计算机网络原理课件04741(打印版)

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04741计算机网络原理2018版PPT课件_第2章_网络应用

04741计算机网络原理2018版PPT课件_第2章_网络应用
交换时序等内容。即语法、语义和时序等协议三要素内容。 无论是服务器进程还是客户进程,当其遵循应用层协议组织好应用层报文后,
需要通过层间接口(如应用编程接口API)将报文无传递给相邻的传输层,请求传 输层协议提供的端到端传输服务。 四、套接字(Socket)[识记]
套接字(Socket)是每个应用进程与其他应进程进行网络通信时,真正收发 报文的通道。一个应用进程可以创建多个套接字与同一个或不同的传输层协议进行 接口。对于一个传输层协议,需要为与其接口的每个套接字分配一个编号,标识该 套接字,其编号称为端口号(port number)。
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第一节 计算机网络应用体系结构
一、客户/服务器(C/S)结构网络应用[识记] 1.客户/服务器(C/S)结构网络
客户/服务器(C/S)结构的网络应用的通信双方分为服务器程序和客户程序, 服务器程序需要先运行,做好接受通信的准备。客户程序后运行,主动请求与服务 器进行通信。服务器计算机通常也称为服务器,-般具有固定的网络地址(比如IP 地址),长期运行,以便服务器软件能够随时被请求服务。客户软件通常运行在普 通用户的计算机或其他计算设备上,可能使用动态的网络地址,是通信的主动发起 方。 2.C/S网络应用的特点
可靠的数据传送服务:应用进程能够依靠TCP实现端到端的无差错、按顺序交付所有发送 数据的服务。
3.UDP
UDP是-种不提供传输服务保障的轻量级传输层协议,仅提供最小的“尽力”服务。 UDP是无连接的.因此在两个进程通信前没有握手过程。
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第二节 网络应用通信基本原理
三、应用层协议[识记] 应用层协议定文了应用进程间交换的报文类型、报文构成部分具体含义以及
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第一节 计算机网络基本概念
三、混合结构网络应用[识记] 混合结构网络应用将CS应用与P2P应用相结合,既有中心服务器的存在,又

阳光学院_自考_04741计算机网络原理-第7章_无线与移动网络

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(4)都支持“基础设施模式”和“自组织模式”两种模式。

2.IEEE 802.11体系结构的基本构件由两部分组成:(1)基站,又称为接入点(AP)。

(2)基本服务集(BSS)一个BSS包含一个或多个无线站点和一个接人点的中央基站。

每个IEEE 802.11无线站点都具也具有一个6字节的MAC地址,该地址存储在该站适配器的固件中。

每个AP的无线接口也具有一个MAC地址。

与以大网类似,这些MAC地址由IEEE管理,理论上是全球唯一的。

二、IEEE 802.11的MAC协议[领会]多个站点(无线站点或AP)可能同时经相同信道传输数据帧,因此需要一个多路访问控制协议来协调传输。

IEEE 802.11的MAC协议采用CSMA/CA协议,又称为带碰撞避免的CSMA。

支持信道预约的CSMA/CA协议的原理:源站在发送数据之前,必须先监听信道,若信道空闲,则等待一个分布式帧间间隙(DIFS)的短时间后,发送一个很短的请求发送(RTS)控制帧。

RTS 帧包括源地址、目的地址和本次通信所需要的持续时间等信息。

三、IEEE 802.11帧[识记]IEEE 802.11帧共有3种类型:控制帧、数据帧和管理帧。

802.11数据帧结构如图7-1所示,其中,MAC首部共30字节;帧主体,也就是帧的数据部分,不超过2312字节,不过IEEE 802.11帧的长度通常都是小于1500字节;尾部是帧检验序列FCS,共4字节。

第四节蜂窝网络一、蜂窝网络的体系结构[识记]蜂窝是指由一个蜂窝网覆盖的区域被分成许多称作小区的地理覆盖区域。

每个小区包含一个收发基站(BTS),负责向位于其小区内的移动站点发送或接收信号。

一个小区的覆盖区城取决于许多因素,包括BTS的发射功率用户设备的传输功率小区中的障碍建筑物以及基站天线的高度等。

二、移动通信2G/3G/4G/5G网络[识记]。

04741计算机网络原理

04741计算机网络原理

04741计算机网络原理网络发展阶段:面向终端的计算机网络;计算机-计算机网络;开放式标准化网络;因特网广泛应用和高速网络技术发展。

三大网络:电信网络;广播电视网络;计算机网络。

网络发展趋势:宽带网络;全光网络;多媒体网络;移动网络;下一代网络。

电话系统组成:本地网络;干线;交换局。

ChinaNET:CHINAPAC;CHINADDN;PSTN。

文件共享、信息浏览、电子邮件、网络电话、视频点播、FTP、网上会议。

三网合一:把现在的传统电信网、广播电视网和计算机网互相融合,逐渐形成一个统一的网络系统,由一个全数字化的网络设施来支持包括数据、语音和图像在内的所有业务的通信。

高速网络技术表现:B-ISDN、ATM、高速局域网、交换局域网、虚拟网络。

宽带网络分为:宽带骨干网、宽带接入网。

骨干网:核心交换网,基于光纤通信系统的,能实现大范围的数据流传送。

接入类型:光纤、铜线、光纤同轴电缆混合接入、无线接入。

全光网络:以光节点取代现有网络的电节点,并用光纤将光节点互连成网,采用光波完成信号的传输、交换等功能,克服了现有网络在传输和交换时的瓶颈,减少信息传输的拥塞、延迟、提高网络呑吐量。

移动网络主要技术:蜂窝式数字分组数据通信平台;无线局域网;Ad hoc网络;无线应用协议WAP。

计算机网络:利用通信设备和线路将地理位置不同的、功能独立的多个计算机系统互连起来,以功能完善的网络软件实现网络中资源共享和信息传递的系统。

通信子网组成:网络节点、通信链路。

网络节点:也称转换节点、中间节点,作用是控制信息的传输和在端节点之间转发信息。

可以是:分组交换设备PSE、分组装配/拆卸设备PAD、集中器C、网络控制中心NCC、网间连接器G。

统称为接口信息处理机IMP。

存储-转发:信息在两端节点之间传输时,可能要经过多个中间节点的转发,这种方式称为存储转发。

计算机网络功能:硬件资源共享;软件资源共享;用户间信息交换。

计算机网络应用:办公自动化OA;远程教育;电子银行;证券及期货交易;校园网;企业网络;智能大厦和结构化综合布线系统。

自考04741《计算机网络原理》课后习题答案

自考04741《计算机网络原理》课后习题答案

第1章节计算机网络概述1.计算机网络的发展可以分为哪几个阶段?每个阶段各有什么特点?A 面向终端的计算机网络:以单个计算机为中心的远程联机系统。

这类简单的“终端—通信线路—计算机”系统,成了计算机网络的雏形。

B 计算机—计算机网络:呈现出多处中心的特点。

C 开放式标准化网络:OSI/RM 的提出,开创了一个具有统一的网络体系结构,遵循国际标准化协议的计算机网络新时代。

D 因特网广泛应用和高速网络技术发展:覆盖范围广、具有足够的带宽、很好的服务质量与完善的安全机制,支持多媒体信息通信,以满足不同的应用需求,具备高度的可靠性与完善的管理功能。

2.计算机网络可分为哪两大子网?它们各实现什么功能?通信子网和资源子网。

资源子网负责信息处理,通信子网负责全网中的信息传递。

3.简述各种计算机网络拓扑类型的优缺点。

星形拓扑结构的优点是:控制简单;故障诊断和隔离容易;方便服务,中央节点可方便地对各个站点提供服务和网络重新配置。

缺点是:电缆长度和安装工作量客观;中央节点的负担较重形成“瓶颈”;各站点的分布处理能力较低。

总线拓扑结构的优点是:所需要的电缆数量少;简单又是无源工作,有较高的可靠性;易于扩充增加或减少用户比较方便。

缺点是:传输距离有限,通信范围受到限制;故障诊断和隔离较困难;分布式协议不能保证信息的及时传输,不具有实时功能。

树形拓扑结构的优点是:易于扩展、故障隔离较容易,缺点是:各个节点对根的依赖性太大。

环形拓扑结构的优点是:电缆长度短;可采用光纤,光纤的传输率高,十分适合于环形拓扑的单方向传输;所有计算机都能公平地访问网络的其它部分,网络性能稳定。

缺点是:节点的故障会引起全网故障;环节点的加入和撤出过程较复杂;环形拓扑结构的介质访问控制协议都采用令牌传递的方式,在负载很轻时,信道利用率相对来说就比较低。

混合形拓扑结构的优点是:故障诊断和隔离较为方便;易于扩展;安装方便。

缺点是:需要选用带智能的集中器;像星形拓扑结构一样,集中器到各个站点的电缆安装长度会增加。

计算机网络工作原理课件

计算机网络工作原理课件
第三阶段 标准化的计算机网络,20世纪70年代末到80年代初,计 算机网络的标准逐渐形成,使得不同厂商生产的计算机和 网络能够相互连接,构成全球范围内的网络。
计算机网络分类
根据规模大小分类: 局域网、城域网、广 域网。
根据传输媒介分类: 有线网、无线网。
根据拓扑结构分类: 星型网、总线网、环 型网、网状网。
计算机网络的组成
硬件(通信设备、计算机等)、 软件(操作系统、协议等)、数 据(文件、数据库等)。
计算机网络发展历程
第一阶段 面向终端的计算机网络,20世纪50年代初,以单个计算机 为中心的远程联机系统,构成面向终端的计算机网络。
第二阶段 计算机-计算机网络,20世纪60年代中期,多个计算机相 互连接的系统,形成了计算机网络。
DHCP服务器负责管理IP地址池, 当客户端连接到网络时,服务器 会自动分配一个可用的IP地址给 客户端。
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DHCP使用UDP协议进行通信, 通过IP地址和MAC地址的绑定关 系确保客户端能够获得正确的IP 地址。
DHCP可以减少手动配置IP地址 的工作量,提高网络管理的效率。
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交换机的配置
交换机的配置包括设置IP地址、配置 网络接口、设置VLAN等,需要专业 人员进行操作。
集线器
集线器
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集线器是一种简单的网络连接设备,用于将多个网络设备连接
在一起。
集线器的工作原理
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集线器的工作原理是将接收到的信号进行放大和再生,然后广
播到所有端口上。
集线器的特点
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集线器具有简单易用、价格便宜等特点,但性能较低,适用于
小型网络。
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计算机网络通信原理

04741计算机网络原理2018版PPT课件_第3章_传输层

04741计算机网络原理2018版PPT课件_第3章_传输层
UDP套接字的端口号是UDP实现复用与分解的重要依据。 Internet传输层提供面向连接服务的是TCP。TCP套接字与UDP套接字不同, TCP套接字是由一个四元组:<源IP地址,源端口号,目的IP地址,目的端口号>来 唯一标识的。
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第三节 停-等协议与滑动窗口协议
一、可靠数据传输基本原理[领会] 不可靠传输信道的不可靠性主要表现在: (1)不可你传输信道在传输数据的过程中,可能发生比特差错。 (2)不可靠传输信道在传输数据的过程中,可能出现乱序。 (3)不可靠传输信道在传输数据的过程中,可能出现数据丢失。 实现可靠数据传输的措施主要包括以下几种: (1)差错检测:利用差错编码实现数据包传输过程中的比特差错检测(甚至纠正)。 (2)确认:接收方向发送方反馈接收状态。 (3)重传发送方重新发送接收方没有正确接收的数据。 (4)序号:确保数据按序提交。 (5)计时器:解决数据丢失问题,
位对齐)求和,求和过程中遇到的任何滥出(即进位)都被回卷(即进位与和的最 低位再加)。最后得到的和取反码,就是UDP的校验和,填入UDP数据的校验和 字段。UDP在生成校验和时,校验和字段取全0。参与UDP校验和计算的内容包容 包括3部分:UDP伪首部、UDP首部和应用层数据。
传输层的端口号分为服务器端使用的端口号与客户端使用的端口号两大类。 服务器端使用的端口号包括熟知端口号和登记端口号。FTP服务器默认端口号是21, HTTP服务器默认端口号是80,SMTP服务器默认端口号是25,DNS服务器默认 端口号是53。
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第一节 传输层的基本服务
二、无连接服务与面向连接服务[领会] 传输层提供的服务可以分为无连接服务和面向连接服务两大类。无连接服务
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第三节 停-等协议与滑动窗口协议

04741计算机网络原理自考本科课件

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第三章
物理层
二、传输介质 6、无线传输介质: 无线电波 微波 红外线 可见光 7、传输介质的选择 网络拓扑结构、实际需要的通信容量、可靠性要求、 能承受的价格范围
第三章
物理层
三、数据通信技术 1、通信信道 (1)数据传输速率的定义和计算 每秒能传输的二进制信息位数 单位为位/秒(bits per second),记作bps或b/s R=1/T*Log2N(bps) (2)信号传输速率(码元速率、调制速率或波特率) 定义和计算 单位时间内通过信道传输的码元个数,也就是信号经调 制后的传输速率 单位为波特(Baud)。 B=1/T (Baud)
第二章
计算机网络体系结构
三、TCP/IP参考模型 1、TCP/IP特点 2、TCP/IP参考模型的层次 主机-网络层、互连层、传输层、应用层 3、TCP/IP参考模型各层主要功能 主机-网络层:TCP/IP参考模型的最底层,是 TCP/CP的实现基础 互连层:提供端到端的分组分发功能和很多扩充功 能 传输层:负责应用进程之间的端-端通信 应用层:提供了高层服务。
第四章
数据链路层
二、差错控制 7、利用差错控制编码来进行差错控制的方法分类 自动请求重发ARQ(Automatic Repeat reQuest) 前向纠错FEC(Forward Error Correction) 8、差错控制编码的分类 :检错码 、纠错码 9、编码效率R的计算方法 R = K/N = K/(K + R) 10、常用的差错控制编码方法 奇偶校验码、循环冗余码、海明码 11、奇偶校验码的编码规则和编码效率的计算
第三章 物理层 三、数据通信技术 3、多路复用技术 (2)常用的多路复用技术 频分多路复用FDM(Frequency Division Multiplexing) 时分多路复用TDM(Time Division Multiplexing) 波分多路复用WDM(Wavelength Division Multiplexing)。 (3)频分多路复用技术的工作原理和使用条件 (4)时分多路复用技术 时分多路复用技术的工作原理和使用条件 T1载波帧结构:速率为1.554Mbps E1载波帧结构:速率为2.048Mbps (5)波分多路复用技术的工作原理和使用条件

04741计算机网络原理

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第一章计算机网络概论一、计算机网络就是利用通信设备和线路将地理位置不同的功能独立的多个计算机系统互连起来,以功能完善的网络软件(网络通信协议、信息交换方式和网络操作系统等)实现网络中资源共享和信息传递的系统。

二、计算机网络由资源子网(主机HOST(提供资源)和终端T(请求资源))以及通信子网(网络结点和通信链路)组成,通信子网是计算机网络的内层。

三、计算机网络的演变概括为:1、面向终端的计算机网络(50年代初、SAGE)2、计算机-计算机网络(60年代后期、ARPANET)3、开放式标准化网络。

四、计算机网络的实例:因特网、公用数据网和以太网。

五、计算机网络的功能:硬件资源共享、软件资源共享、用户信息交换六、计算机网络的分类:1、地理:广域网、局域网、城域网;2、交换方式:电路交换网、报文交换网、分组交换网;3、拓扑结构:星型网、总线网、环形网、树形网;4、用途:科研、教育、商业、企业;按传输介质分为双绞线网、同轴电缆网、光纤网、无线网;按信道带宽分窄带网、宽带网。

七、计算机网络应用于办公自动化、远程教育、电子银行、证券期货交易、校园网、企业网(集散系统和计算机集成制造系统是两种典型的企业网络系统)、智能大厦和结构化综合布线系统。

八、计算机网络的标准制定机构有:国际标准化组织(ISO)、国际电信联盟(ITU)、美国国家标准局(NBS)、美国国家标准学会(ANSI)、欧洲计算机制造商协会(ECMA)、INTERNET工程任务组和INTERNET工程指导小组。

第二章计算机网络基础知识一、数据可定义为有意义的实体,分为数字数据和模拟数据,数字数据是离散的值,模拟数据是在某个区间内连续变化的值。

二、信号是数据的电子或电磁编码,分模拟信号、数据信号。

模拟信号是随时间连续变化的电流、电压和电磁波,数据信号是一系列离散的电脉冲,可以利用其某一瞬间状态来表示要传输的数据。

三、信息是数据的内容和解释;四、信源是产生和发送信息的设备或计算机;五、信宿是接收和处理信息的设备或计算机;六、信道是信源和信宿之间的通信线路。

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