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路由选择协议位于哪层 (路由选择协议位于OSI的哪个层)

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如果您是初学者,对于路由器设置和使用存在疑问,本文将为您提供详细的指导和解答。本文内容目录一览:1、路由选择协议位于那层2、路由器的在TCP/IP模型中工作在哪一层以及其作用是什么?3、RIP路由协议工作在那一层啊?是网络层还是应用层呢?4、路由选择协议位于哪层?5、路由器属于OSI体系结构的哪一层路由选择协议位于那层分层的目的是为了把复杂的功能模块化,易于描述,易链乱于实现和维护。一般认为L3就是负责实现网际互连(internetworking)。比州唤春如IP,可以实现全球的IP网络的互连,你只需要一个IP*。这时就有一个问题。条条大路通罗马,你怎么知道走哪条路能到你想去的IP呢?于是发明了动态路由协议,让它去找路。但是动态路由协议自己的packet也得table)是IP层的。一个结点如果有转发功能,它在转发数据包时会且仅会依照这个表。但是这个转发表不是随机生成的,而是动态路由协议学习来的,或者由人工配置的静态路由生成。所以呢,转发表的数据结构在IP层,但内容却是由路由协议们提供的。如果按照报文包粽子的顺序,RIP,BGP因为在有运输层的报头,可以算是“应用层”。不过当初分层的目的是为了区分网络上的各种功能(functionality),不是针对粽子叶的层数。所以不少的文献把路由协议都算在网络层里。有人提出了册耐控制面(controlplane)和数据面(dataplane)的概念。在原来协议分层的基础上增加分面的概念。报文表示和打包的过程属于数据面,

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路由器的在TCP/IP模型中工作在哪一层以及其作用是什么?传统意义上的路由器工作在OSI模型的第三层,也就是网络层,或者工作在滑蔽TCP/IP模型的网际互联层,即TCP/IP四层模型的第二层。而当代的路由器,则可工作在OSI模型的二层至七层,功能丰富而强大。路由器会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由器是互联网络的枢纽,目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现互联网互联互通业务的主力军。扩展资料那交换机和路由器的区别:两者都是连接互联网的设备,它们之间主要区别就是,交换机发生在网络的第二层数据链路层,而路由器发生在第三层网络层。这个区别是两者各自工作方式的根乎键本区别。路由器可以根据IP*寻找下一个设备,可以信顷州处理TCPIP协议。交换机是分配网络数据,路由器可以给网络分配IP*,分配给*而且可以随时通过*过来找到。路由器可以在不同时间内把一个IP分配给多台主机使用。交换机是通过MAC*和识别各个不同的主机。RIP路由协议工作在那一层啊?是网络层还是应用层呢?这是一个模糊的说法,这里说明一下: 1.RIP基于UDP,BGP基于TCP,OSPF和EIGRP基于IP。这些在TCP/IP协议栈中定义的路由协议用于发现和维护前往目的地的最短路径。你哗迅轮可以认为它们不属于网络层协议(注意,是用,basedon,而不是实现了,BGP用TCP,所以BGP是应用层的,TCP用IP,所以TCP是传输层的,OSPF用IP,所以OSPF更应该是归类到传输层里比较合理。与书计算乱信机网络自顶向下方法与Internet特色意思基本一致),但它们计算出来的路径最终为网络层提供服务。(在TCP/IP协议栈中,RoutedProtocol(eg.IP)工作在网络层,而RoutingProtocol(eg.BGP)工作在传输层或应用层,他们之间的关系为:RoutingProtocol负责学习最佳路径,而RoutedProtocol根据最佳路径将来自上层的信息封装在IP包里传输。)当然,你也要理解,TCP/IP的定义本来就比较模糊。另外一种为OSI提供服务的路由协议就不一样了,*-*。它直接封装在数据帧中,自然是一种网络层协议了。这也可以看出OSI的定义比TCP/IP严谨许多。2.一个协议的实现需要依赖协议所在层次的下一层功能。简单的说,如果TCP需要依赖网际层协议IP,那么它就是传输层昌族的协议。同理,如果RIP需要依赖传输层的UDP,那至少它应该是被定义在UDP之上的协议,但我认为它并不能算是应用层协议。举个例子,ICMP是网络层协议,但它需要依赖IP承载,那么ICMP是传输层协议吗?不够严谨的TCP/IP啊。3.严格意义上说,根本就没有明确定义过这些协议的位置。学习这些协议关键是掌握它们在网络中的功能和如何应用它们。至于它们到底是哪一层的协议,你觉得重要吗?4.如果一定在划分的话.单纯地从层次上讲的话,RIP,BGP应该在应用层,OSPF,EIGRP在传输层路由选择协议位于哪层?不同的路由选迟蚂择协议烂旦肢位于不同层次...RIP:应用层,使用UDP端口;饥世*-*:网络层;OSPF:网络层,IP协议号;BGP:应用层,使用TCP端口...路由器属于OSI体系结构的哪一层路由器属于OSI体系结构的第三层:网络层。OSI体系结构,意为*式*互联。国际标准组织(国际标准化组织)制定了OSI模型。这个模型把网络通信的工作分为7层,分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话简迹辩层、表示层和应用层。1至4层被认为是低层,这些层与数据移动密切相关。5至7层是高层,包含应用程序级的数据。每一层负责一项具体的工作,然后把数据传送到下一层。扩展资料1、物理层(即OSI模型中的第一层也是最底层):物理层实际上就是布线、光纤、网卡和其它用来把两台网络通信设备连接在一起的东西。甚至一个信鸽也可以被认为是一个1层设备。网络故障的排除经常涉及到1层问题。2、数据链路层:运行以太网等协议。网桥都在2层工作,仅关注以太网上的MAC*。有关MAC*、交换机或者网卡和驱动程序,就是在第2层的范畴。集线器属于第1层的领域,因为它们只是电子拦缺设备,没有2层的知识。3、网络层:网络层的任务就是选择合适的网间路由和交换结点,确保数据及时传送。如果你在谈论一个IP*,那么你是在处理第3层的问题,这是“数据包”问题,而不是第2层的“帧”。IP是第3层问题的一部分,此外还有一些路由协议和*解析协议(ARP)。有关路由的一切事情都在第3层处理。*解析和路由是3层的重要目的。4、信息的传输层:第4层的数据单元也称作数据包(packets)。这个层负责获取全部信息,因此,它必须*数据单元碎片、乱序到达的数据包和其它在传输过程中可州汪能发生的危险。理解第4层的另一种方法是,第4层提供端对端的通信管理。像TCP等一些协议非常善于保证通信的可靠性。有些协议并不在乎一些数据包是否丢失,UDP协议就是一个主要例子。5、会话层:这一层也可以称为会晤层或对话层,在会话层及以上的高层次中,数据传送的单位不再另外命名,统称为报文。会话层不参与具体的传输,它提供包括访问验证和会话管理在内的建立和维护应用之间通信的机制。如服务器验证用户登录便是由会话层完成的。6、表示层:这一层主要解决用户信息的语法表示问题。它将欲交换的数据从适合于某一用户的抽象语法,转换为适合于OSI*内部使用的传送语法。即提供格式化的表示和转换数据服务。数据的压缩和解压缩,加密和解密等工作都由表示层负责。7、应用层:是专门用于应用程序的。应用层确定进程之间通信的性质以满足用户需要以及提供网络与用户应用软件之间的接口服务。SMTP、DNS和FTP都是第7层协议。参考资料来源:百度百科:OSI体系结构为了确保你的网络体验,我们建议你学习如何正确地设置和优化你的路由器和WiFi网络,以获得更高速的连接和更稳定的网络性能。

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