计算机网络
什么是计算机网络

什么是计算机网络计算机网络是指将多台计算机通过通信设备和传输介质连接起来,以实现数据和信息的传输和共享。
它是现代信息技术的基础和核心,广泛应用于各个领域,如互联网、局域网、广域网等。
本文档将详细介绍计算机网络的各个方面,包括网络的基本概念、网络的组成部分、网络的分类、网络的拓扑结构、网络的传输介质、网络的通信协议以及网络的安全性等。
一、网络的基本概念在介绍网络的详细内容之前,我们首先需要了解一些基本概念。
计算机网络是由一组连接在一起的计算机和通信设备组成的系统。
它包括了客户端和服务器端,客户端用于发送和接收数据,而服务器端用于提供服务和存储数据。
二、网络的组成部分一个计算机网络由多个基本部分组成,包括计算机设备、数据传输设备、传输介质以及通信协议等。
计算机设备包括了计算机主机、终端设备和网络设备等,数据传输设备用于将数据从发送端传输到接收端,传输介质则是数据传输的媒介,常见的有网线、光纤和无线信号等。
通信协议则规定了数据在网络中传输的格式和规则。
三、网络的分类根据规模和用途的不同,网络可以分为局域网、广域网和互联网。
局域网通常用于一个办公室或者一个建筑物内部的计算机连接,广域网用于城市或者地区范围内的计算机连接,而互联网则是全球范围内的计算机互连网络。
四、网络的拓扑结构网络的拓扑结构指的是计算机网络中各个节点之间的物理连接方式。
常见的拓扑结构包括星型、总线型、环形和网状结构等。
不同的拓扑结构具有不同的优点和缺点,可以根据实际需求选择适合的拓扑结构。
五、网络的传输介质传输介质是指数据在网络中传输的媒介,主要包括有线介质和无线介质两种。
有线介质包括双绞线、同轴电缆和光纤等,无线介质包括无线局域网(WLAN)和蓝牙等。
选择合适的传输介质可以提高网络的传输速度和稳定性。
六、网络的通信协议网络的通信协议是计算机网络中数据传输的规则和格式。
常见的通信协议有TCP/IP协议、HTTP协议、SMTP协议等。
不同的协议具有不同的功能和特点,可以根据实际需求选择适合的通信协议。
计算机网络基础知识汇总(超全)

计算机网络基础知识汇总(超全)一、计算机网络概述计算机网络是指将多个计算机连接起来,实现数据传输和资源共享的系统。
它由硬件、软件和协议三部分组成。
计算机网络的目的是实现信息共享、数据传输和远程通信。
二、计算机网络的分类1. 按照覆盖范围分类:局域网(LAN)、城域网(MAN)、广域网(WAN)。
2. 按照拓扑结构分类:星型、总线型、环型、树型、网状型等。
3. 按照传输介质分类:有线网络(如双绞线、同轴电缆、光纤等)和无线网络(如WiFi、蓝牙、红外等)。
三、计算机网络的协议1. TCP/IP协议:传输控制协议/互联网协议,是互联网的基础协议。
2. HTTP协议:超文本传输协议,用于浏览器和服务器之间的数据传输。
3. FTP协议:文件传输协议,用于文件的和。
4. SMTP协议:简单邮件传输协议,用于电子邮件的发送。
5. POP3协议:邮局协议第3版,用于电子邮件的接收。
四、计算机网络的设备1. 网络接口卡(NIC):计算机与网络连接的设备。
2. 集线器(Hub):用于连接多个计算机的网络设备。
3. 交换机(Switch):用于连接多个计算机,具有数据交换功能的网络设备。
4. 路由器(Router):用于连接不同网络,实现数据路由的设备。
5. 调制解调器(Modem):用于将数字信号转换为模拟信号,以便通过电话线传输数据的设备。
五、计算机网络安全1. 防火墙:用于监控和控制进出网络的数据流,防止非法访问。
2. 加密技术:将数据加密,保证数据传输的安全性。
3. 认证技术:验证用户身份,防止未授权用户访问网络资源。
4. 防病毒软件:用于检测和清除计算机病毒,保护计算机系统安全。
5. VPN:虚拟私人网络,用于建立安全的远程连接。
六、计算机网络的发展趋势1. 5G网络:第五代移动通信技术,具有更高的速度、更低的延迟和更大的连接数。
2. 物联网(IoT):将各种设备连接到网络,实现智能化管理和控制。
3. 边缘计算:将计算任务从云端迁移到网络边缘,提高响应速度和效率。
什么是计算机网络

什么是计算机网络什么是计算机网络计算机网络是指由若干计算机互相连接而构成的网络系统。
它通过各种通信设备和传输介质,将地理位置分散的多台计算机连接起来,使它们之间可以相互传递信息和资源,实现数据共享和通信的目的。
计算机网络的组成计算机网络由若干个节点和连接这些节点的链路组成。
节点可以是计算机、服务器、交换机、路由器等网络设备,链路则是连接这些设备的物理线路或无线信号。
通过这些链路,网络中的节点可以相互通信,进行数据的传输和交换。
计算机网络的作用计算机网络的作用非常广泛,它可以实现以下功能:1. 数据传输和通信:计算机网络可以将地理位置分散的计算机连接起来,实现数据的传输和通信。
用户可以通过网络发送电子邮件、浏览网页、进行在线聊天等。
2. 数据共享和资源共享:计算机网络可以实现数据共享和资源共享,使得多台计算机可以共享文档、图片、视频等数据,提高工作效率和资源利用率。
3. 远程访问和控制:计算机网络可以实现远程访问和控制,使得用户可以远程登录到其他计算机,进行文件的管理和操作。
这在远程办公、远程教育等场景下非常重要。
4. 分布式计算和协作:计算机网络可以将多台计算机连接起来,实现分布式计算和协作。
多台计算机可以共同完成复杂的计算任务,提高计算能力和效率。
计算机网络的分类根据规模和范围的不同,计算机网络可以分为以下几种类型: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计算机网络。
局域网通常用于办公室、学校、企业等内部网络的搭建。
2. 城域网(MAN):城域网是指在一个城市范围内建立的计算机网络。
城域网常用于连接不同的局域网,实现跨局域网之间的通信和资源共享。
3. 广域网(WAN):广域网是指在一个较大的地理范围内建立的计算机网络。
广域网通常用于连接不同城市、国家甚至不同地区的计算机网络,实现跨地域的通信和数据传输。
4. 互联网:互联网是由多个计算机网络互联而成的全球性网络。
它是世界上最大的计算机网络,通过互联网,人们可以进行全球范围内的通信和数据交流。
什么是计算机网络?计算机网络的定义

什么是计算机网络?计算机网络是现代信息社会中的重要基础设施之一。
几乎所有的组织和个人都依赖计算机网络来进行通信、数据传输和资源共享。
计算机网络是一种连通多个计算机和设备的系统,通过互联网协议(Internet Protocol)实现数据传输和通信。
计算机网络的定义计算机网络是一种将分散的计算机和设备连接在一起的技术和系统。
通过物理媒介(如有线电缆、光纤、无线信号等)和网络协议,计算机网络可以在不同的地理位置的计算机和设备之间传输数据和信息。
计算机网络通常由以下几个要素组成:1.主机/节点:计算机网络中的主要参与者。
每个主机都有一个唯一的标识符(例如IP地址)来区分其他主机。
2.通信链路:用于连接主机的物理媒介,例如网线、光纤等。
3.网络设备:用于连接和管理通信链路的硬件设备,如交换机、路由器、网关等。
4.网络协议:计算机网络中使用的一套规则和约定,用于确保数据的发送和接收能够正确无误地进行。
5.互联网:由多个计算机网络互相连接而成的全球性网络。
计算机网络的分类计算机网络可以根据覆盖范围和通信技术的不同进行分类。
根据覆盖范围分类1.局域网(LAN):局域网是一种覆盖范围相对较小的网络,通常局限于一个建筑物或者一个地理区域。
常见的局域网技术包括以太网、Wi-Fi等。
2.城域网(MAN):城域网是一种覆盖范围相对较大的网络,通常覆盖一个城市范围。
城域网常用于连接局域网和广域网之间的传输。
3.广域网(WAN):广域网是一种覆盖范围更大的网络,可以覆盖一个国家、一个地区甚至全球范围。
广域网通常使用公共通信设施(如电话线、光纤等)进行通信。
4.互联网:互联网是全球性的计算机网络,由多个局域网、城域网和广域网互相连接而成。
互联网使用互联网协议(IP)进行数据传输和通信。
根据通信技术分类1.有线网络:使用物理媒介(如网线、电缆等)进行数据传输的网络。
有线网络通常具有更稳定和高速的传输性能。
2.无线网络:使用无线信号进行数据传输的网络。
计算机网络概念

计算机网络概念计算机网络是指通过通信介质互相连接起来的计算机系统的集合。
它可以实现计算机之间的数据传输和资源共享,使得信息交流更加便捷和高效。
计算机网络的发展与互联网的兴起密不可分,互联网已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
本文将介绍计算机网络的概念、分类和发展历程。
一、计算机网络的概念计算机网络是指将多台计算机通过通信设备相互连接,形成一个可以共享资源和信息的系统。
在计算机网络中,最基本的单元是计算机节点,它们之间通过通信介质进行数据传输。
计算机网络可以按照地理范围划分为局域网、城域网、广域网和互联网等不同的类型。
1. 局域网(LAN)局域网是指在一个相对较小的地理范围内,如办公室、学校或者家庭中,将多台计算机进行连接,以实现资源共享和信息传输。
局域网通常使用以太网作为物理传输媒介,采用局部链路地址(MAC地址)进行节点之间的通信。
2. 城域网(MAN)城域网覆盖的范围较大,通常是在一个城市或者城市之间建立起来的网络。
城域网相比局域网而言,其通信速率更高,传输距离更远,可提供更高的带宽和安全性。
3. 广域网(WAN)广域网是连接城域网或者不同地理位置的局域网的网络。
广域网可以覆盖较大的地理范围,涵盖了跨越城市、省、乃至国家的网络传输。
广域网的通信设备通常采用传输控制协议/因特网协议(TCP/IP)进行数据传输。
4. 互联网(Internet)互联网是由许多互相连接的计算机网络构成的全球性网络。
它提供了广泛的服务和资源,如电子邮件、文件传输、远程登录、万维网等。
互联网的发展使得人们可以随时随地获取各种信息,进行远程工作和在线娱乐。
二、计算机网络的分类根据网络的覆盖范围和使用方式,计算机网络可以分为多种类型。
除了局域网、城域网、广域网和互联网之外,还有一些特殊的网络类型。
1. 无线局域网(WLAN)无线局域网是通过无线设备进行数据传输的局域网。
它可以实现电脑、手机和其他无线终端设备之间的无线通信。
什么是计算机网络

什么是计算机网络什么是计算机网络计算机网络是指将多台计算机通过通信设备互相连接起来,以实现信息交换和资源共享的系统。
它可以使得多个计算机之间能够互相传递数据、共享文件、打印机等外部设备,从而实现资源共享、提高工作效率和性能。
计算机网络由多个设备和组件构成,包括计算机、通信设备、网络协议等。
下面将详细介绍计算机网络的各个方面。
1.网络硬件组成计算机网络的硬件主要包括以下几个部分:1.1 计算机:计算机是网络中的节点,负责处理和存储数据。
每台计算机都有唯一的IP地质,用于在网络中进行标识和寻址。
1.2 通信设备:通信设备用于连接不同的计算机并传输数据。
常见的通信设备有路由器、交换机、网卡等。
1.3 传输介质:传输介质是数据传输的物理媒体,包括有线传输介质(如双绞线、光纤)和无线传输介质(如无线电波)。
2.网络拓扑结构网络拓扑结构描述了计算机网络中各个计算机节点之间的连接方式。
常见的网络拓扑结构有:2.1 星型拓扑:所有计算机节点都连接到一个中央设备,如集线器或交换机。
这种拓扑结构具有简单、可维护性高的特点。
2.2 总线拓扑:所有计算机节点都通过一根共享的传输线连接在一起。
这种拓扑结构能够实现简单的连接,但容易发生冲突。
2.3 环型拓扑:计算机节点按照环状连接方式进行连接,形成一个环。
这种拓扑结构具有可扩展性和冗余性的特点。
3.网络协议网络协议是计算机网络中用于规定数据传输和通信规则的约定。
常见的网络协议有:3.1 TCP/IP协议:TCP/IP协议是互联网上最常用的协议,它规定了数据通信的分层模型,包括网络层、传输层、应用层等。
3.2 HTTP协议:HTTP协议用于在Web浏览器和Web服务器之间传递等超文本文档。
3.3 SMTP协议:SMTP协议用于在邮件服务器之间传递电子邮件。
4.局域网和广域网计算机网络根据范围的不同可以分为局域网(LAN)和广域网(WAN)。
4.1 局域网:局域网是指范围较小、通常在一个建筑物或一个校园内部的网络。
什么是计算机网络

什么是计算机网络计算机网络是指将多台计算机通过通信设备和传输介质连接起来,实现信息的交换、共享和协作工作的系统。
它可以使得不同地点或者组织中的人们能够方便地进行数据传输与资源共享。
一.基本概念1. 计算机网络定义:计算机网络是由若干个互连在一起的自治计算机所构成。
2. 网络节点:包括主要用于处理分组转发功能以及提供用户接口等服务功能。
3. 通信链路:物理上相邻两个节点之间直接相连并可承载消息流动。
4. 分布式系统:利用局域网或广域网技术将各种独立运行且具有自己特定任务(如文件服务器)的微型电脑联结为一个整体,并按某种方式配合完成总体目标。
二.分类1. 按覆盖范围划分:a) 局域网(LAN): 覆盖较小区域内部,例如家庭、办公楼等;b) 市级城市(City Area Network, CAN): 连接大规模企业建筑群;c) 广域网(Wide Area Network, WAN): 跨越几十到几千公里以上距离;2. 按网络拓扑结构划分:a) 总线型:所有节点共享同一根总线;b) 星形: 所有节点都连接到一个中心设备上,例如交换机或路由器;c) 环形: 节点按环状排列并通过传输介质相连;3. 按使用者类型划分:a)公用网(Public Network): 为广大用户提供服务的互联网和电信运营商等。
b)专用网(Private Network): 面向特定组织、企业或个人建立的私有网络。
三.计算机网络协议1. TCP/IP协议族:包含了多种不同层次的通信协议,如IP, ICMP, TCP 和 UDP。
它是当前最常见也是应用最广泛的计算机网络体系结构之一。
2. OSI参考模型:将计算机通讯系统在功能上进行逐层抽象,并定义每个抽象层所需要完成工作及其接口规范。
四.安全性与隐私保护1. 计算机网络攻击方式分类:- 主动攻击 (Active Attack)- 被动监听 (Passive Monitoring)五.法律名词及注释- 数据保护条例(GDPR): 是欧洲委员会于2016年4月14日正式颁布的一项法规,旨在保护欧盟公民个人数据隐私和自由流动。
计算机网络的定义

计算机网络的定义计算机网络是指将多台计算机连接在一起,通过各种通信设备和通信协议,实现数据传输和资源共享的技术体系。
它是现代信息社会中重要的基础设施,贯穿于各个领域和行业,对促进信息交流、推动经济发展和社会进步起到了重要的作用。
一、计算机网络的概述计算机网络的出现和发展是为了解决人们之间的信息共享和资源共享问题。
随着计算机技术的不断发展,计算机网络从最初简单的局域网发展到今天的广域网和互联网,涉及的规模和范围不断扩大,应用也越来越广泛。
二、计算机网络的特点1.共享性:计算机网络可以实现多台计算机之间的资源共享,例如共享打印机、文件等,提高了资源利用率。
2.灵活性:计算机网络可以根据需求进行灵活的扩展和配置,支持不同规模和功能的网络建设。
3.高效性:计算机网络可以通过合理的网络拓扑结构和通信协议,实现高效的数据传输和通信。
4.可靠性:计算机网络可以通过冗余设计和容错机制,提高网络的可靠性和容错能力。
三、计算机网络的基本组成计算机网络由硬件设备、软件系统和协议组成。
硬件设备包括计算机、服务器、路由器、交换机等,软件系统包括操作系统、网络应用软件等,协议则规定了数据传输和通信的规则和方式。
四、计算机网络的分类根据网络的规模和范围,计算机网络可以分为局域网、城域网、广域网和互联网等不同类型。
局域网通常覆盖小范围,城域网覆盖城市范围,广域网则跨越了大面积和距离,而互联网则是全球范围内的网络。
五、计算机网络的应用计算机网络的应用非常广泛,几乎涉及到各个领域和行业。
在教育领域,计算机网络可以支持在线教育、远程教育等方式;在商业领域,计算机网络可以支持电子商务、在线支付等业务;在通信领域,计算机网络可以支持电话、视频通话等通信服务;在科学研究领域,计算机网络可以支持分布式计算、数据共享等。
六、计算机网络面临的挑战随着计算机网络的不断发展,也对网络安全、网络管理和网络性能提出了更高的要求。
网络安全问题包括网络攻击、数据泄露等,需要加强网络安全技术和管理措施;网络管理问题包括网络拓扑管理、设备管理等,需要建立有效的网络管理系统和运维团队;网络性能问题包括网络带宽、延迟等,需要提升网络设备和传输技术。
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数据通信的发展历史
有线通信 美国莫尔斯(F.B.Morse):约5km的电报(点,划,空间→字母,数 字); 美国贝尔(A.G.Bell):取得电话机专利(电信号→语音); 美国普宾:通信电缆; 1972年 日本:公共通信网的数据通信,传真通信业务; 美国:发表贝尔数据网络,英国:图像信息服务实验; 现代 通信系统利用某些集中转接设施→复杂信息网络 →"交换功能"→实现任意两点之间信号的传输.
Ad hoc网络的应用领域
军事应用:是Ad hoc网络技术的主要应用领域。因 其特有的无需架设网络设施、可快速展开、抗毁性 强等特点,它是数字人战场通信的首选技术。Ad hoc网络技术已经成为美军战术互联网的核心技术。 美军的近期数字电台和无线互联网控制器等主要通 信装备都使用了Ad hoc网络技术 传感器网络:是Ad hoc网络技术的另一大应用领域。 对于很多应用场合来说传感器网络只能使用无线通 信技术。而考虑到体积和节能等因素,传感器的发 射功率不能很大。使用Ad hoc网络实现多跳通信是 非常实用的解决方法。分散在各处的传感器组成Ad hoc网络,可实现传感器之间和与控制中心之间的通 信。这在爆炸残留物检测等领域具有非常广阔的应 用前景
计算机网络的最新发展动态
一、三条主线
主线1:APANET , INTERNET,WAN / LAN /MAN,协议 主线2:PRNET(无线分组网)—Ad hoc (无线自组网)—WSN(无线传感器网) / WMN(无线网格网) 主线3:NETWORK SECURUTY
二、三大热点
是一种新型的宽带无线网络结构 ,它不同于传统的无 线网络,可以看成是一种WLAN和Ad Hoc网络的融 合,且发挥了两者的优势. WMN可看作“因特网的 无线版” 2004年1月,IEEE802.11 Working Group正式专门成 立了网格研究组(Mesh Study Group),同年3月又 成立了网格任务组(Mesh Task Group).
Ad hoc网络的应用领域
个人通信:个人局域网(PAN,Personal Area Network)是Ad hoc网络技术的另一应用领域。不仅 可用于实现PDA、手机、手提电脑等个人电子通信 设备之间的通信,还可用于个人局域网之间的多跳 通信。蓝牙技术中的超网(Scatternet)就是一个典型 的例子。 与移动通信系统的结合:Ad hoc网络还可与蜂窝移动 通信系统相结合,利用移动台的多跳转发能力扩大 蜂窝移动通信系统的覆盖范围、均衡相邻小区的业 务、提高小区边缘的数据速率等。
关于 Ad hoc(无线自组网)
Ad hoc网络是一种特殊的无线移动网络。网络中所 有结点的地位平等,无需设臵任何的中心控制结点。 网络中的结点不仅具有普通移动终端所需的功能, 而且具有报文转发能力。 其特点是: 无中心:是一个是一个对等式网络。 自组织:网络的布设或展开不依赖于任何预设的网络 设施。结点通过分层协议和分布式算法协调各自的 行为,结点开机后就可快速、自动地组成一个独立 的网络. 多跳路由:由普通的网络结点完成,而不是由专用的 路由设备(如路由器)完成的 . 动态拓扑:是一个动态的网络。网络结点可以随处移
无线分组网的技术特点
信道利用率高 多用户间会话型通信 速率高,时延大 全连通区域覆盖,覆盖直径为150公里左右 可靠性高 互连方便
无线分组网的系统结构
分组无线终端 中继器(转发器): 是一种独立的无线电台 中心局 :是本地无线分组网同其他有线或无线 (包括卫星通信)网络的接口处,又称之为工作 站,是网络的核心部分. 网管系统 :用于管理和控制网络的运行 . 无线信道 :可采用地面无线信道(适用于本地 网络)和卫星无线信道(适用于远程网络)
RFID技术的基本工作原理
标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭 借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产 品信息(Passive Tag,无源标签或被动标签),或主动发 送某一频率的信号(Active Tag,有源标签或主动标签); 解读器读取信息并解码后,送中央信息系统进行数 据处理。
关于RFID
RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,是条 形码系统的升级换代产品。它通过射频信号自动识别目 标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工 作于各种恶劣环境。 最基本的RFID系统由三部分组成:
标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编 码,附着在物体上标识目标对象; 阅读器(Reader):读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计 为手持式或固定式; 天线(Antenna):在标签和读取器间传递射频信号
WSN的系统级架构
1.传感器或感知环境的传感器 2.微控制器:处理与控制来自传 感器的信号 3. RF收发器:发送Tx和接收Rx RF信号 4.天线:物理环境收发器接口 5.电源:为各节点模块提供电压
RF器件和微电机系统(MEMS)的日益小型化 以及无线技术的进步,推动了WSN的发展。
无线网格网 (Wireless Mesh Network,WMN)
无线通信 1864年 英国麦克斯韦:电磁波的存在设想; 1888年 德国赫兹(H.Hertz):证实电磁波的存在; 1895年 意大利马可尼:传距仅数百米的无线通信; 1901年 意大利马可尼:横渡大西洋的无线通信; 1938年 法国里本斯:PCM方式; 1940年 美国CBS:彩色电视实验广播; 1951年 美国CBS:彩色电视正式广播; 现代 无线通信遍及全球并通向宇宙, 如GPS其精度可达数十米之内.
WMN与其他通信网络的区别
1.与Ad Hoc网络的区别 WMN与Ad Hoc网络均是点对点网络。Ad Hoc网络中的移动节点都兼有独立路 由和主机功能,不存在类似于基站的网络中心控制点,节点地位平等,采用分布 式控制方式。WMN把Ad Hoc网络技术应用到移动节点同时又使移动节点可通过 IAP连接到其他网络,因此可把WMN看成Ad Hoc网络技术的另一种版本。 2.与WLAN的区别 WLAN是典型的点对多点网络,且采取单跳方式,数据不可转发。WLAN可在较 小的范围提供高速数据服务(802.11b可达11Mbit/s,802.11a可达54Mbit/s), 但因典型情况下WLAN接入点的覆盖范围仅限于几百米,因此若想在大范围内应 用WLAN的这种高速率的服务模式,成本将很高。而对于WMN,则可通过WR对 数据进行不断转发,直至把它们送至目的节点,从而把接入点的覆盖服务延伸到 到几公里远。WMN的显著特点是可在大范围实现高速通信。 3.与蜂窝移动通信系统的区别 可靠性提高,传输速率大大提高(高达54Mbit/s ,蜂窝移动通信最高仅2Mbit/s) , 成本低(节省骨干网络的建设成本).
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1. IPV6应用技术: Everything over IP IPV4把计算机与计算机连接起来,IPV6把人与人连起来 2. 无线网 无线传感器网WSN是21世纪最有影响的21项技术之一。 无线自组网Ad hoc分成无线传感器网WSN和无线网格网WMN, 这两项技术互为补充。 3. 信息安全: 是21世纪国际竞争的重要手段,是一门交叉学科。 网络的三大危害: 病毒:RFID(Radio Frequency Identification)已出现病毒,目前已有两 种病毒袭击手机,是:卡比尔病毒和绿色地球病毒。据悉,高级 手机中毒的几率要比普通手机高很多。 黑客进攻 垃圾邮件:已占正常邮件的55%.去年中国的垃圾邮件已超过970亿
关于WSN(无线传感器网)
无线传感器网络(Wireless Sensor Network,简称WSN)是集信息 采集、信息处理、信息传输于一体的综合智能信息系统,具 有广阔的应用前景,是目前非常活跃的一个领域。2000年美 国国防部就将传感器网络列为国防5个尖端领域之一。 WSN利用被称为传感器节点的微型自动装臵,在没有任何已 确定的架构帮助下构建网络。在无线传感器系统中,单个节 点能够感应其环境,然后在本地处理信息, 或者通过无线链路将信息发送到 一个或多个集结点。
Ad hoc网络的应用领域
紧急和临时场合:当发生地震、水灾、强热带风暴 或其他灾难后,固定的通信网络设施(如有线通信 网络、蜂窝移动通信网络的基站等网络设施、卫星 通信地球站以及微波接力站等)可能被全部摧毁或 无法正常工作,对于抢险救灾来说,这时就需要Ad hoc网络这种不依赖任何固定网络设施又能快速布设 的自组织网络技术。类似地,处于边远或偏僻野外 地区时,同样无法依赖固定或预设的网络设施进行 通信。Ad hoc网络技术的独立组网能力和自组织特 点,是这些场合通信的最佳选择.
WMN的结构
智能接入点(IAP/AP) 无线路由器(WR); 终端用户/设备
WMN的2种典型实现模式
1.基础设施网格模式(infrastructure meshing) 该模式在接入点与终端用户之间形成无 线回路。 2.终端用户网格模式(client meshing) 终端用户自身配臵无线收发装臵通过无 线信道的连接形成一个点到点的网络, 这是一种任意网格的拓扑结构,节点可 任意移动,可能导致网络拓扑结构也随 之发生变化。事实上就是一个Ad Hoc 网络. WMN可看作WLAN与Ad hoc融合的一种 网络,又可看作是因特网的一种无线版本 3.目前的热点技术WiMax有近50km的覆 盖距离以及高达70Mbit/s的宽带接入..
计算机网络概述
计算机网络的发展历史
1954年 第一代计算机网络 以单个主机为中心、面向终端设备的网络 结构。系统中除主计算机(Host)具有独立的数据处理功能外,系统中 所连接的终端设备均无独立处理数据的功能。 1969年 ARPA网,第二代计算机网络 以分组交换网为中心的计算 机网络。网络中的通信双方都是具有自主处理能力的计算机,功能以资 源共享为主。 1983年 OSI模型,第三代计算机网络 国际标准化组织于1983年提 出了著名的开放系统互连参考模型,给网络的发展提供了一个可以遵循 的规则。从此,计算机网络走上了标准化的轨道。我们把体系结构标准 化的计算机网络称为第三代计算机网络。 Internet的建立,第四代计算机网络 Internet的建立,它把分散在各地 的网络连接起来,形成一个跨越国界范围、覆盖全球的网络。网络互连 和以异步传输模式技术为代表的高速计算机网络技术的发展,使我们的 计算机网络进入到第四代。