1. 計算機OSI各層以什麼為單位
第一層:物理層(PhysicalLayer),規定通信設備的機械的、電氣的、功能的和規程的特性,用以建立、維護和拆除物理鏈路連接。具體地講,機械特性規定了網路連接時所需接插件的規格尺寸、引腳數量和排列情況等;電氣特性規定了在物理連接上傳輸bit流時線路上信號電平的大小、阻抗匹配、傳輸速率距離限制等;功能特性是指對各個信號先分配確切的信號含義,即定義了DTE和DCE之間各個線路的功能;規程特性定義了利用信號線進行bit流傳輸的一組操作規程,是指在物理連接的建立、維護、交換信息時,DTE和DCE雙方在各電路上的動作系列。
在這一層,數據的單位稱為比特(bit)。
屬於物理層定義的典型規范代表包括:EIA/TIA RS-232、EIA/TIA RS-449、V.35、RJ-45等。
第二層:數據鏈路層(DataLinkLayer):在物理層提供比特流服務的基礎上,建立相鄰結點之間的數據鏈路,通過差錯控制提供數據幀(Frame)在信道上無差錯的傳輸,並進行各電路上的動作系列。在這一層,數據的單位稱為幀(frame)。數據鏈路層協議的代表包括:SDLC、HDLC、PPP、STP、幀中繼等。
第三層是網路層(Network layer)
在計算機網路中進行通信的兩個計算機之間可能會經過很多個數據鏈路,也可能還要經過很多通信子網。網路層的任務就是選擇合適的網間路由和交換結點,確保數據及時傳送。網路層將數據鏈路層提供的幀組成數據包,包中封裝有網路層包頭,其中含有邏輯地址信息- -源站點和目的站點地址的網路地址。在這一層,數據的單位稱為數據包(packet)。網路層協議的代表包括:IP、IPX、RIP、OSPF等。
第四層是處理信息的傳輸層(Transport layer)。第4層的數據單元也稱作數據包(packets)。但是,當你談論TCP等具體的協議時又有特殊的叫法,TCP的數據單元稱為段(segments)而UDP協議的數據單元稱為「數據報(datagrams)」。這個層負責獲取全部信息,因此,它必須跟蹤數據單元碎片、亂序到達的數據包和其它在傳輸過程中可能發生的危險。第4層為上層提供端到端(最終用戶到最終用戶)的透明的、可靠的數據傳輸服務。所謂透明的傳輸是指在通信過程中傳輸層對上層屏蔽了通信傳輸系統的具體細節。傳輸層協議的代表包括:TCP、UDP、SPX等。
在會話層及以上的高層次中,數據傳送的單位不再另外命名,統稱為報文。OSI將層與層之間交換的數據的單位稱為服務數據單元SDU。
2. 四化五層網路信息體系內容是什麼
應用層是體系結構中的最高層。應用層確定進程之間通信的性質以滿足用戶的需要。這里的進程就是指正在運行的程序。應用層的任務是通過應用進程間的交互來完成特定網路應用。應用層協議定義的是應用進程間通信和交互的規則。不同的網路應用需要不同的協議,如萬維網應用的HTTP協議,支持電子郵件的SMTP協議,支持文件傳送的FTP協議等。
傳輸層的任務就是負責主機中兩個進程之間的通信。網際網路的傳輸層可使用兩種不同協議:即面向連接的傳輸控制協議TCP,和無連接的用戶數據報協議UDP。所謂通用,是指並不針對某個特定網路的應用。而是多種應用可以使用同一個運輸層服務。傳輸控制協議TCP提供面向連接的,可靠的數據傳輸服務,數據傳輸的單位是報文段,用戶數據報協議UDP提供無連接的,盡最大努力交付,其數據傳輸的單位是用戶數據報。
網路層負責為分組交換網上的不同主機提供通信。在發送數據時,網路層將運輸層產生的報文段或用戶數據報封裝成分組或包進行傳送。當發送數據時,數據鏈路層的任務是將在網路層交下來的IP數據報組裝成幀,在兩個相鄰結點間的鏈路上傳送以幀為單位的數據。每一幀包括數據和必要的控制信息如同步信息、地址信息、差錯控制、以及流量控制信息等。三個基本問題:封裝成幀,透明傳輸,差錯檢測。物理層的任務就是透明地傳送比特流。在物理層上所傳數據的單位是比特。傳遞信息所利用的一些物理媒體,如雙絞線、同軸電纜、光纜等,並不在物理層之內而是在物理層的。
3. OSI模型的各層的主要功能是什麼
在OSI參考模型中採用了7個層次的體系結構。各層的主要功能如下:
物理層 (Physical Layer):物理層的任務是為其上一層(即數據鏈路層)提供一個物理連接,保證信息進入信道並在接收方取下,實現透明地傳送比特流。並提供為建立、維護和拆除物理鏈路所需的機械的、電氣的、功能的和規程的特性。要注意的是傳輸介質不在7個層次之內。在物理層上所傳數據的單位是比特。
數據鏈路層(Data Link Layer):數據鏈路層負責在兩個相鄰結點間建立、維護和拆除鏈路,並通過差錯控制、流量控制將不太可靠的物理鏈路改造成無差錯的數據鏈路。該層傳送以幀為單位的數據。每一幀包括一定數量的數據和一些必要的控制信息。
網路層(Network Layer):在計算機網路中進行通信的兩個計算機之間可能要經過許多個結點和鏈路,也可能要經過好幾個通信子網。網路層主要是為兩個計算機提供可靠的邏輯線路。該層的數據傳送單位是分組或包。網路層要選擇合適的路由,使發送站的傳輸層所傳下來的分組能夠正確無誤地按照地址找到目的站點,並交付給目的站點的傳輸層。
傳輸層(Transport Layer):傳輸層是第一個端對端的傳輸控制層,又稱主機--主機層。數據的傳送單位是報文。傳輸層的任務是根據通信子網的特性最佳地利用網路資源,並以可靠和經濟的方式,為源主機和目的主機的會話層之間建立一條傳輸通道,用以透明地傳送報文。
會話層(Session Layer):會話層可以說是用戶(進程)的入網介面。會話層雖然不參與具體的數據傳輸,但它卻對數據傳輸進行管理。會話層在兩個互相通信的應用進程之間建立、組織和協調其交互活動(即會話)。
表示層(Presentation Layer):為應用層進程提供能解釋所交換信息含義的一組服務,如代碼轉換、格式轉換、文本壓縮、文本加密與解密等;它控制許多與數據表示有關的功能。
應用層(Application Layer):應用層是開放系統互連基本模型的最高層,是一般用戶所能看到的層。應用層確定進程之間通信的性質以滿足用戶的需要。負責用戶信息的語義表示,並在兩個通信者之間進行語義匹配,是網路環境內應用程序介面API。
4. L2 網路,L3 網路指的是什麼、
L2物理層+數據鏈路層 屬交換網路(MAC地址識別) L3物理層+數據鏈路層+網路層 屬路由網路(IP+MAC地址識別)(路由不一定就用路由器,用3層交換機也可以) L4就包含了傳輸層了 應加入埠以及協議號進行識別了 [ ]
5. OSI模型中各層的名稱分別是什麼他們對應的數據單元是什麼
OSI模型中各層的名稱和其對於的數據單元分別是:
6. 網橋、路由器、網關分別工作在OSI模型的哪一層它們的功能是什麼
1、網橋:2層,數據鏈路層,跟據mac地址決定轉發。
2、路由器:3層,網路層,根據ip地址決定轉發。
3、網關:4層,傳輸層,根據段口號決定轉發。
網橋分透明網橋和生成樹網橋網橋,可以看成是低級的路由器路由器,是三層功能是聯接各種不同鏈路選擇通暢快捷的近路,能大大提高通信速度,減輕網路系統通信負荷,節約網路系統資源,提高網路系統暢通率。
網關僅用於兩個高層協議不同的網路互連。
路由器(網關):連通不同的網路、選擇信息傳送的線路。
(6)旭日層網路是什麼擴展閱讀
OSI模型將整個通信功能劃分為七個層次,劃分原則是:
(1)、網路中各節點都有相同的層次。
(2)、不同節點的同等層具有相同的功能。
(3)、同一節點內相鄰層之間通過介面通信。
(4)、每一層使用下層提供的服務,並向其上層提供服務。
(5)、不同節點的同等層按照協議實現對等層之間的通信。
(6)、根據功能需要進行分層,每層應當實現定義明確的功能。
(7)、向應用程序提供服務。
7. TCP/IP協議分為哪四層,具體作用是什麼
TCP/IP通訊協議採用了4層的層級結構,每一層都呼叫它的下一層所提供的網路來完成自己的需求。這4層分別為:
應用層:應用程序間溝通的層,如簡單電子郵件傳輸(SMTP)、文件傳輸協議(FTP)、網路遠程訪問協議(Telnet)等。
傳輸層:在此層中,它提供了節點間的數據傳送,應用程序之間的通信服務,主要功能是數據格式化、數據確認和丟失重傳等。如傳輸控制協議(TCP)、用戶數據報協議(UDP)等,TCP和UDP給數據包加入傳輸數據並把它傳輸到下一層中,這一層負責傳送數據,並且確定數據已被送達並接收。
互連網路層:負責提供基本的數據封包傳送功能,讓每一塊數據包都能夠到達目的主機(但不檢查是否被正確接收),如網際協議(IP)。
網路介面層(主機-網路層):接收IP數據報並進行傳輸,從網路上接收物理幀,抽取IP數據報轉交給下一層,對實際的網路媒體的管理,定義如何使用實際網路(如Ethernet、Serial Line等)來傳送數據。
TCP/IP 是基於 TCP 和 IP 這兩個最初的協議之上的不同的通信協議的大的集合。
8. 移動網路分接入層,匯聚層,核心層,其中各層的主要設備是什麼啊
核心層:核心層是網路的高速交換主幹,對整個網路的連通起到至關重要的作用。核心層應該具有如下幾個特性:可靠性、高效性、冗餘性、容錯性、可管理性、適應性、低延時性等。在核心層中,應該採用高帶寬的千兆以上交換機。
因為核心層是網路的樞紐中心,重要性突出。核心層設備採用雙機冗餘熱備份是非常必要的,也可以使用負載均衡功能,來改善網路性能。
匯聚層:匯聚層是網路接入層和核心層的「中介」,就是在工作站接入核心層前先做匯聚,以減輕核心層設備的負荷。
匯聚層具有實施策略、安全、工作組接入、虛擬區域網(VLAN)之間的路由、源地址或目的地址過濾等多種功能。在匯聚層中,應該選用支持三層交換技術和VLAN的交換機,以達到網路隔離和分段的目的。
接入層:接入層向本地網段提供工作站接入。在接入層中,減少同一網段的工作站數量,能夠向工作組提供高速帶寬。接入層可以選擇不支持VLAN和三層交換技術的普通交換機。
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三層網路結構基於性能瓶頸和網路利用率等等的原因,資深的網路設計師都在探索新的數據中心的拓撲結構。
三層網路結構數據中心網路傳輸模式是不斷地改變的。大多數網路都是縱向(north-south)的傳輸模式---主機與網路中的其它非相同網段的主機通信都是設備-交換機-路由到達目的地。同時,三層網路結構在同一個網段的主機通常連接到同一個交換機,可以直接相互通訊。
然而,三層網路結構現代數據中心的計算和存儲基礎設施,主要網路流量模式從已經不止是單純的不同網段之間通訊。三層網路結構內外網的通訊、網路段分布在多個接入交換機,要求主機通過網路互連等這些環境。這些三層網路結構網路環境的變化催生了兩種技術趨勢:網路收斂和虛擬化。
網路收斂:三層網路結構中,儲存網路和通信網路在同一個物理網路中。主機和陣列之間的數據傳輸通過儲存網路來傳輸,在邏輯拓撲上就像是直接連接的一樣。如ISCSI等。
虛擬化:將物理客戶端向虛擬客戶端轉化。虛擬化伺服器是未來發展的主流和趨勢,它將使三層網路結構的網路節點的移動變得非常簡單。
橫向網路(east-west)在縱向設計的三層網路結構中傳輸數據會帶有傳輸的瓶頸,因為數據經過了許多不必要的節點(如路由和交換機等設備)。如果三層網路結構上主機需要通過高速帶寬相互訪問,但通過層層的uplink口,會導致潛在的、而且非常明顯的性能衰減。
三層網路結構的原始設計更會加劇這種性能衰減,由於生成樹協議會防止冗餘鏈路存在環路,雙上行鏈路接入交換機只能使用一個指定的網路介面鏈接。
雖然增大內部交換層的帶寬有助於改善三層網路結構的傳輸阻塞,但這樣受益的只是一個節點。E-W模式中主機之間的的數據傳輸並非同一時間只是存在兩個節點之間。相反,三層網路結構數據中心中的主機之間在任何時間都有數據傳輸的。因此,三層網路結構增加帶寬這種高成本低效率的投資只是治標不治本。
參考資料來源:網路-三層網路結構
參考資料來源:網路-匯聚層
參考資料來源:網路-接入層
9. CDN是什麼使用CDN有什麼優勢
在過去的幾十年中,數字領域的一些重大發展促使企業尋找更好的方式來交付內容,互聯網普及率的提高允許更多的消費者上網滿足他們的購物和服務需求。與此相關的是互聯網速度的提高,這導致復雜、媒體豐富的網站成為常態。更復雜的是,消費者的期望也提高了,因為他們希望在需要的時候以最小的延遲訪問服務。這時候CDN應運而生,一些虛擬主機提供商也會積極將該服務納入產品參數行列中(可見WHT中文站)。那麼CDN的優勢是什麼呢?
1. 減少伺服器負載
回想一下,CDN包括用於交付內容的地理分布的伺服器網路。它不僅僅是一個存儲內容的主伺服器,來自檢索數據包的客戶端設備。這種跨越很遠距離的戰略性伺服器布局意味著任何伺服器都沒有過載的危險。這反過來又釋放了整體容量,為許多並發用戶提供服務,並降低了帶寬和交付成本。
2. 提高網站速度和網站性能
CDN對於依賴其網站快速交付內容的企業非常有幫助。想想一個電子商務企業,它需要將快速登陸其網站的購物者轉變為客戶並增加銷售額。頁面載入時間的任何顯著延遲都可能導致用戶退出網頁、退出網站,甚至轉到競爭對手的網站。
藉助CDN,企業可以通過在離最終用戶最近的CDN伺服器上緩存內容來快速交付高性能網站內容,這些內容可以包括HTML代碼、圖像文件、動態內容和
JavaScript。
因此,當最終用戶請求網站上的頁面或內容時,他們不必等待請求轉到源伺服器。他們可以從離他們最近的伺服器訪問網路內容,從而最大限度地減少用戶的延遲,並通過更好的最終用戶響應時間提高業務的
Web 性能。
提高網站速度也是 SEO 的主要組成部分,確保網站盡可能針對搜索引擎爬蟲進行優化可以在這個重要的營銷渠道中帶來顯著收益。
CDN的優勢還有很多,比如允許基於用戶分析的受眾細分、減少丟包和降低網路延遲等。
10. OSI共有幾層分別是什麼
OSI是Open System Interconnect的縮寫,意為開放式系統互聯。國際標准組織(國際標准化組織)制定了OSI模型。
OSI將計算機網路體系結構(architecture)劃分為以下七層:
7 應用層 ── Application Layer
6 表示層 ── Presentation Layer
5 會話層 ── Session Layer
4 傳輸層 ── Transport Layer
3 網路層 ── Network Layer 數據的單位稱為數據包(packet)。
2 數據鏈路層 ── Data Link Layer 數據的單位稱為幀(frame)。
1 物理層 ── Physical Layer 數據的單位稱為比特(bit)。