⑴ 交换机和路由器分别工作在OSI的那一层
交换机工作在OSI的第2层-数据链路层,路由器工作在OSI的第3层-网络层。
交换机内部的CPU会在每个端口成功连接时,通过将MAC地址和端口对应,形成一张MAC表。在今后的通讯中,发往该MAC地址的数据包将仅送往其对应的端口,而不是所有的端口。因此,交换机可用于划分数据链路层广播,所以是在数据链路层工作。
路由器是一种多端口设备,它可以连接不同传输速率并运行于各种环境的局域网和广域网,也可以采用不同的协议。路由器工作在OSI模型的第三层-网络层,指导从一个网段到另一个网段的数据传输,也能指导从一种网络向另一种网络的数据传输。
(1)路由器属于网络第几层扩展阅读
OSI七层协议的不同工作内容介绍:
物理层: 将数据转换为可通过物理介质传送的电子信号 相当于邮局中的搬运工人。
数据链路层:决定访问网络介质的方式。在此层将数据分帧,并处理流控制。本层指定拓扑结构并提供硬件寻址,相当于邮局中的装拆箱工人。
网络层:使用权数据路由经过大型网络 相当于邮局中的排序工人。
传输层:提供终端到终端的可靠连接 相当于公司中跑邮局的送信职员。
会话层:允许用户使用简单易记的名称建立连接 相当于公司中收寄信、写信封与拆信封的秘书。
表示层:协商数据交换格式 相当公司中简报老板、替老板写信的助理。
应用层: 用户的应用程序和网络之间的接口老板。
⑵ 路由器工作在OSI的什么层
路由器是在osi的第三层也就是网络层工作的,网络层的功能就是给数据选择路径的。
OSI是开放互联模型 共7层 从低到高分别是物理层 数据链路层 网络层 运输层 会话层 表示层 应用层 网络层的功能就是分组传送,路由选择和流量控制。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
⑶ 路由器、集线器、交换机分别工作在OSI七层协议模型的哪一层
路由器三层(网络层);
集线器一层(物理层);
普通交换机二层(数据链路层)。
现在也有工作在第三层的交换机。
OSI七层网络模型由下至上为1至7层,分别为物理层(Physical layer),数据链路层(Data link layer),网络层(Network layer),传输层(Transport layer),会话层(Session layer),表示层(Presentation layer),应用层(Application layer)。
应用层,很简单,就是应用程序。这一层负责确定通信对象,并确保由足够的资源用于通信,这些当然都是想要通信的应用程序干的事情。
表示层,负责数据的编码、转化,确保应用层的正常工作。这一层,是将我们看到的界面与二进制间互相转化的地方,就是我们的语言与机器语言间的转化。数据的压缩、解压,加密、解密都发生在这一层。这一层根据不同的应用目的将数据处理为不同的格式,表现出来就是我们看到的各种各样的文件扩展名。
会话层,负责建立、维护、控制会话,区分不同的会话,以及提供单工(Simplex)、半双工(Half plex)、全双工(Full plex)三种通信模式的服务。我们平时所知的NFS,RPC,X Windows等都工作在这一层。
传输层,负责分割、组合数据,实现端到端的逻辑连接。数据在上三层是整体的,到了这一层开始被分割,这一层分割后的数据被称为段(Segment)。三次握手(Three-way handshake),面向连接(Connection-Oriented)或非面向连接(Connectionless-Oriented)的服务,流控(Flow control)等都发生在这一层。
网络层,负责管理网络地址,定位设备,决定路由。我们所熟知的IP地址和路由器就是工作在这一层。上层的数据段在这一层被分割,封装后叫做包(Packet),包有两种,一种叫做用户数据包(Data packets),是上层传下来的用户数据;另一种叫路由更新包(Route update packets),是直接由路由器发出来的,用来和其他路由器进行路由信息的交换。
数据链路层,负责准备物理传输,CRC校验,错误通知,网络拓扑,流控等。我们所熟知的MAC地址和交换机都工作在这一层。上层传下来的包在这一层被分割封装后叫做帧(Frame)。
物理层,就是实实在在的物理链路,负责将数据以比特流的方式发送、接收。
⑷ 路由器工作在OSI七层模型的哪一层
路由器是在OSI七层网络模型中的第三层——网络层操作的。路由器内部有一个路由表,这表标明了如果要去某个地方,下一步应该往哪走。路由器从某个端口收到一个数据包,它首先把链路层的包头去掉(拆包),读取目的IP地址,然后查找路由表,若能确定下一步往哪送,则再加上链路层的包头(打包),把该数据包转发出去;如果不能确定下一步的地址,则向源地址返回一个信息,并把这个数据包丢掉。
⑸ 路由器工作在哪一层
路由器发生在OSI参考模型的第三层,即网络层。
交换机发生在OSI参考模型第二层,即数据链路层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
⑹ 路由器和网关分别属于哪一层
在网络中,路由器为第三层网络层设备,其主要功能是根据最佳路由把数据包转发到下一站,实现从源IP到目标IP的端到端数据传输服务;
网关早期的时候就是路由器的别名,但是在现在的网络模型中把它归为应用层设备。主要功能是过滤数据包信息以实现相应的功能。
⑺ 说路由是几层设备是什么意思
这是针对OSI网络七层模型的一种说法,路由器属于其中的网络层设备。
网络层对端到端的包传输进行定义,它定义了能够标识所有结点的逻辑地址,还定义了路由实现的方式和学习的方式。
为了适应最大传输单元长度小于包长度的传输介质,网络层还定义了如何将一个包分解成更小的包的分段方法。示例:IP,IPX等。
(7)路由器属于网络第几层扩展阅读
网络分层的优点——
1、人们可以很容易的讨论和学习协议的规范细节。
2、层间的标准接口方便了工程模块化。
3、创建了一个更好的互联环境。
4、降低了复杂度,使程序更容易修改,产品开发的速度更快。
5、每层利用紧邻的下层服务,更容易记住各层的功能。
⑻ 经常听说路由器是第几层,交换机是第几层,是什么意思
路由器是一种三层设备,主要使用ip地址进行网间路由查询与ip包的转发。而交换机是一种二层设备,使用MAC地址进行寻址,实现一个网络内的数据帧的转发。
二层交换技术是发展比较成熟,二层交换机属数据链路层设备,可以识别数据包中的MAC地址信息,根据MAC地址进行转发,并将这些MAC地址与对应的端口记录在自己内部的一个地址表中。具体的工作流程如下:
(1) 当交换机从某个端口收到一个数据包,它先读取包头中的源MAC地址,这样它就知道源MAC地址的机器是连在哪个端口上的;
(2) 再去读取包头中的目的MAC地址,并在地址表中查找相应的端口;
(3) 如表中有与这目的MAC地址对应的端口,把数据包直接复制到这端口上;
(4) 如表中找不到相应的端口则把数据包广播到所有端口上,当目的机器对源机器回应时,交换机又可以学习一目的MAC地址与哪个端口对应,在下次传送数据时就不再需要对所有端口进行广播了。不断的循环这个过程,对于全网的MAC地址信息都可以学习到,二层交换机就是这样建立和维护它自己的地址表。
⑼ 集线器 路由器 交换机都属于那一层
集线器、路由器、交换器分别属于物理层、网络层、数据链路层。
集线器工作于OSI参考模型的物理层。物理层定义了电气信号,符号,线的状态和时钟要求,数据编码和数据传输用的连接器。因为集线器只对信号进行整形、放大后再重发,不进行编码,所以是物理层的设备。
路由器属于OSI参考模型模型的第网络层。路由器是一种多端口设备,它可以连接不同传输速率并运行于各种环境的局域网和广域网,也可以采用不同的协议。指导从一个网段到另一个网段的数据传输,也能指导从一种网络向另一种网络的数据传输。
交换机属于OSI的第二层数据链路层设备,它可以识别数据包中的MAC地址信息,根据MAC地址进行转发,并将这些MAC地址与对应的端口记录在自己内部的一个地址表中。
(9)路由器属于网络第几层扩展阅读
集线器、路由器、交换器所在OSI物理层、网络层、数据链路层功能介绍和典型设备:
1、物理层的主要功能:为数据端设备提供传送数据的通路,数据通路可以是一个物理媒体,也可以是多个物理媒体连接而成。一次完整的数据传输,包括激活物理连接,传送数据,终止物理连接。
物理层的典型设备:光纤、同轴电缆、双绞线、中继器和集线器。
2、网络层主要功能:基于网络层地址(IP地址)进行不同网络系统间的路径选择。
网络层典型设备:网关、路由器。
3、数据链路层的主要功能:数据链路层的功能是实现系统实体间二进制信息块的正确传输,为网络层提供可靠无错误的数据信息。
数据链路层的典型设备:二层交换机、网桥、网卡。