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计算机网络的主要功能
数据通信、资源共享、分布式处理、提高计算机的可靠性。
计算机网络的拓扑结构
总线型、星型、环型、网状型。
计算机网络发展历程
第一阶段
第二阶段
面向终端的计算机网络,20世纪50年代初 ,美国建立半自动地面防空系统,将不同 地点的计算机通过通信线路连接起来。
计算机-计算机网络,20世纪60年代中期, 美国国防部ARPANET实验,标志计算机网 络的兴起。
数据传输过程
总结词
数据传输过程是计算机网络中数据从一个节点传送到另一个节点的过程。
详细描述
数据传输过程通常包括以下几个步骤:数据源将数据封装在一个数据包中,然后通过网络发送出去。数据包在网 络中经过一系列的路由器和交换机等网络设备的转发,最终到达目的地。在传输过程中,数据包可能会经过多次 封装和解封装的过程,以确保数据的完整性和可靠性。
第三阶段
第四阶段
国际标准化的计算机网络,20世纪70年代 末至80年代初,出现了一系列标准化的网 络体系结构。
高速计算机网络,20世纪90年代初至今, 网络技术向高速、宽带、智能化发展。
计算机网络分类
按覆盖范围分类:局 域网、城域网、广域 网。
按拓扑结构分类:总 线型、星型、环型、 网状型。
按传输介质分类:有 线网、无线网。
TCP/IP模型
总结词
TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)模型是互联网协议的核心,它定义了数 据如何在网络中传输。
详细描述
TCP/IP模型将网络系统划分为四个层次,分别是应用层、传输层、网络层和链路层。其中,应用层对 应于OSI参考模型的应用层和表示层,传输层对应于OSI的传输层,网络层对应于OSI的网络层,而链 路层对应于OSI的数据链路层和物理层。

计算机网络 课件(16张PPT)

计算机网络 课件(16张PPT)

习题
在处理神州号宇宙飞船升空及飞行这一问题时,网络 中的所有计算机都协作完成一部分的数据处理任务, 体现了网络的(B)功能。
A、资源共享 B、分布处理 C、数据通信 D、提高计算机的可靠性和可用性。
1.计算机网络给人们带来了极大的便利,其基本功能是(D) A、安全性好 B、运算速度快 C、内存容量大 D、数据传 输和资源共享
数据资源 •包括数据库文件、数据库、文档资料、数据报表 等
信道资源 •包括电信号的传输介质等,是计算机网络中最重 要的共享资源之一
习题小信将自己的学习资料上传到云盘,然后分享给 同学和朋友,这属于()处理
分布式处理
分布式处理是将不同地点的,或具有不同功能的,或 拥有不同数据的多台计算机,通过网络连接起来,在 控制系统的统一管理控制下,协调地完成大规模信息 处理任务的计算机系统。
6.下面关于网络拓扑结构的说法中正确的是:(C) A、网络上只要有一个结点发生故障就可能使整个网络瘫痪的 网络结构是星型 B、每一种网络只能包含一种网络结构 C、局域网的拓扑结构一般有星型,总线型和环型三和 D、环型拓扑结构比其它拓扑结果浪费线
问题探究
如图是一个校园消费信 息系统结构图。请分析 计算机网络在此信息系 统中起到的作用
1.计算机网络在信息系统中的作用
数据传输
资源共享
分布式处理
数据传输
数据传输是计算机网络最基本的功能,计算机网络将 不同地理位置的计算机与终端计算机与计算机连接起 来,并在计算机与终端、计算机与计算机之间快速传 送各种类型的信息,包括文字、图形、图像、声音、 视频等。
习题
(1)生活中人们通过计算机网络进行信息交流,这主要 体现了计算机网络在信息系统中起到的作用是()

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组播地址:用来标识一组节点的地址 组成员:通常具有某种共同的特性
用一个地址表示一些主机可简化操 作,但同时增加了组管理的复杂性 。
H1
H2
H3
H4
图例:主机H1给主机H2和H4发送一个消息
消息
组播通信
广播网络——共享介质
共享介质
H1
H2
H3
H4
共享介质:所有主机发送和接收消 息都通过同一个介质进行。
拓扑结构:指计算机网络 的物理布局。
星型
环型
树型
全连通
消息只能沿着点 -点链路的这头 发到那头。
H1
点-点链路
点—点网络——单播
H2
点-点链路
H3
当两点之间非直接相连时,
? 如何找到对方,以及如何
传递报文?
考虑两种情况:
H4
• H1给H2发送消息 • H1给H3发送消息
消息
单播通信
点—点网络——多跳传输
理解计算机网络的关键点
计算机(用户终端)必须在 地理上是分散的
计算机必须具备独立计算 能力
所有计算机通过一个通信 系统连接在一起
提供多种资源共享
为用户提供信息交流手段
交流:用户交流 • 即时通信 • 异步通信 • 文本 • 音视频
通信系 统
资源:硬件、软件、信息 • 文件/邮件/网页 服务 • 视频/游戏服务 • 即时通信服务 • 。。。
广播地址:用来标识全体节点的标识 符。
H1
H2
H3
H4
图例:主机H1给所有主机发送一个消息
消息
广播通信
广播网络——组播
组播(multicast):一对多的通信模式, 发送者将消息发给网络上具备某种公共 特性的节点。

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• 传输层:提供应用程序间的通信。其功能包括:一、格式化信息流;二、提供 可靠传输。为实现后者,传输层协议规定接收端必须发回确认,并且假如分组 丢失,必须重新发送。
• 应用层:向用户提供一组常用的应用程序,比如电子邮件、文件传输访问、远 程登录等。远程登录TELNET使用TELNET协议提供在网络其它主机上注册的 接口。TELNET会话提供了基于字符的虚拟终端。文件传输访问FTP使用FTP 协议来提供网络内机器间的文件拷贝功能。
• 网络层:网络层负责为分组交换网上的不同主机提供通信服务。在发送数据时 ,网络层把运输层产生的报文段或用户数据报封装成分组或包进行传送。在 TCP/IP体系中,由于网络层使用IP协议,因此分组也叫IP数据报 ,或简称为 数据报。网络层的另一个任务就是要选择合适的路由,使源主机运输层所传下 来的分组能够交付到目的主机。
TCP/IP四层模型
• 网络接口层:负责接收IP数据报并通过网络发送之,或者从网络上接收物理帧 ,抽出IP数据报,交给IP层。
• 互联网层:负责相邻计算机之间的通信。其功能包括三方面。一、处理来自传 输层的分组发送请求,收到请求后,将分组装入IP数据报,填充报头,选择去 往信宿机的路径,然后将数据报发往适当的网络接口。二、处理输入数据报: 首先检查其合法性,然后进行寻径--假如该数据报已到达信宿机,则去掉报头 ,将剩下部分交给适当的传输协议;假如该数据报尚未到达信宿,则转发该数 据报。三、处理路径、流控、拥塞等问题。Байду номын сангаас
PPP协议(Point-to-Point Protocol):用于点对点链路 的数据链路层协议,提供多协 议封装、链路配置、身份认证
等功能。
HDLC协议(High-Level Data Link Control):面向比特的同 步数据链路控制协议,具有帧 同步、差错控制、流量控制等 功能。

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03
计算机网络硬件
路由器
路由器是计算机网络中的重要设备,用于连接不同的网 络段,实现数据包的转发和路由选择。
路由器的性能指标包括吞吐量、延迟、路由表容量等。
路由器的主要功能包括路由选择、数据包转发、网络隔 离和网络安全等。
不同类型的路由器适用于不同的网络环境和规模,如企 业级路由器、骨干路由器等。
TCP/IP模型
总结词
TCP/IP模型是一个实际的模型,用于描述计算机网络中各协议的工作方式和相互 关系。
详细描述
TCP/IP模型将计算机网络体系结构分为四个层次,分别是网络接口层、网络层、 传输层和应用层。其中,网络层使用IP协议来处理数据包的发送和接收,传输层 使用TCP和UDP协议来提供可靠的或不可靠的数据传输服务。
大数据技术的应用
大数据技术广泛应用于金融、电商、医疗等领域,为企业提供数据分 析和商业智能服务。
物联网技术
01
02
03
物联网技术
物联网技术是指通过信息 传感设备采集物理世界的 信息,实现物与物、人与 物的智能互联。
物联网技术的优势
物联网技术具有远程监控 、实时性、智能化等特点 ,能够提高生产效率、降 低能源消耗。
计算机网络的主要功能
数据通信、资源共享、分布式处理、提高计算机的可靠性。
计算机网络发展历程
01
第一阶段
面向终端的计算机网络
02
时间
20世纪50年代初
03
特点
以单个计算机为中心的远程联机系统,面向终端的,终端与中心计算机
间无独立的数据处理和数据传输能力,通过中心计算机实现通信与数据
处理。
计算机网络发展历程
服务器是计算机网络中的重要设备,用于提供各种网络服务和应用。 服务器的硬件组成包括处理器、内存、存储设备、网络接口卡等。 服务器的操作系统和应用软件需要根据具体需求进行选择和配置。 服务器的性能指标包括处理器性能、内存容量、磁盘I/O性能等。

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物理层的基本概念与传输介质
物理层的基本概念
物理层是计算机网络体系结构中的最 底层,负责建立、管理和释放物理连 接,提供透明的比特流传输服务。
传输介质
物理层接口与标准
物理层接口规定了物理层设备与传输 介质之间的电气、机械和功能特性, 常见的物理层接口标准有EIA/TIA232、EIA/TIA-499等。
ATM的特点:支持多种业务类型(如语音、数据 、视频等)、高速传输、低延迟、QoS保障。
ATM在网络中的应用:作为骨干网传输技术,提 供高速、可靠的数据传输服务。
帧中继技术
帧中继(Frame Relay)的基本概念
一种简化的、面向连接的数据链路层协议,采用变长帧作为传输单位 。
03
包括前导码、帧起始定界符、目的地址、源地址、类型/长度字
段、数据字段和帧校验序列等。
无线局域网技术
无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)的概念:利用无线通信技 术构建的局域网,摆脱了有线网络的束缚。
无线局域网的标准:IEEE 802.11系列标准,包括802.11a、802.11b、802.11g、 802.11n、802.11ac和802.11ax等。
01
02
03
应用层的基本概念
应用层是计算机网络体系 结构中的最高层,负责为 用户提供各种网络服务和 应用程序接口。
应用层的功能
实现用户与网络之间的交 互,包括网络应用、数据 传输、资源共享等。
应用层协议
HTTP、FTP、SMTP、 DNS等协议都属于应用层 协议,用于实现不同的网 络应用。
DNS域名系统
传输层
向用户提供可靠的端到端的差错和 流量控制,保证报文的正确传输, 同时向高层屏蔽下层数据通信的细 节。

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大数据技术
大数据定义
大数据是指数据量巨大、复杂度高、处理速度快 的数据集合。
大数据处理流程
大数据处理流程包括数据采集、数据存储、数据 处理、数据分析和数据可视化等环节。
大数据应用场景
大数据应用场景包括商业智能、预测分析、社交 媒体分析、金融风控等。
物联网技术
物联网定义
物联网是指通过信息传感设备,按照约定的协议,对任何物品进行普遍感知和连接,并进行信息交换,实现智能化识 别、定位、跟踪、监控和管理的一个网络。
07
计算机网络发展趋势 与新技术
云计算技术
云计算定义
云计算是一种基于互联网的计算方式,通过这种方式,共享的软硬件资源和信息可以按需 提供给计算机和其他设备。
云计算服务模式
云计算的服务模式包括基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)和软件即服务( SaaS)。
云计算优势
云计算具有弹性可扩展、高可用性、高可靠性、资源池化等优势。
无线局域网的适用场景
无线局域网适用于需要移动接入和灵活组网的场景,如企 业、学校和家庭等。
虚拟专用网络(VPN)
VPN概述
VPN的分类
VPN的安全性
VPN的应用场景
虚拟专用网络(VPN)是一种远 程访问技术,通过公共网络(如 Internet)建立加密通道,实现 远程用户对内部网络的访问。 VPN可以提供安全的远程接入、 数据传输和资源共享等服务。
网络设备配置与调试
配置IP地址
为网络设备分配唯一的IP地址,以便 在网络中进行通信。
配置网络掩码
确定网络设备的子网范围,以便在同 一网络内的设备能够相互通信。
配置默认网关
为网络设备指定默认的路由器,以便 将数据包转发到其他网络。

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功能
包括帧同步、差错控制、 流量控制等,确保数据的 可靠传输。
数据链路层设备
包括网卡、网桥等,用于 实现数据链路层的功能。
常见数据链路层协议及工作原理
以太网协议
以太网是一种常用的局域网技术, 采用CSMA/CD(载波监听多路访 问/冲突检测)机制解决多节点同 时发送数据的冲突问题。
PPP协议
PPP(Point-to-Point Protocol) 是一种点对点通信协议,用于建立 直接连接的两个节点之间的数据链 路。
06
无线网络与移动计算
无线网络基本概念与技术标准
无线网络定义
通过无线电波进行数据传输和通 信的网络。
无线网络分类
包括无线局域网(WLAN)、无线 城域网(WMAN)、无线广域网 (WWAN)等。
技术标准
包括IEEE 802.11系列标准、蓝牙( Bluetooth)、ZigBee等。
移动计算基本概念与技术发展
常见网络安全技术及其原理
防火墙技术
入侵检测技术
防火墙是位于内部网络和外部网络之间的 安全屏障,通过控制网络访问和过滤网络 数据来保护内部网络免受外部攻击。
入侵检测是指通过监控网络系统和应用程 序的运行状态,发现潜在的入侵行为和异 常活动,并及时报警和响应。
加密技术
身份认证技术
加密技术是通过将敏感信息转换为密文形 式进行传输和存储,确保信息在传输和存 储过程中的机密性和完整性。
HTTP、FTP、SMTP、DNS等,用于 实现不同网络应用之间的通信。
应用层功能
提供用户与网络应用之间的交互界面 ,处理数据表示、会话管理、安全保 密等任务。
常见应用层协议及工作原理
HTTP协议
超文本传输协议,用于Web浏览器与服务器之间的通信 ,支持请求/响应模型,传输层使用TCP协议。

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以太网经历了从10Mbps到 100Mbps、1Gbps甚至
10Gbps的发展历程,不断满足 日益增长的数据传输需求。
以太网技术及其发展
以太网的协议与标准
以太网采用 CSMA/CD(载波监 听多路访问/冲突检 测)协议,实现网络 中的数据传输。
IEEE 802.3标准定义 了以太网的物理层和 数据链路层规范。
路由选择算法是路由器 根据网络拓扑结构和路 由信息选择最佳路径的 算法。常见的路由选择 算法包括
由管理员手动配置路由 信息,适用于简单、稳 定的网络环境。
基于Bellman-Ford算法 ,每个路由器将自己知 道的路由信息发送给相 邻路由器,相邻路由器 再根据这些信息更新自 己的路由表。
基于Dijkstra算法,每个 路由器收集网络中所有 链路的状态信息,并根 据这些信息计算最短路 径。
无线局域网技术
01
无线局域网的协议与标准
02
IEEE 802.11标准定义了无线局域网的物理层和数据链路层规范

无线局域网采用CSMA/CA(载波监听多路访问/冲突避免)协
03
议,实现网络中的数据传输。
无线局域网技术
无线局域网的设备与组网方式
无线局域网设备包括无线网 卡、无线接入点(AP)、无
线路由器等。
无线局域网的组网方式包括基 础结构模式和自组织模式,其 中基础结构模式是最常见的组
网方式。
04
广域网技术
广域网的基本概念与特点
定义
广域网(Wide Area Network,WAN)是一种覆盖地理 范围较大的计算机网络,通常连接不同城市、国家甚至全 球范围内的计算机和网络设备。
传输速率低
由于广域网覆盖范围广,传输距离长,因此传输速率相对 较低,通常在几Mbps到几百Mbps之间。

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2. Internet是从ARPANET逐步发展而来的,是世界上最 大的互联网络,称为“国际互联网”或“因特网”,它使 用的是TCP/IP协议。
1.2.4 计算机网络的发展历程
我国互联网发展的历程,我们可以将其划分为以下几个重要节点:
1.铁道部在1980年即开始进行计算机联网实验。然后,从1987年9月20 日钱天白教授发出第一封E-mail开始,到1994年4月20日NCFG正式连入 Internet这段时间里,中国的互联网在艰苦地孕育着。
资源子网 资源子网由各类主机、终端、其他外围设备及各种软件资源等组成,负责全网的数据处理 和向网络用户提供网络资源以及网络
服务。它是计算机网络的外层。 (1)主机 (2)终端 终端(Terminal)是用户访问网络的界面装置。 2.通信子网 通信子网是由网络结点和通信线路组成的独立的数据通信系统,承担全网的数据传输、转 接、加工和变换等通信处理工作,实
1.3.5按传播技术分类
根据所使用的传输技术,可以将网络分为:广播式网络和点到点网 络。
1.3.6按网络操作系统分类
根据使用的网络操作系统,可以将网络分为:Novell Netware 网、 UNIX网、Linux网、Windows NT网等。
1.4计算机网络的性能
1.4.1计算机网络的性能指标
性能指标从不同的方面来度量计算机网络的性能。 1.速率
比特(bit)是计算机中数据量的单位,也是信息论中使用的信息量的单位
2.带宽
“带宽”(bandwidth)有以下两种不同的意义: (1)带宽本来是指某个信号具有的频带宽度。信号的带宽是指该信号所包含的各种不 同频率成份所占据的频率范围 (2)在计算机网络中,带宽用来表示网络的通信线路所能传送数据的能力,因此网络 带宽表示在单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的“最高数据率”。

《计算机网络基础 》课件

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传输层协议比较
TCP与UDP的比较
TCP提供可靠的数据传输服务,而 UDP提供不可靠的数据传输服务; TCP适用于需要可靠传输的应用,而 UDP适用于实时或高速应用。
其他传输层协议
除了TCP和UDP之外,还有一些其他 的传输层协议,如SPX、ATP等,但它 们的应用范围较窄。
06
应用层协议与网络安全
DNS协议用于将域名转换为IP地址。
详细描述
DNS协议运行在应用层,通过查询DNS 服务器来将域名解析为相应的IP地址。 DNS协议采用分布式数据库系统,将域 名和IP地址进行映射,使得用户可以通 过域名来访问互联网上的资源。
SMTP/POP协议
总结词
SMTP和POP协议用于电子邮件的传输和接 收。
ATM技术概述
ATM是异步传输模式的简称,是一种面向单元的数据传输 协议。
ATM技术的特点
ATM技术采用固定长度的数据单元和信元交换方式,具有 高速、高效的特点。同时,ATM技术还支持多种服务质量 等级,能够满足不同类型数据传输的需求。
ATM技术的应用场景
ATM技术适用于需要高速、高质量数据传输的场景,如广 域网、企业网等。
帧中继技术
帧中继技术概述
帧中继是一种数据链路层协议,用于实现快速、高效的数据传输 。
帧中继技术的特点
帧中继技术采用统计复用和流量控制机制,能够在一条物理链路上 同时支持多个逻辑连接,提高了带宽利用率。
帧中继技术的应用场景
帧中继技术适用于需要高速数据传输和多逻辑连接的场景,如企业 网、数据中心等。
ATM技术
感谢您的观看
THANKS
TCP/IP模型
总结词
TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)模型是目前互联网广泛采用的网络体系结构,它 简化了通信过程,并突出了传输控制和网络互联的核心作用 。

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应用层
综合了OSI的会话层、表 示层和应用层的功能,提 供各种网链路层相同 ,负责将比特流组合成帧 并进行传输。
网络层
传输层
与TCP/IP的传输层相同, 提供可靠的传输服务。
与TCP/IP的网络层相同, 处理IP地址和路由选择。
Part
03
物理层
物理层的基本概念
物理层的定义
THANKS
感谢您的观看
实现Web应用中的请求/响应模型,支持 Web页面的浏览和数据传输。
HTTP的请求方法
GET、POST、PUT、DELETE等,定义了客 户端对资源的操作方式。
HTTP的状态码
HTTP的消息格式
表示服务器对请求的处理结果,如200表示 成功,404表示资源未找到。
包括请求行、请求头、请求体、响应行、响 应头、响应体等部分,定义了HTTP消息的 格式和内容。
网络层的主要功能
网络层的主要功能包括路 由选择、拥塞控制和网络 互连等。
网络层的协议
网络层的主要协议包括IP 协议、ICMP协议、IGMP 协议等。
路由算法与路由协议
01 02
路由算法的分类
路由算法可以分为静态路由算法和动态路由算法两类。静态路由算法由 管理员手动配置,而动态路由算法则通过路由协议自动学习和更新路由 信息。
常见的路由协议
常见的路由协议包括RIP、OSPF、BGP等。这些协议通过不同的算法和 机制来实现路由信息的交换和更新。
03
路由协议的工作原理
路由协议通过定期发送和接收路由信息报文来交换和更新网络中的路由
信息。当网络拓扑发生变化时,路由协议会自动重新计算最佳路径并更
新路由表。
IPv4与IPv
IPv4的基本概念

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3. C类地址
⑴ C类地址第1字节、第2字节和第3个字节为 网络地址,第4个个字节为主机地址。另外第1 个字节的前三位固定为110。 ⑵ C类地址范围:192.0.0.1到223.255.255.254。
⑶ C类地址中的私有地址:
192.168.0.0到192.168.255.255是私有地址。
4. D类地址 ⑴ D类地址不分网络地址和主机地址, 它的第1个字节的前四位固定为1110。 ⑵ D类地址范围:224.0.0.1到 239.255.255.254
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如何通过局域网上网
1. 局域网的必备条件 1)硬件设备
网卡— 计算机与传输介质的连接 网线— 连接计算机和网络设备 网络设备— 数据转发
如何通过局域网上网
2)协议软件 协议—在通信过程中,通信双方 共同遵守的一组约定和规则 TCP/IP(传输控制协议/网间互联) Internet使用的协议 每台计算机,必需遵守TCP/IP协议 TCP/IP协议软件
162
. 105
.
122
. 204
4)IP地址的分类 共5类: A B C D E
IP地址的格式和分类
看上图的IP地址,我们可以知道,IP地址由四个用小数点隔开的十进制整数组成 的。实际上一个IP地址是一个32位的二进制数。每8个位可以用一个十进制整数数 字来表示,以简化人们的记忆。
例如:某学校网络中的一台计算机IP地址为 202.112.81.34 则对应的二进制表示:

IP地址的分类 为了便于对网络进行管理,IP地址被分成了A、B、C、D和E五类。其中 A类、B类、和C类这三类地址用于TCP/IP节点,其它两类D类和E类被用 于特殊用途。
1. A类地址

计算机网络_课件

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网桥
用于连接两个不同的局域网,实现数据的转发 和通信。
交换机
用于局域网中设备之间的数据交换,实现高速、 稳定的通信。
防火墙
用于保护网络安全,限制非法访问和攻击。
网络安全与风险管理
网络安全是保护计算机网络和系统免受未经授权的访问、使用、披露、干扰、破坏或不合法的使用的能力。
全球范围的网络,连接各种设备和系统。
广域网
跨越较大的地理范围,如跨国、跨地区。
无线局域网
无线信号连接的局域网,如Wi-Fi。
网络通信原理
1
数据传输
数据以数据包的形式在计算机网络中传输。
2
路由选择
网络设备根据路由选择算法确定数据包的最佳传输路径。
3
数据传输协议
常用的数据传输协议有TCP/IP、HTTP、FTP等。
网络协议与标准
网络协议是计算机网络中设备之间通信所遵循的规则和约定;网络标准是协议和服务的规范化标准。
网络拓扑结构
星型拓扑
所有设备都与一个集线器或交换 机直接备都通过同一根电缆相连。 设备通过一条环形链路相连。
常见的网络设备
路由器
用于连接不同网络的设备,可以进行数据包的 转发和路由选择。
计算机网络_课件
我们将探讨计算机网络的定义、分类、通信原理、网络协议与标准、拓扑结 构、常见设备、网络安全与风险管理等内容。
计算机网络的定义
计算机网络是将分散的计算机系统通过通信设备和适当的控制软件连接在一 起,实现信息和资源共享的系统。
计算机网络的分类
局域网
覆盖小范围,如家庭、办公室等。
互联网

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防火墙技术原理及应用
防火墙技术原理
通过设置规则,允许或阻止特定类型的数据包通过பைடு நூலகம்从而达 到保护网络安全的目的。
防火墙技术应用
在企业网络中,通常将防火墙部署在网络出口处,用于过滤 进出网络的数据包,防止未经授权的访问和攻击。
网络管理策略制定与实施
网络管理策略制定
根据企业的业务需求和网络环境,制定相应的网络管理策略,包括网络访问控制、数据 备份与恢复、网络安全审计等。
包括Wi-Fi、4G/5G等,为用户提供灵活、便捷的网络接入方式 。
家庭宽带接入方式介绍
ADSL接入
利用普通电话线提供宽带接入服务,速度较 慢,但价格相对较低。
小区宽带
由运营商在小区内建设宽带网络,为用户提 供宽带接入服务。
光纤到户(FTTH)
将光纤直接接入用户家中,提供高速、稳定 的宽带服务。
电力线通信(PLC)
根据网络覆盖范围的不同,计算机网络可分为局域网(LAN)、城域网(MAN )、广域网(WAN)等;根据网络拓扑结构的不同,可分为星型、环型、总线 型、树型、网状等;根据传输介质的不同,可分为有线网和无线网。
计算机网络的功能与应用
功能
计算机网络具有数据通信、资源共享、分布式处理等功能,可以大大提高计算机系统的效能和方便性 。
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目录
• 计算机网络概述 • 网络体系结构及协议 • 局域网技术 • 广域网技术 • 网络互联与接入技术 • 网络安全与管理策略
01
计算机网络概述
计算机网络的定义与发展
定义
计算机网络是指将地理位置不同、功能独立的多个计算机系统通过通信设备和 线路连接起来,以功能完善的网络软件(网络协议、信息交换方式及网络操作 系统等)实现网络中资源共享和信息传递的系统。

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防火墙技术
01
防火墙定义
防火墙是指一种将内部网络与外部网络隔离,以防止未授权访问的技术

02
防火墙类型
常见的防火墙类型包括包过滤防火墙、代理服务器防火墙和有状态检测
防火墙。
03
防火墙部署
防火墙通常部署在网络入口处,对进入和离开网络的数据包进行过滤和
监控。
数据加密技术
数据加密定义
数据加密是指将明文数据转换为密文数据,以保护数据的 机密性和完整性。
网络管理工具
常见的网络管理工具包括网络管理协议(如SNMP)、网络管理平台(如HP OpenView )和网络管理软件(如SolarWinds)。
网络管理任务
网络管理的任务包括配置管理、故障管理、性能管理和安全管理等,以确保网络的正常运 行和性能。
06
网络新技术与发展趋势
云计算技术
云计算定义
云计算是一种基于互联网的计算方式,通过 这种方式,共享的软硬件资源和信息可以按 需提供给计算机和设备。
随着互联网的普及,网络安全和隐私保护问题越来越受到关注
,需要采取有效的措施来保障用户的安全和隐私。
IP地址与DNS
IP地址
IP地址是用来唯一标识互联网上计算机的地址,分为IPv4和IPv6两 种版本。
DNS
DNS是域名系统,用于将域名转换为IP地址,使得用户可以通过域 名来访问网站。
DNS解析过程
03
局域网技术
局域网概述
局域网定义
局域网是一种在有限地理区域内(如建筑物、园区等)实现计算 机通信和资源共享的网络。
局域网特点
具有较高的数据传输速率,较低的误码率,覆盖范围有限。
局域网应用场景
适用于学校、企业、政府机构等需要实现内部资源共享和通信的场 所。

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通过检错码和纠错码实现数据传输的 可靠性。

访问控制
协调多个设备对共享信道的访问。
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流量控制
防止发送方数据过快导致接收方来不 及处理。
2024/1/26
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差错控制方法
检错码
通过增加冗余位来检测数据传输过程中是否出现错误,但不能纠正错误。常见的检错码有 奇偶校验码、循环冗余校验码(CRC)等。
TCP协议特点
TCP协议的主要特点包括面向连接、可靠传输、全双工通信和流量控制。面向连接意味着在数据传输前需要建立 连接;可靠传输通过确认机制、重传机制等来保证;全双工通信允许双方同时发送和接收数据;流量控制则避免 了发送方发送速率过快而导致接收方来不及处理的问题。
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UDP协议工作原理及特点
为数据端设备提供传送数据的通 路
完成物理层的一些管理工作
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数据通信基础知识
数据通信模型
数据传输速率与误码率
包括信源、发送器、信道、接收器、 信宿等组成部分,描述了数据通信的 基本过程。
数据传输速率是指每秒传输的二进制 位数,误码率是指数据传输过程中发 生错误的概率。
数据通信方式
根据信号传输方向和时间关系,数据 通信方式可分为单工、半双工和全双 工三种。
OSPF协议
基于链路状态的路由选择协议,使用Dijkstra算法计算最短路径。OSPF协议具有快速收敛、无路由环路 、支持多区域和层次化网络设计等优点,被广泛应用于大型网络中。
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06 传输层技术
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传输层基本概念与功能
传输层基本概念
传输层是计算机网络体系结构中负责数据通信的关键层次之一,它位于网络层 和应用层之间,为上层应用提供可靠、高效的数据传输服务。

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03 局域网与广域网
局域网概述
局域网(Local Area Network,LAN)是一种在有限区域内(如一座建筑、一所学 校、一座城市)实现计算机通信和资源共享的网络。
局域网通常由一组具有共同需求的计算机组成,这些计算机通过共享打印机、文件 服务器等资源实现协同工作。
局域网的特点是传输速度快、可靠性高、成本低廉,适用于办公室、学校、工厂等 有限区域内。
POP协议与邮件接收
总结词
POP是用于从邮件服务器上接收电子邮件的 协议。
详细描述
POP协议是一种基于TCP协议的应用层协议 ,它使用客户/服务器模式进行邮件接收。 POP客户端使用POP3命令从服务器上接收 邮件,服务器使用110号端口接收连接请求 。POP支持文本和二进制邮件接收,也支持 加密和身份验证等功能。
计算机网络的分类
根据规模和覆盖范围,计算机网络可以分为局域网、城域网、广域网和互联网。局域网通常是在一个 建筑物或校园内,城域网则覆盖一个城市或地区,广域网则连接不同的城市或国家,而互联网则是由 各种不同的网络组成的全球性网络。
根据拓扑结构,计算机网络可以分为星型、总线型、环型和网状等。星型网络由一个中心节点控制, 总线型网络使用同轴电缆作为传输介质,环型网络则将节点连接成一个环路,而网状网络则没有明显 的结构,节点之间可以直接通信。
02 计算机网络体系结构
OSI模型
层次结构
OSI模型将计算机网络体系结构 划分为7个层次,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。
通信原理
OSI模型描述了计算机网络中数 据传输的过程,包括数据的封装 和解封装,以及在各层次之间的
传递方式。
协议规范
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传输距离远,但价格较贵
四、计算机网络连接的结构形式
总线型 星型 环型 网状结构 树型 混合型
1.总线型
优点:节点的插入和拆卸非常方便,易于网络的扩充;
缺点:容易引起信号的冲突和竞争
PC
PC
server
PCቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
PC
网络的拓扑结构
2.星型
优点:增加站点容易,成本低;缺点:是中央节点出故障会导致整个 系统瘫痪,可靠性欠佳
2、按连接分: 有线网:双绞线、同轴电缆、光缆 无线网:无线电波
局域网
•通过网卡、网线把多 台计算机连接起来就 构成了一个局域网。
•组成局域网的计算机 一般距离较近
•一个局域网中有一台 称为服务器的计算机, 供其它计算机共享
广域网
•通过光缆、卫星、电 话线等传输媒介将散 布在各地的计算机或 局域网连接起来,就 可以构成广域网
二、 计算机网络的分类
1、按分布的距离分: 局域网LAN:1~10KM 广域网WAN:几十~ 几万KM
2、按连接分: 有线网:双绞线、同轴电缆、光缆 无线网:无线电波
三、 计算机网络传输介质
双绞线 同轴电缆 光纤
屏蔽双绞线 STP 非屏蔽双绞线UTP
同轴电缆
典型的同轴电缆(Coaxial Cable)由一根内导 体铜质芯线外加绝缘层、密集网状编织导电金 属屏蔽层以及外包装保护塑橡材料组成。
上网查阅有关资料,了解以下 网络中用到的通信设备以及如何制 作网线。
集线器
交换机
路由器
同轴电缆
高 中 信 息 技 术 上 册
光缆又称光导纤维电缆,分为单模和多模两种类型。 前者容量大,传输距离长;后者价格低、应用广泛
光纤
包层
外部保护层
(a)
保护层 包层 光纤 包层
保护层 (b)
三、 计算机网络传输介质
双绞线 特点:价格低;带宽较窄
同轴电缆 特点:屏蔽信号强,有较
强的带宽
光纤 特点:传输速度快,可靠性好,
PC PC
HUB HUB
PC PC
HUB
PC
PC
PC
网络的拓扑结构
6.混合型
优点:充分利用各个子拓扑网络的优点,相互补充,从而获得 较高的网络性能
server
PC
交换机
PC PC
PC
PC
PC PC PC
网络的拓扑结构
五、计算机局域网模式
1、客户/服务器网络 2、对等网络
六、网络协议
是管理两个实体之间通信规则的集合。
第一章 网络基础 第一节 计算机网络
一、计算机网络的概念
计算机网络是将分布在不同地理位 置上的具有独立功能的多台计算机及辅 助设备、通信设备用通信线路连接起来, 再配上相应的网络系统软件,实现计算 机资源共享的系统。
二、 计算机网络的分类
1、按分布的距离分: 局域网LAN:1~10KM 广域网WAN:几十~ 几万KM
PC
PC
PC PC
交换机 PC
server
PC
网络的拓扑结构
3.环型
优点:结构坚固、负载能力强且均衡;
缺点:技术较为复杂
PC PC
PC
PC
server
PC PC
网络的拓扑结构
4.网状
优点:可靠性高,发生故障时系统继续运行的能力强; 缺点:连接费用高,安装复杂。
PC
PC
PC
PC
PC
5.树型 优点:线路利用率提高,改善了星型结构的可靠性和可扩充性; 缺点:结构相对复杂,如果某个中间层节点出现故障,下一层 节点间不能交换信息
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