计算机网络—评价网络的性能指标[优质ppt]
计算机网络网络性能指标
l速率即数据率(datarate)或比特率(bitrate)是计算机网络最重要地一个性能指标。
速率地单位是b/s,或kb/s,Mb/s,Gb/s等。
l比特(bit)是计算机数据量地单位,也是信息论使用地信息量地单位。
Bit来源于binarydigit,意思是一个"二进制数字",因此一个比特就是二进制数字地一个1或0。
l"带宽"(bandwidth)本来是指信号具有地频带宽度,单位是赫兹(或千赫,兆赫,吉赫等)。
l但在计算机网络,"带宽"指地是数字信道地"最高数据率",单位是"比特每秒",或b/s(bit/s)。
l一条通信链路地"频带宽度"越宽,其传输数据地"最高数据率"也越高。
l吞吐量/吞吐率(throughput)表示在单位时间内通过某个网络(或信道,接口)地数据量。
l吞吐量更经常地用于对现实世界地网络地一种测量,以便知道实际上到底有多少数据量能够通过网络。
l受网络地带宽或网络地额定速率地限制。
l时延(Delay或Latency)是指数据或分组从网络(或链路)地一端传送到另一端所需要地时间。
时延有时也称为延迟或迟延。
l发送时延l传播时延l处理时延l排队时延l发送时延(传输时延):主机或路由器将整个分组地所有比特发送到通信线路上所需要地时间。
l通常是以信道最高数据率发送数据,因此发送速率可替换为信道带宽。
发送时延=分组长度(比特)发送速率(比特/秒)l传播时延:电磁波在信道传播一定距离而花费地时间。
l传输速率(即发送速率)与信号在信道上地传播速率是完全不同地概念。
传播时延=信道长度(米)信号在信道上地传播速率(米/秒)7网络性能指标发送时延与传播时延地比较 分组发送时延s t t发送时延=分组长度(比特)发送速率(比特/秒)传播时延=信道长度(米)信号在信道上地传播速率(米/秒)传播时延A B8网络性能指标容易产生地错误概念 l 错误地概念:在高速链路(或高带宽链路)上,比特应当跑得更快l 对于高速网络链路,我们提高地仅仅是数据地发送速率而不是比特在链路上地传播速率。
计算机网络的主要性能指标
(传播)时延 带宽 链路
时延带宽积 = 传播时延 × 带宽
链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路 链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路 比特 长度。 长度。
往返时延 RTT
往返时延 RTT (Round-Trip Time) 从发送端发送数据开始, 从发送端发送数据开始,到发送端收 到来自接收端的确认 (接收端收到数据后立 即发送确认),总共经历的时延。 ),总共经历的时延 即发送确认),总共经历的时延。
传播时延
真空中的光速: 真空中的光速:
– 3 * 105 km/s铜 Nhomakorabea中的电信号速度: 铜缆中的电信号速度:
– 2.3 * 105 km/s
光纤的传播速度: 光纤的传播速度:
– 2 * 105 km/s – 1000km的光纤线路产生延迟 的光纤线路产生延迟5ms 的光纤线路产生延迟
时延3 (delay 时延3 (delay 或 latency) latency)
1.4 计算机网络的主要性能指标
计算机网络的最主要的两个性 能指标是: 能指标是:
带宽、 带宽、时延
带宽
“带宽”(bandwidth)本来是指信号具有的频带 带宽” 带宽 本来是指信号具有的频带 宽度,单位是赫(或千赫、兆赫、吉赫等)。 宽度,单位是赫(或千赫、兆赫、吉赫等)。 现在“带宽”是数字信道所能传送的“ 现在“带宽”是数字信道所能传送的“最高数 据率”的同义语,单位是“比特每秒” 据率”的同义语,单位是“比特每秒”,或 b/s (bit/s)。 。
数字信号流随时间的变化
在时间轴上信号的宽度随带宽的增大而变窄 时间轴上信号的宽度随带宽的增大而变窄
1 s
带宽为 1 Mb/s
宽带网络性能分析(ppt)
宽带网络应用
高速上网
宽带网络能够提供更快速、更 稳定的上网体验,满足用户浏
览网页、下载文件等需求。
在线视频
宽带网络能够支持高清视频流 媒体播放,满足用户观看在线 视频的需求。
远程办公
宽带网络能够提供稳定的远程 办公环境,方便用户进行远程 会议、文件传输等操作。
云计算应用
宽带网络能够支持云计算应用,如 云存储、云备份等,为用户提供更
通过对网络流量、安全事件等的监测和分 析,可以及时发现潜在的网络攻击、病毒 传播等风险,保障网络安全。
02
宽带网络基础知识
宽带网络定义
宽带网络是一种高速数据传输网络, 能够提供更高的数据传输速率和更大 的带宽容量,以满足各种网络应用的 需求。
宽带网络通常采用光纤、DSL、Cable Modem等技术实现,能够提供更稳 定、更快速的网络连接。
健康检查
定期对服务器或网络设备进行健康检 查,确保它们能够正常工作并处理网 络流量,避免单点故障和性能瓶颈。
06
宽带网络发展趋势与展望
5G宽带网络
5G技术发展
随着5G技术的不断成熟,5G宽带网络将为用户提供更快速、更稳定的网络连接,满足高清视频、大数 据传输等高带宽应用需求。
5G应用场景
5G宽带网络将广泛应用于智能交通、智慧城市、工业自动化等领域,推动各丢包率是指在网络传输过程中丢失的数据包与总发送数据包的比率。
详细描述
丢包率反映了网络的稳定性和可靠性。丢包可能由网络拥塞、设备故障、信号干扰等多种原因引起。 高丢包率会导致数据传输不完整或失败,影响应用的可用性和性能。丢包率是衡量网络质量的重要指 标,特别是在实时应用中,如音频和视频传输。
压力测试
模拟高负载或故障情况下 的网络性能,以检测网络 的容错能力和鲁棒性。
计算机网络—评价网络的性能指标 ppt课件
发送时延 =
数据块长度(比特) 信道带宽(比特/秒)
传播时延:电磁波在信道中需要传播一定的距 离而花费的时间。
传播时延 =
信道长度(米)
信号在信道上的传播速率(米/秒)
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处理时延:为存储转发进行处理所花费的 时间。
排队时延:结点缓存队列中分组排队所经 历的时延,取决于网络中当时的通信量。
若使总时延为最小,问分组的数据部分长度p应为多大?
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问:在怎样的条件下,分组交换的时延比电路
交换要小?(提示:k段链路有几个结点)
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在分组交换网中,设报文长度和分组长度分别为x和 (p+h)bit,其中p为分组的数据部分的长度,而h为 每个分组所带的控制信息固定长度,与p的大小无关。通 信的两端共经过k段链路。链路的数据率为b(b/s), 传播时延和结点的排队时间均可忽略不计。
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3
区分:b/s与B/s
计算机网络中,以比特(bit)为单位进行 数据传输,因此描述网速的单位为b/s
计算机中,以字节(Byte)为单位描述数 据,因此计算机传输数据的速率单位为B/s
其中1Byte=8bit
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2. 带宽
模拟传输网(电话网):
信号具有的频带宽度,单位是赫(或千赫、兆 赫、吉赫等)。
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时延与网络利用率的关系
根据排队论的理论,当信道的利用率增大时, 该信道引起的时延迅速增加。
若令 D0 表示网络空闲时的时延,D 表示网络当 前的时延。在适当的假定条件下,可以用下面
的简单公式表示 D 和 D0之间的关系:
D D0 1U
网络性能指标与体系结构要点课件
拥塞控制与拥塞避免
拥塞控制
通过控制发送方发送数据的速率,以避免网络拥塞。
拥塞避免
在网络发生拥塞时,采取措施避免拥塞进一步加剧。
网络安全策略与防火墙配置
网络安全策略
制定一系列安全规则和措施,以保护网络免受攻击和 未经授权的访问。
TCP/IP模型
四个层次
应用层、传输层、网络层、链路层
特点
简洁、高效、实用
作用
广泛应用于互联网协议栈,是互联网的核心协议栈
网络拓扑结构
特点
节点连接方式不同,各有优缺点
作用
决定了网络的可靠性和性能,对网络设计和优化至关重要
CHAPTER 03
网络性能指标详解
吞吐量
总结词
吞吐量是衡量网络性能的重要指标,表示单位时间内网络能 够传输的数据量。
CHAPTER 05
网络性能优化策略
流量整形与流量控制
要点一
流量整形
通过重新安排或重新构造数据包的发送顺序,以优化网络 性能。
要点二
流量控制
利用协议机制,如TCP窗口机制,来控制发送方发送数据 的速度,以避免网络拥塞。
多路径路由与容错路由
多路径路由
利用多条路径同时传输数据,以提高网络可靠性。
容错路由
制定了一系列与互联网协议(IP)网络性能指标相关的标准,如RFC 2330、RFC 2678 等,用于描述IP网络的性能参数。
CHAPTER 02
网络体系结构概述
OSI参考模型
七个层次
物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层 、表示层、应用层
特点
层次化、模块化、独立性、灵活性
No.2-计算机网络性能指标
利用率有信道利用率和网络利用率两种;并且信道利用率并非越高越好;下面假定在适当的条件下有如下表达式:
由此我们可以看到,当U接近于1时,时延会趋于无穷大;由此我们可以知道:
信道或网络利用率过高会产生非常大的时延;
吞吐量(实际的注入速率)
吞吐量表示在单位时间内实际通过某个网络(或信道、接口)的数据量。吞吐量更经常的用于对现实世界的网络的一种测量,以便知道实际到底有多少数据能够通过网络;显然吞吐量将受到带宽或速率的限制;
吞吐量的单位是b/s(比特每秒),吞吐量的增大将会增加时延;
时延
时延是指数据从网络的一端传送到另一端所需的时间;
带宽(最高的注入速率)
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”。
带宽的单位是b/s(比特每秒)
当带宽或发送速率提高后,比特在链路上向前传播的速率并没有提高,只是每秒钟注入到链路的比特数增加了。“速率提高”就体现在单位时间内发送到链路上的比特数增多了,而并不是比特在链路上跑得更快。
时延带宽积
将上述的时延和带宽乘积后便得时延带宽积。即传播的时延带宽积:
时延带宽积=传播时延×带宽
链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度;对于一条正在传输数据的链路,只有在代表链路的管道都充满比特时,链路才得到充分利用。此时也就是时常重要的指标,它表示从发送方发送数据开始,到发送方收到来自接收方的确认,总共经历的时间;在互联网中RTT还包括中间各节点的处理时延、排队时延以及转发数据时的发送时延;
分组在经过网络传输时,要经过许多的路由器。但分组在进入路由器后要先在输入队列中排队等待处理。在路由器确定转发接口后,还要在输出队列中排队等待转发。这样就产生了排队时延;
《计算机网络基础》PPT课件
在具体情况下,某一种或几种时延占主导地位
2021/8/17
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性能指标
往返时间RTT(Round-Trip Time)
发送方从发送数据开始,直到发送方收到来自接收方的 确认,这期间总共经历的时间。
RTT包括各中间交换节点的处理时延、排队时延、发送 时延。
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性能指标
带宽(bandwidth)
两种意义:
信号具有的频带宽度。计量单位:Hz, kHz, mHz 通信线路所能传送数据的能力(信道频带越宽,数据传输率
就越高)。
在计算机网络中,“带宽”普遍指的是第二种意义(代 表数据传输率)。计量单位: Kb/s, Mb/s, Gb/s…
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计算机网络的性能
-------- 主要性能指标
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2.8 计算机网络的性能
衡量和评价一个系统的好坏,必须涉及到系统的主要 性能指标问题。
计算机网络的性能一般是通过几个重要的性能指标来 体现的。但除了这些重要的性能指标外,还有一些非 性能指标也对计算机网络的性能有很大的影响。
计算机网络的性能
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性能指标
吞吐量(througout)
单位时间内通过某个网络(信道、接口)的数据量。 作为对现实世界中的网络的一种测量。
带宽(理论世界中的网络的一种测量)
吞吐量<带宽
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性能指标
时延(delay)
数据从网络(或链路)的一端传送到另一端所需的时间。
网络中的时延由多个部分组成:
(1) 发送时延:主机或交换设备发送数据帧所需要的时间。也 称为传输时延。 发送时延 = 数据帧长度(b) / 信道带宽(b/s)
计算机网络课件汇总
碰撞检测
“碰撞检测”就是计算机边发送数据边检测信道 上的信号电压大小。 当几个站同时在总线上发送数据时,总线上的 信号电压摆动值将会增大(互相叠加)。 当一个站检测到的信号电压摆动值超过一定的 门限值时,就认为总线上至少有两个站同时在 发送数据,表明产生了碰撞。 所谓“碰撞”就是发生了冲突。因此“碰撞检 测”也称为“冲突检测”。
2. 带宽
“带宽”(bandwidth)本来是指信号具有的 频带宽度,单位是赫(或千赫、兆赫、 吉赫等)。 现在“带宽”是数字信道所能传送的 “最高数据率”的同义语,单位是“比 特每秒”,或 b/s (bit/s)。
常用的带宽单位
更常用的带宽单位是
千比每秒,即 kb/s (103 b/s) 兆比每秒,即 Mb/s(106 b/s) 吉比每秒,即 Gb/s(109 b/s) 太比每秒,即 Tb/s(1012 b/s)
传播时延 = 信道长度(米) 信号在信道上的传播速率(米/秒)
时延(delay 或 latency)
处理时延 交换结点为存储转发而进行 一些必要的处理所花费的时间。 排队时延 结点缓存队列中分组排队所 经历的时延。 排队时延的长短往往取决于网络中当时 的通信量。
时延(delay 或 latency)
3.3.2 CSMA/CD 协议
最初的以太网是将许多计算机都连接到一根总 线上。当初认为这样的连接方法既简单又可靠, 因为总线上没有有源器件。
匹配电阻
匹配电阻(用来吸收总线上传播的信号)
只有 D 接受 B 发送的数据 A 不接受 B B向 D 发送数据 C 不接受 D 接受 E 不接受
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在分组交换网中,设报文长度和分组长度分别为x和( p+h)bit,其中p为分组的数据部分的长度,而h为每 个分组所带的控制信息固定长度,与p的大小无关。通信 的两端共经过k段链路。链路的数据率为b(b/s),传 播时延和结点的排队时间均可忽略不计。
若使总时延为最小,问分组的数据部分长度p应为多大?
一般家庭上网用户带宽为2M、4M
2M指的是2Mb/s,相当于2M/8=250kB/s 4M指的是4Mb/s,相当于4M/8=500kB/s 但实际网速达不到最大值。
带宽和网速的关系:带宽是网速允许的 最大值。
3. 吞吐量
吞吐量(throughput):表示在单位时间内 通过某个网络(或信道、接口)的数据量。
练习题
请比较电路交换和分组交换。
要传送的报文共x(bit)。从源点到终点共经过k段 链路,每段链路的传播时延为d(s),数据率为b (b/s)。
在电路交换时电路的建立时间为s(s)。在分组交 换时分组长度为p(bit),且各结点的排队等待时 间可忽略不计。
问:在怎样的条件下,分组交换的时延比电路 交换要小?(提示:k段链路有几个结点)
数据长度为107比特,数据发送速率为100kb/s 数据长度为103比特,数据发送速率为1Gb/s
通过计算,能够得出什么结论?
5.利用率
信道利用率指出某信道有百分之几的时间是 被利用的(有数据通过)
完全空闲的信道的利用率是零 信道利用率并非越高越好
网络利用率是全网络的信道利用率的加权平 均值。
练习题
请比较电路交换和分组交换。
要传送的报文共x(bit)。从源点到终点共经过k段 链路,每段链路的传播时延为d(s),数据率为b (b/s)。
在电路交换时电路的建立时间为s(s)。在分组交 换时分组长度为p(bit),且各结点的排队等待时 间可忽略不计。
问:在怎样的条件下,分组交换的时延比电路 交换要小?(提示:k段链路有几个结点)
时延与网络利用率的关系
根据排队论的理论,当信道的利用率增大时, 该信道引起的时延示网络当 前的时延。在适当的假定条件下,可以用下面 的简单公式表示 D 和 D0之间的关系:
D D0 1U
U 是网络的利用率,数值在 0 到 1 之间。
时延 D
带宽为1Mb/s的网络比带宽为1kb/s的网络 数据传输效率高得多。
练习2
计算下列情况的总时延
在通路上配置一个存储转发交换机的10Mb/s的 以太网,分组大小是5000位,假定每条链路的 传播时延是10μs,并且交换机在接收完分组后 立即转发(没有处理时延)。
和上述情况相同,但有3个交换机。
在分组交换网中,设报文长度和分组长度分别为x和 (p+h)bit,其中p为分组的数据部分的长度,而h为 每个分组所带的控制信息固定长度,与p的大小无关。通 信的两端共经过k段链路。链路的数据率为b(b/s), 传播时延和结点的排队时间均可忽略不计。
排队时延:结点缓存队列中分组排队所经 历的时延,取决于网络中当时的通信量。
总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理 时延 + 排队时延
往返时延:从发送方发送数据开始,到 发送方收到接收方的确认经历的时间。
往返时延 = 2*总时延
思考题
收发两端之间的传输距离为1000km,信号 在媒体上的传播速率为2*108m/s。试问以下 情况的发送时延和传播时延。
因特网的组成:边缘部分+核心部分
边缘部分(C/S、P2P)
1.6 计算机网络的性能
1. 速率(网速)
比特(bit)是计算机中数据量的最小单位
来源于 binary digit,意思是一个“二进制数字”, 一个比特就是二进制数字中的一个 1 或 0
速率即数据率(data rate)或比特率(bit rate)是 连接在计算机网络中上的主机在数字信道上传送 数据的速率
计算机中,以字节(Byte)为单位描述数 据,因此计算机传输数据的速率单位为B/s
其中1Byte=8bit
2. 带宽
模拟传输网(电话网):
信号具有的频带宽度,单位是赫(或千赫、兆 赫、吉赫等)。
数字传输网(计算机网络):
在计算机网络中,“带宽”是数字信道所能传 送的“最高数据率”的同义语,单位是“比特 每秒”,或 b/s (bit/s)。
吞吐量经常用于对现实世界中的网络的一种测 量,以便知道有多少数据量通过了网络。
最大吞吐量=带宽*时间
4. 时延(delay 或 latency)
• 时延:数据从网络的一端传送到另一端所需的时间
在发送节点中产生 处理时延和排队时延
数据
队列
在发送器产生传输时延 (即发送时延)
在链路上产生 传播时延
单位是 b/s,或kb/s, Mb/s, Gb/s ,Tb/s
常用单位
千比每秒,即 kb/s (103 b/s) 兆比每秒,即 Mb/s(106 b/s) 吉比每秒,即 Gb/s(109 b/s) 太比每秒,即 Tb/s(1012 b/s)
区分:b/s与B/s
计算机网络中,以比特(bit)为单位进行 数据传输,因此描述网速的单位为b/s
时延 急剧 增大
D0
利用率 U
0
1
假定网络的利用率到达了90%,请估算现在的网络时
延是它的最小值多少倍?
小结
影响网络的性能指标主要有:
发送的速度(动力足) 传输的速度(路况好) 传输介质的长度(距离短)
练习1
判断下面结论的正误,并给出解析。
带宽为1Mb/s的网络比带宽为1kb/s的网络 的比特流在网络中的传播速率高得多。
…
1011001 链路
发送器
结点
发送时延 :数据块从结点进入到传输媒体所需 要的时间。
发送时延 =
数据块长度(比特) 信道带宽(比特/秒)
传播时延:电磁波在信道中需要传播一定的距 离而花费的时间。
传播时延 =
信道长度(米)
信号在信道上的传播速率(米/秒)
处理时延:为存储转发进行处理所花费的 时间。