② 链路 : 两个 节点 之间的 “物理通道” , 链路传输介质 指的是 : 双绞线 , 同轴电缆 , 光纤 ( 有线链路 ) ; 无线电波 , 微波 , 红外线 , 激光 ( 无线链路 ) ;
本章将着重讲述TLP的数据链路层组成与操作,上一篇更新应该为第五讲,数据链路层位于事务层和物理层之间,使用容错和重传机制保证了数据传输的完整性和一致性,此外,数据链路层还需要对PCIe链路层进行监控和管理。
小编最近在复习计算机网络基础,整理出来一些我认为比较重要的知识。希望能帮到大家哈,后续会更新~
通信的每一层中都有自己独特的安全问题,网络安全问题应该在多个协议层,针对不同的弱点解决。就安全而言,数据链路层(第二协议层)的通信连接是较为薄弱的环节。
帧是数据链路层的协议数据单元。帧由首部、数据部分和尾部组成。首部含有帧的控制信息(如地址、控制等),尾部包含帧校验序列,数据部分作为存放IP数据报的数据域。
《计算机网络》第三章知识点总结 第三章 数据链路层 使用点对点的数据链路层 点对点协议PPP 使用广播信道的数据链路层 扩展的以太网 第三章 数据链路层 信道分类: 点对点信道:这种信道使用一对一的点
广播信道。这种信道使用一对多的广播通信方式,因此过程比较复杂。广播信道上连接的主机很多,因此必须使用专用的共享信道协议来协调这些主机的数据发送。
DIX Ethernet V2 标准与 IEEE 的 802.3 标准只有很小的差别,因此可以将 802.3 局域网简称为“以太网”。
图1(a)表示用户主机H1发送数据给H2,中间经过三个路由器(R1,R2和R3)连接到远程主机H2。所经过的网络可以是多种的,如电话网、局域网和广域网。
链路是指从一个结点到相邻结点的一段物理线路。数据链路是在链路的基础上增加了一些必要的硬件和软件。这些硬件包括网络适配器,而软件则包括协议的实现。在网络中,主机、路由器等设备都必须实现数据链路层。
数据链路(data Link)除了物理线路外,还必须有通信协议来控制这些数据的传输。若把实现这些协议的硬件和软件加到链路上,就构成了数据链路。
数据链路层会在 接收到的数据单元前加上 帧头与帧尾。这个操作就是 封装成帧。为了在链路上以帧为单位传输数据。
五层协议体系结构的各层功能 1 第五层——应用层(application layer) 应用层(application layer):是体系结构中的最高。直接为用户的应用进程提供服务。 在因特网中的应
一个邮递员拿着地址详细到教室的一封信,收件人是小明,教室里没有重名的,邮递员问 “小明的学号是多少?”,小明站起来回答 “12345”,然后小明坐下,然后邮递员说 “学号 12345 的过来拿信”,小明站起来去拿信。好像有点多此一举?
下面用一个发快递的例子来介绍一下封装和分用(其实封装就相当于往外发快递,分用就相当于拆快递)
发送方 发送数据 速率高 , 接收方 接收数据 能力差 , 造成传输出错 , 数据链路层 的 负责进行流量控制的工作 ;
数据链路层协议有许多种,但是有三个基本问题则是共同的:封装成帧、透明传输和差错检测。
网络层的主要作用是“实现端对端的通信”。在网络世界里,所有的主机都具有“IP地址”。(同时具有IP地址和路由控制能力的设备是“路由器”,而非主机)
PCIe协议定义了三层结构,分别是:物理层、数据链路层、事务层,每个层次按照协议中规定的内容,完成相应的数据处理功能,各层都分为发送和接收两功能块。
前言 其实前面一堆讲的物理层的概念,会感觉特别的难理解,因为这是一个非常强大的计算机网络体系的底层知识,没有关系!我们大致了解一下就行了。 一、数据链路层概述 这是百度的简介 看图:理解一下
本章将着重讲述PCIe物理层组成与操作,物理层位于数据链路层之下,可产生PLP包(Physical Layer Packet)进行管理。
透明传输:指数据链路层对上层交付的传输数据没有任何限制,就好像数据链路层不存在一样。
层参考模型 : 该模型是 ISO 标准化组织制定的 法定标准 ; ( 该参考模型 , 理论上成功 , 市场实践失败 )
OSI七层协议模型主要是:应用层(Application)、表示层(Presentation)、会话层(Session)、传输层(Transport)、网络层(Network)、数据链路层(Data Link)、物理层(Physical)。
该考试包含: 1.网络基础。协议。物理层, 1.请参见图示。显示的是什么类型的布线? 2.是什么让光纤比铜线更适合用于建筑物的互连? (选择三项。) 2.网络基础。协议。数据链路层 3.哪两个
数据链路层在物理层提供服务的基础上向网络层提供服务,其主要作用是加强物理层传输原始比特流的功能,将物理层提供的可能出错的物理连接改造为逻辑上无差错的数据链路,使之对网络层表现为一条无差错的链路。
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"路由器" 概念 : 路由器 是 具有 多个输入端口 和 多个输出端口 的 专用计算机 , 任务是 转发分组 ;
第一章 概述 第二章 物理层 第三章 数据链路层 第四章 网络层 第五章 传输层 第六章 应用层
在上一篇文章 别再恐惧 IP 协议 中, 我们了解到,「网络层实现主机之间的通信,而链路层实现具体每段链路之间的通信」。也就是说:只要在网络层确定了 IP 地址,就可以向这个目标地址发送 IP 数据报。然而,在底层数据链路层,进行实际通信时却有必要了解每个 IP 地址所对应的 MAC 地址。
CAN协议涵盖了 ISO 规定的 OSI 基本参照模型中的传输层、数据链路层及物理层如下表 所示。
数据链路层在物理层提供服务的基础上向网络层提供服务,其主要作用是加强物理层传输原始流的功能,将物理层提供的可能出错的物理连接改造成为逻辑上无差错的数据链路,使之对网络层表现为一条无差错的链路。
数据链路层: 负责通过一条链路, 从一个结点向另一个物理链路直接相连的相邻结点, 传送网络层数据报, 中间不经过任何其他交换结点。
思维导图: 网络体系结构: 先给大家认识几个概念: OSI/RM: 互联网法律上的国际标准; TCP/IP: 因特网事实上的国际标准; 五层体系结构: 五层体系结构包括:应用层、运输层、网络层、数据链
完成中继功能的节点通常称为中继系统。在OSI七层模型中,处于不同层的中继系统具有不同的名称。 本文主要是对OSI参考模型的7个层次进行梳理
本章最重要的内容: (1)数据链路层的==点对点信道==和==广播信道==的特点,以及这两种信道所使用的协议(==PPP协议==以及==CSMA/CD协议==)的特点。 (2)数据链路层的三个基本问题:==封装成帧、透明传输和差错检测==。 (3)以太网==MAC层的硬件地址==。 (4)适配器、转发器、集线器、网桥、以太网交换机的作用以及使用场合。 (5)数据链路的两层:
小伙伴儿们,大家好!这篇计算机网络数据链路层总结了很久,图文并茂,绝对是干货类型!喜欢的话多多支持哦~
本文记录了一些计算机网络面试常见问题,本意用于考研复试,以下面试题为网上整理的问题以及自己加入的一些问题,答案仅供参考!
当我们专心研究数据链路层找那个的问题的时候,在许多情况下我们可以只关心在协议栈中水平方向的各数据链路层,于是当主机 H1 向主机 H2 发送数据的时候,我们可以想象数据就是在数据链路层中从左向右沿着水平方法传送的
OSI 代表 开放系统互连。它由ISO(“国际标准化组织”)于1984年开发。它是一个 7 层架构,每一层都有特定的功能要执行。所有这 7 层协同工作,在全球范围内将数据从一个人传输到另一个人。
TCP/IP 包含四层模型,从上层往下层分别是:应用层、传输层、网络层、数据链路层。有些资料也会说 TCP/IP 是五层模型,所谓的五层模型指的是在数据链路层下面还有一个物理层,而作为软件工程师一般不需要关注物理层,所以通常我们说 TCP/IP 四层模型更多一些。
在之前的章节中,我们重点介绍了TCP/IP网络模型的应用层、传输层和网络层,强调了它们的重要性。现在,我们将继续讨论下一个主题:数据链路层和物理层。这两个层级是网络通信中至关重要的一部分,它们负责处理实际的数据传输和物理连接。请继续阅读,我们将深入解析这些层级的功能和作用。
1、定义:位于网络层和物理层之间,数据链路层在物理层提供的服务的基础上向网络层提供服务,其最基本的服务是将源自网络层来的数据可靠地传输到相邻节点的目标机网络层。
1)标准网络分层 —— OSI的七层协议 学习OSI分层体系首先需要明白什么是OSI?
要在一条通信线路上传送数据,除了必须建立一条物理线路(物理层的功能)之外,还必须有一些规程或协议来控制这些数据的传输,以保证被传输数据的正确性。实现这些规程或协议的硬件和软件加上物理线路就构成了“数据链路层”。
常常在两个对等的数据链路层之间画出一个数字管道,而在这条数字管道上传输的数据单位是帧。
不同的协议层对数据包有不同的称谓,在传输层叫做段(segment),在网络层叫做数据报(datagram),在链路层叫做帧(frame)。数据封装成帧后发到传输介质上,到达目的主机后每层协议再剥掉相应的首部,最后将应用层数据交给应用程序处理。
MTU相当于发快递时对包裹尺寸的限制. 这个限制是不同的数据链路对应的物理层, 产生的限制.
① 可靠性服务 : “数据链路层” 在 物理层 提供的服务的基础上 , 提供可靠性服务 ;
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