计算机网络-谢希仁--第五版-第六版-第7版-多媒体课件ppt-全部9章
计算机网络第六版谢希仁编著 PPT

org 域名服务器
com 域名服务器
edu 域名服务器
…
权限域名服务器
域名服务器 域名服务器
abc 公司有两个 权限域名服务器
域名服务器有以下四种类型
根域名服务器 顶级域名服务器 权限域名服务器 本地域名服务器
根域名服务器
——最高层次的域名服务器——
6.1 域名系统 DNS
6.1.1 域名系统概述
许多应用层软件经常直接使用域名系统 DNS (Domain Name System),但计算机的用户只 是间接而不是直接使用域名系统。 因特网采用层次结构的命名树作为主机的名字, 并使用分布式的域名系统 DNS。 名字到 IP 地址的解析是由若干个域名服务器程 序完成的。域名服务器程序在专设的结点上运 行,运行该程序的机器称为域名服务器。
域名的解析过程
主机向本地域名服务器的查询一般都是采用递归查询。 如果主机所询问的本地域名服务器不知道被查询域名 的 IP 地址,那么本地域名服务器就以 DNS 客户的身 份,向其他根域名服务器继续发出查询请求报文。 本地域名服务器向根域名服务器的查询通常是采用迭 代查询。当根域名服务器收到本地域名服务器的迭代 查询请求报文时,要么给出所要查询的 IP 地址,要么 告诉本地域名服务器:“你下一步应当向哪一个域名 服务器进行查询”。然后让本地域名服务器进行后续 的查询。
bj
三级域名
… www
tsing域名
…
6.1.3 域名服务器
一个服务器所负责管辖的(或有权限的)范围 叫做区(zone)。 各单位根据具体情况来划分自己管辖范围的区。 但在一个区中的所有节点必须是能够连通的。 每一个区设置相应的权限域名服务器,用来保 存该区中的所有主机的域名到IP地址的映射。 DNS 服务器的管辖范围不是以“域”为单位, 而是以“区”为单位。
计算机网络(第5版)课件

物理层的定义
01
物理层是计算机网络体系结构中的最底层,负责传输比特流。
物理层的功能
02
提供物理连接、传输比特流、定义接口标准等。
物理层的协议
03
包括EIA/TIA-232、EIA/TIA-499等。
数据通信基础
数据通信模型
包括信源、信宿、信道、发送 设备、接收设备等。
数据传输方式
包括基带传输、频带传输、宽 带传输等。
UDP协议的主要特点
TCP与UDP的比较
UDP协议是一种无连接的、不可 靠的、基于数据报的传输层通信 协议。它不保证数据的可靠传输, 但具有较快的传输速度和较低的 通信开销,适用于一些实时性要 求较高的应用。
TCP协议和UDP协议在连接方式、 可靠性、传输速度、通信开销等 方面存在显著的差异。TCP协议 适用于需要可靠传输的应用,如 文件传输、电子邮件等;而UDP 协议则适用于实时性要求较高的 应用,如音视频通话、在线游戏 等。
计算机网络的组成与分类
组成
计算机网络由资源子网和通信子网两部分组成。资源子网包括主机、终端、外 设、软件与信息资源等;通信子网由通信控制处理机、通信线路与其他通信设 备组成。
分类
根据网络覆盖范围,计算机网络可分为局域网(LAN)、城域网(MAN)和广 域网(WAN);根据传输技术,可分为广播式网络和点对点网络。
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、提高系统可靠性等功能。
VS
应用
计算机网络已广泛应用于各个领域,如办 公自动化、电子商务、远程教育、远程医 疗、智能制造等。同时,随着物联网、云 计算、大数据等技术的发展,计算机网络 的应用前景将更加广阔。
计算机网络第六版谢希仁编著 PPT

根域名服务器是最重要的域名服务器。所有的 根域名服务器都知道所有的顶级域名服务器的 域名和 IP 地址。 不管是哪一个本地域名服务器,若要对因特网 上任何一个域名进行解析,只要自己无法解析, 就首先求助于根域名服务器。 在因特网上共有13 个不同 IP 地址的根域名服 务器,它们的名字是用一个英文字母命名,从 a 一直到 m(前13 个字母)。
org 域名服务器
com 域名服务器
edu 域名服务器
…
权限域名服务器
域名服务器 域名服务器
abc 公司有两个 权限域名服务器
域名服务器有以下四种类型
根域名服务器 顶级域名服务器 权限域名服务器 本地域名服务器
根域名服务器
——最高层次的域名服务器——
顶级域名 TLD
(Top Level Domain)
(1) 国家顶级域名 nTLD:如: .cn 表示中 国,.us 表示美国,.uk 表示英国,等等。 (2) 通用顶级域名 gTLD:最早的顶级域名是:
.com (公司和企业) .net (网络服务机构) .org (非赢利性组织) .edu (美国专用的教育机构() .gov (美国专用的政府部门) .mil (美国专用的军事部门) .int (国际组织)
6.3 远程终端协议 TELNET 6.4 万维网 WWW 6.4.1 概述 6.4.2 统一资源定位符 URL 6.4.3 超文本传送协议 HTTP 6.4.4 万维网的文档 6.4.5 万维网的信息检索系统 6,4.6 博客、微博和轻博
第 6 章 应用层(续)
6.5 电子邮件 6.5.1 电子邮件概述 6.5.2 简单邮件传送协议 SMTP 6.5.3 电子邮件的信息格式 6.5.4 邮件读取协议 POP3 和 IMAP
计算机网络(第五版)谢希仁_第9章_无线网络

由大量传感器结点通过无线通信技术构成的自 组网络。 无线传感器网络的应用是进行各种数据的采集、 处理和传输,一般并不需要很高的带宽,但是 在大部分时间必须保持低功耗,以节省电池的 消耗。 由于无线传感结点的存储容量受限,因此对协 议栈的大小有严格的限制。 无线传感器网络还对网络安全性、结点自动配 置、网络动态重组等方面有一定的要求。
议。这里主要有两个原因。
CSMA/CD 协议要求一个站点在发送本站数据 的同时,还必须不间断地检测信道,但在无线 局域网的设备中要实现这种功能就花费过大。 即使我们能够实现碰撞检测的功能,并且当我 们在发送数据时检测到信道是空闲的,在接收 端仍然有可能发生碰撞。
课件制作人:谢希仁
这种未能检测出媒体上已存在的信号的问题 叫做隐蔽站问题(hidden station problem) 无线局域网的特殊问题
三种帧间间隔
DIFS PIFS 媒体空闲 源站 有帧要发送 SIFS 发送第 1 帧 SIFS
时隙的长度是这样确定的:在 一个基本服务集 BSS 内当某 个站在一个时隙开始时接入到 媒体时,那么在下一个时隙开 时间 始时,其他站就都能检测出信 道已转变为忙态。
ACK 时间 DIFS PIFS 争用窗口 发送下一 帧 等待重试时间 时间
课件制作人:谢希仁
2. 移动自组网络
又称自组网络(ad hoc network)
自组网络是没有固定基础设施(即没有 AP)的无线局 域网。这种网络由一些处于平等状态的移动站之间相 互通信组成的临时网络。
转发结点
转发结点
转发结点 B
C 自组网络 A
D E
目的结点
F
课件制作人:谢希仁
计算机网络 谢希仁 第五版

存储转发原理 并非完全新的概念
• 在 20 世纪 40 年代,电报通信也采用了 基于存储转发原理的报文交换(message switching)。 • 报文交换的时延较长,从几分钟到几小 时不等。现在报文交换已经很少有人使 用了。
三种交换的比较
电路交换
连接建立 报 文
报文交换
分组交换
数据传送
报文
服务器软件的特点
• 一种专门用来提供某种服务的程序,可 同时处理多个远地或本地客户的请求。 • 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。 • 一般需要强大的硬件和高级的操作系统 支持。
2. 对等连接方式
• 对等连接(peer-to-peer,简写为 P2P)是指 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。 • 只要两个主机都运行了对等连接软件 (P2P 软件),它们就可以进行平等的、 对等连接通信。 • 双方都可以下载对方已经存储在硬盘中 的共享文档。
• 这里我们假定分组在传输过程中没有出 现差错,在转发时也没有被丢弃。
因特网的核心部分
• 因特网的核心部分是由许多网络和把它们互 连起来的路由器组成,而主机处在因特网的 边缘部分。 • 在因特网核心部分的路由器之间一般都用高 速链路相连接,而在网络边缘的主机接入到 核心部分则通常以相对较低速率的链路相连 接。 • 主机的用途是为用户进行信息处理的,并且 可以和其他主机通过网络交换信息。路由器 的用途则是用来转发分组的,即进行分组交 换的。
网络 结点 链路
互联网(网络的网络)
(a)
(b)
主机
因特网
internet 和 Internet 的区别
计算机网络教程谢钧谢希仁第5版微课版PPT

7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8
系统安全:防火墙与入侵检测
网络攻击及其防范
7.1.1 安全威胁
计算机网络上的通信面临以下四种威胁:
第 7 章 网络安全
3
01
OPTION
截获
从网络上窃听他人的通信内容。
02
OPTION
中断
有意中断他人在网络上的通信。
03
OPTION
篡改
故意篡改网络上传送的报文。
系统安全:防火墙与入侵检测
网络攻击及其防范
7.1.2 安全服务
机密性(confidentiality) 确保计算机系统中的信息或网络中传输的信息不会 泄漏给非授权用户。这是计算机网络中最基本的安
第 7 章 网络安全
7
实体鉴别(entity authentication) 通信实体能够验证正在通信的对端实体的真实身 份,确保不会与冒充者进行通信。 访问控制(access control) 系统具有限制和控制不同实体对信息源或其他系 统资源进行访问的能力。系统必须在鉴别实体身 份的基础上对实体的访问权限进行控制。 可用性(availability)
第 7 章 网络安全
22
• 发送方将可变长度的报文m经过报文摘要算法运算后得出固定长度的报文摘要H(m)。
• 然后对H(m)进行加密,得出EK(H(m)),并将其附加在报文m后面发送出去。
• 接收方把EK(H(m))解密还原为H(m),再把收到的报文进行报文摘要运算,看结果是否与收到的 H(m)一样。
虽然差错检验码可以检测出报文的随机改变,但却无法抵御攻击者的恶意篡改,因 为攻击者可以很容易地找到差错检验码与原文相同的其他报文,从而达到攻击目的。
计算机网络(第五版)谢希仁因特网上的音频视频服务课件

02
03
流媒体技术的定义
流媒体技术是指通过网络 将连续的音频视频数将音频视频数据压缩 编码,然后以数据包的形 式通过网络传输,最后在 客户端进行解码播放。
流媒体技术的特点
支持实时传输、可跨平台 播放、易于网络发布等。
音频视频服务的应用
01
02
03
压缩算法
音频视频压缩算法主要包括变换编 码、预测编码、插值与外推法、统 计编码等,这些算法在压缩效率和 图像质量之间进行权衡。
音频视频编解码技术
编解码技术概述
音频视频编解码技术是将模拟信号或数字信号转换为适合传输或存储的格式的过程,包括音频编解码和视频编解码。
常见编解码器
常见的音频编解码器有AAC、MP3、WMA等,常见的视频编解码器有MPEG、H.264、AVC等,这些编解码器支持 不同的应用场景和性能要求。
音频视频服务的发展
随着网络技术的不断发展和用户需求的提升,音频视频服务经历了 从简单的流媒体到高清、超高清视频的演变。
音频视频服务的类型
主要包括在线直播、点播、短视频、语音通话等。
音频视频传输协议
RTP(Real-time Transport Protocol):用于实时传输音频视频 数据流的传输层协议,支持一对一或 一对多的传输模式。
功能
数据通信、资源共享、集中管理和分布式处理、提高计算机的可靠性和可用性 。
计算机网络分类
根据规模大小和延伸 范围分类:局域网 (LAN)、城域网 (MAN)、广域网 (WAN)。
根据传输介质分类: 有线网和无线网。
根据网络拓扑结构分 类:星型网、总线网 、环型网和网状网。
计算机网络体系结构
OSI参考模型
流媒体传输是将音频视频数据以流的 形式实时传输,用户可以边下载边播 放,无需等待整个文件下载完成。流 媒体传输协议主要包括RTSP、RTMP 、HLS等。
计算机网络全册配套最完整精品课件1

系统(end system)。
“主机 A 和主机 B 进行通信”,实际上
是指:“运行在主机 A 上的某个程序和
运行在主机 B 上的另一个程序进行通
信”。
即“主机 A 的某个进程和主机 B 上的另
一个进程进行通信”。或简称为“计算
机之间通信”
两种通信方式
在网络边缘的端系统中运行的程序之间的
1.7.3 具有五层协议的体系结构
1.7.4 实体、协议、服务和服务访问点
1.7.5 TCP/IP 的体系结构
1.1 计算机网络
在信息时代的作用
21 世纪的一些重要特征就是数字化、网
络化和信息化,它是一个以网络为核心
的信息时代。
网络现已成为信息社会的命脉和发展知
识经济的重要基础。
网络是指“三网”,即电信网络、有线
在发送端,先把较长的报文划分成较短
的、固定长度的数据段。
报文
1101000110101010110101011100010011010010
假定这个报文较长
不便于传输
添加首部构成分组
每一个数据段前面添加上首部构成分组。
报文
数 1据
分组
数
据
数
首部
分组 2
首部
分组 3
首部
请注意:现在左边是“前面”
像天线上的驻波的节点,这种节点很像竹竿上
的“节”。
在网络中的 node 的标准译名是“结点”而不
是“节点”。
但数据结构的树(tree)中的 node 应当译为“节
点”。
网络与因特网
网络把许多计算机连接在一起。
计算机网络第五版(谢希仁)课件ppt教材

《计算机网络》实验指导书专业班级:网络12-1 指导老师:实验一Packet Tracer软件和网络基本命令的使用一、实验目的1.熟悉Packet Tracer 5.3模拟软件的使用方法;2.了解常用网络命令的工作原理;3.掌握常用网络命令的使用。
二、实验条件要求1.局域网接入互联网;2.Pc安装有Packet Tracer 5.3模拟软件;3.服务器端安装window 2003,客户端安装window xp。
三、实践内容与步骤1.打开Packet Tracer 5.3模拟软件(可自行汉化),熟悉基本界面,掌握基本操作规范和方法;2.Ping命令的解释及其使用。
Ping命令用于确定本机是否能与另一台主机交换数据包。
1)Ping 127.0.0.1,环回地址,验证tcp/ip安装及是否正确;2)Ping 本机ip;3)Ping 网关ip;4)Ping 。
3.Netstat命令的解释及其使用。
用于显示ip、tcp、udp等协议相关统计数据,检验本机各端口的网络连接情况。
7.LISTEN:在监听状态中。
ESTABLISHED:已建立联机的联机情况。
TIME_WAIT:该联机在目前已经是等待的状态。
8.-e。
含义:本选项用于显示关于以太网的统计数据。
它列出的项目包括传送的数据报的总字节数、错误数、删除数、数据报的数量和广播的数量。
这些统计数据既有发送的数据报数量,也有接收的数据报数量。
这个选项可以用来统计一些基本的网络流量。
若接收错和发送错接近为零或全为零,网络的接口无问题。
但当这两个字段有100 个以上的出错分组时就可以认为是高出错率了。
高的发送错表示本地网络饱和或在主机与网络之间有不良的物理连接; 高的接收错表示整体网络饱和、本地主机过载或物理连接有问题,可以用Ping 命令统计误码率,进一步确定故障的程度。
netstat -e 和ping 结合使用能解决一大部分网络故障。
Received为接收数,Sent为发送数。
计算机网络(第5版).ppt

加密密钥是公开的,但不能用它来解密,即
DPKB (EPKB ( X )) X
(7-5)
2019-10-31
感谢你的阅读 21
公钥算法的特点(续)
加密和解密的运算可以对调,即
EPKB (DSKB ( X )) DSKB (EPKB ( X )) X (7-6)
在计算机上可容易地产生成对的 PK 和 SK。 从已知的 PK 实际上不可能推导出 SK,即从
PK 到 SK 是“计算上不可能的”。 加密和解密算法都是公开的。
2019-10-31
感谢你的阅读 22
公钥密码体制
B 的公钥 PKB
B 的私钥 SKB
A 加密
E 运算 密文Y 明文 X 加密算法
因特网
解密
B
密文Y D 运算 解密算法 明文 X
2019-10-31
感谢你的阅读 23
7.3 数字签名
数字签名必须保证以下三点:
(1) 报文鉴别——接收者能够核实发送者对 报文的签名;
(2) 报文的完整性——发送者事后不能抵赖 对报文的签名;
(3) 不可否认——接收者不能伪造对报文的 签名。
现在已有多种实现各种数字签名的方法。 但采用公钥算法更容易实现。
2019-10-31
感谢你的阅读 24
截获信息的攻击称为被动攻击,而更改信息和拒 绝用户使用资源的攻击称为主动攻击。
2019-10-31
感谢你的阅读
5
对网络的被动攻击和主动攻击
源站
目的站 源站 目的站 源站 目的站 源站
目的站
截获 被动攻击
中断
篡改 主动攻击
伪造
2019-10-31
计算机网络(第5版)

控制字段 C 通常置为 0x03。
PPP 是面向字节的,所有的 PPP 帧的长度都是整数字节。
3.2.2 PPP 协议的帧格式
PPP 协议的帧格式
PPP 有一个 2 个字节的协议字段。 当协议字段为 0x0021 时,PPP 帧的信息字段就是IP 数据报。 若为 0xC021, 则信息字段是 PPP 链路控制数据。 若为 0x8021,则表示这是网络控制数据。
仅用循环冗余检验 CRC 差错检测技术只能做到无差错接受(accept)。
A
“无差错接受”是指:“凡是接受的帧(即不包括丢弃的帧),我们都能以非常接近于 1 的概率认为这些帧在传输过程中没有产生差错”。
B
也就是说:“凡是接收端数据链路层接受的帧都没有传输差错”(有差错的帧就丢弃而不接受)。
C
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。
循环冗余检验的原理说明
110101 ← Q (商) P (除数) → 1101 101001000 ← 2nM (被除数) 1101 1110 1101 0111 0000 1110 1101 0110 0000 1100 1101 001 ← R (余数),作为 FCS
02
误码率与信噪比有很大的关系。
03
为了保证数据传输的可靠性,在计算机网络传输数据时,必须采用各种差错检测措施。
04
3.差错检测
在数据链路层传送的帧中,广泛使用了循环冗余检验 CRC 的检错技术。
在发送端,先把数据划分为组。假定每组 k 个比特。
假设待传送的一组数据 M = 101001(现在 k = 6)。我们在 M 的后面再添加供差错检测用的 n 位冗余码一起发送。
计算机网络谢希仁第七版全套 课件

计算机网络谢希仁第七版全套课件计算机网络谢希仁第七版全套课件第一章概述计算机网络是现代通信的重要组成部分,它为信息社会提供了坚实的基础。
在本章中,我们将探讨计算机网络的基本概念、目的和意义,以及计算机网络的分类、拓扑结构、体系结构、协议、标准等基本概念。
第二章物理层物理层是计算机网络的最底层,它负责在通信设备之间建立物理连接。
在本章中,我们将深入探讨物理层的基本概念和技术,包括传输介质、传输方式和接口标准等。
第三章数据链路层数据链路层是计算机网络的重要层次之一,它负责在通信设备之间建立可靠的逻辑连接。
在本章中,我们将深入探讨数据链路层的基本概念和技术,包括数据封装、差错控制、流量控制等。
第四章网络层网络层是计算机网络的核心层次,它负责将数据从源节点发送到目的节点。
在本章中,我们将深入探讨网络层的基本概念和技术,包括IP地址、路由协议、子网掩码等。
第五章运输层运输层是计算机网络的又一重要层次,它负责在通信设备之间建立端到端的连接。
在本章中,我们将深入探讨运输层的基本概念和技术,包括端口号、TCP和UDP等。
第六章应用层应用层是计算机网络的最高层,它负责处理特定的应用程序。
在本章中,我们将深入探讨应用层的基本概念和技术,包括HTTP、FTP、SMTP 等。
第七章网络安全随着信息技术的不断发展,网络安全问题日益突出。
在本章中,我们将深入探讨网络安全的基本概念和技术,包括加密技术、认证技术、防火墙等。
第八章无线和移动网络无线和移动网络是计算机网络的重要组成部分,它们为移动设备提供了便利的连接方式。
在本章中,我们将深入探讨无线和移动网络的基本概念和技术,包括无线局域网、无线个人区域网、移动通信等。
第九章网络管理和维护网络管理和维护是计算机网络正常运行的重要保障。
在本章中,我们将深入探讨网络管理和维护的基本概念和技术,包括网络管理协议、性能监控、故障排除等。
第十章网络发展前景和新技术计算机网络作为信息社会的基础设施,其发展前景广阔。
计算机网络(第五版)课件第一章 概述

基于ISP的多层因特网
第三层ISP:本地ISP,本地范围的网络 第二层:地区 NAP(Network Access Point):到本世 纪初,美国的NAP的数量达十几个(国 家范围) 第一层:服务面积最大,覆盖国家范围, 拥有高速主干网(国际范围)
课件制作人:谢希仁
National ISP是由专门公司建立和维护的主 干网络。在北美有多个national ISP,这些 ISP被network access points (NAP)互连。 一些national ISP也直接彼此互连。 Regional ISP:是连接到national ISP的较小 的ISP。 Local ISP:直接给终端用户提供服务。 Local ISP被连接到regional ISP,或直接到 national ISP。
课件制作人:谢希仁
网络与因特网
网络把许多计算机连接在一起。 因特网则把许多网络连接在一起。
课件制作人:谢希仁
因特网历史
在1960年代中期,计算机都是单独存在,不 同厂家的计算机不能相互通信。美国国防部 下属的ARPA希望找到计算机互连的方法, 希望把许多计算机连接在一起。 1967年,ARPA提出ARPANET,把计算机 连接到interface message processor (IMP), 这些IMP再彼此连接。每个IMP能与其他IMP 通信,及与所连接的计算机通信。 1969年,4个结点通过IMP连接,形成一个网 络。
课件制作人:谢希仁
因特网历史
1972年,ARPA的两个核心成员( Vint Cert, Bob Kahn),进行了Internetting项目。在1973 年,发表关于TCP协议的论文,提出封装、 数据报等概念。 后来, 把TCP分成两个协议:TCP和IP。IP负 责数据报的路由;TCP负责高层的功能,如 封装,重装及差错检验。
计算机网络谢希仁课件第09章

教
程
计 算 机 网 络
第 9 章 应 用 层
教
程
计 算 机 网 络
以后的过程如图9-4所示。这就是递归与迭代相结 第 9 章 应 担减轻了一半。 用 层
合的查询方法。可以看出,对根域名服务器来说,负
教
程
计 算 机 网 络
第 9 章 应 用 层
教
程
计 算 机 网 络
9.2 文件传送协议FTP
9.2.1 概述
第 9
机 网 络
(报文)
按规定顺序的几个独立部 章 分 不同格式的同一邮件
应
必须同时读取的几个部分 每一个部分是一个完整的用 RFC 822 邮件
教
程
层
计 算 机 网 络
MIME的内容类型中的Multipart是很有用的,因 为它使邮件增加了相当大的灵活性。标准为Multipart 第 定义了四种可能的子类型,每个子类型都提供重要功 能。 9 (1)mixed子类型允许单个报文含有多个相互独 章 立的子报文,每个子报文可有自己的类型和编码。 (2)alternative子类型允许单个报文含有同一数 据的多种表示。 (3)parallel子类型允许单个报文含有可同时显示 的各个子部分。 (4)digest子类型允许单个报文含有一组其他报 文。 应 用 层
的SMTP标准。
计 算 机 网 络
MIME增加的5个新的邮件首部的名称及其意义(有 的可以是选项)。 第 9 章 应 用 层
(1)MIME-Version:标识MIME的版本。现在 的版本号是1.0。若无此行,则为英文文本。
(2)Content-Description:这是可读字符串,说 明此邮件是什么。和邮件的主题差不多。 (3)Content-Id:邮件的惟一标识符。 (4)Content-Transfer-Encoding:在传送时邮件 的主体是如何编码的。 (5)Content-Type:说明邮件的性质。
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互联网的边缘部分与核心部分
主机 网络 互联网的边缘部分 路由器
互联网的核心部分
互联网也给人们带来了一些负面影响,例如:
利用互联网传播计算机病毒 利用互联网窃取国家机密和盗窃银行或储户的钱财 网上欺诈 在网上肆意散布谣言、不良信息和播放不健康的视 频节目 青少年弃学而沉溺于网络游戏 等
因此,必须加强对互联网的管理。
1.2 互联网概述
1.2.1 网络的网络
互联网草案 (Internet Draft) ——有效期只有六 个月。在这个阶段还不是 RFC 文档。
建议标准 (Proposed Standard) ——从这个阶 段开始就成为 RFC 文档。 互联网标准 (Internet Standard) ——达到正式 标准后,每个标准就分配到一个编号 STD xx。 一个标准可以和多个 RFC 文档关联。
网络现在已经成为信息社会的命脉和发展知识 经济的重要基础。 大众熟悉的三大类网络有:
电信网络:提供电话、电报及传真等服务;
有线电视网络:向用户传送各种电视节目; 计算机网络:使用户能在计算机之间传送数据文件;
发展最快的并起到核心作用的是计算机网络。
1.1 计算机网络在信息时代中的作用
各种 RFC 之间的关系
除了建议标准和互联网标准这两种 RFC 文档外,还有三种 RFC 文档,即历史的、实验的和提供信息的 RFC 文档。
互联网草案
实验的 RFC
建议标准
提供信息的 RFC
互联网标准
历史的 RFC
1.3 互联网的组成
1.3.1 互联网的边缘部分
1.3.2 互联网的核心部分
1.3 互联网的组成
从互联网的工作方式上看,可以划分为两大块:
(1) 边缘部分: 由所有连接在互联网上的主机组成。 这部分是用户直接使用的,用来进行通信(传 送数据、音频或视频)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)。
Internet 的中文译名并不统一。现有的 Internet 译名有两种:
因特网,这个译名是全国科学技术名词审定委员会 推荐的,但却长期未得到推广; 互联网,这是目前流行最广的、事实上的标准译名。 现在我国的各种报刊杂志、政府文件以及电视节目 中都毫无例外地使用这个译名。 该译名能够体现出 Internet 最主要的特征:由数 量极大的各种计算机网络互连起来的。
互联网的两个重要特点
互联网之所以能够向用户提供许多服务,是因为 互联网具有两个重要基本特点:
连通性 (connectivity)
共享 (Sharing)
使上网用户之间都可以交 换信息(数据,以及各种 音频视频) ,好像这些用 户的计算机都可以彼此直 接连通一样。 注意,互联网具有虚拟的 特点,无法准确知道对方 是谁,也无法知道对方的 位置。
互联网+
指“互联网 + 各个传统行业”。
利用信息通信技术以及互联网平台,让互联网 与传统行业进行深度融合,创造新的发展生态。 特点:把互联网的创新成果深度融合于经济社 会各领域之中,从而大大地提升了实体经济的 交通 创新力和生产力。 政务 金融
农业 教育
工业
互联网
医疗
互联网负面影响
互联网应用
绝大多数人通过使用互联网而认识了互联网。
上网玩游戏 看网上视频 和朋友在微信上聊天 在互联网上搜索和查阅各 种信息 利用互联网的电子邮件相 互通信(包括传送各种照 片和视频文件)
互联网上购买各种物品 在互联网上购买机票或火 车票 在互联网上预订酒店 利用互联网进行转账或买 卖股票等交易 ……
互联网协会 ISOC 互联网体系结构 研究委员会 IAB 互联网研究部 IRTF 互联网研究指导小组 IRSG …
互联网工程部 IETF
互联网工程指导小组 IESG
… 领域 领域 WG … WG WG … WG
RG
RG
成为互联网正式标准要经过三个阶段
所有互联网标准都以 RFC 的形式在互联网上发表。
第1章
概述
第 1 章 概述
1.1 计算机网络在信息时代中的作用
1.2 互联网概述 1.3 互联网的组成 1.4 计算机网络在我国的发展 1.5 计算机网络的类别 1.6 计算机网络的性能 1.7 计算机网络的体系结构
1.1 计算机网络在信息时代中的作用
21 世纪的一些重要特征是数字化、网络化和信 息化,它是一个以网络为核心的信息时代。
以小写字母 ―i‖ 开始的 internet(互连网)是一 个通用名词,它泛指由多个计算机网络互连而 成的网络。
以大写字母 ―I‖ 开始的的 Internet(互联网或因 特网)则是一个专用名词,它指当前全球最大 的、开放的、由众多网络相互连接而成的特定 计算机网络,它采用 TCP/IP 协议族作为通信的 规则,且其前身是美国的 ARPANET。
根据提供服务的覆盖面积大小以及所拥有的 IP 地址数 目的不同,ISP 也分成为不同层次的 ISP:主干 ISP、 地区 ISP 和 本地 ISP。
主干 ISP 主干 ISP 主干 ISP
地区 ISP
校园网
地区 ISP
公司 A
地区 ISP
IXP
地区 ISP
本地 ISP
本地 ISP
校园网
本地 ISP
1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段 1.2.3 互联网的标准化工作
1.2.1 网络的网络
互联网 (Internet)
特指Internet,起源于美国,现已发展成为世界上最 大的、覆盖全球的计算机网络。 由若干结点(node)和连接这些结点的链路(link)组成。 可以通过路由器把网络互连起来,这就构成了一个 覆盖范围更大的计算机网络,称之为互连网。 “网络的网络”(network of networks)。
互联网交换点 IXP 在全球的分布图(2016年)
万维网 WWW 的问世
互联网已经成为世界上规模最大和增长速率最 快的计算机网络,没有人能够准确说出互联网 究竟有多大。
互联网的迅猛发展始于 20 世纪 90 年代。由欧 洲原子核研究组织 CERN 开发的万维网 WWW (World Wide Web) 被广泛使用在互联网上,大 大方便了广大非网络专业人员对网络的使用, 成为互联网的这种指数级增长的主要驱动力。
本地 ISP
本地 ISP
本地 ISP
本地 ISP
B
大公司
主机A → 本地 ISP → 地区 ISP → 主干 ISP → 地区 ISP → 本地 ISP → 主机B
基于 ISP 的多层结构的互联网的概念示意图
到2016年3月,全球已经有 226 个 IXP,分布 在 172 个国家和地区。但互联网的发展在全世 界还很不平衡。
在网络中, node 的标准译名是“结点”而不是 “节点”。
虽然 node 有时也可译为“节点”,但这是指像 天线上的驻波的节点,这种节点很像竹竿上的 “节”。
数据结构的树 (tree) 中的 node 应当译为“节 点”。
关于“云”
当使用一朵“云”来表示 网络时,可能会有两种不 同的情况: 1. 云表示的网络已经包含了 和网络相连的计算机。 2. 云表示的网络里面就只剩 下许多路由器和连接这些 路由器的链路,把有关的 计算机画在云的外面。习 惯上,与网络相连的计算 机常称为主机 (host)。
计算机网络 (简称为网络)
互连网 (internetwork 或 internet)
1.2.1 网络的网络
计算机网络(网络)
图例 计算机 集线器 路由器
互连网(网络的网络)
网络 网络 网络 网络 网络
结点 链路
网络
网络
网络
(a)
(b)
简单的网络(a) 和 由网络构成的互连网(b)
请注意名词“结点”
互联网的发展情况概况
互联网的发展概况(统计到 2005 年) 年份 网络数 主机数 用户数 管理机构数
1980 1990 2000 2005
10 103 105 106
102 105 107 108
102 106 108 109
100 101 102 103
1.2.3 互联网的标准化工作
互联网的标准化工作对互联网的发展起到了非常 重要的作用。
互联网的发展情况概况
从 1993 年至 2016 年 互联网用户数的增长 情况如图所示。这里 的用户是指在家中上 网的人。
可以看出,在 2005 年互联网的用户数超 过了 10 亿,在 2010 年超过了 20 亿,而 在2014年 已接近了 30亿。
1993 年至 2016 年互联网用户的增长情况
主干网
地区网
地区网
地区网
校园网
校园网
校园网
校园网
校园网
1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段
第三阶段:逐渐形成了多层次 ISP 结构的互联网。
出现了互联网服务提供者 ISP (Internet Service Provider)。
任何机构和个人只要向某个 ISP 交纳规定的费用,就 可从该 ISP 获取所需 IP 地址的使用权,并可通过该 ISP 接入到互联网。
Internet 发展