㈠ 两台WIN7 怎么设置局域网! 局域网游戏怎么设置
先保证两台电脑连接同一个路由,开启发现网络连接后,即可
右键任务栏的网络标志
也可以在游戏局域网里搜索对方IP地址进行连接
㈡ tcp/ip参考模型最底层
TCP/IP网络模型分为四层,从上到下依次是:
应用层
传输层
网际层
网络接口层
有些资料中描述TCP/IP模型是五层,就是在上面的四层下面又加了一个物理层。个人觉得是没有必要的。因为TCP/IP模型的网络接口层已经涵盖了所有的工作在数据链路层和物理层的网络类型。这也就是网络接口层并不是一个严格意义上的分层的原因,因为这个层并没有明确的定义协议、服务和技术,而只是给现有的网络提供接口和网卡的驱动程序而已。
所以,TCP/IP模型最底层是网络接口层。
㈢ 什么叫OSI参考模型分为哪七个层次
一、OSI参考模型:OSI(Open System Interconnect)即开放式系统互联。 一般都叫OSI参考模型,是ISO(国际标准化组织)组织在1985年研究的网络互联模型。
该体系结构标准定义了网络互连的七层框架(物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层),即ISO开放系统互连参考模型。在这一框架下进一步详细规定了每一层的功能,以实现开放系统环境中的互连性、互操作性和应用的可移植性。
二、OSI划分的七个层次由高到低依次为:Application(应用层)、Presentation(表示层)、Session(会话层)、Transport(传输层)、Network(网络层)、DataLink(数据链路层)和Physical(物理层)。其中应用层、表示层和会话层可以视为应用层,而剩余层则可视为数据流动层。
层次划分原则
OSI是分层的体系结构,每一层是一个模块,用于完成某种功能,并具有自己的通信协议。ISO将整个OSI划分成七个层次,划分层次依据以下五个原则:
(1)网络中各节点具有相同的层次;
(2)网络中各节点同等层次功能相同;
(3)同一节点内相邻层通过接口通信;
(4)同一节点内底层向高层提供服务;
(5)网络中各节点同层通过协议通信。
以上内容参考:网络-OSI参考模型
㈣ osi模型中最底层和最高层分别是什么
最高层是应用层,最底层是物理层
应用层(Application Layer)提供为应用软件而设的接口,以设置与另一应用软件之间的通信。例如: HTTP,HTTPS,FTP,TELNET,SSH,SMTP,POP3等。
物理层(Physical Layer)在局部局域网上传送数据帧(data frame),它负责管理计算机通信设备和网络媒体之间的互通。包括了针脚、电压、线缆规范、集线器、中继器、网卡、主机适配器等。
(4)底层网络模型怎么设置扩展阅读
1、第1层 物理层
2、第2层 数据链路层
数据链路层(Data Link Layer)负责网络寻址、错误侦测和改错。
分为两个子层:逻辑链路控制(logic link control,LLC)子层和介质访问控制(media access control,MAC)子层。
3、第3层 网络层
网络层(Network Layer)决定数据的路径选择和转寄,将网络表头(NH)加至数据包,以形成分组。网络表头包含了网络数据。
4、第4层 传输层
传输层(Transport Layer)把传输表头(TH)加至数据以形成数据包。传输表头包含了所使用的协议等发送信息。例如:传输控制协议(TCP)等。
5、第5层 会话层
会话层(Session Layer)负责在数据传输中设置和维护计算机网络中两台计算机之间的通信连接。
6、第6层 表达层
表达层(Presentation Layer)把数据转换为能与接收者的系统格式兼容并适合传输的格式。
7、第7层 应用层
㈤ 虚拟机网络设置
你用的是什么虚拟机,一般是VM和VPC,VPC是微软的,这里不作详解,讲一下VM的:VMware Workstation是VMware公司的专业虚拟机软件,可以虚拟现有任何操作系统,而且使用简单、容易上手。现如今有很多人都拥有电脑,但多数人都只有一两台,想组建一个自己的局域网或者是做个小规模的实验一台机器是不够的,最少也要个两三台,可为了这再买电脑就太不值了。好在有许多虚拟机可以帮我们解决这个问题。虚拟机可以在一台电脑上虚拟出很多的主机,只要真实主机的配置足够就可以。
1.桥接模式
拓扑:
如果你的真实主机在一个以太网中,这种方法是将你的虚拟机接入网络最简单的方法。虚拟机就像一个新增加的、与真实主机有着同等物理地位的一台电脑,桥接模式可以享受所有可用的服务;包括文件服务、打印服务等等,并且在此模式下你将获得最简易的从真实主机获取资源的方法。
2.hostonly模式
拓扑:
Host-only模式用来建立隔离的虚拟机环境,这这种模式下,虚拟机与真实主机通过虚拟私有网络进行连接,只有同为Host-only模式下的且在一个虚拟交换机的连接下才可以互相访问,外界无法访问。hostonly模式只能使用私有IP,IP,gateway,DNS都由VMnet 1来分配。
3.NAT模式
拓扑:
NAT(networkaddresstranslation)模式其实可以理解成为是方便地使虚拟机连接到公网,代价是桥接模式下的其他功能都不能享用。凡是选用NAT结构的虚拟机,均由VMnet 8提供IP,gateway,DNS。下面讲讲具体操作。
桥接模式:
前面我已经提到,桥接模式是最简单的,使用桥接模式后虚拟机和真实主机的关系就好像两台接在一个hub上的电脑,想让他们俩进行通讯,你需要为双方配置IP地址和子网掩码,从图中可以看出,如果你不配置虚拟机,虚拟机也没有办法得到DHCP分到的IP地址,所以只能使用169.254.这个段。曾经有些朋友试图改在真实主机中安装VM后生成的VMnet1和VMnet8这两块网卡的IP,这种做法是错误的,作为连接底层硬件的驱动程序它们不需要、也不能作修改。
21.假设真实主机网卡上的IP地址被配置成192.168这个网段,则虚拟机的IP也要配成192.168这个网段,这样虚拟机才能和真实主机进行通讯。如果想在桥接模式下连入internet,方法也很简单,你可以直接在虚拟机上安装一个拨号端,如图所示:
22.拨号成功以后你就可以上internet了,别以为虚拟机是假的拨号就也是假的,这时候你就已经在花网费了!当然如果你想通过ICS、NAT或者是代理上网也可以,做法和在普通电脑上做没区别。
Hostonly模式:
Hostonly模式和桥接模式的差别并不大,hostonly模式下会由VMnet 1的DHCPserver来提供IP,gateway,DNS。
23.如果你尝试使用手动分配固定IP,你会发现即使你将IP地址配成和真实主机一个网段,你也无法和真实主机进行联系,这是VMnet 1对你的限制,所以使用VMnet 1给你提供的IP是唯一的选择。
24.如果想在hostonly模式下接入internet你只能使用ICS和代理,因为只有这两种方式可以在使用DHCP的情况下上网。
NAT模式:
首先大家要清楚VMware下的NAT和windowsNT里routingandremoteaccess的那个NAT一点关系都没有,它们之间没有任何影响。在VMware下使用NAT模式主要的好处是可以隐藏虚拟机的拓扑和上internet时极为方便。NAT模式由VMnet 8的DHCPserver提供IP,gateway,DNS。
25.和在hostonly模式下一样,如果你试图使用手动分配固定IP,由于VMnet 8的限制,你仍然无法和真实主机进行通讯。不过在NAT模式下接入internet就非常简单了,你不需要做任何配置,只需要真实主机连接到internet后虚拟机就也可以接入internet了。
26.VMware的NAT功能还不止这些,它竟然还能做端口映射和TCP、UDP阻断!
不觉得还缺点儿什么吗?对,有一个重要功能还没有说,之所以留到最后是因为这部分是最复杂的,那就是…
虚拟网络设置
这部分的功能我觉得一般的用户已经用不到了,因为它的作用是使用VM的高度可扩展网络模型组建非常复杂的局域网,我相信这才是新的VMware的精华所在。
28.这是VMware的一个复杂拓扑的实例,它自定义了VMnet 2和VMnet 3这些都要用到定义每个VMnet的DHCP和NAT,总之是非常复杂了,而且这样做只有在虚拟机群非常庞大的时候才用得到。
好了,对VMware的介绍就到这了,如果大家英文很好,那么在它的帮助中你会发现远深与本文的内容,事实上,作为一款虚拟机软件,它带给我们的已不仅是能够虚拟出单一的系统,而是能够虚拟出庞大而复杂的网络,本文只是触及皮毛。大家可以留意IT认证考试资源网和原出处的及时更新。
㈥ 求osi参考模型的分层结构!急!!!!
OSI参考模型的全称是开放系统互联参考模型(Open System Interconnection Reference Model,OSI/RM,它是由国际标准化组织ISO提出的一个网络系统互联模型。
OSI参考模型可分为
最底层:物理层(Physical Layer) 功能:数据物理传输
第二层:数据链路层(Data Link Layer) 功能:错误校验、纠正、组帧
第三层:网络层 (Network Layer) 功能:路由选择、计费信息管理
第四层:传输层 (Transport Layer) 功能:网络决策实现分组和重新组装
第五层:会话层 (Session Layer) 功能:通信同步错误恢复和事务操作
第六层:表示层 (Presentation Layer) 功能:转换数据格式、数据加密、解密
第七层:应用层 (Application Layer)功能:提供电子邮件、文件传输等用户服务
这里的功能都是总结的
要知道详细资料 请到网络 OSI模型
㈦ 简述计算机网络的OSI体系结构模型和TCP/IP体系结构模型的内容及其特点
OSI(开放系统互联模型)分7层,
而TCP/IP模型一般分四层或五层(最底层网络接入层可以分为两层物理层和数据链路层),
现在网络层次术语仍然使用OSI模型所定义的层次结构,
但现在建立的大多数网络所使用的网络标准和协议是根据TCP/IP模型的。
OSI是早期的网络模型,相比较TCP/IP模型更符合现在的网络结构。
㈧ 网络管理员如何使用OSI模型隔离网络问题
网络攻击都是位于网络OSI模型的某一层的~~你只要把网络隔离断开OSI模型的全部七层~~就能彻底解除网络的安全威胁了~~也就是说当TCP/IP协议OSI模型的七层都存在被攻击的风险时~~必须断开OSI模型的全部七层才能保证安全。
网络隔离必须中断物理层的逻辑表示:
OSI模型的最底层是物理层。物理层的工作分为两块,一是硬件的正常工作,二是物理层的逻辑表示。除非黑客进入了机房并接触到硬件,否则很难直接去攻击并破坏硬件。但物理层的逻辑表示是可以被攻击的。以以太层为例,黑客很难接触到用户计算机上的以太卡,但黑客可能伪造用户以太卡的MAC地址,从而攻击物理层的逻辑表示,达到拒绝服务的目的。
网络隔离必须中断通讯连接:
对OSI的数据链路攻击是一个通信协议的概念。确保在物理层上可以建立一个进行数据通信的数据链路。每一种物理硬件都存在自己特有的通信协议,支持特有的数据链路方式。如X.25的Modem上支持X.25协议,以太卡上支持以太协议等。对数据链路层可以进行入侵、拒绝服务和信息窃取如侦听等攻击。在互联网没有诞生之前,黑客这个名词就已经存在。早期的电话公司如Bell的通信系统和电话网络就饱受通信黑客攻击之苦。早期的电话拨号BBS如FIDONET,也遭受到大量黑客的攻击,尽管它采用的是Kermit协议而不是今天的TCP/IPOverPPP协议。
网络隔离必须剥离IP协议:
对OSI的网络层(IP)协议的攻击:对IP协议的攻击,是目前互联网最主要的攻击。IP协议存在的主要缺陷包括:IP通信不需进行身份认证,IP数据传输没有加密,IP的分组和重组机制不完善,IP地址的表示不需要真实及确认等。像我们熟知的IP碎片攻击,源路由攻击,IP欺骗,IP伪造,PingFlooding和PingofDeath等大量的攻击,都是利用IP协议的缺陷对IP协议进行攻击的。
网络隔离必需剥离TCP/UDP协议:
对OSI传输层(TCP/UDP)协议的攻击:TCP/IP协议对应其OSI模型中的传输层,主要是TCP和UDP协议。TCP协议被攻击,主要是利用TCP的三次握手机制。像目前流行的SYNFlooding攻击,ACKFlooding攻击等都是利用此机制。对UDP协议的攻击,主要进行流量攻击,强化UDP通信的不可靠性,以达到拒绝服务的目的。
网络隔离必需剥离会话协议:
对OSI会话层的攻击:这是一种典型的应用攻击。攻击者通过窃取合法用户的会话信息,冒充该用户,达到非授权访问、或窃取合法用户的权限和信息的目的。基于会话攻击最典型的案例是攻击Cookies或Token。在电子商务、电子政务或BBS等应用中,用户进行身份认证登录后,有一套利用会话实现的,完整的权限控制机制。一旦黑客成功地对会话进行攻击,就掌握了用户的权限。
网络隔离必需剥离应用的表现层:
对OSI表现层的攻击:OSI的表现层通过格式翻译、数据的压缩与解压缩、数据的加密与解密提供标准的应用接口,保证不同的系统进行正常的应用通信。实际上是解决开放平台的问题,即多平台的计算机如何通过相同的开放网络来实现应用通信。对表现层的攻击针对格式翻译和数据处理进行攻击。典型的案例是Unicode攻击以及计算溢出攻击。
网络隔离必需剥离应用协议:
对OSI应用层的攻击:对应用层的攻击是目前最为严重的攻击。对应用层的攻击包括的面非常宽,如对应用协议漏洞的攻击,对应用数据的攻击,对应用操作系统平台的攻击等。对应用层攻击包括:未经审查的Web方式的信息录入、应用权限的访问控制被攻破、身份认证和会话管理被攻破、跨站点的执行代码的漏洞、缓存溢出漏洞、弹出漏洞、错误处理不当、不安全存储、拒绝服务、不安全配置管理。
㈨ 分别列举网络设计三层模型中三个层次的设计要点
核心层、骨干层、接入层
核心层一般放置核心设备,通常是高端设备,用来网络中的数据
骨干层是整个拓扑的骨干,上联核心、下接接入,传输数据
接入层是整个网络的最底层,接入这个网络的设备都在这层接入
做个比喻的话Cisco网络模型就像电脑,核心层是CPU,负责处理大量数据;骨干层类似总线,传输数据;接入层类似USB或其他接口,将电脑外设接入到电脑
㈩ 网络中常说的OSI参考模型倒 底是什么意思呢七层各有 什么作用
我给你打个浅显的比方
天黑了,我去开灯。
首先,我做了按了开关的动作。接下来,开关接通了线路,然后有了电压和电流,最后灯泡亮了,完成整个过程。
分析:
灯泡自己是不懂线路的,灯泡只明白有电压电流自己就亮,没有就不亮;
线路明白,打开开关电路通了就维持电压和电流;
这个过程我们可以抽象出三层模型(本人自定义):
应用层--灯泡亮:这是我们主观的最终目的;
电流层--产生电压电流--:服务于“应用层”,是灯泡亮的直接前提;
物理层--接通线路:服务于电流层,线路不通则电流层以上的通信都不会实现。
本例扩展:
应用层(上层),可以是灯泡,电视机,冰箱等电器,手电筒,剃须刀;
电流层(中层):可以是交流电、直流电;电压也可以不同;
物理层(底层):可以是铜线,铝线,漆包线。
结论:
OSI是Open System Interconnect的缩写,意为开放式系统互联。设计目的是成为一个所有销售商都能实现的开放网路模型,来克服使用众多私有网络模型所带来的困难和低效性。同时,将整个庞大而复杂的问题划分为若干个容易处理的小问题。
每一层可以使用下层提供的服务,并向上层提供服务。上层应用繁多,只要大家遵循这个标准,我们就可以选择一种电线,选择一种开关,去开灯,看电视,或者是玩玩电脑什么的。而不需要我必须通过多少毫米铜线供电,什么闸刀开关来使用电冰箱。
OSI是理论上的七层参考模型,并没有成熟的产品,
而TCP/IP四层模型,是“实际上的国际标准”。
理解了这些,再去了解“数据封装”吧