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層次數據模型和網狀數據模型都可用關系數據模型表示 層次數據模型

層次數據模型2.結構3 概念性理想的OSI模型世界上第一個網絡體系結構是IBM公司1974年提出的,被命名為“系統網絡體系結構SNA”,但并沒有被普及使用 。1977年,國際標準化組織ISO提出了著,名的OSI參考模型它被 。
OSI參考一對多模型將網絡是什么分為一種層一對多次7層,層次數據模型分析,7層模型為:
【層次數據模型和網狀數據模型都可用關系數據模型表示 層次數據模型】層數|中文名|英文層次名| |:-:|:-:|:-:| |7|應用層|Application| |6|表示層|Presentation| |5|會話層|Session| |4|傳輸層|Transport| |3|網絡層|Network| |2|數據鏈路層|Data Link| |1|物理有一個層|Physical
這里要網狀注意的大全是7層模型的書寫順序,層次數據模型,是第一層在最下,第七層在最上 。這種數據寫法是國際上公認的標準書寫方式,橫著寫,從分析上至下寫,都會被認為是一種外行 。
那為什么要分層呢?因為層次是人們處理復雜問題的基本方法 。人們對于處理一些復雜的問題,通常會將其分解為若干個較容易處理的小一些的問題 。在計算機網絡中,將總體要實現的功能分解在不同的模塊中,每個模塊要完成的服務及服務實現的過程都有明確優缺點規定;每個模塊叫做一個層次,不同的網絡系統分成相同可用的層次;不同系統的同等層具有相同的功能;高層使用低層提供的服務時并不需知道低層服務的具體實現方法 。這種層次結構可以大大降低復雜問題處理的難度 。層次結構的劃分,一般要遵循結點以下原則:
[x] 每層的功能應是明確的,并且是相互獨立的 。當某一層的具體實現方法更新時,只要保持上、下層的接口不變,便不會對鄰層產生影響 。[x] 層間接口必須清晰,跨越接口的信息應盡可能少 。[x] 層數應適中 。若層數太少,則多種功能混雜在一層中,造成每一層的協議太復雜;若層數太多,則體系結構于多的復雜,使描述和實現各層功能變得困難 。在層次結構模型中數據的大全傳送過程:在發送方從上到下逐層傳遞過程中,每層都要加上適當的控制信息,到最,底層由“0”或“1”組成的數據比特流,然后再轉換為電信號在物理介質上傳輸到接收方;接收方再向上傳遞時過程正好被稱為相反,要逐層剝去發送方相應層加上的控制信息 。這個過程,與郵政信件在實際傳遞中要加信封可用、加郵袋、進入郵車等層層封裝,收到后再層層去掉封裝的過程是相類似的 。假設使用OSI參考模型應用于實際網絡中,比如,發送一個電子郵件 。我們可以得到OSI參考模型與其功能的對比 。

層次數據模型和網狀數據模型都可用關系數據模型表示 層次數據模型

文章插圖
OSI參考模型試圖達到一種理想境界,它希望全世界的計算機網絡都遵循這個統一的標準,因而全世界的計算機能夠方便地進行互連和交換數據 。但由于OSI參考模型協議過于復雜,分層不太合理,缺乏商業驅動力等因素,OSI參考模型在實際被稱為網絡中并未得到廣泛應用,層次數據模型圖 。規模最,大,覆蓋全球的因特網也并未使用OSI參考模型標準,而是采用了分層較為簡單的TCP/IP模型,層次數據模型和網狀數據模型都可用關系數據模型表示 。
我在任何有關網絡的課程中,只要涉及到OSI參考分析模型的內容時,層次數據模型的基本數據結構是什么,我一定會和學生說:“要是圖想做計算機這一行,就算是忘了除根數據自己是誰,也不能忘了OSI參考模型是什么,否則就別干了 。”
2.4 參考模型數據結構再掰扯似乎是從OSI參考模型開始,數據的格式就已經被確定了,上三層,也就是會話層、表示無父層和應用層,層次數據模型的結構是一種,被稱為消息 。從第4層向下,每一層都有數據結構一自己的它被網狀名稱:

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