计算机网络-数据链路层知识点总结

合集下载

什么是计算机网络数据链路层常见的计算机网络数据链路层协议有哪些

什么是计算机网络数据链路层常见的计算机网络数据链路层协议有哪些

什么是计算机网络数据链路层常见的计算机网络数据链路层协议有哪些计算机网络是指通过通信设备和通信线路将分布在不同地点的计算机系统连接起来,实现资源共享和信息传递的技术。

在计算机网络中,数据链路层是网络协议栈中的一个重要组成部分。

它位于物理层和网络层之间,负责将网络的上层数据包(帧)转化为可以在物理介质上传输的比特流,并确保数据的可靠传输。

数据链路层常见的计算机网络数据链路层协议主要有以下几种:1. 以太网(Ethernet)以太网是目前应用最广泛的局域网(LAN)协议之一,它定义了数据传输的格式和传输速率。

以太网使用MAC地址进行寻址,采用CSMA/CD(载波监听多路接入/碰撞检测)的介质访问控制方法,能够实现高效的数据传输和共享。

2. PPP(Point-to-Point Protocol)PPP是一种广泛应用于拨号和宽带接入的数据链路层协议。

它支持点对点的连接,可以在串行链路上建立可靠的数据通信。

PPP提供认证、加密和压缩等功能,使得在广域网环境下实现安全和高效的数据传输成为可能。

3. HDLC(High-Level Data Link Control)HDLC是一种数据链路层协议,常用于广域网和帧中继网络中。

它提供了流量控制、帧同步、确认和差错检测等功能。

HDLC支持透明传输、多点连接和可靠传输,较为灵活。

4. SDLC(Synchronous Data Link Control)SDLC是IBM公司开发的一种数据链路层协议,常用于主机与终端之间的串行通信。

它采用同步传输方式,具有可靠的数据传输和流量控制能力。

5. 环回接口协议(Loopback Interface Protocol)环回接口协议是一种虚拟接口协议,常用于本地主机进行自我测试和诊断。

它允许主机将发送的数据帧重新接收并进行处理,有助于检验本地网络设备是否正常工作。

6. SLIP(Serial Line Internet Protocol)SLIP是一种简单的串行线路网络协议,用于连接串行设备与IP网络。

计算机网络谢希仁版数据链路层知识点总结

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)。

计算机网络基础知识点总结

计算机网络基础知识点总结

计算机网络基础知识点总结一、计算机网络概念和发展历史1.计算机网络的定义和分类2.计算机网络的发展历史3.计算机网络的体系结构和功能二、数据通信基础知识1.数据通信的概念和基本概念2.数据通信的基本过程3.数据通信中的信道和调制4.数据传输的可靠性和效率三、物理层1.物理层的功能和特点2.传输媒介和编码技术3.数据传输率和基带调制4.信道复用和调制解调器四、数据链路层1.数据链路层的功能和特点2.帧的概念和帧的组成3.差错控制和流量控制4.MAC地址和以太网五、网络层1.网络层的功能和特点2.网络层的路由和转发3.数据报和虚电路4.IPv4和IPv6的基本概念六、传输层1.传输层的功能和特点2.传输层的协议和服务3.TCP和UDP的特点和区别4.TCP的可靠传输和流量控制七、应用层1.应用层的功能和特点2.常见的应用层协议和服务3.DNS、HTTP和FTP的工作原理4.电子邮件和远程登录的基本概念八、网络安全和管理1.网络安全的基本概念和威胁2.防火墙和入侵检测系统3.网络管理的基本概念和方法4.网络性能监测和故障排除九、无线和移动网络1.无线和移动网络的基本概念2.蜂窝网络和无线局域网3.无线传感器网络和物联网4. 移动IP和移动Ad Hoc网络以上是计算机网络基础知识点的一个总结,涵盖了计算机网络的基本概念、各层协议和技术、网络安全和管理以及无线和移动网络等方面。

了解这些知识点对于理解计算机网络的工作原理和应用具有重要的意义。

在实际应用中,可以根据具体需求深入学习相关知识点,以便更好地应用和管理计算机网络。

研究生计算机网络知识点归纳总结

研究生计算机网络知识点归纳总结

研究生计算机网络知识点归纳总结计算机网络是指通过通信线路连接起来的多台计算机系统组成的系统。

它使得世界各地的计算机能够相互通信和共享信息,成为了现代社会的重要基础设施。

作为计算机科学与技术领域中的一个重要学科,研究生阶段的计算机网络课程涵盖了多个知识点。

本文将对这些知识点进行归纳总结,以帮助研究生更好地理解和掌握计算机网络的相关概念和技术。

一、计算机网络基础理论1. 计算机网络概述- 计算机网络定义及基本特点- 计算机网络的分类和应用领域- 计算机网络的基本组成部分和功能2. OSI参考模型- OSI参考模型的层次划分及每层的功能- OSI参考模型与实际网络的对应关系- 各层次的协议和常见的子网划分方式3. TCP/IP协议栈- TCP/IP协议栈的层次结构及每层的功能- TCP/IP协议栈与OSI参考模型的关系- IP地址的分类和子网划分二、计算机网络传输层1. 传输层概述- 传输层的作用和功能- 传输层协议的种类及其特点2. 传输层协议TCP- TCP协议的特点和工作原理- TCP的可靠传输机制及流量控制- TCP的拥塞控制机制和算法3. 传输层协议UDP- UDP协议的特点和工作原理- UDP相对于TCP的优缺点及适用场景三、计算机网络网络层1. 网络层概述- 网络层的作用和功能- 网络层协议的种类及其特点2. 网络层协议IP- IP协议的特点和工作原理- IP地址的分配和转发算法- IP路由选择协议及其特点3. 网络层协议ICMP- ICMP协议的特点和用途- ICMP消息类型及其主要功能四、计算机网络数据链路层和物理层1. 数据链路层概述- 数据链路层的作用和功能- 数据链路层协议的种类及其特点2. 数据链路层协议以太网- 以太网的特点和工作原理- 以太网帧的格式和组成部分- 以太网的接入控制方法和介质访问方法3. 物理层概述- 物理层的作用和功能- 物理层的传输介质和传输方式- 物理层的调制解调和编码技术五、计算机网络安全与管理1. 网络安全概述- 网络安全的重要性和基本概念- 常见的网络安全威胁和攻击方式- 网络安全防范措施和技术2. 网络管理- 网络管理的目标和内容- 网络管理的基本方法和工具- 网络故障排除和性能监测技术六、计算机网络应用1. 客户端/服务器模型- 客户端/服务器模型的基本原理和特点 - 常见的应用层协议和应用场景2. 网络应用开发- 网络应用开发的基本要点和流程- 常用的网络编程技术和框架以上仅为部分研究生计算机网络知识点的归纳总结,详细内容可根据实际课程进行拓展和补充。

计网知识点总结详细

计网知识点总结详细

计网知识点总结详细计算机网络是指由若干结点和链路组成的,能够实现信息交换的系统。

它是信息化时代最基本的基础设施之一,其重要性不言而喻。

计算机网络知识点不仅涉及到网络基础原理,还包括网络协议、网络安全、网络管理等多个方面。

本文将对计算机网络的核心知识点进行总结,希望能够帮助读者更好地理解和掌握这一领域的知识。

一、网络基础原理1.1 计算机网络的基本概念计算机网络是由若干结点和链路组成的系统,可以实现信息交换。

结点可以是计算机、打印机、路由器等任何能够接入网络的设备;链路是连接这些结点的物理或者逻辑通道。

1.2 OSI七层模型OSI(Open Systems Interconnection)七层模型是计算机网络中最常用的一种模型,它将网络通信划分为七个不同的层次,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。

每一层都有自己特定的功能和责任,利用这一模型可以更好地理解和设计网络系统。

1.3 TCP/IP协议族TCP/IP协议族是互联网所采用的协议体系,包括了IP、TCP、UDP、ICMP等一系列协议。

它是计算机网络中最重要的协议族之一,被广泛应用于各种网络环境中。

1.4 网络拓扑结构网络拓扑结构是指网络中结点和链路的物理或逻辑安排方式。

常见的网络拓扑结构包括总线型、星型、环型、网状型等多种形式,每种拓扑结构都有其特定的应用场景和优缺点。

1.5 带宽和速率带宽是指在单位时间内能够通过传输介质的数据量,通常以bps(比特每秒)为单位;速率则是指数据在网络中传输的速度,常用Mbps(兆比特每秒)或Gbps(吉比特每秒)来表示。

带宽和速率是衡量网络性能的重要指标。

二、网络协议2.1 IP协议IP(Internet Protocol)协议是互联网中最常用的协议之一,它负责网络中数据包的传输、路由和分片等功能。

IP协议是网络层的核心协议,通过IP地址来标识网络中的结点,实现了端到端的数据传输。

《计算机网络技术及应用(第二版)》第4章__数据链路层

《计算机网络技术及应用(第二版)》第4章__数据链路层

码多项式的运算: 二进制码多项式的加减运算:

二进制码多项式的加减运算实际上是逻辑上的 异或运算。 循环码的性质:在循环码中,n-k次码多项式 有一个而且仅有一个,称这个多项式为生成多 项式G(X)。在循环码中,所有的码多项式能 被生成多项式G(X)整除。
(1)编码方法

由信息码元和监督码元一起构成循环码,首先 把信息序列分为等长的k位序列段,每一个信 息段附加r位监督码元,构成长度为n=k+r的循 环码。循环码用(n,k)表示。它可以用一个n1次多项式来表示。n位循环码的格式如图4-2 所示:
(2)举例分析



例4.2 如信息码元为1101,生成多项式 G(X)= X+ X+1,编一个(7,4)循 环码。 A(X)=1101 向左移3位的1101000 除 1011的余数为1,则余数多项式R(X) =001。 在做除法过程中,被除数减除数是做逻 辑运算。


例4.3 某一个数据通信系统采用CRC校验方式, 其中:生成多项式G(X)= X4+X+1, 发送端要 发送的信息序列为10110,求:(1)校验码及 校验码多项式;(2)发送端经过循环冗余编 码后要发送的比特序列; 解:生成多项式为G(X)= X4+X+1,生成多项 式的比特序列是:10011,为4阶,所以将发送 端要发送的信息序列10110左移四位,得到 XRD(X)为:101100000
4.2.3差错控制方式




差错控制编码一类是检错码(如奇偶校验)、另一类 是纠错码。根据检错码和纠错码的结构的不同形成了 不同的差错控制方式 (1)利用检错码 (2)利用纠错码 在数据通信过程中,利用差错控制编码进行系统传输的 差错控制的基本工作方式分成四类:自动请求重发 (ARQ ,Automatic Repeat Request),前向纠错 (FEC,Forword ErrorCorrection),混合纠错(HEC, Hybrid Error correction),信息反馈(IRQ, Information Repeat Request)

计算机网络—第3章 数据链路层

计算机网络—第3章 数据链路层

数据链路层的简单模型
主机 H1 向 H2 发送数据
路由器 R1 电话网 局域网 路由器 R2 广域网 路由器 R3 局域网 H2 应用层 R1 网络层 链路层 物理层 R2 网络层 链路层 物理层 R3 网络层 链路层 物理层 运输层 网络层 链路层 物理层 主机 H2
从层次上来看数据的流动
仅从数据链路层观察帧的流动
用控制字符进行帧定界的方法举例
帧开始符
SOH SOH
帧结束符 装在帧中的数据部分 帧
EOT EOT
发送在前 帧尾部
第3章 数据链路层—曹来成
10
3.1.2.2 透明传输
出现了“EOT” 完整的帧 发送 在前 数据部分
SOH SOH EOT EOT EOT
解决透明传输问题
字节填充(byte stuffing)或字符填充(character stuffing) ① 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)。 ② 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。
(a) 接收 帧
结点 B
3.1.2.1 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。 • 首部和尾部的一个重要作用就是进行帧定 界。 IP 数据报 帧开始 帧结束
开始 发送 帧首部 帧的数据部分 MTU 数据链路层的帧长
2011/8/23 第3章 数据链路层—曹来成 9 2011/8/23
工作原理:
多项式除法,将余式作为冗余信息传 送。
2011/8/23 第3章 数据链路层—曹来成 19 2011/8/23 第3章 数据链路层—曹来成 20

《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

《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。

计算机网络数据链路层基础知识介绍数据链路层的功能和常见协议

计算机网络数据链路层基础知识介绍数据链路层的功能和常见协议

计算机网络数据链路层基础知识介绍数据链路层的功能和常见协议计算机网络是现代社会中必不可少的一部分,它连接了世界各个角落。

而数据链路层作为网络通信的重要一层,承担着数据传输的任务。

本文将介绍数据链路层的功能以及常见的协议。

一、数据链路层的功能数据链路层是网络体系结构中的第二层,位于物理层之上。

其主要功能是将物理层提供的比特流组成有意义的数据帧,并通过物理媒介进行传输。

具体来说,数据链路层的主要功能有以下几个方面:1. 封装成帧:数据链路层将从网络层接收到的数据报封装成数据帧。

数据帧是数据链路层传输的基本单位,它包括了数据以及控制信息。

2. 帧定界:为了在物理媒介上正确传输数据帧,数据链路层在帧的开始和结束位置加入特定的定界标记,以进行同步。

3. 数据链路的访问控制:当多个网络设备共享同一个物理媒介时,数据链路层需要解决帧冲突和访问冲突的问题。

常见的访问控制方式有载波监听多路访问(CSMA)和令牌传递。

4. 差错检测与纠正:数据链路层使用CRC(循环冗余校验)等技术进行差错检测,以及ARQ(自动重传请求)等技术进行差错纠正。

5. 流量控制:数据链路层通过发送方和接收方之间的协商来控制数据的传输速率,避免数据丢失或混乱。

二、常见的数据链路层协议1. 以太网(Ethernet):以太网是目前应用最广泛的有线局域网技术。

它使用CSMA/CD访问控制方式,支持最大传输速率为10 Gbps。

以太网采用MAC(媒体访问控制)地址进行寻址。

2. PPP(Point-to-Point Protocol):PPP是一种用于串联两个节点的数据链路层协议。

它支持多种物理媒介,可以在异构网络中使用。

PPP提供了认证、加密和压缩等功能。

3. HDLC(High-Level Data Link Control):HDLC是一种面向比特同步的数据链路层协议。

它采用标志字节进行帧定界,并支持差错检测和流量控制。

HDLC常用于广域网中的数据链路层传输。

计算机网络重点知识点总结——必考

计算机网络重点知识点总结——必考

计算机网络重点知识点总结——必考一、计算机网络体系结构1.OSI模型和TCP/IP模型:了解各层的功能,如物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层等。

2.网络协议的概念和分类:如面向连接和无连接协议,可靠性传输和不可靠性传输等。

3.数据传输方式:如电路交换、报文交换和分组交换。

二、物理层1.通信信道的种类和特点:如双绞线、同轴电缆、光纤等。

2.调制解调和编码:了解不同的调制解调技术和编码方式。

3.数字传输系统:了解数字信号和模拟信号的特点以及数字传输系统的工作原理。

三、数据链路层1.帧的概念和组成:了解帧的结构和各字段的含义。

2.随机访问协议:了解载波侦听多点接入(CSMA)、CSMA/CD和CSMA/CA等协议。

3.点对点协议:了解高级数据链路控制(HDLC)和点对点协议(PPP)等协议。

四、网络层1.IP协议的工作原理:了解网络层的功能和主要协议(如IPv4和IPv6),以及IP地址的表示和分配。

2.路由的概念和算法:了解路由选择的基本原则和常用的路由算法,如最短路径算法和距离向量算法。

3.网络地址转换(NAT):了解NAT的作用和实现原理。

五、传输层1.传输协议的特点和分类:了解传输层的功能和主要协议,如传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)。

2.TCP协议的工作原理:了解TCP的连接建立和断开过程,以及流量控制和拥塞控制的算法。

3.UDP协议的特点和应用:了解UDP的无连接特性和可靠性较差的特点,以及适用于实时传输的应用场景。

六、应用层1.常见应用层协议:了解常见的应用层协议,如域名系统(DNS)、超文本传输协议(HTTP)和文件传输协议(FTP)等。

2.客户端-服务器模型:了解应用层的客户端和服务器的概念及其交互流程。

3.网络编程:了解使用套接字进行网络编程的基本原理和步骤。

七、网络安全1.常见的网络攻击和防范:了解常见的网络攻击类型,如拒绝服务攻击(DDoS)和中间人攻击等,以及相应的防范措施。

计算机网络知识点总结

计算机网络知识点总结

第一章1、什么是计算机网络:计算机网络是由各自具有自主功能而又通过各种通信手段相互联接起来以便进行信息交换、资源共享或协同工作的计算机组成的复合系统。

常见的网络拓扑结构有星型网络、总线型网络、树型网络、环型网络和网状型网络2、各层的功能:物理层:在物理媒体上传输原始的比特流数据链路层:将原始的物理连接改造成无差错的、可靠的数据传输链路网络层:路由选择传输层:为高层用户提供可靠的、透明的、有效的数据传输服务会话层:完成会话的组织、建立、同步和维护及断开等管理表示层:处理在两个通信系统中交换信息的表示方式应用层:为特定类型的网络应用提供访问OSI环境的手段3 IEEE 802.3—CSMA/CD网络,定义CSMA/CD总线网的MAC子层和物理层的规范。

IEEE 802.4—令牌总线网。

定义令牌传递总线网的MAC子层和物理层的规范。

IEEE 802.5—令牌环形网。

定义令牌传递环形网的MAC子层和物理层的规范。

IEEE 802.6—城域网。

在使用时间域的波形数字信号中,代表不同离散的基本波形称为码元4码元传输速率又称波特率,有些书上叫做传码率或调制速率,记作RB以波形每秒的振荡数来衡量。

如果数据不压缩,波特率等于每秒钟传输的数据位数,如果数据进行了压缩,那么每秒钟传输的数据位数通常大于调制速率,使得交换使用波特和比特/秒偶尔会产生错误。

波特率是指数据信号对载波的调制速率,它用单位时间内载波调制状态改变的次数来表示,其单位是波特(Baud)。

波特率与比特率的关系是比特率= 波特率×单个调制状态对应的二进制位数(1)计算机向用户提供的两种最重要的功能是:连通性和共享性(2)网络的边缘部分通信方式可分为c/s方式和对等方式(Peer-to-Peer,p2p方式)(3)三种交换方式的特点和区别答:(1)电路交换就是计算机终端之间通信时,一方发起呼叫,独占一条物理线路。

当交换机完成接续,对方收到发起端的信号,双方即可进行通信。

计算机网络重要知识点总结

计算机网络重要知识点总结

计算机网络重要知识点总结1. OSI七层模型:OSI(Open System Interconnection)七层模型是计算机网络的基本概念之一、它包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

每一层都有特定的功能和协议。

了解七层模型可以帮助理解网络的架构和数据传输过程。

2. TCP/IP协议:TCP/IP协议是互联网的核心协议。

它包括传输控制协议(TCP)和Internet协议(IP)。

TCP负责可靠的数据传输,而IP 负责将数据包从源主机发送到目标主机。

掌握TCP/IP协议可以帮助理解网络通信的原理和机制。

3.IP地址和子网掩码:IP地址是在计算机网络中唯一标识一个设备的地址。

它由32位二进制表示,分为网络部分和主机部分。

子网掩码是一个32位的二进制数,用于将IP地址分为网络部分和主机部分。

了解IP地址和子网掩码对于进行网络规划和配置非常重要。

4.路由和路由器:路由是指决定数据包从源主机到目标主机的路径的过程。

路由器是负责实现路由功能的网络设备。

了解路由和如何配置路由器可以帮助优化网络性能和解决网络故障。

5.网络协议:网络协议是计算机网络中设备之间通信的规则和约定。

常见的网络协议有HTTP、FTP、SMTP、POP3、SSH等。

了解常用的网络协议可以帮助理解网络中不同服务的原理和功能。

6.网络安全:网络安全是保护计算机网络和网络上的数据不受未经授权访问、损坏、修改或泄露的威胁的一种措施。

了解网络安全的重要性、常见的安全威胁和防范措施对于维护网络的安全至关重要。

7.网络拓扑:网络拓扑指的是计算机网络中设备之间物理和逻辑连接的结构。

常见的网络拓扑包括星型拓扑、总线拓扑、环形拓扑和树状拓扑等。

了解不同的网络拓扑结构可以帮助选择适合的网络设计和配置。

8.网络设备:网络设备是计算机网络中用于实现网络连接和数据传输的硬件设备。

常见的网络设备包括交换机、路由器、网卡、集线器和防火墙等。

了解各种网络设备的功能和用途有助于进行网络配置和故障排除。

计算机导论复习知识点(1)

计算机导论复习知识点(1)

计算机网络复习知识点总结一、计算机网络概述掌握计算机网络的基本概念、基本原理和基本方法。

掌握计算机网络的体系结构和典型网络协议,了解典型网络设备的组成和特点,理解典型网络设备的工作原理。

能够运用计算机网络的基本概念、基本原理和基本方法进行网络系统的分析、设计和应用。

计算机网络概念一些互相连接的、自治的计算机的集合。

组成从组成部分上看由硬件、软件、协议三大部分组成从工作方式上看(主要指Internet)可分为边缘部分和核心部分从功能组成上看•由通信子网和资源子网组成。

通信子网由各种传输介质、通信设备和相应的网络协议组成。

资源子网是实现资源共享功能的设备及其软件的集合。

功能数据通信(最基本和最重要的功能),资源共享,分布式处理,提高可靠性,负载均衡。

分类•按作用范围分类•广域网WAN(Wide Area Network):作用范围通常为几十到几千公里。

•城域网MAN(Metropolitan Area Network):作用范围一般是一个城市,作用距离约为5~50km。

•局域网LAN(Local Area Network):一般用微型计算机或工作站通过高速通信线路相连,地理上则局限在较小的范围(如1km左右)。

•个人局域网PAN(Personal Area Network)•按拓扑结构分类星形网络:每个终端或计算机都以单独的线路与中央设备相连。

总线形网络:用单根传输线把计算机连接起来。

环形网络:所有计算机接口设备连接成一个环。

网状形网络:一般情况下,每个结点至少有两条路径与其它结点相连,多用在局域网中。

标准体系•因特网的所有标准都以RFC(Request For Comments)的形式在因特网上发布,RFC 要上升为正式标准要经过四个阶段:•因特网草案(Internet Draft):还不是RFC 文档。

•建议标准(Proposed Standard):开始成为RFC 文档。

•草案标准(Draft Standard)•因特网标准(Internet Standard)•有许多标准化组织负责制定、实施相关网络标准,主要有:国际标准化组织(ISO):OSI 参考模型、HDLC 等。

计算机网络技术知识点总结

计算机网络技术知识点总结

计算机网络技术知识点总结计算机网络技术知识点总结⒈网络基础⑴ OSI参考模型⑵ TCP/IP协议栈⑶数据链路层⑷网络层⑸传输层⑹应用层⒉网络设备⑴网络接口卡(NIC)⑵网络交换机⑶路由器⑷防火墙⑸网络负载均衡器⒊ IP协议⑴ IPv4地址及子网划分⑵ IPv6地址及子网划分⑶ ARP协议⑷ ICMP协议⑸ DHCP协议⒋传输层协议⑴ TCP协议⑵ UDP协议⑶端口号⑷ TCP三次握手和四次挥手过程⑸流量控制和拥塞控制⒌网络安全⑴访问控制列表(ACL)⑵ VPN技术⑶防火墙规则⑷传输层安全协议(TLS/SSL)⑸入侵检测与防御系统(IDS/IPS)⒍网络性能优化⑴带宽与吞吐量⑵延迟与时延⑶网络拓扑优化⑷ QoS(Quality of Service)⑸网络监控与诊断工具⒎无线网络⑴ IEEE 80⑴1标准⑵ Wi-Fi安全性⑶ WLAN控制器⑷无线网络规划方法⑸蓝牙技术⒏互联网协议(TCP/IP协议族)⑴ HTTP协议⑵ DNS协议⑶ FTP协议⑷ SMTP协议⑸ POP3协议⒐云计算与网络虚拟化⑴ IaaS、PaaS和SaaS⑵虚拟局域网(VLAN)⑶虚拟化技术(如VMware、KVM)⑷软件定义网络(SDN)⑸容器化技术(如Docker)⒑附件:参考书籍、教程和文档法律名词及注释:⒈ OSI:开放系统互联(Open System Interconnection),是由国际标准化组织(ISO)提出的一个通信协议构建模型,用于描述计算机系统中不同网络层级之间的通信原则和协议。

⒉ TCP/IP:传输控制协议/网间协议(Transmission Control Protocol/Internet Protocol),是一组用于互联网的通信协议,能够实现数据在网络中的传输和路由。

⒊ IPv4和IPv6:互联网协议版本4和版本6,分别用于分配和管理全球网络中的IP地址。

IPv4使用32位地址,IPv6使用128位地址。

自学考试计算机网络原理知识点详细全面总结

自学考试计算机网络原理知识点详细全面总结

自学考试计算机网络原理知识点详细全面总结计算机网络原理是计算机科学与技术专业的重要基础课程之一,也是计算机网络技术应用的基石。

了解计算机网络原理对于提升个人的计算机技术水平以及应用能力至关重要。

本文将对计算机网络原理的知识点进行详细全面的总结,分为以下几个部分进行论述。

一、计算机网络基础知识1.计算机网络的定义和基本概念2.计算机网络的分类及拓扑结构3.计算机网络的通信模型4.计算机网络的作用和优点二、物理层1.物理层的定义和作用2.物理层的传输媒介及信号传输方式3.常见的物理层标准和接口4.物理层的错误检测和纠错方法三、数据链路层1.数据链路层的定义和作用2.数据链路层的帧结构和特点3.数据链路层的差错控制和流量控制4.常见的数据链路层协议和技术四、网络层1.网络层的定义和作用2.网络层的寻址和路由选择3.网络层的分组交换和虚电路交换4.网络层的常见协议和技术五、传输层1.传输层的定义和作用2.传输层的可靠性传输和流量控制3.传输层的面向连接和无连接传输4.传输层的常见协议和技术六、应用层1.应用层的定义和作用2.常见的应用层协议和应用3.网络安全与应用层的关系4.应用层的发展趋势和挑战七、计算机网络的管理和安全1.计算机网络的管理和监控2.计算机网络的故障处理和维护3.计算机网络的安全威胁和防护措施4.计算机网络的安全策略和政策以上是对计算机网络原理的知识点进行了详细全面的总结。

通过对这些知识点的掌握,可以更好地理解和应用计算机网络技术,提升自己的专业技能和实践能力。

希望本文的内容对自学考试的学习有所帮助。

计算机网络知识点总结

计算机网络知识点总结

计算机网络知识点总结1、概述计算机网络是指将多台独立的计算机通过通信线路连接在一起,实现信息的传输和共享的系统。

它是现代信息技术的重要组成部分,广泛应用于各个领域。

2、OSI参考模型OSI(Open System Interconnection)参考模型是计算机网络体系结构的一种标准,它将计算机网络的功能划分为七层,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。

2.1 物理层物理层负责传输比特流,主要涉及物理媒介的传输特性、编码、调制等技术。

2.2 数据链路层数据链路层负责将比特流划分为数据帧,并在物理链路上实现可靠的传输。

2.3 网络层网络层负责在不同网络间进行数据包的路由选择和转发,实现不同网络之间的通信。

2.4 传输层传输层提供端到端的可靠数据传输,主要以传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)为基础。

2.5 会话层会话层负责建立、管理和终止不同计算机之间的会话。

2.6 表示层表示层负责数据的表示、加密、解密和压缩等操作。

2.7 应用层应用层提供基于网络的各种服务,如电子邮件、文件传输、远程登录等。

3、网络互联网络互联是将不同网络连接起来实现全球范围内的互联网。

常见的互联网接入方式包括蜂窝网络、局域网、广域网和卫星网络等。

3.1 蜂窝网络蜂窝网络指通过移动通信基站连接网络的方式,实现移动通信和互联网接入。

3.2 局域网局域网是一个物理上相连并且地理上较小的网络,常见的局域网技术包括以太网、无线局域网等。

3.3 广域网广域网是连接不同地理位置的网络,常见的广域网技术包括传输控制协议/互联网协议(TCP/IP)、帧中继、光纤传输等。

3.4 卫星网络卫星网络借助通信卫星实现信号的传输,广泛应用于偏远地区或无线接入的场景。

4、网络协议网络协议是计算机网络中用于实现数据交换和通信的规范和约定。

常见的网络协议包括TCP/IP、HTTP、FTP等。

4.1 TCP/IP协议TCP/IP协议是互联网常用的协议套件,它包括三个重要的协议:互联网协议(IP)、传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)。

计算机网络背诵知识点总结

计算机网络背诵知识点总结

计算机网络背诵知识点总结一、计算机网络基本概念1. 什么是计算机网络?计算机网络是指将多台计算机通过通信设备连接起来,使它们之间可以互相通信和共享资源的技术。

2. 计算机网络的分类计算机网络可以按照其覆盖范围、传输技术、网络拓扑结构、使用用途等多种分类方式进行分类。

3. 计算机网络的基本组成计算机网络由计算机、通信设备和通信介质等组成,其中计算机是网络的终端,通信设备是网络的中继设备,通信介质是传输信息的媒介。

4. 计算机网络的作用计算机网络可以实现信息共享、资源共享、协作办公、远程教育、远程医疗等多种功能,是现代社会不可或缺的基础设施。

二、网络拓扑结构1. 什么是网络拓扑结构?网络拓扑结构是指计算机网络中各个节点和连接线路之间的物理连接关系,常见的网络拓扑结构有总线型、星型、环型、网状型等。

2. 各种网络拓扑结构的特点总线型拓扑结构适合小型局域网;星型拓扑结构有较好的可靠性和扩展性;环型拓扑结构适合传输速率高的网络;网状型拓扑结构有较好的容错性和灵活性。

3. 网络拓扑结构的选择不同的网络拓扑结构适用于不同场合,选择合适的网络拓扑结构可以提高网络的性能和可靠性。

三、网络传输技术1. 什么是网络传输技术?网络传输技术是指计算机网络中传输和交换数据的技术,包括有线传输技术和无线传输技术。

2. 有线传输技术的分类有线传输技术包括双绞线、同轴电缆、光纤等,它们分别适用于不同的网络环境和传输速率要求。

3. 无线传输技术的分类无线传输技术包括无线电波、红外线、蓝牙、Wi-Fi等,它们可以实现无线设备之间的数据传输和通信。

4. 选择传输技术的考虑因素在选择网络传输技术时,需要考虑传输距离、传输速率、抗干扰能力、成本等因素。

四、网络协议1. 什么是网络协议?网络协议是指计算机网络中用于规定数据传输格式和传输方式的约定,网络协议分为物理层协议、数据链路层协议、网络层协议、传输层协议、应用层协议等。

2. 网络协议的作用网络协议可以规范和约束数据的传输过程,确保数据的正确传输和处理。

第4章:数据链路层

第4章:数据链路层

最大重 发次数?
接收端
信源
发送装置 传 输 信 道
接收装置
校验码 译码器
信宿
存储器
反馈信号 控制器
反馈信号 控制器
ACK/NAK
15
《计算机网络》第4章 数据链路层
4.2 数据链路层的基本概念
• 探究:以电话线频带传输为例,阐释物 理线路与数据链路的区别?
16
《计算机网络》第4章 数据链路层
4.2 数据链路层的基本概念
28
《计算机网络》第4章 数据链路层
帧类型及控制字段的意义
± ê Ö ¾ × Ö ¶ Î F £ ¨8Î » £ © µ Ø Ö ·× Ö ¶ Î A £ ¨8/16Î » £ © ¿ Ø Ö Æ × Ö ¶ Î C £ ¨8Î » £ © Ð Å Ï ¢ × Ö ¶ Î I (³ ¤¶ È ¿ É ± ä ) Ö ¡ Ð £ Ñ é × Ö ¶ Î FCS £ ¨16/32Î » £ © ± ê Ö ¾ × Ö ¶ Î F (8Î » )
出错的位 (b)
传输差错产生过程分析
6
《计算机网络》第4章 数据链路层
4.1.2 差错产生的原因和差错类型
• 差错控制 — 检查是否出现差错以及如何 纠正差错; • 通信信道的噪声:热噪声和冲击噪声; • 引起突发差错比特位的长度称为突发长 度; 导体电子
热运动; 外界电磁 干扰
7
《计算机网络》第4章 数据链路层
• F(flag) :固定格式— 01111110 ,边界符 作用— 帧同步 传输数据的透明性(零比特插入与删除) • A(address) :地址,256个站地址,11111111广播地址 • C(control) :帧的类型、帧的编号、命令与控制信息 • I(information) :网络层分组数据,Nmax = 256B • CRC(checksum) :校验A、C、I字段的数据 G(X)= X16+X12+X5+1

计算机网络知识点总结 超全

计算机网络知识点总结  超全

计算机网络第一章:概述基本概念1.网络(network)由若干结点(node)和连接这些结点的链路(link)组成。

2.互联网是“网络的网络”(network of networks)。

3.因特网服务提供者 ISP (Internet Service Provider)。

4.网络把许多计算机连接在一起。

5.因特网则把许多网络连接在一起。

6.计算机网络的定义:计算机网络是一些互相连接的、自治的计算机的集合。

因特网的工作方式分为两大块:(老师提到)(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)。

概念:处在因特网边缘的部分就是连接在因特网上的所有的主机。

这些主机又称为端系统(end system)。

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:客户-服务器方式(C/S 方式)即Client/Server方式对等方式(P2P 方式)即 Peer-to-Peer方式概念: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。

客户是服务的请求方,服务器是服务的提供方。

服务器软件的特点: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。

因此,服务器程序不需要知道客户程序的地址。

对等连接(peer-to-peer,简写为 P2P)两个主机在通信时并不区分哪一个是服务请求方还是服务提供方。

运行了对等连接软件,就可以进行平等的、对等连接通信。

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。

路由器处理分组的过程是:1.把收到的分组先放入缓存(暂时存储);2.查找转发表,找出到某个目的地址应从哪个端口转发;3.把分组送到适当的端口转发出去。

  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)。

(一)数据链路层的功能:节点到节点地将网络层的数据报传送通过路径中的单段链路。

注1:提出这个点是为了使知识结构体系完整。

注2:其他的基本常识:
两种信道:广播信道、点对点信道。

链路层提供的服务:成帧(即(二)组帧)、链路访问(即(五)介质访问控制)、差错检测和纠错(即(三)差错控制)。

(二)组帧:基本的模式为:帧首部+数据部分(大小不能超多mtu)+帧尾部。

具体情况视各具体协议而定,抛开具体的协议谈组帧没有意义。

(三)差错控制:1.检错编码:2.纠错编码:注:这个点和组成的点是重合的。

(四)流量控制与可靠传输机制
1.流量控制、可靠传输与滑轮窗口机制
a)滑轮窗口机制:发送方连续发送窗口内的所有分组。

接收方可以累积确认(只对按序到达的最后一个分组发送确认。


2.单帧滑动窗口与停止-等待协议:不论是否已有该分组,收到就确认、超时重传、分组和ack有编号。

3.多帧滑动窗口与后退N帧协议(GBN也称滑动窗口协议):丢弃失序分组(使接受缓存简单):序号、检查、累积确认、超时/重传。

4.多帧滑动窗口与选择重传协议(SR):窗口长度必须小于或等于序号空间大小的一半。

注:这个点个人觉得不应该放在这里,我手头的两本教材都是在运输层详细将这个点的。

所以准备放到运输层复习。

(五)介质访问控制
问题背景:在广播链路中,两个以上的节点同时传输帧时,所有节点都会收到这些帧,即发生碰撞。

多个节点同时活动时,多址访问协议可确保广播信道进行有用的工作。

多址访问协议有如下三类:
1.信道划分介质访问控制(信道划分协议)
频分多路复用(FDM)、时分多路复用(TDM)、波分多路复用(WDM,光的频分复用)、码分多路复用(CDMA)的概念和基本原理。

注:信道划分协议这个点,想不出能出什么题。

看到英文缩写能知道中文,看到中文能知道大致是怎么一回事儿应该就足够了。

2.随机访问介质访问控制(随机访问协议)
ALOHA协议:时隙ALOHA的效率公式,最大效率:1/e=、的概率空闲、的概率碰撞;纯ALOHA 的效率是时隙的一半。

CSMA协议:载波侦听多址访问协议:
CSMA/CD协议:带碰撞检测的载波侦听多址访问协议。

CSMA/CA协议:避免碰撞的载波侦听多址访问协议。

注1:即使使用了这些协议,因为传播时延的存在,碰撞还是会产生。

注2:随机访问协议这个点,依然想不出单独对这能出什么题。

3.轮询访问介质访问控制:(轮流协议)
令牌传递协议要点:有帧传送时持有令牌、无帧传送时转发令牌、发送帧数超过最大帧数也要转发令牌;
令牌传递协议的注意点:一个节点崩溃可能导致整个信道崩溃,一个节点释放令牌出现故障时的恢复。

注:依然不知道能出什么题目。

(六)局域网
1.局域网的基本概念与体系结构:
注:局域网的重点在于以太网和无线wi-fi网,复习这两点时注意基本概念和体系结构应该就可以了。

2.以太网与:(mtu=1500字节)、提供不可靠的无连接服务、使用csma/cd。

a)以太网综述:使用标准;使用CSMA/CD协议;物理上是星型拓扑结构,逻辑上是总线拓扑结构。

b)CSMA/CD:机制:
i.没有使用时隙
ii.载波侦听
iii.碰撞检测,有碰撞就停止发送
iv.等待重传
注:大致的工作流程也应该熟悉。

c)以太网帧结构:
i.数据字段46(任何小于46+6+6+2+4=64的以太网帧都是无效帧,会被丢弃,所以如果ip 数据报的长度不足46字节,那么需要填充到46字节)到1500字节
ii.目的地址:6字节(mac地址)
iii.源地址:6字节(mac地址)
iv.类型字段:标志上层使用什么协议。

2字节
v.循环冗余检测:4字节
注:前同步码并不是以太网帧的组成部分。

d)以太网的扩展:规定任意两个站之间最多可经过三个电缆网段。

10BASE-T以太网中主机与集线器(或交换机等连接设备)的最大距离为100m,即同一网段的两主机的最大距离为200m。

注:此处倒是有可能出题。

:(Wi-Fi)
a)、a、g的链路层帧结构都相同,物理层有大区别。

个人觉得注意相同点就好了。

b)综述:使用CSMA/CA协议。

基本构件为基本服务集BBS,中心称为接入点AP。

c)信道与关联:
d)CSMA/CA协议:
i.工作原理,或者说流程。

ii.预约机制:RTS和CTS
e)帧结构:
i.有效载荷与CRC字段。

ii.地址字段
iii.序号、持续期和帧控制字段
4.令牌环网的基本原理:lan的N个节点通过直接链路连接成一个环。

令牌环的拓扑定义了令牌的传递次序。

一个节点获得令牌另发送一个帧之后,帧沿整个环广播。

目的节点接受帧,发送节点则删除帧。

(七)广域网
1.广域网的基本概念
协议:点对点协议。

a)特点:简单,只检错,不纠错,具有透明性
b)PPP帧格式:
i.标志字段:用01111110 的一字节字段来作开始和结束。

ii.地址字段:唯一可能的值是:
iii.控制字段:唯一可能的值:00000011(这两个字段以后可能有其他值,现在只有固定值,所以可以不发送)
iv.协议:上层网络层使用的协议。

v.信息:最大1500字节。

vi.检查和
c)PPP的字节填充问题:为了保持ppp的透明性,采用字节填充技术解决,其他字段出现标志字段的值。

当其他字段出现标志字段的值时,发送方在前面填充控制转义字节01111101,接收方自行恢复。

(一个转义字符,表示出现01111110,连续两个,表示出现01111101)d)PPP主要部分:成帧、链路控制协议、网络控制协议
协议:高级数据链路控制
网络基本原理:异步传送模式
注:考虑到网络只有25分,前面又有局域网,所以个人觉得如果在这部分出题,我又不会,我就只好认栽了。

(八)数据链路层设备
1.网桥
网桥的概念;网桥工作在数据链路层,将两个LAN连起来(扩展以太网),根据MAC地址来转发帧,可以看作一个“低层的路由器”(路由器工作在网络层,根据网络地址如IP地址进行转发)。

网桥的优点:过滤通信量、增大吞吐量、扩大物理范围提高可靠性、可互连不同物理层,不同mac层和不同速率的以太网。

2.局域网交换机及其工作原理:交换机和集线器在外观上非常相似,而我们怎么分辨它们之间的区别呢?交换机(Switch)是工作在第二层即数据链路层的一种设备,它根据MAC地址对数据帧进行转发。

集线器(HUB)是一种工作在物理层的设备,它并不提供数据交换的功能。

它相当于一根线缆,把各个网络节点连接起来,而交换机却能够为任意两个网络节点之间提供一条数据通道,防止了冲突的产生,能够满足目前用户对数据高速交换的需求。

相关文档
最新文档