计算机网络重点知识总结谢希仁版
计算机网络重点知识总结_谢希仁版

一、现在最主要的三种网络电信网络(电话网)有线电视网络计算机网络 (发展最快,信息时代的核心技术)二、internet 和 Internetinternet 是普通名词泛指一般的互连网(互联网)Internet 是专有名词,标准翻译是“因特网”世界范围的互连网(互联网)使用 TCP/IP 协议族前身是美国的阿帕网 ARPANET三、计算机网络的带宽计算机网络的带宽是指网络可通过的最高数据率,即每秒多少比特。
描述带宽也常常把“比特/秒”省略。
例如,带宽是 10 M,实际上是 10 Mb/s。
注意:这里的 M 是 106。
四、对宽带传输的错误概念在网络中有两种不同的速率:信号(即电磁波)在传输媒体上的传播速率(米/秒,或公里/秒)计算机向网络发送比特的速率(比特/秒),也叫传输速率。
这两种速率的意义和单位完全不同。
宽带传输:计算机向网络发送比特的速率较高。
宽带线路:每秒有更多比特从计算机注入到线路。
宽带线路和窄带线路上比特的传播速率是一样的。
早期的计算机网络采用电路交换,新型的计算机网络采用分组交换的、基于存储转发的方式。
分组交换:在发送端把要发送的报文分隔为较短的数据块每个块增加带有控制信息的首部构成分组(包)依次把各分组发送到接收端接收端剥去首部,抽出数据部分,还原成报文IP 网络的重要特点每一个分组独立选择路由。
发往同一个目的地的分组,后发送的有可能先收到(即可能不按顺序接收)。
当网络中的通信量过大时,路由器就来不及处理分组,于是要丢弃一些分组。
因此,IP 网络不保证分组的可靠地交付。
IP 网络提供的服务被称为:尽最大努力服务(best effort service)五、最重要的两个协议:IP 和 TCPTCP 协议保证了应用程序之间的可靠通信,IP 协议控制分组在因特网的传输,但因特网不保证可靠交付.在 TCP/IP 的应用层协议使用的是客户服务器方式。
客户(client)和服务器(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。
计算机网络谢希仁版数据链路层知识点总结

数据链路层知识点总结数据链路层使用的主要两种信道:点对点信道,广播信道,分别使用点对点协议ppp以及CSMA/CD协议一、使用点对点信道的数据链路层1、链路:结点到结点的物理线路,只是一段路径的组成部分(也称物理链路)数据链路:把实现控制数据传输的通信协议的硬件和软件都加到链路上构成的(也称逻辑链路)2、数据链路层协议的基本传输单元——帧3、数据链路层协议解决的三个基本问题:封装成帧,透明传输,差错控制4、封装成帧(framing)就是在一段数据的前后分别添加首部和尾部,然后就构成了一个帧。
确定帧的界限,也叫帧定界。
5、透明传输分成文本文件和非文本文件(图像,程序等)文本文件不会出现帧定界控制字符,所以就是透明传输非文本文件要进行字节填充,具体:发送端的数据链路层在数据中出现控制字符“SOH”或“EOT”的前面插入一个转义字符“ESC”(其十六进制编码是 1B)。
接收端的数据链路层在将数据送往网络层之前删除插入的转义字符。
如果转义字符也出现数据当中,那么应在转义字符前面插入一个转义字符。
当接收端收到连续的两个转义字符时,就删除其中前面的一个。
6、差错检测:循环冗余检验 CRC,帧检验序列 FCSCRC 是一种常用的检错方法,而 FCS 是添加在数据后面的冗余码。
FCS 可以用 CRC 这种方法得出,但 CRC 并非用来获得 FCS 的唯一方法。
冗余码位数及除数都是事先选定好的7、可靠传输包括:无比特差错(CRC)和无传输差错(帧编号,确认和重传机制)要做到“可靠传输”(即发送什么就收到什么)就必须再加上确认和重传机制。
二、PPP协议1、应用:用户使用拨号电话线接入因特网时,一般都是使用 PPP 协议。
2、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 LCP (Link Control Protocol)。
网络控制协议 NCP (Network Control Protocol)。
《计算机网络(第7版)谢希仁著》第一章概述要点及习题总结

《计算机⽹络(第7版)谢希仁著》第⼀章概述要点及习题总结1. ⽹络分类:电信⽹络、有线电视⽹络、计算机⽹络、移动互联⽹2. 互联⽹的两个重要基本特点:连通性和共享性3. ⽹络由若⼲节点和连接这些节点的链路组成4. ⽹络之间可以通过路由器互连起来,这就构成了⼀个覆盖范围更⼤的计算机⽹络。
这样的⽹络称为互连⽹,习惯上,与⽹络相连的计算机称为主机5. 互联⽹的基础结构发展过程(三个阶段): 第⼀阶段:1969年美国国防部创建第⼀个分组交换⽹ARPARNET。
1983年TCP/IP协议栈成为ARPANET上的标准协议,使得异构⽹络互联,因此⼈们把1983年作为互联⽹的诞⽣时间 第⼆阶段:1985年美国国家科学基⾦会NSF围绕六个⼤型计算机中⼼建设计算机⽹络,分成了三级⽹络:主⼲⽹,区域⽹,校园⽹(企业⽹) 第三阶段:1993年,Albert Gore(时任美国副总统)提出NII(“国家信息基础设施”)计划,旨在以因特⽹为雏形,建⽴“信息⾼速公路”,⾄此,由美国政府资助的NSFNET逐渐被若⼲个商⽤的互联⽹主⼲⽹替代,政府机构不再负责互联⽹的运营和管理,逐渐由互联⽹服务提供商(ISP)接⼿,ISP是进⾏商业活动的公司,ISP向互联⽹管理机构申请很多IP地址,同时拥有通信线路,任何机构和个⼈只要向某个ISP交纳规定的费⽤,就可以通过ISP接⼊互联⽹ 6.互联⽹和互连⽹ 互连⽹:通⽤名词,泛指由多个计算机⽹络互连⽽成的计算机⽹络 互联⽹:专⽤名词,它指当前全球最⼤的、最开放的、由众多⽹络相互连接⽽成的特定互连⽹,它采⽤TCP/IP协议栈作为通信的规则,且其前⾝是美国的ARPANET 7.万维⽹ 互联⽹的迅猛发展始于20世纪90年代,由欧洲原⼦核研究组织CER开发的万维⽹WWW(World Wide Web)被⼴泛应⽤在互联⽹上 8.互联⽹的标准化 1992 年由于互联⽹不再归美国政府管辖,因此成⽴了⼀个国际性组织叫做互联⽹协会 (Internet Society,简称为 ISOC) [W-ISOC],以便对互联⽹进⾏全⾯管理以及在世界范围内促进其发展和使⽤。
《计算机网络》_第7版_谢希仁_复习知识点

第一章概述1.21世纪的一些最重要的特征就是数字化、网络化和信息化,它是一个以网络为核心的信息时代。
2.Internet是由数量极大的各种计算机网络互连起来的。
3.互联网的两个重要基本特点,即连通性和共享。
4.互联网已经成为世界上最大的计算机网络。
5.以小写字母i开始的internet(互连网)是一个通用名词,它泛指由多个计算机网络互连而成的计算机网络。
以大写字母I开始的Internet(互联网,或因特网)则是一个专用名词,它指当前全球最大的、开放的、由众多网络相互连接而成的特定互连网,它采用TCP/IP协议族作为通信的规则,且其前身是美国的ARPANET。
6.所谓“上网”就是指“(通过某ISP获得的IP地址)接入到互联网”。
7.客户(client)和服务器(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。
客户程序:必须知道服务器程序的地址,不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统。
服务器程序:可同时处理多个远地或本地客户的请求,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,不需要知道客户程序的地址,一般需要有强大的硬件和高级的操作系统支持。
8.路由器(router)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。
9.分组交换的优点:高效-动态分配传输带宽,逐段占用通信链路,灵活-为每一个分组独立地选择最合适的转发路由,迅速-以分组作为传送单位,可以不先建立连接就能向其他主机发送分组,可靠-保证可靠性的网络协议;分布式多路由的分组交换网。
10.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(例如,传送数据或视频信号)。
这些可编程的硬件能够用来传送多种不同类型的数据,并能支持广泛的和日益增长的应用。
11.速率的单位是bit/s(比特每秒)(或b/s,有时也写为bps,即bit per second)。
谢希仁《计算机网络》复习提纲--【计算机网络】名词解释

谢希仁《计算机网络》复习提纲一、基本概念资源子网通信子网网络拓扑结构:指组成网络的通信节点和主机被通信线路链接的具体形状。
网络拓扑有总线、星型、树型、环型和不规则的网状型等。
电路交换:属于预分配电路资源系统,即在一次接续中,电路资源预先分配给一对用户固定使用,不管在这条电路上实际有无数据传输,电路一直被占用,直到双方通信完毕拆除连接为止。
优点:信息传输时延小。
电路是“透明”的。
信息传送的吞吐量大。
缺点:所占用的带宽是固定的,所以网络资源的利用率较低。
用户在租用数字专线传递数据信息时,要承受较高经济代价。
分组交换:是分组转发的一种类型,分组就是将要发送的报文分成长度固定的格式进行存储转发的数据单元,长度固定有利于通信节点的处理。
协议、接口、服务:在iso/osi分层模型中,上层称为服务的使用者,下层称为服务的提供者,上下层(即相邻层)之间通信约定的规则称为接口,不同系统同层通信实体通信约定的规则称为协议。
服务类型:传输服务有两大服务类型,即面向连接的服务和无连接的服务。
面向连接的服务提供传输服务用户之间逻辑连接的建立、维持和拆除,是可靠的服务,它可提供流量控制、差错控制和序列控制。
而无连接服务提供的服务不可靠。
OSI模型:指国际标准化组织iso定义的开放系统互连参考模型(osi/rm),osi模型将网络的体系结构划分成7层,俗称7层协议标准。
实体:OSI参考模型中的几个术语,实体(entity)指执行某个特定功能的进程。
服务访问点sap:(n)层实体向(n+1)层实体提供服务,(n+1)层实体向(n)层实体请求服务,从概念上讲,这是通过位于(n)层和(n+1)层的界面上的服务访问点(n)-sap(n-service access point )来实现的。
(n)-sap是一个访问工具,由一组服务元素和抽象操作组成,并由(n+1)实体在该点调用。
协议数据单元pdu:已建立起连接的同层对等(n)实体间交换信息的单元称为(n)协议数据单元(n)-pdu ((n)protocol data unit)。
计算机网络重点知识归纳谢希仁版

网络互连设备的作用是连接不同的网络,并按照网络协议进行数据包的转发。
路由器和交换机的作用与工作原理
路由器的作用:连接不同的网络,实现网络互连
路由器的工作原理:通过路由表选择最佳路径,将数据包从一个网络转发到另一个网络
交换机的作用:扩展网络规模,提高网络性能
交换机的工作原理:通过学习MAC地址,建立MAC地址表,根据数据帧的目的MAC地址查找MAC地址表,将数据帧转发到相应的端口
广域网(WAN):覆盖范围较大,可以跨越一个国家甚至全球范围,结构复杂,需要较高的网络技术和维护成本。
互联网(Internet):由多个计算机网络互联而成,范围广泛,使用TCP/IP协议,实现了全球范围内的信息共享和通信。
计算机网络的拓扑结构
拓扑结构特点:星型结构简单,易于管理和维护;总线型结构成本低,但容易受到故障影响;环型结构具有高可靠性,但维护困难;网状型结构灵活,适用于大型网络,但成本和维护难度较高。
IP地址与子网划分
子网掩码的概念:用于标识IP地址的网络部分和主机部分。
子网划分的意义:提高IP地址利用率,减少浪费,方便管理。
IP地址的概念:用于标识网络中的主机或路由器的地址。
IP地址的分类:A、B、C、D、E五类,常用的是A、B、C三类。
地址解析协议ARP
ARP定义:ARP是地址解析协议,用于将32位的IP地址转换为MAC地址。
应用场景:帧中继广泛应用于需要高速数据传输和灵活带宽需求的场景,如企业网、校园网、数据中心等。
ATM网络技术
ATM网络技术是一种基于信元的交换技术,通过虚拟通道实现数据传输。
ATM网络技术具有高速、高效、可靠的特点,支持实时和非实时数据传输。
ATM网络技术广泛应用于广域网和局域网,支持多种业务类型,如语音、视频和数据等。
《计算机网络》谢希仁
Part One
数据链路层
数据链路 层
1.使用点对
1 点信道的 数据链路 层
2 2.点对点协 议
3.使用广播
3 信道的数 据链路层
4 4.共享式以 太网
5.网桥和以
5 太网交换 机
6 6.以太网的 演进
数据链路 层
7.无线局 域网
8.重要概 念
数据链路层
1.使用点对点信道的数据链路层
1.数据链 路层地位
PCM速 率体制
02
SONE T/SDH
03
光网络
物理层
6.互联网接入技术
A
电话网拨 号接入
D
光纤 接入
B
数字用户 线接入
E
以太网 接入
C
光纤同轴 混合网接
入
F
无线 接入
电话网拨号接入
分支主题
数字用户线接入
分支主题 分支主题
光纤同轴混 合网接入
01
分支主 题
02
分支主 题
光纤接入
分支主题
03
非引导性传 输媒体
引导性传输 媒体
电信领域使 用的电磁波 的频谱
引导性传输媒体
双绞线 1.双绞线
2.同轴电缆 光纤
分支主题
物理层
4.信道复用技术
0 1 频分复用,时分复用,统计时分复用 02 波分复用 03 码分复用
01
分支主 题
码分复用
02
分支主 题
03
分支主 题
物理层
5.数字传输系统
01
2
无效的 MAC 帧
3
帧间最小 间隔
计算机网络-谢希仁第七版1~3章知识点总结(细)
第一章概述21世纪的一些重要特征是数字化、网络化和信息化,它是一个以网络为核心的信息时代。
网络现在已经成为信息社会的命脉和发展知识经济的重要基础。
三网:电信网络(提供电话、电报及传真等服务;)、有线电视网络(向用户传送各种电视节目;)、计算机网络(使用户能在计算机之间传送数据文件;)。
发展最快的并起到核心作用的是计算机网络。
1、计算机网络的两个重要功能:连通性(使上网用户之间都可以交换信息(数据,以及各种音频视频),好像这些用户的计算机都可以彼此直接连通一样。
)共享(资源共享的含义是多方面的。
可以是信息共享、软件共享,也可以是硬件共享)。
2、计算机网络由若干结点和连接这些结点的链路组成。
3、网络和网络还可以通过路由器互连起来,这样就构成了一个覆盖范围更大的网络,即互联网。
4、网络把许多计算机连接在一起,而互联网则把许多网络通过路由器连接在一起。
与网络相连的计算机常称为主机。
5、因特网发展的三个阶段:第一阶段是从单个网络ARPANET向互联网发展的过程;第二阶段的特点是建立了三级结构的因特网;第三阶段的特点是逐渐形成了子层次JSP结构的互联网。
6、因特网体系结构委员会IAB下设两个工程部:互联网工程部IETF,互联网研究部IRTF。
7、制定因特网的正式标准的三个阶段:建议标准,草案标准,互联网准备。
8、因特网组成:边缘部分(用户直接使用的,用来进行通信传送数据、音频或视频和资源共享)。
核心部分(为边缘部分提供服务的提供连通性和交换)。
9、处在互联网边缘的部分就是连接在互联网上的所有的主机。
这些主机又称为端系统(endsystem)。
10、端系统之间通信的含义:“主机A和主机B进行通信”实际上是指:“运行在主机A上的某个程序和运行在主机B上的另一个程序进行通信”。
11、端系统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,简称为C/S方式。
对等方式(P2P方式)即Peer-to-Peer方式,简称为P2P方式。
《计算机网络》-教材:《计算机网络(第七版)》谢希仁著
第二代计算机网络是以多个主机通过通信线路互联起来,为军事提供服务,
兴起于60年代后期,典型代表是美国国防部高级研究计划局协助开发的 ARPAnet(阿帕网)(军网,Internet的雏形)。
第三代计算机网络是具有统一的网络体系结构并遵循国际标准的开放 式和标准化的网络。ISO在1984年颁布了OSI七层模型,公认为新一代计
《计算机网络》
教材:《计算机网络(第七版)》谢希仁著
新生入班沟通交流
同学们来自哪些专业? 学过什么课程? 对信管专业的认知? 对《计算机网络》课程的认知? 对专升本的过程有什么感受? 有没有考研的想法?
第 1 章 概述
1.1 计算机网络在信息时代中的作用(了解) 1.2 互联网概述(了解) 1.3 互联网的组成(理解) 1.4 计算机网络在我国的发展(了解) 1.5 计算机网络的类别(了解) 1.6 计算机网络的性能(理解) 1.7 计算机网络的体系结构(掌握)
补充知识:集线器、交换机、路由器
补充知识:集线器、交换机、路由器
集线器(Hub)--工作在物理层,将一些机器连接起来组成一个局域网。 集线器为共享式带宽工作方式。 集线器发出数据以广播方式发送到每个接口。
补充知识:集线器、交换机、路由器
交换机(Switch)--工作在数据链路层,主要用于连接计算机等网络终端设备。 交换机为独享宽带工作方式。 发送的数据可能不再以广播方式发送到每个接口,而是直接到达目的接口。
报文组成:报头+正文+报尾 存储转发(Store and Forward):交换机将输入端到
来的数据包缓存起来,先检查数据包是否正确,确定 包正确后,取出目的地址,通过查找表找到想要发送 的输出端口地址,然后将该包发送出去。
计算机网络谢希仁要点
一、绪论1、三网:电信网络、有线电视网络和计算机网络2、计算机网络重要功能:连接和共享3、网络由若干结点(node)和链路(link)组成,互联网是网络的网络,连接在因特网上的计算机都称为主机(host)4、互联网发展的三个阶段:(1)单个网络ARPANET向互联网发展的过程(1983年)(2)建成三级结构因特网:主干网、地区网、校园网(企业网)(3)逐渐形成多层次ISP(因特网服务提供商)结构5、internet和Internet 的区别:(1)以小写字母i开始的internet(互联网或互连网)是一个通用名词,它泛指由多个计算机网络互连而成的网络(2)以大写字母I开始的Internet(因特网)则是一个专用名词,它指当前全球最大的、开放的、由众多网络相互连接而成的特定计算机网络,它采用TCP/IP 协议族作为通信的规则,且其前身是美国的ARPANET。
6、因特网的标准化工作7、制定因特网正式标准的四个阶段:(1)因特网草案(还不是RFC文档)(2)建议标准(成为RFC文档)(3)草案标准(4)因特网标准8、因特网组成(工作方式):(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(传送数据、音频或视频)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)。
9、两种通信方式:(1)客户服务器方式(C/S)①客户和服务器都是指通信中所涉及的两个应用进程②客户软件的特点:被用户调用后运行;主动向服务器发起通信;必须知道服务器程序地址;可以与多个服务器通信;不需要特殊的硬件和复杂的操作系统③服务器软件的特点:系统启动后自动运行并一直运行;被动地等待客户通信要求;不需要知道客户程序地址;一般需要强大的硬件和高级的操作系统;可同时处理多个客户请求(2)对等方式(P2P)①两个主机同时运行对等软件(平等的、对等连接通信)②本质上看仍是客户服务器方式,只是对等连接中的每一个主机既是客户又同时是服务器10、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,任务是转发收到的分组。
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计算机网络知识要点总结一、现在最主要的三种网络电信网络(电话网)有线电视网络计算机网络 (发展最快,信息时代的核心技术)二、internet 和 Internetinternet 是普通名词泛指一般的互连网(互联网)Internet 是专有名词,标准翻译是“因特网”世界范围的互连网(互联网)使用 TCP/IP 协议族前身是美国的阿帕网 ARPANET三、计算机网络的带宽计算机网络的带宽是指网络可通过的最高数据率,即每秒多少比特。
描述带宽也常常把“比特/秒”省略。
例如,带宽是 10 M,实际上是 10 Mb/s。
注意:这里的 M 是 106。
四、对宽带传输的错误概念在网络中有两种不同的速率:信号(即电磁波)在传输媒体上的传播速率(米/秒,或公里/秒)计算机向网络发送比特的速率(比特/秒),也叫传输速率。
这两种速率的意义和单位完全不同。
宽带传输:计算机向网络发送比特的速率较高。
宽带线路:每秒有更多比特从计算机注入到线路。
宽带线路和窄带线路上比特的传播速率是一样的。
早期的计算机网络采用电路交换,新型的计算机网络采用分组交换的、基于存储转发的方式。
分组交换:在发送端把要发送的报文分隔为较短的数据块每个块增加带有控制信息的首部构成分组(包)依次把各分组发送到接收端接收端剥去首部,抽出数据部分,还原成报文IP 网络的重要特点每一个分组独立选择路由。
发往同一个目的地的分组,后发送的有可能先收到(即可能不按顺序接收)。
当网络中的通信量过大时,路由器就来不及处理分组,于是要丢弃一些分组。
因此,IP 网络不保证分组的可靠地交付。
IP 网络提供的服务被称为:尽最大努力服务(best effort service)五、最重要的两个协议:IP 和 TCPTCP 协议保证了应用程序之间的可靠通信,IP 协议控制分组在因特网的传输,但因特网不保证可靠交付.在 TCP/IP 的应用层协议使用的是客户服务器方式。
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。
当 A 进程需要B进程的服务时就主动呼叫B进程,在这种情况下,A 是客户而 B 是服务器。
可能在下一次通信中,B 需要 A 的服务,此时,B 是客户而 A 是服务器。
注意:使用计算机的人是“用户”(user)而不是“客户”(client)。
客户和服务器都指的是进程,即计算机软件。
由于运行服务器进程的机器往往有许多特殊的要求,因此人们经常将主要运行服务器进程的机器(硬件)不严格地称为服务器。
例如,“这台机器是服务器。
”意思是:“这台机器(硬件)主要是用来运行服务器进程(软件)。
”因此,服务器(server)一词有时指的是软件,但也有时指的是硬件。
六、总结因特网(Internet)是世界范围的、互连起来的计算机网络,它使用 TCP/IP 协议族,并且它的前身是美国阿帕网 ARPANET。
计算机网络的带宽是网络可通过的最高数据率。
因特网使用基于存储转发的分组交换,并使用 IP 协议传送 IP 分组。
路由器把许多网络互连起来,构成了互连网。
路由器收到分组后,根据路由表查找出下一跳路由器的地址,然后转发分组。
路由器根据与其他路由器交换的路由信息构造出自己的路由表。
IP 网络提供尽最大努力服务,不保证可靠交付。
TCP 协议保证计算机程序之间的、端到端的可靠交付。
在 TCP/IP 的应用层协议使用的是客户服务器方式。
客户和服务器都是进程(即软件)。
客户是服务请求方,服务器是服务提供方。
服务器有时也指“运行服务器软件”的机器。
========================================================================一、IP 网络是虚拟网络IP 网络是虚拟的。
在 IP 网络上传送的是 IP数据报(IP 分组)。
实际上在网络链路上传送的是“帧”,使用的是帧的硬件地址(MAC 地址)。
地址解析协议 ARP 用来把 IP 地址(虚拟地址)转换为硬件地址(物理地址)。
二、IP 地址的表示方法IP 地址的表示方法有两种:二进制和点分十进制。
IP 地址是 32 位二进制数字,为方便阅读和从键盘上输入,可把每 8 位二进制数字转换成一个十进制数字,并用小数点隔开,这就是点分十进制。
三、因特网的域名因特网的域名分为:顶级域名二级域名三级域名四级域名四、域名服务器 DNS (Domain Name Server)因特网中设有很多的域名服务器 DNS,用来把域名转换为 IP 地址。
五、电子邮件发送邮件使用的协议——简单邮件传送协议SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)接收邮件使用的协议——邮局协议版本3 POP3 (Post Office Protocol version 3)注:邮件的传送仍然要使用IP 和 TCP 协议六、统一资源定位符 URL (Uniform Resource Locator)URL 用来标识万维网上的各种文档。
因特网上的每一个文档,在整个因特网的范围内具有惟一的标识符 URL。
URL 实际上就是文档在因特网中的地址。
七、超文本传送协议 HTTP (HyperText Transfer Protocol)万维网客户程序与服务器程序之间的交互遵守超文本传送协议 HTTP。
八、结束语IP 地址是 32 位二进制数字。
为便于阅读和键入,也常使用点分十进制记法。
个人用户上网可向本地 ISP 租用临时的 IP 地址。
域名服务器 DNS 把计算机域名转换为计算机使用的 32 位二进制 IP 地址。
发送电子邮件使用 SMTP 协议,接收电子邮件使用 POP3 协议。
统一资源定位符 URL 惟一地确定了万维网上文档的地址。
超文本传送协议 HTTP 用于万维网浏览器程序和服务器程序的信息交互。
超文本标记语言 HTML 使万维网文档有了统一的格式。
IP 电话不使用 TCP 协议。
利用 IP 电话网关使得在普通电话之间可以打 IP 电话。
==========================================================================一、因特网服务提供者 ISP (Internet Service Provider)根据提供服务的覆盖面积大小以及所拥有的IP 地址数目的不同,ISP 也分成为不同的层次。
二、两种通信方式在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:C/S 方式和P2P 方式(Peer-to-Peer,对等方式)。
三、因特网的核心部分网络核心部分是因特网中最复杂的部分。
网络中的核心部分要向网络边缘中的大量主机提供连通性,使边缘部分中的任何一个主机都能够向其他主机通信(即传送或接收各种形式的数据)。
因特网的核心部分是由许多网络和把它们互连起来的路由器组成,而主机处在因特网的边缘部分。
在因特网核心部分的路由器之间一般都用高速链路相连接,而在网络边缘的主机接入到核心部分则通常以相对较低速率的链路相连接。
主机的用途是为用户进行信息处理的,并且可以和其他主机通过网络交换信息。
路由器的用途则是用来转发分组的,即进行分组交换的。
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。
四、电路交换电路交换必定是面向连接的。
电路交换的三个阶段:建立连接、通信、释放连接。
五、网络的分类不同作用范围的网络广域网 WAN (Wide Area Network)局域网 LAN (Local Area Network)城域网 MAN (Metropolitan Area Network)个人区域网 PAN (Personal Area Network)从网络的使用者进行分类公用网 (public network)专用网 (private network)用来把用户接入到因特网的网络接入网 AN (Access Network),它又称为本地接入网或居民接入网。
注:由 ISP 提供的接入网只是起到让用户能够与因特网连接的“桥梁”作用。
六、计算机网络的性能指标速率带宽吞吐量时延(delay 或 latency)传输时延(发送时延) ——从发送数据帧的第一个比特算起,到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间。
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。
注:信号传输速率(即发送速率)和信号在信道上的传播速率是完全不同的概念。
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。
总时延 = 发送时延+传播时延+处理时延+处理时延时延带宽积利用率——分为信道利用率和网络利用率。
信道利用率——某信道有百分之几的时间是被利用的(有数据通过)。
网络利用率——全网络的信道利用率的加权平均值。
注:信道利用率并非越高越好。
七、网络协议(network protocol)简称为协议,是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。
其组成要素有以下三点: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。
八、实体、协议、服务和服务访问点实体(entity)——表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。
协议——是控制两个对等实体进行通信的规则的集合。
在协议的控制下,两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。
要实现本层协议,还需要使用下层所提供的服务。
本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议。
下面的协议对上面的服务用户是透明的。
协议是“水平的”,即协议是控制对等实体之间通信的规则。
服务是“垂直的”,即服务是由下层向上层通过层间接口提供的。
同一系统相邻两层的实体进行交互的地方,称为服务访问点 SAP (Service Access Point)。
九、TCP/IP的体系结构路由器在转发分组时最高只用到网络层,而没有使用运输层和应用层。
=================================================================================第二章物理层一、物理层的基本概念物理层的主要任务是确定与传输媒体的接口的一些特性,即:机械特性——指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等等。
电气特性——指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。
功能特性——指明某条线上出现的某一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。