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    网络:七层,HTTP应用层、TCP传输层、IP网络层,拔网线TCP还在,三次握手保证双向与减少因延时传输错误

    应用层 与其它计算机进行通讯的一个应用,它是对应应用程序的通信服务的。例如,一个没有通信功能的字处理程序就不能执行通信的代码,从事字处理工作的程序员也不关心OSI的第7层。但是,如果添加了一个传输文件的选项,那么字处理器的程序就需要实现OSI的第7层。示例:TELNET,HTTP,FTP,NFS,SMTP等。 表示层 这一层的主要功能是定义数据格式及加密。例如,FTP允许你选择以二进制或ASCII格式传输。如果选择二进制,那么发送方和接收方不改变文件的内容。如果选择ASCII格式,发送方将把文本从发送方的字符集转换成标准的ASCII后发送数据。在接收方将标准的ASCII转换成接收方计算机的字符集。示例:加密,ASCII等。 会话层 它定义了如何开始、控制和结束一个会话,包括对多个双向消息的控制和管理,以便在只完成连续消息的一部分时可以通知应用,从而使表示层看到的数据是连续的,在某些情况下,如果表示层收到了所有的数据,则用数据代表表示层。示例:RPC,SQL等。 传输层 这层的功能包括是选择差错恢复协议还是无差错恢复协议,及在同一主机上对不同应用的数据流的输入进行复用,还包括对收到的顺序不对的数据包的重新排序功能。示例:TCP,UDP,SPX。 网络层 这层对端到端的包传输进行定义,它定义了能够标识所有结点的逻辑地址,还定义了路由实现的方式和学习的方式。为了适应最大传输单元长度小于包长度的传输介质,网络层还定义了如何将一个包分解成更小的包的分段方法。示例:IP,IPX等。 数据链路层 它定义了在单个链路上如何传输数据。这些协议与被讨论的各种介质有关。示例:ATM,FDDI等。 物理层 OSI的物理层规范是有关传输介质的特性,这些规范通常也参考了其他组织制定的标准。连接头、帧、帧的使用、电流、编码及光调制等都属于各种物理层规范中的内容。物理层常用多个规范完成对所有细节的定义。示例:Rj45,802.3等。

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    [Linux虚拟机]利用pptp协议连接公司内网

    PPTP协议,是点对点协议(PPP)为基于点对点连接的多协议自寻址数据包的传输提供了一个标准方法。 PPP 最初设计是为两个对等结构之间的 IP 流量的传输提供一种封装协议。在 TCP-IP 协议集中它是一种关于同步调制连接的数据链路层协议(OSI 模式中的第二层),替代了原非标准第二层协议,即 SLIP。除了 IP 以外 PPP 还可以传送其它协议,包括 DECnet 和 Novell 的 Internet 网包交换(IPX)。 PPP 主要由以下几部分组成: 封装:一种封装多协议数据报的方法。PPP 封装提供了不同网络层协议同时通过统一链路的多路技术。(人们)精心的设计 PPP 封装,使其保有对常用支持硬件的兼容性。 链路控制协议:为了在一个很宽广的环境内能足够方便的使用,PPP 提供了 LCP。LCP 用于就封装格式选项自动的达成一致,处理数据包大小的变化,探测 looped-back 链路和其他普通的配置错误,以及终止链路。提供的其他可选设备有:对链路中对等单元标识的认证,和链路功能正常或链路失败情况下的决定。 网络控制协议:一种扩展链路控制协议,用于建立、配置、测试和管理数据链路连接。 配置:通过链路控制协议使 PPP 链路很容易配置。该机制也应用于其它控制协议如网络控制协议(NCPs) 为了建立点对点链路通信,PPP 链路的每一端,必须首先发送 LCP 包以便设定和测试数据链路。在链路建立之后,LCP 可选设备才可以被认证。然后,PPP 必须发送 NCP 包以便选择和设定一个或更多的网络层协议。一旦每个被选择的网络层协议都被设定好了,来自每个网络层协议的数据报就能在连路上发送了。 链路将保持通信设定不变,直到外在的 LCP 和 NCP 关闭链路,或者是发生一些外部事件的时候(如,休止状态的定时器期满或者网络管理员干涉)。

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    [Linux虚拟机]PPTP协议讲解

    PPTP协议,是点对点协议(PPP)为基于点对点连接的多协议自寻址数据包的传输提供了一个标准方法。 PPP 最初设计是为两个对等结构之间的 IP 流量的传输提供一种封装协议。在 TCP-IP 协议集中它是一种关于同步调制连接的数据链路层协议(OSI 模式中的第二层),替代了原非标准第二层协议,即 SLIP。除了 IP 以外 PPP 还可以传送其它协议,包括 DECnet 和 Novell 的 Internet 网包交换(IPX)。 PPP 主要由以下几部分组成: 封装:一种封装多协议数据报的方法。PPP 封装提供了不同网络层协议同时通过统一链路的多路技术。(人们)精心的设计 PPP 封装,使其保有对常用支持硬件的兼容性。 链路控制协议:为了在一个很宽广的环境内能足够方便的使用,PPP 提供了 LCP。LCP 用于就封装格式选项自动的达成一致,处理数据包大小的变化,探测 looped-back 链路和其他普通的配置错误,以及终止链路。提供的其他可选设备有:对链路中对等单元标识的认证,和链路功能正常或链路失败情况下的决定。 网络控制协议:一种扩展链路控制协议,用于建立、配置、测试和管理数据链路连接。 配置:通过链路控制协议使 PPP 链路很容易配置。该机制也应用于其它控制协议如网络控制协议(NCPs) 为了建立点对点链路通信,PPP 链路的每一端,必须首先发送 LCP 包以便设定和测试数据链路。在链路建立之后,LCP 可选设备才可以被认证。然后,PPP 必须发送 NCP 包以便选择和设定一个或更多的网络层协议。一旦每个被选择的网络层协议都被设定好了,来自每个网络层协议的数据报就能在连路上发送了。 链路将保持通信设定不变,直到外在的 LCP 和 NCP 关闭链路,或者是发生一些外部事件的时候(如,休止状态的定时器期满或者网络管理员干涉)。

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    Linux系统下socket编程之socket接口介绍(一)

    其实在写这篇文章开始之前,原本想打算先介绍一下TCP/IP协议的内容,但是在网上看了一些博客,大概都讲的差不多,随便找几篇博客来看(https://developer.51cto.com/art/201906/597961.htm),你就会对这个协议有一个大概的了解(有些地方或许读者和我一样可能也看的不是很明白,但是这对编程阻碍不大),所以我也不打算写这个了(理由是,自己也比较菜,只要大概了解一下这部分内容就行,在日后学习或者工作当中遇到什么不理解的地方再去深入学,比较有针对性;所以侧重点还是在编程上,最终实现理论转到实践当中去,才是王道)。不过经典的TCP三次握手和四次挥手告别,这个基本你必须要明白,这里简单介绍一下,那么就开始今天的内容了。

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