摘要:傳輸與接入考試TCP/IP協議體系結構:TCP/IP是美國國防部高級研究計劃署(DARPA)資助的ARPANet實驗項目的研究成果之一, 開始于20世紀60年代的ARPANet項目主要目的就是要研究不同計算機之間的互連性,但項目開始進展得并不順利。
1.TCP/IP協議體系結構
TCP/IP是美國國防部高級研究計劃署(DARPA)資助的ARPANet實驗項目的研究成果之一, 開始于20世紀60年代的ARPANet項目主要目的就是要研究不同計算機之間的互連性,但項目開始進展得并不順利。直到1974年,V. Cerf與R. Kahn聯手重寫了TCP/IP協議,并最終成為了Internet的基礎。
TCP/IP與OSI模型不同,并沒有什么組織為TCP/IP協議族定義一個正式的分層模型,然而根據分層體系結構的概念,TCP/IP可以被很自然地組織成相關聯的五個獨立層次,如圖1.13所示。下面是各層的具體功能。

(1) 應用層:包含支持不同的用戶應用的應用邏輯。每一種不同的應用層需要一個與之相對應的獨立模塊來支持。
(2) 運輸層:為應用層提供可靠的數據傳輸機制。對每一個應用,運輸層保證所有的數據都能到達目的地應用,并且保證數據按照其發送時的順序到達。
(3) IP:該層執行在不同網絡之間IP分組的轉發和路由的選擇。其中使用IP協議執行轉發,使用RIP、OSPF、BGP等協議來發現和維護路由,人們習慣上將該層簡稱為IP層。
(4) 網絡接入層:它負責一個端系統和它所在的網絡之間的數據交換。
(5) 物理層:定義數據傳輸設備與物理介質或它所連接的網絡之間的物理接口。
可以說,Internet今天的成功主要歸功于TCP/IP協議的簡單性和開放性。從技術上看,TCP/IP的主要貢獻在于:明確了異構網絡之間應基于網絡層實現互連的思想。實踐中可以看到,一個獨立于任何物理網絡的邏輯網絡層的存在,使得上層應用與物理網絡分離開來,網絡層在解決互連問題時無需考慮應用問題,而應用層也無須考慮與計算機相連的具體物理網絡是什么,從而使得網絡的互連和擴展變得容易了。
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