网络协议汇总

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1、网络协议汇总网络协议汇总篇一:网络协议汇总TCP/IP 参考模型是一个抽象的分层模型,这个模型中,所有的 TCP/IP 系列网络协议都被归类到 4 个抽象的“层“中。每一抽象层建立在低一层提供的服务上,并且为高一层提供服务。 完成一些特定的任务需要众多的协议协同工作,这些协议分布在参考模型的不同层中的,因此有时称它们为一个协议栈。 TCP/IP 参考模型为 TCP/IP 协议栈订身制作。其中 IP协议只关心如何使得数据能够跨越本地网络边界的问题,而不关心如何利用传输媒体,数据如何传输。整个 TCP/IP协议栈则负责解决数据如何通过许许多多个点对点通路(一个点对点通路,也称为一“跳“, 1 ho

2、p)顺利传输,由此不同的网络成员能够在许多“跳“的基础上建立相互的数据通路。 如想分析更普遍的网络通信问题,ISO 的 OSI 模型也能起更好的帮助作用。 因特网协议组是一组实现支持因特网和大多数商业网络运行的协议栈的网络传输协议。它有时也被称为 TCP/IP协议组,这个名称来源于其中两个最重要的协议:传输控制协议(TCP)和因特网协议(IP) ,它们也是最先定义的两个协议。 同许多其他协议一样网络传输协议也可以看作一个多层组合,每层解决数据传输中的一组问题并且向使用这些低层服务的高层提供定义好的服务。高层逻辑上与用户更为接近,所处理数据更为抽象,它们依赖于低层将数据转换成最终能够进行实体控制

3、的形式。 网络传输协议能够大致匹配到一些厂商喜欢使用的固定 7 层的 OSI 模型。然而这些层并非都能够很好地与基于 ip 的网络对应(根据应用的设计和支持网络的不同它们确实是涉及到不同的层)并且一些人认为试图将因特网协议组对应到 OSI 会带来混淆而不是有所帮助。 编辑 因特网协议栈中的层 人们已经进行了一些讨论关于如何将 TCP/IP 参考模型映射到到 OSI 模型。由于 TCP/IP 和 OSI 模型组不能精确地匹配,还没有一个完全正确的答案。 另外,OSI 模型下层还不具备能够真正占据真正层的位置的能力;在传输层和网络层之间还需要另外一个层(网络互连层) 。特定网络类型专用的一些协议应

4、该运行在网络层上,但是却运行在基本的硬件帧交换上。类似协议的例子有地址解析协议和生成树协议(用来保持冗余网桥的空闲状态直到真正需要它们) 。然而,它们是本地协议并且在网络互连功能下面运行。不可否认,将两个组(更不用说它们只是运行在如 ICMP 等不同的互连网络协议上的逻辑上的网络层的一部分)整个放在同一层会引起混淆,但是 OSI 模型还没有复杂到能够做更好的工作。 下面的图表试图显示不同的 TCP/IP 和其他的协议在最初 OSI 模型中的位置: 例如HTTP、SMTP、SNMP、FTP、Telnet、SIP、SSH、NFS、RTSP、XMPP、Whois、ENRP 例如 XDR、 、SMB、

5、AFP、NCP 例如ASAP、TLS、SSH、ISO 8327 / CCITT 、RPC、NetBIOS、ASP、Winsock、BSD sockets 例如TCP、UDP、RTP、SCTP、SPX、ATP、IL 例如IP、ICMP、IGMP、IPX、BGP、OSPF、RIP、IGRP、EIGRP、ARP、RARP、例如以太网、令牌环、HDLC、帧中继、ISDN、ATM、IEEE 、FDDI、PPP 例如线路、无线电、光纤 通常人们认为 OSI 模型的最上面三层(应用层、表示层和会话层)在 TCP/IP 组中是一个应用层。由于 TCP/IP有一个相对较弱的会话层,由 TCP 和 RTP 下的打

6、开和关闭连接组成,并且在 TCP 和 UDP 下的各种应用提供不同的端口号,这些功能能够被单个的应用程序(或者那些 应用程序所使用的库)增加。与此相似的是,IP 是按照将它下面的网络当作一个黑盒子的思想设计的,这样在讨论 TCP/IP 的时候就可以把它当作一个独立的层。例如 HTTP、FTP、DNS (如 BGP 和 RIP 这样的路由协议,尽管由于各种各样的原因它们分别运行在 TCP 和 UDP 上,仍然可以将它们看作网络层的一部分)例如 TCP、UDP、RTP、SCTP (如 OSPF 这样的路由协议,尽管运行在 IP 上也可以看作是网络层的一部分) 对于 TCP/IP 来说这是因特网协议

7、(IP) (如 ICMP 和 IGMP 这样的必须协议尽管运行在 IP 上,也仍然可以看作是网络互连层的一部分;ARP 不运行在 IP上) 例如以太网、Wi-Fi、MPLS 等。 编辑 应用层 该层包括所有和应用程序协同工作,利用基础网络交换应用程序专用的数据的协议。 应用层是大多数普通与网络相关的程序为了通过网络与其他程序通信所使用的层。这个层的处理过程是应用特有的;数据从网络相关的程序以这种应用内部使用的格式进行传送,然后被编码成标准协议的格式。 一些特定的程序被认为运行在这个层上。它们提供服务直接支持用户应用。这些程序和它们对应的协议包括HTTP(万维网服务) 、FTP(文件传输) 、S

8、MTP(电子邮件) 、SSH(安全远程登陆) 、DNS(名称 IP 地址寻找)以及许多其他协议。 一旦从应用程序来的数据被编码成一个标准的应用层协议,它将被传送到 IP 栈的下一层。 在传输层,应用程序最常用的是 TCP 或者 UDP,并且服务器应用程序经常与一个公开的端口号相联系。服务器应用程序的端口由互联网号码分配局(IANA)正式地分配,但是现今一些新协议的开发者经常选择它们自己的端口号。由于在同一个系统上很少超过少数几个的服务器应用,端口冲突引起的问题很少。应用软件通常也允许用户强制性地指定端口号作为运行参数。 连结外部的客户端程序通常使用系统分配的一个随机端口号。监听一个端口并且通过

9、服务器将那个端口发送到应用的另外一个副本以建立对等连结(如 IRC 上的 dcc 文件传输)的应用也可以使用一个随机端口,但是应用程序通常允许定义一个特定的端口范围的规范以允许端口能够通过实现网络地址转换(NAT)的路由器映射到内部。 每一个应用层(TCP/IP 参考模型 的最高层)协议一般都会使用到两个传输层协议之一: 面向连接的 TCP 传输控制协议和无连接的包传输的 UDP 用户数据报文协议 。 常用的应用层协议有: 运行在 TCP 协议上的协议: ? (Hypertext Transfer Protocol,超文本传输协议) ,主要用于普通浏览。 ? HTTPS(Hypertext T

10、ransfer Protocol over Secure Socket Layer, or HTTP over SSL,安全超文本传输协议),HTTP协议的安全版本。 ? (File Transfer Protocol,文件传输协议) ,由名知义,用于文件传输。 ? POP3(Post Office Protocol, version 3,邮局协议) ,收邮件用。 ? (Simple Mail Transfer Protocol,简单邮件传输协议) ,用来发送电子邮件 。 ? TELNET(Teletype over the Network,网络电传) ,通过一个终端(terminal)登陆到

11、网络。 ? SSH(Secure Shell,用于替代安全性差的 TELNET) ,用于加密安全登陆用。 运行在 UDP 协议上的协议: ? BOOTP(Boot Protocol,启动协议) ,应用于无盘设备。 ? NTP(Network Time Protocol,网络时间协议) ,用于网络同步。 其他: ? DNS(Domain Name Service,域名服务) ,用于完成地址查找,邮件转发等工作(运行在 TCP 和 UDP 协议上) 。? (Echo Protocol,回绕协议) ,用于查错及测量应答时间(运行在和协议上) 。 ? SNMP(Simple Network Manag

12、ement Protocol,简单网络管理协议) ,用于网络信息的收集和网络管理。 ? DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机配置协议) ,动态配置 IP 地址。 ? ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议) ,用于动态解析以太网硬件的地址。 编辑 传输层 传输层的协议,能够解决诸如端到端可靠性(“数据是否已经到达目的地?” )和保证数据按照正确的顺序到达这样的问题。在 TCP/IP 协议组中,传输协议也包括所给数据应该送给哪个应用程序。 在 TCP/IP 协议组中技术上位于这个层的动态路由协议通常被认为

13、是网络层的一部分;一个例子就是 OSPF(IP协议 89) 。 TCP(IP 协议 6)是一个“可靠的” 、面向连结的传输机制,它提供一种可靠的字节流保证数据完整、无损并且按顺序到达。TCP 尽量连续不断地测试网络的负载并且控制发送数据的速度以避免网络过载。另外,TCP 试图将数据按照规定的顺序发送。这是它与 UDP 不同之处,这在实时数据流或者路由高网络层丢失率应用的时候可能成为一个缺陷。 较新的 SCTP 也是一个“可靠的” 、面向连结的传输机制。它是面向纪录而不是面向字节的,它在一个单独的连结上提供了通过多路复用提供的多个子流。它也提供了多路自寻址支持,其中连结终端能够被多个 IP 地址

14、表示(代表多个实体接口) ,这样的话即使其中一个连接失败了也不中断。它最初是为电话应用开发的(在 IP 上传输 SS7) ,但是也可以用于其他的应用。 UDP(IP 协议号 17)是一个无连结的数据报协议。它是一个“best effort”或者“不可靠”协议不是因为它特别不可靠,而是因为它不检查数据包是否已经到达目的地,并且不保证它们按顺序到达。如果一个应用程序需要这些特点,它必须自己提供或者使用 TCP。 UDP 的典型性应用是如流媒体(音频和视频等)这样按时到达比可靠性更重要的应用,或者如 DNS 查找这样的简单查询响应应用,如果建立可靠的连结所作的额外工作将是不成比例地大。 DCCP 目

15、前正由 IEFT 开发。它提供 TCP 流动控制语义,但对于用户来说保留了 UDP 的数据报服务模型。 TCP 和 UDP 都用来支持一些高层的应用。任何给定网络地址的应用通过它们的 TCP 或者 UDP 端口号区分。根据惯例使一些大众所知的端口与特定的应用相联系。 RTP 是为如音频和视频流这样的实时数据设计的数据报协议。RTP 是使用 UDP 包格式作为基础的会话层,然而据说它位于因特网协议栈的传输层。编辑 网络互连层 正如最初所定义的,网络层解决在一个单一网络上传输数据包的问题。类似的协议有和 ARPANET 的 Host/IMP Protocol。 随着因特网思想的出现,在这个层上添加

16、了附加的功能,也就是将数据从源网络传输到目的网络。这就牵涉到在网络组成的网上选择路径将数据包传输,也就是因特网。在因特网协议组中,IP 完成数据从源发送到目的的基本任务。IP 能够承载多种不同的高层协议的数据;这些协议使用一个唯一的 IP 协议号进行标识。ICMP 和 IGMP 分别是 1 和 2。 一些 IP 承载的协议,如 ICMP(用来发送关于 IP 发送的诊断信息)和 IGMP(用来管理多播数据) ,它们位于 IP层之上但是完成网络层的功能,这表明了因特网和 OSI 模型之间的不兼容性。所有的路由协议,如 BGP、 OSPF、和RIP 实际上也是网络层的一部分,尽管它们似乎应该属于更高的协议栈。 编辑 网络接口层 网络接口层实际上并不是因特网协议组中的一部分,但是它是数据包从一个设备的网络层传输到另外一个设备的网络层的方法。这个过程能够在网卡的软件驱动程序中控制,也可以在韧体或者专用芯片中控制。这将完成如添加报头准备发送、通过实体媒介实际发送这样一些数据链路功能。另一端,链路层将完成数据帧接收、去除报头并且将接收到的包传到网络层。 然而,链路层并不经常

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