【学习笔记】计算机网络(一)——层次结构

本文详细介绍了OSI七层模型和TCP/IP模型的区别与联系,并对比了五层参考模型,阐述了每一层的功能及其在网络通信中的作用。

一、OSI七层网络模型各层作用

应用层:和用户交互的网络应用DNS、http

表示层:两个通信系统中交换信息的方式(语法和语义),加密解密,压缩解压、数据格式转变

会话层:用户/进程之间建立连接,有序的传输数据

传输层:两个进程间通信。完成可靠、不可靠传输、差错控制、流量控制、复用分用

网络层:把分组从源端传到目的端,为网络上的不同主机提供通信服务。路有选择、流量控制、差错控制、拥塞控制

链路层:把网络层的数据封装成帧。封装成帧、流量控制、差错控制,访问控制(对信道的访问)

物理层:在物理媒体上实现比特流的透明传输。比特同步,比特编码等

二、TCP/IP四层模型

 

应用层:

传输层:TCP、UDP

网际层:IP

接口层:

三、五层参考模型

应用层(把表示层、会话层包含了):

传输层:

网络层:

链路层:

物理层:

OSI模型和TCP/IP模型
基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不依赖物理位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置和速度的精确估计与控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现与调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备定电力电子、自动控制理论基础和嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理与实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植与优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考与实践指导。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的控制理论、仿真模型与实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
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