技术文档收录
ASCII
Tcpdump
IPV4保留地址段
深入理解以太网网线原理 - 三帛的世界
白话 OSI 七层网络模型
Linux
WireGuard 一键安装脚本 | 秋水逸冰
SSH Config 那些你所知道和不知道的事 | Deepzz's Blog
Linux 让终端走代理的几种方法
ubuntu 20.04 server 版设置静态 IP 地址 - 链滴
Linux 挂载 Windows 共享磁盘的方法 - 技术学堂
将 SMB/CIFS 网络硬盘永久的挂载到 Ubuntu 上 - 简书
linux 获取当前脚本的绝对路径 | aimuke
[Linux] Linux 使用 / dev/urandom 生成随机数 - piaohua's blog
Linux 生成随机数的多种方法 | Just Do It
Linux 的 Centos7 版本下忘记 root 或者普通用户密码怎么办?
Git 强制拉取覆盖本地
SSH 安全加固指南 - FreeBuf 网络安全行业门户
Linux 系统安全强化指南 - FreeBuf 网络安全行业门户
Linux 入侵排查 - FreeBuf 网络安全行业门户
sshd_config 配置详解 - 简书
SSH 权限详解 - SegmentFault 思否
CentOS 安装 node.js 环境 - SegmentFault 思否
如何在 CentOS 7 上安装 Node.js 和 npm | myfreax
几款 ping tcping 工具总结
OpenVpn 搭建教程 | Jesse's home
openvpn 一键安装脚本 - 那片云
OpenVPN 解决 每小时断线一次 - 爱开源
OpenVPN 路由设置 – 凤曦的小窝
OpenVPN 设置非全局代理 - 镜子的记录簿
TinyProxy 使用帮助 - 简书
Ubuntu 下使用 TinyProxy 搭建代理 HTTP 服务器_Linux_运维开发网_运维开发技术经验分享
Linux 软件包管理工具 Snap 常用命令 - 简书
linux systemd 参数详解
Systemd 入门教程:命令篇 - 阮一峰的网络日志
记一次 Linux 木马清除过程
rtty:在任何地方通过 Web 访问您的终端
02 . Ansible 高级用法 (运维开发篇)
终于搞懂了服务器为啥产生大量的 TIME_WAIT!
巧妙的 Linux 命令,再来 6 个!
77% 的 Linux 运维都不懂的内核问题,这篇全告诉你了
运维工程师必备:请收好 Linux 网络命令集锦
一份阿里员工的 Java 问题排查工具单
肝了 15000 字性能调优系列专题(JVM、MySQL、Nginx and Tomcat),看不完先收
作业调度算法(FCFS,SJF,优先级调度,时间片轮转,多级反馈队列) | The Blog Of WaiterXiaoYY
看了这篇还不会 Linux 性能分析和优化,你来打我
2019 运维技能风向标
更安全的 rm 命令,保护重要数据
求你了,别再纠结线程池大小了!
Linux sudo 详解 | 失落的乐章
重启大法好!线上常见问题排查手册
sudo 使用 - 笨鸟教程的博客 | BY BenderFly
shell 在手分析服务器日志不愁? - SegmentFault 思否
sudo 与 visudo 的超细用法说明_陈发哥 007 的技术博客_51CTO 博客
ESXI 下无损扩展 Linux 硬盘空间 | Naonao Blog
Linux 学习记录:su 和 sudo | Juntao Tan 的个人博客
使用者身份切换 | Linux 系统教程(笔记)
你会使用 Linux 编辑器 vim 吗?
在 Windows、Linux 和 Mac 上查看 Wi-Fi 密码
linux 隐藏你的 crontab 后门 - 简书
Linux 定时任务详解 - Tr0y's Blog
linux 的 TCP 连接数量最大不能超过 65535 个吗,那服务器是如何应对百万千万的并发的?_一口 Linux 的博客 - CSDN 博客_tcp 连接数多少正常
万字长文 + 28 张图,一次性说清楚 TCP,运维必藏
为什么 p2p 模式的 tunnel 底层通常用 udp 而不是 tcp?
记一次服务器被入侵挖矿 - tlanyan
shell 判断一个变量是否为空方法总结 - 腾讯云开发者社区 - 腾讯云
系统安装包管理工具 | Escape
编译代码时动态地链接库 - 51CTO.COM
甲骨文 Oracle Cloud 添加新端口开放的方法 - WirelessLink 社区
腾讯云 Ubuntu 添加 swap 分区的方法_弓弧名家_玄真君的博客 - CSDN 博客
Oracle 开放全部端口并关闭防火墙 - 清~ 幽殇
谁再说不熟悉 Linux 命令, 就把这个给他扔过去!
即插即用,运维工程师必会正则表达式大全
Shell脚本编写及常见面试题
Samba 文件共享服务器
到底一台服务器上最多能创建多少个 TCP 连接 | plantegg
SSH 密钥登录 - SSH 教程 - 网道
在 Bash 中进行 encodeURIComponent/decodeURIComponent | Harttle Land
使用 Shell 脚本来处理 JSON - Tom CzHen's Blog
Docker
「Docker」 - 保存镜像 - 知乎
终于可以像使用 Docker 一样丝滑地使用 Containerd 了!
私有镜像仓库选型:Harbor VS Quay - 乐金明的博客 | Robin Blog
exec 与 entrypoint 使用脚本 | Mr.Cheng
Dockerfile 中的 CMD 与 ENTRYPOINT
使用 Docker 配置 MySQL 主从数据库 - 墨天轮
Alpine vs Distroless vs Busybox – 云原生实验室 - Kubernetes|Docker|Istio|Envoy|Hugo|Golang | 云原生
再见,Docker!
docker save 与 docker export 的区别 - jingsam
如何优雅的关闭容器
docker 储存之 tmpfs 、bind-mounts、volume | 陌小路的个人博客
Dockerfile 中 VOLUME 与 docker -v 的区别是什么 - 开发技术 - 亿速云
理解 docker 容器的退出码 | Vermouth | 博客 | docker | k8s | python | go | 开发
【Docker 那些事儿】容器监控系统,来自 Docker 的暴击_飞向星的客机的博客 - CSDN 博客
【云原生】Docker 镜像详细讲解_微枫 Micromaple 的博客 - CSDN 博客_registry-mirrors
【云原生】Helm 架构和基础语法详解
CMD 和 Entrypoint 命令使用变量的用法
实时查看容器日志 - 苏洋博客
Traefik 2 使用指南,愉悦的开发体验 - 苏洋博客
为你的 Python 应用选择一个最好的 Docker 映像 | 亚马逊 AWS 官方博客
【云原生】镜像构建实战操作(Dockerfile)
Docker Compose 中的 links 和 depends_on 的区别 - 编程知识 - 白鹭情
Python
Pipenv:新一代Python项目环境与依赖管理工具 - 知乎
Python list 列表实现栈和队列
Python 各种排序 | Lesley's blog
Python 中使用 dateutil 模块解析时间 - SegmentFault 思否
一个小破网站,居然比 Python 官网还牛逼
Python 打包 exe 的王炸 - Nuitka
Django - - 基础 - - Django ORM 常用查询语法及进阶
[Python] 小知識:== 和 is 的差異 - Clay-Technology World
Window
批处理中分割字符串 | 网络进行时
Windows 批处理基础命令学习 - 简书
在Windows上设置WireGuard
Windows LTSC、LTSB、Server 安装 Windows Store 应用商店
windows 重启 rdpclip.exe 的脚本
中间件
Nginx 中的 Rewrite 的重定向配置与实践
RabbitMQ 的监控
RabbitMq 最全的性能调优笔记 - SegmentFault 思否
为什么不建议生产用 Redis 主从模式?
高性能消息中间件——NATS
详解:Nginx 反代实现 Kibana 登录认证功能
分布式系统关注点:仅需这一篇,吃透 “负载均衡” 妥妥的
仅需这一篇,妥妥的吃透” 负载均衡”
基于 nginx 实现上游服务器动态自动上下线——不需 reload
Nginx 学习书单整理
最常见的日志收集架构(ELK Stack)
分布式之 elk 日志架构的演进
CAT 3.0 开源发布,支持多语言客户端及多项性能提升
Kafka 如何做到 1 秒处理 1500 万条消息?
Grafana 与 Kibana
ELK 日志系统之通用应用程序日志接入方案
ELK 简易 Nginx 日志系统搭建: ElasticSearch+Kibana+Filebeat
记一次 Redis 连接池问题引发的 RST
把 Redis 当作队列来用,你好大的胆子……
Redis 最佳实践:业务层面和运维层面优化
Redis 为什么变慢了?常见延迟问题定位与分析
好饭不怕晚,扒一下 Redis 配置文件的底 Ku
rabbitmq 集群搭建以及万级并发下的性能调优
别再问我 Redis 内存满了该怎么办了
Nginx 状态监控及日志分析
uWSGI 的安装及配置详解
uwsgi 异常服务器内存 cpu 爆满优化思路
Uwsgi 内存占用过多 - 简书
Nginx 的 limit 模块
Nginx 内置模块简介
Redis 忽然变慢了如何排查并解决?_redis_码哥字节_InfoQ 写作社区
领导:谁再用 redis 过期监听实现关闭订单,立马滚蛋!
Nginx 限制 IP 访问频率以及白名单配置_问轩博客
Nginx $remote_addr 和 $proxy_add_x_forwarded_for 变量详解
Caddy 部署实践
一文搞定 Nginx 限流
数据库
SqlServer 将数据库中的表复制到另一个数据库_MsSql_脚本之家
SQL Server 数据库同步,订阅、发布、复制、跨服务器
sql server 无法删除本地发布 | 辉克's Blog
SQLite全文检索
SQL 重复记录查询的几种方法 - 简书
SQL SERVER 使用订阅发布同步数据库(转)
Mysql 查看用户连接数配置及每个 IP 的请求情况 - 墨天轮
优化 SQL 的 21 条方案
SQL Server 连接时好时坏的奇怪问题
MS SQL 执行大脚本文件时,提示 “内存不足” 的解决办法 - 阿里云开发者社区
防火墙-iptables
iptables 常用规则:屏蔽 IP 地址、禁用 ping、协议设置、NAT 与转发、负载平衡、自定义链
防火墙 iptables 企业防火墙之 iptables
Linux 防火墙 ufw 简介
在 Ubuntu 中用 UFW 配置防火墙
在 Ubuntu20.04 上怎样使用 UFW 配置防火墙 - 技术库存网
监控类
开箱即用的 Prometheus 告警规则集
prometheus☞搭建 | zyh
docker 部署 Prometheus 监控服务器及容器并发送告警 | chris'wang
PromQL 常用命令 | LRF 成长记
prometheus 中使用 python 手写 webhook 完成告警
持续集成CI/CD
GitHub Actions 的应用场景 | 记录干杯
GithubActions · Mr.li's Blog
工具类
GitHub 中的开源网络广告杀手,十分钟快速提升网络性能
SSH-Auditor:一款 SHH 弱密码探测工具
别再找了,Github 热门开源富文本编辑器,最实用的都在这里了 - srcmini
我最喜欢的 CLI 工具
推荐几款 Redis 可视化工具
内网代理工具与检测方法研究
环境篇:数据同步工具 DataX
全能系统监控工具 dstat
常用 Web 安全扫描工具合集
给你一款利器!轻松生成 Nginx 配置文件
教程类
Centos7 搭建神器 openvpn | 运维随笔
搭建 umami 收集个人网站统计数据 | Reorx’s Forge
openvpn安装教程
基于 gitea+drone 完成小团队的 CI/CD - 德国粗茶淡饭
将颜色应用于交替行或列
VMware Workstation 全系列合集 精简安装注册版 支持 SLIC2.6、MSDM、OSX 更新 16.2.3_虚拟机讨论区_安全区 卡饭论坛 - 互助分享 - 大气谦和!
在 OpenVPN 上启用 AD+Google Authenticator 认证 | 运维烂笔头
Github 进行 fork 后如何与原仓库同步:重新 fork 很省事,但不如反复练习版本合并 · Issue #67 · selfteaching/the-craft-of-selfteaching
卧槽,VPN 又断开了!!- 阿里云开发者社区
Grafana Loki 学习之踩坑记
zerotier 的 planet 服务器(根服务器)的搭建踩坑记。无需 zerotier 官网账号。
阿里云 qcow2 镜像转 vmdk,导入 ESXi - 唐际忠的博客
Caddy 入门 – 又见杜梨树
【Caddy2】最新 Caddy2 配置文件解析 - Billyme 的博客
Web 服务器 Caddy 2 | Haven200
手把手教你打造高效的 Kubernetes 命令行终端
Keras 作者:给软件开发者的 33 条黄金法则
超详细的网络抓包神器 Tcpdump 使用指南
使用 fail2ban 和 FirewallD 黑名单保护你的系统
linux 下 mysql 数据库单向同步配置方法分享 (Mysql)
MySQL 快速删除大量数据(千万级别)的几种实践方案
GitHub 上的优质 Linux 开源项目,真滴牛逼!
WireGuard 教程:使用 Netmaker 来管理 WireGuard 的配置 – 云原生实验室 - Kubernetes|Docker|Istio|Envoy|Hugo|Golang | 云原生
Tailscale 基础教程:Headscale 的部署方法和使用教程 – 云原生实验室 - Kubernetes|Docker|Istio|Envoy|Hugo|Golang | 云原生
Nebula Graph 的 Ansible 实践
改进你的 Ansible 剧本的 4 行代码
Caddy 2 快速简单安装配置教程 – 高玩梁的博客
切换至 Caddy2 | 某不科学的博客
Caddy2 简明教程 - bleem
树莓派安装 OpenWrt 突破校园网限制 | Asttear's Blog
OpenVPN 路由设置 – 凤曦的小窝
个性化编译 LEDE 固件
盘点各种 Windows/Office 激活工具
[VirtualBox] 1、NAT 模式下端口映射
VirtualBox 虚拟机安装 openwrt 供本机使用
NUC 折腾笔记 - 安装 ESXi 7 - 苏洋博客
锐捷、赛尔认证 MentoHUST - Ubuntu 中文
How Do I Use A Client Certificate And Private Key From The IOS Keychain? | OpenVPN
比特记事簿: 笔记: 使用电信 TR069 内网架设 WireGuard 隧道异地组网
利用 GitHub API 获取最新 Releases 的版本号 | 这是只兔子
docsify - 生成文档网站简单使用教程 - SegmentFault 思否
【干货】Chrome 插件 (扩展) 开发全攻略 - 好记的博客
一看就会的 GitHub 骚操作,让你看上去像一位开源大佬
【计算机网络】了解内网、外网、宽带、带宽、流量、网速_墩墩分墩 - CSDN 博客
mac-ssh 配置 | Sail
如何科学管理你的密码
VirtualBox NAT 端口映射实现宿主机与虚拟机相互通信 | Shao Guoliang 的博客
CentOS7 配置网卡为静态 IP,如果你还学不会那真的没有办法了!
laisky-blog: 近期折腾 tailscale 的一些心得
使用 acme.sh 给 Nginx 安装 Let’ s Encrypt 提供的免费 SSL 证书 · Ruby China
acme 申请 Let’s Encrypt 泛域名 SSL 证书
从 nginx 迁移到 caddy
使用 Caddy 替代 Nginx,全站升级 https,配置更加简单 - Diamond-Blog
http.proxy - Caddy 中文文档
动手撸个 Caddy(二)| Caddy 命令行参数最全教程 | 飞雪无情的总结
Caddy | 学习笔记 - ijayer
Caddy 代理 SpringBoot Fatjar 应用上传静态资源
使用 graylog3.0 收集 open××× 日志进行审计_年轻人,少吐槽,多搬砖的技术博客_51CTO 博客
提高国内访问 github 速度的 9 种方法! - SegmentFault 思否
VM16 安装 macOS 全网最详细
2022 目前三种有效加速国内 Github
How to install MariaDB on Alpine Linux | LibreByte
局域网内电脑 - ipad 文件共享的三种方法 | 岚
多机共享键鼠软件横向测评 - 尚弟的小笔记
VLOG | ESXI 如何升级到最新版,无论是 6.5 还是 6.7 版本都可以顺滑升级。 – Vedio Talk - VLOG、科技、生活、乐分享
远程修改 ESXi 6.7 管理 IP 地址 - 腾讯云开发者社区 - 腾讯云
几乎不要钱自制远程 PLC 路由器方案
traefik 简易入门 | 个人服务器运维指南 | 山月行
更完善的 Docker + Traefik 使用方案 - 苏洋博客
MicroSD·TF 卡终极探秘 ·MLC 颗粒之谜 1 三星篇_microSD 存储卡_什么值得买
macOS 绕过公证和应用签名方法 - 走客
MiscSecNotes / 内网端口转发及穿透. md at master · JnuSimba/MiscSecNotes
我有特别的 DNS 配置和使用技巧 | Sukka's Blog
SEO:初学者完整指南
通过 OpenVPN 实现流量审计
OpenVPN-HOWTO
OpenVPN Server · Devops Roadmap
Linux 运维必备的 13 款实用工具, 拿好了~
linux 平台下 Tomcat 的安装与优化
Linux 运维跳槽必备的 40 道面试精华题
Bash 脚本进阶,经典用法及其案例 - alonghub - 博客园
推荐几个非常不错的富文本编辑器 - 走看看
在 JS 文件中加载 JS 文件的方法 - 月光博客
#JavaScript 根据需要动态加载脚本并设置自定义参数
笔记本电脑 BIOS 修改及刷写教程
跨平台加密 DNS 和广告过滤 personalDNSfilter · LinuxTOY
AdGuard Home 安装及使用指北
通过 Amazon S3 协议挂载 OSS
记一次云主机如何挂载对象存储
(续)acme.sh 脚本使用新 cloudflare api 令牌申请证书 - 世界你好
本文档发布于https://mrdoc.fun
-
+
首頁
白话 OSI 七层网络模型
> 本文由 [简悦 SimpRead](http://ksria.com/simpread/) 转码, 原文地址 [www.freecodecamp.org](https://www.freecodecamp.org/chinese/news/osi-model-networking-layers/) 本文讲的是开放网络互联(OSI,Open Systems Interconnection)模型以及网络体系结构中的七个层次。 OSI 模型是一个描述网络功能的概念框架。简单来说,OSI 模型标对计算机系统彼此之间发送信息的方式进行了标准化。 学习网络有点像学习一门语言——有很多标准,又有一些例外。因此,真正理解 “OSI 模型不是一组规则” 非常重要,它是一个用于理解网络如何运作的工具。 当你学会了 OSI 模型,你不仅能进一步理解和欣赏这个被我们称之为 “因特网” 的宏大实体,还能更轻松流畅地排查网络问题。 向因特网致敬! 预备知识 ---- 虽然你无需具备任何编程或网络方面的经验就能理解本文,但是你需要: * 基本熟悉常见的网络术语(下面会解释) * 好奇事物如何运作的 :) 学习目标 ---- 你将从本文学到: 1. 什么是 OSI 模型 2. 七层模型中各层的用途 3. 七层模型中各层可能出现的问题 4. TCP/IP 模型与 OSI 模型的区别 常见网络术语 ------ 这里是一些常见的网络术语,为了充分理解本文,你应该熟悉它们。我会在接下来谈论 OSI 各层的时候使用这些术语。 ### 节点 节点(node)是连接到网络的物理电子设备,比如电脑、打印机、路由器等等。如果配置正确的话,节点可以在网络上进行信息的收发。 节点可以彼此相邻,其中的节点 A 可以直接连接到节点 B。节点之间也可以有中间节点,例如节点 A 和节点 B 之间可以放置一个交换机或路由器。 通常,路由器将网络连接到因特网,而交换机运行在网络内部,促进内网通信。[了解更多有关集线器、交换机和路由器的信息](https://www.themillergroup.com/differences-hubs-switches-routers/)。 举个例子:  [来源](https://learning.oreilly.com/library/view/the-illustrated-network/9780128110287/xhtml/chp001.xhtml) _对于我们当中那些挑剔的人来说(没错,我发现你了),**主机(host)** 将是你在网络中遇到的另一个术语。我将把它定义为一种需要具有 IP 地址的节点。所有的主机都是节点,但是并不是所有的节点都是主机。如果你不赞同,带着愤怒 Tweet 我吧。_ ### 链路 链路(link)连接网络中的节点,它可以是有线的,比如以太网,也可以是无线的,比如 WiFi。 链路要么是点对点的(节点 A 与节点 B 相连),要么是多点的(节点 A 与节点 B 和节点 C 相连)。 我们也可以在谈论信息传输时将其描述成一对一与一对多的关系。 ### 协议 协议(protocol)是一组相互商定的规则,允许网络中的两个节点交换数据。 “协议定义了管理通信过程中语法(可通信的内容)、语义(如何通信)以及同步(何时通信以及通信的速度)的规则。协议可以由硬件、软件或二者的组合实现。协议可以由任何人创建,但是最被广泛采纳的协议都是基于标准的。” —— The Illustrated Network 有线和无线链路都可以有协议。 虽然任何人都可以创建协议,但是基于因特网组织(例如,因特网工程任务组(IETF,Internet Engineering Task Force))发布的标准的协议通常是最被广泛采纳的。 ### 网络 网络(network)是一组计算机、打印机或任何其它想要共享数据的设备的通用术语。 网络的类型包括:LAN、HAN、CAN、MAN、WAN、BAN 或 VPN。你觉得我只是随便用 _can_ 一词来押韵吗?才不是呢——这些都是真实的网络类型。从[这里](https://www.c1c.net/blog/network-101/)了解更多。 ### 拓扑 拓扑(topology)描述的是节点和链路如何在网络配置中组合在一起,通常用图描述。这里是一些常见的网络拓扑类型:  [来源](https://www.dnsstuff.com/what-is-network-topology) + [了解更多网络拓扑](https://www.geeksforgeeks.org/types-of-network-topology/) _网络由节点、节点之间的链路和管理节点间数据传输的协议组成。_ 无论网络的规模和复杂度如何,你都可以通过学习 OSI 模型和七层网络来理解所有在计算机网络中发生的事情。 OSI 模型由七层网络组成。 首先,层(layer)是什么?  [来源](https://pixabay.com/photos/cave-dragon-s-lair-mountains-1766835/) 噢,巢穴(lair)。 不,层——而不是 _巢穴_。这里没有龙。 _层是对网络上的功能和行为进行分类和分组的一种方式。_ 在 OSI 模型中,层的组织结构从最具形态和最物理到不太有形,虚拟但更接近最终用户。 每一层都 _抽象_ 低层的功能,直到最高层为止。最终用户是看不到所有其它层的所有细节和内部运作的。 如何记住所有层的名字呢?很简单。 请不要把暗号告诉任何人(Please Do Not Tell the Secret Password to Anyone)。 * **Please** | 物理层(Physical Layer) * **Do** | 数据链路层(Data Link Layer) * **Not** | 网络层(Network Layer) * **Tell** (the)| 传输层(Transport Layer) * **Secret** | 会话层(Session Layer) * **Password** (to)| 表示层(Presentation Layer) * **Anyone** | 应用层(Application Layer) _要牢记:虽然某些技术(比如协议)在逻辑上比起其它层来说可能 “属于” 某一层,但并非所有的技术都完全契合 OSI 模型中的单个层。例如,以太网(Ethernet)、802.11(Wifi)和地址解析协议(ARP,Address Resolution Protocol)程序在不只一层上工作。_ OSI 只是一个模型,一个工具,并不是一组规则。 OSI 第一层 ------- 第一层是 **物理层**。第一层中有很多技术——从物理网络设备、布线到电缆如何连接到设备之间的一切。另外,如果我们不需要电缆,那么信号的类型和传输方式是什么(例如,无线宽带)。 我没有列出第一层中的各种技术,而是为这些技术创建了一个更大的分类。我鼓励读者进一步学习每一种分类: * **节点(设备)和网络硬件。** 设备包括集线器、中继器、路由器、计算机、打印机,等等。这些设备内的硬件包括天线、放大器、网卡(NIC,Network Interface Card),等等。 * **设备接口机制。** 电缆如何连接到某个设备,以及连接到设备上的哪个地方(电缆连接器和设备插座)?连接器的大小和形状如何,它有多少个引脚?决定引脚处于活动状态还是非活动状态的东西是什么? * **功能和程序逻辑。** 连接器中每个引脚的功能是什么——发送还是接收?决定事件顺序,以便节点能够开始与第二层上的另一个节点通信的程序逻辑是什么? * **电缆协议和规范。** 以太网(CAT)、USB、[数字用户线(DSL,Digital Subcriber Line)](https://www.centurylink.com/home/help/internet/what-is-DSL.html)等。规范包括最大电缆长度、调制技术、无线电规范、线路编码和位同步(下文还有更多)。 * **电缆类型。** 选择有屏蔽或非屏蔽双绞线、非双绞线、同轴电缆等。[从这里了解更多电缆类型](https://www.computernetworkingnotes.com/networking-tutorials/network-cable-types-and-specifications.html)。 * **信号类型。** 基带一次一个比特流,就像铁路一样——只支持单向。宽带同时包含多个比特流,就像双向高速公路一样。 * **信号传输方法(可能是有线的或无线的)。** 选择包括电(以太网)、光(光纤网络、光纤)、无线电波(802.11 WiFi,a/b/g/n/ac/ax 变种或蓝牙)。如果是无线的话,则要考虑频率:2.5 GHz 还是 5 GHz。如果是有线或以太网的话,则还要考虑网络标准,例如 100BASE-T 和相关标准。 第一层的数据单元是比特(bit)。 比特是可传输数字信息的最小单元。比特是二进制的,要么为 0 要么为 1。字节(byte)由八个比特组成,用于表示单个字符,比如字母、数字或符号。 根据硬件设备支持的数据速率(传输速率,每秒或每毫秒的比特数量),比特被发送到硬件设备或从设备发出。这个过程是同步的,从而保持单位时间内发送和接收比特的数量相等(这被称为比特同步)。比特的传输方式由信号的传输方式决定。 节点可以发送比特、接收比特,或者收发兼顾。如果节点只能收或只能发,那么该节点采用的就是单工模式。如果节点既可以收又可以发,那么该节点采用的就是双工模式。如果一个节点可以同时进行收发操作,那么它就是全双工的,否则就是半双工的。 最初的以太网是半双工的。如果采用了正确的设备,现在也可以选择全双工的以太网。 ### 如何排查第一层中的问题 这里是第一层中要当心的一些问题: * 电缆失效,例如电线损坏或连接器损坏 * 网络硬件设备故障,例如电路损坏 * 东西正被拔出(我们都遇到过……) 如果第一层出了问题,第一层以上的任何东西都不会正常工作。 ### TL;DR _第一层包含的是基础设施,它让网络通信变成可能。_ _它定义了用于激活、维护和停用网络设备之间的物理连接的电气、机械、程序和功能规范。_——[来源](https://learning.oreilly.com/videos/wireshark-for-packet/9781839212352/9781839212352-video3_11) 有趣的事实:深海通信电缆在全世界传输数据。这张地图会让你大开眼界:[https://www.submarinecablemap.com/](https://www.submarinecablemap.com/)。 因为你已经坚持到这儿了,所以送你一只考拉:  [来源](https://pixabay.com/photos/koala-nature-animals-paws-630117/) OSI 第二层 ------- 第二层是 **数据链路层**。它定义了数据的传输格式、可以在节点间流动的数据量大小、数据流动可以持续的时长,以及在流中检测到错误时应采取的措施。 使用更加正式的技术术语描述如下: * **线路规划。** 谁应该交流多久?节点传输信息的时间应该持续多久? * **流量控制。** 应该传输的数据量是多少? * **错误控制 - 检测和校正。** 从电尖峰脉冲到卑鄙的连接器,所有的数据传输方法都有可能出错。一旦第二层的技术告知网络管理员有关第二层或第一层的问题,系统管理员就能为后续几层纠正那些错误。第二层主要关心的是错误检测,而不是错误校正。([来源](https://learning.oreilly.com/videos/wireshark-for-packet/9781839212352/9781839212352-video3_10)) 第二层内有两个截然不同的子层: * **介质访问控制(MAC,Media Access Control):** MAC 子层负责分配硬件标识号,这个标识号被称为 MAC 地址,它能够唯一标识网络上的各个设备。两个设备不应该有相同的 MAC 地址。MAC 地址在硬件制造时就分配好了,位于网卡当中,大多数网络都会自动对其进行识别。交换机会跟踪网络上所有的 MAC 地址。在[这里](https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/mac-address)和[这里](https://people.richland.edu/dkirby/141macaddress.htm)了解更多有关 MAC 地址的信息,在[这里](https://www.networkworld.com/article/3584876/what-is-a-network-switch-and-how-does-it-work.html)进一步了解网络交换机。 * **逻辑链路控制(LLC,Logical Link Control):** LLC 子层处理帧的寻址以及流量控制。速度取决于两个节点之间的链路,例如以太网或 Wifi。 第二层的数据单元是 _帧(frame)。_ 每一帧都包括一个帧头、主体和一个帧尾: * 帧头:通常包括源节点和目的节点的 MAC 地址。 * 主体:由要传输的比特组成。 * 帧尾:包括错误检测信息。当检测到错误时,根据实现或网络的配置或协议,帧可能被丢弃,或者错误会被报告给上面的层,用于进一步错误校正。例如,错误检测机制的有循环冗余校验(CRC,Cyclic Redundancy Check)和帧校验序列(FCS,Frame Check Sequence)。[从这里了解更多有关错误检测技术的信息](http://www.msc.uky.edu/ken/cs471/notes/chap5.htm)。  [来源](https://learning.oreilly.com/library/view/the-illustrated-network/9780128110287/xhtml/chp001.xhtml) 帧的大小通常有一个最大值,这个值被称为最大传输单元(MTU,Maximum Transmission Unit)。巨型帧的大小超过了标准的 MTU,[从这里了解更多有关巨型帧的信息](https://kb.netgear.com/25091/Guidance-on-the-use-of-jumbo-frames)。 ### 如何排查 OSI 第二层中的问题 这里是第二层中要当心的一些问题: * 可能在第一层上发生的所有问题 * 两个节点间的连接(会话)不成功 * 成功建立但又间歇性失败的会话 * 帧冲突 ### TL;DR _数据链路层允许局域网内的各节点彼此相互通信。这一层建立了线路规划、流量控制和错误控制的基础。_ OSI 第三层 ------- 第三层是 **网络层。** 就是在这里,我们通过路由器在网络间或跨网发送信息。不仅仅是节点到节点的通信,我们现在还可以进行网络到网络的通信了。 路由器是第三层的主力——它们是在第三层中必不可少。路由器跨越多个网络移动数据包。 路由器不仅通过连接到网络服务提供商(ISPs,Internet Service Providers)提供因特网访问,还跟踪着所在网络中的一切(记住交换机跟踪的是一个网络中所有的 MAC 地址),它所连接的其它网络,以及在这些网络中路由数据包的不同路径。 路由器将所有的地址和路由信息都保存在路由表中。 这里是一个简单的路由表示例:  [图片来源 + 从这里了解更多有关路由表的信息](https://www.geeksforgeeks.org/routing-tables-in-computer-network/) 第三层的数据单元是 _数据包(data packet)_。通常,每个数据包都包含一个帧 **加上** 一个 IP 地址信息的包装。换句话说,帧被第三层的地址信息封装了。 数据包中传输的数据有时也被称为 _负载(payload)_。每个包都拥有到达目的地所需的一切,但是它能不能成功抵达就是另外一回事儿了。 第三层上的传输是无连接的、尽力而为的——除了将流量发往它应该去的地方,它们不会做任何事。更多与数据传输有关的协议在第四层。 节点一旦连接到因特网,它就会被赋予一个因特网协议(IP,Internet Protocol)地址,它看起来要么像 172.16.254.4(IPv4 地址),要么像 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334(IPv6 地址)。路由器在它们的路由表中使用 IP 地址。 IP 地址通过地址解析协议(ARP,Address Resolution Protocol)与物理节点的 MAC 地址相关联,ARP 用节点对应的 IP 地址解析 MAC 地址。 ARP 通常被认为是第二层的一部分,但是由于 IP 地址在第三层以下都不存在,所以 ARP 也是第三层的一部分。 ### 如何排查第三层中的问题 这里是第三层中要当心的一些问题: * 所有可能在之前各层中出现的问题 :) * 路由器或其它节点故障或无功能 * IP 地址配置不正确 很多第三层问题的答案都要求使用像 _ping_、_trace_、_show ip route_ 或 _show ip protocols_ 这样的命令行工具。在[这里](https://www.pearsonitcertification.com/articles/article.aspx?p=1730891)了解更多与有关一至三层问题排查的信息。 ### TL;DR _第三层允许节点连接到因特网并跨越不同网络发送数据。_ OSI 第四层 ------- 第四层是 **传输层**。在这里,我们会深入探讨了两个节点之间连接的具体细节,以及信息是如何在它们之间进行传输的。第四层建立在第二层的功能之上——线路规划、流量控制和错误控制。 这一层也负责数据包的分段,或者说数据包如何被拆分成小片并发往整个网络。 不像上一层,第四层也理解整个消息,而不只是每个独立的数据包的内容。根据对整个消息的理解,第四层不再一次性发送所有数据包,从而管理网络拥塞。 第四层的数据单元有好几个不同的名字,对于 TCP 而言,数据单元是数据包。对于 UDP 而言,包被称为数据报(datagram)。为了简化,我将只使用数据包这个术语。 第四层中最有名的两个协议是传输控制协议(TCP,Transmission Control Protocol)和用户数据报协议(UDP,User Datagram Protocol)。 TCP 是一个面向连接的协议,优先保证的是数据的质量而不是速度。 TCP 显式地与目的节点建立连接,并要求在数据传输时进行源节点与目的节点之间的握手操作。握手能够确认数据已经被接收。如果目的节点没有收到所有的数据,TCP 就会要求进行重传。 TCP 也会确保数据包以正确的顺序交付或者重组。[从这里了解更多有关 TCP 的信息](https://www.cloudflare.com/learning/ddos/glossary/tcp-ip/)。 UDP 是一个无连接的协议,优先保证速度而不是数据的质量。UDP 不要求进行握手,这也正是它被称为无连接的原因。 因为 UDP 不必等待确认,所以它可以以更快的速度发送数据,但并非所有的数据都能成功传输,我们也不会知道哪些数据传输失败了。 如果信息被拆分成多个数据报,除非这些数据报都包含一个序列号,否则 UDP 无法确保以正确的顺序重组数据包。[从这里了解更多有关 UDP 的信息](https://www.cloudflare.com/learning/ddos/glossary/user-datagram-protocol-udp/)。 TCP 和 UDP 都将数据发往网络设备上的特定端口,这些网络设备都有自己的 IP 地址。IP 地址和端口号的组合被称为套接字(socket)。 [从这里了解更多有关套接字的信息](https://www.dummies.com/programming/networking/cisco/network-basics-tcpudp-socket-and-port-overview/)。 从[这里](https://www.geeksforgeeks.org/differences-between-tcp-and-udp/)和[这里](https://www.pearsonitcertification.com/articles/article.aspx?p=2873377)了解 TCP 与 UDP 这两个协议之间的更多差异和相似之处。 ### 如何排查 OSI 第四层中的问题 这里是第四层中要当心的一些问题: * 所有可能在之前各层中出现的问题 :) * 被封锁的端口——检查你的访问控制列表(ACL,Access Control List)和防火墙 * 服务质量(QoS,Quality of Service)设置。QoS 是路由器 / 交换机的一个功能,可以对流量进行优先级排序,并且它们真的可以把事情搞砸。[从这里学习更多有关 Qos 的信息](https://www.pcworld.com/article/2689995/quality-of-service-explained-how-routers-with-strong-qos-make-better-home-networks.html)。 ### TL;DR _传输层通过将消息分割成多个数据包提供端到端的消息传输,支持面向连接的和无连接的通信。_ OSI 第五层 ------- 第五层是 **会话层**,负责建立、维持和终止会话。 会话建立在两个网络应用之间,是双方商定好的连接。注意,我们没有说两个节点,我们已经离开节点了,它们是第四层中的东西。 开玩笑的,我们还是有节点的,但是第五层不需要保留节点的概念,因为它是之前各层抽象出来的(关心)的概念。 所以会话是一个建立在两个特定的用户应用之间的连接,其中有一些重要的概念需要考虑: * 客户端与服务器模型:请求信息的应用被称为客户端,拥有被请求信息的应用被称为服务器。 * 请求与响应模型:在建立会话的过程和会话期间,不断有来回的信息请求,还有包含被请求信息的响应或者是 “嘿,我没有你要的东西”。 会话持续的时间可以非常短,也可以非常长,有时会话也可能会失败。 根据所采用的协议,会话可能会启动各种故障解决程序。根据所使用的应用程序 / 协议 / 硬件,会话可能支持单工,半双工或全双工模式。 第五层中协议的例子有网络基本输入输出系统(NetBIOS,Network Basic Input Output System)和远程过程调用协议(RPC,Remote Procedure Call Protocol)等等。 从这里往上(第五层及以上),网络关注的是与用户应用程序建立连接以及如何向用户展示数据。 ### 如何诊断 OSI 第五层中的问题 这里是第五层中需要当心的一些问题: * 服务器不可用 * 服务器未被正确地配置,例如 Apache 或 PHP 配置 * 会话故障——断连、超时,等等 ### TL;DR _会话层负责初始化、维持并终止两个用户应用程序之间的连接。它响应来自表示层的请求,并向传输层发起请求。_ OSI 第六层 ------- 第六层是 **表示层**,负责数据的格式,比如字符编码与转换,以及数据加密。 托管用户应用程序的操作系统通常包含第六层中的程序,这个功能并不总是被网络协议实现。 第六层确保第七层中的用户程序可以成功地消费数据,当然还有最终数据的展示。 有三种数据格式化方法需要注意: * 美国信息交换标准代码(ASCII,American Standard Code for Information Interchange):这个七位编码技术是字符编码中使用最广泛的标准。ASCII 的一个超集是 ISO-885901,它提供了西欧语言所必需的大多数字符。 * 扩充的二进制编码的十进制交换码(EBDCIC,Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code):由 IBM 设计,用于大型机。此编码与其他字符编码方法不兼容。 * 万国码(Unicode):可以使用 32 位,16 位或 8 位字符的字符编码,它尝试容纳所有已知的字母。 从[这里](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ssw_ibm_i_73/nls/rbagsunicodeandprior.htm)、[这里](https://www.smashingmagazine.com/2012/06/all-about-unicode-utf8-character-sets/)还有[这里](https://kunststube.net/encoding/)了解有关字符编码的更多信息。 加密:SSL 或 TLS 加密协议位于第六层。这些加密协议为网络上的节点提供身份认证和数据加密功能,帮助确保传输的数据抵御恶意用户的攻击。TLS 是 SSL 继任者。 ### 如何诊断 OSI 第六层中的问题 这里是第六层中需要当心的一些问题: * 驱动程序不存在或损坏 * 操作系统用户访问级别不正确 ### TL;DR _表示层负责格式化与加密数据。_ OSI 第七层 ------- 第七层是 **应用层**。 顾名思义,这一层最终负责支持用户程序使用的服务。应用程序包括安装在操作系统中的软件程序,比如因特网浏览器(例如 Firefox)或文字处理程序(例如 Microsoft Word)。 应用程序可以在后台执行专门的网络功能,也可以要求第七层中专门的服务。 例如专门创建电子邮件程序,它在网络上运行并利用第七层中网络功能(比如电子邮件协议)。 应用程序也可以控制用户交互,比如安全检查(例如 MFA)、识别两名参与者的身份、初始化信息交换等。 这一层中运行的协议包括文件传输协议(FTP,File Transfer Protocol)、安全壳协议(SSH,Secure Shell)、简单邮件传输协议(SMTP,Simple Mail Transfer Protocol)、因特网消息访问协议(IMAP,Internet Message Access Protocol)、域名服务(DNS,Domain Name Service)和超文本传输协议(HTTP,Hypertext Transfer Protocol)。 虽然这些协议中的每一个都服务于不同的功能,运行的方式也各不相同,但从较高的层次看,它们都促进了信息的交流。 ### 如何诊断 OSI 第七层中的协议 这里是第七层中需要当心的一些问题: * 所有之前各层中的问题 * 软件应用程序配置不正确 * 用户操作失误(我们都遇到过……) ### TL;DR _应用层拥有用户应用程序运行所需的服务和功能,不包括应用程序本身。_ 我们第一层中出现的小考拉已经长大了。  学习检查——你能给考拉化妆吗? 没有考拉? 好吧——那就回答这些问题。我保证,这是第二好的选择: * 什么是 OSI 模型? * 每一层分别是什么? * 如何使用这些信息去排查网络问题? 恭喜!你离理解我们称之为 “因特网” 的这个宏大实体又进了一步。 学习资源 ---- 很多非常聪明的人已经写了有关 OSI 模型或特定层的整本书。我鼓励读者阅读 O'Reilly 出版的有关该主题的书,或者网络工程方面的书籍。 这里是我撰写本文时用到的一些资源: * The Illustrated Network, 2nd Edition * Protocol Data Unit (PDU): [https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-segments-packets-and-frames/](https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-segments-packets-and-frames/) * Troubleshooting Along the OSI Model: [https://www.pearsonitcertification.com/articles/article.aspx?p=1730891](https://www.pearsonitcertification.com/articles/article.aspx?p=1730891) * The OSI Model Demystified: [https://www.youtube.com/watch?v=HEEnLZV2wGI](https://www.youtube.com/watch?v=HEEnLZV2wGI) * OSI Model for Dummies: [https://www.dummies.com/programming/networking/layers-in-the-osi-model-of-a-computer-network/](https://www.dummies.com/programming/networking/layers-in-the-osi-model-of-a-computer-network/) ### 关于我 Chloe Tucker 是位于俄勒冈州波特兰的一名艺术家和计算机科学爱好者。她以前是一名教育工作者,一直在寻找学与教,技术与艺术的交集。你可以通过 Twitter [@_chloetucker](https://twitter.com/_chloetucker) 与她联系,还可以访问她的网站 [chloe.dev](https://chloe.dev/)。 原文:[The OSI Model – The 7 Layers of Networking Explained in Plain English](https://www.freecodecamp.org/news/osi-model-networking-layers-explained-in-plain-english/),作者:[Chloe Tucker](https://www.freecodecamp.org/news/author/chloe/)
Jonny
2025年4月10日 12:07
20
0 条评论
转发文档
收藏文檔
上一篇
下一篇
手机扫码
複製鏈接
手机扫一扫转发分享
複製鏈接
如遇文档失效,可评论告知,便后续更新!
【腾讯云】2核2G云服务器新老同享 99元/年,续费同价
【阿里云】2核2G云服务器新老同享 99元/年,续费同价(不要✓自动续费)
【腾讯云】2核2G云服务器新老同享 99元/年,续费同价
【阿里云】2核2G云服务器新老同享 99元/年,续费同价(不要✓自动续费)
Markdown文件
Word文件
PDF文档
PDF文档(打印)
分享
鏈接
類型
密碼
更新密碼
有效期