计算机网络
计算机网络
1.计算机网络的定义:多个独立的计算机通过通信线路和通信设备互连起来的系统,以实现彼此交换信息(通信)和共享资源的目的。
2.计算机网络功能:(1)数据通信。
(2)资源共享。
(3)并行和分布式处理(数据处理)。
(4)提高可靠性。
(5)好的可扩充性.3.计算机网络从逻辑功能上可以分为资源子网和通信子网;4.计算机网络基本网络拓扑结构有五种:全连接形、星形、树形、总线形、环形。
5.按网络的作用范围来分,网络可分为3类:局域网、城域网、广域网。
6.网络延迟时间主要包括:排队延迟、访问延迟、发送时间、传播延迟。
7.网络协议:为主机与主机之间、主机与通信子网之间或子网中各通信节点之间的通信而使用的,是通信双方必须遵守的,事先约定好的规则、标准或约定.8。
网络协议的三要素:语法、语义、时序(同步)。
9。
网络协议采用分层方式的优点:各层之间是独立的。
灵活性好。
结构上可分隔开.易于实现和维护。
有利于标准化工作。
10.网络体系结构:计算机网络的各个层次及其相关协议的集合,是对计算机网络所完成功能的精确定义. 11。
OSI模型采用七层结构:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。
12。
物理层:实现透明地传送比特流.负责建立、保持和拆除物理链路;比特如何编码.传送单位是比特(bit)。
13。
数据链路层:实现无差错帧传送,包括把原始比特流分帧、排序、设置检错、确认、重发、流控等功能;负责建立、维护和释放数据链路;传送信息的单位是帧(frame).14.网络层:实现分组传送,选择合适的路由器和交换节点,透明地向目的站交付发送站所发送的分组或包.传送的信息单位是分组或包(packet)。
15.传输层:实现端到端的数据发送。
信息单位是报文(message)。
16。
会话层:为完成一个相对独立的统一任务而进行的双方按序传送报文和有关的非传送操作的过程。
需要解决会话的顺序,同步问题,活动管理.17.表示层:主要解决用户信息的语法表示问题.18.应用层:解决应用的共性问题:包括应用基础和典型应用.19。
1什么是计算机网络
1.什么是计算机网络?有哪些类型?各有哪些特点和研究重点?答:计算机网络,是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统,网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。
计算机网络主要分为局域网、城域网、广域网(1)局域网的特点是:连接范围窄、用户数少、配置容易、连接速率高。
IEEE的802标准委员会定义了多种主要的LAN网:以太网(Ethernet)、令牌环网(Token Ring)、光纤分布式接口网络(FDDI)、异步传输模式网(ATM)以及最新的无线局域网(WLAN)。
(2)城域网这种网络一般来说是在一个城市,但不在同一地理小区范围内的计算机互联。
这种网络的连接距离可以在10-100公里,它采用的是IEEE802.6标准。
城域网多采用ATM技术做骨干网。
但ATM的最大缺点就是成本太高。
(3)广域网这种网络也称为远程网,所覆盖的范围比城域网(MAN)更广,它一般是在不同城市之间的LAN或者MAN网络互联,地理范围可从几百公里到几千公里。
因为距离较远,信息衰减比较严重,所以这种网络一般是要租用专线,通过IMP(接口信息处理)协议和线路连接起来,构成网状结构,解决循径问题。
2.为什么要研究计算机网络拓扑结构?不同的网络拓扑结构对网络影响有哪些?答:网络的拓扑结构反映出网中个实体的结构关系,是建设计算机网络的第一步,是实现各种网络协议的基础,它对网络的性能,系统的可靠性与通信费用都有重大影响。
总线拓扑结构这种结构具有费用低、数据端用户入网灵活、站点或某个端用户失效不影响其它站点或端用户通信的优点。
缺点是一次仅能一个端用户发送数据,其它端用户必须等待到获得发送权;媒体访问获取机制较复杂;维护难,分支节点故障查找难。
环型网络拓扑结构每个端用户都与两个相临的端用户相连,因而存在着点到点链路,但总是以单向方式操作,于是便有上游端用户和下游端用户之称;信息流在网中是沿着固定方向流动的,两个节点仅有一条道路,故简化了路径选择的控制;环路上各节点都是自举控制,故控制软件简单;由于信息源在环路中是串行地穿过各个节点,当环中节点过多时,势必影响信息传输速率,使网络的响应时间延长;环路是封闭的,不便于扩充;可靠性低,一个节点故障,将会造成全网瘫痪;维护难,对分支节点故障定位较难。
计算机网络
计算机网络是一个互联系统。
互联是通过通信设备和通信 线路实现的,通信线路可以 是双绞线、电话线、同轴电 缆、光纤等“有形”介质, 也可以是微波或卫星信道等 “无形”介质。
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计算机网络是一个资源共享 系统。计算机之间要实现数
据通信和资源共享,必须有功 能完善的网络软件支持。这里 的网络软件包括网络协议、信 息交换方式及网络操作系统等。
计算机网络基础
计算机网络概论
目录
1.1 计算机网络的产生与发展 1.2 计算机网络的定义和分类 1.3 计算机网络的组成和功能 1.4 计算机网络体系结构
1.2 计算机网络的定义和分类 1.2.1 计பைடு நூலகம்机网络的定义
什么是计算机网络?多年来并没有一个严格的定义,人们从不同的角度对它提出了不同的定义,这些定义归纳 起来,可以分为三类。
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1.2 计算机网络的定义和分类 1.2.1 计算机网络的定义
我们可以从以下三个方面理解计算机网络的概念。
计算机网络是一个多机系统。
两台以上的计算机互联才能构 成网络。这里的计算机可以是 微机、小型机和大型机等各种 类型的计算机,并且每台计算 机具有独立的功能,即某台计 算机发生故障,不会影响整个 网络或其他计算机。
1.2 计算机网络的定义和分类 1.2.1 计算机网络的定义
综合上述观点,我们把计算机网络定义为:将分 布在不同地理位置并具有独立功能的多台计 算机,通过通信设备和线路连接起来,在功 能完善的网络软件(网络协议及网络操作系 统等)支持下,以实现网络资源共享和数据 传输为目的的系统,称为计算机网络。
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广域网示例
1.2 计算机网络的定义和分类 1.2.2 计算机网络的分类
计算机网络
作用范围比较广, 作用范围比较广,是一种跨市或国家地域而组 成的计算机网络。 成的计算机网络。
按网络服务方式分类
客户机/服务器(Client/Server,C/S)模式
浏览器/服务器(Browser/Server,B/S)模式: 用户工作界面是通过WWW浏览器来展现。 对等网(Peer to Peer).对等网中每台计 算机的地位都平等。允许每台计算机共 享共他计算机内部的信息资源和硬件资 源。
计算机网络体系结构
网络体系结构 就是对构成计算机网络的各组成部分之间
的关系及所要实现功能的一组精确定义。 的关系及所要实现功能的一组精确定义。 应用层 表示层 会话层 传输层 网络层
数据链路层
OSI 模 型
物理层
OSI参考模型
应用层(Application Layer) 表示层(Presentation Layer) 会话层(Session Layer) 传输层(Transport Layer) 网络层(Network Layer) 为用户提供服务 数据转换、加密和压 缩 会话的管理和控制 端到端的通信 逻辑编址和路由
星状拓扑结构
星状拓扑结构由中央结点和通过点到点链路连 接到中央结点的各结点组成。一旦建立连接, 可以没有延迟地在连通的两个结点之间传送数 据。共作站到中央结点的线跑是专用的,不会 出现瓶颈现象。 优点:可靠性高,方便服务,故障诊断容易。 缺点:护展困难和安装费用高,增加新的网络 结点时,无论多远,都必须与中央结点直接连 接;对中央结点的依赖性强,中央结点出现故 障,则整个网络都不能正常工作。
分布式拓扑结构
分布式拓扑结构无严格的布点规定,各 结点之间有多条线路相连。 优点:可靠性较高,当一条线路有故障 时,不会影响整个系统工作,资源共享 方便,网络响应时间短。 缺点:每个结点与多个结点连接,故结 点的路由选择及流量控制难度大,管理 软件复杂,硬件成本高。
计算机网络
1、计算机网络按逻辑分为通信子网和资源子网;按拓扑结构分为星状网络、树状网络、环状网络、总线状网络、网状网络。
2、10-Base-T:10为Mbps、Base指基带传输、T指双绞线作为传输介质;10-Base-5:10为Mbps、Base指基带传输、5指最大传输距离为500米;10-Base-2:10为Mbps、Base指基带传输、2指最大传输距离为200米;DNS:叫做域名系统,指Internet所采用的这种基于域的层次结构名字管理机制;DHCP:动态主机配置协议,即为计算机指定Internet协议(IP)配置的标准协议;TCP:传输控制协议, 是一种面向连接(连接导向)的、可靠的、基于字节流的运输层(Transport layer)通信协议;IP:Internet协议,不可靠的、尽最大努力传送的、无连接的分组传送系统;ADSL:非对称数字用户线,是一种新的数据传输方式。
它因为上行和下行带宽不对称,因此称为非对称数字用户线环路。
它采用频分复用技术把普通的电话线分成了电话、上行和下行三个相对独立的信道,从而避免了相互之间的干扰;ARP:地址解析协议,在互连层上的一组将IP地址转换为相应物理地址的协议;RARP:反向地址解析协议,是设备通过自己知道的IP地址来获得自己不知道的物理地址的协议。
3、802.3是局域网;面向连接的服务指虚电路服务无连接服务指数据报服务4、宽带和基带同轴电缆的特点:基带同轴电缆的特性阻抗为50 Ω,仅用于传输数字信号,并使用曼彻斯特编码方式和基带传输方式,即直接把数字信号送到传输介质上,无需经过调制,故把这种电缆称为基带同轴电缆。
宽带同轴电缆的特性阻抗为75 Ω, 带宽可达300~500MHz, 用于传输模拟信号。
它是公用天线电视系统CATV 中的标准传输电缆,目前在有线电视中广为采用。
在这种电缆上传送的信号采用了频分多路复用的宽带信号,故75 Ω同轴电缆又称为宽带同轴电缆。
计算机网络定义是什么
计算机网络定义是什么
计算机网络是指将多台计算机通过通信介质连接起来,共享资源和
信息的系统。
它是现代信息技术的重要组成部分,广泛应用于各个领域,如互联网、局域网、广域网等。
计算机网络的定义包括以下几个
方面:
1. 连接多台计算机:计算机网络通过物理介质(如电缆、光纤等)
或无线信号相连,使多台计算机可以互相通信和交换信息。
2. 共享资源和信息:计算机网络可以将各个节点上的资源(如打印机、数据库等)连接起来,使得用户可以共享和利用这些资源。
同时,计算机网络也提供了高效的数据传输和存储机制,使得信息可以在不
同的计算机之间进行交换和共享。
3. 通信协议:计算机网络需要遵循一定的通信规则和协议,以确保
数据的可靠传输和准确解析。
通信协议规定了数据传输的格式、错误
检测和纠正机制、路由选择等方式,保证了网络的正常运行。
4. 分布式系统:计算机网络是由多个分布在不同地理位置的计算机
节点组成的,每个节点可以独立运行和管理。
通过网络连接,这些节
点可以协同工作,形成一个分布式系统,提供更高效的计算和服务。
5. 安全性和隐私保护:计算机网络需要通过各种安全措施,保护网
络中的数据和资源不受未经授权的访问和损坏。
同时,网络通信也需
要保护用户的隐私,防止信息被窃取和滥用。
计算机网络的定义体现了信息交流和资源共享的基本特点,为人们的生活和工作提供了便利。
随着技术的不断发展,计算机网络正在呈现出越来越广泛的应用,对社会经济发展起着积极的推动作用。
什么是计算机网络.
什么是计算机网络凡是地理上分散的多台独立自主的计算机遵循约定的通信协议,通过软硬件设备互连,以实现交互通信、资源共享、信息交换、协同工作以及在线处理等功能的系统,称为计算机网络。
计算机网络是计算机技术和通信技术结合发展的产物。
计算机联网的根本意义在于摆脱计算机在地理位置上的束缚,实现全网范围的资源共享。
具体来说,计算机网络的作用有:1、信息资源的共享在现代信息社会,信息资源的获取是至关重要的。
人们希望了解今天的新闻,获知最新的股市行情,查找某方面的学术资料等等,都可以从网络中得到。
在一个单位内部,人们也可以通过网络共享各部门的数据和资料。
2、昂贵设备的共享现在大多数用户使用的是个人计算机,如果需要运行一个大型软件,单位也没有昂贵的大型计算机,用户就可以申请使用网络中的大型计算机,即使它远在千里之外。
用户也可以调用网络中的几台计算机共同完成某项任务。
此外,还可以利用网络中的海量存储器,将自己的文件存到其中,就如同给自己增加了一个硬盘。
3、高可靠性的需要网络系统对于现代军事、金融、民航以及核反应堆的安全等都是至关重要的。
网络可以使多个计算机设备同时为某项工作提供服务,提高了系统的容错能力,确保了工作的顺利进行。
4、提高工作效率通过网络,我们可以把工作任务进行分摊,大家来协作完成。
此外,我们还可以与千里之外的朋友在网上交谈,或是认识更多的陌生朋友,增进人们的交流。
计算机网络的发展计算机网络的发展可以分为四个阶段:1、大型主机的时代(60-70年代)2、多机互联的时代(70-80年代)3、共享型局域网(80-90年代)4、交换网络(90年代以来)第一代计算机网络:大型主机的时代(远程联机系统)第一代计算机网络是以单个主机为中心的远程联机系统。
在这种网络中,最基本的联网设备是前端处理机(FEP)和终端控制器(TC)。
所有的终端设备连接到终端控制器,然后通过电话线等连接到前端处理机,由前端处理机负责处理通信工作;而作为网络中心的大型计算机专门进行数据处理。
计算机网络知识汇总
计算机网络知识汇总
1.计算机网络的定义和目的:
2.计算机网络的组成:
3.计算机网络的拓扑结构:
4.数据传输的方式:
数据在计算机网络中通过数据包的形式进行传输。
数据包是一段固定长度的数据,包括头部和有效载荷。
数据传输可以采用电信号、光信号或无线信号。
5.计算机网络的协议:
6.计算机网络的层次结构:
7.网络地址和端口:
8.数据传输的方式:
9.路由和交换:
路由是指根据网络地址和路由表来选择数据包的传输路径。
交换是指在网络中选择最合适的路径来直接传输数据包。
常见的路由协议有RIP、OSPF和BGP,交换技术有以太网和令牌环。
10.无线网络技术:
除了有线网络,计算机网络还可以采用无线技术进行数据传输。
常见的无线技术有Wi-Fi、蓝牙和移动通信等,它们提供了更大的灵活性和便利性。
11.网络安全和隐私保护:
12.网络性能和优化:
13.云计算和物联网:
云计算和物联网是当前计算机网络发展的两大趋势。
云计算通过提供虚拟化资源来实现资源共享和弹性扩展。
物联网通过将各种设备连接到互联网来实现设备之间的通信和协作。
总结:。
什么是计算机网络
什么是计算机网络什么是计算机网络计算机网络是将多台计算机互相连接起来,实现信息和资源共享的技术系统。
它允许计算机之间进行通信和交互,使得各种应用和服务能够在网络中运行。
以下是计算机网络的详细内容:1.网络的定义和分类1.1 网络的定义:网络是由若干节点和连接节点的链路构成的通信系统。
1.2 网络的分类:根据网络覆盖范围可以将网络分为局域网(LAN)、城域网(MAN)和广域网(WAN)。
2.网络拓扑结构2.1 总线拓扑:所有节点都连接到一个总线上,节点通过总线传输数据。
2.2 星型拓扑:所有节点都连接到一个中央节点,中央节点负责转发数据。
2.3 环型拓扑:所有节点按环形连接,数据通过环中的节点传输。
2.4 网状拓扑:所有节点之间都有直接连接,数据通过最短路径传输。
3.网络协议和协议栈3.1 网络协议:用于规定数据传输的格式、顺序和控制方式的约定。
3.2 OSI参考模型:将网络协议分为七层,分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
3.3 TCP/IP协议栈:是计算机网络的主要协议栈,包括网络接口层、网络层、传输层和应用层。
4.IP地质和子网划分4.1 IP地质:是用来标识网络中的节点或者网络设备的一串数字。
4.2 IP地质分类:IP地质分为A类、B类、C类、D类和E 类,每个类别的地质范围不同。
4.3 子网划分:将一个大的网络划分为多个子网,可以提高网络的灵活性和安全性。
5.路由和交换技术5.1 路由技术:根据网络拓扑和路由表,选择合适的路径将数据从源节点发送到目标节点。
5.2 静态路由和动态路由:静态路由是手动配置的路由,动态路由是根据网络状况自动调整的路由。
5.3 交换技术:包括电路交换、报文交换和分组交换,用于实现数据传输。
6.网络安全6.1 防火墙:用于控制网络流量,保护网络免受潜在的攻击。
6.2 加密技术:通过对数据进行加密,保证数据的机密性和完整性。
6.3 虚拟专用网络(VPN):通过加密和隧道技术,在公共网络上建立私密的连接。
1什么是计算机网络
1.什么是计算机网络?有哪些类型?各有哪些特点和研究重点?答:计算机网络,是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统,网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。
计算机网络主要分为局域网、城域网、广域网(1)局域网的特点是:连接范围窄、用户数少、配置容易、连接速率高。
IEEE的802标准委员会定义了多种主要的LAN网:以太网(Ethernet)、令牌环网(Token Ring)、光纤分布式接口网络(FDDI)、异步传输模式网(ATM)以及最新的无线局域网(WLAN)。
(2)城域网这种网络一般来说是在一个城市,但不在同一地理小区范围内的计算机互联。
这种网络的连接距离可以在10-100公里,它采用的是IEEE802.6标准。
城域网多采用ATM技术做骨干网。
但ATM的最大缺点就是成本太高。
(3)广域网这种网络也称为远程网,所覆盖的范围比城域网(MAN)更广,它一般是在不同城市之间的LAN或者MAN网络互联,地理范围可从几百公里到几千公里。
因为距离较远,信息衰减比较严重,所以这种网络一般是要租用专线,通过IMP(接口信息处理)协议和线路连接起来,构成网状结构,解决循径问题。
2.为什么要研究计算机网络拓扑结构?不同的网络拓扑结构对网络影响有哪些?答:网络的拓扑结构反映出网中个实体的结构关系,是建设计算机网络的第一步,是实现各种网络协议的基础,它对网络的性能,系统的可靠性与通信费用都有重大影响。
总线拓扑结构这种结构具有费用低、数据端用户入网灵活、站点或某个端用户失效不影响其它站点或端用户通信的优点。
缺点是一次仅能一个端用户发送数据,其它端用户必须等待到获得发送权;媒体访问获取机制较复杂;维护难,分支节点故障查找难。
环型网络拓扑结构每个端用户都与两个相临的端用户相连,因而存在着点到点链路,但总是以单向方式操作,于是便有上游端用户和下游端用户之称;信息流在网中是沿着固定方向流动的,两个节点仅有一条道路,故简化了路径选择的控制;环路上各节点都是自举控制,故控制软件简单;由于信息源在环路中是串行地穿过各个节点,当环中节点过多时,势必影响信息传输速率,使网络的响应时间延长;环路是封闭的,不便于扩充;可靠性低,一个节点故障,将会造成全网瘫痪;维护难,对分支节点故障定位较难。
计算机网络
计算机网络1 .什么是计算机网络?答:计算机网络是计算机技术与通讯技术紧密结合的产物,它利用通信线路把位于不同地点上的多个计算系统相互连接起来。
在网络中,通过功能完善的网络软件的管理,可以共享某些硬件、软件和数据资源。
2 .计算机网络由哪几个部分组成?答:计算机网络通常由三个部分组成,它们是资源子网、通信子网和通信协议。
所谓通信子网就是计算机网络中负责数据通信的部分;资源子网是计算机网络中面向用户的部分,负责全网络面向应用的数据处理工作;而通信双方必须共同遵守的规则和约定就称为通信协议,它的存在与否是计算机网络与一般计算机互连系统的根本区别。
所以从这一点上来说,我们应该更能明白计算机网络为什么是计算机技术和通信技术发展的产物了。
3 .网络可分为几类?答:网络通常按覆盖面积分为局域网和广域网两类,多数计算机网络是混合型网络。
4 .计算机网络的体系结构是什么?答:在计算机网络技术中,网络的体系结构指的是通信系统的整体设计,它的目的是为网络硬件、软件、协议、存取控制和拓扑提供标准。
现在广泛采用的是开放系统互连OSI(Open System Interconnection) 的参考模型,它是用物理层、数据链路层、网络层、传送层、对话层、表示层和应用层七个层次描述网络的结构。
你应该注意的是,网络体系结构的优劣将直接影响总线、接口和网络的性能。
而网络体系结构的关键要素恰恰就是协议和拓扑。
目前最常见的网络体系结构有FDDI 、以太网、令牌环网和快速以太网等。
5 .为什么要组建计算机网络?答:组建计算机网络的目的是:使位于不同地点的多个计算机系统之间共享某些硬件、软件和数据资源,实现综合信息服务,均衡设备负荷或任务分配。
6 .计算机网络的协议是什么?答:网络体系结构的关键要素之一就是网络协议。
而所谓协议(Protocol) 就是对数据格式和计算机之间交换数据时必须遵守的规则的正式描述,它的作用和普通话的作用如出一辙。
计算机网络的类型
计算机网络的类型计算机网络是指将多台计算机连接起来,使得它们可以相互传递数据和资源的系统。
根据网络的规模、地理范围和功能特性,计算机网络可以分为多种类型。
本文将详细介绍几种常见的计算机网络类型。
一、局域网(LAN)局域网是一种连接在同一地理区域内的计算机网络。
它通常是由一组互联的计算机、打印机、服务器等设备组成。
局域网的传输速度较快,通常用于办公室、学校、家庭等小范围的网络环境。
局域网可以使用以太网、Wi-Fi等协议进行数据传输,实现设备之间的通信和资源共享。
二、城域网(MAN)城域网是连接在一个城市范围内的计算机网络。
它通常涵盖了一个较大的地理区域,连接着多个局域网和广域网。
城域网的传输速度相对较快,适用于大型企业、学校、医院等需要大量数据传输和资源共享的场所。
常用的城域网技术包括以太网、光纤通信等。
三、广域网(WAN)广域网是连接在较大地理范围内的计算机网络,可以是跨越城市、国家甚至是全球的网络。
广域网使用的传输介质多种多样,包括电话线、光纤、卫星等。
广域网的传输速度较慢,但连接范围广泛,能够实现分布在不同地方的计算机之间的数据传输和通信。
四、无线局域网(WLAN)无线局域网是一种通过无线信号进行数据传输的局域网。
与传统的有线局域网相比,无线局域网无需使用网线连接设备,使用无线路由器和接收器即可实现设备之间的通信。
无线局域网通常应用于移动办公、公共场所和家庭网络中,为用户提供便捷的无线上网体验。
五、城域无线网(WMAN)城域无线网是一种覆盖城市范围内的无线网络。
它利用无线电波实现台站与设备之间的通信,能够提供高速的无线上网服务。
城域无线网适用于大型城市、商业区、旅游景区等需要大范围无线覆盖的地方,为用户提供高速、便捷的上网体验。
六、存储区域网络(SAN)存储区域网络是一种专门用于数据存储和数据共享的网络。
它通过高速的存储网络将存储设备连接起来,实现数据的统一管理和共享。
存储区域网络广泛应用于大型企业、金融机构等需要大容量数据存储和共享的场所。
计算机网络概述
计算机网络概述计算机网络是当今信息时代中不可或缺的一部分。
它通过连接多台计算机设备,使之能够相互通信和交换数据,为人们提供了广泛的信息传输和资源共享的能力。
本文将从计算机网络的定义、分类、发展历程和应用领域等方面,全面概述计算机网络的基本概念和重要性。
一、计算机网络的定义计算机网络是指通过通信链路和交换设备连接多台计算机设备,使它们能够相互传输数据和共享资源的系统。
它由各种硬件设备、协议和服务组成,形成一个互连的网络结构。
计算机网络可以是局域网、城域网、广域网甚至是互联网,其范围从小到大,灵活多样。
二、计算机网络的分类根据覆盖范围不同,计算机网络可以分为以下几种类型。
1.局域网(LAN)局域网是在一个较小的地理范围内连接多台计算机设备和外部设备的网络。
它通常由一个中央设备,如路由器或交换机,连接多台计算机设备和其他相关设备。
局域网广泛应用于家庭、办公室和学校等场所,并用于内部资源共享和通信。
2.城域网(MAN)城域网覆盖的范围比局域网更大,可以连接多个局域网或多个城市之间的网络。
它通常由多个中央设备组成,能够实现城市范围内的数据传输和共享。
城域网常用于大型企业、大学校园和政府机构等场所。
3.广域网(WAN)广域网是以更大的地理范围为基础,连接多个城域网或者是覆盖跨国范围的网络。
广域网使用广域网协议和技术,可以实现更远距离的通信和数据传输。
广域网常用于跨国公司、互联网服务提供商和国际组织等需要远距离通信的机构。
4.互联网(Internet)互联网是连接全球各种计算机网络的网络系统,它通过TCP/IP协议和其他相关技术,将全球各地的计算机设备和资源连接在一起。
互联网为人们提供了广泛的信息和服务,成为了现代社会的重要组成部分。
三、计算机网络的发展历程计算机网络的发展经历了多个阶段,每个阶段都有自己的特点和重要的技术突破。
1.远程终端时代远程终端时代是计算机网络的起始阶段,主要是通过电话线路连接计算机设备和终端,实现远程访问和通信。
名词解释计算机网络
名词解释计算机网络计算机网络是指将计算机互联起来,使用通信介质传输信息和共享资源的系统。
它是现代信息技术的重要组成部分,也是互联网的基础。
计算机网络可以分为局域网(Local Area Network,LAN)、城域网(Metropolitan Area Network,MAN)和广域网(Wide Area Network,WAN)等不同范围的网络。
计算机网络的基本组成部分包括通信介质、网络设备和协议。
通信介质是数据传输的物理媒介,例如电缆、光纤和无线信号等。
网络设备包括计算机、交换机、路由器和网关等,它们可以实现数据的发送、接收和转发。
协议是指计算机网络中用于规定数据传输格式和通信规则的规范,例如TCP/IP协议。
计算机网络的功能主要包括数据传输、资源共享和通信。
数据传输是指通过网络将数据从源节点传输到目的节点,实现信息的交换和共享。
资源共享是指利用网络共享计算机硬件、软件和数据等资源,例如共享打印机和文件服务器等。
通信是指通过网络进行传输和交换信息,包括实时通信和非实时通信。
计算机网络可以实现多种应用,例如电子邮件、网上商店和在线教育等。
电子邮件是指通过网络发送和接收电子信件,实现跨越时空的快速通信。
网上商店是指通过网络购买商品和服务,实现线上交易和支付。
在线教育是指通过网络提供在线教学和学习资源,实现远程教育和学习。
计算机网络也面临一些安全和管理的挑战。
网络安全是指保护计算机网络免受各种网络攻击和威胁的策略和措施。
网络管理是指对计算机网络进行监控、维护和管理,确保网络的正常运行和安全性。
为了解决这些问题,人们提出了许多网络安全和管理的技术和方法,例如防火墙、入侵检测系统和网络监控工具等。
总之,计算机网络是一种将计算机连接起来,实现数据传输、资源共享和通信的系统。
它在现代社会中发挥了重要的作用,改变了人们的工作和生活方式,促进了信息技术的发展和社会的进步。
什么是计算机网络?
什么是计算机网络?计算机网络作为一个与人们的生活息息相关,且发展迅猛的领域,已成为新时代信息传输的基础架构。
那么,什么是计算机网络呢?一、计算机网络的定义计算机网络是由若干计算机和通信设备通过通信线路或无线通信介质互联起来,实现信息交换和资源共享的系统。
可以说,计算机网络是信息化时代一个至关重要的基础设施,能够实现信息的快速传输和共享,承载着数字化社会的发展。
二、计算机网络的组成计算机网络主要包括计算机、网络硬件设备、通信线路和协议等组成要素。
具体来说,计算机网络由以下几个部分组成:1.计算机节点:计算机网络的基本组成单元,它包括了计算机软件或硬件设备。
2.网络介质:指信息传输的物理媒介,主要包括通信电缆、光纤、无线电波等。
3.网络设备:负责网络中数据交换和信息传输的设备,包括路由器、交换机、网关等。
4.协议:是计算机网络中数据传输过程中所规定的一套约定,确保各种设备能正常相互通信。
三、计算机网络的应用计算机网络在现代生活中应用广泛,涉及到了从个人电脑、通讯设备、互联网到各种网络应用等多个领域。
1.远程通信:通过计算机网络,人们可以随时随地进行视频电话、实时聊天、文件传输等远程通信。
2.网页浏览:网页浏览器通过计算机网络提供了无数的信息。
3.云计算:云计算技术以其高效、智能、安全的优势,在企业、政府、教育等各个领域广泛应用。
4.物联网:计算机网络为物联网的发展提供了基础,为实现智能家居、智能城市等应用奠定了基础。
综上所述,在日常生活中,计算机网络已经不可避免地与我们产生了关联,而计算机网络的优劣更直接关系到信息的传输速度和质量。
因此,对于计算机网络的认知,尤为重要。
计算机网络基础
计算机网络基础计算机网络基础1. 什么是计算机网络计算机网络是指多个计算机通过通信线路连接起来,实现资源共享和信息传递的系统。
它可以让分布在不同地理位置的计算机之间进行数据传输和交流。
2. 计算机网络的分类计算机网络可以按照尺度和拓扑结构进行分类。
2.1 尺度分类根据尺度的不同,计算机网络可以分为局域网(Local Area Network,简称LAN)、城域网(Metropolitan Area Network,简称MAN)和广域网(Wide Area Network,简称WAN)。
- 局域网(LAN):局域网是指在一个较小范围内的计算机网络,常见的局域网包括家庭网络和企业内部网络。
- 城域网(MAN):城域网是指在一个城市或地理范围较大的区域内的计算机网络,常用于连接不同的局域网。
- 广域网(WAN):广域网是指覆盖较大地理范围的计算机网络,常用于连接不同城市、国家甚至是跨国的网络。
2.2 拓扑结构分类根据拓扑结构的不同,计算机网络可以分为总线型网络、星型网络、环型网络和混合型网络。
- 总线型网络:总线型网络是指多台计算机通过一根公共线路连接起来的网络结构,所有计算机共享一条传输线路。
- 星型网络:星型网络是指多台计算机通过中央设备(如交换机或路由器)连接起来的网络结构,中央设备充当信息传递的中转站。
- 环型网络:环型网络是指多台计算机通过环形连接的网络结构,每台计算机都有两个邻居。
- 混合型网络:混合型网络是指结合了以上几种拓扑结构的网络,可以根据需要进行灵活的调整和扩展。
3. 计算机网络的基本组成计算机网络由多个硬件和软件组成,主要包括以下几个组成部分。
3.1 硬件组成- 计算机:计算机作为网络的节点,用于处理和传输数据。
- 网络设备:网络设备包括路由器、交换机、网卡等,用于连接和控制网络中的各个节点和数据传输。
- 通信介质:通信介质用于传输数据,包括电缆、光纤等。
3.2 软件组成- 协议:协议是计算机网络中传输数据的规则和约定,常见的网络协议有TCP/IP协议、HTTP协议等。
计算机网络
1.三网融合指的是哪三个网络?电信网络、有线电视网络、计算机网络2.计算机网络的定义、功能及分类定义:计算机网络,是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统,网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。
关于计算机网络的最简单定义是:一些相互连接的、以共享资源为目的的、自治的计算机的集合功能:主要表现在硬件资源共享、软件资源共享和用户间信息交换三个方面。
(1)硬件资源共享。
可以在全网范围内提供对处理资源、存储资源、输入输出资源等昂贵设备的共享,使用户节省投资,也便于集中管理和均衡分担负荷。
(2)软件资源共享。
允许互联网上的用户远程访问各类大弄数据库,可以得到网络文件传送服务、远地进程管理服务和远程文件访问服务,从而避免软件研制上的重复劳动以及数据资源的重复存贮,也便于集中管理。
(3)用户间信息交换。
计算机网络为分布在各地的用户提供了强有力的通信手段。
用户可以通过计算机网络传送电子邮件、发布新闻消息和进行电子商务活动。
分类:网络类型的划分标准各种各样,但是从地理范围划分是一种大家都认可的通用网络划分标准。
按这种标准可以把各种网络类型划分为局域网、城域网、广域网和互联网四种。
3.因特网的组成边缘部分和核心部分4.网络协议主要要素有什么语法,即数据与控制信息的结构或格式语义,即需要发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种响应同步,即事件实现顺序的详细说明。
5.交换技术中,节点不采用“存储--转发”方式的是哪种电路交换6.什么是网络的拓扑结构?常见的拓扑结构有哪些?局域网常用的基本拓扑结构是什么?网络拓扑结构是指用传输媒体互连各种设备的物理布局,就是用什么方式把网络中的计算机等设备连接起来。
拓扑图给出网络服务器、工作站的网络配置和相互间的连接,它的结构主要有星型结构、环型结构、总线结构、分布式结构、树型结构、网状结构、蜂窝状结构等计算机网络中常用的拓扑结构有总线型、星型、环型等。
计算机网络的定义是什么
计算机网络的定义是什么计算机网络是指由若干台计算机通过通信线路互相连接而成的,共享资源和信息的系统。
计算机网络的发展以及其在现代社会中的广泛应用已经深深影响了人们的生活和工作方式。
在这篇文章中,我们将详细探讨计算机网络的定义、特点以及对社会的影响。
一、计算机网络的定义计算机网络是通过通信线路将各种计算机设备互相连接起来,从而实现数据传输和资源共享的系统。
它可以是局域网(Local Area Network, LAN)、广域网(Wide Area Network, WAN)或者互联网(Internet)等。
通过计算机网络,人们可以方便快捷地进行电子邮件、文件传输、远程访问等活动。
计算机网络的发展与进步,使得信息的传递速度大大提高,人们的工作效率也得到了极大的提升。
二、计算机网络的特点1. 互连性:计算机网络通过通信线路实现了计算机设备之间的连接,使得数据和信息可以在不同的计算机之间进行交互和传输。
2. 共享性:计算机网络的重要特点之一是资源共享。
用户可以通过网络共享打印机、文件、数据库等各种资源,提高了资源的利用率和工作效率。
3. 分布式处理:计算机网络中的各个节点都可以进行独立的数据处理,不依赖于中心服务器。
这使得网络更加灵活、可靠,并且能够更好地适应不同的应用需求和系统故障。
4. 高可靠性:通过计算机网络可以建立冗余的连接,当某个节点或线路发生故障时,数据可以通过其他路径传输,增强了网络的可靠性和稳定性。
三、计算机网络的发展与应用计算机网络的发展可以追溯到上世纪60年代,随着互联网技术的快速发展,计算机网络得到了广泛应用。
目前,计算机网络已经渗透到各个领域,包括教育、医疗、金融、军事等。
以下是计算机网络在几个常见领域的应用:1. 电子商务:通过计算机网络,人们可以在网上进行购物、支付等各种交易活动,极大地方便了人们的生活。
2. 远程教育:计算机网络可以进行远程教育和在线学习,学生可以通过网络接受来自全球各地的教育资源。
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第一章1.计算机网络定义:是通过传输介质、通信设施和网络通信协议,把分散在不同地点的计算机设备互连起来,实现资源共享和数据传输的系统2.计算机网络性能指标:带宽:有两种定义以赫兹为单位的模拟信道的带宽;以位每秒为单位的数字信道的带宽带宽受物质与能量的物理性质的限制时延:指协议包PDU从发送端传输到接收端需要的时间。
总时延由传播、传输、处理、排队和重发时延组成吞吐量:指网络传输数据的能力。
带宽规定了吞吐量的上限。
时延带宽乘积,表示网络中可以容纳的数据量丢包率:指丢失协议包占所发送协议包的比率,反映出网络的可靠性3计算机网络的硬件包括:计算机设备、网络互连设备、连接设备、传输介质4传输介质用来做信号的通路,分为:有线介质OR无线介质5计算机设备有:各种计算机、打印机网络存储设备为信息的发送和接收设备,同时也是信息处理设备6通信介质:光纤,双绞线,同轴电缆,无线介质(无线电波,红外线,微波,激光)7传输介质按工作方式分类:共享介质网络交换式介质网络8网络连接设备包括:交换机、集线器9网络互连设备用于网络之间的互连,有:中继器、桥接器、路由器和协议转换器10设置和查看网络接口工具ipconfig测试网络连通状态工具:ping 上述工具通过CMD打开第二章1.计算机网络协议的构成:语法,表示数据与控制信息的组成和格式语义,表示二进制位组合给出何种控制信息,完成何种动作、何种应答同步,事件实现顺序的说明,哪些动作先执行,哪些动作在其后执行2.信道传输信号分为数字信号模拟信号3.数据交换方式分为电路交换和存储交换,存储交换包括报文交换和分组交换。
分组交换通常包括数据报和虚电路两种方式。
4.信道复用技术包括频分多路复用FDM ,时分多路复用TDM ,波分多路复用WDM5数据通信和计算机网络中差错控制方法通常采用编码的方法,分为检错编码和纠错编码。
6.传输介质分为有线传输介质和无线传输介质第三章1.开放系统互连(OSI)参考模型分为7个层次:物理层:对等物理层的协议数据单元为比特流。
物理层协议用4个特性描述和定义数据链路层:涉及到相邻节点之间可靠传输,需要完成的功能有链路管理、成帧、差错控制、流量控制和丢失等网络层:涉及到源节点到目的访问节点之间可靠的传输,是通信子网的最高层次,需要完成的功能包括路由选择,网络寻址、网络互连等运输层:涉及到端(主机)到端(主机)之间可靠的运输,起着承上启下的作用,为高层屏蔽掉下面通信子网的差异会话层:允许主机上的用户建立会话关系,在一次会话连接中可以有多个会话内容单元,提供会话同步表示层:关心所传输数据信息的格式定义,即信息的语法和语义应用层:为应用进程提供访问计算机网络的途径,构成不同的应用层协议数据单元2.Internet的起源:Internet是由ARPANET演变过来的。
采用TCP/IP网络协议。
核心技术是分组交换。
1990年,人们提出了WWW概念,使得网络应用界面由文本转向多媒体。
Internet 是一个分布式资源系统。
网络应用采用B/S(浏览器/服务器)计算模式。
WWW、E-mail、FTP、Telnet为人们最主要的应用内容3. TCP/IP协议结构为4个层次:网络接口层NIL;IP层;TCP层;应用层4 TCP/IP协议具有以下特点:是一个开放的网络协议簇,免费使用做到与计算机硬件与操作系统无关,与特定的网络硬件无关做到与低层通信子网平台无关,低层网络可以是广域网、局域网、无线网等提供统一的网络逻辑地址IP地址,用于标识网络中的一个连接,使得异种计算机、异种计算机网络互连成为可能。
运输层协议TCP提供可靠的端到端数据传输,可以屏蔽通信子网的差异。
应用层协议内容丰富5.局域网络中的通信牵涉到三个方面:进程;站点(节点);网络6.一个数据通信系统由三部分组成:源系统、传输系统、目的系统7.计算机网络延时时延(Delay)是指数据(PDU)从网络发送端传输到接收端(节点之间)的时间。
时延包括传播时延、传输时延、处理时延、排队时延、重发时延第四章1.通信双方在应用层交换的协议数据单元是报文2. DNS的域名地址空间是由根开始的树型结构组成3.统一资源定位符URL(Uniform Resource Locate)是一种统一格式的Internet 信息资源地址的标识方法URL由4部分组成:协议://主机:端口/路径需要说明的是URL是不区分大小写的4. HTTP报文有两种:一种是请求报文,报文由请求行、首部行和实体主体组成,由浏览器发送给服务器;另一种是响应报文,报文由状态行、首部行和实体主体组成,由服务器传送给浏览器56.域名的排序:级别最低的域名写在最左边,级别最高的顶级域名写在最右边。
主机名,子域名,顶级名。
7.域名服务器在哪儿查询?在运行的CMD命令中;第二种是在本地连接状态里面点击支持标签,点击详细信息8.电子邮件收发过程:Stmp工作过程发送方和接收方邮件服务器之间通信包括3个阶段:连接建立、邮件传输、连接释放这里把发送方邮件服务器称为本地邮件服务器,或称为SMTP客户机把接收方邮件服务器称为远地邮件服务器,或称为SMTP服务器交互过程中采用TCP连接POP3的工作过程邮件接收方通过POP3协议读取电子邮件包括三个步骤:特许,用户代理输入用户名和口令,获得读取邮件的许可事务处理,用户读取邮件报文,并对邮件进行处理更新,在用户退出之后,邮件服务器删除做过删除标记的邮件报文9 UDP协议提供的是一种无连接的服务,即在两个进程之间没有创建管道时所需的初始握手阶段第五章1、TCP协议中80端口用什么协议答:HTTP(超文本传输协议)2、传输层的作用答:传输层是OSI参考模型的第4层,它提供了端到端(end-to-end)的信息传递。
传输层的最终目标是向其用户(应用层的进程)提供有效、可靠的服务。
3、三次握手:TCP协议在传输有效数据之前必须先在两端之间建立连接以确保线路和设备的可用性,整个连接过程需要发送和接收3个特定格式的TCP数据包,一般被称为三次握手。
4、5、UDP(User Datagram Protocol,用户数据报协议)是非连接的、不可靠的端到端传输层协议,只提供一种基本的、低延迟的被称为数据报的通信。
6、TCP:传输控制协议。
提供面向连接的、可靠的端到端传输服务。
7、UDP和TCP的区别:TCP在传输数据之前需要在发送方和接收方之间建立连接,并且提供多种机制保证了数据传输的可靠性;而UDP在传输数据之前不需要建立连接,也不保证数据传输的可靠性,但其传输效率比TCP更高。
第六章1、网络层是网络核心(通信子网)的最高层网络层的协议数据单元是分组(packet)网络层提供从发送节点(主机)到目的节点(主机)之间的可靠传输和分组的路由选择发送节点到目的节点之间经过若干个节点(交换节点),节点之间均是点到点的连接网络层与运输层之间的接口也用做通信子网与端用户的接口网络层需要解决的问题网络连接的建立和释放,路由选择,拥塞控制,网络互连,分片和组装,差错检测处理,服务选择,网络寻址2. 数据报服务:数据报服务是“尽力交付(best-effort service)”的服务,是没有质量保证的服务。
因特网采用的就是数据报服务数据报服务:每个传输的分组携带完整的目的地址,在通信子网中独立的传输3、网络层的协议运行在网络层的协议主要包括如下:(1)IP(Internet Protocol,网际协议)负责网络层寻址、路由选择、分段及包重组;(2)ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议)负责把网络层的逻辑地址解析成数据链路层的硬件地址,比如MAC地址;(3)RARP(Reverse ARP,逆向地址解析协议)负责把数据链路层的硬件地址解析成网络层的逻辑地址;(4)ICMP(Internet Control Message Protocol,网络控制消息协议)负责提供诊断功能,报告由于IP数据包投递失败而导致的错误。
例如常见的网络测试命令ping和traceroute就是基于ICMP协议;(5)IGMP(Internet Group Management Protocol,网络组管理协议)负责管理IP组播组。
4、IP地址结构:网络号+主机号5、C类IP地址:以“110”开始第4-24位为网络号,后8位为主机号6、反向地址解析协议RARP原理是:当主机启动时,广播一个RARP请求分组,以询问自己的IP地址广播信息中包括本机的MAC地址RARP服务器接收到该消息后发回RARP响应分组其中包括相应的IP地址第七章1、帧一般在什么哪里进行什么是帧答:数据链路层数据链路层的协议数据单元为帧2、载波侦听多路访问/冲突检测CSMA/CD协议,也称为“边讲边听”协议3、数据链路层将比特流按照一定的格式组织起来,使数据具有了一定的含义,因此可以实现差错控制、流量控制、物理地址寻址等功能。
4、数据链路层协议(1)以太网协议(2)PPP(Point-to-Point,点对点)协议一种点对点式的通讯协议,适用于点到点链路中两端设备的连接和通信。
(3)HDLC(High-Level Data Link,高级链路控制)协议(4)FR(Frame elay,帧中继)(5)ATM(Asynchronaus Transfer Mode,异步传输模式)以信元为基础的一种分组交换和复用技术5、标准以太网快速以太网:传输速率为100Mb/s。
具体子标准包括:6、MAC(Media Access Control,介质访问控制)地址是以太网中的物理地址,是烧录在网卡等网络组件芯片里的硬件地址。
MAC地址就如同我们身份证上的身份证号码,具有全球唯一性。
7、CSMA/CD CSMA/CD(带冲突检测的载波侦听多址访问,Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection)通常用于总线型拓扑结构和星型拓扑结构的局域网中。
CSMA/CD的工作原理可概括成四句话,即先听后发,边发边听,冲突停止,随机延时后重发。
具体过程如下:1、当一个站点想要发送数据的时候,它检测网络察看是否有其他站点正在传输,即侦听信道是否空闲。
如果信道忙则等待,直到信道空闲;如果信道闲,站点就立刻传输数据。
2、在发送数据的同时,站点继续侦听网络确信没有其他站点在同时传输数据。
因为有可能两个或多个站点都同时检测到网络空闲然后几乎在同一时刻开始传输数据。
如果两个或多个站点同时发送数据,产生冲突,它就发送一个拥塞信号,这个信号使得冲突的时间足够长,让其他的节点都有能发现。
3、其它节点收到拥塞信号后,都停止传输,等待一个随机产生的时间间隙(回退时间,Backoff Time)后重发。