计算机网络知识汇总超全
计算机网络技术知识汇总(终稿)
计算机网络技术知识汇总(终稿)计算机网络技术知识汇总计算机网络技术是指用于实现计算机之间互联互通的各种技术手段和方法。
随着信息技术的快速发展,计算机网络已经成为现代社会不可或缺的基础设施。
本文将对计算机网络技术的相关概念、网络协议、网络安全等方面进行综合介绍,以期帮助读者全面了解和掌握计算机网络技术知识。
一、计算机网络概述1.1 计算机网络的定义和分类计算机网络是指将分开的多台计算机通过通信链路连接起来,实现信息交换和资源共享的系统。
按照规模和使用范围的不同,计算机网络可以分为局域网、城域网、广域网等不同类型。
1.2 计算机网络的基本组成计算机网络由硬件、软件、协议和服务等多个组成部分构成。
硬件包括计算机、网络设备等;软件包括操作系统、应用软件等;协议是指计算机网络通信中所遵循的规则和规范;服务是指在计算机网络中提供的各种功能和支持。
1.3 计算机网络的发展历程计算机网络的发展经历了多个阶段,从最早的军事应用到现今的互联网普及。
其中,ARPANET的建立和发展是计算机网络发展的重要里程碑,它为后来的互联网奠定了基础。
二、网络协议2.1 网络协议的定义和作用网络协议是计算机网络通信中的一套规则和规范,用于保证不同设备之间的信息交换和传输。
协议规定了数据的格式、传输方式、错误处理等内容。
2.2 TCP/IP协议族TCP/IP协议族是当前互联网使用最广泛的一组协议,它包括了传输层的TCP协议和网络层的IP协议。
TCP协议可实现可靠传输,而IP 协议则负责数据的路由和转发。
2.3 HTTP协议HTTP协议是一种基于请求与响应模式的协议,用于在Web浏览器和Web服务器之间传输超文本的数据。
在互联网上,几乎所有的万维网内容传输都是基于HTTP协议进行的。
三、网络安全3.1 网络安全的重要性随着网络应用的普及,网络安全问题也日益突出。
网络安全是指在计算机网络中,保护网络系统及其数据不受非法侵入、破坏或篡改的一种安全状态。
计算机网络知识汇总(超全)
计算机网络1.TCP/IP的五层结构图:物理层、数据链路层、网络层、运输层,应用层。
2.请你详细地解释一下IP协议的定义,在哪个层上面?主要有什么作用?TCP与UDP 呢?答:IP是Internet Protocol的简称,是网络层的主要协议,作用是提供不可靠、无连接的数据报传送。
TCP是Transmit Control Protocol(传输控制协议)的缩写,在运输层,TCP提供一种面向连接的,可靠的字节流服务;UDP是User Datagram Protocol(用户数据报协议)的缩写,在运输层,UDP提供不可靠的传输数据服务。
3.请问交换机和路由器各自的实现原理是什么?分别在哪个层次上面实现的?答:交换机属于OSI第二层即数据链路层设备。
它根据MAC地址寻址,通过站表选择路由,站表的建立和维护由交换机自动进行。
路由器属于OSI第三层即网络层设备,它根据IP地址进行寻址,通过路由表路由协议产生。
交换机最大的好处是快速,路由器最大的好处是控制能力强。
4.交换和路由的区别是什么?VLAN有什么特点?交换是指转发和过滤帧,是交换机的工作,它在OSI参考模型的第二层。
而路由是指网络线路当中非直连的链路,它是路由器的工作,在OSI参考模型的第三层。
交换和路由的区别很多。
首先,交换是不需要IP的,而路由需要,因为IP就是第三层的协议,第二层需要的是MAC地址;再有,第二层的技术和第三层不一样,第二层可以做VLAN、端口捆绑等,第三层可以做NAT、ACL、QOS等。
VLAN是虚拟局域网的英文缩写,它是一个纯二层的技术,它的特点有三:控制广播,安全,灵活性和可扩展性。
5.什么是SNMP协议?它有什么特点?SNMP协议需要专门的连接么?答:SNMP(Simple Network Manager Protocol)即简单网络管理协议,它为网络管理系统提供了底层网络管理的框架。
SNMP的特点是:SNMP易于实现;SNMP协议是开放的免费产品;SNMP协议有很多详细的文档资料,网络业界对这个协议也有较深入的了解,这些都是SNMP协议进一步发展和改进的基础;SNMP协议可用于控制各种设备。
计算机网络知识点总结归纳整理
计算机网络知识点总结归纳整理计算机网络是指通过通信链路将计算机连接起来,实现信息的传输和共享。
在这个信息时代,计算机网络已经成为了人们日常生活和工作中不可或缺的一部分。
本文将对计算机网络中的主要知识点进行总结和归纳整理,帮助读者更好地理解和应用计算机网络。
一、网络基础概念1.计算机网络的定义和分类计算机网络是指由若干台计算机和其他通信设备通过通信线路相互连接起来,共享资源和信息的系统。
根据规模和使用范围的不同,计算机网络可以分为局域网、城域网、广域网等。
2.计算机网络的组成和功能计算机网络由计算机、通信设备、通信介质、网络协议和应用软件等组成。
它主要实现了信息的传输、资源的共享、数据的交换和通信的协作等功能。
二、网络通信技术1.网络通信的基本原理网络通信是通过将数据按照一定的规则和格式进行封装和解封装,在网络中传输和交换的过程。
它主要包括数据的分组、路由选择和错误控制等基本原理。
2.常见的网络通信协议常见的网络通信协议有TCP/IP协议、UDP协议、HTTP协议等。
TCP/IP协议是互联网上最常用的协议,它保证了数据的可靠传输。
UDP协议是一种无连接的协议,适用于对实时性要求较高的应用。
HTTP协议是用来传输超文本的协议,是互联网应用中最重要的协议之一。
三、网络设备和拓扑结构1.常见的网络设备常见的网络设备有交换机、路由器、网桥、集线器等。
交换机用于实现局域网内计算机之间的通信;路由器用于不同网络之间的数据转发;网桥用于连接多个局域网;集线器用于将多个计算机连接在同一网络中。
2.网络拓扑结构网络拓扑结构是指网络中设备之间的连接方式和布局。
常见的网络拓扑结构有总线型、星型、环型和树型等。
各种拓扑结构各有优缺点,具体的选择需要根据具体的应用和需求来确定。
四、网络安全和管理1.网络安全的概念和威胁网络安全是指保护计算机网络中的硬件、软件和数据免受非法获取、破坏和篡改的一种保障措施。
常见的网络安全威胁包括病毒、木马、黑客攻击等。
计算机网络知识点完整版
计算机网络知识点完整版计算机网络是现代信息科学和技术中的核心技术之一,它使得各种形式的计算机和信息系统能够互相连接和交流。
在计算机网络中,信息被分割成小的数据包,通过网络传输,并在目标计算机上重新组装成完整的信息。
本文将全面介绍计算机网络的知识点,包括网络结构、网络协议、网络拓扑、网络安全等方面的内容。
一、网络结构计算机网络的结构可以分为两种基本模式:客户端-服务器模式和对等网络模式。
1. 客户端-服务器模式客户端-服务器模式是指在网络中有一台或多台服务器提供服务,其他计算机通过客户端访问服务器获取所需的服务。
客户端发送请求,服务器处理请求并返回结果。
这种模式适用于需要集中管理和控制的网络环境,例如Web服务器、邮件服务器等。
2. 对等网络模式对等网络模式也称为P2P(Peer-to-Peer)模式,是指在网络中的计算机之间平等地共享资源和服务。
没有专门的服务器,任何一台计算机都可以作为其他计算机的服务提供者或客户端。
对等网络模式适用于资源分布广泛、无需集中管理的环境,例如文件共享、即时通讯等。
二、网络协议网络协议是计算机网络中的规则和约定,用于确保数据的传输和交换。
常见的网络协议包括TCP/IP协议、HTTP协议、FTP协议、SMTP 协议等。
1. TCP/IP协议TCP/IP协议是互联网的基础协议,它包括传输控制协议(TCP)和互联网协议(IP)。
TCP负责数据的可靠传输,IP负责数据在网络中的传输和路由。
TCP/IP协议是在全球范围内使用最广泛的网络协议。
2. HTTP协议HTTP协议(超文本传输协议)是用于在Web浏览器和Web服务器之间传输超文本数据的协议。
它采用客户端-服务器模式,客户端发送HTTP请求,服务器返回HTTP响应。
HTTP协议是Web应用最常用的协议之一。
3. FTP协议FTP协议(文件传输协议)是用于在计算机之间传输文件的协议。
它支持文件的上传、下载和删除等操作。
FTP协议是在网络中常用的文件传输协议之一。
计算机网络基础知识汇总(超全)
计算机网络基础知识汇总(超全)一、计算机网络概述计算机网络是指将多个计算机连接起来,实现数据传输和资源共享的系统。
它由硬件、软件和协议三部分组成。
计算机网络的目的是实现信息共享、数据传输和远程通信。
二、计算机网络的分类1. 按照覆盖范围分类:局域网(LAN)、城域网(MAN)、广域网(WAN)。
2. 按照拓扑结构分类:星型、总线型、环型、树型、网状型等。
3. 按照传输介质分类:有线网络(如双绞线、同轴电缆、光纤等)和无线网络(如WiFi、蓝牙、红外等)。
三、计算机网络的协议1. TCP/IP协议:传输控制协议/互联网协议,是互联网的基础协议。
2. HTTP协议:超文本传输协议,用于浏览器和服务器之间的数据传输。
3. FTP协议:文件传输协议,用于文件的和。
4. SMTP协议:简单邮件传输协议,用于电子邮件的发送。
5. POP3协议:邮局协议第3版,用于电子邮件的接收。
四、计算机网络的设备1. 网络接口卡(NIC):计算机与网络连接的设备。
2. 集线器(Hub):用于连接多个计算机的网络设备。
3. 交换机(Switch):用于连接多个计算机,具有数据交换功能的网络设备。
4. 路由器(Router):用于连接不同网络,实现数据路由的设备。
5. 调制解调器(Modem):用于将数字信号转换为模拟信号,以便通过电话线传输数据的设备。
五、计算机网络安全1. 防火墙:用于监控和控制进出网络的数据流,防止非法访问。
2. 加密技术:将数据加密,保证数据传输的安全性。
3. 认证技术:验证用户身份,防止未授权用户访问网络资源。
4. 防病毒软件:用于检测和清除计算机病毒,保护计算机系统安全。
5. VPN:虚拟私人网络,用于建立安全的远程连接。
六、计算机网络的发展趋势1. 5G网络:第五代移动通信技术,具有更高的速度、更低的延迟和更大的连接数。
2. 物联网(IoT):将各种设备连接到网络,实现智能化管理和控制。
3. 边缘计算:将计算任务从云端迁移到网络边缘,提高响应速度和效率。
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是现代信息技术的基础,它连接了全球各个角落的计算机和设备,使得信息的传递变得更加快捷和方便。
在学习计算机网络的过程中,我们会接触到许多重要的知识点,下面我将对一些常见的知识点进行总结。
一、计算机网络的基本概念1. 计算机网络的定义和分类:计算机网络是指将地理位置不同的计算机和设备通过通信线路连接起来,以实现信息的交换和共享。
根据规模和范围的不同,计算机网络可以分为局域网(LAN)、城域网(MAN)、广域网(WAN)等。
2. OSI参考模型:OSI参考模型是计算机网络通信的标准模型,它将通信协议划分为七个层次,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。
每个层次都承担着不同的功能和任务,各层之间通过接口进行通信。
3. TCP/IP协议族:TCP/IP协议族是计算机网络通信的基本协议,它由多个协议组成,包括IP协议、TCP协议、UDP协议等。
TCP/IP协议族是互联网的核心协议,它定义了数据的传输方式和规则,提供了可靠的数据传输。
二、物理层1. 传输介质:计算机网络中传输数据的介质主要有双绞线、同轴电缆、光纤等。
不同的传输介质有不同的特点和适用范围,可以通过调制解调器、网卡等设备将数字信号转换为模拟信号进行传输。
2. 数据编码和调制:为了在传输介质上传输数据,需要对数据进行编码和调制处理。
常见的编码方式有ASCII码、GB2312码、Unicode码等,常见的调制方式有ASK调制、FSK调制、PSK调制等。
三、数据链路层1. MAC地址:MAC地址是网卡的唯一标识符,用于在局域网中标识不同的计算机和设备。
它是由6个字节构成的十六进制数,前3个字节是厂商编号,后3个字节是设备编号。
2. 媒体访问控制:在共享介质的局域网中,多个计算机和设备可能同时访问介质,为了保证数据的传输顺序和完整性,需要通过媒体访问控制(MAC)协议进行调度和管理。
常见的MAC协议有CSMA/CD协议和CSMA/CA协议。
计算机网络必考知识点总结
计算机网络必考知识点总结计算机网络是指利用通信设备和通信技术,将地理位置不同的、功能独立的计算机系统,通过通信线路连接起来,以实现信息和资源共享的系统。
计算机网络是当今信息时代的重要工具,也是计算机技术的重要领域之一。
计算机网络的重要性不言而喻,在这个信息化时代,计算机网络已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。
无论是电子邮件、网页浏览、远程文件访问还是视频会议,都需要计算机网络的支持。
因此,掌握计算机网络的基本知识至关重要。
接下来,本文将对计算机网络的必考知识点进行总结。
一、计算机网络基础知识1.计算机网络的定义和发展历史计算机网络是指两台或多台计算机通过传输线路连接在一起,实现信息共享和资源共享的系统。
计算机网络起源于20世纪60年代的ARPANET,经过数十年的发展,已经成为了信息时代的重要组成部分。
2.计算机网络的组成和分类计算机网络由计算机、通信设备和网络接口设备等组成。
按照规模不同,计算机网络可分为局域网、城域网、广域网和全球互联网等。
3.计算机网络的体系结构计算机网络的体系结构包括OSI参考模型和TCP/IP参考模型等。
OSI参考模型将计算机网络的功能分为七层,而TCP/IP参考模型将计算机网络的功能分为四层。
4.计算机网络的传输媒介计算机网络的传输媒介包括有线传输介质和无线传输介质两种。
有线传输介质包括双绞线、同轴电缆和光纤等,无线传输介质包括无线电波和红外线等。
二、计算机网络的基本原理1.数据通信和数据通信协议数据通信是指通过通信线路将信息从一个地方传输到另一个地方的过程。
数据通信协议是指在数据通信过程中的一系列规则和标准。
2.数据传输方式数据传输方式包括串行传输和并行传输,以及同步传输和异步传输等。
串行传输是指一位一位地传输数据,而并行传输是指多位同时传输数据。
3.数据编码和调制解调数据编码是指将数字信号编码成模拟信号或数字信号的过程,调制解调是指将数字信号调制成模拟信号和将模拟信号解调成数字信号的过程。
计算机网络技术知识点总结
计算机网络技术知识点总结篇一:计算机网络技术知识点总结1.三网是指电信网络、有线电视网和计算机网络。
2.1969年美国国防部创建了第一个真正意义上的网络:阿帕网(aRPa)阿帕网把网络划分为通信子网(物理层,数据链路层,网络层)和资源子网(运输层,会话层,表示层,应用层)标准协议:TcP/iP3.iSP又常译为:因特网服务提供商4.制定因特网的正式标准要经过一下的四个阶段:因特网草案、建议标准、草案标准、因特网标准5.三种交换方式:电路交换、报文交换、分组交换6.按范围划分的几类网络:广域网、城域网、局域网、个人区域网7.1B=8bit千字节2的10次幂8.时延:发送时延、传播.时延(传播时延=信道长度/电磁波在信道上的传播速率)、处理时延、排队时延(处理时延和排队时延发生在设备中)9.oSi的体系结构:由下到上:1物理层2数据链路层3网络层4运输层5会话层6表示层7应用层10.TcP/iP的体系结构:由下到上:网络接口层、网际层iP、运输层(TcP或UdP)、应用层(各种应用层协议如果TELnET、FTP)11.其中网络层对应(物理层、数据链路层)、网际层iP对应(网络层)、运输层对于(运输层)、应用层对于(会话层、表示层、应用层)12.五层协议的体系结构:由下到上:1物理层2数据链路层3网络层4运输层5应用层13.在物理层中数据的形式为比特流;在数据链路层中数据的形式为数据帧、在网络层中数据的形式为数据包14.协议是控制两个对等实体(或多个实体)进行通信的规则的集合;协议是“水平的”,服务是“垂直的”。
15.在同一系统中相邻两层的实体进行交互(即交换信息)的地方,通常成为服务访问点。
16.信号可以分为两类:数字信号、模拟信号17.通信的三种方式:单向通信(单工通信)、双向交替通信(半双工通信)、双向同时通信(全双工通信)18.导向传输媒体(有线传输介质):双绞线、同轴电缆、光缆(单模光纤:传输距离远,造价高,激光二极管;多模光纤:传输距离近,造价低,发光二极管);非导向传输媒体(无线传输介质):短波通信、无线电微波、19.信道复用技术:频分复用、时分复用、统计时分复用;码分复用(cmd)常用名次码分多址(cdma)20.adSL调制解调器;把数字信号转换为模拟信号为调制,把模拟信号转换为数字信号为解调。
计算机网络技术与应用知识点大全
计算机网络技术与应用知识点大全在当今数字化的时代,计算机网络技术已经成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。
从日常的网上购物、社交娱乐,到企业的信息化管理、远程办公,计算机网络无处不在。
下面,让我们一起来深入了解一下计算机网络技术与应用的相关知识点。
一、计算机网络的定义与组成计算机网络,简单来说,就是将多台计算机通过通信线路连接起来,实现资源共享和信息传递的系统。
它由硬件、软件和协议三大部分组成。
硬件方面,包括计算机(包括服务器和客户端)、网络接口卡(NIC)、传输介质(如双绞线、光纤、同轴电缆等)、网络设备(如路由器、交换机、集线器等)。
软件方面,主要有网络操作系统(如Windows Server、Linux 等)、网络通信协议(如 TCP/IP 协议簇)、网络应用程序(如浏览器、电子邮件客户端等)。
协议则是计算机网络中通信双方必须遵守的规则和约定,它确保了数据的准确传输和正确理解。
二、网络拓扑结构常见的网络拓扑结构有总线型、星型、环型、树型和网状型。
总线型结构中,所有计算机都连接在一条总线上,优点是成本低、易于扩展,但缺点是一旦总线出现故障,整个网络将瘫痪。
星型结构以中心节点(如交换机)为核心,其他节点连接到中心节点上,这种结构易于管理和维护,但中心节点一旦故障,会影响整个网络。
环型结构中,计算机首尾相连形成一个环,数据沿着环单向传输,可靠性较高,但新增或删除节点较为复杂。
树型结构是一种分层结构,适用于分级管理的网络。
网状型结构则具有较高的可靠性和容错性,但建设和维护成本高。
三、网络通信协议TCP/IP 协议簇是目前互联网上广泛使用的协议。
其中,TCP(传输控制协议)提供可靠的面向连接的服务,确保数据的准确传输;IP (网际协议)负责将数据分组并在网络中进行路由选择。
除了 TCP/IP 协议,还有其他常见的协议,如 HTTP(超文本传输协议)用于网页浏览,FTP(文件传输协议)用于文件传输,SMTP(简单邮件传输协议)用于电子邮件发送等。
计算机网络知识点汇总
个人公众号:飞享第一章:网络基础1.计算机网络:由若干节点和连接这些节点的链路组成。
2.网络把许多计算机连在一起,而互连网则把许多网络通过计算机连在一起。
与网络相连的计算机通常称为主机。
3.互联网由边缘部分和核心部分组成。
边缘部分;由所有连接在互联网上的主机组成,用户直接使用,用来通信。
核心部分:由大量网络和连接在这些网络上的服务器组成,为边缘部分提供服务。
4.计算机网络主要是由一些通用的,可编程的硬件互连而成的,而这些硬件并非专门用来实现某一特定的目的。
这些可编程的硬件能够用来传送各种不同类型的数据,并能支持广泛的和日益增长的应用。
5.按照网络的作用范围分类:广域网WAN,城域网MAN,局域网LAN,个人区域网PAN。
6.网络协议:为进行网络中的数据交换而建立的规则,标准,约定。
由语法,语义,同步三要素组成。
语法:数据与控制信息的结构或者格式。
语义:需要发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种响应。
7.网络的体系结构:计算机各层及其协议的集合。
8.计算机通信是计算机中进程之间的通信。
计算机网络采用的通信方式是客户服务器方式和对等连接方式(P2P)。
9.五层协议的体系结构由应用层,运输层,网络层,数据链路层,物理层组成。
运输层最重要的协议是TCP和UDP协议,而网络层最重要的协议是IP协议。
10.分组交换最主要的特点就是采用存储转发技术。
最常用的分组交换是使用无连接的IP 协议,数据传输过程,动态分配传输带宽,对通信链路是逐段占用。
11.电路交换:建立连接,通信,释放连接。
整个通信的过程,通信的双方自始至终占用着所使用的物理信道。
12.报文交换,采用存储转发技术,整个报文在网络的结点中存储下来,然后再转发出去。
13.速率:连接在计算机网络上的主机在数字信道上传送数据的速率,也称为数据率或比特率。
14.带宽:网络的通信链路传送数据的能力,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。
计算机网络知识点完整版
计算机网络知识点完整版计算机网络是现代社会不可或缺的一部分,它架起了信息传递的桥梁,为人们的生活和工作提供了便利。
在这篇文章中,我们将全面介绍计算机网络的相关知识点,包括网络拓扑结构、传输介质、网络协议和安全性等方面。
一、网络拓扑结构网络拓扑结构是指计算机网络中各个节点之间的物理连接方式。
常见的网络拓扑结构包括星型、总线型、环型和网状型。
星型拓扑结构是最常见的网络布局,其中每个节点都与一个中心节点相连接。
这种结构下,每个节点的数据传输都需要经过中心节点进行中转,具有良好的可控性和可维护性。
总线型拓扑结构是将所有节点都连接到一个共享的传输介质上,节点通过共享传输介质进行数据传输。
这种结构简单易懂,但如果传输介质发生故障,整个网络将瘫痪。
环型拓扑结构中各个节点通过一条环形的传输介质进行连接,数据沿着环形传输介质不断传递。
这种结构下,只要任意一段传输线路出现问题,整个网络将无法正常工作。
网状型拓扑结构是将每个节点都与其他所有节点相连,具有高度的可靠性和容错性。
但是,网状型拓扑结构的成本较高,维护也比较复杂。
二、传输介质传输介质是指网络中传输数据的媒体,常见的传输介质包括双绞线、同轴电缆、光纤和无线信号。
双绞线是最为常见的传输介质,它是将两根绝缘的铜线相互绞合组成。
双绞线分为无屏蔽双绞线和屏蔽双绞线,分别用于不同的网络环境。
同轴电缆是一种由导体、绝缘层、金属屏蔽层和外层保护层组成的传输介质。
它被广泛应用于有线电视网络和局域网等领域。
光纤是一种利用光的传输介质,具有高速率、大带宽和低损耗的特点。
它被广泛应用于长距离传输和高带宽需求的网络环境。
无线信号是利用无线电波进行数据传输的一种方式,常见的无线信号传输方式有Wi-Fi和蓝牙等。
它们广泛应用于移动设备和无线局域网等场景。
三、网络协议网络协议是计算机网络中各个节点进行通信所遵循的规则和标准。
常见的网络协议包括TCP/IP协议和HTTP协议等。
TCP/IP协议是互联网的核心协议,它是一套用于互联网上的通信协议。
计算机网络知识点总结
2物理层基本概念物理层的主要任务——确定与传输媒体接口的一些特性四个特性:机械特性——指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线的数目和排列、固定的所锁定装置等电气特性——指明接口电缆各条线上出现的电压范围功能特性——指明某条线上出现的某条电平的电压表示何种意义过程特性——指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序数据通信的基础知识数据通信系统的三大部分——源系统、传输系统、目的系统数据——运送消息的实体信号——数据的电气或电磁表现模拟的——表示消息的参数的取值是连续的数字的——表示消息的参数的取值是离散的码元——在使用时间域的波形表示数字信号时,代表不同离散数值表示的基本波形单工通信单向通信——只能有一个方向的通信不允许反方向的交互半双工通信双向交替通信——通信的双方都可以发送消息,不允许同时发送或接收全双工通信双向同时通信——通信双方可以同时发送接收消息基带信号——来自源的信号调制——基带信号含有信道不能传输的低频分量或直流分量,必须对基带信号进行调制基带调制编码——仅仅变换波形,变换后仍是基带信号带通调制——使用载波调制,把信号的频率范围搬到较高频段,并转换为模拟信号带通信号——经过载波调制后的信号仅在一段频率范围内能通过信道基本带通调制方法——调幅AM、调频FM、调相PM码间串扰——在接收端收到的信号波形失去了码元之间的清晰界限的现象奈式准则——在任何信道中,码元的传输速率是有上限的,传输速率超过此上限就会出现严重的码间串扰,使接收端对码元的判决成为不可能数据的传输速率比特率——每秒传输的比特数即二进制数字0或1,单位bit/s、b/s、bps码元传输率波特率——每秒信道传输的码元个数,单位B传信率比特率与传码率波特率的关系——N为码元的进制数比特率=n波特率n为每个码元的比特,二进制时带1比特,三进制时带2比特,八进制带3bit信噪比——信号的平均功率和噪声的平均功率之比,记为S/N,单位分贝dB 信噪比dB=10log10S/NdB 如当S/N为10时信噪比10,S/N为1000为30 香农公式——信道极限信息传输率C = W log21+S/N b/sW信道带宽单位Hz、S信道内所传信号的平均功率、N为高斯噪声功率奈氏准则公式——C=2WRb=2WRBlog2N即每赫带宽理想低通信道的最高码元传输率是每秒2个码元通道复用技术频分复用FDM——用户在分配到一定频带后,在通信过程中自始至终都占用这个频带频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的频率带宽时分复用TDM——将时间划分为一段段等长的时分复用帧TDM帧,每一个时分复用用户在每一个TDM帧中占用固定序号的间隙;信道利用率不高统计时分复用STDM——前提是假定各用户都是间歇地工作,每个时隙要有用户地址信息波分复用WDM——光的频分复用,因光载波频率很高,习惯上用波长表示使用的光载波8路s光载波经光的调制,在一根光纤上的总速率为20Gb/s100根s光纤的光缆,采用16倍密集波分复用,得一根4Tb/s\ 码分复用CDM ——将每一个比特时间划分为m个短的码片码分地址CDMA 给每个站点分配码片序列,不同站点的码片序列正交当发送码片1时就发送该站点码片序列,比特0时发送反码当S站点向T站点发送数据时,T站点接收的是所有站点发送的序列和T站点用S站点的码片序列与接收的序列和做内积运算非S站点的序列得0,,S站发送的比特0得-1、比特1得1规格化内积公式——各项相乘之和除以项数量脉冲调制PCM体制——北美24路PCM标准T1速率为s欧洲30路PCM标准E1速率为s同步光纤网SONET—第一级同步传送信号STS-1传输速率s第一级光载波OC-1 同步数字系列SDH——基本速率第一级同步传递模块STM-1为sOC-33数据链路层数据链路层使用的信道主要有两种类型:点对点信道——使用一对一的点对点通信方式广播通信——使用一对多的广播通信方式链路——是从一个结点到相邻结点的一段物理线路,中间没有其他交换结点;链路只是一条路径的组成部分数据链路——除了这些物理线路,还必须有通信协议来控制数据的传输,如果把实现这些协议的硬件和软件加到链路上,就构成了数据链路帧——数据链路层协议数据单元IP数据报——网络层协议数据单元数据链路层三个基本问题:封装成帧、透明传输、差错检验封装成帧——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帧定界——首部和尾部的一个重要作用最大传送单元MTU——链路层协议规定的所能传送的帧的数据部分长度上限帧定界符——当数据是由可打印的ASCII码组成的文本文件时,帧定界可使用帧定界符SOH——帧开始符,十六进制编码01,二进制编码00000001,Start Of Header EOT——帧结束符,十六进制编码04,二进制编码00000100,End Of Transmission透明传输——无论什么样的比特组合的数据都能通过这个数据链路层字节填充——发送端的数据链路层在数据中出现控制字符前插入一个转义字符“ESC”在接收端的数据链路层把数据送往网络层之前删除插入的转义字符ESC——转义字符,十六进制编码1B,二进制编码00011011,Byte Stuffing差错检测:比特差错——比特在传输过程中可能会发生差错:1变成0,0变成1误码率BER——在一段时间内,传输错误的比特占所传输比特总数的比例,Bit Error Rate信噪比越大,误码率越小循环冗余检验CRC——把数据分为每组k个比特在待传送的一组数据M后添加n位冗余码冗余码的计算方法——在M后加上n个0得到2^nM除以事先选定好的n+1位除数P得到商Q和n位余数R用竖式做除法,商右移补0至位数与除数相等,相异得1,相同得0余数R作为冗余码接在M后发送出去循环冗余检验CRC——把收到的每一帧除以P,检查得到的余数R’若R’=0,则判定这个帧没有差错,就接受若R’=0,则判定有差错,就丢弃帧件检验序列FCS——在数据后面添加冗余码,Frame Check Sequence而CRC是一种常见的检错方法FCS可以用CRC这种方法得出,但CRC并非获得FCS的唯一方法在数据链路层使用CRC检验,能实现无比特差错传输,但这还不是可靠传输,只能做到无差错接收,要做到可靠传输,必须加上确认和重传机制;点对点协议PPP——用户计算机和ISP进行通信时使用的链路层协议只支持全双工链路PPP协议应满足的需求——简单——这是首要的要求封装成帧透明性多种网络层协议多种类型链路差错检测检测连接状态最大传送单元网络层地址协商数据压缩协商PPP协议不需要的功能——纠错流量控制序号多点线路半双工或单工链路PPP协议三个组成部分——一个将IP数据报封装到串行链路的方法链路控制协议LPCLink Control Protocol网络控制协议NPCNetwork Control ProtocolPPP用同步传输链路,采用硬件完成比特填充;异步传输时使用字符填充法P75 零比特填充——PPP协议在使用SONET/SDH链路时,是使用同步传输的,此时采用零比特填充实现透明传输;发送端:5个连续1填一个0,接收端删除; 媒体共享技术——静态划分信道:频分复用、时分复用、波分复用、码分复用动态媒体接入控制:随机接入、受控接入世界第一个局域网产品以太网规约——DIX Ethernet V2IEEE的标准——与DIX Ethernet V2差别很小,可以简称为“以太网”局域网数据链路层的两个子层——逻辑链路控制LLC子层媒体接入控制MAC子层局域网的主要优点——具有广播功能,从一个站点可很方便的访问全网便于系统的扩展和演变,各设备的位置可灵活调整和改变提高了系统的可靠性、可用性和生存性适配器——连接计算机与外部局域网,嵌在计算机主板上适配器的主要功能——进行串行/并行转换对数据进行缓存在计算机的操作系统安装设备驱动程序实现以太网协议计算机硬件地址在适配器的ROM中,计算机软件地址—IP地址在计算机的存储器中以太网采取的两种措施——无连接的工作方式,尽最大努力交付,即不可靠交付发送的数据都使用曼彻斯特编码的信号CSMA/CD协议——载波监听多点接入/碰撞检测只能进行半双工通信多点接入——总线型网络,许多计算机以多点接入方式连接在一根总线上载波监听——在发送数据前检测总线上是否有其他计算机子在发送数据碰撞检测——计算机边发送数据边检测信道电磁波在1km电缆的传播时延——5μs争用期2τ——以太网端到端往返时延,具体争用期时间为μs对于10Mb/s的以太网,在争用期可发送512bit,即64字节退避算法——确定基本退避时间,一般取争用期2τ定义重传次数k=Min已经重传的次数,10从0,1,...,2^k-1中随机抽取数r重传推后时间为r倍争用期重传达16次仍不成功,抛弃该帧最短有效帧长——争用期是512比特时间时,发生冲突一定在前64字节内以太网规定了最短有效帧长为64字节,小于64字节的都是无效帧强化碰撞——当发现碰撞时,停止发送数据,再继续发送若干比特人为干扰信号帧间最小间隔——μs,即96比特时间CSMA/CD——从网络层获得一个分组,加上首尾组成以太帧,放入适配器缓存准备发送检测到信道96比特时间内保持空闲,就发送这个帧若检测到碰撞,则中止数据的发送,并发送人为干扰信号发送完干扰信号后适配器执行退避算法,等待r倍512比特时间,返回步骤2CSMA/CD十六字方针:先听先发,边听边发,冲突停发,随机重发双绞线以太网采用星状拓补在星形的中心增加集线器星形网 10BASE-T 的标准是定义参数a=τ/To ——a的值越小信道利用率越高极限信道利用率Smax=To/To+τ=1/1+a——只有a远小于1才能得到尽可能高的SmaxI/G位——IEEE规定地址字段第一个字节最低位,0表示单个地址,1表示组地址G/L位——地址字段第一个字节最低第二位,0表示全球管理,1表示本地管理三种帧——单播,广播,多播常用以太网MAC帧格式两种标准——DIX Ethernet V2标准IEEE的标准左图数字的规定无效的帧——帧长度不是整数字节用收到的帧检验序列FCS查出有差错收到数据字段长度不在46到1500字节之间在物理层扩展局域网——主机使用光纤和一对光纤调制解调器连接到集线器用集线器扩展局域网的优点——使计算机能够跨碰撞域通信扩大了局域网覆盖的地理范围缺点——碰撞域增大了,吞吐量并未提高不同数据率的碰撞域无法互联网桥——在数据链路层扩展以太网;网桥依靠转发表来转发帧;网桥的好处——过滤通信量,增大吞吐量提高可靠性扩大物理范围可以连接不同物理层、不同MAC子层、不同数据率的局域网网桥的缺点——存储转发增加了时延MAC子层没有流量控制功能只适合用户不太多和通信量不太大的局域网网桥和集线器的不同——网桥是按存储转发方式工作的,一定是先把整个帧收下来子啊处理但集线器或转发器是逐比特转发;网桥丢弃CRC检验有差错以及无效的帧网桥在转发帧前必须执行CSMA/CD算法集线器在转发帧时,不对传输媒体进行检测、透明网桥是一种即插即用设备透明网桥——自学习和转发帧在网桥的转发表中记录地址、接口和时间生成树算法——为了避免转发帧在网络上不断的兜圈子源路由网桥——源路由网桥在发送帧时将详细的路由信息放在帧首部该网桥对主机是不透明的以太网交换机——实际上就是一个多接口网桥,工作在链路层每个接口都直接与主机相连,一般工作在全双工方式虚拟局域网VLAN——是一些由局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组它只是局域网给用户提供的一种服务,不是一种新型的局域网VLAN的优点——限制了接收广播信息的工作站数使网络不会因传播过多的广播信息而引起性能恶化虚拟局域网使用的以太网MAC帧格式最大帧长由1518变为1522字节:高速以太网——速率超过100Mb/s的以太网快速以太网——100BAST-T争用期是μs,帧最小间隔是μs,最短仍是64字节吉比特以太网标准的特点:允许在1Gb/s下全双工和半双工两种方式工作;在半双工方式下使用CSMA/CD协议;使用率协议规定的帧格式;与10BAST-T和100BASET-T技术向后兼容;吉比特以太网在半双工方式小采用“载波延伸”和发“分组突发”的方法,在全双工下不用;10吉比特以太网——与10Mb/s以太网帧格式完全相同,保留了规定的最大小帧长,只在全双工方式下工作,因此不存在争用问题,也使用CSMA/CD协议;以太网是——可扩展的、灵活的、易于安装、稳健性好补充PPP帧格式:网络层采用分组交换方式传输数据分组交换有两种形式——数据报、虚电路因特网的设计思路——网络层向上只提供灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据报服务传输的可靠性不是由网络而是由端系统完成的网络互连的层次及设备——物理层:使用中继站如HUB在不同电缆段之间复制位信号链路层:使用网桥或交换机在局域网之间存储转发数据帧网络层:使用路由器在不同网络间存储转发分组传输层及以上:使用协议转换器网关提供更高层次的接口虚拟互连网络IP网——逻辑互连网络互联网可以由很多异构网络组成主机协议五层,路由协议只有下三层网际协议IP——TCP/IP体系中两个最主要的协议之一解决因特网互连问题与IP协议配套使用的协议——地址解析协议ARP网际控制报文协议ICMP网际组管理协议IGMPIP地址——给因特网上的每个主机或路由器的每一个接口分配一个全网唯一的32bit的标识符;由因特网名字和数字分配机构ICANN进行分配采用点分十进制法表示IP地址的编址方法——分类的IP地址、子网的划分、无分类编址构成超网IP地址的组成——网络号:标志主机所连接到的网络整个因特网范围内唯一主机号:标志该主机或路友器在网络号指明的网络范围内唯一IP地址分级的好处——方便IP地址的管理、省路由空间并提高路由表查找速度IP 地址与硬件地址作用层次 IP地址与硬件地址理解ARP协议的用途——从网络层使用的IP地址解析出数据链路层使用的物理地址ARP高速缓存——含有最近使用过的IP地址和物理地址的映射列表本局域网上主机,路由APR请求和答应方都把对方的地址映射存储在APR高速缓存中ARP运行过程——当主机A向本局域网上主机B发送IP数据报时,没有在ARP高速缓存中找到主机B的IP项目,主机A就自动运行ARP(1)ARP进程在本局域网上广播一个ARP请求分组(2)该局域网上所有主机运行的APR进程都收到这个ARP请求分组(3)主机B的IP地址与ARP请求分组要查询的IP地址一致,就收下这个ARP请求分组,并向A发送ARP响应分组,其中写入自己的硬件地址, 并在自己的ARP高速缓存中写入主机A的IP地址到硬件地址的映射;(4)主机A收到B的ARP响应分组,就在自己的ARP高速缓存中写入主机B的IP地址到硬件地址的映射;生存时间——ARP把保存在高速缓存中的映射地址项目都设置生存时间凡超过这个生存时间的项目就从高速缓存中删除掉注意——ARP是解决同一个局域网上的主机或路由器IP地址和硬件地址映射问题的不同局域网则通过中间路由器不断重复这个过程从IP地址到硬件地址的解析是自动进行的,主机用户不知道这一过程IP数据报格式:IP首部检验:早期IP地址设计不合理——IP地址空间利用率有时很低给每个物理网络分配一个网络号使路由表变大网络性能变差两级IP地址不够灵活划分子网的原因——有效利用地址空间;便于管理;隔离广播和通信,减少网络阻塞;出于安全方面的考虑;划分子网的方法——将IP地址的主机号部分划分为两个部分,一部分用来标识子网,一部分仍作为主机号;IP地址结构由两级变为三级;划分子网增加了灵活性,却减少了能连接在网络上的主机数;不同的子网掩码可能得出相同的网络地址,但是不同的掩码效果是不同的;划分子网的缺点——浪费了一些IP地址;使路由表项目增长无分类编址CIDR使用二叉线索查找路由表网络控制报文协议ICMPICMP差错报告文:终点不可达、源点抑制、时间超过、参数问题、改变路由重定向不应发送ICMP差错报告文的情况:ICMP差错报告文、后续分片、多播数据报、特殊地址ICMP询问报告文:回送请求和回答、时间戳请求和回答路由协议——内部网关协议IGP如RIP和OSPF协议等外部网关协议EGP如BGP路由信息协议RIP——分布式的基于距离向量的路由选择协议,是因特网标准协议,简单最多包含15个路由器距离16,只适合小型互联网RIP协议特点——仅和相邻路由器交换信息;交换的是路由表即所有信息;按固定时间间隔交换路由信息;使用用户层数据报UDP传送路由表更新原则——找出到每个目的网络的最短距离距离向量算法——将原来没有的目的网络加入,下一跳改为R1,距离加1R1给R2 将原表中所有下一跳是R1的都按照收到的表更新,距离加1若目的网络相同,但但下一跳不是R1,比较它们的距离,选择短的留下RIP优缺点——RIP限制了网络规模;坏消息传播得慢;随着网络规模扩大,开销也增加;实现简单,开销较小;开放最短路径优先OSPF——使用分布式的链路状态协议用IP数据报传送OSPF特点——向本自治系统所有路由器发送信息范洪法发送的是与相邻所有路由器的链路状态部分信息:相邻的路由器及其度量只有当链路状态改变时才向所有路由器用范宏法发送此信息OSPF的五种分组类型—问候、数据库描述、链路状态请求、链路状态更新、链路状态确认OSPF协议对多点接入的局域网采用了制定指定的路由器的方法边界网关协议BGP——采用路径向量路由选择协议使用BGP的原因——因特网规模太大,使得AS之间的路由选择非常困难AS之间的路由选择必须考虑有关策略BGP-4的四种报文——OPEN、UPDATE、KEEPALIVE、NOTIFICATION路由器——是一种具有多个输入端口和多个输出端口的专用计算机其任务是转发分组路由器的两大部分——路由选择部分和分组转发部分分组转发的三个部分——交换结构、一组输入端口、一组输出端口交换结构的作用——根据转发表对分组进行处理将某个输入端口进入的分组从一个合适的输出端口转发出去交换结构常用的交换方法——通过存储器、通过总线、通过互连网络IP多播—网际组管理协议IGMP:使用IP数据报传递报文,是网际协议IP的一个组成部分IP多播—多播路由选择协议:找出以源主机为根节点的多播转发树多播路由选择协议在转发多播数据报的方法:泛洪与剪除、隧道技术、基于核心发现技术第五章:运输层端到端通信——应用进程间的通信运输层重要功能——复用和分用网络层为主机之间提供逻辑通信,运输层为应用进程之间提供端到端的逻辑通信运输层主要功能——为进程间提供端到端的逻辑通信对收到的报文进行差错检验需要两种运输协议:面向连接的TCP、无连接的UDP端口号的分类——服务器端使用的端口号:熟知端口号和登记端口号客户端使用端口号UDP在IP数据报服务之上增加的功能:复用分用功能和差错检测功能UDP特点——无连接、尽最大努力交付、面向报文、无拥塞控制、首部开销小支持一对一、一对多、多对一和多对多交互通信UDP——用户数据报协议TCP——传输控制协议TCP主要特点——TCP是面向连接的运输层协议每一条TCP连接只能有两个端点,每一条TCP连接只能是点对点的TCP提供可靠交付服务TCP提供全双工通信TCP是面向字节流的TCP连接的端点——套接字socketIP地址:端口号停止等待协议:自动重传请求ARQ优点简单、缺点信道利用率低连续ARQ协议:优点容易实现;缺点不能向发送方反映出接收方已经正确收到的所有分组信息UDP检验和计算:伪首部+首部+数据部分TCP首部——序号:本报文段所发送的数据的第一个字节的序号确认号:期望收到对方下一个报文的第一个数据字节序号确认ACK:ACK=1确认号字段有效,ACK=0无效同步SYN:SYN=1表示这是一个连接请求或连接接受报文窗口:允许对方发送的数据量以字节为单位终止FIN:用来释放一个连接,FIN=1表示此报文发送方数据发送完毕,要求释放运输连接检验和:伪首部+首部+数据选择确认SACK:指明一个边界要4个字节,最多指明4个字节块,另还需2字节RTT:报文段往返时间RTTs:加权平均往返时间新RRTs=1-a旧RTTs+a新RTT样本RTO:超时重传时间RTTD:RTT的偏差的加权平均值RTO=RTTs+4RTTD RTTD=1-b旧RTTD+b|RTTs-新RTT样本|流量控制——让发送方的发送速率不要太快,让接收方来得及接收利用滑动窗口实现流量控制拥塞——对网络中某一资源的需求超过了该资源所能提供的可用部分,网络性能就要变坏拥塞控制与流量控制的区别:拥塞控制——防止过多的数据注入到网络中,这样可以使网络中的路由器或链路不致过载所前提要做的都有一个前提,就是网络能够承受现在所有的网络负荷是一个全局性过程流量控制——往往指点对点通信量控制,是个端到端的问题所要做的就是抑制发送端发送数据的速率,以便接收端来得及接收提供的负载——单位时间内输入给网络的分组数目输入负载、网络负载吞吐量——单位时间内网络输出的分组数目拥塞控制大方面分为两种方法:开环控制、闭环控制拥塞控制的具体四种算法:慢开始、拥塞避免、快重传、快恢复慢开始算法——由小到大逐渐增大发送窗口每经过一个往返时间RTT,发送方拥塞窗口cwnd就加倍慢开始门限——cwnd<ssthrest时,使用慢开始算法cwnd=ssthrest时,既可使用慢开始算法,也可用拥塞避免算法cwnd>ssthrest时,使用拥塞避免算法拥塞避免算法——没经过一个往返时间RTT,cwnd就加1无哪种阶段,只要发送方判断网络出现拥塞没有按时收到确认,就把慢开始门限ssthrest设置为出现拥塞时的发送方窗口值得一半,拥塞窗口cwnd重新设置为1,执行慢开始算法;AIMD算法——加法增大乘法减小快重传——接收方每收到一个失序的报文段后就立即发出重复确认发送方一连收到三个重复确认就应当立即重传对方尚未收到的报文段快恢复——当发送方连续收到三个重复确认时,执行乘法减小算法,把慢开始门限减半发送方不执行慢开始算法,而是把拥塞窗口cwnd设置为慢开始门限减半后的数值,进行拥塞避免算法;随机早期检验RED——为了避免发生网络中的全局同步现象,路由器采用的措施TCP运输连接三个阶段——连接建立、数据传送、连接释放TCP连接建立方式——客户服务器方式。
计算机网络知识点总结归纳整理
第1章计算机网络体系结构1.1计算机网络的概述计算机网络的概念计算机网络的定义:多个独立的计算机通过通信线路和通信设备互连起来的系统,以实现彼此交换信息(通信)和共享资源的目的。
计算机网络功能:(1)数据通信。
(2)资源共享。
(3)并行和分布式处理(数据处理)。
(4)提高可靠性。
(5)负载均衡。
计算机网络的分类按网络的分布范围来分,网络可分为广域网WAN,城域网MAN,局域网LAN,个人区域网PAN。
计算机网络基本网络拓扑结构有五种:总线形、星形、树形、环形、网状形。
计算机网络按使用者分类,可分为公用网,专用网。
计算机网络从逻辑功能上可以分为资源子网和通信子网。
计算机网络的性能指标带宽:时延是衡量计算机网络性能的一个重要指标,数据经历的总时延一般是指发送时延、传播时延、排队时延和处理时延。
吞吐量:速率(数据率,比特率):bit/s信道利用率:1.2 计算机网络体系结构与参考模型网络体系结构:计算机网络的各个层次及其相关协议的集合,是对计算机网络所完成功能的精确定义。
接口数据单元IDU、服务数据单元SDU、协议数据单元PDU以及他们之间的关系。
协议网络协议:为主机与主机之间、主机与通信子网之间或子网中各通信节点之间的通信而使用的,是通信双方必须遵守的,事先约定好的规则、标准或约定。
网络协议的三要素:语法、语义、时序(同步)。
网络协议采用分层方式的优点:各层之间是独立的。
灵活性好。
结构上可分隔开。
易于实现和维护。
有利于标准化工作。
协议族:协议栈,许多成员协议的集合。
接口相邻实体间的通信是通过它们的边界进行的,该边界称为相邻层间的接口,每一层都定义了向它的相邻高层提供的一组服务。
服务由服务访问点(SAP)提供上层使用,某一层的SAP就是上一层可以访问本层服务的地方,每个SAP都有一个唯一属于它的地址。
服务访问点SAP:同一系统中相邻两层的实体进行交互的地方。
服务服务原语主要分为:请求原语,指示原语,响应原语,证实原语。
计算机网络知识汇总(超全)
计算机网络知识汇总(超全)计算机网络知识汇总(超全)计算机网络是现代信息社会中最重要的基础设施之一,它连接了世界各地的计算机和设备,使得人们可以方便地进行信息交流和资源共享。
本文将为您全面介绍计算机网络的基本概念、协议、网络设备和安全等方面的知识。
一、计算机网络基本概念1. 计算机网络的定义和分类计算机网络是指将多台计算机通过通信设备连接起来,实现数据传输和资源共享的系统。
根据规模和地域范围,计算机网络可分为局域网、城域网、广域网和互联网。
2. ISO/OSI参考模型ISO/OSI参考模型是计算机网络协议的基本框架,共分为七层:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
每一层负责不同的功能和协议。
3. TCP/IP协议族TCP/IP协议族是互联网所采用的协议集合,包括IP协议、TCP协议和UDP协议等。
IP协议负责对数据包进行分组和路由,TCP协议提供可靠的数据传输,UDP协议提供不可靠但高效的数据传输。
二、网络通信协议1. IP协议IP协议是计算机网络中最重要的协议之一,它定义了如何进行数据包的分组和路由。
IP地址是用于唯一标识网络中的主机和设备的。
同时,IPv4和IPv6是两个主要的IP协议版本。
2. ARP协议ARP协议用于通过IP地址获取对应的MAC地址,以实现局域网内的数据通信。
ARP协议通过广播方式查询目标设备的MAC地址,并将结果缓存,以提高通信效率。
3. ICMP协议ICMP协议用于在IP网络中传递控制消息,主要包括差错报文和请求报文。
差错报文用于报告网络错误,而请求报文用于网络测试和诊断。
4. DNS协议DNS协议负责将域名解析为对应的IP地址,使得用户可以通过域名访问Internet上的资源。
DNS协议采用分布式的架构,通过域名服务器进行解析。
三、网络设备1. 集线器和交换机集线器是一种传输媒介,用于将多台计算机连接在一起形成局域网。
交换机是一种数据转发设备,可以实现局域网内的数据交换和流量控制。
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知识点总结计算机网络是现代信息技术的基础,对于我们每个人来说,了解和掌握计算机网络的基本知识是非常重要的。
本文将对计算机网络的相关知识点进行总结,帮助读者更好地理解和运用计算机网络。
一、计算机网络基础知识1. 计算机网络的定义和组成- 计算机网络是指将多台计算机通过通信线路连接起来,实现信息共享和资源共享的系统。
- 计算机网络由计算机、通信设备和通信介质组成。
2. 网络拓扑结构- 星型拓扑:所有计算机都直接连接到一个集线器或交换机上。
- 总线型拓扑:所有计算机都通过一根总线连接起来。
- 环型拓扑:计算机通过一根环形线路连接起来,形成一个环形网络。
- 网状拓扑:每台计算机都直接连接到其他所有计算机。
3. 网络通信模型- OSI参考模型:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。
- TCP/IP模型:物理层、链路层、网络层、传输层、应用层。
二、网络协议1. TCP/IP协议- IP协议:负责网络间的数据传输和路由。
- TCP协议:提供可靠的面向连接的数据传输,在传输中进行错误检测和纠正。
- UDP协议:提供不可靠的无连接的数据传输,适用于实时性要求较高的应用。
2. HTTP协议- 超文本传输协议,用于在Web浏览器和服务器之间传输HTML 和其他超媒体资源。
- HTTP请求方法:GET、POST、PUT、DELETE等。
- HTTP状态码:200 OK、404 Not Found等。
3. DNS协议- 域名系统,将域名转换为IP地址。
- 域名层次结构:顶级域、二级域、子域等。
三、网络安全1. 防火墙- 防火墙用于保护内部网络免受外部的非法访问。
- 包过滤型防火墙、应用层网关、代理服务器等。
2. 加密技术- 对称加密和非对称加密。
- 常见的加密算法:DES、AES、RSA等。
3. VPN- 虚拟专用网络,通过公共网络建立加密的连接,实现远程访问和数据传输的安全性。
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。
计算机网络基础知识复习要点
计算机网络基础知识复习要点计算机网络基础知识是计算机科学与技术专业的重要课程之一,它涵盖了计算机网络的基本概念、协议、架构和应用等内容。
下面是关于计算机网络基础知识的复习要点,帮助你巩固和回顾相关知识。
一、计算机网络的基本概念1. 计算机网络的定义和作用- 计算机网络是指将地理位置不同的多台计算机通过通信设备互联在一起,共享资源和信息的系统。
- 计算机网络的作用包括资源共享、信息传输、提供远程服务、实现分布式处理等。
2. 计算机网络的分类- 按照拓扑结构:总线型、星型、环形、树型、混合型等。
- 按照作用范围:局域网(LAN)、城域网(MAN)、广域网(WAN)等。
3. 计算机网络的体系结构- OSI参考模型:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。
- TCP/IP模型:物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层。
二、计算机网络的通信原理和协议1. 数据的传输方式- 串行传输和并行传输。
- 半双工传输、全双工传输。
2. 计算机网络的拓扑结构- 总线型拓扑、星型拓扑、环型拓扑、树型拓扑、混合型拓扑。
3. 常见的网络协议- IP协议:负责将数据包送到目的主机。
- TCP协议:提供可靠的、面向连接的通信服务。
- UDP协议:提供无连接的通信服务,适用于实时应用。
- HTTP协议:用于在Web浏览器和Web服务器之间传输超文本数据的协议。
三、网络设备和局域网1. 常见的网络设备- 集线器:物理层设备,用于实现局域网的物理连接。
- 交换机:数据链路层设备,用于实现局域网内的分组交换。
- 路由器:网络层设备,用于实现不同局域网之间的数据转发。
2. 局域网的常用技术- 以太网:常见的局域网技术,采用CSMA/CD(载波监听多点接入/碰撞检测)方式。
- 无线局域网(Wi-Fi):基于无线通信技术的局域网。
四、网络安全和管理1. 常见的网络安全威胁- 病毒和蠕虫:恶意软件,可以破坏文件和系统。
- 黑客攻击:非法侵入计算机系统并进行数据篡改、窃取、破坏等行为。
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)。
计算机网络基础知识复习要点
计算机网络基础知识复习要点一、计算机网络概论1、计算机网络形成大致可分为三个阶段:计算机终端网络(终端与计算机之间的通信)、计算机通信网络(计算机与计算机之间的通信,以传输信息为目的)、计算机网络(以资源共享为目的)。
计算机网络与计算机通信网络的硬件组成一样,都是由主计算机系统、终端设备、通信设备和通信线路四大部分组成的。
2、计算机网络的定义:凡将地理位置不同,并具有独立功能的多个计算机系统通过通信设备和线路连接起来,且以功能完善的网络软件实现资源共享的系统,称为计算机网络。
使用计算机网络的目的:主要是为了共享资源和进行在线通信。
例如:共享外围设备、共享数据、共享应用程序、使用电子邮件等。
(软件、硬件、数据、通信信道)3、计算机网络与计算机通信网络的根本区别是:计算机网络是由网络操作系统软件来实现网络的资源共享和管理的,而计算机通信网络中,用户只能把网络看做是若干个功能不同的计算机网络系统之集合,为了访问这些资源,用户需要自行确定其所在的位置,然后才能调用。
因此,计算机网络不只是计算机系统的简单连接,还必须有网络操作系统的支持。
4、计算机网络是计算机应用的最高形式,从功能角度出发,计算机网络可以看成是由通信子网和资源子网两部分组成的;从用户角度来看计算机网络则是一个透明的传输机构。
5、计算机网络具有多种分类方法。
按通信距离可分为广域网(WAN)、城域网(MAN)和局域网(LAN);按网络拓扑结构可分为星形网、树形网、环形网和总线网等;按通信介质可分为双绞线网、同轴电缆网、光纤网和卫星网;按传输带宽可分为基带网和宽带网;按信息交换方式分为电路交换网、分组交换网、综合交换网。
广域网(WAN),又称远程网,最根本的特点就是其分布范围广,常常借用传统的公共传输网络(例如电话)来实现。
广域网的布局不规则,使用权限和网络的通信控制比较复杂,要求必须严格遵守控制当局所制定的各种标准和规程,传输率低,误码率高。
网络基础知识汇总大全
网络基础知识汇总大全在信息时代的今天,网络已经渗透到我们生活的方方面面。
了解网络基础知识成为了每个人都应该具备的能力。
本文将为你全面概述网络基础知识,希望能对你有所帮助。
一、网络的定义与分类网络是指将多台计算机互联起来,实现信息共享和资源共享的系统。
根据覆盖范围和使用场景不同,网络可以分为局域网、城域网、广域网、因特网等。
局域网覆盖范围较小,通常在办公室、学校等场所使用;城域网覆盖范围稍大,常用于城市内不同机构之间的连接;广域网覆盖范围更大,跨越城市、国家甚至全球,实现远程通信;因特网是全球最大的公共网络,将世界上各个子网互联起来。
二、网络拓扑结构网络拓扑结构是指计算机网络中节点和连接线之间的物理或逻辑布局形式。
常见的拓扑结构有总线型、星型、环型、网状型等。
总线型拓扑结构中,所有节点连接在一条共享的传输介质上;星型拓扑结构中,所有节点都与一个中央设备相连接;环型拓扑结构中,节点按环形连接;网状型拓扑结构中,每个节点都与其他节点直接相连。
三、计算机网络的通信方式计算机网络中的通信方式包括广播式通信和点对点通信。
广播式通信是指一台计算机向网络中的所有计算机发送消息;点对点通信是指消息的发送者选择某个特定的接收者进行通信。
在广播式通信中,数据包通过广播方式传递,发送者不需要知道接收者的地址;而在点对点通信中,数据包需要经过多个节点传输,发送者和接收者都需要明确对方的地址。
四、网络传输协议网络传输协议是指计算机网络中用于控制数据传输的规则和标准。
常用的网络传输协议包括TCP/IP协议、HTTP协议、FTP协议等。
TCP/IP协议是互联网的核心协议,它规定了数据如何在网络中传输和组织;HTTP协议是用于在网页浏览器和Web服务器之间传输超文本的协议;FTP协议是用于在计算机之间进行文件传输的协议。
五、IP地址与域名IP地址是用于在网络中唯一标识一个节点的地址。
IP地址分为IPv4和IPv6两种格式。
IPv4地址由四个十进制数组成,每个数的取值范围是0-255;IPv6地址由八组四位十六进制数组成。
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计算机网络知识汇总超全文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]计算机网络1.TCP/IP的五层结构图:物理层、数据链路层、网络层、运输层,应用层。
2.请你详细地解释一下IP协议的定义,在哪个层上面主要有什么作用TCP与UDP呢答:IP是Internet Protocol的简称,是网络层的主要协议,作用是提供不可靠、无连接的数据报传送。
TCP是Transmit Control Protocol(传输控制协议)的缩写,在运输层,TCP提供一种面向连接的,可靠的字节流服务;UDP是User Datagram Protocol(用户数据报协议)的缩写,在运输层,UDP提供不可靠的传输数据服务。
3.请问交换机和路由器各自的实现原理是什么分别在哪个层次上面实现的答:交换机属于OSI第二层即数据链路层设备。
它根据MAC地址寻址,通过站表选择路由,站表的建立和维护由交换机自动进行。
路由器属于OSI第三层即网络层设备,它根据IP地址进行寻址,通过路由表路由协议产生。
交换机最大的好处是快速,路由器最大的好处是控制能力强。
4.交换和路由的区别是什么VLAN有什么特点交换是指转发和过滤帧,是交换机的工作,它在OSI参考模型的第二层。
而路由是指网络线路当中非直连的链路,它是路由器的工作,在OSI参考模型的第三层。
交换和路由的区别很多。
首先,交换是不需要IP的,而路由需要,因为IP就是第三层的协议,第二层需要的是MAC地址;再有,第二层的技术和第三层不一样,第二层可以做VLAN、端口捆绑等,第三层可以做NAT、ACL、QOS等。
VLAN是虚拟局域网的英文缩写,它是一个纯二层的技术,它的特点有三:控制广播,安全,灵活性和可扩展性。
5.什么是SNMP协议它有什么特点SNMP协议需要专门的连接么答:SNMP(Simple Network Manager Protocol)即简单网络管理协议,它为网络管理系统提供了底层网络管理的框架。
SNMP的特点是:SNMP易于实现;SNMP协议是开放的免费产品;SNMP协议有很多详细的文档资料,网络业界对这个协议也有较深入的了解,这些都是SNMP协议进一步发展和改进的基础;SNMP协议可用于控制各种设备。
SNMP是一种无连接协议。
无连接的意思是它不支持像TELNET或FTP这种专门的连接。
通过使用请求报文和返回响应的方式,SNMP在管理代理和管理员之间传送消息。
6.路由表是做什么用的在Linux环境中怎么配置一条默认路由答:路由表是用来决定如何将包从一个子网传送到另一个子网的,换句话说就是用来决定从一个网卡接受到的包应该送到哪一个网卡上去。
路由表的每一行至少由目标网络号、netmask、到这个子网应该使用的网卡这3条信息。
当路由器从一个网卡接受到一个包时,它扫描路由表的每一行,用里面的netmask和包里的目标IP地址做并逻辑运算(&)找出目标网络号。
如果此网络号和这一行里的网络号相同,就将这条路由保留下来作为备用路由。
如果已经有备用路由了,就在这两条路由里将网络号最长的留下来,另一条丢掉。
如此接着扫描下一行直到结束。
如果扫描结束仍没有找到任何路由,就用默认路由。
确定路由后,直接将包送到对应的网卡上去。
在Linux上可以用“route add default gw<默认路由器IP>”命令配置一条默认路由。
7.在网络中有两台主机A和B,通过路由器和其他交换机设备连接起来,已经确认物理连接正确无误,怎么来测试这两台机器是否连通如果不通,怎么判断故障点怎么排除故障答:测试这两台机器是否连通:从一台机器ping另一台机器。
如果ping不同,用traceroute命令可以确定是哪个路由器不能连通,然后再找问题是否在交换设备或HUB 或网线等。
8.每个路由器在寻找路由器时需要直到哪5部分信息答:所有的路由器需要如下信息为报文寻找路由:目的地址报文发送的目的主机。
邻站的确定指明谁直接连接到路由器的接口上。
路由的发现发现邻站知道哪些网络。
选择路由通过从邻站学习到的信息,提供最优的到达目的地的路径。
保持路由信息路由器保存一张路由表,它存储所知道的所有路由信息。
9.什么是BGP答:BGP(Border Gateway Protocol,边界网关协议)是一种在自治系统之间动态交换路由器信息的路由协议。
一个自治系统的经典定义是一个管理机制控制之下的一组路由器,它使用IGP和普通度量值向其他自治系统转发报文。
10.自适应网卡只有红灯闪烁,绿灯不亮,这种情况正常答:自适应网卡红灯代表Link/Act(连通/工作),即连通时红灯长亮,传输数据时闪烁;绿灯代表FDX(全双工),即全双工状态时亮,半双工状态时灭。
如果一个半双工的网络设备和自适应网卡相连,由于这张网卡是自适应网卡,它就会工作在半双工状态,所以绿灯不亮也属于正常情况。
11.两台笔记本电脑连起来后ping不通,你觉得可能存在哪些问题答:(1)首先想到的就是你的网线问题。
确认网线是否正确,电脑之间连的线和电脑与HUB之间连的线分正线、反线,是不同的。
但是对于使用千兆位网卡的除外,千兆位网卡有自动识别的功能,既可以是正线也可以是反线。
(2)局域网设置问题。
电脑互连是要设置的。
看看是否安装了必要的网络协议,最重要的是,IP地址是否设置正确。
互连的时候,最好一台为主,一台为副,主的设为网关。
(3)网卡驱动未正确安装。
(4)防火墙设置有问题。
(5)是否有什么软件阻止ping包。
13.我们在南京,与深圳的网络是通的,但和北京的网络不通,你以怎样的顺序查找问题所在答:查找路由器是否可以测试到目的地、所经过的路由器及路由延迟状态。
通过这个命令看最后的一个数据包是在哪儿被丢弃或中断的。
14.香农定理是什么答:香农定理:香农定理描述了有限带宽、有随机热噪声信道的最大传输速率与信道带宽、信号噪声功率比之间的关系。
在有随机热噪声的信道上传输数据信号时,数据传输率R max与信道带宽B、信噪比S/N的关系为:R max=B*log2(1+S/N)。
香农定理由如下的公式给出:C=B*log2(1+S/N),其中C是可得到的链路速度,B是链路的带宽,S是平均信号功率,N是平均噪声功率,信噪比(S/N)通常用分贝(dB)表示,分贝数=10*lg(S/N)。
IP 建立连接的过程(3-way shake)为什么这样做答:建立连接的过程是利用客户服务器模式,假设主机A为客户端,主机B为服务器端。
(1)TCP的三次握手过程:主机A向B发送连接请求;主机B对收到的主机A的报文段进行确认;主机A再次对主机B的确认进行确认。
(2)采用三次握手是为了防止失效的连接请求报文段突然又传送到主机B,因而产生错误。
失效的连接请求报文段是指:主机A发出的连接请求没有收到主机B的确认,于是经过一段时间后,主机A又重新向主机B发送连接请求,且建立成功,顺序完成数据传输。
考虑这样一种特殊情况,主机A第一次发送的连接请求并没有丢失,而是因为网络节点导致延迟达到主机B,主机B以为是主机A又发起的新连接,于是主机B 同意连接,并向主机A发回确认,但是此时主机A根本不会理会,主机B就一直在等待主机A发送数据,导致主机B的资源浪费。
16. IP组播有那些好处?答:Internet上产生的许多新的应用,特别是高带宽的多媒体应用,带来了带宽的急剧消耗和网络拥挤问题。
组播是一种允许一个或多个发送者(组播源)发送单一的数据包到多个接收者(一次的,同时的)的网络技术。
组播可以大大的节省网络带宽,因为无论有多少个目标地址,在整个网络的任何一条链路上只传送单一的数据包。
所以说组播技术的核心就是针对如何节约网络资源的前提下保证服务质量。
17.基础知识1)计算机网络:利用各种通信手段,把分散的计算机有机的连在一起,达到互相通信而且共享软件、硬件和数据等资源的系统。
2)组成数据通信网络的基本要素为信源、信宿、传输系统3项。
3)通信模型:信源(工作站)->发送器(调制解调器) ->传输系统(公用电话网) ->接收机(调制解调器) ->信宿(服务器)4)10BASE-T标准规定的网络的网络拓扑结构是星形,网络速率是10Mb/S,网络所采用的网络介质是双绞线。
5)传统的加密方法可以分成两类:替代密码和换位密码。
现代密码学采用的算法主要有:秘密密钥算法和公开密钥算法。
6)数据传输通常可以分成5个阶段:(1)建立通信链路;(2)建立数据传输链路;(3)传送通信控制信号和传输数据信息;(4)数据传输结束,双方通过控制信息确认传输结束;(5)切断数据传输链路。
7)在WWW中,使用统一资源定位器URL来唯一地标识和定位因特网中的资源,它由3部分组成:客户与服务器之间所使用的通信协议和主机域名(或IP地址)和文件路径和文件名。
8)第一代网络以单计算机为中心的联机系统,第二代网络以远程大规模互联为主要特点。
9)单工是只能有一个方向的通信而没有反方向的交互;半双工是通信的双方都可以发送信息。
但不能双方同时发送信息。
全双工是通信的双方都可以同时发送信息和接受信息。
10)计算机通信子网技术发展的顺序是线路交换-报文组交换-帧中继-ATM。
11)使用同样网络操作系统的两个局域网络连接时,为使连接的网络从网络层到应用层都能一致,连接时必须使用网桥。
12)IEEE802将数据链路层划分为两个子层,上子层是逻辑链路控制LLC,下子层是媒体接入控制MAC。
13)涉及OSI模型层次最多的设备是网关。
14)FTP工作时使用2条TCP连接来完成文件传输。
15)ICMP是Internet控制报文协议,处于网络层(IP层)16)主要拓扑结构:总线、星形、树形,环形。
17)异步传输模式(ATM)本质上一种高速分组交换模式,用固定大小的分组单元传送信息,支持多媒体通信,包括音频、视频和数据,结合了线路交换和分组交换的优点,被用于B-ISDN。
18)分组交换:以分组为单位,在网络层上进行;帧中继:以帧为单位,在数据链路层上进行;异步传输:以信元为单位,在数据链路层上进行,建立在大容量光纤介质基础上的,适用于LAN和WAN。
19)有线传输介质:同轴电缆,双绞线和光纤。
20)转发器将信号放大并整形后再转发出去,转发器又称为中继器,转发器的作用是消除信号由于经过一长段电缆而造成的失真和哀减,使信号的波形和强度达到所要求的指标,它工作在物理层,中继器获取衰减或损失的信号并重新生成它。
21)Internet采用TCP/IP协议;Internet物理地址和IP地址转换采用ARP (AddressResolution Protocol)(地址解析协议;IP地址由两部分组成,网络号和主机号。