交换式以太网和共享式以太网区别

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神州数码网络调试员测试题级答案

神州数码网络调试员测试题级答案

1、如用户user1对文件1有“读”权限,user1所属的组group1对文件1有“写”权限,user1所属的组group2对文件1有“拒绝”写的权限,最终user1对该文件可以作’读’和写的权限(√)1、Ping 127.0.0.1 可以Ping通这个位置时说明本机TCP/IP协议能够正常工作(√)3、交换式局域网的基本构型可以是星型的,也可以是总线型的。

(×)4、交换机的直通式(Cut-Through)转发方式是:交换机在转发一个数据帧之前,除要确认目的MAC和端口号外,还要接收并处理完整的帧(×)9、路由器在初始情况下,能够获得的路由信息包含直连网段的信息。

(√)10、防火墙只能对外部网络的入侵进行防护(√)11、Web服务的默认端口是80、FTP端口是20、23。

(×)12、WINDOWS系统中,删除后的用户,可以建立同名帐户,并具有原来帐户的权限。

(×)15、拥有打印权限的用户,可以管理自己打印的文档(√)16、IPv4用IPv5来向IPv6过渡的机制。

(×)17、位置解析协议(RARP)用于把MAC位置映射为IP位置(×)18、如用户user1对文件1有“读”权限,user1所属的组group1被文件1明确拒绝,最终user1对该文件只可以作”读”操作。

(×)19、无论我们如何做好防护工作,网络都会有不安全因素存在。

(√)20、经过交换机的数据帧,其源位置会被更新为交换机的出口MAC 位置(×)4、IEEE802.10标准定义了无线局域网的基本结构模型。

(×)8、虚拟局域网建立在局域网交换机之上,它以软件方式来实现逻辑工作组的划分与管理,逻辑工作组的结点组成不受物理位置的限制。

(√)9、网卡的主要功能有3种,数据转换、数据缓存、通信服务。

(√)2、交换式以太网与共享式以太网的区别它可以采用全双工模式传输数据(√)5、127.0.0.1属于B类IP位置。

《网络技术》考试大纲

《网络技术》考试大纲

《网络技术》考试大纲总学时: 108学时学分:学分实验学时:54学时学期学时学分分配情况:第六学期:54+54学时,6 学分;开课专业教育技术一、考试目标《网络技术与教育应用》是教育技术专业的专业必修课,属专业主干课程,旨在考察学生是否掌握了计算机网络的基本知识、基本概念和应用方法:计算机网络的组成、分类,OSI/ISO模型、TC/IP模型,局域网标准及主流局域网技术,IP网络技术,Internet网络技术,广域网技术,网络安全知识以及Windows 2000 server组网技术等,初步培养在TCP/IP协议工程和LAN上的实际工作能力,并且了解网络新技术的最新发展。

通过本课程学习,还将培养学生具备局域网组网与管理能力,从而为后续网络课程的学习打下良好基础。

二、考试方式理论部分:笔试考试(闭卷)实践部分:上机考查三、考试内容范围及要求第1章计算机网络基础考试内容范围:本章主要让学习者掌握计算机网络的定义,了解计算机网络的产生与发展,熟悉计算机网络的组成和计算机网络的分类,掌握计算机网络的主要功能和计算机网络的应用等内容。

考试要求:1、掌握计算机网络的定义;2、了解计算机网络的产生与发展;3、理解计算机网络的组成和计算机网络的分类;4、掌握计算机网络的主要功能和计算机网络的应用等内容。

考试重点:计算机网络的定义、组成、分类1.1 计算机网络的定义考试内容范围:1.1.1 什么是网络1.2 计算机网络的产生与发展1.2.1 计算机网络的产生1.2.2 计算机网络的发展1.3 计算机网络的分类考试要求:1、掌握计算机网络的定义;2、了解计算机网络的产生与发展;3、理解计算机网络的组成和计算机网络的分类;考试重点:计算机网络的定义、组成、分类1.2 计算机网络的组成及应用考试内容范围:1.2.1 计算机网络的组成1.2.2 计算机网络的主要性能指标1.2.3计算机网络的功能和应用1.2.3.1 计算机网络的功能1.2.3.2 计算机网络的应用考试要求:1、理解计算机网络的组成和性能指标;2、掌握计算机网络的主要功能和计算机网络的应用等内容;考试重点:计算机网络的组成、应用第2章计算机网络体系结构考试内容范围:本章主要让学习者掌握计算机网络体系结构基本概念,熟悉ISO/OSI开放系统互连参考模型各层的功能,熟悉TCP/IP体系结构。

016--《H3C认证网络工程师-H3C路由交换技术》 大纲及进程表 (网工 两年) (90+90课时)

016--《H3C认证网络工程师-H3C路由交换技术》 大纲及进程表 (网工 两年) (90+90课时)

《H3C路由交换技术》教学进程表总计学习课时为180 课时,其中理论课时为90 课时,实验课时为90 课时,适用专业: TC精英教育网络工程专业使用,各章节课时分配如下:章节号章节名称理论课时分配实验课时分配说明第1章计算机网络基础 5 5第2章局域网技术基础12 12第3章广域网技术基础7 7第4章网络层协议原理12 12第5章传输层协议原理 5 5第6章应用层协议原理 5 5第7章以太网交换技术12 12第8章IP路由技术12 12第9章网络安全技术基础8 8第10章网络优化和管理基础12 12课时小计90 90课时总计180《H3C路由交换技术》课程教学大纲课程代码:非标教材(自选)课程性质:选修课先修课程:网络基础适用专业:TC教育各专业使用教材:《路由交换技术第1卷(上册、下册)(H3C网络学院系列教程)》清华大学出版社执笔人:王海军审稿人:叶伟一、课程的性质与任务H3C网络学院路由交换技术第1卷对建设中小型企业网络所需的网络技术进行详细介绍,包括网络模型、TCP/IP、局域网和广域网接人技术、以太网交换、IP路由、网络安全基础、网络优化和管理基础等。

本书的最大特点是理论与实践紧密结合,依托H3C路由器和交换机等网络设备精心设计的大量实验,有助于读者迅速、全面地掌握相关的知识和技能。

二、课程的考核方法《H3C路由交换技术》为考查课程,采用做案例方法,即在课程结束后以案例形式进行考核,课程学完后学员可自愿参加H3C公司网络工程师认证考试。

三、课程的目的要求“目的要求”是指通过教师的讲授及学生的认真学习所应达到的教学目的和要求。

结合本课程的教学特点,“目的要求”分为“掌握”、“熟悉”和“了解”三个级别。

“掌握”的内容,要求教师在授课时,进行深入的剖析和讲解,使学生达到彻底明了,能用文字或语言顺畅地表述,并能独立完成操作,同时也是考试的主要内容;“熟悉”的内容,要求教师予以提纲挈领地讲解,使之条理分明,使学生对此内容完全领会,明白其中的道理及其梗概,在考试时会对基本概念、基本知识进行考核;“了解”的内容,要求教师讲清概念及相关内容,使学生具有粗浅的印象。

通信工程师:计算机通信专业技术考试题

通信工程师:计算机通信专业技术考试题

通信工程师:计算机通信专业技术考试题1、单选交换式以太网与共享式以太网的区别它可以采用哪种模式传输数据()?A、半双工模式B、全双工模式C、单工模式D、其他都不是正确答案:B2、单选下列对于(江南博哥)堆叠的理解正确的是()。

A、堆叠是使用堆叠线缆将交换机的背板直接相连,因此速度很高B、堆叠也是使用高带宽的网络端口连接交换机,并非将背板连接在一起C、堆叠技术的实现是依据业界统一的堆叠标准的D、堆叠技术可以将交换机的端口密度无限制增加正确答案:A3、单选假定MAC地址不在ARP表中,发送者如何找到目的MAC地址?()A.参考路由表;B.给所有的地址发送信息以查找地址;C.向整个局域网发送一个广播信息;D.向全网发送一个广播;正确答案:D4、单选EIA568A的规定,标准的直通双绞线的线序关键是()。

A、白绿,绿,白橙和橙,他们分别对应1,2,3和6位B、白橙,橙,白绿和蓝,他们分别对应1,2,3和6位C、白绿,绿,白橙和橙,他们分别对应1,2,3和4位D、白橙,橙,白绿和蓝,他们分别对应1,2,3和4位正确答案:A5、判断题TCP协议属于运输层的协议,使用广泛,功能强大,可提供面向连接的、可靠的服务。

数据从应用层以字节流形式传递给TCP,当字节流积累到足够多的时候,TCP将它们组成报文段,然后再发送;在发送之前,TCP先与接收方建立连接。

()正确答案:对6、单选RAID1指的是哪种卷?()A、跨越卷B、条带卷C、RAID5D、镜像卷正确答案:D7、判断题网络工作站一般指用户直接使用的入网计算机,现在的网络对入网的计算机没有特殊的要求,一般的计算机都可以入网。

只要计算机装置有网卡并配置好相应网络软件就可以入网。

()正确答案:对8、单选将路由器启动配置文件上传到TFTP服务器的命令是()。

A、copytftpstartup-configB、copystartup-configtftpC、copyrunning-configtftpD、copytftprunning-config 正确答案:B9、单选保密性是指信息按给定要求()给非授权的个人、实体或过程。

以太网交换技术总结

以太网交换技术总结

第七篇以太网交换技术第二十八章以太网交换技术原理在局域网中,交换机是非常重要的网络设备,负责在主机之间快速转达数据帧。

交换机与集线器的不同之处在于,交换机工作在数据链路层,能够根据数据帧中的mac地址进行转发28.1 共享式与交换式以太网1.共享式以太网Hub与同轴电缆都是典型的共享式以太网所用的设备,工作在OSI模型的物理层。

Hub与同轴电缆所连接的设备位于一个冲突域中,域中是设备共享宽带,设备间利用CSMA/CD机制来检测及避免冲突。

共享式以太网中,每个终端所使用的宽带大致相当于总线带宽、设备数量。

缺点:(1)终端主机会收到大量的不属于自己的报文,它需要对这些报文进行过滤,从而影响主机处理性能。

(2)两个主机之间的通讯数据会毫无保留地被第三方收到,造成一定的网络安全隐患。

2.交换式以太网交换式以太网大大减小了冲突域的范围,增加了终端主机之间的宽带,过滤了一部分不需要转发的报文。

交换式以太网所使用的设备是网桥和二层交换机。

二层交换机与网桥的区别在于交换机比网桥的端口更多、转发能力更强、特性更加丰富。

二层交换机也采用CSMA/CD机制来检测以及避免冲突,但与Hub所不同的是,二层交换机各个端口会独立地进行冲突检测,发送和接收数据,互相不干扰。

所以。

二层交换机中各个端口属于不同的冲突域,端口之间不会竞争带宽的冲突发生。

由于二层交换机的端口处于不同的冲突域中,终端主机可以独占端口的带宽,所以交换式以太网的交换效率大大高于共享式以太网。

28.2MAC地址学习为了转发报文,以太网交换机需要维护mac地址表。

Mac地址表的表项中包含了与本交换机相连的终端主机的mac地址、本交换机连接主机的端口等信息。

交换机在mac地址学习时,需要遵循的原则:一个mac地址只能被一个端口学习。

一个端口可学习多个mac地址。

如果一个主机从一个端口转移到另一个端口,交换机在新的端口学习到了此主机mac地址,则会删除原有的表项。

计算机网络技术与应用答案

计算机网络技术与应用答案

计算机网络技术与应用答案第一章计算机网络基础知识习题答案整理人:夏海生苏磊一、填空题1、分布在不同地理位置,具有独立功能通信线路和设备通信资源共享2、资源与服务控制资源与服务;3、硬件;4、通信子网;5、介质;6、通信设备传输;7、C/S 网络;8、对等网模式;9、语法语义时序;10、系统软件;11、资源通信;12、局域网广域网;13、C/S;14、星型树型;15、环型;16、中心节点;17、点线;18、双绞线双绞线;19、网络管理软件客户端软件;20、对等网;21、物理媒体有线网络;22、体系结构;23、7 4;24 2;25、接口;26、网络应用服务;27、数据通信数据通信;28、并行;29、全双工;30、基带传输;31、频带传输调制解调;32、信号;33、传输速率传输速率;34、多路复用;35、数据传输链路拆除;36、专用的物理链路储存;37、链路不同;38、逻辑链路;39、链路建立数据传输链路拆除;40、虚电路二、选择题1-5、AC B D B D 6-10、D B C B B11-15、D D C A C 16-20、A ABD ABD B D三、简答题1、计算机网络的内涵是什么?答:计算机网络是将分布在不同地理位置、具有独立功能的计算机系统,利用通信线路和设备,在网络协议和网络软件的支持下相互连接起来,进行数据通信,进而实现资源共享的系统。

2、计算机网络有哪些功能?答:计算机网络最基本的功能是资源共享和数据通信,除此之外还有负载均衡、分布式处理和提高系统安全性和可靠性。

3、简述计算机网络系统的组成。

答:计算机网络的系统组成主要包括计算机系统、数据通信系统、网络软件等部分,其中网络软件根据软件的功能可分为网络系统软件和网络应用软件两大主类。

4、什么是通信子网,什么是资源子网,它们的功能是分别是什么?答:通信子网是计算机网络中实现网络通信功能的设备(网卡、集线器、交换机)、通信线路(传输介质)和相关软件的集合,主要负责数据传输和转发等通信处理工作。

局域网的几种常见类型

局域网的几种常见类型

局域网的几种常见类型如今无线局域网的特点是:距离短、延迟小、数据速率高、传输可靠,那么你知道局域网常见类型有哪些吗?下面是店铺为大家整理的关于局域网的几种常见类型,一起来看看吧!局域网的几种常见类型局域网常见类型1、以太网EthernetEthernet是Xerox、Digital Equipment和Intel三家公司开发的局域网组网规范,并于80年代初首次出版,称为DIX1.0。

1982年修改后的版本为DIX2.0。

这三家公司将此规范提交给IEEE(电子电气工程师协会)802委员会,经过IEEE成员的修改并通过,变成了IEEE的正式标准,并编号为IEEE802.3。

Ethernet和IEEE802.3虽然有很多规定不同,但术语Ethernet通常认为与802.3是兼容的。

IEEE将 802.3标准提交国际标准化组织(ISO)第一联合技术委员会(JTC1),再次经过修订变成了国际标准ISO8802.3。

早期局域网技术的关键是如何解决连接在同一总线上的多个网络节点有秩序的共享一个信道的问题,而以太网络正是利用载波监听多路访问/碰撞检测(CSMA/CD)技术成功的提高了局域网络共享信道的传输利用率,从而得以发展和流行的。

交换式快速以太网及千兆以太网是近几年发展起来的先进的网络技术,使以太网络成为当今局域网应用较为广泛的主流技术之一。

随着电子邮件数量的不断增加,以及网络数据库管理系统和多媒体应用的不断普及,迫切需要高速高带宽的网络技术。

交换式快速以太网技术便应运而生。

快速以太网及千兆以太网从根本上讲还是以太网,只是速度快。

它基于现有的标准和技术(IEEE802.3标准,CSMA/CD介质存取协议,总线性或星型拓扑结构,支持细缆、UTP、光纤介质,支持全双工传输),可以使用现有的电缆和软件,因此它是一种简单、经济、安全的选择。

然而,以太网络在发展早期所提出的共享带宽、信道争用机制极大的限制了网络后来的发展,即使是近几年发展起来的链路层交换技术(即交换式以太网技术)和提高收发时钟频率(即快速以太网技术)也不能从根本上解决这一问题,具体表现在:1、以太网提供是一种所谓“无连接”的网络服务,网络本身对所传输的信息包无法进行诸如交付时间、包间延迟、占用带宽等等关于服务质量的控制。

计算机网络基础知识习题及答案

计算机网络基础知识习题及答案

第一章计算机网络的基本概念一、选择题1、完成路径选择功能是在OSI模型的()。

A.物理层B.数据链路层C.网络层D.运输层2、在TCP/IP协议簇的层次中,保证端-端的可靠性是在哪层上完成的?()A.网络接口层B.互连层C.传输层D.应用层3、在TCP/IP体系结构中,与OSI参考模型的网络层对应的是()。

A.网络接口层B.互联层C.传输层D.应用层4、在OSI七层结构模型中,处于数据链路层与传输层之间的是()。

A.物理层B.网络层C.会话层D.表示层5、计算机网络中可以共享的资源包括()。

A.硬件、软件、数据B.主机、外设、软件C.硬件、程序、数据D.主机、程序、数据6、网络协议组成部分为()。

A.数据格式、编码、信号电平B.数据格式、控制信息、速度匹配C.语法、语义、定时关系D.编码、控制信息、定时关系二、填空题1、按照覆盖的地理范围,计算机网络可以分为________、________和________。

2、Internet采用_______协议实现网络互连。

3、ISO/OSI中OSI的含义是________。

4、计算机网络是利用通信线路将具有独立功能的计算机连接起来,使其能够和________ 和________。

5、TCP/IP协议从上向下分为________、________、________和________4层。

6、为了实现对等通信,当数据需要通过网络从一个节点传送到到另一个节点前,必须在数据的头部(和尾部)加入____________,这种增加数据头部(和尾部)的过程叫做____________或____________。

7、计算机网络层次结构划分应按照________和________的原则。

8、ISO/OSI参考模型将网络分为从低到高的________、________、________、________、________、________和________七层。

9、建立计算机网络的目的是___________和____________。

网络技术04共享式以太网和交换式以太网

网络技术04共享式以太网和交换式以太网
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E4
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MAC address table
E0:0260.8c01.1111 E1:0260.8c01.3333 E2:0260.8c01.2222
E3:0260.8c01.4444
A 0260.8c01.1111 C 0260.8c01.2222 E 0260.8c01.5555 D→A 同时B →C
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MAC地址表 交换机的MAC地址表也可以手工静态 配置,静态配置的记录不会被老化。由于 MAC地址表中对于同一个MAC地址只能 有一个记录,所以如果静态配置某个目的 地址和端口号的映射关系以后,交换机就 不能再动态学习这个主机的MAC地址。
中国石油大学(北京)计算机系
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比较集线器和交换机
中国石油大学(北京)计算机系
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交换机的配置和应用
S3100系列交换机 交换机的配置方式和配置模式 以太网交换机各种端口技术
中国石油大学(北京)计算机系
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S3100系列之S3126T
外观简介
中国石油大学(北京)计算机系
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S3126T以太网交换机提供24个10/100BASE-TX以太 网端口、 2个10/100/1000BASE-T以太网端口、1个Console口
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共享式以太网的工作特点
带宽共享 带宽竞争 冲突检测/避免机制 不能支持多种速率
中国石油大学(北京)计算机系
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冲突检测/避免机制
CSMA/CD协议
中国石油大学(北京)计算机系
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不能支持多种速率 在共享式以太局域网中的网络设备必 须保持相同的传输速率,否则一个设备发 送的信息,另一个设备不可能收到。单一 的共享式以太网不可能提供多种速率的设 备支持。

计算机网络 实验3 交换式以太网的组建

计算机网络 实验3 交换式以太网的组建

实验3 简单以太网的组建一、实验目的1、掌握共享式以太网、交换式以太网的特点和区别。

2、掌握直通线和交叉线的使用。

3、掌握使用交换机组建简单以太网。

4、熟悉网络连通性测试,了解网络拓扑。

二、实验器材计算机、交换机、直通线、交叉线、简易电缆测试器等。

三、实验要求1、4人一组,合作完成。

2、记录实验数据,填写实验表格,分析实验结果。

四、实验原理1、两台计算机通过交叉UTP网线可以实现双机通信。

2、通过直通UTP网线将2台计算机和单一交换机连接组建简单以太网,可以实现计算机之间通信。

3、通过UTP网线(直通线、交叉线)将4台计算机和多交换机连接(级联)组建简单以太网,可以实现将计算机之间通信。

交换机级联方式:直通线级联:直通线的一端连接交换机的普通端口,另一端连接另一交换机的Uplink 端口。

交叉线级联:交叉线的两端连在两台交换机的普通端口上。

五、实验步骤1、选择并检测所需实验器材。

2、使用交叉UTP网线实现双机通信。

(1)按照图3.1所示结构,分别用直通线和交叉线将两台计算机直接连接。

(2)为两台计算机设置TCP/IP属性值。

(3)使用ping命令测试两台计算机的连通性。

计算机A 计算机B图3.1 两台计算机通过网线直接连接3、单一交换机组建简单以太网(1)按照图3.2所示结构,通过直通UTP网线将两台计算机和交换机连接。

(2)为两台计算机设置TCP/IP属性参数(分别使用2组不同的TCP/IP属性参数)。

(3)使用ping命令测试两台计算机的连通性。

计算机A 计算机B图3.2 使用直通线将两台计算机和交换机连接4、.多交换机组建简单以太网(1)分别按照图3.3和图3.4所示结构,通过直通或交叉UTP网线将四台计算机和两台交换机连接。

(2)为四台计算机设置TCP/IP属性值属性参数(分别使用2组不同的TCP/IP属性参数)。

(3)使用ping命令测试4台计算机的连通性。

计算机A 计算机B 计算机C 计算机D图3.3 Uplink端口-普通端口级联计算机A 计算机B 计算机C 计算机D图3.4 普通端口-普通端口级联六、实验记录表3-1 实验器材的选择与检测实验器材名称数量检测结果表3-2 两台计算机通过直通线和交叉线直接连接的实验记录3-3 两台计算机和单一交换机连接的实验记录表3-4 以太网传输介质实验记录表3-5 Uplink端口-普通端口级联的实验记录表3-6 普通端口-普通端口级联的实验记录七、习题与思考1、请查阅技术资料,完成下列选择题。

共享式以太网与交换式以太网的性能比较

共享式以太网与交换式以太网的性能比较

共享式以太网与交换式以太网的性能比较作者:学号:一实验目的比较共享式以太网和交换式以太网在不同网络规模下的性能。

二实验方法按照“OPNET实验指导”中的Lab1和Lab2的要求,完成小规模及中等规模两种场景下共享式以太网与交换式以太网的性能比较实验,使用网络模拟软件OPNET得到相应的模拟数据。

并通过分析实验数据,对两种场景下的以太网性能进行比较。

三实验内容一:小规模场景下共享式以太网与交换式以太网的性能比较(一)实验设置以一个小型以太网为模型,该模型采用星形拓扑结构,该网络中有5台工作主机,一台服务器,主机通过集线器与服务器相连,采用100BaseT连接。

要观察的数据有对于HTTP协议的:客户端的发送,接受,响应时间,用户取消连接的状态。

服务器的发送时间,接受请求的次数。

对于传输层的TCP协议有:连接终止,延时和重传的次数。

具体实验步骤为:1.启动OPNET建立新的工程和场景:在场景中设置5个工作主机和一个服务器,使用集线器或交换机将他们连接起来,分别实现两个网络拓扑见图1,2:图1共享式小规模以太网图2 交换式小规模以太网2. 参数设置如下图所示:Application Config的参数配置如图3所示:图3 Application Config的参数配置Profile Config的参数配置如图4所示:图4 Profile Config的参数配置Workstation节点的参数配置如图5所示:图5 Workstation节点的参数配置Server节点的参数配置如图6所示:图6 Server节点的参数配置3. 要观察的数据进行性能分析,需要在模拟器运行时记录统计数据。

可以选择“DES”菜单下的“Choose Individual Statistics”选项进行设置,如图7所示:图7要观察的数据(二)实验数据1. Client Http的统计数据如图8所示图8-1 Client Http.Object Response Time(seconds)图8-2 Client Http.Page Response Time(seconds)图8-3 Client Http.Traffic Received (packets/sec)图8-4 Client Http.Traffic Sent (packets/sec)图8-5 Client er Canselled Connections图8 Client Http的统计数据2. ClientTCP的统计数据如图9所示:图9-1 TCP.Connection Aborts图9-2 TCP.Delay (sec)图9 TCP的统计数据3 .Server Http的统计数据如图10所示图10-1 Server Http .Load(request/sec)图10-2Server Http.Traffic Receive(packet/sec)4 .Server TCP的统计数据如图11所示图11-1 Server TCP.Connection Aborts图11-2 Server TCP Delay(三)实验数据分析1. 针对一个主机节点(node0)的数据分析:(1) http协议中“PageResponseTime”的数据,从图8.2中可以看出二种设备的响应时间都是围绕着一定的平均值上下波动。

以太网的介绍

以太网的介绍

以太网的介绍以太网,属网络低层协议,通常在OSI模型的物理层和数据链路层操作。

接下来小编为大家整理了以太网的介绍,希望对你有帮助哦!以太网(Ethernet)是一种计算机局域网组网技术。

IEEE制定的IEEE 802.3标准给出了以太网的技术标准。

它规定了包括物理层的连线、电信号和介质访问层协议的内容。

以太网是当前应用最普遍的局域网技术。

它很大程度上取代了其他局域网标准,如令牌环网、FDDI 和ARCNET。

以太网的标准拓扑结构为总线型拓扑,但目前的快速以太网(100BASE-T、1000BASE-T标准)为了最大程度的减少冲突,最大程度的提高网络速度和使用效率,使用交换机(Switch)来进行网络连接和组织,这样,以太网的拓扑结构就成了星型,但在逻辑上,以太网仍然使用总线型拓扑和CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Derect 即带冲突检测的载波监听多路访问) 的总线争用技术。

历史以太网技术的最初进展来自于施乐帕洛阿尔托研究中心(Xerox PARC)的许多先锋技术项目中的一个。

人们通常认为以太网发明于1973年,当年罗伯特.梅特卡夫(Robert Metcalfe)给他PARC的老板写了一篇有关以太网潜力的备忘录。

但是梅特卡夫本人认为以太网是之后几年才出现的。

在1976年,梅特卡夫和他的助手David Boggs 发表了一篇名为《以太网:局域计算机网络的分布式包交换技术》的文章。

1979年,梅特卡夫为了开发个人电脑和局域网(LANs)离开了施乐,成立了3Com公司。

3com对DEC, Intel, 和施乐进行游说,希望与他们一起将以太网标准化、规范化。

这个通用的以太网标准于1980年9月30日出台。

当时业界有两个流行的非公有网络标准令牌环网(token ring)和ARCNET,在以太网大潮的冲击下他们很快萎缩并被取代。

而在此过程中,3Com也成了一个国际化的大公司。

交换以太网和共享以太网的区别!

交换以太网和共享以太网的区别!

号称网络硬件三剑客的集线器(Hub)、交换机(Switch)与路由器(Router)一直都是网络界的活跃分子,但让很多初入网络之门的菜鸟恼火的是,它们三者不仅外观相似,而且经常呆在一起,要想分清谁是谁,感觉有点难!就让我们一起来看看它们之间有什么区别和联系吧!集线器的工作原理很简单,以图2为例,图中是一个具备8个端口的集线器,共连接了8台电脑。

集线器处于网络的“中心”,通过集线器对信号进行转发,8台电脑之间可以互连互通。

具体通信过程是这样的:假如计算机1要将一条信息发送给计算机8,当计算机1的网卡将信息通过双绞线送到集线器上时,集线器并不会直接将信息送给计算机8,它会将信息进行“广播”--将信息同时发送给8个端口,当8个端口上的计算机接收到这条广播信息时,会对信息进行检查,如果发现该信息是发给自己的,则接收,否则不予理睬。

由于该信息是计算机1发给计算机8的,因此最终计算机8会接收该信息,而其它7台电脑看完信息后,会因为信息不是自己的而不接收该信息。

3.集线器的特点1)共享带宽集线器的带宽是指它通信时能够达到的最大速度。

目前市面上用于中小型局域网的集线器主要有10Mbps、100Mbps和10/100Mbps自适应三种。

10Mb带宽的集线器的传输速度最大为10Mbps,即使与它连接的计算机使用的是100Mbps网卡,在传输数据时速度仍然只有10Mbps。

10/100Mbps自适应集线器能够根据与端口相连的网卡速度自动调整带宽,当与10Mbps的网卡相连时,其带宽为10Mb;与100Mbps的网卡相连时,其带宽为100Mb,因此这种集线器也叫做“双速集线器”。

集线器是一种“共享”设备,集线器本身不能识别目的地址,当同一局域网内的A主机给B 主机传输数据时,数据包在以集线器为架构的网络上是以广播方式传输的,由每一台终端通过验证数据包头的地址信息来确定是否接收。

由于集线器在一个时钟周期中只能传输一组信息,如果一台集线器连接的机器数目较多,并且多台机器经常需要同时通信时,将导致集线器的工作效率很差,如发生信息堵塞、碰撞等。

电脑管理员培训基础知识 (2)

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C
D
0260.8c01.2222
0260.8c01.4444
终端D发出一组广播 组播帧 终端 发出一组广播/组播帧。 发出一组广播 组播帧。 交换机将这组广播/组播帧向其广播域 组播域发送 交换机将这组广播 组播帧向其广播域/组播域发送 组播帧向其广播域
交换机的数据转发方式
直接转发 存储转发 交换机只检测数据帧的地址后, 交换机只检测数据帧的地址后, 交换机在收到完整的数据帧后, 交换机在收到完整的数据帧后, 就立即转发 进行检查,然后转发。 进行检查,然后转发。
全/半双工的传输方式介绍
半双工 (CSMA/CD) 单向的数据传输 容易产生碰撞 主要实现于Hub等设备上 等设备上 主要实现于 等设备 全双工 只能用于点到点的传输方式 实现于交换机等设备上 需要另一端也支持全双工的传输方式 产生碰撞的几率很小
Hub Switch
以太网的物理接口类型
10M以太网 100M以太网(快速以太网) 1000M以太网(千兆以太网)
以太网发展 以太网分类 常用的以太网设备及原理
以太网发展 以太网分类 常用的以太网设备及原理
共享式以太网
共享式以太网采用CSMA/CD:载波侦听多路访 问/冲突检测来避免冲突
交换式以太网
共享式以太网和交换式以太网区别
不需要改变网络其它硬件, 不需要改变网络其它硬件 , 仅需要用交换式交换机改 变共享式HUB 变共享式HUB 可在高速与低速网络间转换,实现不同网络的协同。 可在高速与低速网络间转换,实现不同网络的协同。 它同时提供多个通道, 它同时提供多个通道 , 比传统的共享式集线器提供更 多的带宽
VLAN的划分 VLAN的划分
—基于端口的VLAN的划分 基于端口的VLAN的划分 基于端口的VLAN

交换式以太网和共享式以太网区别

交换式以太网和共享式以太网区别

共享式以太网共享式以太网的典型代表是使用10Base2/10Base5的总线型网络和以集线器为核心的星型网络。

在使用集线器的以太网中,集线器将很多以太网设备集中到一台中心设备上,这些设备都连接到集线器中的同一物理总线结构中。

从本质上讲,以集线器为核心的以太网同原先的总线型以太网无根本区别。

集线器的工作原理:集线器并不处理或检查其上的通信量,仅通过将一个端口接收的信号重复分发给其他端口来扩展物理介质。

所有连接到集线器的设备共享同一介质,其结果是它们也共享同一冲突域、广播和带宽。

因此集线器和它所连接的设备组成了一个单一的冲突域。

如果一个节点发出一个广播信息,集线器会将这个广播传播给所有同它相连的节点,因此它也是一个单一的广播域。

集线器的工作特点:集线器多用于小规模的以太网,由于集线器一般使用外接电源(有源),对其接收的信号有放大处理。

在某些场合,集线器也被称为“多端口中继器”。

集线器同中继器一样都是工作在物理层的网络设备。

共享式以太网存在的弊端:由于所有的节点都接在同一冲突域中,不管一个帧从哪里来或到哪里去,所有的节点都能接受到这个帧。

随着节点的增加,大量的冲突将导致网络性能急剧下降。

而且集线器同时只能传输一个数据帧,这意味着集线器所有端口都要共享同一带宽。

交换式以太网交换式结构:在交换式以太网中,交换机根据收到的数据帧中的MAC地址决定数据帧应发向交换机的哪个端口。

因为端口间的帧传输彼此屏蔽,因此节点就不担心自己发送的帧在通过交换机时是否会与其他节点发送的帧产生冲突。

为什么要用交换式网络替代共享式网络:·减少冲突:交换机将冲突隔绝在每一个端口(每个端口都是一个冲突域),避免了冲突的扩散。

·提升带宽:接入交换机的每个节点都可以使用全部的带宽,而不是各个节点共享带宽。

交换式以太网是以交换式集线器(switching hub)或交换机(switch)为中心构成,是一种星型拓扑结构的网络。

共享式以太网与交换式以太网

共享式以太网与交换式以太网

共享式以太网与交换式以太网---北京邮电大学电信工程学院计算机技术中心讲师刘瑞芳---北京邮电大学电信工程学院计算机技术中心教授徐惠民[摘要]本文首先介绍传统以太网的基本技术,在此基础上发展起来的快速以太网经历了一个从共享介质到专用介质、从集线器到交换机、从共享信道到专用信道、从10Mb/s到100Mb/s的历程。

文章最后从实际应用的角度列举了交换式快速以太网的几个组网实例。

在一些场合下,把以太网、令牌环网、令牌总线网等物理网络称为传统局域网,而以太网是最成功的局域网技术,得到了最为广泛的应用(价格取胜)。

以太网诞生之初,10Mb/s的传输速率远远超出了当时计算机的需求和性能,所以共享带宽是其本意,网络上的多个站点共享10Mb/s带宽,而在任意时刻最多只允许网络上两个站点之间通信,其它站点必须等待。

计算技术与通信技术的发展尤如钟摆,在某个时期内,计算性能可能超过当时的通信技术,而另一时期内,通信技术又可能超过当时的计算性能,系统性能要么受到通信系统的限制,要么受到使用这些通信信道的计算设备的限制,所以,从10Mb/s以太网引入,到10年后486PC机能以10Mb/s进行持续的数据传输,这期间以太网缺少升级的驱动力。

假设10Mb/s以太网上有10个站点,由于共享带宽,每个站分到的平均带宽为1Mb/s,再加上因冲突而重试,每个站分到的带宽就更少了。

当这种共享式以太网阻碍了系统性能时,为了提升带宽,100Mb/s接口的以太网发展起来,称为快速以太网。

快速以太网是在传统以太网基础上发展起来的,经历了一个从共享介质到专用介质,从集线器到交换机,从共享信道到专用信道,从10Mb/s到100Mb/s的历程。

在实际应用时,两种网络可能混合存在于同一个网络系统中,即有的计算设备以10Mb/s接入,而有的计算设备以100Mb/s接入。

一传统以太网技术无论是10BASE2还是10BASE T,以及10BASE F(以光纤为介质),传统以太网的最初概念就是:提供一种方法,允许多台设备共享一个公共信道,所以它们都是共享10Mb/s带宽。

交换式以太网

交换式以太网

VLAN 虚拟局域网
• VLAN
• 隔离网络风暴
广播信息频繁出现
• 实际上广播帧会非常频繁地出现。利用 TCP/IP协议栈通信时,除了前面出现的 ARP外,还有可能需要发出DHCP、RIP等 很多其他类型的广播信息。
常见广播
• ARP请求:建立IP地址和MAC地址的映射关 系 • RIP:一种路由协议 • DHCP:用于自动设定IP地址的协议 • NetBEUI:Windows下使用的网络协议 • IPX:Novell Netware使用的网络协议 • Apple Talk:苹果公司的Macintosh计算机使 用的网络协议
以太网交换机
1)第二层交换机
是不带第三层路由功能的交换机
–工作在 OSI 参考模型的第 2 层(数据链路层) –依据MAC地址进行数据幀的转发 –支持任何网路层以上的高层协议 –与网桥类似,是一个多端口网桥
以太网交换机
2)第三层交换机 具有路由功能的交换机,是路由器和二层交 换机的有机集合体
工作在OSI参考模型的第3层(网络层) – 是具有第三层路由功能 – 把三层路由功能和二层交换功能相结合 – 提高路由器的分组转发速度,解决传统路由 器形成的传输瓶颈问题
– 万兆标准内容包括10GBase-X、10GBase-R和 10GBase-W三种类型。万兆以太网标准不仅将 以太网的带宽提高到10Gbps(在使用万兆以太 网信道的情况下可以达到40Gbps甚至更高的速 率),同时也将通信距离提高到数十公里甚至 上百公里
城域网
• 运营商开始建设的城域网并不同于通常意义的城 域网。例如中国移动定义的城域网是指:在地域 上覆盖城市及其郊区范围、为城域多业务提供综 合传送平台的网络,主要应用于大中型城市地区。 • 城域网以多业务光传送网络为基础,实现话音、 数据、图像、多媒体、IP等接入,在功能上主要 是指完成接入网中的企业和个人用户与在骨干网 络上的运营商之间全方位的协议互通。 • 城域网传输主要采用的技术为基于SDH的MSTP、 基于DWDM的OADM、和光纤直连技术。
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共享式以太网
共享式以太网的典型代表是使用10Base2/10Base5的总线型网络和以集线器为核心的星型网络。

在使用集线器的以太网中,集线器将很多以太网设备集中到一台中心设备上,这些设备都连接到集线器中的同一物理总线结构中。

从本质上讲,以集线器为核心的以太网同原先的总线型以太网无根本区别。

集线器的工作原理:
集线器并不处理或检查其上的通信量,仅通过将一个端口接收的信号重复分发给其他端口来扩展物理介质。

所有连接到集线器的设备共享同一介质,其结果是它们也共享同一冲突域、广播和带宽。

因此集线器和它所连接的设备组成了一个单一的冲突域。

如果一个节点发出一个广播信息,集线器会将这个广播传播给所有同它相连的节点,因此它也是一个单一的广播域。

集线器的工作特点:
集线器多用于小规模的以太网,由于集线器一般使用外接电源(有源),对其接收的信号有放大处理。

在某些场合,集线器也被称为“多端口中继器”。

集线器同中继器一样都是工作在物理层的网络设备。

共享式以太网存在的弊端:由于所有的节点都接在同一冲突域中,不管一个帧从哪里来或到哪里去,所有的节点都能接受到这个帧。

随着节点的增加,大量的冲突将导致网络性能急剧下降。

而且集线器同时只能传输一个数据帧,这意味着集线器所有端口都要共享同一带宽。

交换式以太网
交换式结构:
在交换式以太网中,交换机根据收到的数据帧中的MAC地址决定数据帧应发向交换机的哪个端口。

因为端口间的帧传输彼此屏蔽,因此节点就不担心自己发送的帧在通过交换机时是否会与其他节点发送的帧产生冲突。

为什么要用交换式网络替代共享式网络:
•减少冲突:交换机将冲突隔绝在每一个端口(每个端口都是一个冲突域),避免了冲突的扩散。

•提升带宽:接入交换机的每个节点都可以使用全部的带宽,而不是各个节点共享带宽。

交换式以太网是以交换式集线器(switching hub )或交换机(switch )为中心构成,是一种星型拓扑结构的网络。

简称为交换机为核心设备而建立起来的一种高速网络,这种网络在近几年运用的非常广泛。

交换式以太网技术的优点
交换式以太网不需要改变网络其它硬件,包括电缆和用户的网卡,仅需要用交换式交换机改变共享式HUB节省用户网络升级的费用。

交换式以太网和共享式以太网区别
集线器,又称Hub,在OSI模型中属于数据链路层。

但由于集线器属于共享型设备,导致了在繁重的网络中,效率变得十分低下,易产生广播风暴。

所以我们在中、大型的网络中看不到集线器的身影。

交换机是一种基于MAC (网卡的硬件地址)识别,能完成封装转发数据包功能的网络设备。

交换机可以"学习"MAC地址,并把其存放在内部地址表中,通过在数据帧的始发者和目标接收者之间建立临时的交换路径,使数据帧直接由源地
址到达目的地址。

在局域网中大量地了集线器(HUB)或交换机(Switch)这种连接设备。

利用集线器连接的局域网叫共享式局域网,利用交换机连接的局域网叫交换式局域网。

那它们二者有何区别呢?
大家知道,以太网中采用的工作方式是CSMA/CD (载波监听多路访问/冲突检测),对于发送端来说,它每发送一个数据信息时,首先对网络进行监听,当它检测到线路正好有空,便立即发送数据,否则继续检测,直到线路空闲时再发送。

对于接收端来说,对接收到的信号首先进行确认,如果是发给自己的就接收,否则不予理睬。

在介绍集线器与交换机二者区别的时候,我们先来谈谈网络中的共享和交换这两个概念。

在此,我们打个比方,同样是10个车道的马路,如果没有给道路标清行车路线,那么车辆就只能在无序的状态下抢道或占道通行,容易发生交通堵塞和反向行驶的车辆对撞,使通行能力降低。

为了避免上述情况的发生,就需要在道路上标清行车线,保证每一辆车各行其道、互不干扰。

共享式网络就相当于前面所讲的无序状态,当数据和用户数量超出一定的限量时,就会造成碰撞冲突,使网络性能衰退。

而交换式网络则避免了共享式网络的不足,交换技术的作用便是根据所传递信息包的目的地址,将每一信息包独立地从端口送至目的端口,避免了与其它端口发生碰撞,提高了网络的实际吞吐量。

共享式以太网存在的主要问题是所有用户共享带宽,每个用户的实际可用带宽随网络用户数的增加而递减。

这是因为当信息繁忙时,多个用户都可能同进“争用” 一个信道,而一个通道在某一时刻只充许一个用户占用,所以大量的经常处于监测等待状态,致使信号在传送时产生抖动、停滞或失真,严重影响了网络的性能。

交换式以太网中,交换机供给每个用户专用的信息通道,除非两个源端口企图将信息同时发往同一目的端
口,否则各个源端口与各自的目的端口之间可同时进行通信而不发生冲突。

交换机只是在工作方式上与集线器不同,其它的连接方式、速度选择等则与集线器基本相同。

可在高速与低速网络间转换,实现不同网络的协同。

目前大多数交换式以太网都具有100MBPS勺端口,通过与之相对应的100MBPS勺网卡接入到服务器上,暂时解决了
10MBPS勺瓶颈,成为网络局域网升级时首选的方案。

它同时提供多个通道,比传统的共享式集线器提供更多的带宽,传统的共享式
10MBPS/100MP以太网采用广播式通信方式,每次只能在一对用户间进行通信,如果发生碰撞还得重试,而交换式以太网允许不同用户间进行传送,比如,一个16端口的以太网交换机允许16个站点在8条链路间通信。

特别是在时间响应方面的优点,使的局域网交换机倍受青睐。

它以比路由器低的成本却提供了比路由器宽的带宽、高的速度,除非有上广域网(WAN的要求,否则,交换机有替代路由器的趋势。

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