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
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
6 路:f1=0~1.5MHZ f2=1.6~3.1MHZ f3=3.2~4.7MHZ f4=4.8~6.3MHZ f5=6.4~7.9MHZ f6=8.0~9.5MHZ
流量,差错,顺序控制: 滑动窗口协议,链路层,相邻节点不在是固定窗口尺 寸
近/很远 动态滑动窗口 双向 通告自己缓冲区大小 发送数据 选择重发 重发:(1)反馈重发(2)超时重发,近远 自适应超时时间 信用证方案 tcp 协议 发送方上次成功时间 tx1.5=超时时间
第三章 1.广域网:公用数据通信网。 广域网与局域网的差别:1)技术:相对 WAN<LAN, 主干网 WAN>LAN,接入网 WAN<LAN.2)应用:WAN: 数据传输;LAN:资源共享。3)构造:WAN 实现用 户接入,实现用户数据传输业务;LAN 应用要求。 2.帧中继好处:(1)降低网络互联费用。(2)简化网 络功能,提高网络性能。(3)采用国际标准,多厂商 产品相互兼容。
头部,问题,应答,权限,其他 , 主域域名, IP 地址
b)域名查询过程
i)分派方式 多次查询。应用程序→解析器→
本地 DNS 服务器→上级 DNS 服务器 IP 地址_主机___
→解析器
ii)递归方式
一次查询。应用程序→解析器→本
地 DNS 服务器→代理→上级
SMTP:发送邮件协议 POP:接收邮件协议
第四章 1.局域网 LAN 层次结构。 高层,逻辑链路层,MAC 子层,PH,信道,介质访 问控制方法(MAC) 2.CSMA/CD 特点:任何站点发出,其他站点可直接接 收到。 以太网特点:①轻负载是延迟较小②重负载是冲突次 数多,信道有效利用率低,信道无法使用③传送延迟 不确定④无优先级传送⑤访问不公平。 3.令牌环网:特点:①轻负载是延迟较大②重负载, 稳定,效率高③延迟确定,可测算,上限 T0+nT④优 先级传送⑤访问公平(同一优先级) 4.网络互连及设备:中继器 网桥 路由器 互连目的:更大范围 资源共ห้องสมุดไป่ตู้ 数据传输 互连形式:LAN-LAN,WAN-WAN,LAN-WAN,
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。
计算机基础计算机网络
广域网地理范围可从几百千米乃至上万千米,它是跨地域的网络系 统。
(4) 因特网(Internet)
因特网(Internet),又称国际互联网,是由广域网连接的局域网的
最大集合。
计算机基础计算机网络
3
4.1.1 网络的概念
4.传输介质
(1) 有线介质 目前常用的有线介质有双绞线、同轴电缆、光缆等。 ·双绞线 双绞线由两条相互绝缘的导线按一定距离绞合而成,通常双绞线做 成电缆形式,在外面套上护套。
计算机基础计算机网络
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4.1.1 网络的概念
(2) 无线传输媒体
·微波
微波在空间上是直线传播,直接传播信号的距离与天线的 高度有关。微波传输的成本比同轴电缆和光缆低,误码率 比同轴电缆和光缆高,安全性不高。
·无线电波和红外通信
无线局域网通常采用无线电波和红外线作为传输介质。现 在,许多笔记本电脑和手持设备都配有红外收发器端口, 可以进行红外数据传输。
计算机基础计算机网络
13
4.1.3 万维网基础
1.浏览器
浏览器是一个程序,用户可以通过浏览器来阅读网页文件,以适当 的格式显示在屏幕上。
2.WWW服务器
万维网的信息服务是采用客户机/服务器的模式,本地机首先要与远 程的一台WWW服务器建立连接,请求发送过来一个网页文件。 当客户机发出一个请求,服务器就发回一个应答,返回那个请求 的网页文件 。
第4章 计算机网络
计算机基础计算机网络
1
4.1 网络基础
4.1.1 网络的概念
1.网络的定义
计算机网络是指利用通信线路将地理位置不同的计算机系统相互连 接起来,并使用网络软件实现网络中的资源共享和信息传递。
2.网络的功能
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4)时延:指数据从网络的一端传送到另一端所需的时间。由以下部分组成:
发送时延,传播时延,处理时延,排队时延;
总时延=发送时延+传播时延+处理时延+排队时延
5)时延带宽积:这是一个代表链路的圆柱形管道,管道的长度是链路的传播时延(以时间作为单位表示链路长度),而管道的面积是链路的带宽,因此时延带宽积就表示这个管道的体积,表示这样的链路可容纳多少个比特(又称为以比特为单位的链路长度);
10、计算机体系结构OSI模型,TCP/IP模型,各层名称和主要功能,以及这两种体系结构的区别?
OSI模型(开放系统互联参考模型)(七层协议):1物理层,2数据链路层,3网络层,4运输层,5会话层,6表示层,7应用层。(由7到1,由下往上)
TCP/IP模型(四层协议):1网络接口层,2网际层IP,3运输层(TCP或UDP),4应用层。
五层网络协议:
1)应用层:体系结构中最高层。任务是通过应用进程间的交互来完成特定网络应用;
2)运输层:负责向两台主机中进程之间的通信提供通用的数据传输服务。
●传输控制协议(TCP):提供面相连接的,可靠的数据传输服务,其数据传输的单位是报文段。●用户数据报协议(UDP):提供无连接的,尽最大努力的数据传输服务(不保证数据传输的可靠性),其数据传输的单位是用户数据报。
统计时分复用:改进的时分复用,明显提高信道利用率(异步时分复用)
第三章 数据链路层
1、点对点信道的概念,使用PPP协议
点对点信道使用一对一的点对点通信方式。
PPP协议:应满足的需求:1)简单2)封装成帧3)透明性4)多重网络层协议5)多种链路类型6)差错检测7)检测连接状态8)最大传送单元9)网络层地址协商10)数据压缩协商。
(4)对路由表中每一行(目的网络地址,子网掩码,下一跳地址),用其中子网掩码和D逐位相“与”,结果为N。若N与该行目的网络地址匹配,则把数据报传送给该行指明的下一跳路由器;否则执行(5)
(5)若路由表中有一个默认路由,则把数据报传送给路由表中所指明的默认路由器;否则执行(6)
(6)报告转发分组出错
10、类编址方法,地址块的概念,地址块的最小地址,最大地址,地址个数
区别:1)TCP/IP是OSI协议的实体化。目前没有网络能够完成OSI协议,所有网络都是按照TCP/IP协议建立的。2)OSI是先有模型;TCP/IP则是先有协议,后有模型。3)OSI适用于各种协议栈,是一种标准的模型;TCP/IP只适用于TCP/IP网络。4)他们的层数不同。
11、协议三要素,理解三要素的具体含义。
从两级IP地址到三级IP地址:一个拥有许多物理网络的单元,可将所述物理网络划分为若干个子网(对外仍表现为一个网络)/划分子网的方法是从网络主机号借用若干位为子网号,主机号也相应减少了同样位数,于是两级IP地址在本单位内部就变成了三级IP地址
三级IP地址
6、子网掩码的概念
它是一种用来指明一个IP地址的哪些位标识的是主机所在的子网,以及哪些位标识的是主机的位掩码。子网掩码只有一个作用,就是将某个IP地址划分成网络地址和主机地址两部分。
7、A、B、C类网络地址的默认子网掩码
A:255.0.0.0或0xFF000000
B:255.255.0.0或0xFFFF0000
C:255.255.255.0或0xFFFFFF00
8、用子网掩码求网络号
子网掩码同IP地址作与运算
(有0为0,全1为1)与
9、用子网时路由器转发分组的过程
(1)从收到的数据报首部提取目的IP地址D
第二章 物理层
1、数据通信系统的模型
一个数控通信系统可分为三大部分:源系统、传输系统、目信的目的
数据:运送消息的实体
信号:数据的电气或电磁的表现
3、数字信号和模拟信号
数字信号:消息的参数取值连续
模拟信号:消息的参数取值离散
4、编码和调制的概念
编码:将数字信号转换为另一种形式的数字信号
7、计算机网络按网络的作用范围分类:1)广域网2)城域网3)局域网4)个人区域网。
8、计算机网络的性能指标:
1)速率:数据的传送速率,也称为数据率或比特率;(bit/s)
2)带宽:频域称谓:某个信号具有的频带宽度(Hz),时域称谓:网络中某通道传送数据的能力,在单位时间内某信道所能通过的“最高数据率”(比特每秒,bit/s);
1)语法:即数据与控制信息的结构或格式;
2)语义:即需要发出何种控制信息,完成何种动作及做出何种响应;
3)同步:即事件实现顺序的详细说明。
12、实体的概念,协议的概念,服务的概念,以及协议与服务之间的联系(课后习题)。
实体:表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。
协议:控制两个对等实体进行通信的规则的集合。
6、ARP协议的作用
ARP把IP地址解析为硬件地址,解决了同一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。ARP的高速缓存可以大大减少网络上的通信量
5、划分子网的概念,从两级IP地址到三级IP地址,三级IP地址的组成结构
划分子网:在IP地址中增加一个“子网号字段”,使两级IP地址变为三级IP地址
碰撞检测:即边发送边检测。也就是适配器在发送数据的时候边检测信道上的信号电压的变化情况,以便自己判断在发送数据的时候,其它站是否也在发送。
9、以太网数据编码方法:曼彻斯特编码,也叫做相位编码(PE)
10、争用期概念:以太网端到端往返时间2τ,又称为碰撞窗口。
11、二进制指数退避算法的描述。
这种算法让发生碰撞的的站在停止发送数据后,不是等待信道变为空闲后就立即在发送数据,而是推迟(这叫做退避)一个随机的时间。这样做是为了重传是再次发生冲突的概率减小。
1)静态划分信道2)动态媒体接入:●随机接入 ●受控接入
7、以太网数据链路层可以分为两部分,各部分名称
MAC(媒体接入控制)和LLC(逻辑链路控制)
8、CSMA/CD协议的概念:
载波监听:使用电子技术检测总线上有没有其他计算机也在发送信号。
多点接入:即使用的是总线型网络,许多计算机以多点接入的方式连接在一根总线上。
调制:将数字信号转换为模拟信号
5、单工通信、半双工通信、全双工通信的概念
单工通信:只有一个方向的通信,没有反方向的交互
半双工通信:通信双方都可以发送信息,但不能双方同时发送
全双工通信:通信双方可同时发送和接收信息
6、常见的编码方式(非归零码、曼彻斯特、差分曼彻斯特编码波形)
非归零码:正电平(1)负电平(0)
服务: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,还需要使用下面一层所提供的服务。
协议与服务:1)协议的实现保证了能够向上一层提供服务。使本层服务的实体只能看见服务而无法看见下面的协议。即下面的协议对上面的实体是透明的。2)协议是“水平的”,即协议是控制对等实体实体之间的规则。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。上层使用所提供的服务与下层交换一些命令,这些命令在OIS中称为服务原语。
15、透明网桥的学习过程
若从某个站A发出的帧从接口x进入了某网桥,那么从这个接口出发沿相反方向一定可把一个帧传送到A。所以网桥只要每收到一个帧,就记下其源地址和进入网桥的接口,作为转发表中的一个项目。在建立转发表时是把帧首部中的源地址写在“地址”这一栏的下面。在转发帧时,则是根据收到的帧首部中的目的地址来转发的。这时就把在“地址”栏下面已经记下的源地址当作目的地址,而把记下的进入接口当作转发接口。如果网络上的每一个站都发送过帧,那么每一个帧的地址最终都会记录在两个网桥的转发表上。
13、以太网的信道利用率(不同计算公式)
成功发送一个帧需要占用信道的时间是
帧本身的发送时间是 。于是我们可计算出极限信道利用率Smax=
14、以太网的扩展,使用的网络连接设备名称,各自特点和局限性。
物理层:集线器。不可隔离碰撞域
数据链路层:网桥(以太网交换机)可隔离碰撞域;不隔离广播域
网络层扩展层:路由器。可隔离碰撞域,广播域
时延带宽积=传播时延*带宽
6)往返时间RTT:互联网上信息双向交互一次所需的时间
7)利用率:信道利用率:某信道有百分之几的时间是被利用的;网络利用率:全网络的信道利用率的加权平均值;(利用率过高会产生非常大的时延)
9、通信系统划分层次的好处:1)各层之间是独立的2)灵活性好3)结构上可分割开4)易于实现和维护5)能促进标准化工作。
(2)判断是否为直接支付。对路由器直接相连的网络逐个检查:用各网络子网掩码和D逐位相“与”,看结果是否和相应的网络地址匹配。若匹配,则把分组进行直接交付,转发任务结束。否则就是间接交付,执行(3)
(3)若路由表中有目的地址为D的特定主机路由,则把数据报传送给路由表中所指明的下一跳路由器;否则执行(4)
3)网络层:为分组交换网上的不同主机提供通信服务;选择合适的路由,使源主机运输层所传下来的分组,能够通过网络中的路由器找到目的主机。
4)数据链路层:在两个相邻结点之间传送数据时,数据链路层将网络层交下来的IP数据报组装成帧,在两个相邻结点间传送帧。每一帧包括数据和必要的控制信息。
5)物理层:考虑用多大的电压代表0或1,以及接收方如何识别出发送方所发出的比特。还要确定连接电缆的插头应当有多少根引脚以及各引脚应如何连接。
→信道中带宽或信道中信噪比越大,信息极限传输速率就越高
9、物理层常用的传输媒体(各自名称和它们之间的性能比较)
导引型传输媒体:双绞线→同轴电缆→光缆(抗干扰性↑)
非导引型传输媒体:
10、信道复用技术的几种方法
频分复用:所有用户在同样时间占用不同的带宽资源
时分复用:所有用户在不同时间占用同样的频带宽度(同步时分复用)
无分类编制方法:无分类域间路由选择CIDR(P142),其最主要的两个特点: