计算机网络应用

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计算机网络应用

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习题
简述计算机网络发展过程。 1.1 简述计算机网络发展过程。 简述计算机网络的分类。 1.2 简述计算机网络的分类。 绘出计算机网络组成树图。 1.3 绘出计算机网络组成树图。 ARPANet 出现于哪年? 它的结构? 它与Internet et出现于哪年 Internet有 1 . 4 ARPANet 出现于哪年 ? 它的结构 ? 它与 Internet 有 何关系? 何关系? 计算机网络的基本功能有哪些? 1.5 计算机网络的基本功能有哪些? 1.6 计算机网络有哪五个方面的应用? 计算机网络有哪五个方面的应用? 简述计算机网络管理系统的定义。 1.7 简述计算机网络管理系统的定义。 简述计算机网络管理的五大功能。 1.8 简述计算机网络管理的五大功能。 简述计算机网络安全内容和系统安全等级。 1.9 简述计算机网络安全内容和系统安全等级。 简述防火墙的作用和类别特点。 1.10 简述防火墙的作用和类别特点。 1.11 你对未来网络如何畅想? 你对未来网络如何畅想?
2、办公自动化 、
现在的办公室自动化管理系统可以通过在计算 机网络上安装文字处理机、智能复印机、 机网络上安装文字处理机、智能复印机、传真 机等设备,以及报表、 机等设备,以及报表、统计及文档管理系统来 处理这些工作, 处理这些工作,使工作的可靠性和效率明显提 制定计划、写报告、写总结、 高。制定计划、写报告、写总结、制表都有现 成的标准格式,只要添些具体内容就可完成。 成的标准格式,只要添些具体内容就可完成。 统计数据、保存文档、收发通知、 统计数据、保存文档、收发通知、签署意见等 活动,在网络环境下进行也轻松自如。 活动,在网络环境下进行也轻松自如。
1.4.2 1.4.2 网络安全概述
1.网络安全问题 1.网络安全问题 (1)数据窃取问题 (2)身份识别问题 (3)假冒问题 (4)篡改问题 (5)重播问题 (6)否认问题 (7)拒绝服务 (8)路由选择错误 (9)病毒问题

计算机网络基础及应用

计算机网络基础及应用

计算机网络基础及应用在当今数字化的时代,计算机网络已经成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。

从我们日常的网上购物、社交媒体交流,到企业的远程办公、数据传输,计算机网络的身影无处不在。

那么,究竟什么是计算机网络?它又有哪些基础和应用呢?让我们一起来探索一下。

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在一起,实现资源共享和信息交换的系统。

这些通信线路可以是有线的,比如网线、光纤;也可以是无线的,比如 WiFi、蓝牙等。

而计算机网络的基础,主要包括网络拓扑结构、网络协议、IP 地址等。

网络拓扑结构就像是网络的“骨架”,决定了计算机之间的连接方式。

常见的拓扑结构有总线型、星型、环型、树型和网状型。

总线型结构就像一条公共的道路,所有计算机都连接在这条路上;星型结构则是以一台中心设备为核心,其他计算机与之相连;环型结构是计算机首尾相连形成一个环;树型结构像是一棵倒立的树,有一个根节点和多个分支节点;网状型结构则是最复杂但也是最可靠的,每台计算机都与其他多台计算机直接相连。

网络协议则是计算机网络中的“语言规则”,它规定了计算机之间如何进行通信。

比如 TCP/IP 协议,它是互联网中最常用的协议之一。

TCP 协议负责数据的可靠传输,确保数据不会丢失或出错;IP 协议则负责给网络中的每台计算机分配一个唯一的地址,就像我们每个人都有一个独一无二的身份证号码一样。

说到 IP 地址,这可是计算机在网络中的“身份证”。

IP 地址分为IPv4 和 IPv6 两种。

IPv4 地址是由 32 位二进制数组成,通常用点分十进制表示,比如 19216811。

但由于互联网的快速发展,IPv4 地址已经不够用了,所以 IPv6 地址应运而生。

IPv6 地址由 128 位二进制数组成,数量几乎是无限的,能够满足未来网络发展的需求。

有了这些基础,计算机网络的应用就变得丰富多彩。

在个人生活中,我们通过网络进行在线购物。

当我们在电商平台上挑选商品、下单支付时,我们的计算机就通过网络与商家的服务器进行通信,完成交易过程。

了解不同类型的计算机网络及其应用场景

了解不同类型的计算机网络及其应用场景

了解不同类型的计算机网络及其应用场景计算机网络是由多个计算机及其相关设备组成的互联网,可以实现计算机之间的信息传输和资源共享。

随着科技的发展,计算机网络在各个领域的应用日益广泛。

在本文中,我们将简要了解不同类型的计算机网络及其应用场景。

一、局域网(LAN)局域网是一种覆盖范围较小的网络,通常用于连接位于同一建筑物或者同一办公区域的计算机和设备。

局域网的传输速度较高,可以用于共享打印机、文件和数据库等资源。

它适用于家庭、小型办公场所和学校等需要高速内部通信的场景。

二、城域网(MAN)城域网是一种覆盖范围较大的网络,通常用于连接位于同一城市不同地点的计算机和设备。

城域网可以通过广域网连接不同的局域网,实现远程通信和资源共享。

它适用于办公楼、学校校区和医院集团等需要大范围内部通信的场景。

三、广域网(WAN)广域网是一种跨越较大地理范围的网络,通常由多个城域网或者局域网通过路由器连接而成。

广域网可以覆盖全球范围,可以实现跨国、跨洲的通信和资源共享。

它适用于跨国公司、国际组织和互联网服务提供商等需要全球通信的场景。

四、无线局域网(WLAN)无线局域网是一种使用无线通信技术连接计算机和设备的局域网。

无线局域网可以通过无线接入点(AP)提供无线网络覆盖,使得用户可以在不受布线限制的情况下进行移动办公和上网。

它适用于酒店、机场、咖啡厅和大型办公楼等需要无线网络覆盖的场景。

五、云计算网络云计算网络是建立在云计算技术基础上的网络。

云计算网络可以提供弹性的计算和存储资源,用户可以根据自身需求灵活调整资源的使用量。

云计算网络可以用于虚拟化服务器、托管网站、管理大数据等各种应用场景。

它适用于企业、政府机构和科研机构等需要弹性计算和存储资源的场景。

六、物联网物联网是一种通过物理设备和传感器连接万物的网络。

物联网可以实现智能家居、智能城市、智能交通等应用。

物联网可以连接各种智能设备,使它们能够相互通信和交互,提供更加智能化的服务。

计算机网络的应用

计算机网络的应用

计算机网络的应用计算机网络的应用广泛而深远,已经渗透到我们生活的方方面面。

无论是通信、商务、医疗、教育还是娱乐,计算机网络的应用都在为我们的日常生活带来了巨大的改变和便利。

一、通信领域计算机网络在通信领域的应用是最为显著的。

通过互联网、局域网和广域网等网络,我们可以通过电子邮件、即时通讯工具和社交网络等方式去与亲朋好友进行交流。

无论身处何地,只要有网络连接,即可实现即时沟通,跨越时空的限制。

此外,通过计算机网络,我们还可以轻松地进行音频通话和视频通话,使得远距离的亲人之间更加紧密联系起来。

二、商务领域计算机网络在商务领域的应用也是日益增多。

网络购物成为了当下流行的消费方式之一,拥有互联网的便利,我们可以时刻了解商品信息,实现在线支付,购物更为方便。

而且,电子商务平台的兴起为商家和消费者提供了一个便捷的交易平台,可以随时随地进行商品展示、业务洽谈和订单处理,节省了大量的时间和成本。

三、医疗领域计算机网络在医疗领域的应用则为患者提供了更加便利和高效的医疗服务。

例如,远程医疗技术通过网络连接医生和患者,使患者无需亲自前往医院,就能得到远程诊断、处方和治疗方案。

此外,医院之间实现了电子病历和医疗信息的共享,避免了重复检查和信息不对称的问题,提高了诊断和治疗的准确性和效率。

四、教育领域计算机网络在教育领域也起到了重要的作用。

网络教学平台使得学生可以通过网络参加远程教学,不受地域和时间的限制。

同时,教师可以通过网络发布教学资源、布置作业和批改作业,提高了教学的灵活性和效率。

此外,计算机网络也为师生之间提供了更好的互动平台,促进了师生之间的沟通和交流。

五、娱乐领域计算机网络在娱乐领域的应用也让我们的生活更加丰富多彩。

通过网络,我们可以观看在线视频、电影、电视剧等丰富的内容,选择自己感兴趣的节目和影片进行娱乐。

同时,网络游戏也成为了一种重要的娱乐方式,无论是单人游戏还是多人在线游戏,都为玩家提供了一个虚拟的世界,让人们可以在其中得到放松和享受。

计算机网络应用

计算机网络应用

计算机网络应用计算机网络应用计算机网络应用是指基于计算机网络的各种应用程序和服务,它们通过计算机网络进行数据交换和通信。

计算机网络应用在我们日常生活中扮演着重要的角色,无论是在商业领域、教育领域还是个人生活中,计算机网络应用都以其高效、便捷的特点为人们提供了很多价值。

1. 网络通信应用网络通信应用是计算机网络应用中最基础的部分,通过数据传输来实现计算机之间的通信。

常见的网络通信应用有电子邮件、网页浏览、即时通讯等。

电子邮件是一种能够快速传送文字、图片、音频等信息的通信方式,它已经深入人们的工作和生活中。

网页浏览是指通过浏览器访问网站,获取和展示网页内容的过程,让人们能够方便地获取各种信息。

即时通讯则是通过网络实现实时的文字、语音、视频等通信方式,如、等应用。

2. 远程访问应用远程访问应用可以让用户通过计算机网络访问到远程主机上的资源和服务。

常见的远程访问应用有远程登录、远程桌面等。

远程登录是指用户通过网络登录到远程主机,并在远程主机上执行各种操作。

远程登录可以实现远程维护、远程操作等功能。

远程桌面是指用户通过网络获取远程主机上的图形界面,实现类似于本地操作的功能,让用户能够方便地使用远程主机的应用程序和数据。

3. 文件传输应用文件传输应用是指通过计算机网络进行文件的传输和共享。

常见的文件传输应用有HTTP、FTP等。

HTTP(Hypertext Transfer Protocol)是一种应用层协议,用于在计算机网络中传输超文本文档,即网页。

HTTP通过URL(Uniform Resource Locator)来标识和定位资源,如图片、音频、视频等。

Transfer Protocol)是一种用于在客户端和服务器之间进行文件传输的协议,用户可以通过FTP协议和文件。

4. 网络游戏应用网络游戏应用是指基于计算机网络进行多人游戏的应用程序。

网络游戏应用在娱乐领域非常受欢迎,玩家可以通过网络与其他玩家进行实时的游戏互动。

什么是计算机网络应用

什么是计算机网络应用

什么是计算机网络应用计算机网络应用是指在计算机网络中利用网络通信资源进行信息传输和数据交流的过程。

计算机网络应用广泛应用于各个领域,包括互联网、电子商务、在线教育、社交媒体等。

它不仅促进了信息的传递和共享,也提升了工作效率和企业竞争力。

计算机网络应用包括网络通信、网络协议和网络服务等多个方面。

网络通信是计算机之间进行信息交流和数据传输的基础,它通过网络连接将各个计算机节点连接起来,并通过传输协议确保数据的可靠性和安全性。

网络协议是计算机网络中用于规定数据交换方式和通信规则的一种约定,它提供了一套操作步骤和控制机制,以实现计算机之间的通信。

网络服务是计算机网络应用中对用户提供各种实用功能的服务,如电子邮件、网上购物、在线视频等。

在计算机网络应用中,互联网是最典型的例子。

互联网是由多个计算机网络通过相同的协议连接而成,它实现了全球范围内的互联互通。

互联网应用包括万维网、电子邮件、即时通讯等。

万维网是互联网上最常用的信息资源,它通过超文本链接将各种资源(文本、图片、音频、视频等)连接在一起,用户可以通过浏览器访问和查看这些资源。

电子邮件是互联网上的一种通信方式,它通过网络传输邮件消息,方便用户进行跨地域和跨时间的信息交流。

即时通讯则是一种实时的网络通信方式,用户可以通过网络实时发送消息、语音或视频进行即时交流。

电子商务也是计算机网络应用的重要领域之一。

电子商务是通过计算机网络来进行商品交易、支付和物流配送的商务活动。

它不仅为企业提供了一个全球销售渠道,也为消费者提供了更加方便和多样化的购物体验。

在电子商务中,各种网络技术和服务被广泛应用,如在线支付、电子商城、电子票务等。

在线教育是近年来快速发展的计算机网络应用领域。

在线教育利用计算机网络和多媒体技术,为学生提供在线学习课程和资源。

它打破了传统教育的时空限制,使得学生可以随时随地进行学习。

在线教育通过各种工具和平台,如视频课程、在线测试和互动讨论等,提供了更加灵活和个性化的学习体验。

计算机网络基础应用

计算机网络基础应用

计算机网络基础应用在当今数字化的时代,计算机网络已经成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。

它就像一张无形的大网,将世界各地的计算机和设备连接在一起,实现信息的快速传递和资源的共享。

无论是我们日常的上网浏览、社交娱乐,还是企业的办公管理、数据处理,都离不开计算机网络的支持。

那么,究竟什么是计算机网络?它又有哪些基础应用呢?计算机网络,简单来说,就是通过通信线路和通信设备将地理位置不同、功能独立的多个计算机系统连接起来,实现资源共享和信息传递的系统。

这些通信线路可以是有线的,比如网线、光纤;也可以是无线的,比如WiFi、蓝牙。

通信设备则包括路由器、交换机、网卡等。

在日常生活中,计算机网络最常见的应用之一就是互联网访问。

我们通过浏览器输入网址,就能够访问到世界各地的网站,获取各种各样的信息。

比如,我们可以在新闻网站上了解国内外的时事动态;在购物网站上购买心仪的商品;在社交媒体平台上与朋友和家人保持联系,分享生活的点滴。

这一切都得益于计算机网络的存在,它让信息的获取和交流变得如此便捷。

电子邮件也是计算机网络的重要应用之一。

相比传统的信件,电子邮件具有速度快、成本低、方便存储和管理等优点。

我们只需要在电子邮件客户端中输入收件人的地址、主题和正文内容,点击发送,邮件就能够在瞬间传递到对方的邮箱中。

无论是工作中的文件传递,还是与亲朋好友的日常交流,电子邮件都发挥着重要的作用。

文件共享是计算机网络的另一个实用功能。

在一个局域网内,我们可以将文件存储在共享文件夹中,让其他用户访问和下载。

这对于团队协作来说非常方便,比如一个项目组的成员可以共享项目文档、数据和资料,提高工作效率。

此外,云存储服务也是基于计算机网络实现的,我们可以将文件上传到云端,随时随地通过网络访问和下载,不用担心文件丢失或损坏。

远程办公是近年来随着计算机网络技术发展而兴起的一种工作方式。

在疫情期间,远程办公更是得到了广泛的应用。

通过计算机网络,我们可以在家中远程访问公司的内部网络和办公系统,处理工作事务,参加视频会议,与同事进行沟通和协作。

计算机网络应用基础

计算机网络应用基础

计算机网络应用基础
计算机网络应用基础是指计算机网络中常见的应用程序和
协议。

以下是一些常见的计算机网络应用基础:
1. 网络浏览器:用于访问互联网上的网页和资源,最常见
的是像Google Chrome、Mozilla Firefox和Safari这样
的浏览器。

2. 电子邮件:用于通过网络发送和接收电子邮件的应用程序,常见的邮件客户端有Microsoft Outlook、Gmail和Apple Mail。

3. 文件传输协议(FTP):用于在计算机之间传输文件的协议,可通过FTP客户端和服务器进行文件传输。

4. 实时通信:包括即时通信(比如QQ和微信)和音视频
通话(比如Skype和Zoom)等应用程序。

5. 文件共享:用于在网络上共享文件和文件夹的应用程序,常见的有像Dropbox和Google Drive这样的云存储服务。

6. 远程桌面:允许用户通过网络连接到远程计算机并操作它,例如Windows远程桌面和VNC(Virtual Network Computing)。

7. 互联网电话(VoIP):通过互联网传输电话信号的技术,例如Skype和微信的语音通话功能。

8. 虚拟私人网络(VPN):用于创建安全的、加密的网络
连接的技术,常用于远程访问公司内部网络和保护隐私。

这些都是计算机网络应用基础的常见例子,每个应用程序
或协议都有自己特定的功能和用途,为人们在计算机网络
上进行各种任务提供了便利和效率。

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一、计算机网络的基本概念计算机是20世纪人类最伟大的发明之一,计算机网络为提高信息社会的生产力提供了一种全社会的、经济的、快速的存取信息的手段。

计算机网络是计算机技术和通信技术紧密结合的产物,它涉及通信与计算机两个领域。

由计算机构成的通信网络,已成为各个国家经济竞争的战略武器,我国也把建设国家信息基础设施做为基本国策,积极发展和建设国家经济信息网络。

计算机网络将成为人们日常生活中必不可少的工具。

一般来讲,计算机网络的发展可分为4各阶段第一阶段:计算机技术与通信技术相结合,形成计算机网络的雏形。

第二阶段:在计算机通信网络的基础上,完成网络体系结构与协议的研究,形成计算机网络。

第三阶段:在解决计算机联网与网络互联标准化问题的背景下,提出开放系统互联参考模型与协议,促进了符合国际标准的计算机网络技术的发展。

第四阶段:计算机网络向互联、高速、智能化方向发展,并获得广泛的应用。

1计算机网络具有如下主要特征:①计算机网络是个互联的计算机系统的群体,这些计算机系统在物理上是分布的,可能在一个房间内,在一个单位里的楼群里,一个或几个城市里,甚至在全国乃至全球范围。

②这些计算机系统是自治的,即每台计算机是可以独立工作的,它们是在网络协议控制下协同工作的。

网络协议是指为进行网络数据交换而建立的规则、约定或标准。

③系统互联要通过通信设施(网)来实现。

通信设施一般都由通信线路、传输、交换设备等组成。

④系统通过通信设施执行信息交换、资源共享、互操作和协作处理,实现各种应用要求。

2、网络的分类2.1 按覆盖范围分类(1)局域网(LAN)(2)城域网(MAN)(3)广域网(WAN)2.2按网络的传输技术分类(1)广播式网络特点是仅有一条通信信息,网络上的所有计算机都共享这个通信信息。

当一台计算机在信道上发送分组或数据时(分组和数据包实质上就是一种短的信息,按照特定的数据结构组织而成),网络中的每台计算机都会接收到这个分组,并且将自己的地址与分组中的目的地址进行比较,如果相同,则处理该分组,否则将它丢弃。

在广播网络中,若某个分组是发送给网络中的某些计算机,则被称为多点播送或组播;若分组只发送给网络中的某一台计算机,则称为单播。

(2)点到点网络点到点网络的特点是,两台计算机之间通过一条物理线路连接,若两台计算机之间没有直接连接的线路,分组可能要通过一个或多个中间结点的接收、存储、转发,才能将分组从信源发送到目的地。

由于连接多台计算机之间的线路结构可能非常复杂,存在着多条路由。

因此。

在点到点的网络中如何选择最佳路径显得特别重要。

2.3按网络的使用范围分类(1)公用网公用网由电信部门组建,一般由政府电信部门管理和控制,网络内的传输和交换装置可提供给任何部门和单位使用。

公用网分为公共电话交换网(PSTN),数字数据网(DDN),综合业务数字网(ISDN)等。

(2)专用网专用网事由某个单位或部门组建的,不允许其他部门或单位使用。

如:金融、军队、铁路等行业都有自己的专用网。

2.4按传输介质分类(1)有线网有线网是指采用双绞线、同轴电缆以及光纤作为传输介质的计算机网络。

(2)无线网无线网是指使用电磁波作为传输介质的计算机网络,它可以传送无线电波和卫星信号,无线网包括如下几种:无线电话网:通过手机上网已成为新的热点,目前这种联网方式费用较高、速率不高、但联网方式灵活方便。

语音广播网:价格低廉、使用方便,但保密性和安全性差。

无线电视网:普及率高,但无法再一个频道上和用户进行实时交互。

微波通信网:通信保密性和安全性较好。

卫星通信网:能进行远距离通信,但价格昂贵。

2.5按网络的交换功能分类(1)电路交换:在数据传输期间,源(发送点)与目的(接收点)之间构成一条实际连接的专用物理线路。

(2)报文交换:不需要建立一条专用物理线路,信息分成报文一站一站地从源地址送到目的地址。

即存储-转发方式。

报文长度不固定,有点像寄出一封信传送方式一样。

(3)分组交换:同样不需要建立一条专用物理线路,不过信息传送的单位不是报文,而是分组。

特征是其最大长度比报文短很多。

基本原理与报文交换相同。

优点:1、总线结构需要的电缆数量少,费用低。

2、总线结构简单,又是无源工作,有较高的可靠性。

3、易于扩充,数据端用户入网灵活。

缺点:1、总线的传输距离有限,通信范围受限制。

2、当接口发生故障时,将影响全网,且诊断和隔离较困难。

3、一次仅能由一个端用户发送数据,其他端用户必须等待,直到获得发送权,因此媒体访问的控制机制复杂。

目前使用最普遍的以太网星型结构,其交换方式为报文交换,处于中心位置的网络设备称为集线器(Hub ),目前集线器逐渐被以太网交换机代替。

优点:1、控制简单。

2、故障诊断和隔离容易。

3、方便服务。

缺点:1、电缆长度和安装工作量大。

2、中央结点的负荷较重,形成信息传输速率的瓶颈。

3、对中央结点的可靠性和冗余度要求较高。

中央结点一旦发生故障,将使全网瘫痪。

环型网中各结点通过环路接口连在一条首尾相连的闭合环形通信线路中,环路上任何结点均可以请求发送信息。

请求一旦批准,便可以向环路发送信息。

环路网中的数据可以是单向也可以是双向传输。

由于环路公用,一个结点发出的信息必须穿越环中所有的环路接口,信息流中的目的地址与环上某结点地址相符时,信息被该结点环路接口所接收,而后信息急需流向下一环路接口,一直流回到发送该信息的环路接口结点为止。

优点:1、电缆长度短。

2、增减工作站时只需简单的连接操作。

3、可使用光纤。

缺点:1、结点故障会引起全网故障。

2、故障检测困难。

3、环路拓扑结构的媒体访问控制协议都采用令牌传递的方式,在负载较轻时,信道利用率相对来说就比较低。

树型结构式总线型结构的扩展,它是在总线网上加上分支形成的,其传输介质可有多条分支,但不形成闭合回路,树型网是一种分层网,其结构可以对称、联系固定,具有一定容错能力,一般一个分支和结点的故障不影响另一个分支结点的工作,任何一个结点送出的信息都可以传遍整个传输介质,也是广播式网络。

一般树型网上的链路相对具有一定的专用性,无须对原网做任何改动就可以扩充工作站。

优点:1、容易扩展。

2、故障隔离较容易。

缺点:1、各个结点对根的依赖性太大,如果根发生故障,则全网不能正常工作。

网络拓扑结构是网络的基本要素,处于基础的地位,选择合适的网络拓扑结构很重要。

确定拓扑结构,要考虑联网的计算机数量、地理覆盖范围、网络结点变动的情况,以及今后的升级或扩展因素。

以上几种拓扑结构各有千秋,目前符合广播式布线系统的星型网络拓扑结构及其双绞线传输介质将会成为21世纪局域网最流行的趋势。

在实际组建网络时,其拓扑结构不一定是单一的,通常是这些拓扑结构的综合。

二、网络体系结构和协议计算机网络的体系结构是从功能的角度描述计算机网络的结构。

计算机网络的体系结构:为了完成计算机间的通信合作,把每个计算机互联的功能划分成有明确定义的层次,规定了同层次进程通信的协议及相邻层之间的接口及服务。

将这些同层进程通信的协议以及相邻层接口统称为网络体系结构。

大多数的计算机网络都采用层次式结构,即将一个计算机网络分为若干层次,处在高层次的系统仅是利用较低层次的系统提供的接口和功能,不需了解低层实现该功能所采用的算法和协议;较低层次也仅是使用从高层系统传送来的参数,这就是层次间的无关性,层次间的每个模块可以用一种新的模块取代,只要新的模块与旧的模块具有相同的功能和接口,而它们使用的算法和协议可以不一样。

计算机网络中不同系统的两实体间只有在通信的基础上,才有可能相互交换信息,共享网络资源。

一般来说,实体是能发送和接收信息的任何东西,可以指用户应用程序、文件传送包、数据库管理系统、电子邮件设备和终端等,系统可包含一个或多个实体(如主机和终端等)。

在服务网络协议的层次结构中,层与层之间具有服务与被服务的单向依赖关系,下层向上层提供服务,而上层则调用下层服务。

因此,我们可称任意相邻两层的下层为服务提供者,上层为服务调用者,下层为上层提供的服务可分为两类,它们是面向连接的服务和无连接的服务。

物理层为设备之间的数据通信提供传输媒体及互连设备–包括激活物理连接、传送数据、终止物理连接这3个步骤为数据传输提供可靠的环境–正确地传输比特流常见协议–EIA/TIA 232(RS-232-C )典型设备–中继器:连接两个(或多个)网段,对信号起中继放大作用,以此来延长网络的长度–集线器:可以将多台设备以星形的拓扑结构连接起来,组成共享型的网络数据链路层控制网络层与物理层之间的通信,它的主要功能是将从网络层接收到得数据封装成特定的可被物理层传输的帧(Frame)。

物理层的传输以比特位单位,而数据链路层则以帧为单位。

网络层其主要功能是将网络地址翻译成对应的物理地址,并决定如何将数据从发送方路由到接收方。

典型设备路由器:决定最优路由和转发数据包常用的传输层协议有:1、TCP/IP协议集中的传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)。

2、SPX(有序包交换协议)。

3、国际标准X.224(ISO 8073)。

传输层主要完成的功能有:1、分割和重组报文。

2、提供可靠地端到端的服务。

3、传输层的流量控制。

4、提供面向连接的和无连接数据的传输服务。

TCP/IP虽不是国际标准,但它是为全世界广大用户和厂商接受的网络互联的事实标准。

是目前最流行的商业化的协议,并被公认为当前的工业标准或“事实上的标准”。

TCP/IP协议特点:1、开放的协议标准,可以免费使用;2、独立于特定的网络硬件,可以运行在局域网、广域网,更适用于互联网中;3、统一的网络地址分配方案,使得整个TCP/IP设备在网中都具有唯一的地址;4、标准化的高层协议,可以提供多种可靠的用户服务三、网络设备3.1网络传输介质计算机与其他计算机之间进行通信,它们之间需要建立物理连接。

所有的连接材料都可以称为介质。

用连接计算机的传输介质有很多种,包括电话线、双绞线、同轴电缆、光纤、卫星和微波等。

1 ADSL目前家庭或小型局域网经常会用到的ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line即非对称数字线路)就是在普通电话线上传输高速数字信号的技术。

速度最高可以达到10Mbps。

2 双绞线双绞线(TP,Twisted Pair)是目前使用最广的一种传输介质,它有价格便宜、易于安装,适用于多种网络拓扑结构等优点。

由4对扭在一起且相互绝缘的铜导线组成,如图3-3,两条线扭绞在一起可以减少对邻近线对的电子干扰按结构分类,双绞线可分为非屏蔽双绞线(UTP,Unshielded Twisted Pair)和屏蔽双绞线(STP,Shielded Twisted Pair)两类。

按性能指标分类,双绞线可分为1类,2类,3类,4类,5类,超5类,6 类双绞线。

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