计算机网络连接基础知识

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计算机网络基础知识归纳

计算机网络基础知识归纳

计算机网络基础知识归纳计算机网络是指通过通信线路将分散的、独立的计算机系统有机地连接起来,实现数据和信息的交换与共享。

在计算机网络中,我们需要掌握一些基础知识,本文将对计算机网络的基本概念、协议、网络层次结构和网络安全进行归纳总结。

一、计算机网络的基本概念计算机网络中的基本概念包括主机、网络、协议和消息传输。

主机指的是具备计算和通信功能的终端设备,如个人电脑、服务器等。

网络是指将多个主机连接起来的物理结构,它可以是局域网(LAN)、广域网(WAN)或互联网。

协议是指在网络中进行通信时所遵循的规则和约定,常见的协议有TCP/IP协议、HTTP协议等。

消息传输是指在网络中进行数据和信息的传输,常用的消息传输方式有广播、多播和单播。

二、协议与通信协议是计算机网络中实现通信的规则和约定。

常用的协议有TCP/IP 协议、UDP协议、HTTP协议等。

TCP/IP协议是互联网的核心协议,它包括网络层和传输层两个部分。

网络层负责数据包的传输和路由选择,传输层负责建立可靠的端到端连接,并进行数据的传输控制。

UDP协议是一种无连接的传输协议,它在传输效率上优于TCP协议,但不可靠。

HTTP协议是一种应用层协议,用于在客户端和服务器之间传输超文本。

三、网路层次结构计算机网络通常采用层次结构来组织和管理,常见的层次结构包括OSI参考模型和TCP/IP模型。

OSI参考模型共分为七层,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。

每一层都有其特定的功能和任务。

TCP/IP模型共分为四层,分别是网络接口层、网络层、传输层和应用层。

TCP/IP模型是互联网的核心模型,其层次结构更加简单明了,便于实现和管理。

四、网络安全网络安全是指保护计算机网络免受未经授权的访问、使用、泄露、破坏等威胁和危害。

常见的网络安全威胁有病毒、木马、网络钓鱼等。

为了保护计算机网络的安全,我们需要采取一系列的安全措施,如使用防火墙、加密通信、访问控制等。

计算机网络基础知识

计算机网络基础知识

计算机网络基础知识计算机网络是一个由许多互联的计算机组成的系统,通过通信线路和协议进行数据交换。

计算机网络是现代信息技术的重要组成部分,它把人与人、人与计算机、计算机与计算机之间连接在一起,使信息传输更加方便快捷。

计算机网络基础知识如下:1. OSI模型:OSI模型是由国际组织ISO制定的网络模型,是一个7层模型,每一层都有特定的功能。

分别是:物理层:传输原始比特流。

数据链路层:对数据进行分组,发现和纠错。

网络层:定义IP地址,路由和寻址。

传输层:定义端口号,保证端到端的可靠传输。

会话层:会话管理,包括会话的建立,维护和结束。

表示层:数据的格式转换和加密,解密等。

应用层:提供各种服务和应用。

2. 网络拓扑:网络拓扑是指网络中物理或逻辑结构的布局。

有三种常见的拓扑结构:总线型:所有节点都连接在一条通信线上。

星型:所有节点都连接在一个中心节点上。

环型:所有节点形成环状,数据从一个节点传到下一个节点。

3. IP地址:IP地址是网络中唯一一个与其他设备区分的标识符。

IP地址分为IPv4和IPv6。

IPv4:32位二进制数字,通常用4个十进制数表示。

IPv6:128位二进制数字,通常用8组十六进制数表示。

4. 网络通信协议:网络通信协议是计算机进行数据交换的规则和标准。

常见的协议有TCP、UDP、HTTP、FTP等。

TCP和UDP是传输层协议,HTTP和FTP是应用层协议。

TCP协议提供可靠的数据传输,保证数据的完整性和可靠性。

UDP协议速度快,但无法保证数据的可靠传输。

HTTP协议是Web应用最重要的协议,用于浏览器和Web服务器之间的通信FTP协议是文件传输协议,用于文件在计算机之间的传输。

5. 网络设备:网络设备是指用于连接各种设备的硬件,包括路由器、交换机、网卡等。

路由器:用于连接不同网络的设备,确定数据包的最佳路径。

交换机:连接局域网上的设备,通过MAC地址进行数据传输。

网卡:计算机网络接口卡,用于将计算机与网络连接在一起。

计算机网络连接基础知识

计算机网络连接基础知识

计算机网络连接基础知识1.1.1 什么是计算机网络计算机网络,是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统,网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。

简单地说,计算机网络就是通过电缆、电话线或无线通讯将两台以上的计算机互连起来的集合。

计算机网络的发展经历了面向终端的单级计算机网络、计算机网络对计算机网络和开放式标准化计算机网络三个阶段。

计算机网络通俗地讲就是由多台计算机<或其它计算机网络设备)通过传输介质和软件物理<或逻辑)连接在一起组成的。

总的来说计算机网络的组成基本上包括:计算机、网络操作系统、传输介质<可以是有形的,也可以是无形的,如无线网络的传输介质就是看不见的电磁波)以及相应的应用软件四部分。

1.1.2 计算机网络的主要功能计算机网络的功能要目的是实现计算机之间的资源共享、网络通信和对计算机的集中管理。

除此之外还有负荷均衡、分布处理和提高系统安全与可靠性等功能。

1、资源共享<1)硬件资源:包括各种类型的计算机、大容量存储设备、计算机外部设备,如彩色打印机、静电绘图仪等。

<2)软件资源:包括各种应用软件、工具软件、系统开发所用的支撑软件、语言处理程序、数据库管理系统等。

<3)数据资源:包括数据库文件、数据库、办公文档资料、企业生产报表等。

<4)信道资源:通信信道可以理解为电信号的传输介质。

通信信道的共享是计算机网络中最重要的共享资源之一。

2、网络通信通信通道可以传输各种类型的信息,包括数据信息和图形、图像、声音、视频流等各种多媒体信息。

3、分布处理把要处理的任务分散到各个计算机上运行,而不是集中在一台大型计算机上。

这样,不仅可以降低软件设计的复杂性,而且还可以大大提高工作效率和降低成本。

4、集中管理计算机在没有联网的条件下,每台计算机都是一个“信息孤岛”。

在管理这些计算机时,必须分别管理。

计算机网络基础知识

计算机网络基础知识

计算机网络基础知识1.网络拓扑结构:指定了连接计算机的物理布局。

常见的网络拓扑结构包括总线、环形、星形、树形和网状。

2.计算机网络的组成部分:计算机网络由各种硬件和软件组成。

硬件包括计算机、路由器、交换机、集线器和光纤等。

软件包括操作系统、网络协议和应用程序等。

3.网络协议:网络协议是计算机网络中实现通信的规则和标准。

最常见的网络协议是TCP/IP协议套件,它是互联网的基础。

4.IP地址:每台连接到网络的计算机都有一个唯一的IP地址,以便其他计算机可以找到它。

IP地址分为IPv4和IPv6两种版本。

5.子网掩码:子网掩码用于划分网络中的子网。

它与IP地址结合使用,以确定网络地址和主机地址。

7.网络层次结构:通过网络层次结构,数据可以在网络中传输。

常见的网络层次结构有OSI七层参考模型和TCP/IP五层模型。

8.链路层和物理层:链路层和物理层负责在物理媒介上传输和接收数据。

它们处理数据的物理传输和错误检测。

9.路由器:路由器用于转发数据包到目标地址。

它是网络中的关键设备,负责决定最佳路径以及数据的传输。

10.网络安全:网络安全是计算机网络中的一个重要问题。

它包括数据加密、防火墙、入侵检测和访问控制等措施,以保护网络免受未经授权的访问和恶意攻击。

11. 网络传输速率:网络传输速率指数据在网络中传输的速度。

它通常以比特每秒(bps)或兆比特每秒(Mbps)为单位。

12.无线网络:无线网络使用无线信号传输数据,而不需要通过物理媒介进行连接。

常见的无线网络包括Wi-Fi和蓝牙。

13.局域网(LAN)和广域网(WAN):局域网是指在一个较小的区域内连接计算机的网络,而广域网是指连接在较大范围内的计算机网络。

14.云计算:云计算是一种基于互联网的计算模式,用户可以通过互联网访问存储在远程服务器上的数据和应用程序而不是本地计算机。

15.互联网:互联网是一个全球性的计算机网络,通过标准的互联网协议实现跨大陆和国家的数据交换和通信。

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)

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。

计算机网络技术基础知识汇总

计算机网络技术基础知识汇总

计算机网络技术基础知识汇总计算机网络技术基础知识汇总一:网络基础知识1. 网络的定义和分类1.1 网络的定义1.2 网络的分类1.2.1 局域网(LAN)1.2.2 城域网(MAN)1.2.3 广域网(WAN)1.2.4 互联网(Internet)2. OSI参考模型2.1 OSI参考模型的概述2.2 OSI参考模型的七层结构2.2.1 物理层2.2.2 数据链路层2.2.3 网络层2.2.4 传输层2.2.5 会话层2.2.6 表示层2.2.7 应用层3. TCP/IP协议族3.1 TCP/IP协议族的概述3.2 TCP/IP协议族的层次结构3.2.1 网络接口层3.2.2 网际层3.2.3 传输层3.2.4 应用层二:网络设备和编址1. 网络设备1.1 网络设备的分类1.1.1 网卡1.1.2 集线器1.1.3 交换机1.1.4 路由器1.1.5 网关2. IP地址和子网掩码2.1 IP地址的作用和分类2.2 IP地址的组成和表示方式2.3 子网掩码的作用和计算方法三:网络传输协议1. TCP协议1.1 TCP的概述1.2 TCP的特点1.3 TCP的连接建立和终止1.4 TCP的可靠传输机制2. UDP协议2.1 UDP的概述2.2 UDP的特点2.3 UDP的应用场景四:局域网技术1. 以太网1.1 以太网的概述1.2 以太网的物理层和数据链路层1.3 以太网的帧结构和帧格式1.4 以太网的MAC地址和地址解析协议2. VLAN技术2.1 VLAN的概念和作用2.2 VLAN的实现方式和配置方法五:广域网技术1. PPP协议1.1 PPP的概述1.2 PPP的连接建立和认证过程1.3 PPP的帧格式和报文结构2. HDLC协议2.1 HDLC的概述2.2 HDLC的帧格式和报文结构2.3 HDLC的工作模式和帧同步方法六:网络安全1. 网络攻击和防御1.1 网络攻击的分类1.2 常见的网络安全威胁1.3 网络安全的防御措施2. 防火墙2.1 防火墙的概述2.2 防火墙的工作原理和分类2.3 防火墙的配置和管理七:网络管理和监控1. 网路管理协议1.1 SNMP协议1.2 MIB文件和MIB对象1.3 SNMP的工作原理和消息格式2. 网络性能监控2.1 网络性能监控的意义和目的2.2 常用的性能监控工具2.3 网络性能监控的指标和分析方法附件:1. 相关示意图和图表2. 实验数据和结果法律名词及注释:1. TCP/IP:传输控制协议/互联网协议,是一种用于互联网传输的协议族。

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总结

计算机网络基础知识总结

计算机网络基础知识总结1.计算机网络的定义:计算机网络是连接多台计算机的通信系统,它通过通信设备和通信介质实现计算机之间的数据传输和资源共享。

2.网络拓扑结构:包括总线型、环型、星型、树型和网状型等多种结构。

常见的网络拓扑结构是星型结构,其中有一个中心节点通过通信设备与其他节点相连。

3.通信协议:计算机网络中的通信协议是为了保证不同计算机之间能够进行有效的通信而制定的规则和约定。

常见的协议包括TCP/IP、HTTP、FTP和SMTP等。

4.OSI七层模型:开放系统互连参考模型(OSI模型)将计算机网络的功能分为七个层次,从物理层到应用层分别为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

5. IP地址:Internet协议(IP)是计算机网络中的一种协议,它使用IP地址来唯一标识互联网上的每一台计算机。

IPv4使用32位地址,IPv6使用128位地址。

6.子网掩码:子网掩码用于将IP地址划分为网络部分和主机部分。

它与IP地址进行逻辑AND运算,将网络部分置1,主机部分置0。

7.网络设备:常见的网络设备包括网卡、交换机、路由器和防火墙等。

网卡用于将计算机与网络相连,交换机用于局域网内的数据交换,路由器用于不同网络之间的数据转发,防火墙用于保护网络安全。

8.域名系统:域名系统(DNS)是互联网中用于将域名转换为IP地址的系统。

它通过域名服务器提供域名解析服务。

9.网络地址转换:网络地址转换(NAT)是一种网络技术,它能够将私有IP地址转换为公共IP地址,用于隐藏内部网络的真实地址。

10.虚拟专用网络:虚拟专用网络(VPN)是一种通过公共网络创建加密通道实现安全通信的技术。

它能够在不同网络之间建立私密连接。

11.网络安全:网络安全是保护计算机网络不受恶意攻击和未授权访问的技术。

常见的网络安全措施包括防火墙、入侵检测系统(IDS)和虚拟私有网络(VPN)等。

12.无线网络:无线网络使用无线通信技术实现计算机之间的数据传输和通信。

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计算机网络连接基础知识1.1.1 什么是计算机网络计算机网络,是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统,网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。

简单地说,计算机网络就是通过电缆、电话线或无线通讯将两台以上的计算机互连起来的集合。

计算机网络的发展经历了面向终端的单级计算机网络、计算机网络对计算机网络和开放式标准化计算机网络三个阶段。

计算机网络通俗地讲就是由多台计算机<或其它计算机网络设备)通过传输介质和软件物理<或逻辑)连接在一起组成的。

总的来说计算机网络的组成基本上包括:计算机、网络操作系统、传输介质<可以是有形的,也可以是无形的,如无线网络的传输介质就是看不见的电磁波)以及相应的应用软件四部分。

1.1.2 计算机网络的主要功能计算机网络的功能要目的是实现计算机之间的资源共享、网络通信和对计算机的集中管理。

除此之外还有负荷均衡、分布处理和提高系统安全与可靠性等功能。

1、资源共享<1)硬件资源: 包括各种类型的计算机、大容量存储设备、计算机外部设备,如彩色打印机、静电绘图仪等。

<2)软件资源: 包括各种应用软件、工具软件、系统开发所用的支撑软件、语言处理程序、数据库管理系统等。

<3)数据资源:包括数据库文件、数据库、办公文档资料、企业生产报表等。

<4)信道资源:通信信道可以理解为电信号的传输介质。

通信信道的共享是计算机网络中最重要的共享资源之一。

2、网络通信通信通道可以传输各种类型的信息, 包括数据信息和图形、图像、声音、视频流等各种多媒体信息。

3、分布处理把要处理的任务分散到各个计算机上运行,而不是集中在一台大型计算机上。

这样,不仅可以降低软件设计的复杂性,而且还可以大大提高工作效率和降低成本。

4、集中管理计算机在没有联网的条件下,每台计算机都是一个“信息孤岛”。

在管理这些计算机时,必须分别管理。

而计算机联网后,可以在某个中心位置实现对整个网络的管理。

如数据库情报检索系统、交通运输部门的定票系统、军事指挥系统等。

5、均衡负荷当网络中某台计算机的任务负荷太重时,通过网络和应用程序的控制和管理,将作业分散到网络中的其它计算机中,由多台计算机共同完成。

计算机网络的结构组成一个完整的计算机网络系统是由网络硬件和网络软件所组成的。

网络硬件是计算机网络系统的物理实现, 网络软件是网络系统中的技术支持。

两者相互作用, 共同完成网络功能。

网络硬件:一般指网络的计算机、传输介质和网络连接设备等。

网络软件:一般指网络操作系统、网络通信协议等。

1.2.1 网络硬件的组成计算机网络硬件系统是由计算机( 主机、客户机、终端>、通信处理机( 集线器、交换机、路由器>、通信线路( 同轴电缆、双绞线、光纤〉、信息变换设备(Modem编码解码器>等构成。

1、主计算机在一般的局域网中,主机通常被称为服务器,是为客户提供各种服务的计算机,因此对其有一定的技术指标要求,特别是主、辅存储容量及其处理速度要求较高。

根据服务器在网络中所提供的服务不同, 可将其划分为文件服务器、打印服务器、通信服务器、域名服务器、数据库服务器等。

2、网络工作站除服务器外,网络上的其余计算机主要是通过执行应用程序来完成工作任务的,我们把这种计算机称为网络工作站或网络客户机,它是网络数据主要的发生场所和使用场所,用户主要是通过使用工作站来利用网络资源并完成自己作业的。

3、网络终端是用户访问网络的界面,它可以通过主机联入网内,也可以通过通信控制处理机联入网内。

4、通信处理机一方面作为资源子网的主机、终端连接的接口,将主机和终端连入网内;另一方面它又作为通信子网中分组存储转发结点,完成分组的接收、校验、存储和转发等功能。

5、通信线路通信线路<链路)是为通信处理机与通信处理机、通信处理机与主机之间提供通信信道。

6、信息变换设备对信号进行变换,包括:调制解调器、无线通信接收和发送器、用于光纤通信的编码解码器等。

1.2.2 网络软件的组成在计算机网络系统中,除了各种网络硬件设备外,还必须具有网络软件。

1、网络操作系统网络操作系统是网络软件中最主要的软件, 用于实现不同主机之间的用户通信,以及全网硬件和软件资源的共享,并向用户提供统一的、方便的网络接口, 便于用户使用网络。

目前网络操作系统有三大阵营:UNIX NetWare和Win dows目前,我国最广泛使用的是Win dows网络操作系统。

2、网络协议软件网络协议是网络通信的数据传输规范,网络协议软件是用于实现网络协议功能的软件。

目前,典型的网络协议软件有TCP/IP协议、IPX/SPX协议、IEEE802标准协议系列等。

其中,TCP/IP是当前异种网络互连应用最为广泛的网络协议软件。

3、网络管理软件网络管理软件是用来对网络资源进行管理以及对网络进行维护的软件,如性能管理、配置管理、故障管理、记费管理、安全管理、网络运行状态监视与统计等。

4、网络通信软件是用于实现网络中各种设备之间进行通信的软件,使用户能够在不必详细了解通信控制规程的情况下,控制应用程序与多个站进行通信,并对大量的通信数据进行加工和管理。

5、网络应用软件网络应用软件是为网络用户提供服务,最重要的特征是它研究的重点不是网络中各个独立的计算机本身的功能,而是如何实现网络特有的功能。

1.2. 3计算机网络的拓扑结构当我们组建计算机我网络时,要考虑网络的布线方式,这也就涉及到了网络拓扑结构的内容。

网络拓扑结构指网路中计算机线缆,以及其他组件的物理布局。

局域网常用的拓朴结构有:总线型结构、环型结构、星型结构、树型结构。

拓扑结构影响着整个网络的设计、功能、可靠性和通信费用等许多方面,是决定局域网性能优劣的重要因素之一。

9 电.1工作站i £总线型拓扑结构是指:网络上的所有计算机都通过一条电缆相互连 接起来 总线上的通信:在总线上,任何一台计算机在发送信息时,其他计 算机必须等待。

而且计算机发送的信息会沿着总线向两端扩散,从 而使网络中所有计算机都会收到这个信息,但是否接收,还取决于 信息的目标地址是否与网络主机地址相一致,若一致,则接受;若 不一致,则不接收。

信号反射和终结器:在总线型网络中,信号会沿着网线发送到整个 网络。

当信号到达线缆的端点时,将产生反射信号,这种发射信号 会与后续信号发送冲突,从而使通信中断。

为了防止通信中断,必 须在线缆的两端安装终结器,以吸收端点信号,防止信号反弹。

特点:其中不需要插入任何其他的连接设备。

网络中任何一台计算 机发送的信号都沿一条共同的总线传播,而且能被其他所有计算机 接收。

有时又称这种网络结构为点对点拓朴结构。

优点:连接简单、易于安装、成本费用低 缺点:①传送数据的速度缓慢:共享一条电缆,只能有其中一台计 算机发送信息,其他接收。

②维护困难:因为网络一旦出现断点,整个网络将瘫痪,而且故障 点很难查找。

2、星型拓扑结构:每个节点都由一个单独的通信线路连接到中心节点上。

中心节点控 制全网的通信,任何两台计算机之间的通信都要通过中心节点来转 接。

因些中心节点是网络的瓶颈,这种拓朴结构又称为集中控制式 网络结构,这种拓扑结构是目前使用最普遍的拓扑结构,处于中心 的网络设备跨越式集线器<Hub也可以是交换机。

工祕越翻翩工作菲星型拓朴结构示意图优点:结构简单、便于维护和管理,因为当中某台计算机或头条线 缆出现问题时,不会影响其他计算机的正常通信,维护比较容易。

缺点:通信线路专用,电缆成本高;中心结点是全网络的可靠瓶 颈,中心结点出现故障会导致网络的瘫痪。

环型拓扑结构是以一个共享的环型信道连接所有设备,称为令牌 环。

在环型拓扑中,信号会沿着环型信道按一个方向传播,并通过 每台计算机。

而且,每台计算机会对信号进行放大后,传给下一台 计算机。

同时,在网络中有一种特殊的信号称为令牌。

令牌按顺时 针方向传输。

当某台计算机要发送信息时,必须先捕获令牌,再发 送信息。

发送信息后在释放令牌。

环型结构有两种类型,即单环结构和双环结构。

令牌环 vToke n Ring )是单环结构的典型代表,光纤分布式数据接口 <FDD )是双环 结构的典型代表。

环型结构的显著特点是每个节点用户都与两个相邻节点用户相连。

优点:电缆长度短:环型拓扑网络所需的电缆长度和总线拓扑网络 相似,但比星型拓扑结构要短得多。

增加或减少工作站时,仅需简单地连接。

可使用光纤;它的传输速 度很高,十分适用一环型拓扑的单向传输。

传输信息的时间是固定 的,从而便于实时控制。

缺点:节点过多时,影响传输效率。

环某处断开会导致整个系统的失 效,节点的加入和撤出过程复杂。

检测故障困难:因为不是集中控制,故障检测需在网个各个节点进 行,故障的检测就不很容易。

3、环型拓扑结构: 环宴拓扌卜结杓示意图 妄世 工作站 卩4、树型拓扑结构• •树型结构是星型结构的扩展,它由根结点和分支结点所构成,如图所示。

优点:结构比较简单,成本低。

扩充节点方便灵活。

缺点:对根结点的依赖性大,一旦根结点出现故障,将导致全网不能工作;电缆成本高。

5、网状结构与混合型结构。

计算机网络的分类因为计算机网络自身的特点,其分类方法有多种。

根据不同的分类原则,可以得到不同类型的计算机网络。

1.3. 1按覆盖范围分类按网络所覆盖的地理范围的不同,计算机网络可分为局域网<LAN、城域网<MAN、广域网<WAN。

1、局域网vLocal Area Network , LAN工作站工作站工作站局城网连接示意图局域网是将较小地理区域内的计算机或数据终端设备连接在一起的通信网络。

局域网覆盖的地理范围比较小,一般在几十M到几千M之间。

它常用于组建一个办公室、一栋楼、一个楼群、一个校园或一个企业的计算机网络。

局域网主要用于实现短距离的资源共享。

如图所示的是一个由几台计算机和打印机组成的典型局域网。

局域网的特点是分布距离近、传输速率高、数据传输可靠等。

2、城域网vWide Area Network ,WAN城域网是一种大型的LAN它的覆盖范围介于局域网和广域网之j 城城阀络间,一般为几千M至几:万M城域网的覆盖范围在一个城市内,它将位于一个城市之内不同地点的多个计算机局域网连接起来实现资源共享。

城域网所使用的通信设备和网络设备的功能要求比局域网高,以便有效地覆盖整个城市的地理范围。

一般在一个大型城市中,城域网可以将多个学校、企事业单位、公司和医院的局域网连接起来共享资源。

如图所示的是不同建筑物内的局域网组成的城域网。

3、广域网vWide Area Network ,WAN广域网是在一个广阔的地理区域内进行数据、语音、图像信息传输的计算机网络。

因为远距离数据传输的带宽有限,因此广域网的数据传输速率比局域网要慢得多。

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