总结TCP/IP四层模型

总结TCP/IP四层模型

阅读目录(Content)

  • 一、TCP/IP参考模型概述
    • 1.1、TCP/IP参考模型的层次结构
  • 二、TCP/IP四层功能概述 
    • 2.1、主机到网络层  
    • 2.2、网络互连层  
    • 2.3、传输层  
    • 2.3、应用层 
  • 三、TCP/IP报文格式
    • 3.1、IP报文格式
    • 3.2、TCP数据段格式
    • 3.3、UDP数据段格式
    • 3.4、套接字

前言

  在这里有一个问题,有的书上说TCP/IP是四层有的却说是五层。其实这个问题我也上网查了一下资料。

  tcp/ip是事实标准,分4层。osi模型是国际标准,分7层。讲课的时候,一般把他们综合起来讲,就说是5层。他把网络接口层分开为数据链路层和物理层了。

  我们探讨一下为什么ISO七层模型不适用而大部分都是使用的是TCP/IP四层模型呀?

  OSI的七层协议体系结构的概念清楚,理论也比较完整,但它既复杂又不实用,TCP/IP体系结构则不同,它现在已经得到了非常广泛的应用,TCP/IP是一个四层的体系结构,

  它包含应用层、运输层、网际层和网络接口层(用网际层这个名字是强调这一层是为了解决不同网络的互连问题  ),不过从实质来讲,TCP/IP只有最上面的三层,因为最下面的网络接口层基本上和一般的通信链路的功能上没有多大差别,

  对于计算机网络来说,这一层并没有什么特别新的具体的内容,因此在学习计算机网络原理是往往采用折中的办法,即综合OSI和TCP/IP的优点,采用一种只有五层协议的体系结构

    2bd39b4e4d1663a662b43d35e829c3d3.png 

回到顶部(go to top)

一、TCP/IP参考模型概述

ISO制定的OSI参考模型的过于庞大、复杂招致了许多批评。与此对照,由技术人员自己开发的TCP/IP协议栈获得了更为广泛的应用。如下图,是TCP/IP参考模型和OSI参考模型的对比示意图。

  be28619597671acbab59b0d0cb83236f.png

 

1.1、TCP/IP参考模型的层次结构

  TCP/IP协议栈是美国国防部高级研究计划局计算机网(Advanced Research Projects Agency Network,ARPANET)和其后继因特网使用的参考模型。ARPANET是由美国国防部(U.S.Department of Defense,DoD)赞助的研究网络。

  最初,它只连接了美国境内的四所大学。随后的几年中,它通过租用的电话线连接了数百所大学和政府部门。最终ARPANET发展成为全球规模最大的互连网络-因特网。最初的ARPANET于1990年永久性地关闭。  
  TCP/IP参考模型分为四个层次:应用层、传输层、网络互连层和主机到网络层。如下图所示。

  9eb0ce058f7d92a98d44c1b55de5917b.png

回到顶部(go to top)

二、TCP/IP四层功能概述 

  在TCP/IP参考模型中,去掉了OSI参考模型中的会话层和表示层(这两层的功能被合并到应用层实现)。同时将OSI参考模型中的数据链路层和物理层合并为主机到网络层。下面,分别介绍各层的主要功能。

 

2.1、主机到网络层  

  网络接入层与OSI参考模型中的物理层和数据链路层相对应。它负责监视数据在主机和网络之间的交换。事实上,TCP/IP本身并未定义该层的协议,而由参与互连的各网络使用自己的物理层和数据链路层协议,

  然后与TCP/IP的网络接入层进行连接。地址解析协议(ARP)工作在此层,即OSI参考模型的数据链路层。
  实际上TCP/IP参考模型没有真正描述这一层的实现,只是要求能够提供给其上层-网络互连层一个访问接口,以便在其上传递IP分组。由于这一层次未被定义,所以其具体的实现方法将随着网络类型的不同而不同。 

 

2.2、网络互连层  

  网络互连层是整个TCP/IP协议栈的核心。它的功能是把分组发往目标网络或主机。同时,为了尽快地发送分组,可能需要沿不同的路径同时进行分组传递。因此,分组到达的顺序和发送的顺序可能不同,这就需要上层必须对分组进行排序。  
  网络互连层定义了分组格式和协议,即IP协议(Internet Protocol)。  
  网络互连层除了需要完成路由的功能外,也可以完成将不同类型的网络(异构网)互连的任务。除此之外,网络互连层还需要完成拥塞控制的功能。

 

2.3、传输层  

    在TCP/IP模型中,传输层的功能是使源端主机和目标端主机上的对等实体可以进行会话。在传输层定义了两种服务质量不同的协议。即:传输控制协议TCP(transmission control protocol)和用户数据报协议UDP(user datagram protocol)。  
  TCP协议是一个面向连接的、可靠的协议。它将一台主机发出的字节流无差错地发往互联网上的其他主机。在发送端,它负责把上层传送下来的字节流分成报文段并传递给下层。

  在接收端,它负责把收到的报文进行重组后递交给上层。TCP协议还要处理端到端的流量控制,以避免缓慢接收的接收方没有足够的缓冲区接收发送方发送的大量数据。  
  UDP协议是一个不可靠的、无连接协议,主要适用于不需要对报文进行排序和流量控制的场合。  

 

2.3、应用层 

   TCP/IP模型将OSI参考模型中的会话层和表示层的功能合并到应用层实现。  
  应用层面向不同的网络应用引入了不同的应用层协议。其中,有基于TCP协议的,如文件传输协议(File Transfer Protocol,FTP)、虚拟终端协议(TELNET)、超文本链接协议(Hyper Text Transfer Protocol,HTTP),也有基于UDP协议的。

回到顶部(go to top)

三、TCP/IP报文格式

 

3.1、IP报文格式

  IP协议是TCP/IP协议族中最为核心的协议。它提供不可靠、无连接的服务,也即依赖其他层的协议进行差错控制。

  在局域网环境,IP协议往往被封装在以太网帧中传送。而所有的TCP、UDP、ICMP、IGMP数据都被封装在IP数据报中传送。如下图所示:
    d54a35b49bde0ecf41442d887a013c9d.jpeg
        TCP/IP报文封装

    d005f5b66f499a5fcd233c774558a9ff.jpeg

          IP头部(报头)格式:(RFC 791)

  分析:   

    1)版本(Version)字段:占4比特。用来表明IP协议实现的版本号,当前一般为IPv4,即0100。  
    2)报头长度(Internet Header Length,IHL)字段:占4比特。是头部占32比特的数字,包括可选项。普通IP数据报(没有任何选项),该字段的值是5,即160比特=20字节。此字段最大值为60字节。        

    3)服务类型(Type of Service ,TOS)字段:占8比特。其中前3比特为优先权子字段(Precedence,现已被忽略)。第8比特保留未用。第4至第7比特分别代表延迟、吞吐量、可靠性和花费。
      当它们取值为1时分别代表要求最小时延、最大吞吐量、最高可靠性和最小费用。这4比特的服务类型中只能置其中1比特为1。可以全为0,若全为0则表示一般服务。服务类型字段声明了数据报被网络系统传输时可以被怎样处理。
      例如:TELNET协议可能要求有最小的延迟,FTP协议(数据)可能要求有最大吞吐量,SNMP协议可能要求有最高可靠性,NNTP(Network News Transfer Protocol,网络新闻传输协议)可能要求最小费用,而ICMP协议可能无特殊要求(4比特全为0)。
      实际上,大部分主机会忽略这个字段,但一些动态路由协议如OSPF(Open Shortest Path First Protocol)、IS-IS(Intermediate System to Intermediate System Protocol)可以根据这些字段的值进行路由决策。

    4)总长度字段:占16比特。指明整个数据报的长度(以字节为单位)。最大长度为65535字节。  
    5)标志字段:占16比特。用来唯一地标识主机发送的每一份数据报。通常每发一份报文,它的值会加1。  
    6)标志位字段:占3比特。标志一份数据报是否要求分段。  
    7)段偏移字段:占13比特。如果一份数据报要求分段的话,此字段指明该段偏移距原始数据报开始的位置。  
    8)生存期(TTL:Time to Live)字段:占8比特。用来设置数据报最多可以经过的路由器数。由发送数据的源主机设置,通常为32、64、128等。每经过一个路由器,其值减1,直到0时该数据报被丢弃。  
    9)协议字段:占8比特。指明IP层所封装的上层协议类型,如ICMP(1)、IGMP(2) 、TCP(6)、UDP(17)等。  
    10)头部校验和字段:占16比特。内容是根据IP头部计算得到的校验和码。计算方法是:对头部中每个16比特进行二进制反码求和。(和ICMP、IGMP、TCP、UDP不同,IP不对头部后的数据进行校验)。  
    11)源IP地址、目标IP地址字段:各占32比特。用来标明发送IP数据报文的源主机地址和接收IP报文的目标主机地址。  
    12)可选项字段:占32比特。用来定义一些任选项:如记录路径、时间戳等。这些选项很少被使用,同时并不是所有主机和路由器都支持这些选项。可选项字段的长度必须是32比特的整数倍,如果不足,必须填充0以达到此长度要求。

 

3.2、TCP数据段格式

  TCP是一种可靠的、面向连接的字节流服务。源主机在传送数据前需要先和目标主机建立连接。然后,在此连接上,被编号的数据段按序收发。同时,要求对每个数据段进行确认,保证了可靠性。

  如果在指定的时间内没有收到目标主机对所发数据段的确认,源主机将再次发送该数据段。  
    11efcaed8b1ab7e91adc53f7c7da55f0.jpeg

            TCP头部结构(RFC 793、1323)

  分析:

    1)源、目标端口号字段:占16比特。TCP协议通过使用"端口"来标识源端和目标端的应用进程。端口号可以使用0到65535之间的任何数字。在收到服务请求时,操作系统动态地为客户端的应用程序分配端口号。

      在服务器端,每种服务在"众所周知的端口"(Well-Know Port)为用户提供服务。
    2)顺序号字段:占32比特。用来标识从TCP源端向TCP目标端发送的数据字节流,它表示在这个报文段中的第一个数据字节。  
    3)确认号字段:占32比特。只有ACK标志为1时,确认号字段才有效。它包含目标端所期望收到源端的下一个数据字节。  
    4)头部长度字段:占4比特。给出头部占32比特的数目。没有任何选项字段的TCP头部长度为20字节;最多可以有60字节的TCP头部。  
    5)标志位字段(U、A、P、R、S、F):占6比特。各比特的含义如下:  
      URG:紧急指针(urgent pointer)有效。  
      ACK:确认序号有效。  
      PSH:接收方应该尽快将这个报文段交给应用层。  
      RST:重建连接。  
      SYN:发起一个连接。  
      FIN:释放一个连接。  
    6)窗口大小字段:占16比特。此字段用来进行流量控制。单位为字节数,这个值是本机期望一次接收的字节数。  
    7)TCP校验和字段:占16比特。对整个TCP报文段,即TCP头部和TCP数据进行校验和计算,并由目标端进行验证。  
    8)紧急指针字段:占16比特。它是一个偏移量,和序号字段中的值相加表示紧急数据最后一个字节的序号。  
    9)选项字段:占32比特。可能包括"窗口扩大因子"、"时间戳"等选项。

 

3.3、UDP数据段格式

  UDP是一种不可靠的、无连接的数据报服务。源主机在传送数据前不需要和目标主机建立连接。数据被冠以源、目标端口号等UDP报头字段后直接发往目的主机。这时,每个数据段的可靠性依靠上层协议来保证。在传送数据较少、较小的情况下,UDP比TCP更加高效。  
    32e73ebb48aa0966346f8d2a030ff074.jpeg

        UDP头部结构(RFC 793、1323)

  分析:
    1)源、目标端口号字段:占16比特。作用与TCP数据段中的端口号字段相同,用来标识源端和目标端的应用进程。  
    2)长度字段:占16比特。标明UDP头部和UDP数据的总长度字节。  
    3)校验和字段:占16比特。用来对UDP头部和UDP数据进行校验。和TCP不同的是,对UDP来说,此字段是可选项,而TCP数据段中的校验和字段是必须有的。

 

3.4、套接字

  在每个TCP、UDP数据段中都包含源端口和目标端口字段。有时,我们把一个IP地址和一个端口号合称为一个套接字(Socket),而一个套接字对(Socket pair)可以唯一地确定互连网络中每个TCP连接的双方(客户IP地址、客户端口号、服务器IP地址、服务器端口号)。
  
    cc288c8ffc13dad04686c9736205075d.jpeg
           常见协议和对应的服务端口号

  注意:不同的应用层协议可能基于不同的传输层协议,如FTP、TELNET、SMTP协议基于可靠的TCP协议。TFTP、SNMP、RIP基于不可靠的UDP协议。  
  同时,有些应用层协议占用了两个不同的端口号,如FTP的20、21端口,SNMP的161、162端口。这些应用层协议在不同的端口提供不同的功能。如FTP的21端口用来侦听用户的连接请求,而20端口用来传送用户的文件数据。

  再如,SNMP的161端口用于SNMP管理进程获取SNMP代理的数据,而162端口用于SNMP代理主动向SNMP管理进程发送数据。  
  还有一些协议使用了传输层的不同协议提供的服务。如DNS协议同时使用了TCP 53端口和UDP 53端口。DNS协议在UDP的53端口提供域名解析服务,在TCP的53端口提供DNS区域文件传输服务。

 

 

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/diannao/65416.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

Apriori关联规则算法 HNUST【数据分析技术】(2025)

1.理论知识 Apriori是一种常用的数据关联规则挖掘方法,它可以用来找出数据集中频繁出现的数据集合。该算法第一次实现在大数据集上的可行的关联规则提取,其核心思想是通过连接产生候选项及其支持度,然后通过剪枝生成频繁项集。 Apriori算法的…

info There appears to be trouble with your network connection. Retrying

这个错误信息表明你在使用包管理器安装项目依赖时遇到了网络连接问题。 可能的解决方法: 检查当前node.js版本是否过低。 建议使用当前长期支持版本 yarn的淘宝镜像:yarn的淘宝镜像-CSDN博客 nvm常用命令:NVM常用命令-CSDN博客 下载 | Node.js 中文…

GitLab 停止中国区用户访问,为用户提供60天的迁移期

近日,全球知名的代码托管平台 GitLab 宣布了一个重大变化:将停止为中国大陆、香港及澳门地区的用户提供访问服务,建议用户访问授权国内的产品极狐 GitLab.cn。 极狐 GitLab.cn 是 GitLab 授权的独立中国公司,之前该公司还发生过举…

C#冒泡排序

一、冒泡排序基本原理 冒泡排序是一种简单的排序算法。它重复地走访要排序的数列,一次比较两个元素,如果它们的顺序错误就把它们交换过来。走访数列的工作是重复地进行直到没有再需要交换,也就是说该数列已经排序完成。 以一个简单的整数数…

大数据-261 实时数仓 - 业务数据库表结构 交易订单、订单产品、产品分类、商家店铺、地域组织表

点一下关注吧!!!非常感谢!!持续更新!!! Java篇开始了! MyBatis 更新完毕目前开始更新 Spring,一起深入浅出! 目前已经更新到了: H…

一个简单的机器学习实战例程,使用Scikit-Learn库来完成一个常见的分类任务——**鸢尾花数据集(Iris Dataset)**的分类

机器学习实战通常是将理论与实践结合,通过实际的项目或案例,帮助你理解并应用各种机器学习算法。下面是一个简单的机器学习实战例程,使用Scikit-Learn库来完成一个常见的分类任务——**鸢尾花数据集(Iris Dataset)**的…

珞珈一号夜光遥感数据地理配准,栅格数据地理配准

目录 一、夜光数据下载: 二、夜光遥感数据地理配准 三、计算夜光数据值 四、辐射定标 五、以表格显示分区统计 五、结果验证 夜光数据位置和路网位置不匹配,虽然都是WGS84坐标系,不匹配!!!不要看到就直接…

Maven + MyBatis

文章目录 Maven 配置mybatis-config.xml 核心配置文件模板mybatis 映射 mapper可以 package不可以解决 Maven目录结构 Maven 配置 核心配置文件 <?xml version"1.0" encoding"UTF-8" ?> <!-- .dtd约束 --> <!DOCTYPE configurationPUBLIC…

【最新】西陆房产系统源码+uniapp全开源+环境教程

一.介绍 西陆房产管理系统&#xff0c;支持小程序、H5、APP&#xff1b;包含房客、房东(高级授权)、经纪人(高级授权)三种身份。核心功能有&#xff1a;新盘销售、房屋租赁、地图找房、房源代理(高级授权)、在线签约(高级授权)、电子合同(高级授权)、客户CRM跟进(高级授权)、经…

Elasticsearch检索之三:官方推荐方案search_after检索实现(golang)

Elasticsearch8.17.0在mac上的安装 Kibana8.17.0在mac上的安装 Elasticsearch检索方案之一&#xff1a;使用fromsize实现分页 快速掌握Elasticsearch检索之二&#xff1a;滚动查询(scrool)获取全量数据(golang) 1、search_after检索 在前面的文章介绍了fromsize的普通分页…

小程序基础 —— 10 如何调试小程序代码

如何调试小程序代码 在进行项目开发的时候&#xff0c;不可避免需要进行调试&#xff0c;那么如何调试小程序呢&#xff1f; 打开微信开发者工具后&#xff0c;有一个模拟器&#xff0c;通过模拟器能够实时预览自己写的页面&#xff0c;如下&#xff1a; 在上部工具栏中有一个…

VLM和VLAM(VLA)相关介绍和发展历程

目录 一、个人感想二、相关介绍2.1 视觉语言模型 (VLM) 的发展历程2.2 视觉语言动作模型 (VLA) 的发展历程2.3 一些关键的研究工作&#xff1a;一些架构图 三、发展历程3.1 视觉语言模型 (VLM) 的发展时间线3.2 视觉语言动作模型 (VLA) 的发展时间线 四、参考资料 一、个人感想…

算法题(18):删除有序数组中的重复项2

审题&#xff1a; 需要原地删除数据让数组中一个数据只能出现最多2次&#xff0c;并返回修改后的数组的数据个数 &#xff08;不会有空数组情况&#xff09; 思路&#xff1a; 双指针&#xff1a;我们用left指向下一个需要插入数据的位置&#xff0c;right去遍历数组 left数据的…

IPv6 基础协议-NDP

IPv6 基础协议报文 何为基础协议&#xff1f;像v4中的icmp、arp、hdcp之类的 在v6中只需要NDP协议&#xff0c;他是通过ICMPv6报文完成的&#xff0c;她能够实现邻居发现、无状态地址检测、重复地址检测、PMTU等功能 RS&#xff08;133&#xff09;RA&#xff08;134&#x…

MySQL外键类型与应用场景总结:优缺点一目了然

前言&#xff1a; MySQL的外键简介&#xff1a;在 MySQL 中&#xff0c;外键 (Foreign Key) 用于建立和强制表之间的关联&#xff0c;确保数据的一致性和完整性。外键的作用主要是限制和维护引用完整性 (Referential Integrity)。 主要体现在引用操作发生变化时的处理方式&…

分布式事务入门 一

分布式事务入门 一 您好&#xff0c;我是今夜写代码,今天学习下分布式事务相关理论&#xff0c;以及常见的解决方案&#xff0c;为后续掌握Seata分布式事务框奠定基础。 为什么需要分布式事务? 分布式事务主要由于存储资源的分布性&#xff0c;通常涉及多个数据库。 分布式…

Goland:专为Go语言设计的高效IDE

本文还有配套的精品资源&#xff0c;点击获取 简介&#xff1a;Goland是JetBrains公司开发的集成开发环境&#xff08;IDE&#xff09;&#xff0c;专为Go语言设计&#xff0c;提供了高效的代码编辑、强大的调试工具和丰富的项目管理功能。其智能代码补全、强大的调试与测试支…

uniapp 前端解决精度丢失的问题 (后端返回分布式id)

原因&#xff1a; 后端使用分布式id, id为19位数&#xff0c;导致精度丢失 &#xff0c;前端解决方法 这个是通过浏览器请求回来的数据&#xff0c;这个时候id 数据已经丢失了&#xff0c;在数据库查询不到&#xff0c;在调获详情接口的时候会有问题 实际的&#xff1a; 解决…

读书笔记-《乡下人的悲歌》

前段时间看了一些 J.D. Vance 的采访视频&#xff0c;几乎都是记者带着刁难的问题先手进攻&#xff0c;而 Vance 面带微笑&#xff0c;提及对方的名字&#xff0c;条理清晰地从对方的攻击中切回主题形成后手反制&#xff0c;实在让人看得过瘾。 更不可思议的是&#xff0c;Van…

Datawhale-AI冬令营二期

目录 一、番茄时钟&#xff08;1&#xff09;输入Prompt&#xff08;2&#xff09;创建 HTML 文件解析1&#xff1a;HTML结构解析2&#xff1a;计时器内容解析3&#xff1a;按钮区域解析4&#xff1a;脚本引用 &#xff08;3&#xff09;使用JavaScript实现时钟功能解析1&#…