- アプリケーション層、セッション層、トランスポート層、またはネットワーク層でも暗号化できるがそれぞれ一長一短が有り、典型的にはこの層でも暗号化される。
- OSI参照モデルは、TCPプロトコルの特性であり、フォーウェイ?SYNハンドシェイクにより提供されるセッションの正常な終了を、セッション層の責任とした。
- 4層と5層のTCP/IP modelのアプリケーション層は、7層のOSI参照モデルのアプリケーション層、プレゼンテーション層、およびセッション層に対応する。
- セッション層のeTPをサポートし、ネットワーク上のサーバや他のeTRONカードと、eTP基盤のネットワークを介してeTPでPeer-to-Peer通信を行う。
- (TCP/IPモデルではトランスポート層に相当する部分だが、OSI参照モデルではセッション層に当たる)ポート番号は本質的には同じ場所に有る複数の実体を扱う方法である。
- セッション層は4層または5層のTCP/IPモデルでは個別のプロトコル層や手続きとしては存在しないが、その機能性はTCP/IPモデルのトランスポート層やまた幾つかのTCP/IPモデルのアプリケーション層プロトコルによって部分的に提供される。
- セッション層のその他の実装例には、Zone Information Protocol(ZIP) - プロセスを結び付ける名前を調整するAppleTalkプロトコルや、Session Control Protocol(SCP) - DECnet Phase IVのセッション層プロトコルが有る。
- セッション層のその他の実装例には、Zone Information Protocol(ZIP) - プロセスを結び付ける名前を調整するAppleTalkプロトコルや、Session Control Protocol(SCP) - DECnet Phase IVのセッション層プロトコルが有る。
- UDPと同様に送達確認などを行わない無手順方式であり転送時のパケット紛失やデータ誤り等の対応手段が必要ならセッション層以上のプロトコルで対応する必要があるが、転送効率が高められるため、主に途中でデータが抜け落ちても問題が比較的少なく、むしろ再送処理による遅延が問題となる音声や動画のストリーム配信での使用を想定して2004年7月にRFC 3828で定義された。
Last modified time:Mon, 11 Aug 2025 00:29:56 GMT