1计算机网络复习提纲-第一章
计算机网络复习提纲

计算机网络复习提纲Chapter 1:计算机网络和因特网1.1什么是因特网1.1.1具体构成描述(bolts and nuts view)✧主机或端系统✧通信链路✧路由器✧协议✧网络的网络1.1.2服务描述✧因特网是一种基础设施,新应用程序在其上不断地被发明和设置;✧因特网为应用程序提供多种服务。
1.1.3什么是协议✧网络协议:类似于人类协议,交换报文和采取动作的实体是某些设备的硬件或软件组件。
✧协议的定义:一个协议定义了两个或多个通信实体之间交换的报文格式和次序,以及在报文传输和/或接受其他时间方面所采取的动作。
1.2网络边缘✧端系统也称为主机,主机被划分为客户机和服务器。
✧客户机非正式的等同于桌面PC、移动PC和PDA,服务器非正式的等同于更为强大的及其,用于存储和发布web页面、流视频以及转发电子邮件等。
1.2.1客户机和服务器程序✧客户机程序是运行在一个端系统上的程序,它发出请求,并从运行在另一个端系统上的服务器程序接收服务。
1.2.2接入网✧边缘路由器:由端系统到任何其他远程端系统的路径上的第一台路由器。
✧接入网(access network):将端系统连接到边缘路由器的物理链路。
✧接入网大致不严格的分为以下三种类型:住宅接入(residential access networks):1)拨号调制解调器家用调制解调器将PC输出的数字信号转换为模拟形式,在模拟电话线上传输,ISP的调制解调器接收到模拟信号转换成数字形式。
速率:最高至56kbps。
(缓慢地令人难以接受)2)数字用户线(digital subscriber line,DSL):高速下行信道,位于50kHz到1MHz频段;中速上行信道,位于4kHz到50kHz频段;普通的双向电话信道,位于0到4kHz频段。
带宽专用。
3)混合光纤同轴电缆(hybrid fiber-coaxial cable,HFC):共享广播媒体。
带宽共享。
4)卫星链路:速率超过1Mbps。
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《计算机网络》复习提纲第1章概述1、了解计算机网络向用户提供的两个主要功能:连通性、共享。
2、结合“4.2.1 虚拟互连网络”(P116)理解“因特网是网络的网络”。
3、了解因特网发展的三个阶段。
ARPANET、三级结构Internet、多层次ISP结构Internet。
4、了解因特网的标准化工作、RFC的概念。
5、了解因特网的组成:边缘部分(资源子网)、核心部分(通信子网)。
6、了解资源子网的两种通信方式:客户服务器方式(C/S)、对等连接方式(P2P)。
7、理解三种交换方式,重点掌握分组交换(所用技术、原理、优缺点),并结合图1-13(P16)掌握三种交换的主要区别。
8、理解计算机网络的定义,了解网络的不同分类。
9、掌握计算机网络的主要性能指标,重点掌握三种时延的概念及计算、理解数据传送总时延的关系、理解RTT。
10、了解计算机网络体系结构的形成、体会采用分层思想的必要性。
11、了解网络协议的概念和组成要素。
12、理解网络体系结构各层需实现的“差错控制”、“流量控制”、“分段和重装”、“复用和分用”、“连接建立和释放”等功能(概念、在TCP/IP的哪些层次实现、如何实现)。
13、掌握TCP/IP、OSI/RM、五层协议的网络体系结构的要点和各层的功能。
14、结合图1-19(P30)掌握数据在各层之间的传递过程。
15、了解PDU、协议栈、对等层等概念。
16、理解协议与服务的区别和联系。
17、结合图1-24(P34)了解和体会TCP/IP体系结构中Everything over IP和IP over Everything的思想。
复习参考题:P35——2、3、8、13、14、17、18、19、21、22、24、26、27本章练习题:1.为网络提供共享资源进行管理的计算机称谓()。
A、网卡B、服务器C、工作站D、网桥2.计算机网络的最突出的优点是()。
A、存储容量大B、资源共享C、运算速度快D、运算速度精3.在各种交换技术中,目前使用最广泛的是()。
计算机网络复习提纲(原)

第一章1、计算机网络向用户提供的两个最重要的功能2、因特网从工作方式上看可划分为边缘部分和核心部分。
边缘部分的功能是用来进行通信和资源共享,核心部分的主要功能是为边缘部分提供服务(连通性和交换)3、计算机网络的定义4、从网络的作用范围(覆盖范围)进行分类●广域网(WAN):作用范围为几十到几千公里;●局域网(LAN):作用范围为几公里以内;●城域网(MAN):作用范围介于广域网和局域网之间,通常为5~50公里。
5、时延的概念及其四个组成部分。
传播时延和发送时延的含义6、带宽、信号、模拟信号、数字信号7、协议的定义和协议的组成协议:一个协议就是一组控制数据通信的规则,这些规则明确地规定了所交换数据的格式和时序。
语法:数据与控制信息的结构或格式。
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。
同步:事件实现顺序的详细说明。
8、OSI参考模型共7层;物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。
每一层的协议数据服务单元以及各层的功能9、计算机网络体系结构的定义10、ISP的中文含义第二章1、比特率(数据传输率)和波特率(信号传输率)的关系2、最常用的数字信号编码技术有以下几种,各自的特点:●非归零编码(NRZ):非归零编码是用低电平表示逻辑“0”,用高电平表示逻辑“1”的编码方式。
●曼彻斯特编码(Manchester):每比特的中间有一次跳变,它有两个作用:一是作为位同步方式的内带时钟;二是用于表示二进制数据信号,我们可以把“0”定义为由高电平到低电平的跳变,“1”定义为由低电平到高电平的跳变。
●差分曼彻斯特编码(Difference Manchester):每比特的中间有一次跳变,它只有一个作用,即作为位同步方式的内带时钟,不论由高电平到低电平的跳变,还是由低电平到高电平的跳变都与数据信号无关。
“0”和“1”是根据两比特之间有没有跳变来区分的。
如果下一个数据是“0”的话,则在两比特中间有一次电平跳变;如果下一个数据是“1”的话,则在两比特中间没有电平跳变。
计算机网络实用教程复习提纲

计算机网络实用教程复习提纲第1章网络基础计算机网络的功能:资源共享、数据通信、数据信息的集中和综合处理、提高安全与可靠性等等。
计算机网络的分类:从网络的作用范围进行分类广域网、局域网、城域网、内联网(Intranet)从网络的操作方式:对等网、主从式、混合式从网络的交换功能进行分类电路交换网、报文交换网、分组交换网、帧中继网和ATM网从网络的拓扑结构进行分类星型网、树型网、总线型网、环型网、网状网和混合网等计算机网络的OSI模型,及各层的主要功能传输层的主要功能:向用户提供可靠端到端(end-to-end)服务;处理数据包错误、数据包次序,以及其他一些关键传输问题;传输层向高层屏蔽了下层数据通信的细节,是计算机通信体系结构中关键的一层。
会话层的主要功能:负责维护两个结点之间的传输链接,以便确保点到点传输不中断;管理数据交换。
数据链路层的主要功能:在物理层提供的服务基础上,数据链路层在通信的实体间建立数据链路连接;传输以“帧”为单位的数据包;(构造帧)采用差错控制与流量控制方法,使有差错的物理线路变成无差错的数据链路。
网络层的主要功能:通过路由选择算法为分组通过通信子网选择最适当的路径;为数据在结点之间传输创建逻辑链路;实现拥塞控制、网络互连等功能。
物理层的主要功能:利用传输介质为通信的网络结点之间建立、管理和释放物理连接;实现比特流的透明传输,为数据链路层提供数据传输服务;物理层的数据传输单元是比特。
计算机网络的DoD模型第2章数据通信计算机网络的传输介质传输介质是计算机网络最基础的通信设施,其性能好坏直接影响到网络的性能。
传输介质可分为两类:有线传输介质(如双绞线、同轴电缆、光缆)和无线传输介质(如无线电波、微波、红外线、激光)。
衡量传输介质性能的主要技术指标有:传输距离、传输带宽、衰减、抗干扰能力、价格、安装等。
数字信号和模拟信号基带编码技术不归零111000000001归零111000000001不归零反转111000000001不归零反转111000000001假设一开始为低电平假设一开始为高电平曼彻斯特编码微分式曼彻斯特编码1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1111000000001宽带的调制技术调幅AM 调频FM 调相PM单工与双工第3章网络组成元件传输介质及各自的特点同轴电缆双绞线定义:将一对绝缘线纽绞在一起,任意拧成螺旋形就构成了双绞线。
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《计算机网络》复习提纲.第1章概述一、基本知识点1.计算机网络的基本概念:一些互相连接的、自治的计算机的集合。
2. 因特网的概念:因特网是网络的网络,它把许多计算机网络连接在一起;而计算机网络是把许多计算机连接在一起。
3. 因特网的标准化工作:因特网在制定标准上是面向公众的,所有的因特网标准都是以RFC (请求评论)的形式在因特网上发表,所有的RFC 文档都可以从因特网上免费下载。
制定因特网的正式标准要经过四个阶段:因特网草案、建议标准、草案标准、因特网标准。
4. 掌握因特网组成(边缘部分、核心部分):从工作方式看,因特网可以划分为边缘部分和核心部分两大块。
其中,边缘部分由所有连接在因特网上的主机组成,用来进行通信和资源共享;核心部分由大量网络和连接这些网络的路由器组成,为边缘部分提供服务(连通性和交换)。
在网络边缘的端系统中运行的程序之间的通信方式通常分为客户服务器方式和对等方式。
在网络核心部分起特殊作用的是路由器,用以实现分组交换。
【习题1-12】5. 了解计算机网络的分类:根据作用范围的不同,可将计算机网络划分为:(1)个人区域网:在个人工作地方把属于个人使用的电子设备用无线技术连接起来的网络。
(2)局域网:将地理上局限在较小范围(如1km 左右)内的微型计算机或工作站通过高速通信线路连接起来的网络。
(3)城域网:作用范围一般是一个城市,可跨越几个街区甚至是整个城市,其作用范围约为5~50km 。
(4)广域网:是因特网的核心部分,其任务是通过长距离运送主机所发送的数据。
6. 熟悉计算机网络的性能指标:速率、带宽、吞吐量、时延、时延带宽积、往返时间、利用率等概念。
【习题1-14】(1)速率:指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,也称数据率或比特率。
速率的单位是bit/s ,有时可写为b/s 或bps 。
(2)带宽:在计算机网络中,带宽用来表示通信线路所能传送数据的能力,即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”,其单位为bit/s 。
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章一、概述1、应用进程的工作方式:C\S (客户服务器)P2P (对等连接)2、三种交换方式:电路:整个报文的比特流连续地从源点直达终点,好像在一个管道中传送报文:整个报文先传送到相邻结点,全部储存下来后查找转发表,转发到下一个结点分组:单个分组(这只是整个报文的一部分)传送到相邻结点,储存下來后查找转发表,转发到下一个结点3、计算机网络的定义:-•些互相连接的、自治的计算机的集合网络分类:按作用范围:广域网WAN、城域网MAN、局域网LAN、个人区域网PAN 不同使用者:公用、专用4、网络系统:5、网络体系结构:OSI:开放系统互联参考模型OSI/RM应用层、表示层、会话层、运输层、网络层、数据链路层、物理层TCP/IP:应用层、运输层、网际层、网络接口层五层体系结构:应用层、运输层、网络层、数据链路层、物理层章二、物理层1、功能:透明地传送比特流2、通信系统:源系统(发送端、发送方)、传输系统(传输网络)、冃的系统(接收端、接收方)调制:调幅AM、调频FM、调相PM编码:脉冲编码调制PCM:奈式准则:码元传送数据有上限香农定理:信噪比=10 lg (S/N)S/N是信号平均功率和噪声平均功率的比香农公式:C=W log2(1+S/N)W为信道带宽(HZ), S为信号平均功率,N为信道内部高斯噪声功率3、传输介质:双绞线、同轴电缆、光缆4、信道复用技术:频份复用:所有的用八在同一时间占用占用不同的带宽资源时分复用:所冇的用户在不同时间占用同样的频带宽度码分复用CDM:码分多址复用CDMA,抗干扰强。
5、宽带接入技术:xDSL:用数字技术队现有的模拟电话用户线进行改造ADSL非对称数字用户线,HDSL高速数字用户线,SDSL 1对线的数字用户线,VDSL其高速数字用户线HFC:光纤同轴混合网。
FTTx: FTTH光纤到户,FTTO光纤到办公室,FTTN光纤到邻区,FTTD光纤到门户,FTTF光纤到楼层,FTTZ光纤到小区上行信道比下行信道小得多章三、数据链路层1、功能:封装成帧、透明传输、差错检验2、CRC的计算,原始bit流+CRC冗码①根据生成多项式得到除数P (n+l位),在被除数后面加n个0,求余②被除数+余数,得新被除数,新被除数与除数求余,若余为0则无差错3、PPP——位填充特点:简单、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、半双工或单工链路纟R成:一个将IP数据报封装到串行链路的方法、链路控制协议LCP、网络控制协议NCP 字节填充:7E=7D 5E 7D=7D 5D 小于20的,前面加7DX. 25:ATM:4、CSMA/CD:争用期进制退避最小帧最短冇效帧长64字节MAC地址:硬件地址MAC帧:单播、广播、多播5、扩展以太网:集线器(物理层)网桥(数据链路层)6、VLAN虚拟局域网7、高速以太网章4、网络层(分值高)1、功能:实现网络互联、路由与转发(维护更新)组成:地址解析协议ARP、逆地址解析协议RARP、网际控制报文协议ICMP、网际组管理协议IGMP2、网络互联:互联设备:转发器(物理层)、网桥(数据链路层)、路由器(网络层)、网关(网络层以上)3、①IP地址分类IP 土也Jlh A: 1.*.*.*〜126.*.*.*B: 128.1.*.*〜191.255.*.*C: 192.0.1.* 〜223.255.255.*私有IP地址范围:A: 10.0.0.0-10.255.255.255B: 172.16.0.0-172.31.255.255C: 192.16&0.0J92.16&255.255子网划分:子网掩码:②地址枯竭CIDR (构造超网):地址转换NAT:③IPv6:主要变化:(1)地址增大到128位(2)扩展地址层次结构(3)灵活的首部格式(4)改进的选项(5)允许协议继续扩充(6)支持即插即用(即自动配置)(7)支持资源的预分配(8)首部8字节对齐冒号十六进制记法:零压缩,任一地址只能使用一次,CIDR的斜线衣示仍然可以使用,但不能省略16位地址块最后的0全球单播地址:2000::〜4000::唯一本地单播地址:FC00::〜FE00::本地链路单播地址:FE80::〜FECO::多播地址:FF::〜FFFF: FFFF: FFFF: FFFF: FFFF: FFFF: FFFF:FFFF④分组分配:⑤ICMP:差错报文:终点不可达(3)、源点抑制(4)、时间超过(11)、参数问题(12)、改变路由(5)询问报文:送冋请求或冋答(8或0)、时间戳请求或回答(13或14)IGMP:网际组管理协议。
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计算机网络复习提纲第一章概述1.1 计算机网络的定义、P2P1.2 网络硬件(广播、多播、单播、局域网、广域网、无线网络)1.3 网络软件(协议层次、错误控制、流量控制、面向连接与无连接的服务、可靠和不可靠的服务、OSI参考模型、TCP/IP参考模型) 1.6 网络标准化第二章物理层2.1 数据通信的理论基础(带宽、信道的最大传输率) 2.2 有导向的传输介质PSTN电话系统第三章数据链路层 3.1.2 成帧(位填充)3.2 错误检测和纠正(CRC)3.3 基本数据链路协议(停等协议)3.4 滑动窗口协议(捎带确认、发送窗口、接收窗口、1位滑动窗口协议、回退N、选择性重发协议)第四章介质访问子层 4.1 介质访问4.2 多路访问协议(CSMA/CD、最小帧长、MACAW)曼彻斯特编码、差分曼彻斯特编码 4.3 以太网(二进制指数后退算法、交换式以太网、快速以太网、千兆以太网) 4.4 无线LAN (802.11 MAC子层协议)4.7 数据链路层交换(网桥、生成树网桥、中继器、集线器、交换机、路由器、VLAN)第五章网络层5.1 网络层设计要点(虚电路子网、数据报子网)5.2 路由算法(优化原则、汇集树、距离矢量路由及无穷计算问题、链路状态路由、距离矢量路由和链路状态路由的比较、分级路由、广播路由、、移动路由) 5.3 拥塞控制(RED)5.4 服务质量(可靠性、延迟、抖动、带宽、漏桶算法、令牌桶、资源预留) 5.5 网络互连(隧道技术)5.6 Internet上的网络层(IP协议、IP地址、子网、子网掩码、CIDR、地址聚合技术、NAT、ICMP、ARP、DHCP、OSPF、BGP、移动IP)第六章传输层6.2 传输协议的要素(编址、建立连接、释放连接、流控制和缓冲) 6.4 UDP(UDP、远过程调用)6.5 TCP(TCP服务模型、TCP协议、TCP连接建立、TCP连接释放、TCP传输策略、Nagle 算法、愚笨窗口综合症、TCP拥塞控制、慢启动算法、)第七章应用层7.1 DNS (应用层常见的协议)。
第一章计算机网络基础知识复习要点

第1章计算机网络基础知识目录第1章计算机网络基础知识11.计算机网络的发展阶段?(4)12.互联网的前身13. 计算机网络定义14. 计算机网络结构(2)15.计算机网络的分类(3)26. 局域网、城域网和广域网的特点27. 计算机网络的拓扑结构定义28. 计算机网络的拓扑结构分类29. 计算机网络的拓扑结构的特点210. 计算机网络的拓扑结构图311. 计算机网络的应用相关术语31.计算机网络的发展阶段?(4)(1)具有通信功能的单机系统(面向终端的计算机网络系统)(2)具有通信功能的多机系统(独立功能的计算机互联的计算机网络系统)(3)国际标准化计算机网络(4)高速Internet网络2.互联网的前身计算机互联网的前身20世纪60年代后期由美国国防部高级研究计划局(ARPA)组建的ARPAnet。
3.计算机网络定义利用通信线路和通信设备,将地理位置不同的、功能独立的多台计算机互连起来,以功能完善的网络软件来实现资源共享和信息传递就构成了计算机网络系统。
4.计算机网络结构(2)计算机网络由通信子网和资源子网构成。
(1)通信子网通信子网负责网络中的信息传递。
通信子网主要由节点处理机、传输链路和通信软件组成。
又被称为“主干网”或“骨架网”。
(2)资源子网资源子网负责网络中数据的处理工作。
由连入网络的所有计算机、面向用户的外部设备、软件和可供共享的数据等组成。
5.计算机网络的分类(3)(1)按网络分布范围的来分类,可分成局域网(LAN)、城域网(MAN)和广域网(WAN) (2)若按传输介质的特性则可分为基带网和宽带网(3)按传输技术来分,分为广播式网络和点到点网络。
6. 局域网、城域网和广域网的特点(1)局域网(LAN)●小范围,一般在几公里以内,以一个单位或一个部门为限●传输延迟低,出错率低,具有较高的传输速率(2)城域网(MAN)●较大范围,可以覆盖若干个公司或一个城市。
(3)广域网(WAN)●依靠通信子网的信号传输,实现大范围内的资源共享7. 计算机网络的拓扑结构定义网络拓扑是指网络的构型,主要描述网络中各节点间的物理关系和逻辑关系。
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第1章计算机网络概论1.1计算机网络的发展历史1.1.1第一代计算机网络——面向终端的计算机网络最初是单用户系统。
20世纪50年代出现了批处理系统,该系统把通信技术引入了计算机系统,主机系统和远程终端通过数据通信技术相连。
20世纪60年代,出现了面向终端的计算机联机系统,利用中心计算机进行信息处理,终端不具备自主处理的功能。
该系统缺点:中心计算机负荷较重,通信线路利用率低,可靠性差。
典型代表:美国飞机票销售系统。
1.1.2第二代计算机网络——多台计算机相联的计算机网络现代计算机网络的开始;20世纪60年年代至70年代,出现了多台计算机相连的计算机网络。
这些计算机都有自主处理能力,不存在主从关系。
典型代表:ARPANET。
ARPANET分成了两个基本的层次:底层是通信子网,上层是资源子网。
通信子网:通信子网由通信控制处理机、通信线路和其他通信设备组成,完成网络数据传输、转发等通信处理任务。
资源子网:资源子网由主计算机系统、终端、终端控制器、连网外设、各种软件资源与信息资源组成,负责全网的数据处理业务,向网络用户提供各种网络资源与网络服务。
ARPANET缺点:没有统一的网络体系结构。
1.1.3第三代计算机网络——开放式标准化网络20世纪70年代后期至90年代初期,是计算机网络的成熟阶段。
1974年IBM-SNA(系统网络体系结构),1975年DEC-DNA(数字网络体系结构)第三代开放标准化网络具有统一的网络体系结构。
典型的标准化网络体系结构国际标准化组织(ISO)于1984颁布的开放系统互联基本参考模型,简称ISO/OSI模型,保证了不同网络设备之间的兼容性和互操作性。
另一个是传输控制协议/网际协议体系结构(TCP/IP)。
20世纪80年代,研制出了域名系统(DNS)。
只说明了做什麼(WHAT TO DO)而未规定怎样做(HOW TO DO)1.1.4第四代计算机网络——互联网阶段20世纪90年代开始,“Internet时代”。
互联网阶段计算机网络开始向宽带化、综合化和数字化方向发展。
典型代表:Internet。
1.1.5计算机网络的发展方向开放、集成、高性能、智能化。
1.2计算机网络的定义、功能、类型1.2.1计算机网络的定义定义:计算机网络是将分布在不同地理位置上的具有独立和自主功能的计算机、终端及其他附属设备,利用通信设备和通信线路连接起来,并配置网络软件(如网络协议、网络操作系统、网络应用软件等)以实现信息交换和资源共享的一个复合系统。
要点:1.计算机网络建立的主要目的是实现计算机资源的共享。
2.联网的计算机之间没有明确的主从关系。
3.通信设备是指网络上的任何设备。
4.计算机网络是计算机技术与通信技术结合的产物,也是硬件技术和软件技术结合的产物。
5.计算机之间的互联是指互联的计算机彼此之间能够交换信息。
1.2.2计算机网络的功能1.快捷的数据通信快捷地传递信息是计算机网络的基本功能,也是实现其他功能的基础。
2.有效的资源共享计算机网络最早是从资源共享发展起来的,所以资源共享是计算机网络最重要的功能。
3.数据信息的集中处理和综合管理4.均衡负荷,相互协作,分布处理5.资源的可扩充性计算机网络中的主机资源是通过通信线中松耦合互联的,不受共享存储器、内部系统总线互联等紧耦合系统的能力限制,易于扩充。
6.提高系统的可靠性、可扩展性和可用性1.2.3计算机网络的类型1.按通信介质分类有线网络和无线网络。
无线网络特点:移动性好、保密性高、抗干扰能力强、架设与维护容易等。
无线网络缺点:费用较高、易受环境因素的影响、安装实施要求的技术高。
2.按传输技术分类在通信技术中,通信信道有两种类型:广播通信信道与点到点通信信道。
在广播通信信道中,多个节点共享一个通信信道。
而在点到点通信信道,一条通信线路只能连接两个节点根据网络的通信传播方式分类,相应的计算机网络分为广播方式传播网和点对点传播方式网。
前者适合距离较小,主机工作站较少的情况(如局域网),后者适合较大型的网络或者远程网络(如广域网)。
3.按数据组织形式分类集中式计算机网络、分布式计算机网络以及分布集中式计算机网络。
(1)集中式:优点:系统响应时间短、可靠性较高、管理相对简单缺点:系统独立性差、适应能力差(2)分布式优点:独立性强、使用灵活方便缺点:系统安全性较差、系统管理比较复杂(3)分布集中式:成功典例:局域网。
4.按网络的使用对象分类公用网络和专用网络。
5.按网络覆盖的地域分类局域网(LAN),城域网(MAN),广域网(WAN)和互联网。
(1)局域网LAN是小规模的计算机网络,一般地理范围在10km以内。
特点:短距离工作;个人或位自建,出于私用;具有较高宽带,信息传输速率高。
数据传输可靠,误码率低,误码率通常为10e-7到10e-12。
;多采用总线型,环型及星型拓扑结构。
(2)城域网MAN规模介于LAN和WAN之间,一般在10km至100km的区域,是公用网络性质IEEE专门为MAN定义了一个标准IEEE802.6,称为分布式队列双总线(DQDB)。
(3)广域网广域网一般是一个公用网络,覆盖的地域可达100km以上。
特点:一般由主机和通信子网组成;一般为点对点网络(一种交换式网络);使用最多的是分组交换;LAN的通信协议结构包括物理层和数据链路层两层,重点是数据链路层如何解决共享信道的多点接入控制,而WAN的通信协议结构在LAN通信协议结构上还要加上网络层,除上述分组转发外,WAN还有路由选择的问题;拓扑结构多为网型和树型,或者它们的混合;常采用多路复用技术。
(4)互联网互联网是由路由器互联在一起的物理网络的集合,是网络的网络。
采用不同通信协议的网络之间进行数据传输是互联网中最常用、最广泛的应用。
互联网使用了TCP/IP协议族解决这些问题。
Internet是使用TCP/IP协议族覆盖全球范围的当今最大的开放的计算机网络的网络。
1.3计算机网络的组成和拓扑结构1.3.1计算机网络基本组成一个典型的计算机网络主要是由计算机系统、数据通信系统、网络软件三大部分组成。
计算机系统是网络的基础,为网络内的其他计算机提供共享资源;数据通信系统是连接计算机系统的桥梁,它提供各种信息交换技术;网络软件是网络的组织者和管理者,为网络用户提供各种服务。
1.计算机系统根据其在网络中的用途可分为服务器和工作站(客户机)两种。
2.数据通信系统(1)网卡(网络适配器)计算机与网络互联的接口设备。
(2)传输介质(数据信号传输的物理通道)常用的传输介质:双绞线,同轴电缆,光纤,微波和卫星等。
(3)网络互连设备实现网络中各种计算机之间的连接、网与网之间的互联及路径的选择。
常用的互连设备有:集线器(数据链路层)、中继器(物理层)、网桥(数据链路层)、路由器(网络层)、网关(应用层)、调制解调器(物理层)和交换机(数据链路层)等。
集线器的主要作用:进行信号转发;中继器的主要作用:便于在网上远程传输数据,将在传输介质上传输的信号放大;网桥的主要作用:连接使用相同传输介质、通信协议和寻址方式的计算机网络;路由器的主要作用:连接局域网和广域网,判断网络地址和选择路径;网管的主要作用:用于不同网络之间的连接;调制解调器的作用:在通信过程中实现模拟信号和数字信号的相互转换;交换机的主要作用:是一个多端口网桥,主要功能有物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列同步以及流量控制。
3.网络软件通常网络软件包括:网络操作系统、网络协议和协议软件、网络通信软件和网络管理软件及网络应用软件。
(1)网络操作系统建立在单机操作系统之上,管理网络并实现资源共享。
主要部分存放在服务器上。
四大主流:UNIX,Linux,NetWare和Windows 2000/2003。
(2)网络协议和协议软件实现网络协议功能的软件,主要用于实现网络通信。
典型协议:TCP/IP、IPX/SPX和NetBIOS/NetBEUI。
(3)网络通信软件和网络管理软件及网络应用软件1.3.2计算机网络拓扑结构拓扑学是一种研究与大小、距离无关的几何图形特性的方法。
1.拓扑的概念把工作站、服务器等网络单元抽象为“点”,把网络中的传输介质抽象为“线”。
这种采用拓扑学方法抽象出来的网络结构成为计算机网络的拓扑结构。
拓扑结构中的节点表示的是网络单元。
分为转节点和访问节点。
拓扑结构中的链路是两个节点间的链接。
分为物理链路和逻辑链路。
拓扑结构中的通路是指从发出信息的节点到接收信息的节点之间的一串节点和链路。
网络拓扑是由网络节点设备和通信介质构成的网络结构图。
2.常见的网络拓扑结构总线型网络、环形网络、星型网络、树型网络和网状网络。
(1)总线型网络结构优点:信道利用率较高,结构简单,价格相对便宜。
缺点:同一时刻只能有两个网络节点相互通信。
特点:距离越远,信号越弱。
(2)环型网络结构特点:信息按固定方向流动:顺时针或逆时针。
优点:在一次通信过程中信息在网中传输的最大延迟是固定的,传输控制机制较为简单,实时性强。
缺点:一个节点出现故障可能会终止全网的运行,可靠性差。
(解决方法:采用具有自愈功能的双环结构)(3)星型网络结构特点:中心节点必须有较高的性能和可靠性优点:结构简单,建网容易,控制相对简单。
缺点:属于集中控制,主节点负荷过重,可靠性低,通信线路利用率低。
(4)树型网络结构特点:是星型网络结构的特例,是一种多星级结构,分级的集中控制式网络。
优点:总长度短,成本较低,节点易于扩充。
缺点:除了叶结点及其相连的线路外,任何一个结点或者其相连的线路故障都会使系统受到影响,可靠性差。
(5)网状网络结构分为全连接网状和不完全连接网状两种形式。
全连接网状结构:每一个节点和网中的其他节点均有链路连接。
不完全连接网状结构:两节点之间不一定有直接的链路连接,它们之间的通信依靠其他节点转接。
优点:节点间路径多,碰撞和阻塞可大大减少,局部故障不会影响整个网络的正常工作,可靠性高;网络扩充和主机入网比较灵活简单。
缺点:网状网络结构的关系复杂,建网和网络控制机制复杂。
1.4计算机网络的应用1.4.1计算机网络在人们生活中的应用校园网,远程教育,电子政务。
1.4.2计算机网络在商业中的应用电子银行,银联系统,证券期货交易,电子数据交换(EDI),电子商务。
补:Internet协议标准以RFC文档形式发表,RFC(request for comments)的意思是请示评注。
并不是所有的RFC文档都是Internet协议标准,任何人都可通过RFC发表对Internet 某些技术的建议,但只有其中的一部分最终才能成为真正的标准。
RFC文档总体上可以分为3类:标准化进程中的(Standards Track)、最好的当前实践BCP(Best Current Practice)和非标准的(Non-Standards)。