互联网体系结构讲义

合集下载

系统结构讲义-2

系统结构讲义-2

码元分配:从树根开始,对每个中间结点的左右2个分支边各赋予
一位代码“0”和“1”(“0”在哪一侧不限)。读出从根结点到任一片树叶 的路径上依次出现的代码位就排成了这个事件(即指令)的完整编码。 由于频度高的事件较晚被合并,它的编码位数也就较少,符合Huffman压 缩原则。
上面所说的频度值就是各事件实际出现次数的百分比, 它是理论出现概率的近似值。 例:假设一台模型计算机共有7种不同的操作码,已 知各种操作码在程序中出现的概率如下表,利用Huffman 编码法进行操作码编码。 指令 概率 I1 0.45 I2 0.30 I3 0.15 I4 0.05 I5 0.03 I6 0.01 I7 0.01
第二章 指令系统
2.3 指令格式的优化设计
指令格式的优化是指如何用最短的二进制位数表示指令的操作码信息和 地址码信息,使指令的平均字长最短,同时便于译码。
指令的组成 操作码 地址码
1) 指令的操作种类。 2) 所用操作数数据 类型。
1) 操作数地址。 2) 地址附加信息。 3) 寻址方式。
指令格式的优化设计目标: 1) 使程序中指令的平均字长最短,节省程序的存储空间。 2) 指令格式要规整,减少硬件译码的复杂程度。
1632和64位固定32位指令时钟频率随技术发展而变化随技术发展而变化寄存器堆824个通用寄存器32192个分离的整数和浮点寄存器堆指令系统规模和类型约300条多于48种指令类型大都基于寄存器寻址方式约12种包含间接变址寻址35种只有取存寻址存储器高速缓存设计较早使用合一高速缓存有些使用分离高速缓存大多数使用分离的数据和指令高速缓存cpi及平均cpi120个周期平均4个简单操作1个周期平均约15个cpu控制大多数用微程序控制有些使用硬连线控制大多数用硬连线控制没有控制存储器代表性商品化处理器intelx86vax8600ibm390mc68040intelpentiumamd486和cyrix686sunultrasparcmipsr10000powerpc604hppa8000digitalalpha21164混合混合ciscriscciscrisc体系结构体系结构pentiumpropentiumpro处理器的处理器的ciscriscciscrisc体系结构体系结构分分基于基于riscrisc核心核心dbab将将x86x86代码转化为代码转化为riscrisc指令指令

计算机网络体系结构基本概念课件

计算机网络体系结构基本概念课件

数据通信技术包括基带传输、 频带传输和宽带传输等,根据 不同的应用场景选择合适的技 术。
传输媒体
传输媒体是物理层中用于传输数 据的媒介,包括同轴电缆、双绞
线、光纤等。
传输媒体的选择需要根据实际需 求和环境条件进行评估,如传输
距离、带宽、成本等。
传输媒体的性能指标包括带宽、 衰减、噪声等,这些指标直接影
选择。
它将数据从源端系统传 输到目的端系统,通过 路由器的转发实现。
网络层协议规定了数据 包的格式和传输方式, 以及路由器如何转发数
据包。
IP协议
01 IP(Internet Protocol)是网络层的核心协议, 用于实现主机之间的通信。
02 IP协议定义了数据包的格式和寻址方式,使得数 据可以在复杂的网络中传输。
HTTP
用于网页浏览和信 息检索。
FTP
用于文件传输。
DHCP
用于动态主机配置 。
网络编程接口
网络编程接口是应用程序与 网络协议之间的接口,它提 供了用于创建网络应用程序
的函数和工具。
常见的网络编程接口包括套 接字编程接口(Socket API )和基于事件的编程接口( 如libevent和Boost.Asio)。
计算机网络体系结 构基本概念课件
目录
• 计算机网络概述 • 网络体系结构 • 物理层 • 数据链路层 • 网络层 • 传输层 • 应用层
01
计算机网络概述
计算机网络定义
计算机网络
由若干个计算机和通信设备,通过传 输媒体和网络软件连接在一起,按照 特定的协议进行数据通信的系统。
计算机网络的主要功能
TCP在因特网协议族中是主要的 传输协议之一,提供了可靠的数 据传输服务。

网络体系结构及网络协议课件

网络体系结构及网络协议课件
网络体系结构及网络协议 课件
目 录
• 网络体系结构概述 • OSI模型 • TCP/IP模型 • 网络协议详解 • 网络安全与协议 • 未来网络体系结构展望
01 网络体系结构概述
什么是网络体系结构
总结词
网络体系结构是计算机网络中各层功 能及其相互关系的集合,定义了网络 中数据传输和通信的规则。
DNS协议
总结词
域名系统,将域名转换为IP地址。
详细描述
DNS协议是互联网上用于将域名转换为IP地址的一种分布式数据库系统。通过DNS协议,用户可以在 浏览器中输入域名,而不是IP地址,来访问网站。DNS协议将域名解析为相应的IP地址,以便计算机 能够相互通信。
FTP协议
总结词
文件传输协议,用于在网络上传输文件。
远程办公 企业通过SSH协议建立安全的远程登 录通道,保证远程办公数据的安全性。
域名系统(DNS) DNS通过DNSSEC协议提供安全可靠 的域名解析服务,保护用户免受DNS 欺骗攻击。
06 未来网络体系结构展望
软件定义网络(SDN)
总结词
软件定义网络是一种新型网络体系结构,通过将网络控制与 转发分离,实现网络资源的灵活管理和调度。
DNSSEC协议
DNSSEC协议是一种DNS安全扩展协议,可以为DNS查询提供数据完 整性和源认证等安全保护。
网络安全协议的应用场景
电子商务 电子商务网站通过SSL/TLS协议对用户 提交的敏感信息进行加密传输,保证交
易数据的安全性。 虚拟专用网络(VPN) VPN通过IPsec协议建立安全的网络 连接,保护数据传输的安全性。
应用层
直接为用户提供服务,如文件传输、电子邮件和网页 浏览等。
表示层

计算机网络体系结构介绍课件

计算机网络体系结构介绍课件
02
网络设备的配置方法:命令行、Web界面、SNMP等
03
网络设备的配置要点:IP地址、子网掩码、路由表、访问控制等
04
谢谢
4
防火墙:用于保护内部网络,防止外部攻击
5
无线接入点:用于提供无线网络接入,方便移动设备接入网络
6
其他网络设备:如负载均衡器、VPN设备等,用于实现网络优化和安全防护。
常见网络设备的介绍
路由器:连接不同网络,实现网络互通
交换机:连接网络设备,实现数据交换
防火墙:保护网络安全,防止攻击
无线接入点:提供无线网络接入,方便移动设备上网
IP协议:互联网协议,用于数据传输和网络互联
UDP协议:用户数据报协议,用于数据传输和网络互联
ICMP协议:互联网控制报文协议,用于网络管理和故障诊断
ARP协议:地址解析协议,用于将IP地址映射到物理地址
RARP协议:逆地址解析协议,用于将物理地址映射到IP地址
DNS协议:域名系统协议,用于将域名解析为IP地址
网络存储设备:提供数据存储和备份
网络打印机:实现网络共享打印
VPN设备:实现远程访问和安全连接
网络监控设备:监控网络运行状态,及时发现问题
网络管理设备:实现网络管理和配置
网络测试设备:测试网络性能和故障诊断
网络设备的选型和配置
网络设备的类型:交换机、路由器、防火墙等
01
网络设备的选型原则:性能、价格、兼容性、可扩展性等
计算机网络体系结构是指计算机网络中各层协议的集合,用于实现网络通信。
每一层都有其特定的功能和协议,各层之间相互协作,实现网络通信。
网络体系结构分为七层,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。

完整版网络体系结构知识点总结

完整版网络体系结构知识点总结

完整版网络体系结构知识点总结网络体系结构是指整个网络系统的结构组成和各个组成部分之间的关系。

下面是关于网络体系结构的知识点总结。

1.体系结构的分类:a.标准体系结构:例如OSI(开放系统互连)参考模型和TCP/IP(传输控制协议/互联网协议)体系结构。

b. 专有体系结构:由具体厂商设计和实现的网络体系结构,例如Cisco的三层体系结构(核心层、分布层和接入层)。

2.OSI参考模型:a.OSI模型是一种理论上的体系结构,用于描述和规范计算机网络中的协议。

b.OSI模型将网络通信过程划分为七个层次:-物理层:负责传输比特流,物理接口和电气特性。

-数据链路层:负责将比特流组织成帧,并提供差错检测和纠正。

-网络层:负责路径选择和分组传输。

-传输层:负责可靠的端到端传输。

-会话层:负责建立、管理和终止会话。

-表示层:负责数据格式的转换、加密和解密。

-应用层:提供网络服务和应用程序接口。

3.TCP/IP体系结构:a.TCP/IP是互联网上最常用的网络体系结构。

b.TCP/IP体系结构将网络通信过程划分为四个层次:-网络接口层:负责处理与物理网络的接口。

-网际层:负责建立和管理数据包在网络中的跳转。

-传输层:提供端到端的可靠传输。

-应用层:提供各种网络服务和应用程序。

4.网络组件:a.网络接口卡(NIC):在计算机和网络之间传输数据的设备。

b.集线器:用于将多个设备连接到局域网上的设备。

c.交换机:用于在局域网内部进行数据包的转发。

d.路由器:用于在不同网络之间进行数据包的转发。

e.网关:在不同协议或网络体系结构之间进行数据包的转换和传输。

f.防火墙:保护网络免受未经授权的访问和网络攻击。

g.服务器:提供网络服务和资源的计算机。

5.网络协议:a.网络协议是计算机网络中用于数据传输和通信的规则和约定。

b.常用的网络协议有TCP(传输控制协议)、IP(互联网协议)、UDP(用户数据报协议)、HTTP(超文本传输协议)等。

完整版网络体系结构知识点总结

完整版网络体系结构知识点总结

完整版网络体系结构知识点总结网络体系结构是指计算机网络中各个层次之间的关系和相互作用。

它决定了计算机网络中的数据传输方式和协议。

下面是对网络体系结构的完整版知识点总结:1.OSI参考模型:- OSI模型是Open Systems Interconnection(开放系统互联)的缩写,由国际标准化组织(ISO)于1984年提出。

-OSI参考模型将网络通信的过程分解为七个不同的层次,每个层次都有一个特定的功能,并通过接口与相邻的层次进行通信。

-七个层次分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

2.TCP/IP参考模型:- TCP/IP模型是Transmission Control Protocol/Internet Protocol(传输控制协议/网际协议)的缩写,是互联网最常用的体系结构模型。

-TCP/IP参考模型将网络通信的过程分为四个层次,分别是网络接口层、互联网层、传输层和应用层。

-网络接口层提供与硬件设备(如网卡)之间的接口,互联网层负责寻址和路由,传输层提供可靠的数据传输服务,应用层则负责应用程序的通信。

3.物理层:-物理层是最底层的层次,负责将比特流转换为信号发送到物理介质上,以及将接收到的信号转换为比特流。

-物理层的主要功能包括定义物理接口标准、传输速率、传输模式和物理连接标准等。

4.数据链路层:-数据链路层位于物理层之上,负责将比特流划分为帧,并提供可靠的数据传输服务。

-数据链路层的主要功能是进行物理寻址、帧同步、流量控制和错误检测与纠正等。

5.网络层:-网络层负责在计算机网络中寻址和路由,以实现不同计算机之间的通信。

-网络层的主要功能是确定数据包的路径和转发,实现逻辑寻址和分组交换等。

6.传输层:-传输层位于网络层之上,为应用程序提供端到端的可靠数据传输服务。

-传输层的主要功能包括面向连接的传输和无连接的传输,以及流量控制和拥塞控制等。

7.会话层:-会话层负责建立、管理和结束应用程序之间的会话。

网络体系结构

网络体系结构

网络体系结构网络体系结构是指计算机网络中各种硬件和软件组件之间的组织和设计。

它决定了网络的功能、性能和安全性。

网络体系结构的设计旨在实现网络资源的高效利用,以满足用户对数据传输、通信和资源共享的需求。

网络体系结构分为两个主要层次:物理层和逻辑层。

物理层是指网络中的硬件设备,如服务器、路由器、交换机和电缆等。

它们通过物理连接将计算机和其他设备连接起来,形成一个网络。

物理层的设计需要考虑网络的拓扑结构、传输媒介和设备的能力等因素。

较常见的网络拓扑结构有总线型、环型、星型等。

逻辑层是指网络中的软件和协议。

它们控制着数据在网络中的传输和交换。

逻辑层的设计需要考虑网络的体系结构、通信协议和安全机制等因素。

常见的网络协议有TCP/IP、HTTP、FTP和SMTP等。

这些协议规定了如何在网络中传输数据、建立连接和进行通信。

逻辑层还包括网络管理系统和安全管理系统等,用于监控和维护网络的运行和安全。

在网络体系结构中,还有一些关键概念和技术需要考虑。

首先是网络的层次结构。

一个网络可以由多个层次组成,每个层次负责不同的任务。

层次结构可以提高网络的灵活性和可扩展性,减少网络设计和管理的复杂性。

常见的网络层次结构有两层、三层和四层等。

其次是网络的虚拟化技术。

虚拟化可以将物理资源划分为多个逻辑资源,以提高资源的利用率。

常见的虚拟化技术有虚拟局域网(VLAN)、虚拟专用网(VPN)和虚拟机(VM)等。

虚拟化技术可以使网络更加灵活和可扩展,并提供更好的性能和安全性。

此外,网络体系结构还需要考虑网络的性能和安全性。

网络的性能受多个因素影响,如带宽、延迟和丢包率等。

设计网络时需要根据实际需求选择合适的硬件和软件组件,以提供满足用户需求的性能。

网络的安全性是保护网络免受未经授权的访问和攻击的能力。

设计网络时需要考虑安全机制,如防火墙、入侵检测系统和数据加密等,以保护网络的机密性和完整性。

在网络体系结构的设计和实现过程中,需要考虑以下几点:1.需求分析:明确用户对网络的需求,包括数据传输速度、安全性要求和资源共享等方面。

第2章-网络体系结构PPT课件

第2章-网络体系结构PPT课件
(n-1)层:指(n)层的相邻下层
– (n)实体:(n)层中具有数据收发能力的活动单元。一 般就是该层的软件进程或者实现该层协议的硬件单元。
– (n)对等实体(同等实体):位于不同子系统的同一层的 实体间的互称。(发送端和接收端处于同一层次的实 体)
*
Network Center (NC) of Qinghai Normal University
2.2 网络分层--2.2.1分层范例
例子:两个哲学家讨论哲学问题 两个哲学家使用不同的语言
两个哲学家位于不同的国家
哲学 知识
翻译 通信
*
Network Center (NC) of Qinghai Normal University
分层范例
......
(3)
哲学家1
......
(2)
翻译1
......
接口数据单元 IDU
定义:在同一系统的相邻两层实体的一次交互中,经过 层间接口的信息单元,称为(n)接口数据单元。
(n)IDU的具体格式如下:
(n) ICI
(n) 接口数据
✓ (n)ICI:(n)接口控制信息,相邻层次为协调操作而 传 送的控制信息,如通过多少字节、或要求的服 务质量等。
✓ (n)ICI只对数据(PDU)通过接口时有作用,进入下 层后丢弃。
✓ (n)实体自己提供的某些功能。 ✓从(n-1)层及以下各层及本地系统得到的服务。
*
Network Center (NC) of Qinghai Normal University
接口和服务
• (n)服务提供者:
✓ 直接的(n)服务提供者:(n)层实体。 ✓ 间接的(n)服务提供者:(n)层及其以下各层的实体。 • (n)服务用户:

网络体系结构知识详解

网络体系结构知识详解

第3章 网络体系结构
3.1 网络体系结构思想
3.1.2 计算机网络的分层模型
— 10 —
第3章 网络体系结构
3.1 网络体系结构思想
— 11 —
3.1.2 计算机网络的分层模型
1.实体与对等层实体 每层中,实现该层功能的活动元素称为实体。包括本层的所有硬件元素(智能I/O芯 片等)和软件元素(如进程等)的抽象,如终端、电子邮件系统、应用程序、进程等。 能完成特定功能的进程的抽象称为逻辑实体,能完成发送和接收信息的物理实体称为通 信实体。不管是逻辑实体还是通信实体,描述的都是功能特性。 不同机器上位于同一层次、完成相同功能的实体被称为对等(peer to peer)实体。
面向连接服务 (Connection Oriented Service) 无连接服务 (Connectionless Service)
第3章 网络体系结构
3.1 网络体系结构思想
3.1.2 计算机网络的分层模型
— 15 —
5.服务、接口、协议的说明
服务定义该层做些什么,而不管上面的层如何访问它或该层如何工作;协议定义同 等层对等实体之间交换的帧,分组和报文的格式及意义的规则;某一层的接口告诉上面 的进程如何访问它,定义的是需要的参数以及预期的结果样。
第3章 网络体系结构
3.2 OSI参考模型
3.2.1 OSI分层结构
— 21 —
第3章 网络体系结构
3.2 OSI参考模型
3.2.2 OSI数据传送单元
— 22 —
1.协议数据单元PDU(Protocol Data Unit)
所谓协议数据单元就是在不同站点的各层对等实体之间,为实现该层协议所交换的 信息单元。通常将第N层的协议数据单元记为NPDU。它由两部分组成,即本层的用户数 据(UDI)和本层的协议控制信息也称协议头部(PCI,Protocol Control Information)。 同教材中3-5所示。从服务用户的角度来看,它并不关心下面的PDU,实际上它也看不见 PDU的大小。

第3讲计算机网络体系结构-ppt课件

第3讲计算机网络体系结构-ppt课件
第3讲 计算机网络体系构造
一、 网络体系构造与网络协议的概念 二、 ISO/OSI参考模型 三、七层协议简介 四、信息的流动过程 五、对OSI参考模型的进一步解释 六、局域网体系构造 七、TCP/IP的体系构造
一、 网络体系构造与网络协议的概念
1、网络协议 计算机网络中,计算机〔或结点〕的类型
能够不同,运用的操作系统能够不同, 彼此要想相互通讯,必需遵守一致的规 定,这种规定称为网络协议。
一、 网络体系构造与网络协议的概念
• 分层的益处 • 各层之间是独立的:在思索本层功能的实现时,
不需求知道其他层次是如何实现的 • 各层可以用最恰当的技术实现本层的功能。 • 灵敏性好:当某一层内容发生变化时,只需接
口不变,对其他层次没有影响。 • 易于实现和维护:由于每一层都完成一个小的
功能,所以容易实现、整体调试方便。 • 促进规范化:由于对每一层次的功能都做了准
三、七层协议简介—数据链路层
三、七层协议简介—数据链路层
2、协议的主要内容 链路管理:主要是发送数据前后的一些控制活动。
包括: 链路建立:在通讯以前,通讯双方要交换一些信
息,确认对方已预备好。 链路维护:通讯过程中维持链路 撤除链路:通讯终了后释放链路
三、七层协议简介—数据链路层
• 成帧与拆帧
物理层
协 议
物理层 比特流 物理层
通讯子网
二、 ISO/OSI参考模型
• 3、层次划分的原那么 • 网络中各结点都有一样的层次 • 不同结点一样层次具有一样的功能 • 同一结点相邻层间经过接口通讯 • 每一层可以运用下层提供的效力,并向
上层提供效力 • 不同结点的同等层间经过协议来实现对
等层间的通讯
一、 网络体系构造与网络协议的概念

网络体系结构培训教学(ppt 84页)

网络体系结构培训教学(ppt 84页)
传至对等方 8、断连指示--对等方服务提供者通过此原语告诉本方服务用户释放连接
2020/8/12
page 28
从上例可看出: 1、服务有证实的和非证实之分。连接服务是证实的服务,要使用请求、指示
4、连接证实– 呼叫方服务提供者通过虚通信得知被叫方同意建立连接后, 通过此原语告诉呼叫方服务用户
通过以上四步,建立了一条连接,从而可以传输数据 5、数据请求– 呼叫方服务用户通过此原语请求本方服务提供者将数据送给
被叫方 6、数据指示—被叫方服务提供者收到对方送来的数据后通知服务用户 其中5,6可以反复进行 7、断连请求—任何一方用户可通过此原语请求释放连接,由服务提供者
✓多种通信媒介——有线、无线。 ✓不同种类的设备——通用、专用。 ✓不同的操作系统——Unix、Windows 。 ✓不同的应用环境——固定、移动。 ✓不同种类业务——分时、交互、实时。 ✓用户业务的延续性——不允许出现大的跌宕起伏 它们互相交织,形成了非常复杂的系统应用环境。
2020/8/12
page 2
3
2
(N)实体
(N-1)层
四类原语可用于不同的功能,例子: 1、连接请求—呼叫方的服务用户请求建立一个连接 2、连接指示– 连接请求通过服务提供者的虚通信传到被叫对方后,
服务提供者向被叫服务用户指示有建立连接的请求
2020/8/12
page 27
3、连接响应—若被叫方的服务用户准备建立连接,则通过此原语告诉 本服务提供者
把文件交给下层模块 进行发送
把收到的文件交给 上层模块
再设计一个网络接入模块
计算机 1 文件传送模块
计算机 2 文件传送模块
通信服务模块 网络接入模块
网络 接口
通信网络

互联网的基本架构与运作原理

互联网的基本架构与运作原理

互联网的基本架构与运作原理互联网是如今全球最大的信息资源库和联络网络。

它为我们带来了很多便利,如在线学习、社交媒体、在线购物、电子邮件等。

在它的背后,是一套非常复杂的技术架构和运作原理。

本文将从互联网的基本架构和运作原理两个方面来介绍它的工作模式以及背后的技术。

一、互联网的基本架构互联网实际上是设备之间互相连接的网络,这些设备可能是计算机、手机、路由器等。

它们通过网络互相通信,实现信息的传输与共享。

对于一个普通的用户来说,他通过计算机或手机登陆互联网,便可浏览网站、发送与接收邮件等。

但是它背后的架构是非常复杂的,由多层次和互相交互的组件构成。

下面是互联网的基本架构组成部分:1. 网络接入层网络接入层是指用户通过电缆、调制解调器、Wi-Fi等设备与互联网连接的这一部分。

这里的目标是为用户提供高质量、快速、稳定的网络服务。

如果你遇到过宽带或 Wi-Fi 连接问题,那么基本只需要关注这一层。

2. 网络运输层网络运输层是为互联网间的各种信息数据包的传输负责的层。

这层负责选择最合适的路径来传送数据包,以及其他和数据包传输相关的问题。

数据包在传输过程中会经过很多不同的网关和路由器,网络运输层的任务就是确保数据包在传输过程中不会丢失,而这对于网络速度也影响很大。

3. 网络核心层网络核心层是指维护互联网主干的部分。

它通常由许多路由器和交换机组成,从而保证数据包在互联网传输过程中不丢失和更快的传输速度,同时也确保了网络的安全性。

在这一层中,数据包会被分配到不同的网络中转点进行传输。

二、互联网的运作原理互联网的运作原理,我们可以将其大致分为三个主要阶段: 访问、路由和传输。

1. 访问当你连接到互联网时,首先要做的就是告诉网络你的设备“身份”。

这是通过 IP 地址来完成的。

IP 地址是由互联网服务提供商(ISP)指派给你的,作为你设备接入互联网的唯一标识符。

当你访问网站或发送邮件时,网络会查找你的 IP 地址,并将你的信息发送到正确的地址和设备。

网络体系结构PPT课件

网络体系结构PPT课件

系统A 应用层 表示层 会话层 传输层 网络层 链路层 物理层
传输介质
结点1 网络层 链路层 物理层
通信子网
结点2 网络层 链路层 物理层
系统B 应用层 表示层 会话层 传输层 网络层 链路层 物理层
6
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。
网络层 数据链
路层 物理层
传输介质
OSI中的数据流
系统B PB 应用层 表示层 会话层 传输层 网络层 数据链 路层 物理层
16
1.5 网络体系结构
1.5.1 网络协议与体系结构的概念
在通信过程中必须遵守事先规定好的规则,即网 络协议。
➢ 协议组成要素
❖ 语法
用户数据与控制信息的数据结构形式或格式。
❖ 语义
需要发出何种控制信息、完成何种动作以及 做出何种应答。
❖ 时序
事件发生的时序关系。 1
网络协议是网络上所有设备(网络服务器、 计算机及交换机、路由器、防火墙等)之 间通信规则的集合,它定义了通信时信息 必须采用的格式和这些格式的意义。
3
1.5.2 协议的层次化
系统A
第n层 服务 第n-1层
第n层协议 第n-1层协议
系统B
第n层 服务 第n-1层
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
硬件资源(主机、终端、I/O设备等)、软件资源 、数据资源等,负责全网数据处理业务,向网络用 户提供各种网络资源和网络服务。
2.通信子网
传输介质(电缆、光纤、无线电波等)、通信设 备(交换机等),承担全网的数据传输、转接、加 工和变换等通信处理工作。
路漫漫其悠远
1946年世界上第一台电子数字计算机ENIAC诞生 时,计算机技术与通信技术并没有直接的联系。
1954年出现了“线路控制器”使更多人能够使用计 算机。
20世纪60年代初,出现了“多重线路控制器”和“前 置处理机”。
路漫漫其悠远
2.分组交换网络
●时 间:20世纪60年代末~70年代中后期 ●主要特点:资源共享、分散管理、分组交换、采用
路漫漫其悠远
1994年4月20日,中国国家计算与网络设 施NCFC工程通过美国Sprint公司连入 Internet的64K国际专线开通,实现了与 Internet的全功能连接。从此中国被国际上 正式承认为真正拥有全功能Internet的国家 。
路漫漫其悠远
到1996年底,中国的互联网已形成了四大主流网 络体系,分别归属于国家指定的4个部级互联管理 单位:中科院、国家教委、邮电部和电子部。这四 大主流网络体系分别为:
中国公用计算机互联网(CHINANET) 中国教育科研网(CERNET) 中国科技网(CSTNet) 中国金桥信息网(CHINAGBN)
路漫漫其悠远
中国互联网络信息中心(China Internet Network Information Center,简称 CNNIC)是经国家主管部门批准,于1997 年6月3日组建的管理和服务机构,行使国家 互联网络信息中心的职责。
1990年11月28日 ,钱天白教授代表中国正式注 册登记了中国的顶级域名CN 。并且从此开通了使 用中国顶级域名CN的国际电子邮件服务,从此中 国的网络有了自己的身份标识。
路漫漫其悠远
1992年6月,在日本神户举行的INET’92年会上, 中国科学院钱华林研究员约见美国国家科学基金会 国际联网部负责人,第一次正式讨论中国连入 Internet的问题,但被告知,由于网上有很多美 国的政府机构,中国接入Internet有政治障碍。
互联网体系结构讲义
路漫漫其悠远 2020/4/14
路漫漫其悠远
第一章 互联网概述
本章目标
了解:互联网的发展历史 掌握:计算机网络的定义和功能 掌握:计算机网络的分类和组成 了解:互联网的接入方式 了解:互联网的典型应用 了解:下一代互联网
路漫漫其悠远
计算机网络的形成与发展
自从计算机网络从1954年初见雏形以来,共经 历了4个主要的发展阶段,现在正处于第四阶段, 并朝着更加智能的方向发展。 ◆第一阶段:计算机网络诞生 ◆第二阶段:分组交换的计算机网络 ◆第三阶段:标准化的计算机网络 ◆第四阶段:高速、综合、移动的计算机网络
传输数据 应用层 表示层 会话层 传输层 网络层 数据链路层 物理层
接收数据 应用层 表示层 会话层 传输层 网络层
数据链路层 物理层
网络传输介质
路漫漫其悠远
1983年,ARPA和美国国防部通信局研制 成功了用于异构网络的TCP/IP协议 。
1986年,美国国家科学基金会(National Science Foundation,NSF)利用 ARPAnet发展出来的TCP/IP 的通讯协议, 在5个科研教育服务超级电脑中心的基础上 建立了NSFnet广域网。
路漫漫其悠远
1993年3月2日,中国科学院高能物理研究所租用 AT&T公司的国际卫星信道接入美国斯坦福线性加 速器中心(SLAC)的64K专线正式开通。专线开 通后,美国政府以Internet上有许多科技信息和 其它各种资源,不能让社会主义国家接入为由,只 允许这条专线进入美国能源网而不能连接到其它地 方。尽管如此,这条专线仍是中国部分连入 Internet的第一根专线。专线开通后,国家基金 委大力配合并投资30万元,使各个学科的重大课 题负责人能够拨号连入高能所的这根专线,几百名 科学家得以在国内使用电子邮件。
专门的通信控制处理机、分层的网络协议。 ●关键技术:分组交换 ●主要应用:Internet的前身——ARPANET
路漫漫其悠远
分组交换
路漫漫其悠远
3.标准化网络
●时 间:20世纪70年代后期~90年代初。 ●主要特点:开放、标准化。 ●关键技术:OSI网络层次模型 ●主要应用:Internet
路漫漫其悠远
路漫漫其悠远
计算机网络的定义
1.计算机网络的定义 计算机网络是一种将处在不同的地理位置 且相互独立的计算机或设备,通过通信介质 和网络设备按照特定的网络协议相互连接起 来,利用网络操作系统进行管理和控制,从 而实现信息传输和资源共享的一种信息系统 。
路漫漫其悠远
计算机网络系统组成
计算机网络=资源子网+通信子网 1.资源子网
Generation Network) ●主要应用:新一代因特网、网格计算
路漫漫其悠远
互联网在中国的发展
1987年,我国通过拨号线路与国际互联网( Internet)连通电子邮件服务,实现了与欧洲及 北美地区的电子邮件通信功能。钱天白教授发出我 国第一封电子邮件“Across the Great Wall we can reach every corner in the world.”,揭 开了中国人使用Internet的序幕。
路漫漫其悠远
4.高速、移动的综合网络
●时 间:20世纪90年代至今 ●主要特点:高速、综合性、移动。 ●关键技术:宽带技术、WWW ●主要应用:Internet、移动互联
路漫漫其悠远
Байду номын сангаас.下一代网络
●时 间:正在进行时 ●主要特点:智能化、综合化 ●关键技术:软交换、IPv6、光通信、NGN(Next
路漫漫其悠远
1.计算机网络诞生
●时 间:20世纪50年代初~60年代末。 ●主要特点:面向终端、面向最终用户。 ●关键技术:线路控制器、多路线路控制器、前置处
理机 ●主要应用:MIT林肯实验室为美国空军设计的
SAGE半自动化地面防空系统,美国航空公司与 IBM共同研制的SABRE-1飞机订票系统。
相关文档
最新文档