计算机网络基础知识简介
计算机网络基础知识
计算机网络基础知识计算机网络是现代计算机领域中的一个重要分支,其主要是研究计算机之间的通信技术,以及如何实现不同计算机间的数据传输和共享等功能。
计算机网络由多个计算机系统相互连接而成,可以通过传输介质进行数据交换和资源共享,是现代科技的支撑之一。
计算机网络不仅满足了人们日常的网络通信需求,同时也极大地促进了科技信息的发展和社会经济的进步。
计算机网络的类型计算机网络可以根据覆盖区域的大小或使用范围进行分类。
根据覆盖区域的大小,计算机网络可以分为本地局域网(LAN)、城域网(MAN)和广域网(WAN)三种类型。
局域网是在一个相对狭小的范围内建立起来的计算机网络,覆盖面积一般在几十米至几千米之间,最大数量在数百台之内。
局域网通过高质量、低成本、高速率的传输媒介(例如光纤、双绞线)和专用的通信设备(例如交换机)来连接计算机。
由于其传输速率快、通信稳定等优势,局域网被广泛应用于大中型企业和组织网络中。
城域网覆盖的地域范围通常是一个城市或跨越多个相邻的城镇,其覆盖面积一般较大,最大数量在数万台之内。
城域网的技术和设备与局域网类似,但其传输媒介和传输速率更加多样化。
城域网广泛运用于城市的政府部门、高校等多个领域。
广域网是指跨越数百或数千公里,连接大量地理位置分散的计算机系统、终端设备、网络资源等,在大范围内进行信息交互和文件传输的计算机网络。
广域网通过电信运营商或卫星传输的方式连接起来,传输速率一般较低,但具有传输范围广、可扩展性强等优点。
广域网广泛应用于国家、企业间等领域的信息交互和文件共享等方面。
另外,还有互联网、因特网、局域网间互联、入侵检测网络等类型的网络,这些网络常被用于不同行业和应用领域中,它们之间有着协同配合作用。
计算机网络的架构计算机网络架构通常包括分层、服务、面向连接和无连接等四个基本特征。
1. 分层特征计算机网络采用分层结构架构,是指不同的网络功能被分配在不同层次,各层次之间通过接口协议交互,形成层与层之间沟通和交互的标准化协议。
计算机网络基础知识
计算机网络基础知识计算机网络是一个由许多互联的计算机组成的系统,通过通信线路和协议进行数据交换。
计算机网络是现代信息技术的重要组成部分,它把人与人、人与计算机、计算机与计算机之间连接在一起,使信息传输更加方便快捷。
计算机网络基础知识如下:1. OSI模型:OSI模型是由国际组织ISO制定的网络模型,是一个7层模型,每一层都有特定的功能。
分别是:物理层:传输原始比特流。
数据链路层:对数据进行分组,发现和纠错。
网络层:定义IP地址,路由和寻址。
传输层:定义端口号,保证端到端的可靠传输。
会话层:会话管理,包括会话的建立,维护和结束。
表示层:数据的格式转换和加密,解密等。
应用层:提供各种服务和应用。
2. 网络拓扑:网络拓扑是指网络中物理或逻辑结构的布局。
有三种常见的拓扑结构:总线型:所有节点都连接在一条通信线上。
星型:所有节点都连接在一个中心节点上。
环型:所有节点形成环状,数据从一个节点传到下一个节点。
3. IP地址:IP地址是网络中唯一一个与其他设备区分的标识符。
IP地址分为IPv4和IPv6。
IPv4:32位二进制数字,通常用4个十进制数表示。
IPv6:128位二进制数字,通常用8组十六进制数表示。
4. 网络通信协议:网络通信协议是计算机进行数据交换的规则和标准。
常见的协议有TCP、UDP、HTTP、FTP等。
TCP和UDP是传输层协议,HTTP和FTP是应用层协议。
TCP协议提供可靠的数据传输,保证数据的完整性和可靠性。
UDP协议速度快,但无法保证数据的可靠传输。
HTTP协议是Web应用最重要的协议,用于浏览器和Web服务器之间的通信FTP协议是文件传输协议,用于文件在计算机之间的传输。
5. 网络设备:网络设备是指用于连接各种设备的硬件,包括路由器、交换机、网卡等。
路由器:用于连接不同网络的设备,确定数据包的最佳路径。
交换机:连接局域网上的设备,通过MAC地址进行数据传输。
网卡:计算机网络接口卡,用于将计算机与网络连接在一起。
计算机网络基础知识
计算机网络基础知识1.网络拓扑结构:指定了连接计算机的物理布局。
常见的网络拓扑结构包括总线、环形、星形、树形和网状。
2.计算机网络的组成部分:计算机网络由各种硬件和软件组成。
硬件包括计算机、路由器、交换机、集线器和光纤等。
软件包括操作系统、网络协议和应用程序等。
3.网络协议:网络协议是计算机网络中实现通信的规则和标准。
最常见的网络协议是TCP/IP协议套件,它是互联网的基础。
4.IP地址:每台连接到网络的计算机都有一个唯一的IP地址,以便其他计算机可以找到它。
IP地址分为IPv4和IPv6两种版本。
5.子网掩码:子网掩码用于划分网络中的子网。
它与IP地址结合使用,以确定网络地址和主机地址。
7.网络层次结构:通过网络层次结构,数据可以在网络中传输。
常见的网络层次结构有OSI七层参考模型和TCP/IP五层模型。
8.链路层和物理层:链路层和物理层负责在物理媒介上传输和接收数据。
它们处理数据的物理传输和错误检测。
9.路由器:路由器用于转发数据包到目标地址。
它是网络中的关键设备,负责决定最佳路径以及数据的传输。
10.网络安全:网络安全是计算机网络中的一个重要问题。
它包括数据加密、防火墙、入侵检测和访问控制等措施,以保护网络免受未经授权的访问和恶意攻击。
11. 网络传输速率:网络传输速率指数据在网络中传输的速度。
它通常以比特每秒(bps)或兆比特每秒(Mbps)为单位。
12.无线网络:无线网络使用无线信号传输数据,而不需要通过物理媒介进行连接。
常见的无线网络包括Wi-Fi和蓝牙。
13.局域网(LAN)和广域网(WAN):局域网是指在一个较小的区域内连接计算机的网络,而广域网是指连接在较大范围内的计算机网络。
14.云计算:云计算是一种基于互联网的计算模式,用户可以通过互联网访问存储在远程服务器上的数据和应用程序而不是本地计算机。
15.互联网:互联网是一个全球性的计算机网络,通过标准的互联网协议实现跨大陆和国家的数据交换和通信。
计算机网络基础知识
计算机网络基础知识计算机网络是当今信息时代的核心基础,它使得人与人之间、人与机器之间的信息传递更加迅速和便利。
无论是互联网、局域网还是广域网,都离不开计算机网络。
本文将通过介绍计算机网络的基础知识,帮助读者更好地了解和应用计算机网络。
一、计算机网络的定义计算机网络是指将分布在不同地点的计算机通过通信链路互连起来,通过数据传送实现信息交流和资源共享的系统。
计算机网络的核心是数据传输,它可以实现点对点的直接交流,也可以通过中间节点进行转发和分发。
二、计算机网络的分类1. 按覆盖范围分类局域网(LAN):覆盖范围通常在一个建筑物或者校园内,用于实现内部资源共享和数据传输。
城域网(MAN):覆盖范围在城市范围内,用于实现不同机构或者企业之间的数据交换与共享。
广域网(WAN):覆盖范围更广,可以跨越地域较大的区域,如跨越国家或者大陆,实现不同城市或者国家之间的数据传输。
2. 按拓扑结构分类总线型拓扑:所有计算机通过一根公共的传输线进行数据传输。
环型拓扑:计算机之间构成一个环状结构,数据沿着环进行传输。
星型拓扑:所有计算机都连接到一个中央节点,数据通过中央节点进行转发。
树型拓扑:计算机连接成树状结构,根节点向下分支连接其他计算机。
3. 按传输方式分类电路交换:建立一条专用的传输路径,数据沿着路径进行传输,传输期间不会发生路径的切换。
报文交换:将数据分为一个个报文,每个报文都附带有目标地址和源地址信息,并独立传输。
接收端根据地址信息进行数据重组。
分组交换:将数据分成一个个较小的分组进行传输,每个分组都附带有目标地址和源地址信息,分组可以通过不同的路径传输。
三、计算机网络的协议计算机网络的正常运行离不开各种协议的支持。
协议是指计算机之间为了完成特定任务而达成的一种约定或者规范。
常见的计算机网络协议有:1. TCP/IP协议:是互联网最常用的协议,包括传输控制协议(TCP)和互联网协议(IP)。
TCP负责将数据切割成小的数据块,并确保它们按顺序和完整性传输。
计算机网络基础知识及体系结构
计算机网络基础知识及体系结构一、计算机网络基础知识1.计算机网络的定义:计算机网络是由若干台计算机及其互连设备(路由器、交换机等)通过通信链路和交换设备相互连接起来,共享资源并进行信息交换的系统。
2.通信协议:计算机网络中的通信是通过通信协议实现的。
通信协议规定了计算机之间信息的传输格式、传输方式、传输控制等规范。
3.网络拓扑结构:计算机网络中的拓扑结构有多种形式,常见的有总线型、环形、星型、树型等,不同的拓扑结构适用于不同的应用场景。
4.IP地址:IP地址是计算机在网络中的唯一标识,它由32位或128位二进制组成,用于定位计算机的位置。
5.域名系统(DNS):DNS是将域名与IP地址进行映射的系统,通过DNS可以通过域名访问到具体的计算机。
6.网络地址转换(NAT):NAT是一种将内部IP地址转换成公共IP 地址的技术,它可以实现多台计算机共享一个公共IP地址。
二、计算机网络体系结构1. TCP/IP体系结构:TCP/IP体系结构是Internet中最常用的体系结构,它分为四层:应用层、传输层、网络层和链路层。
-应用层:提供各种应用程序的网络服务,如HTTP、FTP、DNS等。
-传输层:提供可靠的端到端数据传输,如TCP、UDP等。
-网络层:负责数据的路由和转发,如IP等。
-链路层:将数据帧转化为比特流进行传输,如以太网、Wi-Fi等。
2.OSI参考模型:OSI参考模型是国际标准化组织(ISO)制定的一个网络体系结构,它分为七层:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
-物理层:负责电子信号的传输以及物理设备的连接和物理特性的定义。
-数据链路层:负责数据的分帧、差错检测和纠正,以及对物理层的错误控制。
-网络层:负责数据报的路由和转发。
-传输层:提供可靠的端到端传输和端口号的管理。
-会话层:负责建立、管理和终止会话。
-表示层:负责数据的加密解密、数据压缩和编码转换等。
-应用层:提供各种应用程序的网络服务。
计算机网络基础知识_计算机硬件及网络_IT计算机_专业资料 计算机
计算机网络基础知识_计算机硬件及网络_IT计算机_专业资料计算机计算机网络基础知识计算机网络基础知识对于IT计算机专业的学生来说是非常重要的。
了解计算机硬件及网络的基本概念、原理和技术可以帮助我们更好地理解计算机网络的运作方式和应用。
本文将为你详细介绍计算机网络基础知识,帮助你建立起对计算机网络的基本理解。
一、计算机硬件及网络的基本概念计算机硬件是指计算机系统所需的各种硬件设备,包括主机、外部设备和通信设备等。
主机是计算机的核心部分,包括中央处理器(CPU)、内存和硬盘等核心组件。
外部设备包括鼠标、键盘、显示器等用于人机交互的设备。
通信设备包括网卡、路由器、交换机等用于网络通信的设备。
网络是指将多台计算机通过通信线路和网络设备连接起来,实现信息的传递和共享。
计算机网络的基本概念包括网络拓扑、协议、IP地址和子网掩码等。
网络拓扑是指计算机网络中各节点之间的物理连接方式,常见的拓扑结构有总线型、星型和环型等。
协议是计算机网络中的规则和约定,用于控制计算机之间的通信和数据交换。
IP地址和子网掩码是用于标识和划分网络中的设备和主机的地址信息。
二、计算机网络的原理和技术计算机网络的原理和技术是指计算机网络的核心理论和实际应用技术。
其中,计算机网络的原理包括分组交换、路由和转发等。
分组交换是指将数据分成较小的数据包进行传输,通过不同的路径独立传输,最终到达目的地并重新组装。
路由是指根据网络中设备的地址信息,选择合适的路径使数据包传输到目的地。
转发是指在网络设备中将数据包从一个接口转发到另一个接口。
计算机网络的技术包括局域网、广域网和互联网等。
局域网是指范围较小的计算机网络,通常用于单一组织内部的通信和资源共享。
广域网是指范围较大的计算机网络,常常用于连接不同地理区域的计算机和设备。
互联网是指全球范围内的计算机网络,通过各种通信协议和技术实现全球范围内的连接和通信。
三、计算机网络的应用和发展计算机网络的应用非常广泛,涉及到各个领域和行业。
计算机网络基础基础知识
计算机网络基础基础知识1、网络的定义:是相互连接的点、通信设备组成的系统、节点相互相连的结构。
即在网络软件支持下通过通信设备和线路连接多台计算机实现资源共享和数据通信的系统。
2、网络的组成部分:从逻辑上看包括资源子网和通信子网;从物理上看包括网络硬盘和网络软件。
3、计算机网络的分类:按节点分布范围分为局域网(LAN),广域网(WAN),城域网(MAN)。
按网络结构分为星型、环形、网格、树形和总线型5类。
4、internet 的定义:互联网是全球性的信息系统。
5、web: 在互联网上运行的一个超文本系统。
6、WorldWideWeb(WWW):相通的超文本文件通过互联网访问的系统。
7、计算机的发展史:ARPAnet—计算机网络诞生—TCP/IP加进UNIX—internet 诞生—TCP/IP正式融入Internet—NSF成为internet的主干网—internet大规模商用。
8、7层网络体系结构: OSI模型分别是物理层、数据链路层、网络层(也属于媒体层),传输层、对话层、表示层、应用层(也属于主机层)。
9、协议:为实现计算机网络间的通信,网络全体成员所必须共同遵守的一系列规则和约定。
10、域名:域名的组成有顶级域名、二级域名、三级域名等等。
域名的命名规则用“.”屈区分,不能超过5级,从左到右域的级别越高,高的级别包含地的级别。
11、网卡即网络适配器在OSI/RM的数据链路层中工作是局域网上网接入设备。
有有线网卡的无线网卡之分。
12、集线器:工作在OSI/RM中的物理层,连接多台计算机或多个网络。
13、交换机(网络交换机)是连接网络与网络的设备,能智能的出来数据信息。
14、路由器路由器有自己的硬件和软件系统,并能智能化地处理网络路由和转发数据15、服务器提供网络服务的计算机或设备。
16、网线双绞线又分为屏蔽双绞线STP非屏蔽双绞线UTP。
电脑一直都在我身边,但一些基本的东西并不是都知道的。
通过这次学习至少让我们更深入专业的了解到了一些常常说却不清楚真实概念的名词。
计算机网络技术基础知识
计算机网络技术基础知识计算机网络技术基础知识1. 网络概述1.1 网络的定义和基本概念1.2 网络的分类和拓扑结构1.3 网络的性能指标2. 网络协议2.1 TCP/IP协议栈2.1.1 链路层协议2.1.2 网络层协议2.1.3 传输层协议2.1.4 应用层协议2.2 OSI参考模型2.2.1 物理层2.2.2 数据链路层2.2.3 网络层2.2.4 传输层2.2.5 会话层2.2.6 表示层2.2.7 应用层3. 网络设备3.1 网卡3.2 集线器3.3 交换机3.4 路由器3.5 网关3.6 防火墙4. IP地址和子网划分4.1 IPv4地址4.1.1 IP地址格式4.1.2 IP地址分类4.1.3 IP地址分配和管理 4.2 子网划分4.2.1 子网掩码的作用4.2.2 子网划分的方法和步骤5. 路由和路由选择5.1 路由的概念和作用5.2 路由器的工作原理5.3 路由选择协议5.3.1 静态路由5.3.2 动态路由5.3.2.1 RIP协议5.3.2.2 OSPF协议5.3.2.3 BGP协议6. 网络安全技术6.1 认证和授权6.2 密码学基础6.3 网络防火墙和入侵检测系统 6.4 虚拟专用网络(VPN)6.5 数据加密和解密7. 网络性能优化7.1 带宽7.1.1 带宽利用率计算7.1.2 带宽优化技术7.2 延迟和时延7.2.1 延迟分类7.2.2 时延优化技术7.3 丢包和重传7.3.1 丢包原因分析7.3.2 重传机制附件:1. 网络设备图片附件2. IP地址和子网划分示例附件法律名词及注释:1. 网络协议:网络通信过程中使用的约定和规则,用于确定数据的传输方式和格式。
2. IP地址:Internet Protocol Address的缩写,用于标识网络上的设备。
3. 子网划分:将一个网络划分为多个子网,对网络进行更精细的管理和控制。
4. 路由器:用于在不同网络之间传递数据的网络设备,根据IP地址将数据进行转发。
计算机网络基础知识
计算机网络基础知识一、计算机网络概述计算机网络的定义:计算机网络就是把分布在不同地理区域的独立计算机以及专门的外部设备利用通信线路连成一个规模大,功能强的网络系统,从而使众多的计算机可以方便地互相传递信息,共享信息资源。
计算机网络的基本功能:资源共享;分布式处理与负载均衡;综合信息服务。
局域网:通常指几千米以内的,可以通过某种介质互联的计算机、打印机、modem 或其他设备的集合。
连接的是小范围内的计算机,系统覆盖半径从几米到几千米,覆盖范围局限在房间、大楼或园区内。
城域网:覆盖范围为中等规模,介于局域网和广域网之间,通常是在一个城市内的网络连接(距离为10KM左右)广域网:分布距离远,它通过各种类型的串行连接以便在更大的地理区域内实现接入。
可以提供全部时间或部分时间的连接,允许通过串行接口在不同的速率工作。
局域网和广域网都使用带宽来描述在一定时间范围内能够从一个节点传送到另一个节点的数据量。
网络的延迟又称时延,定义了网络把数据从一个网络节点传送到另外一个网络节点所需要的时间。
网络延迟主要由传播延迟、交换延迟、介质访问延迟和队列延迟等组成。
二、OSI参考模型与TCP/IP模型OSI参考模型定义了网络中设备所遵守的层次结构。
其分层结构的优点有:开放的标准化接口;多厂商兼容性;易于理解、学习和更新协议标准;实现模块化工程,降低了开放实现的复杂度;便于故障排除。
物理层是OSI参考模型的最底层或称为第一层,其功能是在终端设备间传输比特流。
常见的物理层传输介质主要有同轴电缆、双绞线、光纤和无线电波等。
数据链路层的目的是负责在某一特定的介质或链路上传递数据。
不同的传输介质需要不同的数据链路层协议给以支持。
网络层的任务就要选择合适的路径并转发数据包,使数据包能够正确无误地从发送方传递到接收方。
网络层处于传输层和数据链路层之间,它负责传输提供服务,同时负责将网络地址翻译成对应的物理地址。
网络层协议还能协调发送、传输及接收设备的处理能力的不平衡性,如网络层可以对数据进行分段和重组,以使得数据包的长度能够满足该链路的数据链路层协议所支持的最大数据帧长度。
计算机网络基础知识
异步通信的通信开销较大,但接收端可使用廉价 的、具有一般精度的时钟来进行数据通信。
同步通信和异步通信
SYN SYN 一个或多个 SYN字符 控制字符 ...... 数据字符 控制字符
字节5 字节4
字节3 字节2
字节1
t
b6 b 5 b4 b 3 b2 b 1 b0 终止位 (逻辑 “0”) 起始位 (逻辑 “1”)
若 1 个码元只携带 1 bit 的信息量,则“比特/秒” 和“波特”在数值上相等。 若 1 个码元携带 n bit 的信息量,则 M Baud 的码元 传输速率所对应的信息传输速率为 M n b/s。
计算机网络的主要性能指标
2. 误码率 误码率是衡量数据通信系统传输可靠性的指标。 它的定义是:二进制码元被传输出错的概率。 传输的二进制码元总数为N,被传错的码元数 为Ne则误码率为: Pe=Ne/N 例: 若收到10000个码元,经检查后发现有一个错 了,则误码率为万分之一,用10-4 表示。
1位 5位、6位、7位、8位 1位或无 1位、1.5位或2位 任意数量
信道复用技术
频分复用、时分复用
频分复用:所有用户在同样的时间占用不同的 带宽资源。 时分复用:所有用户在不同的时间占用同样的 频带宽度。 波分复用 WDM 码分复用 CDM
频分复用
频率 频率 5
频率 4
频率 3 频率 2
15 个话路
15 个话路
例:SDH的复用结构
T1 T1 多 路 复 用 器
. . .
STS-1
STS-3
T1
T3
多 路 复 用 器
STS-1
计算机网络基础知识点
计算机网络基础知识点1.网络拓扑结构:网络拓扑指的是计算机网络中各个节点(计算机或设备)之间的连接方式。
常见的拓扑结构有总线型、环形、星形、树形、网状等。
不同的拓扑结构对网络通信的效率、可靠性和扩展性有着不同的影响。
2. OSI模型:OSI(Open Systems Interconnection)是一个理论模型,用于描述计算机网络中各个层次的功能和协议。
它分为七层,从上到下分别是应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层和物理层。
每一层都有不同的功能和协议,通过层与层之间的协议和接口来实现网络通信。
3. TCP/IP协议族:TCP/IP(Transmission ControlProtocol/Internet Protocol)是互联网通信的核心协议,它由一系列的协议组成。
其中最重要的是TCP(Transmission Control Protocol)和IP(Internet Protocol)。
TCP负责可靠的数据传输,而IP负责将数据包在网络中传输。
其他常用的TCP/IP协议还包括UDP(User Datagram Protocol)、HTTP(Hypertext Transfer Protocol)、FTP(File Transfer Protocol)等。
4.IP地址:IP地址是计算机在网络中的唯一标识,用于区分不同的计算机或设备。
IP地址分为IPv4和IPv6两种类型。
IPv4采用32位二进制表示,通常以点分十进制表示,如192.168.1.1、IPv6采用128位二进制表示,可以支持更多的IP地址分配。
5.子网掩码:子网掩码用于划分IP地址的网络部分和主机部分。
它与IP地址进行位运算,将网络地址和主机地址分开。
常见的子网掩码有255.255.255.0,也就是将IP地址的前三个字节作为网络部分,最后一个字节作为主机部分。
6.路由器和交换机:路由器和交换机是计算机网络中常见的设备。
计算机网络基础知识的介绍和应用案例分析
计算机网络基础知识的介绍和应用案例分析计算机网络是由若干个计算机互联而成的,形成的网络。
计算机网络的发展为人们的信息交流提供了便利,让人们在信息时代更加便捷的获取和传输信息。
本文将向大家介绍计算机网络的基础知识以及应用案例分析。
一、计算机网络基础知识1.1 网络拓扑结构网络拓扑结构是指计算机网络中各个节点之间物理连接关系的结构。
常见的网络拓扑结构有总线型、星型、环型、树型和网状型等。
其中,星型结构目前应用最广,是企业内部网络和家庭网络的常见配置。
1.2 网络协议网络协议是指各个计算机节点之间进行信息交流时所遵循的规则。
常见的网络协议有TCP/IP协议、HTTP协议、FTP协议等。
TCP/IP协议是计算机网络最为重要的协议之一,基于该协议通信的网络构成了全球最大的网络——互联网。
1.3 IP地址IP地址是在网络中用于识别节点的唯一标识符,也是计算机网络中的地址格式。
IP地址分为IPv4和IPv6两种格式,IPv4地址由32位二进制数组成,而IPv6地址则由128位二进制数构成,其地址长度是IPv4的四倍,可以支持更多的节点。
1.4 子网掩码子网掩码是用来组成IP地址的网络地址部分和主机地址部分的,同时用来区分IP地址哪些位是网络位,哪些位是主机位的掩码。
子网掩码可以用来分配IP地址,让不同的IP地址归属于不同的网络。
二、应用案例分析2.1 企业内网企业内网是由企业内部计算机组成的网络,被用于员工之间的信息共享和数据传输,有助于企业内部的高效协作。
企业内网中通常使用星型拓扑结构,采用TCP/IP协议,以及子网掩码来为不同的局域网安排不同的IP地址段。
2.2 互联网互联网是全球最大的计算机网络,由全球各地的计算机节点组成。
互联网采用TCP/IP协议,IP地址长度为32位,采用IPv4地址格式,网络拓扑结构灵活多样,例如分布式拓扑结构、分层式拓扑结构等,为人们之间的信息交流和数据传输提供了最大的便利。
2.3 物联网物联网是智能硬件和物理设备之间的联网系统,例如,智能家居、智能城市、智能农业等方面的应用。
计算机网络基础知识
计算机网络基础知识计算机网络是现代信息技术的基础,它使得人们可以迅速、准确地共享数据和资源。
作为一种通信系统,计算机网络依赖于不同类型的组件和协议来实现数据的传输和交换。
在本文中,我们将介绍计算机网络的基础知识,涵盖网络结构、协议、拓扑结构和网络安全等方面。
一、网络结构计算机网络通常采用分层结构,由多个层次组成,每个层次承担特定功能。
常见的网络结构包括OSI参考模型和TCP/IP模型。
1. OSI参考模型OSI参考模型(Open System Interconnection Reference Model)是一个国际标准,将计算机网络划分为七个层次,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。
每个层次都有特定的功能和协议。
2. TCP/IP模型TCP/IP模型是互联网上最常用的网络协议模型。
它包含四个层次,分别是网络接口层、网络层、传输层和应用层。
与OSI参考模型相比,TCP/IP模型的结构更简洁。
二、协议协议是计算机网络中实现数据通信的规则和约定。
常见的网络协议包括TCP、IP、HTTP、SMTP等。
1. TCP/IP协议TCP/IP协议是互联网的核心协议,它负责将数据分割成小的包并在网络中传输。
TCP(Transmission Control Protocol)负责可靠的数据传输,而IP(Internet Protocol)则负责寻址和路由。
2. HTTP协议HTTP(Hypertext Transfer Protocol)是用于在Web浏览器和Web服务器之间传输数据的协议。
它基于客户端-服务器模型,允许客户端发送请求并接收服务器的响应。
3. SMTP协议SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)是用于电子邮件传输的协议。
它定义了发送邮件的规则,确保邮件能够从发送者传输到接收者的电子邮件服务器。
三、拓扑结构计算机网络的拓扑结构描述了网络中设备的连接方式和布局。
网络基础知识简介
网络基础知识简介在当今信息社会中,网络已经成为了人们工作、学习和娱乐的重要工具。
随着互联网的普及和发展,对网络基础知识的了解变得越来越重要。
本文将简要介绍网络基础知识,包括网络的定义、网络的分类、网络的组成和网络的应用。
一、网络的定义网络是指将多台计算机通过通信设备和通信线路连接起来,实现信息的传输和共享的系统。
通过网络,人们可以进行电子邮件的发送与接收、文件的共享、远程会议等各种应用。
二、网络的分类根据网络的规模和范围,网络可以分为局域网(LAN)、城域网(MAN)、广域网(WAN)和互联网(Internet)等不同类型。
1.局域网(LAN)局域网是指在有限的地理范围内连接多台计算机和外围设备的计算机网络。
比如,在一个公司或者学校内部搭建的网络就属于局域网。
2.城域网(MAN)城域网的范围比局域网更大,覆盖一个城市或者几个相邻的城市,连接着多个局域网。
城域网常用于公司分部之间或者城市内部不同机构之间的数据传递。
3.广域网(WAN)广域网覆盖的范围更广,可以连接不同城市、国家乃至全球范围内的计算机网络。
通过电话线、电缆、卫星等多种通信方式,广域网可以实现远程通信和信息共享。
4.互联网(Internet)互联网是由全球范围内的计算机网络相互连接而成的庞大网络系统。
它是当今世界上最大的计算机网络,为人们提供了丰富的信息资源和各种服务应用。
三、网络的组成无论是局域网还是互联网,网络都是由多个要素组成的。
1.计算机和设备计算机是网络的基本组成部分,包括个人电脑、服务器、路由器等。
此外,还需要各种外围设备如打印机、扫描仪等,来满足不同的业务需求。
2.通信介质通信介质是计算机互相传送数据和信息的媒介,常见的通信介质有通信电缆、光纤等。
3.网络协议网络协议是计算机网络中的通信规则和约定,它规定了计算机之间数据的传输格式和处理方式。
4.网络拓扑结构网络拓扑结构描述了计算机和设备之间的连接方式,常见的拓扑结构有星型、总线型和环型等。
《计算机网络技术基础》200个知识点
《计算机网络技术基础》200个知识点
一、网络基础知识
1.OSI七层模型:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、
表示层、应用层。
2.TCP/IP四层模型:物理层、数据链路层、网络层、传输层/应用层。
3.IP地址:分为IPv4地址和IPv6地址,用来标识节点的网络位置,由网络号、主机号组成。
4.子网掩码:用来分隔网络号和主机号,决定节点是否属于同一子网。
5.OSPF:Open Shortest Path First,是由英特尔公司和斯坦福大学
设计的路由协议,是基于最短路径的路由算法,可在复杂的企业网络中实
现最优的网络路由。
6.NAT:Network Address Translation,用于将一个网络中的内部
IP地址转换为适合外部网络的外部IP地址。
7.FTP:File Transfer Protocol,文件传输协议,用于两台计算机
间的文件传输。
8.SMTP:Simple Mail Transfer Protocol,简单邮件传输协议,用
于在Internet上传输邮件。
9.PPP:Point-to-Point Protocol,点对点协议,用于在两台计算机
间的安全、可靠、可信的数据传输。
10.SLIP:Serial Line Internet Protocol,串行线路互联网协议,
用于两台计算机间的TCP/IP数据包传输。
二、网络安全知识
11.认证:是指确认用户身份或确认信息完整性的一种过程。
12.授权:指企业对具有特定身份认证的用户提供访问信息系统的特定功能和操作权限的一种过程。
计算机网络基础知识
计算机网络基础知识随着计算机技术的不断进步,计算机网络已经逐渐成为了人们生活中不可或缺的一部分。
无论是在工作、学习还是娱乐中,我们都需要使用计算机网络来完成各种任务。
因此,了解计算机网络的基础知识,对于掌握计算机技术,提高个人综合素质,都有着重要的作用。
一、计算机网络的概述计算机网络是指将分散在不同地方的计算机系统和设备通过通信照会协议进行互相连接,从而形成一个互联互通的计算机系统。
计算机网络分为局域网、城域网、广域网和因特网等。
局域网是指在一个局限空间内,具有高速数据传输速率和高可靠性的计算机网络。
城域网是指在一定范围内的计算机网络。
广域网则是指连接在不同的地理位置上、拥有不同的计算机操作系统和网络设备的网络,具有覆盖范围广,传输数据跨度大、速度较慢、可靠性较差的特点。
互联网是全球最大的计算机网络,连接了世界各地的计算机和用户,可以共享各种资源和信息。
二、计算机网络的组成计算机网络主要由硬件设备和软件系统两部分组成。
硬件设备包括网络接口卡、交换机、路由器、网关、集线器等。
其中,网络接口卡是计算机向网络连接的硬件设备;交换机是连接网络设备的中转站,可实现数据传输的分发与聚集、控制和监测等;路由器则是实现网络间互连、分割和管理等功能的设备;网关用于实现不同网络之间信息的交换和转化。
集线器则是连接多个设备的中心节点,用于连接网络上的设备,通过收集和发送数据实现节点之间的信息传递。
软件系统包括操作系统、协议、应用软件等。
其中,操作系统可以作为网络的控制器,监控和控制网络的各项活动,确保网络的安全、可靠性和稳定性。
协议则是计算机网络通信的准则和规范,包括物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层等。
应用软件则是用户进行网络应用的功能软件,包括电子邮件、FTP、HTTP、DNS等。
三、计算机网络的通信基础计算机网络的通信基础是指信息传输的基本原理和方法,主要包括信道、信号和编码等。
信道是信息传输所需要的通道,分为有线信道和无线信道。
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2.3 网上漫游——浏览器IE6.0的使用 2.3.4 快速aVista等
2.2 Internet概述 2.2.1 Internet的产生和发展
① 1969年 美国国防部建立ARPANET。 ② 1973年 英国和挪威计算机加入了ARPANET。 ③ 1977 年发展到上百个节点,已成为一个实用性网络。 ④ 1983 年美国军方将 TCP/IP协议确定为网络协议标准。 ⑤ 1983 年起,ARPANET 分为公用性的 ARPANET 和纯军用性的 MILNET 两个网络,这就是 Internet 最早的起源。 ⑥ 1985年 NSF(National Scientific Foundation美国国家科学基金会) 建立NSFNET,网络进入公用阶段。 ⑦ 1991年,World Wide Web (后来简称 WWW )首次在Internet上使 用。 ⑧ 1994 年,Netscape Communicator (网景公司)开发的 Netscape Navigator 。 ⑨ 1995 年,Microsoft推出自己的浏览器 Internet Explorer 。 ⑩ 1995年,网络声音技术(RealAudio)使网络接近能听到真正实时 的声音。
2.5 其它Internet服务
1. 文件传输FTP 2. Telnet远程登录 3. 电子公告板BBS 4. Gopher
2.3 网上漫游——浏览器IE6.0的使用 2.3.1 Internet Explorer 6.0概述
IE 6.0的特点如下 1.新增了一个工具栏 2.稳定性有了很大的提高 3.对DHTML、XML、CSS提供了更好的支持 4.与微软的MSN.com连接非常紧密 5.与Windows Media Player紧密连接起来 6.浏览Web的捷径 7.可自定义的浏览器 8.浏览时的安全性
2.4 收发电子邮件(E-mail) 2.4.1 了解Internet E-mail E-mail的工作流程 邮件发送和接受过程中都遵循 STMP、POP3等协议 E-mail地址,它的格式如下: 用户名@域名
2。4 收发电子邮件(E-mail) 2.4.2 使用Outlook Express收发电子邮件
第二章 IE应用 IE应用
2.1 计算机网络基础知识简介 2.1.1 计算机网络的功能 1. 资源共享 2. 快速传输信息 3. 提高系统的可靠性和可用性 4. 易于进行分布式处理 5. 综2.1.2 计算机网络的基本组成
网络组件 1. 服务器 2. 客户机 3. 网络适配器 4. 网络电缆 5. 网络操作系统 6. 协议 (1) TCP/IP协议: (2) IPX/SPX网络协议 (3) NetBEUI协议 (4) 万维网(WWW)协议 7. 客户软件和服务软件
1. 进入电子邮件窗口 2. 配置Outlook Express 3. 建立多个电子邮件 4. Outlook Express主窗口 5. 发送邮件 6. 接收邮件 7. 建立通信录 8. 整理信件
2.4 收发电子邮件(E-mail) 2.4.3 使用IE浏览器收发电子邮件 通过IE浏览器在提供免费邮件服务的 网站上申请免费的邮件服务,并通过 这些网站收发自己的电子邮件。 申请时一般要求用户选择电子邮件的 用户名、设定密码、提供使用者的相 关信息等
2.3 网上漫游——浏览器IE6.0的使用 2.3.5 网上信息查询搜索技巧
1. 要有目的性 2. 对要查询的信息分类 3. 根据信息的分类登陆具有不同特长的搜索引擎 4. 熟悉著名搜索引擎的查询技巧 5. 使用双引号进行精确查找 6. 使用加减号限定查找 7. 细化查询 8. 紧密跟踪相关内容的权威站点 9. 向相关站点提交问题 10. 请教网络高手
2.3 网上漫游——浏览器IE6.0的使用 2.3.2 Internet Explorer 6.0功能操作 1. 理解Internet Explorer 6.0屏幕 2. 标准工具栏命令使用 3. 其它一些主要功能: (1) 脱机浏览 (2) 地址栏 (3) 链接栏
2.3 网上漫游——浏览器IE6.0的使用 2.3.3 Internet Explorer 6.0的设置