《深入理解计算机网络》-王达-第一章

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《深入理解计算机网络》-王达-第四章

《深入理解计算机网络》-王达-第四章
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3.功能特性 物理层的“功能特性”是指明传输介质中各条 线上所出现的某一电平的含义,以及物理接口各 条信号线的用途,包括:接口信号线的功能规定, 接口信号线的功能分类。CCITT V.24建议采用每 根接口信号线定义一个功能的方法,是规定接口 信号线功能的主要标准之一。 4.规程特性 物理层的“规程特性”指明利用接口传输比特 流的全过程及各项用于传输的事件发生的合法顺 序,包括事件的执行顺序和数据传输方式,即在 物理连接建立、维持和交换信息时,DTE/DCE双 方在各自电路上的动作序列。
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2. 半双工通信 “半双工”在同一时刻只能进行单向数据传输,但 是在不同时刻可以进行另一个方向的数据传输。这 就相当于双向单车道。
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3. 全双工通信 “全双工”在任何时刻可以进行两个方向的数据 传输,而且互不影响。这就相当于我们现实生活 在中的“双向双车道”。可提高了数据传输速率, 最高可以达到带宽的两倍。
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4.3 数据传输速率与信道带宽
1.比特率 指单位时间内传输的二进制代码的有效位 (bit)数,用Rb(注意这里是小写的b)表示。 计算公式为:Rb=1/T (b/s) 2.波特率 指一个数字信号在被调制后,数字信号对载波 的调制速率,也即单位时间内载波参数(如频率、 相位等)变化的次数,单位为B,用RB(注意这里 是大写的B)表示。
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Hale Waihona Puke 304.4 数字基带信号编码

计算机网络lm全解课件

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应用
电子邮件已成为人们日常生活中的重要通信工具,广泛应用于个人、商业和组织之间的信 息传递和交流。
文件传输协议
定义
文件传输协议(FTP)是一种用于在网络上进行文件传输的 标准网络协议。
工作原理
FTP使用TCP协议进行通信,支持本地到远程的文件上传和下载。 用户通过FTP客户端软件连接到FTP服务器,可以浏览服务器上的
交换机的分类有多种,如接入交换机、汇聚交换 机、核心交换机等,根据不同的需求和应用场景 选择不同类型的交换机。
集线器
集线器是一种物理层设备,它能够将多个网络节点连接到一个
01
Байду номын сангаас
网络中,实现数据的集中传输。
02
集线器采用共享信道的方式工作,所有端口共享一条带宽,因
此数据传输效率较低。
随着技术的发展,集线器已经逐渐被淘汰,被交换机所取代。
OSI参考模型
物理层
负责传输比特流,涉及电气、机械和定时接口 的规范。
数据链路层
负责将比特流组合成帧,以及帧的发送和接收。
网络层
负责将数据包从源地址发送到目的地址。
OSI参考模型
传输层
提供端到端的通信服务,确保数据的顺序和完整性。
会话层
负责建立、管理和终止会话。
表示层
用于数据表示、加密和压缩等。
网络操作系统
网络操作系统概述 网络操作系统是计算机网络中的 核心软件,它负责管理网络中的 硬件和软件资源,并提供网络服务。
网络操作系统的特点 网络操作系统具有可靠性、稳定 性、易用性和可扩展性等特点, 能够满足不同规模的网络需求。
常见的网络操作系统 Windows Server、Linux、Unix、 NetWare等。

王道计算机网络第一章计算机网络体系结构思维导图脑图

王道计算机网络第一章计算机网络体系结构思维导图脑图

数据通信
联网计算机之间的各种信息的传输
计算机网络的功能
信息传递 分布式管理
同一个计算机网络上的其他计算机可使用某台计算机的计算机资源的行为,可共 享硬件、软件、数据
多台计算机各自承担同一工作任务的不同部分
提高可靠性
负载均衡
计算机网络的发展
第一阶段 第二阶段
网络把许多计算机连接在一起,而互联网则把许多网络连接在一起,因特网是世 界上最大的互联网
Ethernet PPP
协议
数据链路层
比特传输
物理层
五层参考模型
数据封装与解封装
规定传输数据的格式
语法
协议【水平】
规定所要完成的功能
语义
三大要素
规定各种操作的顺序
同步
上层使用下层服务的入口
接口(访问服务点SAP)
下层为相邻上层提供的功能调用
服务【垂直】
为什么要分层 分层的基本原则
分层结构、协议、接口、服务
为完成用户所要求的功能而应传送的数据 控制协议操作的信息
对等层次之间传送的数据单位
星型
按拓扑类型
环型
网状型
常用于广域网
...
按传输技术
广播式网络 点对点网络
共享公共通信信道 使用分组存储转发和路由选择机制
速率
速率即数据率或称数据传输率或比特率 连接在计算机网络上的主机在数字信道上传送数据位数的速率
带宽
表示网络的通信线路传输数据的能力,通常是指单位时间内从网络中的某一点到 另一点所能通过的“最高数据率”,单位是“比特每秒”
C/S方式 P2P方式 为边缘部分服务 实现数据通信
通信子网
应用层 表示层
功能组成

《深入理解计算机网络》-王达-第二章

《深入理解计算机网络》-王达-第二章
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2.1.3 计算机网络的基本组成
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2.1.4 计算机网络的主要应用
1. 商业应用 资源共享、网络通信、数据传输、协同 工作、远程访问与管理、电子商务。 2. 家庭应用 即时通信、网上看电影、网上听音乐、 网上玩游戏、网上开博客或个人网站,网 上网物等。
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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2.2.3 按传输方式分
按网络传输方式划分为“点对点传输网络”和“广播 式传输网络”两种。
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2.3 计算机网络拓扑结构
2.3.1 网络拓扑结构相关基本概念 • 节点:一个“节点”其实就是一个网络端口。 这个端口可以是物理的,也可以是虚拟的。 • 结点:一个“结点”是指一台集中连接网络设 备。 • 链路:“链路”是两个节点间的线路。 • 通路:“通路”从发出信息的节点到接收信息 的节点之间的一串节点和链路组合。
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主要特点如下: • 第一个标准化、开放的计算 机网络架构体系 • 采用分层,且相互独立,上 下层之间又彼此关联的七层 结构体系 • 极大促进了计算机网络发展
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4. 第四代计算机网络(国际化的计算机网络) 主要特点: • 由ARPANET发展而来的Internet获得高速发展 • TCP/IP协议体系结构获得极大丰富,其应用也得到飞 速发展 • 成立了各种Internet协会和国际组织 5.下一代计算机网络 主要特点: • “三网”逐步融合 • 云计算、虚拟化技术和物联网技术将进入实质应用 • 移动互联网高速发展 • 新的互联网架构将诞生

二进制信息编码创作:王达 参考教材:《深入理解计算机网络...

二进制信息编码创作:王达 参考教材:《深入理解计算机网络...

二、西文编码
1. ASCII码 分为“标准ASCII码”和“扩展ASCII码” • 标准ASCII码:采用7位二进制进行编码(共8位,但 仅由低7位,最高位为奇偶校验位),可组合表示128 (27)种状态,对应128个(对应十进制取值为 0~127)字符(或控制符) 【说明】所谓奇偶校验,是指在代码传送过程中用来检 验是否出现错误的一种方法,一般分奇校验和偶校验两 种。奇校验规定:正确的代码一个字节中1的个数必须 是奇数,若非奇数,则在最高位位置1(否则为0);偶 校验规定:正确的代码一个字节中1的个数必须是偶数, 若非偶数,则在最高位置1(否则为0)
三、汉字编码
计算机中汉字的表示也是用二进制编码。根 据应用目的的不同,ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ字编码分为外码、交 换码、机内码和字形码 • 外码 外码也叫输入码,用来解决汉字输入的编 码问题,是用来将汉字输入到计算机中的一 组键盘符号。常用的输入码有拼音码、五笔 字型码、自然码、表形码、认知码、区位码 和电报码等
• 交换码(国标码) 中国标准总局1981年制定了中华人民共和国国家标 准GB2312--80《信息交换用汉字编码字符集--基本 集》,即国标码,是在大陆及海外使用简体中文的 地区(如新加坡等)是强制使用的唯 一中文编码。 在GB2312—80标准中共收录6763个汉字,其中 一级汉字3755个,二级汉字3008个;同时收录了包 括拉丁字母、希腊字母、日文平假名及片假名字母 、俄语西里尔字母在内的682个字符 交换码仅是一个中文汉字、字符集标准,每个汉 字的编码方式则由下面将要介绍的“区位码”解决
• 机内码 机内码是根据国标码的规定,确定在计算 机内部表示一个汉字的二进制代码。在计算 机内部和磁盘中汉字代码都用机内码表示的 • 字形码 字形码是汉字的输出码,解决汉字输出的 编码方式。输出汉字时都采用图形方式,无 论汉字的笔画多少,每个汉字都可以写在同 样大小的方块中。通常用16×16点阵来显示 汉字

计算机网络的概念ppt课件

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- 路由选择算法:会应用
互连方式 分段与重组:为什么要分段?
分段的两种方式 二。因特网中的网络层--IP协议
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数据报的封装与ARP:作用、工作原理和过程 ICMP:作用及它们的应用,包括可达性、路由
跟踪和发现路径上最小的MTU tracert、ping、求最小MTU分别用到了 ICMP的哪些消息。 IPv6:IPv6中地址的长度、表示方法
复习课
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第1章概述
l计算机网络的概念 lISO OSI协议栈
– 各层的功能 – 各层交换的数据
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层 7 6 表示 APDU
5 4 传输 3 网络 2 数据链路 1 物理
主机A
ISO/OSI参考模型
应用协议 表示协议
交换单元名称 应用 表示 PPDU
会话协议
SPDU
传输协议
网络
网络
数据链路
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
数据链路
物理
物理
路由器
路由器
通信子网协议
物理层主机-路由器协议
数据链路层主机-路由器协议
网络层主机-路由器协议
传输 网络
TPDU(Segment 分组(Packet)
数据链路 帧(Frame)
物理 比特(Bit)
主机B
通信子网边界
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l各层涉及的设备
协议的层
设备
应用层
传输层
网关
网络层
路由器、 NAT
数据链路层 交换机、网桥
重发定时器:RTT的更新算法 保活定时器 持续定时器
30
第7章应用层
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应用层
1 、应用层的基本概念
2 、DNS 3 、SNMP 4 、E-MAIL :SMTP和POP3协议 5 、WWW:URL 、HTTP 6 、FTP

第1章计算机网络概论000001-精品

第1章计算机网络概论000001-精品

性和优先级容易控制,易实现网络监控;但是
属于集中控制,对中心结点的依赖性大
2021/1/16
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(2)总线拓扑结构
服务器
计算机
计算机
计算机
结构简单灵活,非常便于扩充;可靠性高, 网络响应速度快;设备量少、价格低、安装使 用方便;共享资源能力强,极便于广播式工作, 即一个结点发送所有结点都可接收。
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网状拓扑结构图
终端 终端
节点 终端
节点
节点
终端 终端
节点
终端
终端
终端 终端
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(6)总线/星形拓扑结构 (也属混合)


容易配置和重新配置网络设备。总线 采用同轴电缆,星形配置可采用双绞线
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1.2 计算机网络的产生与发展
至目前为止,计算机网络分为四代。
第一代:以单计算机为中心的联机系统:面向终端的计算机网络.
第二代:分组交换网的产生。1964年巴兰提出“存储转发”的概念。 1966年戴维斯首次提出“分组”的概念。1969年12月,美国的分组交换 网ARPANET投入运行。标志着计算机网络进入一个崭新的纪元。
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1.1.2.2计算机网络的分类
(1)按网络的覆盖范围进行分类: 局域网(LAN)、城域网(MAN)、广域网(WAN);
(2)按网络的使用范围进行分类: 公用网和专用网
(3)按网络采用的交换方式进行分类: 电路交换、报文交换、分组交换、混合交换。

深入理解计算机网络-目录

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前言第1章数制与编码1.1数制概述1.1.1常见数制类型及表示方法1.1.2不同数制之间的对应关系1.2不同数制间的相互转换1.2.1非十进制数转换成十进制数1.2.2十进制数转换成非十进制数1.2.3非十进制数之间的相互转换1.3二进制数运算1.3.1二进制四则算术运算1.3.2二进制逻辑运算1.4二进制数的表示形式1.4.1二进制数的真值和字长1.4.2二进制数的四种表示形式1.4.3补码的加减法运算第2章计算机网络概述2.1计算机网络概述2.1.1计算机网络的定义2.1.2计算机网络的发展历史2.1.3计算机网络的基本组成2.1.4计算机网络的主要应用2.2计算机网络的分类2.2.1按网络所覆盖的地理范围分2.2.2按网络管理模式分2.2.3按传输方式分2.3计算机网络拓扑结构2.3.1网络拓扑结构相关基本概念2.3.2星型拓扑结构2.3.3环形拓扑结构2.3.4总线型拓扑结构2.3.5树形拓扑结构2.3.6网状拓扑结构2.3.7混合型拓扑结构2.3.8无线局域网的两种拓扑结构第3章计算机网络体系结构3.1典型计算机网络体系结构3.1.1OSIRM体系结构3.1.2TCPIP协议体系结构3.1.3局域网体系结构3.1.4例说网络体系结构各层主要功能3.1.5OSIRM和TCPIP协议体系结构的比较3.2计算机网络体系结构通信原理3.2.1网络体系结构的数据通信原理3.2.2网络体系结构的对等通信原理3.3网络体系结构的设计考虑3.3.1网络体系结构中的层次划分依据3.3.2网络体系结构分层的好处3.4网络体系结构中的通信协议3.4.1理解计算机网络通信协议3.4.2网络通信协议的三要素第4章物理层4.1物理层概述4.1.1物理层的主要作用4.1.2物理层所定义的特性4.2数据通信基础4.2.1通信子网与资源子网4.2.2数据通信系统基本模型4.2.3数据通信的几个基本概念4.2.4数据传输类型4.2.5数据传输方式4.2.6数据传输模式4.2.7数据通信方式4.3数据传输速率与信道带宽4.3.1传输速率与信道带宽的基本概念4.3.2数字信号不失真传输的最大传输速率限制4.3.3模拟信号不失真还原的最小采样频率限制4.4数字基带信号编码4.4.1矩形脉冲数字信号基本波形4.4.2数字基带信号的传输码型4.5信号调制与解调4.5.1调制与解调的关键术语4.5.2ASK调制与解调4.5.3FSK调制与解调4.5.4PSK调制与解调4.6物理层传输介质4.6.1导向性传输介质4.6.2光纤结构及主要附件4.6.3非导向介质4.7信道多路复用技术4.7.1频分复用及其原理4.7.2时分复用及其原理4.7.3波分复用及其原理4.8物理层接口4.8.1串行接口标准4.8.2RS-232串行接口标准4.8.3其他EIA标准接口4.8.4X.21、X.24、X.36和EIA-530接口规范第5章数据链路层5.1数据链路层基础5.1.1划分数据链路层的必要性5.1.2数据链路层结构5.2数据链路层主要功能及实现原理5.2.1数据链路管理5.2.2数据帧封装和透明传输5.2.3差错控制5.2.4流量控制5.3差错控制方案5.3.1奇偶校验码检错方案5.3.2循环冗余校验检错方案5.3.3反馈检测法5.3.4空闲重发请求方案5.3.5连续重发请求方案5.3.6海明纠错码5.4流量控制5.4.1XONXOFF流量控制方案5.4.2滑动窗口机制5.5面向字符的BSC协议5.5.1BSC控制字符和数据块结构5.5.2BSC协议数据透明传输原理5.6面向比特的SDLC和HDLC协议5.6.1HDLC链路结构和操作方式5.6.2SDLCHDLC帧结构5.6.3SDLCHDLC帧类型及其标识方法5.7面向字符的PPP同步传输协议5.7.1PPP简介5.7.2PPP帧结构和透明传输原理5.7.3PPP链路建立、使用和拆除流程5.7.4PPP的PAPCHAP身份认证5.8数据链路层主要网络设备5.8.1计算机网卡5.8.2网桥及其工作原理5.8.3二层交换机概述5.8.4二层交换原理第6章介质访问控制子层6.1MAC子层基础6.1.1两种信道类型6.1.2MAC子层概述6.1.3介质争用综述6.2CSMA介质访问控制原理6.2.1非-坚持算法6.2.21-坚持算法6.2.3P-坚持算法6.3CSMACD介质访问控制原理6.3.1CSMACD原理综述6.3.2冲突检测原理6.3.3冲突避让原理6.3.4CSMACD的不足6.4局域网标准及以太网帧格式6.4.1IEEE 802系列局域网标准6.4.2以太网帧格式综述6.4.3以太网LLC帧头部格式6.4.4以太网SNAP头部格式6.4.5以太网MAC帧6.5标准以太网规范及体系结构6.5.1标准以太网规范6.5.2标准以太网物理层结构6.6快速以太网规范及体系结构6.6.1快速以太网规范6.6.2快速以太网物理层结构6.7千兆以太网规范及体系结构6.7.1千兆以太网规范6.7.21000Base-T以太网技术6.7.3IEEE千兆以太网物理层结构6.8万兆以太网规范及体系结构6.8.1万兆以太网规范6.8.2万兆以太网的物理层结构6.9IEEE 802.1d协议6.9.1理解“网络环路”6.9.2STP简介6.9.3STP的基本工作原理6.9.4STP的不足和增强技术6.10IEEE 802.1q协议6.10.1划分VLAN的目的6.10.2理解VLAN的形成和工作原理6.10.3IEEE 802.1q帧头部格式6.11IEEE 802.1w协议6.12IEEE 802.1s协议6.12.1MSTP简介6.12.2MST区域及工作原理6.13IEEE 802.1x协议6.13.1IEEE 802.1x认证设备角色6.13.2IEEE 802.1x主机模式6.13.3IEEE 802.1x认证流程6.14主要WLAN标准与技术6.14.1IEEE 802.11b规范主要特性6.14.2IEEE 802.11a规范主要特性6.14.3IEEE 802.11g规范主要特性6.14.4IEEE 802.11n规范主要特性6.14.5两个未正式发布的新规范简介6.14.6其他主要WLAN规范6.14.7WLAN MAC帧格式第7章网络层7.1网络层概述7.1.1划分网络层的必要性7.1.2网络层主要作用7.2网络层数据交换及相关技术7.2.1线路交换7.2.2存储–转发7.2.3虚电路分组交换7.2.4数据报分组交换7.2.5虚电路交换和数据报交换的比较7.3网络层协议及报文格式7.3.1IP协议基本功能7.3.2IPv4的不足7.3.3IPv6的主要优势7.3.4IPv4数据报头部格式7.3.5IPv6数据报头部格式7.3.6IPv6扩展报头7.3.7IPv4数据报的封装与解封装7.3.8IPv4数据报的分段与重组7.3.9ARP协议报文格式及ARP表7.3.10ARP地址解析原理7.3.11ICMP协议及报文格式7.3.12IPv6协议簇中的其他协议7.4路由和路由算法7.4.1路由的分类7.4.2路由算法基础7.4.3路由表基础7.4.4路由优先级7.4.5路由算法设计目标和设计考虑7.5几种主要的路由算法解析7.5.1最短路径路由算法7.5.2扩散算法7.5.3距离矢量路由算法7.5.4链路状态路由算法7.6网络拥塞控制方法和原理7.6.1网络拥塞控制方法7.6.2死锁及其预防7.7网络层设备及主要技术7.7.1路由器主要硬件技术7.7.2路由器主要软件技术7.7.3三层交换机7.7.4三层交换机硬件结构7.7.5三层交换原理7.7.6三层交换示例7.7.7三层交换机和路由器的主要区别第8章IP地址和子网8.1IPv4地址8.1.1IPv4地址基本格式8.1.2子网掩码8.1.3IPv4地址的基本分类8.1.4有类无类IPv4网络8.1.5网络地址、主机地址和广播地址8.1.6IPv4地址前缀表示形式8.1.7几种特殊的IPv4地址8.2IPv4子网划分与聚合8.2.1VLSM子网划分的基本思想8.2.2全0子网与全1子网8.2.3VLSM子网划分方法8.2.4VLSM子网划分示例8.2.5子网聚合方法及示例8.3IPv4 NAT基础8.3.1NAT的主要应用8.3.2与NAT相关的主要术语8.3.3NAT地址基本转换原理8.3.4NAT类型8.4IPv6地址基础8.4.1IPv6地址表示形式8.4.2IPv6地址中的二进制数与十六进制转换8.5IPv6地址类型8.5.1IPv6单播地址8.5.2IPv6组播地址8.5.3IPv6任播地址8.5.4IPv6主机和路由器地址8.5.5IPv6地址前缀表示形式8.6IPv6地址自动配置8.6.1IPv6地址自动配置的类型8.6.2自动配置过程第9章路由协议及工作原理9.1RIP路由协议9.1.1RIP路由度量机制9.1.2RIP路由更新机制9.1.3RIP路由收敛机制9.1.4RIP报文格式9.2OSPF路由协议9.2.1OSPF协议简介9.2.2OSPF的AS与Area9.2.3OSPF网络路由器类型9.2.4DR和BDR9.2.5OSPF LSA类型9.2.6Backbone(骨干)区域9.2.7Stub(末梢)区域9.2.8Totally Stub区域和NSSA区域9.2.9OSPF路由计算基本过程9.2.10OSPF报头格式9.3IS-IS路由协议9.3.1ISO网络基础9.3.2IS-IS路由协议基本术语9.3.3IS-IS路由及路由器类型9.3.4IS-IS与OSPF区域及路由器邻接关系比较9.3.5IS-IS PDU报头格式9.3.6IIH PDU包格式9.3.7LSP PDU包格式9.3.8SNP PDU包格式9.3.9IS-IS PDU可变字段格式9.3.10IS-IS的两种地址格式9.3.11IS-IS与OSPF的比较9.3.12IS-IS最短路径计算和路由表生成原理9.4BGP9.4.1BGP概述9.4.2BGP AS9.4.3BGP地址簇模型9.4.4BGP speaker和peer的关系9.4.5BGP peer会话建立9.4.6BGP的路由属性9.4.7BGP的消息类型及报文格式第10章传输层10.1传输层概述10.1.1划分传输层的必要性10.1.2传输层的端到端传输服务10.1.3传输层服务10.1.4TSAP和TPDU10.1.5传输连接建立阶段的主要TPDU10.1.6数据传输阶段的主要TPDU10.1.7传输连接释放阶段的TPDU10.1.8传输服务原语10.2传输层服务功能10.2.1传输层寻址方案10.2.2传输连接建立10.2.3重复传输连接的解决方法10.2.4数据传输10.2.5传输连接释放10.2.6流量控制10.2.7多路复用10.2.8崩溃恢复10.3TCP概述10.3.1TCP的主要特性10.3.2TCP数据段格式10.3.3TCP套接字10.3.4TCP端口10.3.5TCP连接的状态转移10.3.6TCP传输连接的建立10.3.7TCP传输连接的释放10.4TCP的可靠传输10.4.1TCP的数据段确认机制10.4.2TCP的超时重传机制10.4.3TCP的选择性确认机制10.5TCP的流量控制10.5.1TCP的流量控制简介10.5.2基于传输效率的考虑10.6TCP的拥塞控制10.6.1TCP拥塞控制简介10.6.2TCP拥塞控制方案10.7UDP概述10.7.1UDP的基础知识10.7.2UDP数据报头部格式第11章应用层11.1应用层概述11.1.1应用层组件及典型应用服务11.1.2应用层的CS服务模型11.2Web服务基础11.2.1Web服务模型11.2.2万维网的全球统一标识11.2.3万维网文档标记11.2.4HTML文档类型11.2.5HTML文档的“三超属性”11.2.6HTTP服务访问基本流程11.2.7HTTP的主要特性11.2.8HTTP请求报文格式11.2.9HTTP响应报文格式11.3DNS服务11.3.1DNS技术的引入背景11.3.2DNS命名方案的设计思想11.3.3DNS名称空间11.3.4DNS名称服务器11.3.5DNS报文格式11.3.6DNS数据传输方式11.3.7DNS递归解析原理11.3.8DNS迭代解析原理11.4DHCP服务11.4.1BOOTP和DHCP简介11.4.2DHCP服务的主要功能及应用环境11.4.3DHCP报文及其格式11.4.4DHCP服务的IP地址自动分配原理11.4.5DHCP服务的IP地址租约更新原理11.4.6DHCP中继代理服务11.5电子邮件服务11.5.1电子邮件系统的基本结构11.5.2电子邮件消息格式11.5.3SMTP请求命令和应答消息11.5.4SMTP服务的工作原理11.5.5POP3请求命令及应答消息11.5.6POP3服务的工作原理11.5.7IMAP4简介。

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1. 十进制转换为二进制
十进制整数转换成二进制的方法 十进制小数转换成二进制的方法
十进制整数转换为二 进制的方法是采用“除2 逆序取余”法(采用短 除法进行)。
十进制小数转换为二进 制的方法是采用“乘2正 序取整”法。
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2. 十进制转换成八进制
十进制整数转换为十 六进制整数采用“除16 逆向取余”方法。
十进制小数转换为十 六进制小数采用“乘16 正序取整”方法。
4. 同步练习(略)
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1.2.3 非十进制数之间的相互转换
1. 相互转换
八进制数转换成二进制数
将每1位八进制数直接 用相应的3位二进制来表 示。
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1.4.2 二进制数的四种表示形式
1. 原码 2. 补码 “原码”就是“原始码 “补码”的编码规则: 位”,是对应二进制数本 正数的补码与原码相同; 身所代表的形式。正数的 负数的补码是通过先把 符号位(最高位)为“0”, 除符号位外其它各位取 负数的符号位为“1”。 反(也就是下面将要介 在原码表示形式中,0有 绍的“反码”),然后 “+0”和“(-0)”之分。 再在末位(最低位)加1 对应的原码分别是0 得到的。
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1.3 二进制数运算
1.3.1 二进制四则算术运算 1.加、减法运算 • 加法运算法则:0+0=0,0+1=1,1+0=1, 1+1=10 • 减法运算法则:1-1=0,1-0=1,0-0=0,0-1=1
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2. 乘、除法运算 • 乘法运算法则:0×0=0,0×1=0,1×0=0, 1×1=1 • 除法运算法则:当被除数大于除数时,商是 “1”;当被除数小于除数时,商只能是“0。
0000000和1 0000000。
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1.4.2 二进制数的四种表示形式(续)
3. 反码 “反码”专门是针对 负数进行的(正数的反 码与原码一样),是对 二进制负数按位(除符 号位外)取反得到的。 4. 移码
“移码”的编码规则如下: • 正数的符号位为1,负数的 符号位为0(与原码的表示 方法恰好相反); • 真值部分与补码一样。 要求一个二进制数的移码, 只需先求出它的补码,然后 再把符号位取反就行了,所 以移码也称为“符号位取反 的补码”。
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1.1.1 常见数制类型及表示方法(续)
• 八进制(Octal) 八进制基数为8,标志字母为O或者Q,或用下 标8表示,如(4603)O或(4603)Q,或者 (4603)8。 • 十六进制(Hexadecilnal) 十六进制基数为16,标志字母为H,或用下标 16表示,如(49AB)H,或(49AB)16。
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1.2.2 十进制数转换成非十进制数
十进制数转换成非十进制数的方法是: 整数部分的转换用“除基取余法”,也就 是用基数相除,然后反序(由后向前取) 取余数;小数部分的转换用“乘基取整 法”,也就是用基数相乘,然后正序(由 前向后取)取得到的整数。
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3. 同步练习”(略)
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1.3.2 二进制逻辑运算
1. “与”运算(AND) “与”运算法则: 0∧0 = 0 0∧1 = 0 1∧0 = 0 1∧1 = 1 2. “或”运算(OR) “或”算法则:0∨0 = 0 0∨1 = 1 1∨0 = 1 1∨1 = 1
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1.4.3补码的加减法运算
1. 补码的转换 如果是正数,则其补码与原码、补码一样;如 果是负数,则其补码是在它的反码未位加1得到。 2. 补码的加法运算 运算法则:[X+Y]补= [X ]补+[Y]补 。即两个有 符号数相加的补码可以通过先分别对两个数求补 码,然后相加得到。
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1.4.1 二进制数的真值和字长(续)
“字长”是指计算机一次可处理的二进制数的 码位长度,是计算机进行数据存储和数据处理的 运算单位。如我们通常所指的32位处理器,就是 指该处理器的字长为32位,也就是一次能处理32 位二进制数。 “字长”越长代表计算机的处理能力越强,可 以处理的数也越大。如现在普遍是64位的了,这 样一来计算机可以处理的二进制数码位长度最大 为64位。
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十进制整数转换为八进制整数 十进制小数转换为八进制小数
十进制整数转换为八 进制整数是采用“除8逆 序取余”的方法。
十进制小数转换为八 进制小数是采用“乘8正 序取整”法。
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3. 十进制转换成十六进制
十进制整数转换为十六进制整数 十进制小数转换为十六进制小数
1100
1101 1110 1111
12
13 14 15
14
15 16 17
C
D E F
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1.2 不同数制间的相互转换
1.2.1 非十进制数转换成十进制数 1. 二进制转换为十进制 • 二进制整数转换成十进制整数的公式: bn-1×2n-1+ bn-2×2n-2„+b1×21+b0×20 • 二进制小数转换成十进制小数的公式: bn-1×2-1+ bn-1×2-2„+b1×2-(n-1)+b0×2-n
二进制数转换成八进制数 以小数点为边界,整数部 分向左,小数部分向右,将 每3位二进制分成一组(不足 3位则用0补足),将每一组 二进制数用1位八进制来表示。
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1.2.3 非十进制数之间的相互转换(续)
十六进制数转换成二进制数 二进制数转换成十六进制数 以小数点为边界,整数部 分向左,小数部分向右将每4 位二进制数分成一组(不足4 位则用0补足),将每一组二 进制数用相应的1位十六进制 表示。
5. 同步练习(略)
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1.4 二进制数的表示形式
1.4.1 二进制数的真值和字长
二进制数有“有符号数”和“无符号数”两 种。“无符号数”的每一位都代表对应位的数值; 而在“有符号数”中规定最高位用来表示数据符 号的,1代表为负,0代表为正。 无符号数的“真值”就是数本身,而有符号数 的“真值”是不计算符号位所得到的值。例: 00100001的真值 = 0 0100001 = +33,而 10100011的真值 = 1 0100011 = -35。
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1.1.2 不同数制之间的对应关系
表1-1 不同数制的对应关系
二进制数 0 1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010 1011 对应的十进制数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 对应的八进制数 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 对应的十六进制数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B
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1.1 数制概述
1.1.1 常见数制类型及表示方法 • 十进制(Decimal) 十进制基数为10,标志字母为D,或用下标10 表示,如(1250)D或(1250)10。 • 二进制(Binary) 二进制基数为2,标志字母为B,或用下标2表 示,如(1001010)B或(1001010)2。
将每1位十六进制数直 接用相应的4位二进制来 表示。
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1.2.3 非十进制数之间的相互转换(续)
八进制与十六进制的相互转换 先把其中一个转换成二进制,然后再把所得到 的二进制按照前面介绍的方法转换成另一种进制 的数。 当然也可以直接对每一位进行转换,它们之间 的对应关系参见表1-1。 2. 同步练习(略)
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1.3.2 二进制逻辑运算(续)
3. “非”运算(NOT) 4. “异或”运算(XOR) “非”运算法则为:“0” “异或”运算法则为: 的反值为“1”,“1” 0 ⊕ 0 = 0 0 ⊕ 的反值为“0”。 1 = 1 1 ⊕ 0 = 1 1 ⊕ 1 = 0
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3.补码的减法运算 运算法则:[X-Y]补=[X]补+[-Y]补 即求两个机器数的差值(如[X-Y]补)的补码, 可以通过求被减数的补码(如[X]补)与减数的 负值的补码([-Y]补)的和得到。
4. 同步练习(略)
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第1章 数制与编码
“数制”是“数据进制”的简称。常见的数制 有二进制、八进制、十进制和十六进制。本章将 介绍这几种数制的计算,不同数制之间转换方法, 以及二进制的四则算术运算和逻辑运算方法。 另外,在计算机数据编码形式中主要有原码、 反码和补码三种,本章将介绍它们各自的计算方 法,以及它们之间的相互转换方法。
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