计算机网络考试知识点超强总结
《计算机网络》简答题、名词解释考试复习提纲

《计算机网络》考试复习提纲1.计算机网络的定义一些相互连接的、以共享资源为目的的、自治的计算机的集合[TANE96]。
最简单的计算机网络就是只有两台计算机和连接它们的一条链路,即两个节点和一条链路。
因为没有第三台计算机,因此不存在交换的问题。
最庞大的计算机网络就是因特网。
它由非常多的计算机网络通过许多路由器互联而成。
[1]因此因特网也称为“网络的网络”。
另外,从网络媒介的角度来看,计算机网络可以看做是由多台计算机通过特定的设备与软件连接起来的一种新的传播媒介。
2.计算机网络的主要功能计算机网络的主要功能是数据通信和共享资源。
1、数据通信是指计算机网络中可以实现计算机与计算机之间的数据传送。
2、共享资源包括共享硬件资源、软件资源和数据资源。
计算机网络中的计算机之间或计算机与终端之间,可以快速可靠地相互传递数据、程序或文件。
资源共享,充分利用计算机网络中提供的资源(包括硬件、软件和数据)是计算机网络组网的主要目标之一。
提高系统的可靠性,在一些用于计算机实时控制和要求高可靠性的场合,通过计算机网络实现备份技术可以提高计算机系统的可靠性。
分布式网络处理和负载均衡,对于大型的任务或当网络中某台计算机的任务负荷太重时,可将任务分散到网络中的各台计算机上进行,或由网络中比较空闲的计算机分担负荷。
3.计算机网络按距离、通信介质、拓朴结构等分别可分为哪些类?按通信距离、信息交换方式、网络拓扑结构、通信介质及传输带宽,可将计算机网络分为哪几种:1、按信息交换方式分:电路交换网,分组交换网和综合交换网 2、按网络拓扑结构分:星形网、环形网、树形网和总线网等 3、按通信介质分:双绞线网、同轴电缆网、光纤网和卫星网等 4、按传输带宽分:粗缆和细缆 5、按通信距离分:局域网、都市网、光域网和internet4.计算机网络的应用有哪些?1.管理信息系统(MIS)2.办公自动化(OA)3.新戏检索系统(IRS)4.电子收款机(POS)5.分布式控制系统(DCS)6.计算机集成制造系统(CIMS)7.电子数据交换系统(EDI)8.信息服务系统(IIS)5.数据的传输方可分为哪些类型?1)、按网络的拓扑结构分类网络的拓扑结构是指网络中通信线路和站点(计算机或设备)的几何排列形式。
计算机网络技术资格考试常见考点

计算机网络技术资格考试常见考点计算机网络技术资格考试是评估一个人在计算机网络领域的专业知识和技能的重要考试。
无论是从事计算机网络相关工作的从业人员,还是计算机网络爱好者,都可以通过参加这个考试来提升自己的能力和竞争力。
在备考过程中,了解和掌握常见的考点是非常重要的。
本文将介绍一些常见的考点,帮助考生更好地备考。
一、网络拓扑结构网络拓扑结构是计算机网络中非常重要的概念之一。
它描述了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有总线型、星型、环型、树型等。
考生需要了解每种拓扑结构的特点、优缺点以及应用场景,能够根据实际情况选择合适的拓扑结构。
二、网络协议网络协议是计算机网络中实现通信的规则和约定。
常见的网络协议有TCP/IP协议、HTTP协议、FTP协议等。
考生需要了解每种协议的功能、特点以及应用场景,能够根据需要选择合适的协议进行通信。
三、网络安全网络安全是计算机网络中非常重要的考点之一。
考生需要了解常见的网络攻击方式,如DDoS攻击、SQL注入攻击等,以及相应的防御措施。
此外,还需要了解常见的网络安全技术,如防火墙、入侵检测系统等,以及它们的原理和应用。
四、网络设备网络设备是计算机网络中的重要组成部分。
常见的网络设备有路由器、交换机、网卡等。
考生需要了解每种设备的功能、特点以及使用方法,能够根据实际需求选择合适的设备进行网络搭建和管理。
五、网络管理网络管理是计算机网络中的重要内容之一。
它包括网络配置管理、性能管理、安全管理等方面。
考生需要了解网络管理的基本原理和方法,能够对网络进行配置、监控和故障排除。
六、无线网络无线网络是计算机网络中的重要发展方向之一。
考生需要了解无线网络的基本原理和技术,如无线局域网(WLAN)、蓝牙、移动通信等。
此外,还需要了解无线网络的安全性和性能优化方法。
七、云计算云计算是计算机网络领域的热门技术之一。
考生需要了解云计算的基本概念、架构和应用场景,能够理解云计算的优势和挑战,以及相应的解决方案。
(完整版)计算机网络考试知识点超强总结

计算机网络考试重点总结(完整必看)1.计算机网络:利用通信手段,把地理上分散的、能够以相互共享资源(硬件、软件和数据等)的方式有机地连接起来的、而各自又具备独立功能的自主计算机系统的集合外部特征:自主计算机系统、互连和共享资源。
内部:协议2.网络分类:1)根据网络中的交换技术分类:电路交换网;报文交换网;分组交换网;帧中继网;ATM网等。
2)网络拓朴结构进行:星型网;树形网;总线型网;环形网;网状网;混合网等。
4)网络的作用地理范围:广域网。
局域网。
城域网(范围在广域网和局域网之间)个域网网络协议三要素:语义、语法、时序或同步。
语义:协议元素的定义。
语法:协议元素的结构与格式。
规则(时序):协议事件执行顺序。
计算机网络体系结构:计算机网络层次结构模型和各层协议的集合。
3.TCP/IP的四层功能:1)应用层:应用层协议提供远程访问和资源共享及各种应用服务。
2)传输层:提供端到端的数据传送服务;为应用层隐藏底层网络的细节。
3)网络层:处理来自传输层的报文发送请求;处理入境数据报;处理ICMP报文。
4)网络接口层:包括用于物理连接、传输的所有功能。
为何分层:目的是把各种特定的功能分离开来,使其实现对其他层次来说是可见的。
分层结构使各个层次的设计和测试相对独立。
各层分别实现不同的功能,下层为上层提供服务,各层不必理会其他的服务是如何实现的,因此,层1实现方式的改变将不会影响层2。
协议分层的原则:保证通信双方收到的内容和发出的内容完全一致。
每层都建立在它的下层之上,下层向上层提供透明服务,上层调用下层服务,并屏蔽下层工作过程。
OSI七层,TCP/IP五层,四层:ISO七层结构的OSI/RM:物理层——链路层——网络层——传输层——会话层——表示层——应用层Tcp四层:网络接口层,网络层,传输层,应用层Tcp五层:物理层,链路层,网络层,传输层,应用层4.服务,功能,协议:“服务”是对相邻上层而言的,属于本层的外观表现,下层给上层提供服务。
计算机网络技术考点个人总结

第一章概述一、普遍传输技术:(1)广播式链接:广播网络(一对所有,机器选择接收)、多播网络(一对多,)(2)点到点链接:单播(点对点,一对一)越小,地理位置局部化的网络倾向于使用广播床书模式,而大的网络通常使用点到点的传输模式。
二、网络分类按覆盖范围分:局域网(LAN)、城域网(MAN)、广域网(WAN)广域网由通信子网连接起来的,通信线路和路由器(不包含主机)的集合构成了子网。
按传输媒介分:铜线、双绞线、光纤、无线链路三、协议概念:通信双方关于如何进行通信的一种约定,规定对等实体之间所交换的消息或者分组的格式和含义。
三要素:(1)语法用来规定信息格式; (2)语义用来说明通信双方应当怎么做;(3)定时关系详细说明事件的先后顺序。
接口:在每一对相邻层之间是接口,接口定义了下层向上层提供哪些原语操作和服务服务:某一层向它上一层提供一组原语(操作),定义用户执行哪些操作,但不涉及如何实现。
实体:任何可以发送或接收信息的硬件或软件进程。
在许多情况下,实体就是一个特定的软件模块。
网络体系结构:层和协议的集合称为网络体系结构。
网络体系结构定义计算机设备和其他设备如何连接在一起以形成一个允许用户共享信息和资源的通信系统四、面向连接与无连接的服务面向连接的服务:为了使用面向连接的网络服务,用户首先要建立一个连接,然后使用该链接,最后释放连接,传输数据保持原来的顺序。
面向连接的服务是基于电话系统模型的。
如:文件传输、报文序列和字流节(远程登录)、数字化的语音面向无连接的服务:每一条报文都携带了完整的目标地址,每条报文都可以被系统独立的路由,首先发送的报文会先到达(不排除延迟)。
基于邮政系统模型。
如:不可靠的数据报(电子垃圾邮件)、有确认的数据报(挂号信)、请求—应答(数据库查询)五、参考模型OSI参考模型:物理层(为数据链路层提供物理连接,以便透明的传送比特流)数据链路层(传送以帧为单位的数据,采用差错控制与流量控制)网络层(控制子网运行过程)传输层(提供可靠端到端的服务,透明的传送报文)会话层(会话进程之间的通信,管理数据交换)表示层(所传递信息的语法和语义)应用层(最高层,包含各种协议)TCP/IP参考模型:主机至网络层(相当于OSI的数据链路层和物理层)互联网层(相当于OSI的网络层)传输层(相当于OSI的传输层)应用层(相当于OSI的应用层、表示层、会话层)两模型的比较:OSI的核心:(1)服务;(2)接口;(3)协议OSI的协议比TCP/IP有更好的隐蔽性,当技术发生变化的时候,OSI协议相对更加容易被替换为新的协议,且OSI更具通用性。
计算机网络综合知识点及考试重点

计算机网络综合知识点及考试重点计算机网络是现代社会不可或缺的一部分,它连接了全球各地的计算机,允许人们分享信息和资源。
在计算机网络的学习和考试中,有一些关键的知识点和重点需要我们了解和掌握。
本文将提供一个综合的知识点概述,帮助你更好地准备学习和考试。
一、网络的基础概念1. 计算机网络的定义计算机网络是由多台计算机和网络设备通过通信线路连接起来,共享资源和信息的系统。
2. 网络的分类根据网络的规模和物理结构,网络可以分为局域网(LAN)、城域网(MAN)、广域网(WAN)等。
3. 网络的拓扑结构常见的网络拓扑结构包括星型、总线型、环型、树型等。
4. 网络的传输介质网络的传输介质可以是有线(如双绞线、同轴电缆)或无线(如无线局域网)。
5. OSI参考模型OSI(开放系统互联)参考模型将计算机网络的通信过程分为七个层次:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
二、数据通信与网络互联1. 数据通信的基本概念数据通信是指计算机之间传输数据的过程,包括数据的发送、接收和处理。
2. 信道和传输介质信道是指数据传输的路径,传输介质是信道的物理媒体,如光纤、电缆等。
3. 数字传输技术数字传输技术包括调制解调、编码和解码等过程。
4. 网络协议与数据包网络协议是计算机网络中约定的通信规则,数据包是网络传输的基本单位。
5. IP地址与子网划分IP地址是唯一标识网络设备的地址,子网划分可以更好地管理和控制IP地址资源。
三、局域网与广域网1. 局域网的特点与技术局域网是在一个较小的地理范围内连接多台计算机和设备的网络,常用的局域网技术有以太网和无线局域网。
2. 广域网的特点与技术广域网覆盖更大的地理范围,常用的广域网技术有传输控制协议/因特网协议(TCP/IP)、异步传输模式(ATM)等。
3. 路由器与交换机路由器和交换机是网络中常用的设备,路由器用于在不同网络之间传输数据,交换机用于在局域网内传输数据。
计算机网络知识点总结 超全

计算机网络第一章:概述基本概念1.网络(network)由若干结点(node)和连接这些结点的链路(link)组成。
2.互联网是“网络的网络”(network of networks)。
3.因特网服务提供者 ISP (Internet Service Provider)。
4.网络把许多计算机连接在一起。
5.因特网则把许多网络连接在一起。
6.计算机网络的定义:计算机网络是一些互相连接的、自治的计算机的集合。
因特网的工作方式分为两大块:(老师提到)(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)。
概念:处在因特网边缘的部分就是连接在因特网上的所有的主机。
这些主机又称为端系统(end system)。
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:客户-服务器方式(C/S 方式)即Client/Server方式对等方式(P2P 方式)即 Peer-to-Peer方式概念: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。
客户是服务的请求方,服务器是服务的提供方。
服务器软件的特点: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。
因此,服务器程序不需要知道客户程序的地址。
对等连接(peer-to-peer,简写为 P2P)两个主机在通信时并不区分哪一个是服务请求方还是服务提供方。
运行了对等连接软件,就可以进行平等的、对等连接通信。
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。
路由器处理分组的过程是:1.把收到的分组先放入缓存(暂时存储);2.查找转发表,找出到某个目的地址应从哪个端口转发;3.把分组送到适当的端口转发出去。
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。
计算机网络知识点总结

计算机网络知识点总结1.网络模型:计算机网络体系结构通常被分为多层模型,如OSI参考模型和TCP/IP模型。
这些模型将网络功能分割成一系列逻辑层次,每个层次负责特定的任务。
常见的层次有物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层。
2.网络设备:网络设备包括路由器、交换机、集线器、网关等。
路由器是用于在不同网络之间转发数据包的设备,交换机用于在局域网内转发数据包,集线器是用于将多个设备连接到一个局域网上的设备,网关用于连接不同类型的网络。
3.IP地址和子网掩码:IP地址是一台计算机在网络中的唯一标识符。
IP地址由32位二进制数表示,通常以十进制点分十六进制表示。
子网掩码用于确定网络中的主机部分和子网部分。
IP地址和子网掩码的结合可以确定一个网络地址。
4.路由协议:路由协议用于确定数据包在网络中传输的最佳路径。
常见的路由协议有静态路由和动态路由。
静态路由是管理员手动配置的路由,而动态路由是根据网络状态自动选择的路由。
5. TCP/IP协议:TCP/IP协议是计算机网络中最常用的协议之一、它由两个主要协议组成:传输控制协议(TCP)和Internet协议(IP)。
TCP协议负责将数据分割成小的数据包进行传输,并确保它们按正确的顺序到达。
IP协议负责将数据包从源地址发送到目标地址。
6. HTTP协议:HTTP(Hypertext Transfer Protocol)是用于在Web浏览器和Web服务器之间传输数据的协议。
它使用客户端-服务器模型,客户端发送请求给服务器,服务器返回响应。
HTTP协议使用URL(Uniform Resource Locator)指定要请求的资源。
7. DNS:DNS(Domain Name System)是将域名转换为IP地址的系统。
它允许用户使用易记的域名而不是数字IP地址访问网站。
8.网络安全:网络安全是计算机网络中的一个重要问题。
它涉及到保护网络和网络上的数据不受未经授权的访问、攻击和破坏。
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计算机网络考试重点总结(完整必看)1.计算机网络:利用通信手段,把地理上分散的、能够以相互共享资源(硬件、软件和数据等)的方式有机地连接起来的、而各自又具备独立功能的自主计算机系统的集合外部特征:自主计算机系统、互连和共享资源。
内部:协议2.网络分类:1)根据网络中的交换技术分类:电路交换网;报文交换网;分组交换网;帧中继网;ATM网等。
2)网络拓朴结构进行:星型网;树形网;总线型网;环形网;网状网;混合网等。
4)网络的作用地理范围:广域网。
局域网。
城域网(范围在广域网和局域网之间)个域网网络协议三要素:语义、语法、时序或同步。
语义:协议元素的定义。
语法:协议元素的结构与格式。
规则(时序):协议事件执行顺序。
计算机网络体系结构:计算机网络层次结构模型和各层协议的集合。
3.TCP/IP的四层功能:1)应用层:应用层协议提供远程访问和资源共享及各种应用服务。
2)传输层:提供端到端的数据传送服务;为应用层隐藏底层网络的细节。
3)网络层:处理来自传输层的报文发送请求;处理入境数据报;处理ICMP报文。
4)网络接口层:包括用于物理连接、传输的所有功能。
为何分层:目的是把各种特定的功能分离开来,使其实现对其他层次来说是可见的。
分层结构使各个层次的设计和测试相对独立。
各层分别实现不同的功能,下层为上层提供服务,各层不必理会其他的服务是如何实现的,因此,层1实现方式的改变将不会影响层2。
协议分层的原则:保证通信双方收到的内容和发出的内容完全一致。
每层都建立在它的下层之上,下层向上层提供透明服务,上层调用下层服务,并屏蔽下层工作过程。
OSI七层,TCP/IP五层,四层:ISO七层结构的OSI/RM:物理层——链路层——网络层——传输层——会话层——表示层——应用层Tcp四层:网络接口层,网络层,传输层,应用层Tcp五层:物理层,链路层,网络层,传输层,应用层4.服务,功能,协议:“服务”是对相邻上层而言的,属于本层的外观表现,下层给上层提供服务。
“功能”则是本层内部的活动,是为了实现对外服务而从事的内部活动。
协议是对等实体之间。
5.两大子网:通信子网和资源子网2222221.通信子网任务:1)连通结点2)逐点数据传输3)确定传输路径4)监测通信过程组成:通信子网物理上由若干个结点和连接结点的传输介质组成。
通信子网的协议,包括两大类,一类是TCP/IP协议族中网络层、网络接口层的若干协议;另一类则是各种局域网包括工业控制局域网以及现场总线中的数据链路层协议和物理层协议。
333333物理层:是网络体系结构的最低层。
它是网络功能体系结构中上层各功能赖以实现的物质基础,它向网络提供最基本的信号传输服务。
物理层负责点到点的可靠连接和数据信号的可靠传输,物理层的功能主要是靠硬件体现和实施的。
1、物理层的特性:1)机械特性2)电气特性3)功能特性4)规程特性物理层向链路层提供的服务:1)物理连接的建立、维持与释放2)物理服务数据单元的传输3)物理层管理4)数据编码2、通信介质的5特性:1)吞吐量和带宽。
2)成本3)尺寸和可扩展性。
4)连接器5)抗噪性4.双绞线,光纤:双绞线每根线都包覆有绝缘材料,然后每两根线再相互绞在一起。
每根线的绝缘层用于隔离两根导线,绞在一起可减少干扰。
1绞在一起限制了电磁能量的发射,并有助于防止双绞线中的电流发射能量干扰其他导线。
2.绞在一起也使双绞线本身不易被电磁能量所干扰,有助于防止其他导线中的信号干扰这两根导线。
光纤的外面,是一层玻璃称之为包层。
它如一面镜子,将光反射回中心,反射的方式根据传输模式而不同。
这种反射允许纤维的拐角处弯曲而不会降低通过光传输的信号的完整性。
包层外面,是一层塑料的网状的一种高级的聚合纤维,以保护内部的中心线。
最后一层塑料封套覆盖在网状屏蔽物上6、带宽:是传输介质能传输的最高频率和最低频率之间的差值。
频率通常用Hz表示,它的范围直接与吞吐量相关。
带宽越高,吞吐量就越高。
香农公式:对有噪声信道,每个码元所能取的离散值的个数受信道所受的干扰影响,其最大数据传输率C由下式确定:C=Blog2(1+S/N),B信道带宽,S信号功率,N噪声功率。
7、多路复用的方式:多路复用的理论基础是差别信号分割原理:1)频分多路复用(Frequency Division Multiplex,FDM):按照频率参量的差别来分割信号的多路复用。
在这个同一物理线路的带宽内的多个相互隔离的频段上同时传送多路信号。
2)时分多路复用(Time Division Multiplex,TDM):按照时间参量上的差别来分割信号的多路复用。
当物理信道容量大于多个被传信号的数据传输率之和时,可将传输时间划分成等量的时间片,多个信号交错轮流占据不同时间片,每路信号通过周期交错连续的时间片传输,实现在同一时段(由多个时间片组成)内传送多路信号。
3)码分多路复用或码分多址(Code Division Multiplex Address,CDMA):根据码型(波形)结构的不同来实现信号分割的多路复用在CDMA系统中所有用户使用同一频率,占用相同的带宽,各个用户可以同时发送或接收信号。
4)空分多路复用(Space Division Multiplex,SDM):传统多路复用技术,由多条线路共享一个物理空间,依据空间上的差别来分割信号。
5)波分多路复用(Wavelength Division Multipl ex,WDM):依据光波波长上的差别来分割信号的多路复用。
WDM在本质上可以看作是FDM的一种特殊形式。
其原理是:整个波长频带被划分为若干个波长范围,每路信号占用一个波长范围来进行传输。
8、对信源数据进行传输编码的意义:1)提高抗干扰能力2)携带同步信息实现同步;3)可实现检错纠错;4)增加传输信号带宽;5)降低传输损耗;6)简化传输设备。
9、传输编码的类型:B-AMI编码:双极性交替反转码。
“0”用无电平表示,“1”交替用正负极性两种电平表示、、无直流成分,高频和低频分量也较少,传输码流的带宽与信源数据比特流的带宽一致。
抗干扰能力强。
有一定的检错能力。
缺点:当码流中出现长连“0”时,提取同步信息困难Manchester编码:曼彻斯特码用比特周期中间时刻不同方向的跳变来分别表示“0”和“1”的二电平编码。
原理:将每一个比特周期划分成等宽的两个半周期,“l”码前半个周期为低电平而后半个周期为高电平;“0”码前半个周期为高电平而后半个周期为低电平、、可以实现自同步。
完全消除了码型的直流分量。
但带宽是比特流带宽的一倍,传输效率减少了一半简单易行,用作为以同轴电缆和双绞线为传输介质的CSMA/CD总线局域网中的传输码型。
差分曼彻斯特码将一个比特周期等分为两个半周期,在比特周期的中间时刻仍总是跳变,用每个比特周期起始时刻的跳变的有无来表示“1”和“0”。
444444444链路层是基于物理层,实现相邻结点数据可靠传输的功能层。
所传输的数据是具有完整结构的二进制数据集合,数据可靠性要保证1、数据链路层功能:1)链路建立与管理2)帧同步3)流量控制4) 差错控制。
方法:前向纠错,检错重发(最常用)5) 区分数据和控制信息6) 透明传输7) 寻址2、数据交换技术:连续数据单元通过节点时的转发方式。
交换:数据在节点进出过程。
数据包:数据的传输过程变成了一个一个数据单位在网络节点一进一出的交换过程。
通常将这个数据单位叫做数据包。
应用层、表示层和会话层等高层协议将传输单位定义为--报文;传输层--报文或数据报;网络层--分组;链路层--帧。
三种交换策略:1)电路交换:只用于这两个节点间的通信。
两节点间的线路将一直保持到其中一方终止通信。
优:快速。
适用于不允许传输延迟的情况。
缺:由于网络线是专用的,所以其他路由不能使用。
和电话通话一样,通信双方必须同时参与。
2)报文交换:只是当一方有信息需要传送时,网络临时建立路由传递报文,本次信息传送完毕,路由释放。
并且报文被每个经过的节点存储起来。
报文被发送到目的地,可以存储起来等待取用。
优:路由是非专用的,完成一个报文传输后,可以立即被重新使用。
接收方无须立即接受报文。
缺:通常报文需要用更长的时间,才能到达目的地。
由于中间节点必须存储报文,所以报文过长也会产生问题。
报文尾部仍沿用原先设定的路由,而不管网络状况是否已经改变。
3)分组交换:分组交换实质上是在“存储——转发”基础上发展起来的。
它兼有电路交换和报文交换的优点。
分组交换在线路上采用动态复用技术传送按一定长度分割为许多小段的数据——分组。
每个分组标识后,在一条物理线路上采用动态复用的技术,同时传送多个数据分组。
把来自用户发端的数据暂存在交换机的存储器内,接着在网内转发。
到达接收端,再去掉分组头将各数据字段按顺序重新装配成完整的报文。
分组交换比电路交换的电路利用率高,比报文交换的传输时延小,交互性好。
分组交换两种方式:11数据报方式:网络协议将每一个分组当作单独的一个报文,对它进行路由选择。
22虚电路方式:类似于电路交换,区别:线路不是专用的!即不同的虚电路可以共享一条公共物理网络线路!3、数据可靠传输校验算法:奇偶校验,汉明码校验,循环冗余码校验循环冗余码校验的特点:1)循环冗余校验,是数字传输系统中最常用的校验编码,在计算机系统内部数据传输,以及计算机网络数据传输中广泛应用。
2)这是一个建立在模2运算基础上的校验编码。
其指导思想是:发送方用一个特殊的多项式表达式(循环码生成多项式),去除信息码多项式所得的余式,附加在信息码之后,构成传输码;接收方用获得的传输码组成的多项式除以发送方使用的同一个多项式表达式,即生成多项式,若无余式,则表明传输码无错,若有余式,则表明有错4、差错控制:差错检测和差错处理。
对象是数据帧,帧的差错表现:帧丢失、帧序乱、帧内容错。
差错检测是尽可能及时发现这三种帧错误,差错处理的任务就是在发现错误的同时采取及时可靠的措施改正错误,实现不丢帧、不乱序、无错帧。
流量控制:当发送方的传送能力大于接收方的接收能力会造成数据帧的丢失,此时为了使收发两个节点实现匹配传输,必须对发送速率加以控制,即流量控制(3)HDLC(high level data link control)最完整的经典链路层协议:是面向位的数据链路协议,使用位填充来保证数据的透明性。
5个0填充一个1,避免6个以上的0从而避免与前导码一样HDLC基本技术:节点类型、链路类型和数据传输方式,为了适应不同配置和不同数据传送方式,HDLC 定义了三种类型的站、两种链路配置和三种数据传输方式:三种类型的站:主站、从站和复合站。
两种链路配置:非平衡设置和平衡设置。
三种数据传输方式:正常响应式、异常响应式和异步平衡式。
HDLC的帧结构:使用帧同步传输。