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1,建立比较合理的社会分层结构的办法有哪些

方法扩大中间阶层,形成合理、和谐的社会分层结构

建立比较合理的社会分层结构的办法有哪些

2,什么是社会学分层结构

社会分层(social stratification)是按照一定的标准将人们区分为高低不同的等级序列。“分层”原为地质学家分析地质结构时使用的名词,是指地质构造的不同层面。社会学家发现社会存在着不平等,人与人之间、集团与集团之间,也像地层构造那样分成高低有序的若干等级层次,因而借用地质学上的概念来分析社会结构,形成了“社会分层”这一社会学范畴。
就是阶级划分。
社会分层,还是看书好些,或百度
指社会成员在社会分层空间中的具体分布确定的各分层地位之间的关联状态

什么是社会学分层结构

3,网络系统分层结构可以分为几个层次

OSI 七层模型通过七个层次化的结构模型使不同的系统不同的网络之间实现可靠的通讯,因此其最主要的功能使就是帮助不同类型的主机实现数据传输物理层 : O S I 模型的最低层或第一层,该层包括物理连网媒介,如电缆连线连接器。物理层的协议产生并检测电压以便发送和接收携带数据的信号。在你的桌面P C 上插入网络接口卡,你就建立了计算机连网的基础。换言之,你提供了一个物理层。尽管物理层不提供纠错服务,但它能够设定数据传输速率并监测数据出错率。网络物理问题,如电线断开,将影响物理层。数据链路层: O S I 模型的第二层,它控制网络层与物理层之间的通信。它的主要功能是如何在不可靠的物理线路上进行数据的可靠传递。为了保证传输,从网络层接收到的数据被分割成特定的可被物理层传输的帧。帧是用来移动数据的结构包,它不仅包括原始数据,还包括发送方和接收方的网络地址以及纠错和控制信息。其中的地址确定了帧将发送到何处,而纠错和控制信息则确保帧无差错到达。
因为计算机网络是一个复杂的网络系统,采用层次化结构的方法来描述它,可以将复杂的网络间题分解为许多比较小的、界线比较清晰简单的部分来处理。

网络系统分层结构可以分为几个层次

4,网络分层结构的优点整个网络体系试举例说明 要详解啊谢谢

第一层:物理层(PhysicalLayer),规定通信设备的机械的、电气的、功能的和过程的特性,用以建立、维护和拆除物理链路连接。具体地讲,机械特性规定了网络连接时所需接插件的规格尺寸、引脚数量和排列情况等;电气特性规定了在物理连接上传输bit流时线路上信号电平的大小、阻抗匹配、传输速率距离限制等;功能特性是指对各个信号先分配确切的信号含义,即定义了DTE和DCE之间各个线路的功能;规程特性定义了利用信号线进行bit流传输的一组操作规程,是指在物理连接的建立、维护、交换信息是,DTE和DCE双放在各电路上的动作系列。在这一层,数据的单位称为比特(bit)。属于物理层定义的典型规范代表包括:EIA/TIA RS-232、EIA/TIA RS-449、V.35、RJ-45等。第二层:数据链路层(DataLinkLayer):在物理层提供比特流服务的基础上,建立相邻结点之间的数据链路,通过差错控制提供数据帧(Frame)在信道上无差错的传输,并进行各电路上的动作系列。 数据链路层在不可靠的物理介质上提供可靠的传输。该层的作用包括:物理地址寻址、数据的成帧、流量控制、数据的检错、重发等。在这一层,数据的单位称为帧(frame)。数据链路层协议的代表包括:SDLC、HDLC、PPP、STP、帧中继等。 第三层是网络层(Network layer)在计算机网络中进行通信的两个计算机之间可能会经过很多个数据链路,也可能还要经过很多通信子网。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。网络层将数据链路层提供的帧组成数据包,包中封装有网络层包头,其中含有逻辑地址信息- -源站点和目的站点地址的网络地址。 如果你在谈论一个IP地址,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地址解析协议(ARP)。有关路由的一切事情都在第3层处理。地址解析和路由是3层的重要目的。网络层还可以实现拥塞控制、网际互连等功能。在这一层,数据的单位称为数据包(packet)。网络层协议的代表包括:IP、IPX、RIP、OSPF等。第四层是处理信息的传输层(Transport layer)。第4层的数据单元也称作数据包(packets)。但是,当你谈论TCP等具体的协议时又有特殊的叫法,TCP的数据单元称为段(segments)而UDP协议的数据单元称为“数据报(datagrams)”。这个层负责获取全部信息,因此,它必须跟踪数据单元碎片、乱序到达的数据包和其它在传输过程中可能发生的危险。第4层为上层提供端到端(最终用户到最终用户)的透明的、可靠的数据传输服务。所为透明的传输是指在通信过程中传输层对上层屏蔽了通信传输系统的具体细节。 传输层协议的代表包括:TCP、UDP、SPX等。第五层是会话层(Session layer)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。 第六层是表示层(Presentation layer)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系统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。第七层应用层(Application layer),应用层为操作系统或网络应用程序提供访问网络服务的接口。应用层协议的代表包括:Telnet、FTP、HTTP、SNMP等。
同问。。。

5,网络体系分层的概念并对OSI参考模型和TCPIP协议的体系结构加以

你问的问题比较笼统,所以回答比较长:计算机网络系统是由各种各样的计算机和终端设备通过通信线路连接起来的复杂系统。在这个系统中,由于计算机类型、通信线路类型、连接方式、同步方式、通信方式等的不同,给网络各结点的通信带来诸多不便。要使不同的设备真正以协同方式进行通信是十分复杂的。要解决这个问题,势必涉及通信体系结构设计和各厂家共同遵守约定标准等问题,这也即计算机网络体系结构和协议问题。1 协议的分层结构两个系统间的通信是一个十分复杂的过程,因此其相关协议的设计、实现和调试过程也是极其复杂的。为了减少这一过程的复杂性,通常网络协议都按结构化的层次方式来组织,功能根据相互间的依赖(调用)关系分别由各层完成。每一层都建立在它的下层之上。不同的网络,其层的数量、内容和功能不尽相同,但在所有的网络中,除最高层以外的每一层都是通过层间接口向上一层提供预定的服务,而上一层无须了解这种服务是怎样实现的。层次结构较详细的描述如下:.第N层的实体可以且只能使用(N-1)层提供的服务;第N层的功能是定义在第(N-1)层功能基础上的。.第N层(不包括最高层)向第(N+1)层提供服务,此服务不仅包括第N层本身的功能,还包括由下层服务提供的功能总和。.最低层只提供而不使用服务,是提供服务的基础;最高层只接受服务而不提供服务;中间层既是下一层的用户,又是上一层服务的提供者。.各层只与相邻层发生关系,因此仅在相邻层间设有接口。.按照协议相互通信的两个实体,必须位于相同层中。在不同系统中同一层的实体叫做对等实体。划分层次时,首先应该考虑的是划分的合理性,然后再考虑应划分的层次数,确定每个层次的特定功能及不同相邻层次间的接口。当两个系统相互通信时,实际上是各自的第N层的对等实体在进行通信。因此,协议总是指某层的协议,对等实体通信所必须遵从的也就是相应层的协议。例如,网络层协议、传输层协议、应用层协议等等。协议的关键成分是:.语法,包括数据格式、编码及信号电平等。.语义,包括用于各种数据包包头及处理的控制信息。.定时,包括速度匹配和排序。每一对相邻层之间都有一个接口。接口定义下层向上层提供的原语操作和服务。层和协议的集合被称为网络体系结构。协议实现的细节和接口的描述都不是体系结构的内容,因为它们都隐藏在机器内部,对外部来说是不可见的。只要机器都能正确地使用全部协议,网络上所有机器的接口不必完全相同。协议分层的较低层次常常以硬件或固件的方式实现附:分层结构的相关概念.实体实体是网络中相互通信的主体,或者说每一层中的活动单元,一般可以分为软件实体和硬件实体。如一个软件实体可以是一个过程,硬件实体可以是一个智能I/O芯片。.服务服务是指各层向其上一层提供的原语操作。服务原语是实现请求、指示、应答和确认等操作的基本函数。.服务访问点SAP(Service Access Point)服务访问点是相邻层实体之间的逻辑接口,下一层通过服务访问点向上一层实体提供服务,上一层则通过服务访问点接受下一层的服务。服务访问点设置在相邻两层的逻辑交界面上。.服务数据单元SDU(Service Data Unit)服务数据单元是指传送给网络中同层实体的信息。接口数据单元IDU(Interface Data Unit)(N+1)层实体通过SAP向N层实体传递信息的形式。IDU中包含SDU和一些控制信息。SDU的传递就是通过1次或多次IDU的交互传递完成的。.协议数据单元PDU(Protocol Data Unit)传送SDU时,较长的SDU可分为若干段传送,每一段被加上一些协议控制信息,构成一个独立的单元发送出去。.面向连接服务用户发送信息前先建立与接收者的连接,连接成功后进行信息传送,然后中断连接。.无连接服务无连接服务是指无上述连接的建立与中断的过程。每个等待发送的信息本身带有完整的目的地址,进入网络后,经过系统所选择的路线传递。 关于OSI和TCP/IPOSI模型本身不是网络体系结构的全部内容,它并未确切地描述用于各层的协议和服务,仅提出每一层应该做什么。不过OSI已经为各层制定了标准,但并不是参考模型的一部分,而作为单独的国际标准公布的。(1) 物理层(Physical Layer)物理层的任务是为其上一层(即数据链路层)提供一个物理连接,保证信息进入信道并在接收方取下,实现透明地传送比特流。要注意的是传输介质不在7个层次之内。在物理层上所传数据的单位是比特。(2) 数据链路层(Data Link Layer)数据链路层负责在两个相邻结点间建立、维护和拆除链路,并通过差错控制、流量控制将不太可靠的物理链路改造成无差错的数据链路。该层传送以帧为单位的数据。每一帧包括一定数量的数据和一些必要的控制信息。(3) 网络层(Network Layer)在计算机网络中进行通信的两个计算机之间可能要经过许多个结点和链路,也可能要经过好儿个通信子网。网络层主要是为两个计算机提供可靠的逻辑线路。该层的数据传送单位是分组或包。网络层要选择合适的路由,使发送站的传输层所传下来的分组能够正确无误地按照地址找到目的站点,并交付给目的站点的传输层。(4)传输层(Transport Layer)该层是主计算机对主计算机的层次,数据的传送单位是报文。传输层的任务是根据通信子网的特性最佳地利用网络资源,并以可靠和经济的方式,为源主机和目的主机的会话层之间建立一条传输通道,用以透明地传送报文。(5)会话层(Session Layer)会话层可以说是用户(进程)的入网接口。会话层虽然不参与具体的数据传输,但它却对数据传输进行管理。会话层在两个互相通信的应用进程之间建立、组织和协调其交互活动(即会话)。(6)表示层(Presentation Layer)表示层主要解决用户信息的语法表示和信息加密/解密问题。(7) 应用层(Application Layer)应用层是OSI的最高层。应用层确定进程之间通信的性质以满足用户的需要。负责用户信息的语义表示,并在两个通信者之间进行语义匹配。TCP/IP参考模型TCP/IP是20世纪70年代中期,美国国防部为其ARPANET广域网开发的网络体系结构和协议标准。到80年代它被确定为因特网的通信协议。TCP/IP虽不是国际标准,但它是为全世界广大用户和厂商接受的网络互连的事实标准。TCP/IP参考模型是将多个网络进行无缝连接的体系结构,TCP/IP是一组通信协议的代名词,由一系列协议组成的协议簇。它本身指两个协议集:TCP为传输控制协议,IP为互连网络协议。互连网络层互连网络层是整个体系结构的关键部分,它提供了无连接的分组交换服务。它的主要功能是使主机可以把分组发往任何网络并使分组独立地传向目标(可能经由不同的网络)。互连网络层定义了正式的分组格式和协议,即IP协议。互连网络层的功能就是要把IP分组发送到应该去的地方。分组路由和避免阻塞是这层的主要工作。3.3.3 传输层功能是使源端和目的端主机上的对等实体可以进行会话。定义了两个端到端的协议。1,传输控制协议TCP(Transmission Control Protocol)是一个面向连接的协议,允许从一台机器发出的字节流无差错地发往互连网上的其他机器。TCP还要进行处理流量控制。2,用户数据报协议UDP(User Datagram Protocol)是一个不可靠的、无连接协议,用于不需要TCP的排序和流量控制能力而是由自己完成这些功能的应用程序。应用层TCP/IP模型没有会话层和表示层。应用层包含所有的高层协议。如:虚拟终端协议(TELENET)、文件传输协议(FTP)和电子邮件协议(SMTP)。近年来又增加了不少协议,例如:域名系统服务(DNS)用于把主机名映射到网络地址;NNTP协议,用于传递新闻文章;还有HTTP协议,用于在万维网(WWW)上获得主页等。3.3.5 主机至网络层在互连网络层的下面TCP/IP参考模型没有真正描述这一部分,只是指出主机必须使用某种协议与网络连接,以便能在其上传递IP分组。这个协议未被定义,并且随主机和网络的不同而不同。

6,网络中分层体系结构模型的含义

OSI是Open System Interconnect的缩写,意为开放式系统互联参考模型。在OSI出现之前,计算机网络中存在众多的体系结构,其中以IBM公司的SNA(系统网络体系结构)和DEC公司的DNA(Digital Network Architecture)数字网络体系结构最为著名。为了解决不同体系结构的网络的互联问题,国际标准化组织ISO(注意不要与OSI搞混))于1981年制定了开放系统互连参考模型(Open System Interconnection Reference Model,OSI/RM)。这个模型把网络通信的工作分为7层,它们由低到高分别是物理层(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(Presen tation Layer)和应用层(Application Layer)。第一层到第三层属于OSI参考模型的低三层,负责创建网络通信连接的链路;第四层到第七层为OSI参考模型的高四层,具体负责端到端的数据通信。每层完成一定的功能,每层都直接为其上层提供服务,并且所有层次都互相支持,而网络通信则可以自上而下(在发送端)或者自下而上(在接收端)双向进行。当然并不是每一通信都需要经过OSI的全部七层,有的甚至只需要双方对应的某一层即可。物理接口之间的转接,以及中继器与中继器之间的连接就只需在物理层中进行即可;而路由器与路由器之间的连接则只需经过网络层以下的三层即可。总的来说,双方的通信是在对等层次上进行的,不能在不对称层次上进行通信。 OSI 标准制定过程中采用的方法是将整个庞大而复杂的问题划分为若干个容易处理的小问题,这就是分层的体系结构办法。在OSI中,采用了三级抽象,既体系结构,服务定义,协议规格说明。 ISO将整个通信功能划分为七个层次,划分层次的原则是: 1、网中各节点都有相同的层次。 2、不同节点的同等层次具有相同的功能。 3、同一节点能相邻层之间通过接口通信。 4、每一层使用下层提供的服务,并向其上层提供服务。 5、不同节点的同等层按照协议实现对等层之间的通信。 第一层:物理层(PhysicalLayer),规定通信设备的机械的、电气的、功能的和过程的特性,用以建立、维护和拆除物理链路连接。具体地讲,机械特性规定了网络连接时所需接插件的规格尺寸、引脚数量和排列情况等;电气特性规定了在物理连接上传输bit流时线路上信号电平的大小、阻抗匹配、传输速率距离限制等;功能特性是指对各个信号先分配确切的信号含义,即定义了DTE和DCE之间各个线路的功能;规程特性定义了利用信号线进行bit流传输的一组操作规程,是指在物理连接的建立、维护、交换信息是,DTE和DCE双放在各电路上的动作系列。 在这一层,数据的单位称为比特(bit)。 属于物理层定义的典型规范代表包括:EIA/TIA RS-232、EIA/TIA RS-449、V.35、RJ-45等。 第二层:数据链路层(DataLinkLayer):在物理层提供比特流服务的基础上,建立相邻结点之间的数据链路,通过差错控制提供数据帧(Frame)在信道上无差错的传输,并进行各电路上的动作系列。   数据链路层在不可靠的物理介质上提供可靠的传输。该层的作用包括:物理地址寻址、数据的成帧、流量控制、数据的检错、重发等。 在这一层,数据的单位称为帧(frame)。 数据链路层协议的代表包括:SDLC、HDLC、PPP、STP、帧中继等。 第三层是网络层(Network layer) 在计算机网络中进行通信的两个计算机之间可能会经过很多个数据链路,也可能还要经过很多通信子网。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。网络层将数据链路层提供的帧组成数据包,包中封装有网络层包头,其中含有逻辑地址信息- -源站点和目的站点地址的网络地址。 如果你在谈论一个IP地址,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地址解析协议(ARP)。有关路由的一切事情都在第3层处理。地址解析和路由是3层的重要目的。网络层还可以实现拥塞控制、网际互连等功能。 在这一层,数据的单位称为数据包(packet)。 网络层协议的代表包括:IP、IPX、RIP、OSPF等。 第四层是处理信息的传输层(Transport layer)。第4层的数据单元也称作数据包(packets)。但是,当你谈论TCP等具体的协议时又有特殊的叫法,TCP的数据单元称为段(segments)而UDP协议的数据单元称为“数据报(datagrams)”。这个层负责获取全部信息,因此,它必须跟踪数据单元碎片、乱序到达的数据包和其它在传输过程中可能发生的危险。第4层为上层提供端到端(最终用户到最终用户)的透明的、可靠的数据传输服务。所为透明的传输是指在通信过程中传输层对上层屏蔽了通信传输系统的具体细节。 传输层协议的代表包括:TCP、UDP、SPX等。 第五层是会话层(Session layer) 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。 第六层是表示层(Presentation layer) 这一层主要解决拥护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系统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。 第七层应用层(Application layer),应用层为操作系统或网络应用程序提供访问网络服务的接口。 应用层协议的代表包括:Telnet、FTP、HTTP、SNMP等。   通过 OSI 层,信息可以从一台计算机的软件应用程序传输到另一台的应用程序上。例如,计算机 A 上的应用程序要将信息发送到计算机 B 的应用程序,则计算机 A 中的应用程序需要将信息先发送到其应用层(第七层),然后此层将信息发送到表示层(第六层),表示层将数据转送到会话层(第五层),如此继续,直至物理层(第一层)。在物理层,数据被放置在物理网络媒介中并被发送至计算机 B 。计算机 B 的物理层接收来自物理媒介的数据,然后将信息向上发送至数据链路层(第二层),数据链路层再转送给网络层,依次继续直到信息到达计算机 B 的应用层。最后,计算机 B 的应用层再将信息传送给应用程序接收端,从而完成通信过程。下面图示说明了这一过程。   OSI 的七层运用各种各样的控制信息来和其他计算机系统的对应层进行通信。这些控制信息包含特殊的请求和说明,它们在对应的 OSI 层间进行交换。每一层数据的头和尾是两个携带控制信息的基本形式。   对于从上一层传送下来的数据,附加在前面的控制信息称为头,附加在后面的控制信息称为尾。然而,在对来自上一层数据增加协议头和协议尾,对一个 OSI 层来说并不是必需的。   当数据在各层间传送时,每一层都可以在数据上增加头和尾,而这些数据已经包含了上一层增加的头和尾。协议头包含了有关层与层间的通信信息。头、尾以及数据是相关联的概念,它们取决于分析信息单元的协议层。例如,传输层头包含了只有传输层可以看到的信息,传输层下面的其他层只将此头作为数据的一部分传递。对于网络层,一个信息单元由第三层的头和数据组成。对于数据链路层,经网络层向下传递的所有信息即第三层头和数据都被看作是数据。换句话说,在给定的某一 OSI 层,信息单元的数据部分包含来自于所有上层的头和尾以及数据,这称之为封装。   例如,如果计算机 A 要将应用程序中的某数据发送至计算机 B ,数据首先传送至应用层。 计算机 A 的应用层通过在数据上添加协议头来和计算机 B 的应用层通信。所形成的信息单元包含协议头、数据、可能还有协议尾,被发送至表示层,表示层再添加为计算机 B 的表示层所理解的控制信息的协议头。信息单元的大小随着每一层协议头和协议尾的添加而增加,这些协议头和协议尾包含了计算机 B 的对应层要使用的控制信息。在物理层,整个信息单元通过网络介质传输。   计算机 B 中的物理层收到信息单元并将其传送至数据链路层;然后 B 中的数据链路层读取计算机 A 的数据链路层添加的协议头中的控制信息;然后去除协议头和协议尾,剩余部分被传送至网络层。每一层执行相同的动作:从对应层读取协议头和协议尾,并去除,再将剩余信息发送至上一层。应用层执行完这些动作后,数据就被传送至计算机 B 中的应用程序,这些数据和计算机 A 的应用程序所发送的完全相同 。   一个 OSI 层与另一层之间的通信是利用第二层提供的服务完成的。相邻层提供的服务帮助一 OSI 层与另一计算机系统的对应层进行通信。一个 OSI 模型的特定层通常是与另外三个 OSI 层联系:与之直接相邻的上一层和下一层,还有目标联网计算机系统的对应层。例如,计算机 A 的数据链路层应与其网络层,物理层以及计算机 B 的数据链路层进行通信。

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