计算机网络重点知识总结谢希仁版
计算机网络重点知识总结_谢希仁版
一、现在最主要的三种网络电信网络(电话网)有线电视网络计算机网络 (发展最快,信息时代的核心技术)二、internet 和 Internetinternet 是普通名词泛指一般的互连网(互联网)Internet 是专有名词,标准翻译是“因特网”世界范围的互连网(互联网)使用 TCP/IP 协议族前身是美国的阿帕网 ARPANET三、计算机网络的带宽计算机网络的带宽是指网络可通过的最高数据率,即每秒多少比特。
描述带宽也常常把“比特/秒”省略。
例如,带宽是 10 M,实际上是 10 Mb/s。
注意:这里的 M 是 106。
四、对宽带传输的错误概念在网络中有两种不同的速率:信号(即电磁波)在传输媒体上的传播速率(米/秒,或公里/秒)计算机向网络发送比特的速率(比特/秒),也叫传输速率。
这两种速率的意义和单位完全不同。
宽带传输:计算机向网络发送比特的速率较高。
宽带线路:每秒有更多比特从计算机注入到线路。
宽带线路和窄带线路上比特的传播速率是一样的。
早期的计算机网络采用电路交换,新型的计算机网络采用分组交换的、基于存储转发的方式。
分组交换:在发送端把要发送的报文分隔为较短的数据块每个块增加带有控制信息的首部构成分组(包)依次把各分组发送到接收端接收端剥去首部,抽出数据部分,还原成报文IP 网络的重要特点每一个分组独立选择路由。
发往同一个目的地的分组,后发送的有可能先收到(即可能不按顺序接收)。
当网络中的通信量过大时,路由器就来不及处理分组,于是要丢弃一些分组。
因此,IP 网络不保证分组的可靠地交付。
IP 网络提供的服务被称为:尽最大努力服务(best effort service)五、最重要的两个协议:IP 和 TCPTCP 协议保证了应用程序之间的可靠通信,IP 协议控制分组在因特网的传输,但因特网不保证可靠交付.在 TCP/IP 的应用层协议使用的是客户服务器方式。
客户(client)和服务器(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。
计算机网络谢希仁版数据链路层知识点总结
数据链路层知识点总结数据链路层使用的主要两种信道:点对点信道,广播信道,分别使用点对点协议ppp以及CSMA/CD协议一、使用点对点信道的数据链路层1、链路:结点到结点的物理线路,只是一段路径的组成部分(也称物理链路)数据链路:把实现控制数据传输的通信协议的硬件和软件都加到链路上构成的(也称逻辑链路)2、数据链路层协议的基本传输单元——帧3、数据链路层协议解决的三个基本问题:封装成帧,透明传输,差错控制4、封装成帧(framing)就是在一段数据的前后分别添加首部和尾部,然后就构成了一个帧。
确定帧的界限,也叫帧定界。
5、透明传输分成文本文件和非文本文件(图像,程序等)文本文件不会出现帧定界控制字符,所以就是透明传输非文本文件要进行字节填充,具体:发送端的数据链路层在数据中出现控制字符“SOH”或“EOT”的前面插入一个转义字符“ESC”(其十六进制编码是 1B)。
接收端的数据链路层在将数据送往网络层之前删除插入的转义字符。
如果转义字符也出现数据当中,那么应在转义字符前面插入一个转义字符。
当接收端收到连续的两个转义字符时,就删除其中前面的一个。
6、差错检测:循环冗余检验 CRC,帧检验序列 FCSCRC 是一种常用的检错方法,而 FCS 是添加在数据后面的冗余码。
FCS 可以用 CRC 这种方法得出,但 CRC 并非用来获得 FCS 的唯一方法。
冗余码位数及除数都是事先选定好的7、可靠传输包括:无比特差错(CRC)和无传输差错(帧编号,确认和重传机制)要做到“可靠传输”(即发送什么就收到什么)就必须再加上确认和重传机制。
二、PPP协议1、应用:用户使用拨号电话线接入因特网时,一般都是使用 PPP 协议。
2、三个组成部分:一个将 IP 数据报封装到串行链路的方法。
链路控制协议 LCP (Link Control Protocol)。
网络控制协议 NCP (Network Control Protocol)。
《计算机网络(第7版)谢希仁著》第一章概述要点及习题总结
《计算机⽹络(第7版)谢希仁著》第⼀章概述要点及习题总结1. ⽹络分类:电信⽹络、有线电视⽹络、计算机⽹络、移动互联⽹2. 互联⽹的两个重要基本特点:连通性和共享性3. ⽹络由若⼲节点和连接这些节点的链路组成4. ⽹络之间可以通过路由器互连起来,这就构成了⼀个覆盖范围更⼤的计算机⽹络。
这样的⽹络称为互连⽹,习惯上,与⽹络相连的计算机称为主机5. 互联⽹的基础结构发展过程(三个阶段): 第⼀阶段:1969年美国国防部创建第⼀个分组交换⽹ARPARNET。
1983年TCP/IP协议栈成为ARPANET上的标准协议,使得异构⽹络互联,因此⼈们把1983年作为互联⽹的诞⽣时间 第⼆阶段:1985年美国国家科学基⾦会NSF围绕六个⼤型计算机中⼼建设计算机⽹络,分成了三级⽹络:主⼲⽹,区域⽹,校园⽹(企业⽹) 第三阶段:1993年,Albert Gore(时任美国副总统)提出NII(“国家信息基础设施”)计划,旨在以因特⽹为雏形,建⽴“信息⾼速公路”,⾄此,由美国政府资助的NSFNET逐渐被若⼲个商⽤的互联⽹主⼲⽹替代,政府机构不再负责互联⽹的运营和管理,逐渐由互联⽹服务提供商(ISP)接⼿,ISP是进⾏商业活动的公司,ISP向互联⽹管理机构申请很多IP地址,同时拥有通信线路,任何机构和个⼈只要向某个ISP交纳规定的费⽤,就可以通过ISP接⼊互联⽹ 6.互联⽹和互连⽹ 互连⽹:通⽤名词,泛指由多个计算机⽹络互连⽽成的计算机⽹络 互联⽹:专⽤名词,它指当前全球最⼤的、最开放的、由众多⽹络相互连接⽽成的特定互连⽹,它采⽤TCP/IP协议栈作为通信的规则,且其前⾝是美国的ARPANET 7.万维⽹ 互联⽹的迅猛发展始于20世纪90年代,由欧洲原⼦核研究组织CER开发的万维⽹WWW(World Wide Web)被⼴泛应⽤在互联⽹上 8.互联⽹的标准化 1992 年由于互联⽹不再归美国政府管辖,因此成⽴了⼀个国际性组织叫做互联⽹协会 (Internet Society,简称为 ISOC) [W-ISOC],以便对互联⽹进⾏全⾯管理以及在世界范围内促进其发展和使⽤。
《计算机网络(第7版)谢希仁著》第三章数据链路层要点及习题总结
《计算机⽹络(第7版)谢希仁著》第三章数据链路层要点及习题总结1.数据链路层的三个基本问题:封装成帧,透明传输,差错检测2.点对点信道的数据链路层 (1)链路和数据链路 链路(物理链路):链路(link)就是从⼀个结点到相邻结点的⼀段物理线路(有线或⽆线〉,⽽中间没有任何其他的交换结点 数据链路(逻辑链路):为当需要在⼀条线路上传送数据时,除了必须有⼀条物理线路外,还必须有⼀些必要的通信协议来控制这些数据的传输,换⽽⾔之,数据链路=链路+通信协议 (2)早期的数据通信协议叫通信规程 (3)数据链路层的协议数据单元-------帧 (4)封装成帧:封装成帧(framing)就是在⼀段数据的前后分别添加⾸部和尾部,这样就构成了⼀个帧。
⼀个帧的帧长等于帧的数据部分长度加上帧⾸部和帧尾部的长度。
⾸部和尾部的⼀个重要作⽤就是进⾏帧定界(即确定帧的界限),为了提⾼帧的传输效率,应当使帧的数据部分长度尽可能地⼤于⾸部和尾部的长度。
但是,每⼀种链路层协议都规定了所能传送的帧的数据部分长度上限⼀⼀最⼤传送单元 MTU (Maximum Transfer Unit),当数据是由可打印的 ASCII 码组成的⽂本⽂件时,帧定界可以使⽤特殊的帧定界符(如SOH和EOT)。
SOH:Start Of Header EOT:End Of Transmission (5)透明传输:所传输的数据中的任何 8 ⽐特的组合⼀定不允许和⽤作帧定界的控制字符的⽐特编码⼀样,⽆论什么样的⽐特组合的数据,都能够按照原样没有差错地通过这个数据链路层。
发送端的数据链路层在数据中出现控制字符 “SOH”或“EOT”的前⾯插⼊⼀个转义字符“ESC”(其⼗六进制编码是 1B,⼆进制是 00011011 )。
⽽在接收端的数据链路层在把数据送往⽹络层之前删除这个插⼊的转义字符。
这种⽅法称为字节填充或字符填充。
如果转义字符也出现在数据当中,那么解决⽅法仍然是在转义字符的前⾯插⼊⼀个转义字符。
《计算机网络(第7版)谢希仁著》第二章物理层要点及习题总结
《计算机⽹络(第7版)谢希仁著》第⼆章物理层要点及习题总结1.物理层基本概念:物理层考虑的是怎样才能再连接各种计算机的传输媒体上传输数据⽐特流,⽽不是指具体的传输媒体2.物理层特性:机械特性,电⽓特性,功能特性,过程特性3.数据通信系统:分为源系统(发送端)、传输系统(传输⽹络)、⽬的系统(接收端)三⼤部分,通信的⽬的是传送消息,数据是运送消息的实体,信号则是数据的电⽓或电磁的表现,通信系统必备的三⼤要素:信源,信道,信宿4.信号: (1)模拟信号(连续信号) 代表消息的参数的取值是连续的,连续变化的信号,⽤户家中的调制解调器到电话端局之间的⽤户线上传送的就是模拟信号。
(2)数字信号(离散信号),代表消息的参数的取值是离散的。
⽤户家中的计算机到调制解调器之间,或在电话⽹中继线上传送的就是数字信号。
在使⽤时间域(或简称为时域)的波形表⽰数字信号时,代表不同离散数值的基本波形就称为码元。
在使⽤⼆进制编码时,只有两种不同的码元,⼀种代表0状态⽽另⼀种代表1状态。
(1码元可以携带的信息量不是固定的,⽽是由调制⽅式和编码⽅式决定的,1码元可以携带n bit的信息量,可以通过进制转换和多级电平)5.信道 (1)基本概念:信道⼀般⽤来表⽰向某⼀个⽅向传送信息的媒体,⼀条通信电路往往包含⼀条发送信道和⼀条接收信道。
(2)通信双⽅的交互⽅式: ①单⼯通信(单向通信):即只能有⼀个⽅向的通信⽽没有反⽅向的交互,例如:⽆线电⼴播,有线电⼴播 ②半双⼯通信(双向交替通信):即通信的双⽅都可以发送信息,但不能双⽅同时发送(当然也就不能同时接收)。
这种通信⽅式是⼀⽅发送另⼀⽅接收,过⼀段时间后可以再反过来。
例如:对讲机 ③全双⼯通信(双向同时通信):即通信的双⽅可以同时发送和接收信息。
例如:打电话 (3)调制和解调 原因:信源的信号常称为基带信号(即基本频带信号)。
像计算机输出的代表各种⽂字或图像⽂件的数据信号都属于基带信号。
《计算机网络》_第7版_谢希仁_复习知识点
第一章概述1.21世纪的一些最重要的特征就是数字化、网络化和信息化,它是一个以网络为核心的信息时代。
2.Internet是由数量极大的各种计算机网络互连起来的。
3.互联网的两个重要基本特点,即连通性和共享。
4.互联网已经成为世界上最大的计算机网络。
5.以小写字母i开始的internet(互连网)是一个通用名词,它泛指由多个计算机网络互连而成的计算机网络。
以大写字母I开始的Internet(互联网,或因特网)则是一个专用名词,它指当前全球最大的、开放的、由众多网络相互连接而成的特定互连网,它采用TCP/IP协议族作为通信的规则,且其前身是美国的ARPANET。
6.所谓“上网”就是指“(通过某ISP获得的IP地址)接入到互联网”。
7.客户(client)和服务器(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。
客户程序:必须知道服务器程序的地址,不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统。
服务器程序:可同时处理多个远地或本地客户的请求,系统启动后即自动调用并一直不断地运行着,被动地等待并接受来自各地的客户的通信请求,不需要知道客户程序的地址,一般需要有强大的硬件和高级的操作系统支持。
8.路由器(router)是实现分组交换(packet switching)的关键构件,其任务是转发收到的分组,这是网络核心部分最重要的功能。
9.分组交换的优点:高效-动态分配传输带宽,逐段占用通信链路,灵活-为每一个分组独立地选择最合适的转发路由,迅速-以分组作为传送单位,可以不先建立连接就能向其他主机发送分组,可靠-保证可靠性的网络协议;分布式多路由的分组交换网。
10.计算机网络主要是由一些通用的、可编程的硬件互连而成的,而这些硬件并非专门用来实现某一特定的目的(例如,传送数据或视频信号)。
这些可编程的硬件能够用来传送多种不同类型的数据,并能支持广泛的和日益增长的应用。
11.速率的单位是bit/s(比特每秒)(或b/s,有时也写为bps,即bit per second)。
谢希仁《计算机网络》复习提纲--【计算机网络】名词解释
谢希仁《计算机网络》复习提纲一、基本概念资源子网通信子网网络拓扑结构:指组成网络的通信节点和主机被通信线路链接的具体形状。
网络拓扑有总线、星型、树型、环型和不规则的网状型等。
电路交换:属于预分配电路资源系统,即在一次接续中,电路资源预先分配给一对用户固定使用,不管在这条电路上实际有无数据传输,电路一直被占用,直到双方通信完毕拆除连接为止。
优点:信息传输时延小。
电路是“透明”的。
信息传送的吞吐量大。
缺点:所占用的带宽是固定的,所以网络资源的利用率较低。
用户在租用数字专线传递数据信息时,要承受较高经济代价。
分组交换:是分组转发的一种类型,分组就是将要发送的报文分成长度固定的格式进行存储转发的数据单元,长度固定有利于通信节点的处理。
协议、接口、服务:在iso/osi分层模型中,上层称为服务的使用者,下层称为服务的提供者,上下层(即相邻层)之间通信约定的规则称为接口,不同系统同层通信实体通信约定的规则称为协议。
服务类型:传输服务有两大服务类型,即面向连接的服务和无连接的服务。
面向连接的服务提供传输服务用户之间逻辑连接的建立、维持和拆除,是可靠的服务,它可提供流量控制、差错控制和序列控制。
而无连接服务提供的服务不可靠。
OSI模型:指国际标准化组织iso定义的开放系统互连参考模型(osi/rm),osi模型将网络的体系结构划分成7层,俗称7层协议标准。
实体:OSI参考模型中的几个术语,实体(entity)指执行某个特定功能的进程。
服务访问点sap:(n)层实体向(n+1)层实体提供服务,(n+1)层实体向(n)层实体请求服务,从概念上讲,这是通过位于(n)层和(n+1)层的界面上的服务访问点(n)-sap(n-service access point )来实现的。
(n)-sap是一个访问工具,由一组服务元素和抽象操作组成,并由(n+1)实体在该点调用。
协议数据单元pdu:已建立起连接的同层对等(n)实体间交换信息的单元称为(n)协议数据单元(n)-pdu ((n)protocol data unit)。
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1.实体、协议、服务之间的关系实体:任何可发送或接受信息的硬件或软件进程;协议:控制两个对等实体(或多个实体)进行通信的规则的集合;(水平的)在协议的控制下,两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务(垂直的)。
要实现本层协议,还需要使用下层所提供的服务。
同一系统相邻两层的实体进行交互的地方,称为服务访问点。
下面的协议对上面的服务用户是透明的。
2.端口的分类和作用是什么?分类:运输层的端口号共分为两大类:服务器端使用的端口号(最重要的一类叫做熟知端口号或系统端口号,另一类叫做登记端口号)、客户端使用的端口号。
作用:端口的作用是对TCP/IP体系的应用进程进行统一的标志,使运行不同操作系统的计算机的应用进程能够互相通信3.TCP的主要特点?TCP是面向连接的运输层协议、每一条TCP连接只能有两个端点、TCP提供可靠交付的服务、TCP提供全双工通信、面向字节流。
例3-1:要发送的数据为1101011011。
采用CRC的生成多项式是P(X)=X4+X+1。
试求应添加在数据后面的余数。
数据在传输过程中最后一个1变成了0,问接收端能否发现?若数据在传输过程中最后两个1都变成了0,问接收端能否发现?采用CRC检验后,数据链路层的传输是否就变成了可靠的传输?答:作二进制除法,1101011011 0000 10011 得余数1110 ,添加的检验序列是1110.作二进制除法,两种错误均可发展仅仅采用了CRC检验,缺重传机制,数据链路层的传输还不是可靠的传输。
简述CSMA/CD的工作过程和主要特点?①发送站发送时首先侦听载波(载波检测)。
②如果网络(总线)空闲,发送站开始发送它的帧。
③如果网络(总线)被占用,发送站继续侦听载波并推迟发送直到网络空闲。
④发送站在发送过程中侦听碰撞(碰撞检测)。
⑤如果检测到碰撞,发送站立即停止发送,这意味着所有卷入碰撞的站都停止发送。
每个卷入碰撞的站都进入退避周期,即按一定的退避算法等一端随机时间后进行重发,亦即重复上述①~⑥步骤,直到发送成功。
计算机网络重点知识归纳谢希仁版
网络互连设备的作用是连接不同的网络,并按照网络协议进行数据包的转发。
路由器和交换机的作用与工作原理
路由器的作用:连接不同的网络,实现网络互连
路由器的工作原理:通过路由表选择最佳路径,将数据包从一个网络转发到另一个网络
交换机的作用:扩展网络规模,提高网络性能
交换机的工作原理:通过学习MAC地址,建立MAC地址表,根据数据帧的目的MAC地址查找MAC地址表,将数据帧转发到相应的端口
广域网(WAN):覆盖范围较大,可以跨越一个国家甚至全球范围,结构复杂,需要较高的网络技术和维护成本。
互联网(Internet):由多个计算机网络互联而成,范围广泛,使用TCP/IP协议,实现了全球范围内的信息共享和通信。
计算机网络的拓扑结构
拓扑结构特点:星型结构简单,易于管理和维护;总线型结构成本低,但容易受到故障影响;环型结构具有高可靠性,但维护困难;网状型结构灵活,适用于大型网络,但成本和维护难度较高。
IP地址与子网划分
子网掩码的概念:用于标识IP地址的网络部分和主机部分。
子网划分的意义:提高IP地址利用率,减少浪费,方便管理。
IP地址的概念:用于标识网络中的主机或路由器的地址。
IP地址的分类:A、B、C、D、E五类,常用的是A、B、C三类。
地址解析协议ARP
ARP定义:ARP是地址解析协议,用于将32位的IP地址转换为MAC地址。
应用场景:帧中继广泛应用于需要高速数据传输和灵活带宽需求的场景,如企业网、校园网、数据中心等。
ATM网络技术
ATM网络技术是一种基于信元的交换技术,通过虚拟通道实现数据传输。
ATM网络技术具有高速、高效、可靠的特点,支持实时和非实时数据传输。
ATM网络技术广泛应用于广域网和局域网,支持多种业务类型,如语音、视频和数据等。
计算机网络-谢希仁第七版1~3章知识点总结(细)
第一章概述21世纪的一些重要特征是数字化、网络化和信息化,它是一个以网络为核心的信息时代。
网络现在已经成为信息社会的命脉和发展知识经济的重要基础。
三网:电信网络(提供电话、电报及传真等服务;)、有线电视网络(向用户传送各种电视节目;)、计算机网络(使用户能在计算机之间传送数据文件;)。
发展最快的并起到核心作用的是计算机网络。
1、计算机网络的两个重要功能:连通性(使上网用户之间都可以交换信息(数据,以及各种音频视频),好像这些用户的计算机都可以彼此直接连通一样。
)共享(资源共享的含义是多方面的。
可以是信息共享、软件共享,也可以是硬件共享)。
2、计算机网络由若干结点和连接这些结点的链路组成。
3、网络和网络还可以通过路由器互连起来,这样就构成了一个覆盖范围更大的网络,即互联网。
4、网络把许多计算机连接在一起,而互联网则把许多网络通过路由器连接在一起。
与网络相连的计算机常称为主机。
5、因特网发展的三个阶段:第一阶段是从单个网络ARPANET向互联网发展的过程;第二阶段的特点是建立了三级结构的因特网;第三阶段的特点是逐渐形成了子层次JSP结构的互联网。
6、因特网体系结构委员会IAB下设两个工程部:互联网工程部IETF,互联网研究部IRTF。
7、制定因特网的正式标准的三个阶段:建议标准,草案标准,互联网准备。
8、因特网组成:边缘部分(用户直接使用的,用来进行通信传送数据、音频或视频和资源共享)。
核心部分(为边缘部分提供服务的提供连通性和交换)。
9、处在互联网边缘的部分就是连接在互联网上的所有的主机。
这些主机又称为端系统(endsystem)。
10、端系统之间通信的含义:“主机A和主机B进行通信”实际上是指:“运行在主机A上的某个程序和运行在主机B上的另一个程序进行通信”。
11、端系统之间的通信方式通常可划分为两大类:客户——服务器方式(C/S方式)即Client/Server方式,简称为C/S方式。
对等方式(P2P方式)即Peer-to-Peer方式,简称为P2P方式。
计算机网络谢希仁要点
一、绪论1、三网:电信网络、有线电视网络和计算机网络2、计算机网络重要功能:连接和共享3、网络由若干结点(node)和链路(link)组成,互联网是网络的网络,连接在因特网上的计算机都称为主机(host)4、互联网发展的三个阶段:(1)单个网络ARPANET向互联网发展的过程(1983年)(2)建成三级结构因特网:主干网、地区网、校园网(企业网)(3)逐渐形成多层次ISP(因特网服务提供商)结构5、internet和Internet 的区别:(1)以小写字母i开始的internet(互联网或互连网)是一个通用名词,它泛指由多个计算机网络互连而成的网络(2)以大写字母I开始的Internet(因特网)则是一个专用名词,它指当前全球最大的、开放的、由众多网络相互连接而成的特定计算机网络,它采用TCP/IP 协议族作为通信的规则,且其前身是美国的ARPANET。
6、因特网的标准化工作7、制定因特网正式标准的四个阶段:(1)因特网草案(还不是RFC文档)(2)建议标准(成为RFC文档)(3)草案标准(4)因特网标准8、因特网组成(工作方式):(1) 边缘部分:由所有连接在因特网上的主机组成。
这部分是用户直接使用的,用来进行通信(传送数据、音频或视频)和资源共享。
(2) 核心部分:由大量网络和连接这些网络的路由器组成。
这部分是为边缘部分提供服务的(提供连通性和交换)。
9、两种通信方式:(1)客户服务器方式(C/S)①客户和服务器都是指通信中所涉及的两个应用进程②客户软件的特点:被用户调用后运行;主动向服务器发起通信;必须知道服务器程序地址;可以与多个服务器通信;不需要特殊的硬件和复杂的操作系统③服务器软件的特点:系统启动后自动运行并一直运行;被动地等待客户通信要求;不需要知道客户程序地址;一般需要强大的硬件和高级的操作系统;可同时处理多个客户请求(2)对等方式(P2P)①两个主机同时运行对等软件(平等的、对等连接通信)②本质上看仍是客户服务器方式,只是对等连接中的每一个主机既是客户又同时是服务器10、在网络核心部分起特殊作用的是路由器(router),路由器是实现分组交换(packet switching)的关键构件,任务是转发收到的分组。
谢希仁《计算机网络》复习提纲【计算机网络】名词解释
电子邮件系统与SMTP协议
总结词
电子邮件是互联网上最基本的应用之一, 它使用SMTP协议来发送邮件。
详细描述
电子邮件系统由邮件客户端、邮件服务器 和邮件传输协议组成。SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)是一种基于文本 的协议,用于在邮件服务器之间传输电子 邮件。它使用TCP协议进行连接,并通过 端口号25来标识。
03
广域网的连接方式主要包括拨号连接、ISDN、DSL、光纤接入、专线接入等。 其中,专线接入是最常用的方式,通过DDN、帧中继、ATM、X.25等协议实现 可靠的数据传输。
04
网络互联与路由器
网络互联概述
网络互联
网络互联是指将分布在不同地 理位置的网络通过路由器等设 备相互连接起来,使得不同网 络之间能够互相通信和共享资
意义
计算机网络的出现和发展,对现代社会和经济产生了巨大 的影响和意义。它改变了人们的生活方式和工作方式,使 得人们可以跨越地理位置的限制,实现信息交流和资源共 享
计算机网络的分类与拓扑结构
• 分类:计算机网络可以根据不同的标准进行分类,常见的分类方法有以下几种 • 按覆盖范围分类:计算机网络可以分为局域网(LAN)、城域网(MAN)、广域网(WAN)和互联网(
恶意软件:包括病毒、蠕虫、特洛伊木 马等,对网络和系统构成威胁。
主动攻击:攻击者试图篡改、删除或破 坏网络数据,或者伪装成合法用户。
网络安全威胁类型
被动攻击:攻击者通过监听网络流量获 取敏感信息,但不改变数据流。
防火墙系统与配置
防火墙类型
应用层网关防火墙:将应用程序 与网络隔离开来,通过代理服务 器对特定应用程序进行访问控制 。
简单易维护,但当中心节点出现故障时,整个网络会受到影响。 • 环型拓扑:在环型拓扑中,每个节点都连接到一个环路上,信息沿着环路从一个节点传送到另一个节点。
计算机网络谢希仁版运输层知识点总结
计算机网络谢希仁版运输层知识点总结第一篇:计算机网络谢希仁版运输层知识点总结运输层运输层之间的通信是进程与进程之间的,通过端口的一、运输层协议概述1、从通信和信息处理的角度看,运输层向它上面的应用层提供通信服务,它属于面向通信部分的最高层,同时也是用户功能中的最低层。
2、当网络的边缘部分中的两个主机使用网络的核心部分的功能进行端到端的通信时,只有位于网络边缘部分的主机的协议栈才有运输层,而网络核心部分中的路由器在转发分组时都只用到下三层的功能。
3、两个主机进行通信实际上就是两个主机中的应用进程互相通信。
4、运输层的一个很重要的功能就是复用和分用。
通过端口实现。
5、网络层为主机之间提供逻辑通信,运输层为应用进程之间提供端到端的逻辑通信6、当运输层采用面向连接的TCP 协议时,尽管下面的网络是不可靠的(只提供尽最大努力服务),但这种逻辑通信信道就相当于一条全双工的可靠信道。
当运输层采用无连接的UDP协议时,这种逻辑通信信道是一条不可靠信道。
7、两个对等运输实体在通信时传送的数据单位叫作运输协议数据单元 TPDU8、UDP 在传送数据之前不需要先建立连接。
虽然UDP 不提供可靠交付,但在某些情况下UDP 是一种最有效的工作方式;TCP 则提供面向连接的服务。
9、运输层的 UDP 用户数据报与网际层的IP数据报的区别:IP 数据报要经过互连网中许多路由器的存储转发,但 UDP 用户数据报是在运输层的端到端抽象的逻辑信道中传送的。
10、硬件端口与软件端口的区别:在协议栈层间的抽象的协议端口是软件端口。
路由器或交换机上的端口是硬件端口。
硬件端口是不同硬件设备进行交互的接口,而软件端口是应用层的各种协议进程与运输实体进行层间交互的一种地址。
11、端口用一个16 位端口号进行标志。
12、端口号只具有本地意义,即端口号只是为了标志本计算机应用层中的各进程。
在因特网中不同计算机的相同端口号是没有联系的。
13、端口的分类:熟知端口和登记端口号合称为服务器端使用的端口号ν熟知端口,数值一般为0~1023。
计算机网络谢希仁版复习整理期末考试必备精选
《计算机网络》整理资料第1章概述1、计算机网络的两大功能:连通性和共享;2、因特网发展的三个阶段:①从单个网络ARPANET 向互联网发展的过程。
②建成了三级结构的因特网。
③逐渐形成了多层次ISP(Internet service provider)结构的因特网。
3、NAP(或称为IXP)网络接入点:用来交换因特网上流量;向各ISP提供交换设施,使他们能够互相平等通信4、因特网的组成:①边缘部分:用户利用核心部分提供的服务直接使用网络进行通信并交换或共享信息;主机称为端系统,(是进程之间的通信)两类通信方式:✧客户服务器方式:客户是服务的请求方,服务器是服务的提供方;客户程序:一对多,必须知道服务器程序的地址;服务程序:可同时处理多个远地或本地客户的请求(被动等待);✧对等连接方式(p2p):平等的、对等连接通信。
既是客户端又是服务端;②核心部分:为边缘部分提供服务的(提供连通性和交换)(主要由路由器和网络组成);核心中的核心:路由器(转发收到的分组,实现分组交换)交换——按照某种方式动态地分配传输线路的资源:✧电路交换:建立连接(占用通信资源)→通话(一直占用通信资源)→释放资源(归还通信资源)始终占用资源;✧报文交换:基于存储转发原理(时延较长);✧分组交换:报文(message)切割加上首部(包头header)形成分组(包packet);优点:高效(逐段占用链路,动态分配带宽),灵活(独立选择转发路由),迅速(不建立连接就发送分组),可靠(保证可靠性的网络协议);存储转发时造成时延;后两者不需要预先分配传输带宽;路由器处理分组过程:缓存→查找转发表→找到合适端口;3、计算机网络的分类●按作用范围:W AN(广),MAN(城),LAN(局),PAN(个人);●按使用者:公用网,专用网;●按介质:有线网,光纤网,无线网络;●按无线上网方式:WLAN,WW AN(手机);●按通信性能:资源共享,分布式计算机,远程通信网络。
计算机网络 谢希仁
非导引型传输媒体就是指自由空间.在非导引型 传输媒体中,电磁波的传输常称为无线传输.
二.三 物理层下面的传输媒体
电信领域使用的电磁波的频谱:
f (Hz) 一00
一0二
一0四 一0六 一0八 无线电 微波
一0一0 红外线
一0一二
一0一四 一0一六 X射线
传输速率高于一0 Gbit/s的应用
二.三.一 导引型传输媒体
同轴电缆
同轴电缆具有很好的抗干扰特性,被广泛用于传输较 高速率的数据.
同轴电缆的带宽取决于电缆的质量. 五0 同轴电缆 —— LAN / 数字传输常用 七五 同轴电缆 —— 有线电视 / 模拟传输常用
绝缘保护套层 外导体屏蔽层
一 常用编码方式
从信号波形中可以看出,曼彻斯特编码和差分曼 彻斯特编码产生的信号频率比不归零制高.
从自同步能力来看,不归零制不能从信号波形本 身中提取信号时钟频率 这叫作没有自同步能力 , 而曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码具有自同 步能力.
二 基本的带通调制方法
基带信号往往包含有较多的低频成分,甚至有直 流成分,而许多信道并不能传输这种低频分量或 直流分量.为了解决这一问题,就必须对基带信号 进行调制 modulation .
数据通信系统
输入 汉字
数字比特流 模拟信号
PC
调制解调器
公用电话网
模拟信号 数字比特流
显示 汉字
调制解调器
PC
源系统
传输系统
目的系统
输 源点 输 发送器 发送
传输 系统
入
入
的信号
信
数
(数字的或
息
计算机网络谢希仁版网络层知识点总结
网络层一、网络层提供的两种服务虚电路服务可靠通信应当由网络来保证数据报服务可靠通信应当由用户主机来保证网络层向上只提供简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据报服务.二、网际协议IP1、与IP 协议配套使用的还有三个协议:⏹地址解析协议ARP⏹网际控制报文协议ICMP⏹网际组管理协议IGMP2、网络互相连接起来要使用一些中间设备⏹中间设备又称为中间系统或中继(relay)系统。
⏹物理层中继系统:转发器(repeater)。
⏹数据链路层中继系统:网桥或桥接器(bridge)。
⏹网络层中继系统:路由器(router).⏹网桥和路由器的混合物:桥路器(brouter).网络层以上的中继系统:网关(gateway)3、互联网可以由许多异构网络互联组成4、分类的IP 地址IP 地址定义:就是给每个连接在因特网上的主机(或路由器)分配一个在全世界范围是唯一的32 位的标识符。
5、IP 地址的编址方法分类的IP 地址,子网的划分,构成超网。
两级的IP 地址:IP 地址::= { <网络号>,〈主机号>}分类的IP 地址:A类,B类,C类地址都是单播地址D类地址用于多播,E类地址保留实际上IP 地址是标志一个主机(或路由器)和一条链路的接口.Ip地址不仅可以指明一个主机,还指明了主机所连接到的网络点分十进制记法:192.168.1。
1一些特殊的ip地址:保留地址0。
0.0.0 本地软件环回测试地址127。
0.0.1不指派地址128.0。
0.0 192.0。
0。
06、ip地址与硬件地址的区别:IP地址放在IP数据报首部,硬件地址放在MAC帧首部,在网络层及网络层以上使用IP地址,在链路层及以下使用硬件地址7、解析协议ARP每一个主机都设有一个ARP 高速缓存(ARP cache),里面有所在的局域网上的各主机和路由器的IP 地址到硬件地址的映射表,这个映射表还经常动态更新。
ARP 是解决同一个局域网上的主机或路由器的IP 地址和硬件地址的映射问题.8、如何知道同一个局域网内其他主机的mac地址?A在局域网内广播arp请求分组,其他主机接收分组,IP地址与报文中一致的主机收下分组,并在自己的arp缓存中写入主机A的IP地址到mac地址的映射,并发送arp响应报文,A收到响应报文后在自己的arp缓存中写入主机B的IP地址到mac地址的映射。
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计算机网络知识要点总结一、现在最主要的三种网络➢电信网络(电话网)➢有线电视网络➢计算机网络(发展最快,信息时代的核心技术)二、internet 和Internet➢internet 是普通名词泛指一般的互连网(互联网)➢Internet 是专有名词,标准翻译是“因特网”世界范围的互连网(互联网)使用TCP/IP 协议族前身是美国的阿帕网ARPANET三、计算机网络的带宽计算机网络的带宽是指网络可通过的最高数据率,即每秒多少比特。
描述带宽也常常把“比特/秒”省略。
例如,带宽是10 M,实际上是10 Mb/s。
注意:这里的M 是106。
四、对宽带传输的错误概念在网络中有两种不同的速率:➢信号(即电磁波)在传输媒体上的传播速率(米/秒,或公里/秒)➢计算机向网络发送比特的速率(比特/秒),也叫传输速率。
这两种速率的意义和单位完全不同。
宽带传输:计算机向网络发送比特的速率较高。
宽带线路:每秒有更多比特从计算机注入到线路。
宽带线路和窄带线路上比特的传播速率是一样的。
早期的计算机网络采用电路交换,新型的计算机网络采用分组交换的、基于存储转发的方式。
分组交换:➢在发送端把要发送的报文分隔为较短的数据块➢每个块增加带有控制信息的首部构成分组(包)➢依次把各分组发送到接收端➢接收端剥去首部,抽出数据部分,还原成报文IP 网络的重要特点◆每一个分组独立选择路由。
◆发往同一个目的地的分组,后发送的有可能先收到(即可能不按顺序接收)。
◆当网络中的通信量过大时,路由器就来不及处理分组,于是要丢弃一些分组。
◆因此,IP 网络不保证分组的可靠地交付。
◆IP 网络提供的服务被称为:尽最大努力服务(best effort service)五、最重要的两个协议:IP 和TCPTCP 协议保证了应用程序之间的可靠通信,IP 协议控制分组在因特网的传输,但因特网不保证可靠交付.在TCP/IP 的应用层协议使用的是客户服务器方式。
◆客户(client)和服务器(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。
◆客户服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。
◆当A 进程需要B进程的服务时就主动呼叫B进程,在这种情况下,A 是客户而B 是服务器。
◆可能在下一次通信中,B 需要A 的服务,此时,B 是客户而A 是服务器。
注意:✧使用计算机的人是“用户”(user)而不是“客户”(client)。
✧客户和服务器都指的是进程,即计算机软件。
✧由于运行服务器进程的机器往往有许多特殊的要求,因此人们经常将主要运行服务器进程的机器(硬件)不严格地称为服务器。
✧例如,“这台机器是服务器。
”意思是:“这台机器(硬件)主要是用来运行服务器进程(软件)。
”✧因此,服务器(server)一词有时指的是软件,但也有时指的是硬件。
六、总结❖因特网(Internet)是世界范围的、互连起来的计算机网络,它使用TCP/IP 协议族,并且它的前身是美国阿帕网ARPANET。
❖计算机网络的带宽是网络可通过的最高数据率。
❖因特网使用基于存储转发的分组交换,并使用IP 协议传送IP 分组。
❖路由器把许多网络互连起来,构成了互连网。
路由器收到分组后,根据路由表查找出下一跳路由器的地址,然后转发分组。
❖路由器根据与其他路由器交换的路由信息构造出自己的路由表。
❖IP 网络提供尽最大努力服务,不保证可靠交付。
❖TCP 协议保证计算机程序之间的、端到端的可靠交付。
❖在TCP/IP 的应用层协议使用的是客户服务器方式。
❖客户和服务器都是进程(即软件)。
客户是服务请求方,服务器是服务提供方。
❖服务器有时也指“运行服务器软件”的机器。
========================================================================一、IP 网络是虚拟网络◆IP 网络是虚拟的。
在IP 网络上传送的是IP数据报(IP 分组)。
◆实际上在网络链路上传送的是“帧”,使用的是帧的硬件地址(MAC 地址)。
◆地址解析协议ARP 用来把IP 地址(虚拟地址)转换为硬件地址(物理地址)。
二、IP 地址的表示方法IP 地址的表示方法有两种:二进制和点分十进制。
IP 地址是32 位二进制数字,为方便阅读和从键盘上输入,可把每8 位二进制数字转换成一个十进制数字,并用小数点隔开,这就是点分十进制。
三、因特网的域名因特网的域名分为:◆顶级域名◆二级域名◆三级域名◆四级域名四、域名服务器DNS (Domain Name Server)因特网中设有很多的域名服务器DNS,用来把域名转换为IP 地址。
五、电子邮件发送邮件使用的协议——简单邮件传送协议SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)接收邮件使用的协议——邮局协议版本3 POP3 (Post Office Protocol version 3)注:邮件的传送仍然要使用IP 和TCP 协议六、统一资源定位符URL (Uniform Resource Locator)◆URL 用来标识万维网上的各种文档。
◆因特网上的每一个文档,在整个因特网的范围内具有惟一的标识符URL。
◆URL 实际上就是文档在因特网中的地址。
七、超文本传送协议HTTP (HyperText Transfer Protocol)万维网客户程序与服务器程序之间的交互遵守超文本传送协议HTTP。
八、结束语✧IP 地址是32 位二进制数字。
为便于阅读和键入,也常使用点分十进制记法。
✧个人用户上网可向本地ISP 租用临时的IP 地址。
✧域名服务器DNS 把计算机域名转换为计算机使用的32 位二进制IP 地址。
✧发送电子邮件使用SMTP 协议,接收电子邮件使用POP3 协议。
✧统一资源定位符URL 惟一地确定了万维网上文档的地址。
✧超文本传送协议HTTP 用于万维网浏览器程序和服务器程序的信息交互。
✧超文本标记语言HTML 使万维网文档有了统一的格式。
✧IP 电话不使用TCP 协议。
利用IP 电话网关使得在普通电话之间可以打IP 电话。
==========================================================================一、因特网服务提供者ISP (Internet Service Provider)根据提供服务的覆盖面积大小以及所拥有的IP 地址数目的不同,ISP 也分成为不同的层次。
二、两种通信方式在网络边缘的端系统中运行的程序之间的通信方式通常可划分为两大类:C/S 方式和P2P 方式(Peer-to-Peer,对等方式)。
三、因特网的核心部分网络核心部分是因特网中最复杂的部分。
网络中的核心部分要向网络边缘中的大量主机提供连通性,使边缘部分中的任何一个主机都能够向其他主机通信(即传送或接收各种形式的数据)。
因特网的核心部分是由许多网络和把它们互连起来的路由器组成,而主机处在因特网的边缘部分。
在因特网核心部分的路由器之间一般都用高速链路相连接,而在网络边缘的主机接入到核心部分则通常以相对较低速率的链路相连接。
主机的用途是为用户进行信息处理的,并且可以和其他主机通过网络交换信息。
路由器的用途则是用来转发分组的,即进行分组交换的。
在网络核心部分起特殊作用的是路由器(router)。
路由器是实现分组交换(packet switching)的关键构件,其任务是转发收到的分组,这是网络核心部分最重要的功能。
四、电路交换电路交换必定是面向连接的。
电路交换的三个阶段:建立连接、通信、释放连接。
五、网络的分类◆不同作用范围的网络➢广域网W AN (Wide Area Network)➢局域网LAN (Local Area Network)➢城域网MAN (Metropolitan Area Network)➢个人区域网PAN (Personal Area Network)◆从网络的使用者进行分类➢公用网(public network)➢专用网(private network)◆用来把用户接入到因特网的网络➢接入网AN (Access Network),它又称为本地接入网或居民接入网。
注:由ISP 提供的接入网只是起到让用户能够与因特网连接的“桥梁”作用。
六、计算机网络的性能指标◆速率◆带宽◆吞吐量◆时延(delay 或latency)❖传输时延(发送时延) ——从发送数据帧的第一个比特算起,到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间。
❖传播时延——电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。
注:信号传输速率(即发送速率)和信号在信道上的传播速率是完全不同的概念。
❖处理时延——交换结点为存储转发而进行一些必要的处理所花费的时间。
❖排队时延——结点缓存队列中分组排队所经历的时延。
总时延= 发送时延+传播时延+处理时延+处理时延◆时延带宽积◆利用率——分为信道利用率和网络利用率。
❖信道利用率——某信道有百分之几的时间是被利用的(有数据通过)。
❖网络利用率——全网络的信道利用率的加权平均值。
注:信道利用率并非越高越好。
七、网络协议(network protocol)简称为协议,是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。
其组成要素有以下三点:◆语法数据与控制信息的结构或格式。
◆语义需要发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种响应。
◆同步事件实现顺序的详细说明。
八、实体、协议、服务和服务访问点实体(entity)——表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。
协议——是控制两个对等实体进行通信的规则的集合。
❖在协议的控制下,两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。
❖要实现本层协议,还需要使用下层所提供的服务。
❖本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议。
❖下面的协议对上面的服务用户是透明的。
❖协议是“水平的”,即协议是控制对等实体之间通信的规则。
❖服务是“垂直的”,即服务是由下层向上层通过层间接口提供的。
同一系统相邻两层的实体进行交互的地方,称为服务访问点SAP (Service Access Point)。
九、TCP/IP的体系结构路由器在转发分组时最高只用到网络层,而没有使用运输层和应用层。
================================================================================= 第二章物理层一、物理层的基本概念物理层的主要任务是确定与传输媒体的接口的一些特性,即:◆机械特性——指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等等。
◆电气特性——指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。
◆功能特性——指明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义。