本书图文并茂,大量图片穿插文中,生动形象地向读者介绍每一个应用案例,减少了读者阅读时的枯燥感。
借助一张张配图,读者们不仅会加深视觉记忆,在轻松愉悦的氛围中,还可以更深刻地理解通信机 制等背后的工作原理。
正所谓一图胜千文。
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正所谓一图胜千文。
物理层(Physical Layer)是计算机网络 OSI 模型中最低的一层,也是最基本的一层。简单的说,网络的物理层面确保原始的数据可在各种物理媒体上传输。
物理层解决如何在连接各种计算机的传输媒体上传输数据比特流
物理层主要任务:确定与传输媒体接口有关的一些特性
四大特性:
物理层设备:中继器
数据链路层 是 OSI 参考模型中的第二层,介乎于物理层和网络层之间。
功能:在物理层提供服务的基础上向网络层提供服务
重要协议:
链路层设备:
网络层(Network Layer)是 OSI 模型 中的第三层(TCP/IP 模型中的网际层),提供路由和寻址的功能,使两终端系统能够互连且决定最佳路径,并具有一定的拥塞控制和流量控制的能力。
由于 TCP/IP 协议体系中的网络层功能由 IP 协议规定和实现,故又称 IP 层。
网络层协议负责提供主机间的逻辑通信;传输层协议负责提供进程间的逻辑通信。
功能:
网络层重要协议:
与 IP 协议配套使用的还有三个协议:
传输层(Transport Layer)位于 OSI 模型第四层。该层的协议为应用进程提供端到端的通信服务。它提供面向连接的数据流支持、可靠性、流量控制、多路复用等服务。
功能:使用网络层服务,为应用层提供服务
传输层的重要协议:
应用层(Application layer)位于 OSI模型 的第七层。应用层直接和应用程序接口结合,并提供常见的网络应用服务。
应用层的功能:
应用层的重要协议:
计算机网络主要有 3 种模型:
OSI是一种理论下的模型,而 TCP/IP(4 层)已被广泛使用,成为网络互联事实上的标准。