网络基础 按网络管理模式进行分类

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网络知识点总结归纳

网络知识点总结归纳

网络知识点总结归纳随着网络技术的不断发展,网络已经深入到了我们的生活中的各个方面。

我们可以通过网络了解最新的资讯,进行各种交易,和远在天边的朋友进行交流。

但是,网络也存在着一些问题,比如网络安全问题、网络管理和维护问题等。

为了更好地应对这些问题,我们需要了解一些基本的网络知识。

在这篇文章中,我们将对网络知识点进行总结归纳,希望能够给大家带来帮助。

一、网络基础知识1. 网络的概念网络是一种可以进行通信的方式,通过网络,我们可以连接各种终端设备,实现数据的传输和交换。

常见的网络包括局域网、广域网、互联网等。

2. 网络的组成网络通常由终端设备、网络设备和网络连接组成。

终端设备包括电脑、手机、平板等,网络设备包括路由器、交换机等。

3. IP地址IP地址是用来唯一标识一个设备的地址,可以用来进行数据的传输。

IP地址包括IPv4和IPv6两种类型,其中IPv4地址用32位二进制数表示,IPv6地址用128位二进制数表示。

4. 子网掩码子网掩码是用来区分网络地址和主机地址的一种方法,通常用在IP地址中。

通过子网掩码,我们可以确定网络地址和主机地址的范围,从而进行网络的划分和管理。

5. 网关网关是将不同网络的数据进行转发的设备,用来实现不同网络之间的通信。

网关通常在网络层以上工作,可以是软件或者硬件。

6. DNSDNS(Domain Name System)是域名系统的缩写,用来将域名解析为IP地址。

通过DNS,我们可以使用域名来访问网站,而不需要记住复杂的IP地址。

7. TCP/IP协议TCP/IP是一种常见的网络协议,它是一组通信协议的集合,用于在网络中进行数据的传输和交换。

TCP/IP协议包括TCP协议和IP协议两种类型,其中TCP协议用于建立可靠的连接,IP协议用于在网络中进行数据的传输和路由。

8. 网络拓扑结构网络拓扑结构是指网络中各种设备之间的连接关系,常见的网络拓扑结构包括星型、总线型、环型等。

二、网络安全知识1. 网络攻击网络攻击是指对网络中的设备和数据进行非法的访问和破坏的行为,常见的网络攻击包括DDoS攻击、SQL注入攻击、木马病毒等。

网络管理必学知识点总结

网络管理必学知识点总结

网络管理必学知识点总结一、网络基本知识1. OSI七层模型OSI七层模型是网络通信的基本理论,了解和掌握OSI七层模型对于网络管理人员是非常必要的。

了解每一层的功能和特点,能够帮助管理员更好地进行网络规划和故障排查。

2. TCP/IP协议TCP/IP协议是互联网上应用最广泛的一种协议,网络管理员需要深入了解TCP/IP协议的原理和工作机制,能够更好地进行网络配置和故障排查。

3. 子网划分和路由原理了解子网划分和路由原理对于网络管理员来说是非常重要的,能够帮助管理员更好地规划网络,提高网络的性能和安全性。

4. 网络安全基础知识网络安全是网络管理的重要组成部分,网络管理员需要了解常见的网络攻击手段,掌握基本的网络安全技术,能够及时发现并排除网络安全隐患。

5. 网络设备知识网络管理员需要了解各种网络设备的工作原理和配置方法,包括交换机、路由器、防火墙等,能够更好地进行网络设备的管理和维护。

二、网络性能优化1. 网络监控网络监控是网络管理的重要环节,网络管理员需要掌握各种网络监控工具和方法,能够实时监控网络的性能指标,及时发现并解决网络故障。

2. 带宽优化带宽优化是网络管理的重要工作之一,网络管理员需要了解各种带宽优化技术,包括QoS、流量控制、带宽分配等,能够提高网络的利用率和性能。

3. 传输优化传输优化是网络管理的重要内容,网络管理员需要了解各种传输优化技术,包括数据压缩、数据加速、数据加密等,能够提高网络数据传输的效率和安全性。

4. 网络性能评估网络管理员需要掌握网络性能评估工具和方法,能够对网络进行定期的性能评估,并进行相应的优化,提高网络的性能和稳定性。

三、网络安全管理1. 防火墙配置和管理防火墙是网络安全的重要组成部分,网络管理员需要掌握各种防火墙配置和管理技术,能够保护网络免受外部攻击。

2. 安全日志分析安全日志分析是网络安全管理的重要内容,网络管理员需要掌握安全日志分析工具和方法,能够及时发现并解决网络安全问题。

计算机网络基础知识

计算机网络基础知识

计算机网络基础知识计算机网络是一个由许多互联的计算机组成的系统,通过通信线路和协议进行数据交换。

计算机网络是现代信息技术的重要组成部分,它把人与人、人与计算机、计算机与计算机之间连接在一起,使信息传输更加方便快捷。

计算机网络基础知识如下:1. OSI模型:OSI模型是由国际组织ISO制定的网络模型,是一个7层模型,每一层都有特定的功能。

分别是:物理层:传输原始比特流。

数据链路层:对数据进行分组,发现和纠错。

网络层:定义IP地址,路由和寻址。

传输层:定义端口号,保证端到端的可靠传输。

会话层:会话管理,包括会话的建立,维护和结束。

表示层:数据的格式转换和加密,解密等。

应用层:提供各种服务和应用。

2. 网络拓扑:网络拓扑是指网络中物理或逻辑结构的布局。

有三种常见的拓扑结构:总线型:所有节点都连接在一条通信线上。

星型:所有节点都连接在一个中心节点上。

环型:所有节点形成环状,数据从一个节点传到下一个节点。

3. IP地址:IP地址是网络中唯一一个与其他设备区分的标识符。

IP地址分为IPv4和IPv6。

IPv4:32位二进制数字,通常用4个十进制数表示。

IPv6:128位二进制数字,通常用8组十六进制数表示。

4. 网络通信协议:网络通信协议是计算机进行数据交换的规则和标准。

常见的协议有TCP、UDP、HTTP、FTP等。

TCP和UDP是传输层协议,HTTP和FTP是应用层协议。

TCP协议提供可靠的数据传输,保证数据的完整性和可靠性。

UDP协议速度快,但无法保证数据的可靠传输。

HTTP协议是Web应用最重要的协议,用于浏览器和Web服务器之间的通信FTP协议是文件传输协议,用于文件在计算机之间的传输。

5. 网络设备:网络设备是指用于连接各种设备的硬件,包括路由器、交换机、网卡等。

路由器:用于连接不同网络的设备,确定数据包的最佳路径。

交换机:连接局域网上的设备,通过MAC地址进行数据传输。

网卡:计算机网络接口卡,用于将计算机与网络连接在一起。

计算机网络的分类

计算机网络的分类

计算机网络的分类计算机网络是指将多台计算机通过网络设备连接起来,实现数据和资源的共享。

计算机网络的分类可以根据不同的标准进行划分,按照网络的地理位置、网络的规模和网络的功能等。

1. 按照网络的地理位置分类根据计算机网络的地理位置,我们可以将其分为本地网络和广域网(WAN)。

1.1 本地网络(LAN)本地网络是指在一个相对狭小的地理区域内建立的网络,通常是一个建筑物或者一个校园内部的网络。

本地网络的特点是传输速度快、成本低,并且可以实现高速通信和资源共享。

1.2 广域网(WAN)广域网是指在较大的地理范围内建立的网络,通常覆盖多个城市、国家甚至全球范围。

广域网可以通过方式线、光纤等多种通信手段实现计算机之间的连接,它的特点是传输距离远、带宽较大。

2. 按照网络的规模分类根据计算机网络的规模,我们可以将其分为局域网(LAN)、城域网(MAN)和广域网(WAN)。

2.1 局域网(LAN)局域网是指在一个相对较小的地理范围内建立的网络,通常是一个建筑物或者一个校园内部的网络。

局域网的特点是覆盖范围小、传输速度快、成本低,并且可以实现高速通信和资源共享。

2.2 城域网(MAN)城域网是指在一个城市范围内建立的网络,它的规模大于局域网,但较小于广域网。

城域网通常由多个局域网通过路由器或交换机连接起来,它的特点是传输距离较广、覆盖范围较大。

2.3 广域网(WAN)广域网是指在较大的地理范围内建立的网络,通常覆盖多个城市、国家甚至全球范围。

广域网可以通过方式线、光纤等多种通信手段实现计算机之间的连接,它的特点是传输距离远、带宽较大。

3. 按照网络的功能分类根据计算机网络的功能,我们可以将其分为局域网(LAN)、广域网(WAN)、互联网(Internet)和专用网络。

3.1 互联网(Internet)互联网是由多个网络互联而成的庞大网络,它是全球最大的计算机网络系统。

互联网的特点是连接范围广、资源丰富,并且可以实现全球范围内的通信和资源共享。

网络基础

网络基础

第一章网络基础一、网络基本类型一个实际的计算机网络,既有硬件设备,又有管理这些硬件设备的网络系统软件;既有计算机系统,又有通信设备。

通常,人们把计算机及辅助设备、通信介质、网络软件称为网络构成的三要素。

计算机网络就其规模大小,一般可分为两种基本类型:局域网(LAN):联系范围在几千米以内,如学校、工厂、公司等在一所学校的校园中或者在一栋办公楼中的计算机网络。

广域网(W AN):连接范围超过10千米的,如多个局域网互联而构成的跨市、国家和国际性的计算机网络。

因特网就是目前最大的广域网。

网络意味着连接,而网络连接按其类型可分为:有线连接:主要传输介质有双绞线、同轴电缆、光缆等。

无线连接:依靠无线电小在空间进行传播。

二、网络传输介质(图看教材)1、双绞线:是传输模拟和数字信号最常用的连线。

由两根绝缘导线相互绞合而成。

优点是价格低廉,缺点是带守则相对较窄。

2、同轴电缆:是由一根外包有固体绝缘材料的中心导线和包在外面的细铜丝编织层组成的。

同于各层是同轴的,所以称为同轴电缆。

优点是既可以屏蔽信号,使之不受干扰,又可以增强绝缘效果。

有较宽的带宽,有线电视网一般都用同轴电缆连接。

3、光缆:由不受电磁干扰和噪声干扰的玻璃或塑料制成的。

优点是传输速度快,可靠性好,传输距离远,主要用于高速大容量点到点的数据传输,是目前全球信息高速公路最基本的信息通道。

一根光缆可以取代数百对双绞线。

缺点是价格较贵。

三、网络连接的结构形式1、总线型结构2、星型结构:3、环型结构:4、网状结构:5、树型结构:四、局域网模式局域网是计算机之间通信的一种形式,其主要用途是使网络上的用户通过各工作站使用网络中的全部硬件和软件资源,并通过局域网与因特网进行连接。

目前,局域网有两种模式:客户/服务器网络:在组成客户/服务器网络的计算机中系统中,至少有一台主计算机(服务器)控制着整个网络,协调不同用户的请求并提供服务。

客户机需要服务提供服务,服务器满足客户的要求。

三级网络技术知识点汇总)

三级网络技术知识点汇总)

三级网络技术知识点汇总)一、三级网络技术概述1.网络基础概念:IP地址、子网掩码、网关、DNS、MAC地址等。

2.OSI参考模型:分七层,包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

3.TCP/IP协议:比较常用的网络协议,包括IP、TCP、UDP、ICMP等。

4.网络拓扑结构:例如总线型、星型、环型、网状型等。

5.网络设备和介质:包括交换机、路由器、集线器、光纤、双绞线等。

6.网络管理与安全:包括网络配置管理、网络性能管理、网络故障排除、网络安全管理等。

7.互联网与局域网:区别、特点和应用。

8.网络服务:包括DHCP、DNS、FTP、SMTP、HTTP等常见网络服务协议。

二、路由器和交换机技术1.路由器的工作原理:学习和转发、路由表、路由选择等。

2.交换机的工作原理:MAC地址学习、转发表、广播和多播的处理等。

3.VLAN技术:虚拟局域网的划分和配置,提高网络性能和安全性。

4.网络地址转换(NAT):公网IP与内部私网IP的转换与管理。

5.节流和排队技术:流量控制和QoS(服务质量)管理。

三、无线网络技术1.无线网络的工作原理:物理层、MAC层、网络层的实现。

2.无线网络标准:如Wi-Fi、WiMAX等。

3.无线局域网(WLAN):基础设施模式、自组网模式、扩展模式等无线组网方式。

4.无线安全:WEP、WPA、WPA2等无线网络加密和认证方式。

四、网络安全技术1.防火墙:网络数据包的过滤和转发,保护网络免受攻击。

2. VPN(Virtual Private Network):安全的远程访问网络的方式。

3.IDS(入侵检测系统)和IPS(入侵预防系统):主动监测和防范网络入侵行为。

4.钓鱼和社会工程学:常见的网络诈骗手段和防范措施。

5.信息安全管理:风险评估、安全策略、安全培训等。

五、网络规划和优化技术1.网络规划:根据需求进行网络拓扑设计、IP地址规划和设备选择等。

2.路由器优化:调整路由器参数和协议以提高网络性能。

计算机网络基础习题及参考答案

计算机网络基础习题及参考答案

习题1 参考答案1.填空题(1)计算机网络按覆盖范围分类,可分成局域网、广域网和城域网;按网络的使用范围分类,可分成公用网和专用网;按网络结构分类,可分成以太网和令牌环网;按网络的工作模式分类,有对等网和基于服务器工作模式的网络;按传输介质分类,有有线网络和无线网络。

(2)计算机网络的拓扑结构有许多种,最基本的是总线形、星形和环形3种。

(3)一个数据通信系统可分为三大部分,即发送端、传输网络和接收端。

(4)信道和电路并不等同,信道一般都是用来表示向某一个方向传送信息的介质。

因此,一条通信电路往往包含一条发送信道和一条接收信道。

(5)信道可以分成模拟信道和数字信道两大类。

信道上传送的信号还有基带信号和宽带信号之分。

(6)多路复用技术主要分为频分多路复用和时分多路复用两大类。

(7)计算机网络主要性能指标是带宽和时延。

(8)OSI体系结构定义了一个7层的模型。

从下向上依次为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

(9)TCP/IP将网络分为网络接口层、网络层、传输层、应用层四个层次。

(10)IP地址包括网络号和主机号两部分,可以分为5类。

(11)子网掩码的主要作用是将网络地址从IP地址中分离出来,求出IP地址的网络号。

2.简答题(1)简述计算机网络的主要功能。

答:随着计算机网络技术的飞速发展,其应用领域越来越广泛,计算机网络的功能也在不断地得到拓展,它不再仅仅局限于资源共享、数据通信,而是逐渐渗入社会的各个部门和领域,对社会经济、科技、文化、生活都产生着重要的影响。

计算机网络主要有以下几种用途。

①数据交换和通信。

计算机网络中的计算机之间或计算机与终端之间,可以快速可靠地相互传递数据、程序或文件。

②资源共享。

充分利用计算机网络提供的资源(包括硬件、软件和数据)是计算机网络组网的主要目标之一。

③提高系统的可靠性。

在一些用于计算机实时控制和要求高可靠性的场合,通过计算机网络实现备份技术可以提高计算机系统的可靠性。

计算机网络的分类

计算机网络的分类

计算机网络的分类计算机网络的分类方式有很多种,可以按网络的覆盖范围、交换方式、网络拓扑结构等分类。

一、根据网络的覆盖范围进行分类,我们可以分为三类:局域网LAN(Local Area Network)、广域网WAN(Wide Area Network)和城域网MAN(Metropolitan Area Network).1、局域网LAN:局域网用于将有限范围内(如一个实验室、一幢大楼、一个校园)的各种计算机、终端与外部设备互连成网。

局域网按照采用的技术、应用范围和协议标准的不同可以分为共享局域网与交换局域网。

局域网技术发展迅速,应用日益广泛,是计算机网络中最活跃的领域之一。

局域网的特点:限于较小的地理区域内,一般不超过2km,通常是由一个单位组建拥有的。

如一个建筑物内、一个学校内、一个工厂的厂区内等。

并且局域网的组建简单、灵活,使用方便。

2、城域网MAN城市地区网络常简称为城域网.目标是要满足几十公里范围内的大量企业、机关、公司的多个局域网互连的需求,以实现大量用户之间的数据、语音、图形与视频等多种信息的传输功能。

其实城域网基本上是一种大型的局域网,通常使用与局域网相似的技术,把它单列为一类主要原因是它有单独的一个标准而且被应用了。

城域网地理范围可从几十公里到上百公里,可覆盖一个城市或地区,分布在一个城市内,是一种中等形式的网络。

3、广域网WAN广域网也称为远程网。

它所覆盖的地理范围从几十公里到几千公里.广域网覆盖一个国家、地区,或横跨几个洲,形成国际性的远程网络。

广域网的通信子网主要使用分组交换技术.广域网的通信子网可以利用公用分组交换网、卫星通信网和无线分组交换网,它将分布在不同地区的计算机系统互连起来,达到资源共享的目的。

三种网络的比较局域网的范围在2 km内,同一栋建筑物内或同一园区,传输速度快(10M/100M),成本便宜。

城域网的范围比局域网的大,2~10 km,同一都市内,但传输速度比不上局域网,属于中等,成本也较昂贵。

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网络基础按网络管理模式进行分类
在计算机网络中包括许多不同的节点在协同工作,其中有作为服务器工作的、有作为客户机服从服务器管理而工作的、也有不受彼此制约共同工作的。

因此,按照网络管理的模式可以将其分为服务器/客户机(Server/Client)网络和对等网络两种类型。

1.服务器/客户机网络
服务器/客户机网络是指客户机向服务器发出请求并以此获得服务的一种网络形式。

是一种较为常用且比较重要的网络类型,其网络结构如图1-8所示。

文件服务器客户机
客户机客户机
Web服务器
客户机客户机客户机
图1-8 服务器/客户机网络结构
在该网络类型中,服务器一般使用高性能的计算机系统,它是为网络提供资源、控制管理或专门用于服务的计算机系统。

服务器一般有文件服务器、打印服务器、邮件服务器、通讯服务器、数据库服务器等。

客户机也称为工作站,是指接入网络的计算机,它接受网络服务器的控制和管理,能够共享网络上的各种资源。

在服务器/客户机网络中,所有数据的存储和运行都在服务器上,输入和输出都是在客户机上,因此方便于数据集中管理,且安全性能够得到保证。

但也由于其所有数据的存储和运行都在服务器上,因此服务器的负载会很大。

另外,网络的性能受到服务器性能及客户机数量的影响,当服务器性能较差或客户机数量较多时,网络的性能将严重下降。

2.对等网络
对等网络又称工作组,在对等网络中各台计算机具有相同的功能,无主从之分,即不需要专门的服务器,任何一台计算机即可以作为服务器,设定共享资源供网络中的其它计算机所使用,又可以作为工作站。

它是小型局域网常用的组网方式之一,其结构如图1-9所示。

客户机
客户机
客户机客户机
客户机
客户机客户机客户机
图1-9 对等网络结构
对等网络具有以下几个方面的特点:
●网络结构简单在对等网中计算机数量较少,其数量一般在10台以内;
●网络范围小其覆盖范围一般在一间办公室或一个家庭内;
●组网方便、可扩展、且使用灵活方便;
●组网成本低对等网络不需要专门的服务器做网络支持,也不需要其它的组件来提高网络
的性能;
●网络管理分散,数据安全性、保密性差。

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