osi模型的七个层次从低到高

时间: 2023-09-17 20:01:23 浏览: 115
OSI模型的七个层次从低到高分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。 物理层是OSI模型的最底层,主要负责传输原始比特流,将数据从发送端传输到接收端,处理的是硬件设备和电信号的传输。 数据链路层位于物理层之上,负责将原始比特流组织成数据帧,并提供一定的错误检测和纠正功能,以确保数据的传输可靠性。 网络层则负责将数据帧转换成数据包,并提供网络间的路由和寻址功能,使得数据能够在不同网络之间进行传输。 传输层是数据从源主机传输到目标主机的核心层次,主要负责端到端的可靠数据传输,通过使用传输控制协议(TCP)或用户数据报协议(UDP)来实现。 会话层负责建立、管理和终止会话连接,为应用程序之间的通信提供必要的协议和功能。 表示层负责对数据进行编码和解码,以确保不同主机上的应用程序能够正确地解析和处理数据。 最后是应用层,也是最高层,提供各种各样的高级网络服务和协议,如HTTP、FTP、SMTP等,供用户进行网络应用的访问和使用。 这是OSI模型中的七个层次,每个层次负责不同的功能和任务,层与层之间通过协议进行通信和交互,实现了网络通信的可靠性和互操作性。
相关问题

简述osi模型有那些层次

OSI模型(Open System Interconnection Reference Model)是一个由国际标准化组织(ISO)制定的通信协议参考模型,用于描述计算机网络体系结构中不同层次的通信协议之间的关系和交互。 OSI模型分为7层,分别是: 1. 物理层(Physical Layer):负责数据的物理传输,如电缆、光纤、无线电波等。 2. 数据链路层(Data Link Layer):负责数据的传输和错误校验,如MAC地址的识别和传输、帧同步等。 3. 网络层(Network Layer):负责数据的路由和转发,如IP地址的识别和转发、ICMP协议的使用等。 4. 传输层(Transport Layer):负责数据的可靠传输和流量控制,如TCP协议的使用等。 5. 会话层(Session Layer):负责建立和管理会话,如RPC协议的使用等。 6. 表示层(Presentation Layer):负责数据的格式转换和加密解密,如ASCII码和EBCDIC码的转换、加密和解密等。 7. 应用层(Application Layer):负责应用程序之间的通信,如HTTP协议的使用、FTP协议的使用等。 每一层的功能都不同,但是它们之间是相互关联的,下层为上层提供服务,上层通过下层实现自己的功能。OSI模型为不同厂家和不同类型的计算机网络之间的通信提供了一种通用的标准化方式,使得它们能够互相通信和交互。

OSI七层模型的层次划分

OSI七层模型的层次划分如下: 1. 物理层(Physical Layer):负责传输比特流,即0和1的电信号,和物理设备之间的通信,如网线、光纤等。 2. 数据链路层(Data Link Layer):将比特流组装成帧(Frame),并进行差错检测和纠正,确保数据的可靠传输,如以太网、WiFi等。 3. 网络层(Network Layer):负责数据包(Packet)的传输和路由选择,实现不同网络之间的互联,如IP协议、路由器等。 4. 传输层(Transport Layer):提供端到端的可靠数据传输,包括数据分段、流量控制、错误恢复等,如TCP协议、UDP协议等。 5. 会话层(Session Layer):负责建立、管理和终止会话,如数据同步、会话恢复等,如NetBIOS等。 6. 表示层(Presentation Layer):将应用层数据转换为网络传输格式,以及进行加密、解密、压缩、解压缩等操作,如加密、压缩、ASCII码等。 7. 应用层(Application Layer):提供网络服务,实现用户与网络之间的交互,如HTTP、FTP、SMTP等。

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