OSI模型每一层的主要功能是什么?七层详解+流程图+面试必背

news2026/4/9 7:25:10
OSI模型每一层的主要功能是什么七层详解流程图面试必背一、前言二、什么是 OSI 七层模型三、OSI 七层模型架构图四、数据传输流程封装与解封装五、OSI 七层每一层主要功能序号版面试直接背5.1 第7层应用层Application Layer5.2 第6层表示层Presentation Layer5.3 第5层会话层Session Layer5.4 第4层传输层Transport Layer5.5 第3层网络层Network Layer5.6 第2层数据链路层Data Link Layer5.7 第1层物理层Physical Layer六、OSI 七层功能总结表面试必背七、面试满分标准答案直接背诵八、总结The Begin点点关注收藏不迷路一、前言OSI 七层模型是计算机网络的理论基石也是面试、考试、网络学习必考的核心内容。面试官最常问OSI 模型中每一层的名称和主要功能是什么本文用标准结构、清晰流程图、逐层级功能详解、总结表格让你一次性彻底记住面试直接满分作答。二、什么是 OSI 七层模型OSIOpen Systems Interconnection开放式系统互联是国际标准化组织制定的网络通信分层标准。它把复杂的网络通信分成7 个层级每层独立分工、下层为上层提供服务。七层顺序从上到下必须背诵应用层表示层会话层传输层网络层数据链路层物理层记忆口诀应、表、会、传、网、数、物三、OSI 七层模型架构图物理层 Physical数据链路层 Data Link网络层 Network传输层 Transport会话层 Session表示层 Presentation应用层 Application四、数据传输流程封装与解封装发送数据应用层表示层会话层传输层网络层数据链路层物理层物理介质传输接收方物理层数据链路层网络层传输层会话层表示层应用层数据接收发送从上到下逐层封装接收从下到上逐层解封装五、OSI 七层每一层主要功能序号版面试直接背5.1 第7层应用层Application Layer功能直接为应用程序提供服务负责人机交互、业务逻辑、数据传输。是用户真正接触到的一层。核心作用文件传输、邮件、网页访问提供用户接口定义应用通信协议代表协议HTTP、HTTPS、DNS、FTP、SMTP5.2 第6层表示层Presentation Layer功能负责数据格式转换、加密、解密、压缩、解压缩。让不同设备能“看懂”同一份数据。核心作用数据编码/解码加密、解密SSL/TLS图片、文字格式转换代表JPEG、ASCII、SSL/TLS5.3 第5层会话层Session Layer功能建立、管理、终止应用之间的通信会话。控制“通话”的建立、暂停、断开。核心作用建立会话维持连接断点续传、会话恢复5.4 第4层传输层Transport Layer功能负责端到端的数据传输区分应用程序端口号提供可靠/不可靠传输。核心作用应用到应用的通信流量控制、拥塞控制可靠传输TCP、快速传输UDP代表协议TCP、UDP5.5 第3层网络层Network Layer功能负责主机之间的寻址、路由选择找到目标设备的位置。核心作用IP 地址寻址路由选择找最优路径数据包转发代表协议IP、ARP、ICMPping5.6 第2层数据链路层Data Link Layer功能负责局域网内数据传输将数据封装成帧用 MAC 地址寻址。核心作用帧封装MAC 地址寻址差错检测纠错访问控制代表协议以太网、Wi-Fi、PPP5.7 第1层物理层Physical Layer功能负责硬件层面的物理信号传输。将数据转为 0/1 电信号、光信号、电磁波。核心作用传输比特流0 和 1定义电压、接口、网线标准物理介质传输硬件网线、光纤、网卡、集线器六、OSI 七层功能总结表面试必背层级名称主要功能关键词协议/设备7应用层为应用程序提供服务业务交互用户接口、业务HTTP、DNS6表示层数据格式转换、加密、压缩翻译、加密SSL、JPEG5会话层建立、管理、断开会话通话、连接RPC4传输层端到端传输、端口区分、可靠性端口、可靠TCP、UDP3网络层IP寻址、路由选择、找主机寻址、路由IP、路由器2数据链路层帧封装、MAC寻址、差错检测MAC、帧以太网、交换机1物理层物理信号传输、比特流信号、硬件网线、网卡七、面试满分标准答案直接背诵OSI 七层模型从上到下依次是应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层。应用层为应用程序提供服务负责业务交互。表示层数据格式转换、加密解密。会话层建立和管理通信会话。传输层端到端可靠传输区分端口。网络层IP 寻址和路由选择。数据链路层MAC 寻址帧传输。物理层物理信号传输硬件通信。八、总结七层顺序应 → 表 → 会 → 传 → 网 → 数 → 物上层依赖下层发送时封装接收时解封装每层功能清晰是网络学习的基础框架OSI 是理论模型实际互联网使用 TCP/IP 四层The End点点关注收藏不迷路

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.coloradmin.cn/o/2493946.html

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,一经查实,立即删除!

相关文章

SpringBoot-17-MyBatis动态SQL标签之常用标签

文章目录 1 代码1.1 实体User.java1.2 接口UserMapper.java1.3 映射UserMapper.xml1.3.1 标签if1.3.2 标签if和where1.3.3 标签choose和when和otherwise1.4 UserController.java2 常用动态SQL标签2.1 标签set2.1.1 UserMapper.java2.1.2 UserMapper.xml2.1.3 UserController.ja…

wordpress后台更新后 前端没变化的解决方法

使用siteground主机的wordpress网站,会出现更新了网站内容和修改了php模板文件、js文件、css文件、图片文件后,网站没有变化的情况。 不熟悉siteground主机的新手,遇到这个问题,就很抓狂,明明是哪都没操作错误&#x…

网络编程(Modbus进阶)

思维导图 Modbus RTU(先学一点理论) 概念 Modbus RTU 是工业自动化领域 最广泛应用的串行通信协议,由 Modicon 公司(现施耐德电气)于 1979 年推出。它以 高效率、强健性、易实现的特点成为工业控制系统的通信标准。 包…

UE5 学习系列(二)用户操作界面及介绍

这篇博客是 UE5 学习系列博客的第二篇,在第一篇的基础上展开这篇内容。博客参考的 B 站视频资料和第一篇的链接如下: 【Note】:如果你已经完成安装等操作,可以只执行第一篇博客中 2. 新建一个空白游戏项目 章节操作,重…

IDEA运行Tomcat出现乱码问题解决汇总

最近正值期末周,有很多同学在写期末Java web作业时,运行tomcat出现乱码问题,经过多次解决与研究,我做了如下整理: 原因: IDEA本身编码与tomcat的编码与Windows编码不同导致,Windows 系统控制台…

利用最小二乘法找圆心和半径

#include <iostream> #include <vector> #include <cmath> #include <Eigen/Dense> // 需安装Eigen库用于矩阵运算 // 定义点结构 struct Point { double x, y; Point(double x_, double y_) : x(x_), y(y_) {} }; // 最小二乘法求圆心和半径 …

使用docker在3台服务器上搭建基于redis 6.x的一主两从三台均是哨兵模式

一、环境及版本说明 如果服务器已经安装了docker,则忽略此步骤,如果没有安装,则可以按照一下方式安装: 1. 在线安装(有互联网环境): 请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 2. 离线安装(内网环境):请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 说明&#xff1a;假设每台服务器已…

XML Group端口详解

在XML数据映射过程中&#xff0c;经常需要对数据进行分组聚合操作。例如&#xff0c;当处理包含多个物料明细的XML文件时&#xff0c;可能需要将相同物料号的明细归为一组&#xff0c;或对相同物料号的数量进行求和计算。传统实现方式通常需要编写脚本代码&#xff0c;增加了开…

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器的上位机配置操作说明

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器专为工业环境精心打造&#xff0c;完美适配AGV和无人叉车。同时&#xff0c;集成以太网与语音合成技术&#xff0c;为各类高级系统&#xff08;如MES、调度系统、库位管理、立库等&#xff09;提供高效便捷的语音交互体验。 L…

(LeetCode 每日一题) 3442. 奇偶频次间的最大差值 I (哈希、字符串)

题目&#xff1a;3442. 奇偶频次间的最大差值 I 思路 &#xff1a;哈希&#xff0c;时间复杂度0(n)。 用哈希表来记录每个字符串中字符的分布情况&#xff0c;哈希表这里用数组即可实现。 C版本&#xff1a; class Solution { public:int maxDifference(string s) {int a[26]…

【大模型RAG】拍照搜题技术架构速览:三层管道、两级检索、兜底大模型

摘要 拍照搜题系统采用“三层管道&#xff08;多模态 OCR → 语义检索 → 答案渲染&#xff09;、两级检索&#xff08;倒排 BM25 向量 HNSW&#xff09;并以大语言模型兜底”的整体框架&#xff1a; 多模态 OCR 层 将题目图片经过超分、去噪、倾斜校正后&#xff0c;分别用…

【Axure高保真原型】引导弹窗

今天和大家中分享引导弹窗的原型模板&#xff0c;载入页面后&#xff0c;会显示引导弹窗&#xff0c;适用于引导用户使用页面&#xff0c;点击完成后&#xff0c;会显示下一个引导弹窗&#xff0c;直至最后一个引导弹窗完成后进入首页。具体效果可以点击下方视频观看或打开下方…

接口测试中缓存处理策略

在接口测试中&#xff0c;缓存处理策略是一个关键环节&#xff0c;直接影响测试结果的准确性和可靠性。合理的缓存处理策略能够确保测试环境的一致性&#xff0c;避免因缓存数据导致的测试偏差。以下是接口测试中常见的缓存处理策略及其详细说明&#xff1a; 一、缓存处理的核…

龙虎榜——20250610

上证指数放量收阴线&#xff0c;个股多数下跌&#xff0c;盘中受消息影响大幅波动。 深证指数放量收阴线形成顶分型&#xff0c;指数短线有调整的需求&#xff0c;大概需要一两天。 2025年6月10日龙虎榜行业方向分析 1. 金融科技 代表标的&#xff1a;御银股份、雄帝科技 驱动…

观成科技:隐蔽隧道工具Ligolo-ng加密流量分析

1.工具介绍 Ligolo-ng是一款由go编写的高效隧道工具&#xff0c;该工具基于TUN接口实现其功能&#xff0c;利用反向TCP/TLS连接建立一条隐蔽的通信信道&#xff0c;支持使用Let’s Encrypt自动生成证书。Ligolo-ng的通信隐蔽性体现在其支持多种连接方式&#xff0c;适应复杂网…

铭豹扩展坞 USB转网口 突然无法识别解决方法

当 USB 转网口扩展坞在一台笔记本上无法识别,但在其他电脑上正常工作时,问题通常出在笔记本自身或其与扩展坞的兼容性上。以下是系统化的定位思路和排查步骤,帮助你快速找到故障原因: 背景: 一个M-pard(铭豹)扩展坞的网卡突然无法识别了,扩展出来的三个USB接口正常。…

未来机器人的大脑:如何用神经网络模拟器实现更智能的决策?

编辑&#xff1a;陈萍萍的公主一点人工一点智能 未来机器人的大脑&#xff1a;如何用神经网络模拟器实现更智能的决策&#xff1f;RWM通过双自回归机制有效解决了复合误差、部分可观测性和随机动力学等关键挑战&#xff0c;在不依赖领域特定归纳偏见的条件下实现了卓越的预测准…

Linux应用开发之网络套接字编程(实例篇)

服务端与客户端单连接 服务端代码 #include <sys/socket.h> #include <sys/types.h> #include <netinet/in.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <arpa/inet.h> #include <pthread.h> …

华为云AI开发平台ModelArts

华为云ModelArts&#xff1a;重塑AI开发流程的“智能引擎”与“创新加速器”&#xff01; 在人工智能浪潮席卷全球的2025年&#xff0c;企业拥抱AI的意愿空前高涨&#xff0c;但技术门槛高、流程复杂、资源投入巨大的现实&#xff0c;却让许多创新构想止步于实验室。数据科学家…

深度学习在微纳光子学中的应用

深度学习在微纳光子学中的主要应用方向 深度学习与微纳光子学的结合主要集中在以下几个方向&#xff1a; 逆向设计 通过神经网络快速预测微纳结构的光学响应&#xff0c;替代传统耗时的数值模拟方法。例如设计超表面、光子晶体等结构。 特征提取与优化 从复杂的光学数据中自…