计算机网络与应用基础知识
8计算机网络应用基础知识

1. Internet采用的网络协议是()。
A.TCP/IP B.ISO/OSIC.X.25 D.IEEE 802.3答案:AInternet采用TCP/IP网络协议。
ISO/OSI是网络通信方面定义的开放系统互连模型标准,X.25是国际电信联盟的电信标准,IEEE 802.3是以太网规范标准。
A.第一级域名B.第二级域名C.第三级域名D.第四级域名答案:A3. 下列关于无线路由器的叙述,不正确的是()。
A.可支持局域网用户的网络连接共享B.可实现家庭无线网络中的Internet连接共享C.可实现ADSL和小区宽带的无线共享接入D.为保证传输速率,不可以进行加密答案:D无线路由器是带有无线功能的路由器,主要用于与上网计算机终端的无线通信。
通过无线网发送和接收数据更容易被窃听,加密和认证是重要的安全措施。
4. 下列选项中,不能收发电子邮件的软件是()。
A.Internet MailB.Microsoft FrontPageC.FoxmailD.Outlook Express答案:B上面选项中不能收发电子邮件的是Microsoft FrontPage,它是微软公司推出的一款网页设计、制作、发布和管理的软件。
5. Internet中域名与Ip地址之间的翻译由( ) 完成。
A.域名服务器B.代理服务器C.FTP服务器D.Web服务器答案:A6. WWW服务使用的协议为( ) 。
A.HTML B.HTTPC.SMTP D.FTP答案:B7. 邮件服务器使用POP3的主要目的是( ) 。
A.创建邮件B.弹出邮件C.收邮件D.发邮件答案:CA.教育类网站B.商业性网站C.研究机构网站D.政府网站答案:A9. 下列电子邮件地址正确的是( ) 。
答案:B10. TCP/IP协议簇中的IP协议工作在( ) 。
A.传输层B.表示层C.会话层D.网络层答案:D11. 关于ADSL接入技术,下面的论述正确的是( ) 。
A.上行速率大于下行速率B.上行速率等于下行速率答案:C12. 发送电子邮件属于信息处理的( ) 过程。
计算机网络基础及应用

计算机网络基础及应用引言计算机网络是现代社会中不可或缺的一部分,它在通信、信息分享和资源共享等方面发挥着重要作用。
本文将介绍计算机网络的基础知识和应用,包括网络拓扑结构、通信协议、网络安全等内容,旨在帮助读者深入理解计算机网络的原理和应用。
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、环型和网状型等。
1. 星型拓扑星型拓扑是指将所有计算机都连接到一个中心节点的方式。
中心节点通常是一个网络交换机或路由器,其作用是协调各个子节点之间的数据传输。
星型拓扑具有良好的可扩展性和管理性,但是如果中心节点出现故障,整个网络将无法正常工作。
2. 总线型拓扑总线型拓扑是指将计算机连接在一个单一的传输介质上,所有计算机共享同一个总线。
总线型拓扑简单易懂,成本较低,但是当网络中的计算机数量增多时,总线的带宽可能成为瓶颈,影响网络性能。
3. 环型拓扑环型拓扑是指计算机按照环形连接方式进行布局,每个计算机只连接相邻的两台计算机。
环型拓扑具有良好的容错性,即当某台计算机出现故障时,可以通过其他路径实现数据传输。
但是环型拓扑也存在局限性,即如果环路中的某个节点出现故障,整个网络将无法正常工作。
4. 网状型拓扑网状型拓扑是指计算机之间可以通过多条路径进行连接,形成一个网状结构。
网状型拓扑具有高度的可靠性和容错性,但是成本较高且需要复杂的管理和配置。
二、通信协议通信协议是计算机网络中实现数据传输和通信的规则和约定。
常见的通信协议包括TCP/IP协议、HTTP协议、FTP协议等。
1. TCP/IP协议TCP/IP协议是计算机网络中最重要的协议之一,它是一组网络传输协议的集合。
TCP协议负责实现可靠的、面向连接的数据传输,而IP 协议负责实现数据包的路由和寻址。
TCP/IP协议广泛应用于互联网和局域网中,保证了数据的可靠传输和网络通信的稳定性。
2. HTTP协议HTTP协议是应用层协议,用于在Web浏览器和Web服务器之间传输超文本。
计算机网络应用基础

计算机网络应用基础计算机网络是指将多台计算机互联起来,通过各种数据传输技术和协议来实现数据交换和资源共享的一种技术体系。
计算机网络应用基础是学习计算机网络的重要内容,它涉及到计算机网络的应用层协议、网络应用的设计与开发、网络安全等方面的知识。
下面我们来详细介绍一下计算机网络应用基础的相关内容。
一、应用层协议应用层协议是计算机网络中最上层的协议,它是用户使用网络服务的接口。
常见的应用层协议有HTTP、FTP、SMTP、DNS等。
HTTP是超文本传输协议,它是用于Web浏览器和Web服务器之间的通信。
FTP是文件传输协议,它用于在用户计算机和远程服务器之间传输文件。
SMTP是简单邮件传输协议,它用于电子邮件的发送。
DNS是域名系统,它用于将域名转换为IP地址。
学习应用层协议是理解计算机网络应用的基础,它涉及到协议的工作原理,常见协议的特点和使用方法等内容。
二、网络应用的设计与开发网络应用的设计与开发是指利用计算机网络进行应用程序的开发和设计,主要包括应用程序的架构设计、网络通信的实现、数据传输的处理等方面。
网络应用的设计与开发涉及到多种技术,如编程语言、网络协议、数据库等。
学习网络应用的设计与开发需要具备一定的编程和网络知识。
常见的网络应用开发语言有Java、Python、C#等,网络应用的开发过程包括需求分析、系统设计、编码、测试和发布等环节。
三、网络安全计算机网络安全是指保护计算机网络免受非法访问、损坏或窃取信息的威胁。
网络安全包括多种技术和措施,如防火墙、加密算法、访问控制、漏洞扫描等。
学习网络安全需要了解计算机网络中常见的安全威胁和攻击类型,如病毒、木马、黑客攻击等。
同时,还需要掌握网络安全技术的原理和应用,如网络加密技术、身份认证、数据传输的安全性等。
四、云计算云计算是一种基于互联网的计算模型,它将计算资源和存储资源通过网络提供给用户。
云计算提供了大规模的计算和存储能力,用户可以根据自己的需求随时随地使用这些资源。
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计算机网络技术与应用知识点大全:一、网络基础知识1、计算机网络的定义与分类2、OSI参考模型与TCP/IP协议栈3、网络拓扑结构与网络设备4、IP地质与子网划分5、数据传输方式:电路交换、报文交换、分组交换6、数据链路层与物理层7、网络层与路由协议8、传输层与可靠传输协议9、应用层与常见协议二、局域网技术1、以太网技术与IEEE 802.3标准2、交换技术与交换机3、VLAN与VLAN划分4、网桥与二层交换机5、局域网拓扑结构:总线型、星型、环型6、局域网扩展技术:集线器、中继器、网桥、三层交换机三、广域网技术1、传输介质:方式线、光纤、无线电波2、数字传输系统:PDH、SDH3、ATM技术与应用4、Frame Relay技术与应用5、MPLS技术与应用6、VPN技术与应用7、BGP与动态路由协议四、网络安全技术1、安全威胁与攻击类型2、防火墙技术与应用3、VPN技术与应用4、IDS/IPS技术与应用5、加密与认证技术6、非对称加密与数字证书7、安全策略与安全管理五、无线网络技术1、无线局域网技术与IEEE 802.11标准2、WIFI技术与应用3、蓝牙技术与应用4、无线传感器网络5、移动通信技术.2G、3G、4G、5G6、网络规划与优化六、网络管理与监控1、SNMP协议与网络管理系统2、RMON与NetFlow技术3、IP SLA与QoS技术4、网络故障诊断与排除方法5、带宽管理与流量控制6、网络性能优化与调优附件:1、网络设备配置范例2、OSI参考模型图示3、VLAN划分示例法律名词及注释:1、知识产权:指对著作权、专利权、商标权等权益所享有的法律保护。
2、隐私保护:指个人信息在网络环境下的合法使用与保护。
3、互联网行业:指以互联网为基础,包括互联网接入、网站运营、电子商务等领域。
网络基础与应用

第七章:网络基础与应用一、计算机网络基础知识1、计算机网络的定义、特征、功能、分类与组成。
定义:凡将地理位置不同但具备独立功能的多台计算机、终端及其附属设备,用通信设备和通信线路连接起来,并且配有相应的网络软件和应用软件,实现通信、资源共享和协同工作的系统,称为计算机网络。
共享的资源包括硬件资源、软件资源和数据资源等。
特征:①计算机网络是计算机及相关外部设备组成的一个群体,计算机是网络中信息处理的主体。
②网络中的计算机和外部设备通过通信媒体互连在一起,彼此之间交换信息。
③网络中的每一台计算机都是独立的,任何两台计算机之间不存在主从关系。
④网络中不同类型的计算机之间进行通信必须遵守共同的约定即协议,这就是说,计算机之间的通信是通过通信协议实现的。
功能:资源共享:软件、硬件、数据;数据传送;分布式处理;高度的可靠性和可用性分类:计算机网络可按不同的标准分类,如按网络的拓扑结构分类、按地理位置分类、按网络中的计算机和设备在网络中的地位、按信息交换方式分类和按网络的应用范围分类等。
其中常用的分类方法是按网络的应用范围进行划分。
按网络的地理位置划分,计算机网络可分为广域网、城域网和局域网。
1)广域网(W AN)的作用范围通常为几十到几千公里以上,可以跨越辽阔的地理区域进行长距离的信息传输,所包含的地理范围通常是一个国家或洲。
在广域网内,用于通信的传输装置和介质一般由电信部门提供,网络则由多个部门或国家联合组建,网络规模大,能实现较大范围的资源共享。
2)局域网(LAN)是一个单位或部门组建的小型网络,一般局限在一座建筑物或园区内,其作用范围通常为10米至几公里。
局域网规模小、速度快,应用非常广泛。
关于局域网在后面章节将作较详细的介绍。
3)城域网(MAN)的作用范围介于广域网和局域网之间,是一个城市或地区组建的网络,作用范围一般为几十公里。
城域网以及宽带城域网的建设已成为目前网络建设的热点。
由于城域网本身没有明显的特点,因此我们后面只讨论广域网和局域网。
计算机网络基础与应用

计算机网络基础与应用计算机网络基础与应用计算机网络是指将多台计算机系统互联在一起,以实现信息共享和资源共享。
计算机网络广泛应用于企业、学校、政府和个人的工作、学习和娱乐领域。
计算机网络的基本概念和组成部分计算机网络的基本概念包括节点、链路、拓扑结构和协议。
节点是指计算机网络中的一台计算机,也称为主机或终端。
链路是指节点之间进行数据传输的物理或逻辑通路。
拓扑结构是指计算机网络中节点之间的连接方式,包括总线型、环型、星型、树型等。
协议是指计算机网络中节点之间通信的规则和标准,包括TCP/IP、HTTP、FTP等。
计算机网络的组成部分包括硬件设备和软件程序。
硬件设备包括计算机、路由器、交换机、集线器等网络设备。
软件程序包括操作系统、网络协议、应用程序等。
计算机网络的基本服务和分类计算机网络的基本服务包括数据传输、错误控制、流量控制、路由选择和数据安全等。
其中,数据传输是计算机网络最基本的服务,主要实现数据在节点之间的传输;错误控制则保证数据传输的可靠性;流量控制可以避免网络拥塞和数据丢失;路由选择是指节点之间选择最优路径和方式进行数据传输;数据安全则保障网络中数据的机密性、完整性和可用性。
计算机网络可以按照规模、拓扑结构和使用方式进行分类。
按照规模分为局域网、城域网、广域网和互联网等;按照拓扑结构分为总线型、环型、星型、树型、网状型等;按照使用方式分为文件共享、电子邮件、网上浏览器、即时通讯、远程控制等。
计算机网络的应用和发展趋势计算机网络在各个领域广泛应用,如网络通信、信息传递和资源共享。
其中,互联网是当前最大的计算机网络,已经成为全球性的信息基础设施,为人们的工作、学习和生活带来了诸多便利。
计算机网络的发展趋势主要体现在网络速度的提升、网络覆盖范围的扩大、网络应用的多样化和网络安全的加强等方面。
随着数字化时代的到来,计算机网络将继续发挥重要作用,成为信息社会的重要组成部分。
计算机网络的未来展望未来的计算机网络将普及数字化、智能化和可编程的趋势。
计算机网络的基础知识及应用

计算机网络的基础知识及应用计算机网络是现代社会中不可或缺的一部分。
随着互联网的普及和发展,我们越来越离不开网络来进行信息传输、资源共享和社交交流等活动。
本文将介绍计算机网络的基础知识以及其在我们日常生活中的应用。
一、计算机网络的定义计算机网络是指多台计算机通过通信设备和传输线路相互连接起来,实现相互之间的信息交流和资源共享的系统。
计算机网络通常由硬件设备和软件系统组成,包括计算机、网络设备(如路由器、交换机)、传输媒介(如光纤、电缆)、通信协议和应用程序等。
二、计算机网络的组成1. 主机(计算机):主机是计算机网络中的核心部分,它们负责处理和存储数据,并提供各种服务。
主机可以分为客户端和服务器端两种角色,客户端负责向服务器请求服务,服务器端负责响应客户端的请求并提供相应的服务。
2. 网络设备:网络设备是连接主机的桥梁,常见的网络设备包括路由器、交换机、集线器等。
它们负责数据包的转发和路由选择,确保信息能够准确无误地传递到目标主机。
3. 传输媒介:传输媒介是信息传输的通道,常用的传输媒介包括光纤、电缆和无线传输等。
不同的传输媒介有不同的传输速率和传输距离限制,选择合适的传输媒介对于构建高效可靠的网络至关重要。
4. 通信协议:通信协议是计算机网络中实现数据交换和传输的规则和约定。
常见的网络协议包括TCP/IP协议、HTTP协议、FTP协议等,它们定义了数据的格式、传输方式和错误处理等规范,保障了网络通信的可靠性和安全性。
三、计算机网络的应用1. 互联网:互联网是计算机网络的典型应用,它是全球最大的计算机网络,将全世界各地的计算机相互连接起来。
通过互联网,我们可以使用电子邮件进行沟通、浏览网页获取信息、在线购物、观看视频、进行社交媒体等活动,极大地方便了我们的生活。
2. 远程办公与远程教育:计算机网络的发展使得远程办公和远程教育成为可能。
通过网络,人们能够不受地域限制地进行工作和学习,通过远程会议工具进行会议讨论和协同工作,实现了灵活的工作方式和多样化的学习机会。
计算机网络基础知识

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网络号(21bit) 1 1 0 网络号
主机号(8bit) 主机号
第0、1、2位为110,后边紧跟21位网络标识 位网络标识,最后剩下8位为主机标识 C类IP地址范围: 192.0.0.1 - 223.255.255.254 C类网络最多可容纳网络数: 221 = 2097152 每个C类网络可容纳主机数: 28 - 2 = 254 C类地址适用于小型网络。
缺省子网掩码: 缺省子网掩码: A类地址默认子网掩码: 255.0.0.0 B类地址默认子网掩码: 255.255.0.0 C类地址默认子网掩码: 255.255.255.0
例:
IP 地址: 192.3.1.100 子网掩码: 255.255.255.224 11000000 00000011 00000001 01100100 11111111 11111111 1111111 11100000 11111111 11000000 00000011 0000000 01100000 000001 192.3.1.96 4
计算机网络基础与应用
1 Internet基础 基础 2 网络地址 3 Internet的基本服务 的基本服务 4 网络配置与操作
Internet基础 基础
Internet概述 概述
1. Internet起源: 美国国防部高级研究计划署1968年建立的ARPANET 美国国防部高级研究计划署
2. 下一代互联网
环回地址
所有网络
全“0” 全“1” 1”
广播地址
255.255.255.25
由于分配不合理以及本身存在的局限,现在互联网的 现在互联网的IP地址资源越来越 紧张,为了解决这一问题, A、B、C类地址的一部分保留下来 类地址的一部分保留下来,留作 局域网使用的IP地址空间,专门供不能大量获得 专门供不能大量获得IP地址的局域网使用。
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js1. 计算机网络是利用通信线路将地理位置分散的、具有独立功能的许多计算机系统或设备连接起来,按某种谢雨进行数据通信,以实现信息的传递和共享的系统。
2.计算机网络的分类:按使用目的可分为公用网、专用网和利用公用网组建的专用网;按交换方式可分为电路交换网、报文交换网、分组交换网和混合交换网;按网络拓扑结构可分为总线型、星型、环形、树形和混合型;按网络的地理范围可分为局域网、城域网、广域网和互联网。
3.计算机网络的功能:数据通信;资源共享;增加可靠性和实用性;负载均衡与分布式处理;集中式管理;综合信息服务。
4.网络体系结构:物理层;数据链路层;网络层;传输层;会话层;表示层;应用层。
5.网络协议的定义:保证网络中的各方能够正确、协调地进行通信,在数据交换和传输中必须遵守事先规定的准则,这些准则必须规定数据传输的格式、顺序及控制信息的内容,这个准则为网络协议。
6.网络协议由3要素组成:语法、语义、时序。
7.常见的协议由TCP/IP协议,IPX/SPX协议、NetBEUI协议等。
第二章1.被传输的二进制代码成为数据。
2.信号是数据在传输过程中的电信号表示形式。
(以下非重点- -)3.数据通信系统的基本通信模型:产生和发送信息的一段叫信源,接受信息的一端叫信宿。
信源与信宿通过通信线路进行通信,在数据通信系统中,也将通信线路称为信道。
4.在数据通信系统中,传输模拟信号的系统称为模拟通信系统,而传输数字信号的系统称为数字通信系统。
5.模拟通信系统通常由信源、调制器、信道、解调器、信宿预计噪声源组成信源所产生的原始模拟信号一般经过调制再通过信道传输。
到达信宿后,通过解调器将信号解调出来。
6.数字通信系统由信源、信源编码器、信道编码器、调制器、信道、解调器、信道译码器、信源译码器、信宿、噪声源以及发送端和接收端始终同步组成。
、8.通信信道的分类方法:有线信道与无线信道;模拟信道与数字信道;专用信道和公用信道9.数据传输方式:1)串行运输:只用一条线路,易于实现,成本低,用在长距离连接中比秉性运输更可靠。
2)并行运输:传输数度快,但发送端和接收端之间要有若干条线路,费用高,仅适于近距离和高速率的通信。
10.通信线路连接方式1)点对点,适用于在地理上比较分散的站点之间的传输数据,比如通过公用电话交换网实现点点。
2)多点线路,若所有站点可同时发送数据,则空间上是共享的,通常用频分复用或波分服用技术传输数据;弱所有站点只能轮流使用线路发送数据,则它在时间上是共享的,通常采用时分复用技术传输数据。
1.点对点2.多点线路11.信道的通信方式:单工通信;全双工;半双工通信12.信号的传输方式:1.基带运输;频带运输;宽带运输13.实现收发之间的同步技术是数据传输中的关键技术之一,通常使用的同步技术有两种:同步方式(用在高速传输数据的系统中,比如计算机之间的数据通信),异步方式(每传输一个字符都需多使用2~3位,适合于低速通信)。
14.数据交换技术主要有3种类型:电路交换、报文交换和分组交换。
15.电路交换技术有两大优点:1)传输延迟小,唯一的延迟是物理信号的传播延迟;2)一旦线路建立,便不会发生冲突。
缺点:建立物理线路所需时间比较长,也会造成带宽浪费。
【适用信息量大、长报文,经常使用的固定用户之间的通信。
16.电路交换的特点:1)呼叫建立时间长且存在呼损;2)电路交换的信道利用率低;3)对通信双方而言,必须做到双方的收发速度、编码方法、信息格式和传输控制等一致才能完成通信。
4)适用于实施大批量连续的数据传输。
17.报文交换(采用存储转发网络):不事先建立物理电路,当发送方有数据要发送是,它把要发送的数据当做一个整体交给中间交换设备,中间交换设备先讲报文存储起来,然后选择一条何时的空闲输出线路讲数据转发给下移个交换设备,如此循环直至奖数据发到目的节点。
18.报文交换特点:源节点和目标节点在通信时不需要建立一条专用通路;2)与电路交换相比,报文交换没有建立电路和拆除电路所需的等待和时延;3)电路利用率高,节点间课根据电路情况选择不同的速度传输,能高效地传输数据;4)要求节点具备足够的报文数据存放能力,一般节点又微机过小型机担当5)数据传输的可靠性高,每个节点在存储转发中,都进行差错控制,即检错和纠错。
6)由于采用了对完整报文的存储转发,节点存储转发的实验较大,不适于交互式通信。
19.优点:线路利用率高,可以多个用户同时在一条线路上传送,可实现不同速率、不同规程的终端间互通。
缺点:以报文为单位进行存储转发,网络传输延迟大,且占用大量的交换机内存和外存,不能满足实时性要求高的用户。
【适用于传输的报文较短,实时性要求较低的网络用户之间的通信,适用于电报业务和电子信箱业务。
】20.分组交换属于存储转发交换,但非以报文未单位进行交换传输,而是以更短的,标准的“报文分组”为单位进行交换传输。
【分为数据报交换和虚电路交换】21.数据报分组交换的特点:1)同一报文的不同分组可以由不同的传输路径通过通信子网;2)同一报文的不同分组到达目的地节点时可能出现乱序、重复或丢失现象;3)每一报文在传输过程中都必须带有源节点地址和目的节点地址;4)数据报文传输延迟较大,使用与突发性通信,不适用于长报文、会话式通信。
21.虚电路的特点:1)虚电路在每次报文分组发送之前,必须在源节点与目的节点之间建立一条逻辑连接,也包括虚短路建立、数据传输和虚电路超出三个阶段。
2)报文分组不必带目的地址、源地址等辅助信息,只需要你携带虚电路标识号,报文分组到达目的地阶段不会出现丢失、重复与乱序现象。
3)报文分组通过每个虚电路上的节点时,节点只需左差别检测,不需左路径选择。
4)通信子网中每个节点可以和任何节点建立多条虚电路连接。
22.分组交换优点:传输时延较小,变化不大,能较好地满足交互性型通信的实时性要求。
2)易于实现线路的统计时分多路复用,提高了线路的利用率。
3)通信环境,便于在传输速率、信息格式、编码类型、同步方式和通信规程等方面都不相同的数据终端之间实现互通。
5)个分组可通过不同路径传输,可靠性好。
6)某个分组出错仅重发该分组—效率高7)经济性好。
缺点:由于网络附加的传输信息较多,影响了分组交换的传输效率,且分组交换网的实现技术较复杂。
23.电路交换和分组交换技术不同的关键之处:电路交换中信道带宽是静态分配的,而分组交换中信道带宽是可以被其他分组所用,所以会造成分组丢失。
第三章1.局域网的基本技术包括:局域网拓扑结构、传输技术以及介质控制方法。
它们共同决定了传输数据的类型、网络的响应时间、吞吐量、利用率以及网络应用等各种网络特征。
2.局域网的拓扑结构可分为:星型、环形、网状型、总线型、树形等。
1.物理层由4个部分组成:1)物理介质2)物理介质连接设备(PMA)或接口3)接口电缆4)物理收发信号(PLS)物理层提供了编码、解码、时钟提取、发送、接受和载波检测等功能,并为数据链路层提供服务。
协议中规定了物理链路操作的电器和机械特性参数。
的数据链路层分为两个子功能子层:逻辑链路控制子层(LLC)定义LAN公共的网络服务功能:面向连接的和无连接的;介质访问控制子层(MAC)定义了特定的介质访问控制(MAC)方法层为所有的局域网提供的公共服务,而每一种局域网都定义了各自的MAC层和物理层。
换句话说,LLC 层协议独立于各种局域网的MAC层和物理层协议。
3.局域网主要的技术特点:1)局域网覆盖有限的地理范围,它适用于机关、公司、校园、军营、工厂等有限范围内的计算机、终端与各类信息处理设备连网的需求;2)局域网具有高数据传输速率(10~1000mbps)、低误码率的高质量数据传输环境。
3)局域网一般属于一个单位所有,易于建立、维护和扩展。
4)决定局域网特性的主要技术要素:网络拓扑、传输介质和介质访问控制方法;5)局域网从介质访问控制方法得角度可以分为共享介质局域网和交换局域网两类。
6)局域网常用的传输介质有:同轴电缆、双绞线、光纤与无线通信信道;双绞线异能用语数据传输速率为100M、1G的高速局域网;7)在局部范围内的中、高速局域网中使用双绞线,在远距离传输中使用光纤,在右移动节点的局域网中采用无线通信信道和驱使已经越来越明朗化。
4.星型拓扑结构:在星型拓扑中存在一个中心节点,每个节点通过点到点线路与中心节点连接。
5.由于使用中央设备的不同,局域网的物理拓扑结构和逻辑拓扑结构不同。
6.总线型拓扑结构特点:1)其介质访问控制方法采用的是“共享介质”方式;2)所有节点都连接到一条作为公共传输的总线上;3)总线传输介质通常采用同轴电缆或双绞线。
4)所有节点都可以通过总线传输介质以“广播”方式发送或接受数据,因此出现“冲突”是不可避免的;5)“冲突”会造成和传输失败;6)唏嘘解决多个节点访问总线的介质访问控制问题。
7.总线型拓扑结构:所有节点都通过网络适配器直接连接到一条作为公共传输介质的总线上;总线上任何一个节点发出的信息都沿着总线运输,而其他节点都能接受到该信息,但在同一时间内,只允许一个节点发送数据;由于总线作为传输介质为多节点共享,有可能出现同一时刻有两个或以上节点利用总线发送数据的情况,因此会出现“冲突”;在“共享介质”的总线型拓扑结构的局域网中,必须解决多个节点访问总线的介质访问控制问题。
8.环形拓扑结构:1)节点使用点——点线路连接,构成闭合的物理的环形结构;2)环中数据沿着一个方向绕环逐站传输;3)多个节点共享一条环通路;4)环建立、维护、节点的插入与撤出。
5)所有节点只用响应的网络适配器连接到共享的传输介质上,通过点到点的连接构成封闭的环路。
6)环路总得数据沿着一个方向绕环逐节点传输。
环路的维护和控制一般采用某种分布式控制方法,环中每个节点都具有相应的控制功能。
7)在环形拓扑中,虽然也是多个节点共享一条环通路,但不会冲突。
8)对于环形拓扑的局域网网络的管理较为复杂,与总线型局域网相比,可扩展性较差。
9.局域网的传输介质有双绞线、同轴电缆、光纤、电磁波10.局域网的传输形式有两种:基带传输与宽带传输。
@以太网将许多计算机都连接到一根总线上,其总线特点是:当一台计算机发送数据时,总线上的所有计算机都能检测到这个数据,这种通信是广播通信。
而当前技术可以做到:仅当数据帧仲得目的地址与计算机的地址一致时,该计算机才能收到这个数据帧。
(不可靠的交付)11.介质访问控制方法控制网络节点何时能够发送数据。
IEEE 802规定了局域网中最常用的介质访问控制方法:带有冲突检测的载波侦听多路访问CSMA/CD方法。
;令牌总线方法;令牌环方法。
@:CSMA/CD每个节点都有能力随时检测冲突是否发生,一旦发生冲突,则挺尸发送一面介质带宽因传送无效帧而被浪费。