计算机网络 知识点总结

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网络专业常识知识点总结

网络专业常识知识点总结

网络专业常识知识点总结一、网络基础知识1. 网络的定义和分类网络是指将多个计算机连接在一起,使它们可以相互通信和共享资源的系统。

根据规模和拓扑结构的不同,网络可以分为局域网、城域网、广域网和因特网等不同类型。

2. OSI七层模型OSI(开放系统互连)七层模型是国际标准化组织制定的一个用于描述计算机网络互连的标准,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,每个层次都有其特定的功能。

3. TCP/IP协议TCP/IP协议是互联网所采用的协议族,包括传输控制协议(TCP)和网络互联协议(IP)等协议,用于保证数据在网络中的传输和解释。

二、网络设备1. 路由器路由器是用于连接不同网络的设备,可以传输数据包并决定其下一跳的路径,是构成互联网的重要组成部分。

2. 交换机交换机是用于连接多台计算机并转发数据的设备,可以提高局域网内的传输效率和减少冲突。

3. 防火墙防火墙是用于保护网络免受未经授权访问和恶意攻击的设备,可以过滤数据包并监控网络流量。

4. 网桥网桥是用于连接两个局域网并传输数据的设备,可以转发数据包并学习和过滤数据。

5. 调制解调器调制解调器是用于将数字信号转换成模拟信号并传输到电话线上,以及将模拟信号转换成数字信号的设备。

6. 网络无线设备网络无线设备包括无线路由器、无线网卡、无线接入点等,用于提供无线网络连接。

三、网络协议1. IP协议IP(互联网协议)是用于规定互联网数据包交换的标准,具有地址分配、路由和错误检测等功能。

2. TCP协议TCP(传输控制协议)是满足IP协议可靠性要求的协议,提供了数据包分段、重组和流量控制等功能。

3. UDP协议UDP(用户数据报协议)是一种简单的数据报协议,用于不需要可靠传输的应用,如语音通话和视频传输等。

4. HTTP协议HTTP(超文本传输协议)是用于在网页浏览器和服务器之间传送超文本文档的协议,是万维网的核心协议之一。

5. FTP协议FTP(文件传输协议)是用于在计算机之间传输文件的协议,可以进行上传、下载和删除文件等操作。

计算机网络基础知识点总结

计算机网络基础知识点总结

计算机网络基础知识点总结一、计算机网络概念和发展历史1.计算机网络的定义和分类2.计算机网络的发展历史3.计算机网络的体系结构和功能二、数据通信基础知识1.数据通信的概念和基本概念2.数据通信的基本过程3.数据通信中的信道和调制4.数据传输的可靠性和效率三、物理层1.物理层的功能和特点2.传输媒介和编码技术3.数据传输率和基带调制4.信道复用和调制解调器四、数据链路层1.数据链路层的功能和特点2.帧的概念和帧的组成3.差错控制和流量控制4.MAC地址和以太网五、网络层1.网络层的功能和特点2.网络层的路由和转发3.数据报和虚电路4.IPv4和IPv6的基本概念六、传输层1.传输层的功能和特点2.传输层的协议和服务3.TCP和UDP的特点和区别4.TCP的可靠传输和流量控制七、应用层1.应用层的功能和特点2.常见的应用层协议和服务3.DNS、HTTP和FTP的工作原理4.电子邮件和远程登录的基本概念八、网络安全和管理1.网络安全的基本概念和威胁2.防火墙和入侵检测系统3.网络管理的基本概念和方法4.网络性能监测和故障排除九、无线和移动网络1.无线和移动网络的基本概念2.蜂窝网络和无线局域网3.无线传感器网络和物联网4. 移动IP和移动Ad Hoc网络以上是计算机网络基础知识点的一个总结,涵盖了计算机网络的基本概念、各层协议和技术、网络安全和管理以及无线和移动网络等方面。

了解这些知识点对于理解计算机网络的工作原理和应用具有重要的意义。

在实际应用中,可以根据具体需求深入学习相关知识点,以便更好地应用和管理计算机网络。

计网知识点总结详细

计网知识点总结详细

计网知识点总结详细计算机网络是指由若干结点和链路组成的,能够实现信息交换的系统。

它是信息化时代最基本的基础设施之一,其重要性不言而喻。

计算机网络知识点不仅涉及到网络基础原理,还包括网络协议、网络安全、网络管理等多个方面。

本文将对计算机网络的核心知识点进行总结,希望能够帮助读者更好地理解和掌握这一领域的知识。

一、网络基础原理1.1 计算机网络的基本概念计算机网络是由若干结点和链路组成的系统,可以实现信息交换。

结点可以是计算机、打印机、路由器等任何能够接入网络的设备;链路是连接这些结点的物理或者逻辑通道。

1.2 OSI七层模型OSI(Open Systems Interconnection)七层模型是计算机网络中最常用的一种模型,它将网络通信划分为七个不同的层次,分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

每一层都有自己特定的功能和责任,利用这一模型可以更好地理解和设计网络系统。

1.3 TCP/IP协议族TCP/IP协议族是互联网所采用的协议体系,包括了IP、TCP、UDP、ICMP等一系列协议。

它是计算机网络中最重要的协议族之一,被广泛应用于各种网络环境中。

1.4 网络拓扑结构网络拓扑结构是指网络中结点和链路的物理或逻辑安排方式。

常见的网络拓扑结构包括总线型、星型、环型、网状型等多种形式,每种拓扑结构都有其特定的应用场景和优缺点。

1.5 带宽和速率带宽是指在单位时间内能够通过传输介质的数据量,通常以bps(比特每秒)为单位;速率则是指数据在网络中传输的速度,常用Mbps(兆比特每秒)或Gbps(吉比特每秒)来表示。

带宽和速率是衡量网络性能的重要指标。

二、网络协议2.1 IP协议IP(Internet Protocol)协议是互联网中最常用的协议之一,它负责网络中数据包的传输、路由和分片等功能。

IP协议是网络层的核心协议,通过IP地址来标识网络中的结点,实现了端到端的数据传输。

计算机网络知识点总结

计算机网络知识点总结

计算机⽹络知识点总结1.在⽹络核⼼部分实现分组交换的核⼼设备是路由器。

2.⽹络协议是进⾏⽹络中的数据交换⽽建⽴的规则、标准或约定。

它包括:语法、语义、同步。

(1)语法:即数据与控制信息的结构或格式;(2)语义:即需要发出何种信息,完成何种动作以及做出何种响应;(3)同步:即事件实现顺序的详细说明。

3.⽹络时延:总时延=发送时延+传播时延+处理时延+排队时延。

(1)发送时延:也叫传输时延,指的是主机或者路由器发送数据帧所需要的时间。

公式:发送时延=数据帧长度 / 发送速率。

(2)传播时延:是电磁波在信道中传播⼀定的距离需要花费的时间。

传播时延=信道长度 / 电磁波在信道上的传播速率。

(3)处理时延:主机或者路由器在收到分组时要花费⼀定的时间进⾏处理,⽐如分析分组的⾸部、从分组中提取数据部分、进⾏差错检验或者查找恰当的路由,会产⽣处理时延。

(4)排队时延:分组在⽹络中传输时经过路由器在输⼊队列中排队等待处理、在输出队列中排队等待转发,从⽽产⽣了排队时延。

4.协议与服务:(1)协议:协议是控制对等实体之间通信的规则,是⽔平的;(2)服务:服务是下层通过层间接⼝向上层提供的功能,是垂直的;(3)两者的区别:协议的实现保证了能够向上⼀层提供服务,要实现本层的协议还需要使⽤下层提供的服务。

5.常⽤的编码:不归零制、归零制、曼彻斯特编码、差分曼彻斯特编码(1)不归零制:正电平代表1,负电平代表0。

(2)归零制:正脉冲代表1,负脉冲代表0。

(3)曼彻斯特编码:位周期中⼼向上跳变代表0,位中⼼向下跳变代表1。

(4)差分曼彻斯特编码:在每⼀位中⼼处始终有跳变。

位开始边界有跳变代表0,位开始边界有跳变代表1。

6.正交振幅调制QAM-16是由3种振幅和12种相位的组合,从⽽形成了16种信号状态。

7.⾹农公式:信道的极限信息传输速率 C 可表达为 C = W log2(1+S/N)W 为信道的带宽(以 Hz 为单位)S 为信道内所传信号的平均功率N 为信道内部的⾼斯噪声功率8.传输媒体(1)屏蔽双绞线STP,具有抗电磁⼲扰能⼒(2)⽆屏蔽双绞线UTP,⽐较便宜。

计算机网络知识点总结

计算机网络知识点总结

计算机网络知识点总结计算机网络是现代信息技术的基础,它连接了全球各个角落的计算机和设备,使得信息的传递变得更加快捷和方便。

在学习计算机网络的过程中,我们会接触到许多重要的知识点,下面我将对一些常见的知识点进行总结。

一、计算机网络的基本概念1. 计算机网络的定义和分类:计算机网络是指将地理位置不同的计算机和设备通过通信线路连接起来,以实现信息的交换和共享。

根据规模和范围的不同,计算机网络可以分为局域网(LAN)、城域网(MAN)、广域网(WAN)等。

2. OSI参考模型:OSI参考模型是计算机网络通信的标准模型,它将通信协议划分为七个层次,分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

每个层次都承担着不同的功能和任务,各层之间通过接口进行通信。

3. TCP/IP协议族:TCP/IP协议族是计算机网络通信的基本协议,它由多个协议组成,包括IP协议、TCP协议、UDP协议等。

TCP/IP协议族是互联网的核心协议,它定义了数据的传输方式和规则,提供了可靠的数据传输。

二、物理层1. 传输介质:计算机网络中传输数据的介质主要有双绞线、同轴电缆、光纤等。

不同的传输介质有不同的特点和适用范围,可以通过调制解调器、网卡等设备将数字信号转换为模拟信号进行传输。

2. 数据编码和调制:为了在传输介质上传输数据,需要对数据进行编码和调制处理。

常见的编码方式有ASCII码、GB2312码、Unicode码等,常见的调制方式有ASK调制、FSK调制、PSK调制等。

三、数据链路层1. MAC地址:MAC地址是网卡的唯一标识符,用于在局域网中标识不同的计算机和设备。

它是由6个字节构成的十六进制数,前3个字节是厂商编号,后3个字节是设备编号。

2. 媒体访问控制:在共享介质的局域网中,多个计算机和设备可能同时访问介质,为了保证数据的传输顺序和完整性,需要通过媒体访问控制(MAC)协议进行调度和管理。

常见的MAC协议有CSMA/CD协议和CSMA/CA协议。

计算机网络必考知识点总结

计算机网络必考知识点总结

计算机网络必考知识点总结计算机网络是指利用通信设备和通信技术,将地理位置不同的、功能独立的计算机系统,通过通信线路连接起来,以实现信息和资源共享的系统。

计算机网络是当今信息时代的重要工具,也是计算机技术的重要领域之一。

计算机网络的重要性不言而喻,在这个信息化时代,计算机网络已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。

无论是电子邮件、网页浏览、远程文件访问还是视频会议,都需要计算机网络的支持。

因此,掌握计算机网络的基本知识至关重要。

接下来,本文将对计算机网络的必考知识点进行总结。

一、计算机网络基础知识1.计算机网络的定义和发展历史计算机网络是指两台或多台计算机通过传输线路连接在一起,实现信息共享和资源共享的系统。

计算机网络起源于20世纪60年代的ARPANET,经过数十年的发展,已经成为了信息时代的重要组成部分。

2.计算机网络的组成和分类计算机网络由计算机、通信设备和网络接口设备等组成。

按照规模不同,计算机网络可分为局域网、城域网、广域网和全球互联网等。

3.计算机网络的体系结构计算机网络的体系结构包括OSI参考模型和TCP/IP参考模型等。

OSI参考模型将计算机网络的功能分为七层,而TCP/IP参考模型将计算机网络的功能分为四层。

4.计算机网络的传输媒介计算机网络的传输媒介包括有线传输介质和无线传输介质两种。

有线传输介质包括双绞线、同轴电缆和光纤等,无线传输介质包括无线电波和红外线等。

二、计算机网络的基本原理1.数据通信和数据通信协议数据通信是指通过通信线路将信息从一个地方传输到另一个地方的过程。

数据通信协议是指在数据通信过程中的一系列规则和标准。

2.数据传输方式数据传输方式包括串行传输和并行传输,以及同步传输和异步传输等。

串行传输是指一位一位地传输数据,而并行传输是指多位同时传输数据。

3.数据编码和调制解调数据编码是指将数字信号编码成模拟信号或数字信号的过程,调制解调是指将数字信号调制成模拟信号和将模拟信号解调成数字信号的过程。

计算机网络重点知识点总结——必考

计算机网络重点知识点总结——必考

计算机网络重点知识点总结——必考一、计算机网络体系结构1.OSI模型和TCP/IP模型:了解各层的功能,如物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层等。

2.网络协议的概念和分类:如面向连接和无连接协议,可靠性传输和不可靠性传输等。

3.数据传输方式:如电路交换、报文交换和分组交换。

二、物理层1.通信信道的种类和特点:如双绞线、同轴电缆、光纤等。

2.调制解调和编码:了解不同的调制解调技术和编码方式。

3.数字传输系统:了解数字信号和模拟信号的特点以及数字传输系统的工作原理。

三、数据链路层1.帧的概念和组成:了解帧的结构和各字段的含义。

2.随机访问协议:了解载波侦听多点接入(CSMA)、CSMA/CD和CSMA/CA等协议。

3.点对点协议:了解高级数据链路控制(HDLC)和点对点协议(PPP)等协议。

四、网络层1.IP协议的工作原理:了解网络层的功能和主要协议(如IPv4和IPv6),以及IP地址的表示和分配。

2.路由的概念和算法:了解路由选择的基本原则和常用的路由算法,如最短路径算法和距离向量算法。

3.网络地址转换(NAT):了解NAT的作用和实现原理。

五、传输层1.传输协议的特点和分类:了解传输层的功能和主要协议,如传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)。

2.TCP协议的工作原理:了解TCP的连接建立和断开过程,以及流量控制和拥塞控制的算法。

3.UDP协议的特点和应用:了解UDP的无连接特性和可靠性较差的特点,以及适用于实时传输的应用场景。

六、应用层1.常见应用层协议:了解常见的应用层协议,如域名系统(DNS)、超文本传输协议(HTTP)和文件传输协议(FTP)等。

2.客户端-服务器模型:了解应用层的客户端和服务器的概念及其交互流程。

3.网络编程:了解使用套接字进行网络编程的基本原理和步骤。

七、网络安全1.常见的网络攻击和防范:了解常见的网络攻击类型,如拒绝服务攻击(DDoS)和中间人攻击等,以及相应的防范措施。

计算机网络技术知识点总结

计算机网络技术知识点总结

计算机网络技术知识点总结1.计算机网络的定义和组成:计算机网络是指将多台计算机互联起来,以便它们之间可以相互传输数据和共享资源的系统。

计算机网络由计算机、通信链路和交换设备组成。

2.网络拓扑结构:计算机网络可以采用不同的网络拓扑结构,如总线型、环型、星型、网型等。

不同的拓扑结构适用于不同的应用场景和性能要求。

3.网络协议:网络协议是计算机网络中实现数据传输和通信的规则和约定。

常见的网络协议有TCP/IP协议、HTTP协议、FTP协议等。

4.TCP/IP协议族:TCP/IP协议是互联网的核心协议,它包含了TCP、UDP、IP等一系列协议。

TCP协议提供可靠的数据传输,UDP协议提供不可靠的数据传输,IP协议负责数据的路由和转发。

5.网络传输层协议:网络传输层协议主要负责数据在网络中的传输和分配。

常见的传输层协议有TCP和UDP。

TCP提供面向连接的可靠传输,UDP提供无连接的不可靠传输。

6.网络应用层协议:网络应用层协议是为特定应用程序提供数据传输服务的协议。

常见的应用层协议有HTTP、FTP、SMTP等。

7.网络安全技术:网络安全技术主要包括防火墙、入侵检测系统、加密技术等。

防火墙用于监控网络流量,防止未经授权的访问。

入侵检测系统用于检测和阻止网络中的入侵行为。

加密技术用于保护数据的机密性和完整性。

8.网络路由和交换技术:网络路由技术用于确定数据从源节点到目的节点的路径。

常见的路由协议有静态路由和动态路由。

网络交换技术用于在局域网或广域网中转发和交换数据。

常见的交换技术有以太网、局域网交换机、路由器等。

9.网络性能优化:网络性能优化是指通过一系列的技术手段来提高网络的数据传输效率和质量。

常见的网络性能优化技术有负载均衡、缓存技术、压缩技术等。

10.无线网络技术:无线网络技术是一种不需要物理连接的网络传输技术。

常见的无线网络技术有Wi-Fi、蓝牙、移动通信网络等。

11.云计算和网络虚拟化:云计算是一种基于网络的计算模式,它可以通过网络提供基础设施、平台和软件作为服务。

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【精品】计算机网络个人概要总结1.计算机网络的定义:多个独立的计算机通过通信线路和通信设备互连起来的系统,以实现彼此交换信息(通信)和共享资源的目的。

2.计算机网络功能:(1)数据通信。

(2)资源共享。

(3)并行和分布式处理(数据处理)。

(4)提高可靠性。

(5)好的可扩充性。

3.计算机网络从逻辑功能上可以分为资源子网和通信子网;4.计算机网络基本网络拓扑结构有五种:全连接形、星形、树形、总线形、环形。

5.按网络的作用范围来分,网络可分为3类:局域网、城域网、广域网。

6.网络延迟时间主要包括:排队延迟、访问延迟、发送时间、传播延迟。

7.网络协议:为主机与主机之间、主机与通信子网之间或子网中各通信节点之间的通信而使用的,是通信双方必须遵守的,事先约定好的规则、标准或约定。

8.网络协议的三要素:语法、语义、时序(同步)。

9.网络协议采用分层方式的优点:各层之间是独立的。

灵活性好。

结构上可分隔开。

易于实现和维护。

有利于标准化工作。

10.网络体系结构:计算机网络的各个层次及其相关协议的集合,是对计算机网络所完成功能的精确定义。

11.OSI模型采用七层结构:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。

12.物理层:实现透明地传送比特流。

负责建立、保持和拆除物理链路;比特如何编码。

传送单位是比特(bit)。

13.数据链路层:实现无差错帧传送,包括把原始比特流分帧、排序、设置检错、确认、重发、流控等功能;负责建立、维护和释放数据链路;传送信息的单位是帧(frame)。

14.网络层:实现分组传送,选择合适的路由器和交换节点,透明地向目的站交付发送站所发送的分组或包。

传送的信息单位是分组或包(packet)。

15.传输层:实现端到端的数据发送。

信息单位是报文(message)。

16.会话层:为完成一个相对独立的统一任务而进行的双方按序传送报文和有关的非传送操作的过程。

需要解决会话的顺序,同步问题,活动管理。

17.表示层:主要解决用户信息的语法表示问题。

18.应用层:解决应用的共性问题:包括应用基础和典型应用。

19.服务由服务访问点(SAP)提供上层使用,某一层的SAP就是上一层可以访问本层服务的地方,每个SAP都有一个唯一属于它的地址。

20.服务原语主要分为:请求原语,指示原语,响应原语,证实原语。

21.接口数据单元IDU、服务数据单元SDU、协议数据单元PDU顶以及他们之间的关系。

22.2种形式的服务:面向连接和面向无连接的服务。

23.面向连接和面向无连接的服务主要的区别有两条:其一,面向连接的服务进行数据传送分为三个阶段。

其二,面向连接的通信具有数据的保序性,而面向无连接的通信不能保证接收数据的顺序与发送数据的顺序一致。

24.比特率:比特/s。

25.曼彻斯特编码:1=负电压到正电压的跳变,0=正电压到负电压的跳变。

信号变化发生在比特中间位置。

26.传输模式:单工、半双工和全双工。

27.常用多路复用技术:频分多路复用、时分多路复用、波分多路复用。

28.标准话路频率(300-3400Hz),一个标准话路所占带宽4kHz(64kbit/s)。

29.循环冗余校验码生成方法:(1)生成多项式。

(2)除法采用模2法则。

(3)余数即为CRC校验码。

30.检查和生成方法。

(1)将数据分成16比特段。

(2)反码加法。

(3)结果取反。

31.海明码生成:(1)确定冗余位的位数。

(2)冗余位定位。

(3)计算冗余位值。

32.常见的几种传输介质:双绞线(非屏蔽UTP,屏蔽STP),同轴电缆,光缆。

无线介质。

33.物理层协议反映4个方面的内容:机械特性,电气特性,功能特性,规程特性。

34.EIA-232接口:(1)机械特性:DB-25针状连接头。

(2)电气特性:负逻辑。

采用非归零电平编码。

“0”=3~15V,“1”=-3~-15V。

35.X.21接口:数字通信接口标准。

将控制信息导向数据线。

DB-15针状连接头。

传输过程:连接建立,数据传输,连接断开。

36.数据链路层主要提供如下服务功能:线路规程(通信双方的协议),差错控制(发送-校验-应答的重发模式,控制和纠正错误),流量控制(防止发送端发送数据过快,造成数据丢失和信道拥挤)。

37.流量控制:一组过程,告诉发送方在等待接收方的应答之前,最多可以发送多少数据。

流量控制的2个要点:(1)数据流不能使接收方过载。

(2)应答。

38.差错控制:错误检测和重传。

39.自动重复请求:接收帧出现任何错误,要返回否认帧,发送方重复出错的帧,这个过程称为自动重复请求(ARQ)。

40.数据重传的3种情况:帧破坏,帧丢失,应答丢失。

41.流量控制和差错控制通常有2种实现技术:停止等待协议,滑动窗口协议。

42.停止等待协议:发送方每发送一帧后就等待一个应答帧,只有当接到应答帧之后,发送方才发送下一帧,直到发送方发送一个传输结束帧(EOT)。

优点:简单。

缺点:效率低。

线路上总是只有一帧,距离长时,等待ACK时间长。

43.滑动窗口协议:发送方在收到应答消息前可以发送若干帧,即链路上可能同时存在多个数据帧。

一个ACK帧可以对多个数据帧的接收进行确认。

使用窗口技术。

44.滑动窗口协议中差错控制有两种实现自动重复请求(ARQ)的技术:回退n自动重复请求、选择拒绝自动重复请求。

45.HDLC:高级数据链路控制,有3类帧:信息帧、监管帧、无编号帧。

标志域为“01111110”。

表示帧的开始和结束。

46.成帧方法。

47.发送方比特填充方法:每次发送方要发送一个含有五个以上连续的1时,它总是在第五个1后面插入一个冗余的0。

不管第六个比特是0还是1,这个额外的0都要插入。

48.网络层提供两种主要功能:交换和路由。

49.网络层的具体任务有:信源到信宿的传输,逻辑寻址,路由,地址转换,复用,流量和拥塞控制,网络互连。

50.基本交换方式有3种:电路交换、报文交换(消息交换)、分组交换(包交换)。

51.常用的分组交换方法分为:数据报和虚电路。

52.虚电路2种实现形式:交换虚电路和永久虚电路。

53.面向连接的网络服务:基于分组交换的虚电路方式。

为数据传输建立一条虚电路,这条电路在整个数据传输过程中都是有效的,属于这次数据传输过程的所有包都将按顺序沿着这条电路传输。

优点:顺序性、差错和流量控制,使用较少的协议控制信息。

缺点:一旦连接建立,路由就不再具有灵活性。

54.面向非连接的网络服务:基于分组交换的数据报方式。

每个包被当作一个独立的单元,不提供逻辑连接。

优点:服务简单,不同路径并行传输。

缺点:可靠性低,所需的额外开销大。

不按顺序传输。

55.拥塞:网络或其中一部分出现过多的包,导致网络性能下降的现象。

56.拥塞原因主要是1)节点处理速度有限;2)链路传输速度有限。

57.拥塞控制方法有5种:配缓冲区,丢弃包,限制网内包数量,流量控制,阻塞包。

58.流量控制:保证发送方发送的信息量不会超过接收方的接受能力。

59.网络互连的互联形式:局域网-局域网,局域网-广域网,广域网-广域网。

60.网络互连设备分4类:重发器(用于物理层),网桥(用于物理层和数据链路层),路由器(用于物理层、数据链路层和网络层),网关(用于OSI模型的所有七层)。

61.路由器是一种专用的计算机设备,具有多个输入、输出端口,交换结构,内置路由选择协议软件,协议转换模块,可与其他路由器交换信息,构建、维护路由表。

62.路由器与交换机的区别:路由器主要工作是路由选择,交换机主要工作是线路交换,主要工作在数据链路层,在二层交换机上增加路由模块,称为三层交换机。

路由器功能很全,可处理的节点可以很大,但交换机功能单一,处理量小。

63.路由算法用于寻找最佳路径(距离最短)。

常用2种方法:距离向量路由、链路状态路由。

64.距离向量路由特点:每个路由器周期性地将自己关于整个网络的信息发送给它的邻居。

65.链路状态路由特点:每个路由器和互连网络中的所有其它路由器共享关于它邻居的信息。

66.主要有4种结构的局域网:以太网、令牌总线、令牌环网、光纤分布式数据接口FDDI。

67.IEEE802标准将数据链路层分为两个子层:上面的子层是逻辑链路控制子层(LLC),下面的子层是媒体访问控制子层(MAC)。

LLC帧首提供数据链路层的目的服务访问点和源服务访问点,是逻辑地址。

MAC帧首提供目的站地址和源站地址,各为6个字节,是物理地址。

68.IEEE802协议,最短帧长。

69.以太网标准由IEEE802.3扩展而来,定义了2个类别:基带和宽带。

70.基带:使用数字信号传输,5个标准,10 base 5,10 base 2,10 base-T,1 base 5,100 base-T。

采用曼彻斯特编码。

71.宽带:使用模拟信号传输,1个标准,10 broad 36。

采用差分PSK编码。

72.CSMA/CD算法:1)发送数据的站点先侦听链路上的通信情况,如果链路是空闲的,开始传送,并同时检测冲突;2)若线路忙,则继续侦听,直到检测为线路空闲,发送数据并检测冲突。

3)由于信道的传播延迟,会导致冲突发生,因此站点在传输的时候继续侦听链路,一旦检测到冲突,就立即停止发送,并向链路上发一串阻塞信号,通知链路上各站冲突已经发生。

等一段时间,转1)。

4)等待的时间由二进制指数回避算法确定。

73.所有的基带以太网都被配置成逻辑总线形式(物理上可以是总线型、星形结构)。

每个帧传送给链路上的所有站点,但只有地址与帧目的地址相同的站点才能接收该帧。

74.令牌环网:拥有令牌的站点才能发送数据,一次发送一帧。

优点:解决以太网可能出现的冲突重试造成的无法预测的延迟。

访问模式是令牌传递。

环形拓扑,单向通信。

75.令牌总线网:将以太网的总线拓扑和令牌环的可预测的延迟特性相结合,物理上是一条总线,逻辑上使用令牌环。

将各站点构成一个逻辑环,令牌在逻辑环上传递。

76.WAN与LAN的不同:1)覆盖范围。

2)网络结构。

3)路由技术。

4)网络管理。

5)WAN具有更多的网络类型和不兼容性。

77.综合业务数字网ISDN:在IDN的基础上,实现用户线传输的数字化,提供一组标准的用户/网络接口,使用户能够利用已有的一对电话线,连接各类终端设备,分别进行电话、传真、数据、图像等多种业务通信,或者同时进行包括语音、数据和图像的综合业务(多媒体业务)通信。

为用户提供完全的综合数字服务,有三类服务:载体服务、远程服务、附加服务。

78.ISDN有3类信道:1)载体信道:B信道,传送数据,基本的用户信道,64kbps,全双工方式。

2)数据信道:D信道,传送信令,16kbps或64kbps。

3)混合信道:H信道,适合高速率的应用,如视频。

79.数字用户接口有2种类型:基本速率接口BRI和主速率接口PRI,每个类型都包括1个D信道和若干个B或H信道。

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