计算机网络技术基础知识汇总

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计算机网络技术知识汇总(终稿)

计算机网络技术知识汇总(终稿)

计算机网络技术知识汇总(终稿)计算机网络技术知识汇总计算机网络技术是指用于实现计算机之间互联互通的各种技术手段和方法。

随着信息技术的快速发展,计算机网络已经成为现代社会不可或缺的基础设施。

本文将对计算机网络技术的相关概念、网络协议、网络安全等方面进行综合介绍,以期帮助读者全面了解和掌握计算机网络技术知识。

一、计算机网络概述1.1 计算机网络的定义和分类计算机网络是指将分开的多台计算机通过通信链路连接起来,实现信息交换和资源共享的系统。

按照规模和使用范围的不同,计算机网络可以分为局域网、城域网、广域网等不同类型。

1.2 计算机网络的基本组成计算机网络由硬件、软件、协议和服务等多个组成部分构成。

硬件包括计算机、网络设备等;软件包括操作系统、应用软件等;协议是指计算机网络通信中所遵循的规则和规范;服务是指在计算机网络中提供的各种功能和支持。

1.3 计算机网络的发展历程计算机网络的发展经历了多个阶段,从最早的军事应用到现今的互联网普及。

其中,ARPANET的建立和发展是计算机网络发展的重要里程碑,它为后来的互联网奠定了基础。

二、网络协议2.1 网络协议的定义和作用网络协议是计算机网络通信中的一套规则和规范,用于保证不同设备之间的信息交换和传输。

协议规定了数据的格式、传输方式、错误处理等内容。

2.2 TCP/IP协议族TCP/IP协议族是当前互联网使用最广泛的一组协议,它包括了传输层的TCP协议和网络层的IP协议。

TCP协议可实现可靠传输,而IP 协议则负责数据的路由和转发。

2.3 HTTP协议HTTP协议是一种基于请求与响应模式的协议,用于在Web浏览器和Web服务器之间传输超文本的数据。

在互联网上,几乎所有的万维网内容传输都是基于HTTP协议进行的。

三、网络安全3.1 网络安全的重要性随着网络应用的普及,网络安全问题也日益突出。

网络安全是指在计算机网络中,保护网络系统及其数据不受非法侵入、破坏或篡改的一种安全状态。

计算机网络技术基础入门知识

计算机网络技术基础入门知识

计算机网络技术基础入门知识计算机网络技术是现代社会中不可或缺的重要组成部分。

它连接了世界各地的计算机设备,使得信息的传输更加高效和便捷。

想要深入了解计算机网络技术,就有必要从基础知识开始学习。

本文将为你介绍计算机网络技术的基础概念、网络结构和协议等方面的知识。

1. 计算机网络的基础概念计算机网络是指由若干台计算机互相连接而成的,共享硬件、软件资源,实现信息交流和资源共享的系统。

它可以分为局域网(LAN)、城域网(MAN)和广域网(WAN)等不同规模和范围的网络。

2. 网络的拓扑结构计算机网络的拓扑结构指的是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、环型和网型等。

不同拓扑结构适用于不同场景,可以根据需求选择合适的拓扑结构。

3. OSI参考模型OSI(开放系统互联参考模型)是计算机网络体系结构的一种标准化框架。

它由七个不同的层级组成,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。

每一层都有特定的功能和任务,通过不同层级之间的协议来实现数据的传输和处理。

4. TCP/IP协议TCP/IP协议是互联网所采用的主要通信协议。

它是由传输控制协议(TCP)和互联网协议(IP)两部分组成。

TCP负责确保数据的可靠传输,而IP则负责确保数据在网络中的正确路由。

5. IP地址和子网掩码IP地址是网络中标识主机的数字,它是由四个十进制数组成,每个数字的范围是0~255。

IP地址可以分为两部分,网络地址和主机地址。

子网掩码用于将IP地址分为网络地址和主机地址。

6. DNS(域名系统)域名系统是互联网中用于解析域名和IP地址之间对应关系的系统。

它能够将用户输入的域名转换为对应的IP地址,从而实现网络上的域名解析。

7. HTTP和HTTPSHTTP(超文本传输协议)是用于在计算机网络上传输超文本的协议。

它是 Web 浏览器和 Web 服务器之间通信的基础。

HTTPS 是在HTTP 的基础上加入了安全套接层(SSL/TLS)进行数据加密和身份验证的安全版本。

计算机网络技术基础知识

计算机网络技术基础知识

计算机网络技术基础知识一、计算机网络简介计算机网络是由若干台计算机互联而成的一种新型的通信技术,用于实现不同地理位置的计算机之间的数据交换和资源共享。

计算机网络技术的发展使得信息传递更加方便、快捷、安全和可靠。

二、计算机网络的组成1.硬件设备:计算机、路由器、交换机、集线器、调制解调器等。

2.软件系统:操作系统、网络协议、应用程序等。

3.网络通信协议:TCP/IP、HTTP、FTP、SMTP等。

三、网络拓扑结构1.星型拓扑:以中心设备为核心,周围设备连接在中心设备的一个接口上。

2.总线拓扑:所有设备都连接在一条总线上,形成一条线性结构。

3.环形拓扑:所有设备连接成一个环,数据在环上依次传递。

4.网状拓扑:多个设备之间通过多个链路相互连接,构成复杂的网状结构。

四、计算机网络的分类1.局域网(LAN):覆盖范围较小,一般在同一建筑物或同一区域内,如企业内部网络、校园网络等。

2.城域网(MAN):覆盖范围较大,一般在城市内或跨越多个行政区域,如城市银行网点之间的联网。

3.广域网(WAN):覆盖范围最大,一般涉及跨越省份或国界,如互联网。

五、网络通信协议1.TCP/IP协议:是指传输控制协议与互联网协议的简称,是Internet最基本的协议。

2.HTTP协议:超文本传输协议,用于客户端和服务端之间传输超文本内容。

3.FTP协议:文件传输协议,用于在网络上进行文件传输。

4.SMTP协议:简单邮件传输协议,用于在网络上进行E-mail的传输。

六、网络安全1.防火墙:通过对数据包的过滤和修改,防止网络攻击。

2.加密技术:对传输数据进行加密,防止数据被窃听或者篡改。

3.访问控制:限制用户对网络资源的访问权限,保证网络安全。

七、计算机网络的优缺点优点:1.数据交换快捷、方便,节省时间和成本。

2.资源共享,提高利用率。

3.拓展性强,可根据需要灵活扩充。

缺点:1.网络安全性弱,容易被黑客攻击。

2.网络故障容易导致数据丢失或泄漏。

计算机网络技术基础200个知识点

计算机网络技术基础200个知识点

"计算机网络技术根底"200个知识点1. 用一台计算机作为主机,通过通信线路与多台终端相连,构成简单的计算机连机系统。

2. 系统中所有数据处理都由主机完成,终端没有任何处理能力,仅起着字符输入、结果显示等作用。

3. 在大型主机-终端系统中,主机与每一台远程终端都用一条专用通信线路连接,线路的利用率较低。

4. ISO是国际标准化组织。

5. OSI/RM的全称是开放系统互连根本参考模型。

6. OSI/RM共有七层,因此也称为OSI七层模型。

7. 计算机网络是利用通信设备和线路把地理上分散的多台自主计算机系统连接起来,在相应软件〔网络操作系统、网络协议、网络通信、管理和应用软件等〕的支持下,以实现数据通信和资源共享为目标的系统。

8. 现代计算机网络能够实现资源共享。

9. 现代计算机网络中被连接的自主计算机自成一个完整的系统,能单独进展信息加工处理。

10. 计算机网络自主性是指连网的计算机之间不存在制约控制关系。

11. 计算机网络中计算机之间的互连通过通信设备及通信线路来实现。

12. 计算机网络要有功能完善的网络软件支持。

13. 计算机网络中各计算机之间的信息交换必须遵循统一的通信协议。

14. 一个计算机网络是由资源子网和通信子网构成。

15. 计算机网络的资源子网负责信息处理。

16. 通信子网由用作信息交换的通信控制处理机、通信线路和其他通信设备组成的独立的数据信息系统组成,它承当全网的数据传递、转接等通信处理工作。

17. 网络操作系统建立在各主机操作系统之上的一个操作系统,用于实现在不同主机系统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,以方便用户使用网络。

18. 网络数据库系统可以集中地驻留在一台主机上,也可以分布在多台主机上。

向网络用户提供存、取、修改网络数据库中数据的效劳,以实现网络数据库的共享。

19. 计算机网络具有信息交换、资源共享、均衡使用网络资源、分布处理、数据信息的综合处理、提高计算机的平安可靠性的功能20. 信息交换是计算机网络最根本的功能,主要完成计算机网络中各节点之间的系统通信。

计算机网络基础知识点归纳汇总

计算机网络基础知识点归纳汇总
负责将比特流组合成帧, 进行差错控制,定义了网 卡、交换机等设备的操作。
网络层
负责将数据包从源地址传 输到目的地址,实现路由 选择和逻辑地址寻址。
传输层
负责提供可靠的端到端通 信服务,包括数据分割、 流量控制和错误恢复等。
各层的功能与协议
会话层 01
负责建立、管理和终止会话,包括登录、注销、会话同 步等。
UDP协议常用于流媒体、VoIP、即时通讯等需要高 速传输和实时性的场景。
05
计算机网络服务与应用
DNS服务
01
02
03
DNS定义
DNS是域名系统(Domain Name System)的缩写,是一种组织成域 层次结构的计算机和网络服务命
名系统。
DNS作用
DNS的主要作用是将域名转换为 IP地址,以便计算机能够找到并
负责提供可靠的端到端通信服务,实现数据分段、 流量控制和差错控制。
OSI七层模 型
01
会话层
负责建立、管理和终止会 话,实现不同系统间的通 信。
02
表示层
负责对数据进行编码和解 码,实现数据的加密和解 密。
03
应用层
负责提供用户与计算机网 络之间的接口,实现各种 网络服务。
TCP/IP四层模型
应用层
计算机网络基础知 识点归纳汇总
演讲人姓名
目录
01 02 03
计 构计 备计

算算

机机

网网

络络

的硬

体件
系与
结设
04 05 06
计 用计 理计

算算

机机

网网

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。

计算机网络基础知识总结

1. 网络层次划分2. OSI七层网络模型3. IP地址4. 子网掩码及网络划分5. ARP/RARP协议6. 路由选择协议7. TCP/IP协议8. UDP协议9. DNS协议10. NAT协议11. DHCP协议12. HTTP协议13. 一个举例计算机网络学习的核心内容就是网络协议的学习;网络协议是为计算机网络中进行数据交换而建立的规则、标准或者说是约定的集合;因为不同用户的数据终端可能采取的字符集是不同的,两者需要进行通信,必须要在一定的标准上进行;一个很形象地比喻就是我们的语言,我们大天朝地广人多,地方性语言也非常丰富,而且方言之间差距巨大;A地区的方言可能B地区的人根本无法接受,所以我们要为全国人名进行沟通建立一个语言标准,这就是我们的普通话的作用;同样,放眼全球,我们与外国友人沟通的标准语言是英语,所以我们才要苦逼的学习英语;计算机网络协议同我们的语言一样,多种多样;而ARPA公司与1977年到1979年推出了一种名为ARPANET的网络协议受到了广泛的热捧,其中最主要的原因就是它推出了人尽皆知的TCP/IP标准网络协议;目前TCP/IP协议已经成为Internet中的“通用语言”,下图为不同计算机群之间利用TCP/IP进行通信的示意图;为了使不同计算机厂家生产的计算机能够相互通信,以便在更大的范围内建立计算机网络,国际标准化组织ISO在1978年提出了“开放系统互联参考模型”,即着名的OSI/RM模型Open System Interconnection/Reference Model;它将计算机网络体系结构的通信协议划分为七层,自下而上依次为:物理层Physics Layer、数据链路层Data Link Layer、网络层Network Layer、传输层Transport Layer、会话层Session Layer、表示层Presentation Layer、应用层Application Layer;其中第四层完成数据传送服务,上面三层面向用户;除了标准的OSI七层模型以外,常见的网络层次划分还有TCP/IP四层协议以及TCP/IP五层协议,它们之间的对应关系如下图所示:TCP/IP协议毫无疑问是互联网的基础协议,没有它就根本不可能上网,任何和互联网有关的操作都离不开TCP/IP协议;不管是OSI七层模型还是TCP/IP的四层、五层模型,每一层中都要自己的专属协议,完成自己相应的工作以及与上下层级之间进行沟通;由于OSI七层模型为网络的标准层次划分,所以我们以OSI七层模型为例从下向上进行一一介绍;1物理层Physical Layer激活、维持、关闭通信端点之间的机械特性、电气特性、功能特性以及过程特性;该层为上层协议提供了一个传输数据的可靠的物理媒体;简单的说,物理层确保原始的数据可在各种物理媒体上传输;物理层记住两个重要的设备名称,中继器Repeater,也叫放大器和集线器;2数据链路层Data Link Layer数据链路层在物理层提供的服务的基础上向网络层提供服务,其最基本的服务是将源自网络层来的数据可靠地传输到相邻节点的目标机网络层;为达到这一目的,数据链路必须具备一系列相应的功能,主要有:如何将数据组合成数据块,在数据链路层中称这种数据块为帧frame,帧是数据链路层的传送单位;如何控制帧在物理信道上的传输,包括如何处理传输差错,如何调节发送速率以使与接收方相匹配;以及在两个网络实体之间提供数据链路通路的建立、维持和释放的管理;数据链路层在不可靠的物理介质上提供可靠的传输;该层的作用包括:物理地址寻址、数据的成帧、流量控制、数据的检错、重发等;有关数据链路层的重要知识点:1> 数据链路层为网络层提供可靠的数据传输;2> 基本数据单位为帧;3> 主要的协议:以太网协议;4> 两个重要设备名称:网桥和交换机;3网络层Network Layer网络层的目的是实现两个端系统之间的数据透明传送,具体功能包括寻址和路由选择、连接的建立、保持和终止等;它提供的服务使传输层不需要了解网络中的数据传输和交换技术;如果您想用尽量少的词来记住网络层,那就是“路径选择、路由及逻辑寻址”;网络层中涉及众多的协议,其中包括最重要的协议,也是TCP/IP的核心协议——IP协议;IP协议非常简单,仅仅提供不可靠、无连接的传送服务;IP协议的主要功能有:无连接数据报传输、数据报路由选择和差错控制;与IP协议配套使用实现其功能的还有地址解析协议ARP、逆地址解析协议RARP、因特网报文协议ICMP、因特网组管理协议IGMP;具体的协议我们会在接下来的部分进行总结,有关网络层的重点为:1> 网络层负责对子网间的数据包进行路由选择;此外,网络层还可以实现拥塞控制、网际互连等功能;2> 基本数据单位为IP数据报;3> 包含的主要协议:IP协议Internet Protocol,因特网互联协议;ICMP协议Internet Control Message Protocol,因特网控制报文协议;ARP协议Address Resolution Protocol,地址解析协议;RARP协议Reverse Address Resolution Protocol,逆地址解析协议;4> 重要的设备:路由器;4传输层Transport Layer第一个端到端,即主机到主机的层次;传输层负责将上层数据分段并提供端到端的、可靠的或不可靠的传输;此外,传输层还要处理端到端的差错控制和流量控制问题;传输层的任务是根据通信子网的特性,最佳的利用网络资源,为两个端系统的会话层之间,提供建立、维护和取消传输连接的功能,负责端到端的可靠数据传输;在这一层,信息传送的协议数据单元称为段或报文;网络层只是根据网络地址将源结点发出的数据包传送到目的结点,而传输层则负责将数据可靠地传送到相应的端口;有关网络层的重点:1> 传输层负责将上层数据分段并提供端到端的、可靠的或不可靠的传输以及端到端的差错控制和流量控制问题;2> 包含的主要协议:TCP协议Transmission Control Protocol,传输控制协议、UDP协议User Datagram Protocol,用户数据报协议;3> 重要设备:网关;5会话层会话层管理主机之间的会话进程,即负责建立、管理、终止进程之间的会话;会话层还利用在数据中插入校验点来实现数据的同步;6表示层表示层对上层数据或信息进行变换以保证一个主机应用层信息可以被另一个主机的应用程序理解;表示层的数据转换包括数据的加密、压缩、格式转换等;7应用层为操作系统或网络应用程序提供访问网络服务的接口;会话层、表示层和应用层重点:1> 数据传输基本单位为报文;2> 包含的主要协议:FTP文件传送协议、Telnet远程登录协议、DNS域名解析协议、SMTP邮件传送协议,POP3协议邮局协议,HTTP协议Hyper Text Transfer Protocol;1网络地址IP地址由网络号包括子网号和主机号组成,网络地址的主机号为全0,网络地址代表着整个网络;2广播地址广播地址通常称为直接广播地址,是为了区分受限广播地址;广播地址与网络地址的主机号正好相反,广播地址中,主机号为全1;当向某个网络的广播地址发送消息时,该网络内的所有主机都能收到该广播消息;3组播地址D类地址就是组播地址;先回忆下A,B,C,D类地址吧:注:只有A,B,C有网络号和主机号之分,D类地址和E类地址没有划分网络号和主机号;注:一般的广播地址直接广播地址能够通过某些路由器当然不是所有的路由器,而受限的广播地址不能通过路由器;6回环地址7A、B、C类私有地址私有地址private address也叫专用地址,它们不会在全球使用,只具有本地意义;随着互连网应用的不断扩大,原先的IPv4的弊端也逐渐暴露出来,即网络号占位太多,而主机号位太少,所以其能提供的主机地址也越来越稀缺,目前除了使用NAT在企业内部利用保留地址自行分配以外,通常都对一个高类别的IP地址进行再划分,以形成多个子网,提供给不同规模的用户群使用;这里主要是为了在网络分段情况下有效地利用IP地址,通过对主机号的高位部分取作为子网号,从通常的网络位界限中扩展或压缩子网掩码,用来创建某类地址的更多子网;但创建更多的子网时,在每个子网上的可用主机地址数目会比原先减少;什么是子网掩码子网掩码是标志两个IP地址是否同属于一个子网的,也是32位二进制地址,其每一个为1代表该位是网络位,为0代表主机位;它和IP地址一样也是使用点式十进制来表示的;如果两个IP地址在子网掩码的按位与的计算下所得结果相同,即表明它们共属于同一子网中;在计算子网掩码时,我们要注意IP地址中的保留地址,即“ 0”地址和广播地址,它们是指主机地址或网络地址全为“ 0”或“ 1”时的IP地址,它们代表着本网络地址和广播地址,一般是不能被计算在内的;子网掩码的计算:下面总结一下有关子网掩码和网络划分常见的面试考题:1利用子网数来计算在求子网掩码之前必须先搞清楚要划分的子网数目,以及每个子网内的所需主机数目;1 将子网数目转化为二进制来表示;2 取得该二进制的位数,为N;该二进制为五位数,N = 53 取得该IP地址的类子网掩码,将其主机地址部分的的前N位置1即得出该IP 地址划分子网的子网掩码;2利用主机数来计算1 将主机数目转化为二进制来表示;2 如果主机数小于或等于254注意去掉保留的两个IP地址,则取得该主机的二进制位数,为N,这里肯定 N<8;如果大于254,则 N>8,这就是说主机地址将占据不止8位;该二进制为十位数,N=10;3还有一种题型,要你根据每个网络的主机数量进行子网地址的规划和计算子网掩码;这也可按上述原则进行计算;比如一个子网有10台主机,那么对于这个子网需要的IP地址是:10+1+1+1=13注意:加的第一个1是指这个网络连接时所需的网关地址,接着的两个1分别是指网络地址和广播地址;地址解析协议,即ARPAddress Resolution Protocol,是根据IP地址获取物理地址的一个TCP/IP协议;主机发送信息时将包含目标IP地址的ARP请求广播到网络上的所有主机,并接收返回消息,以此确定目标的物理地址;收到返回消息后将该IP地址和物理地址存入本机ARP缓存中并保留一定时间,下次请求时直接查询ARP缓存以节约资源;地址解析协议是建立在网络中各个主机互相信任的基础上的,网络上的主机可以自主发送ARP应答消息,其他主机收到应答报文时不会检测该报文的真实性就会将其记入本机ARP缓存;由此攻击者就可以向某一主机发送伪ARP应答报文,使其发送的信息无法到达预期的主机或到达错误的主机,这就构成了一个ARP欺骗;ARP命令可用于查询本机ARP缓存中IP地址和MAC地址的对应关系、添加或删除静态对应关系等;ARP工作流程举例:3主机B确定ARP请求中的IP地址与自己的IP地址匹配,则将主机A的IP地址和MAC地址映射添加到本地ARP缓存中;4主机B将包含其MAC地址的ARP回复消息直接发送回主机A;5当主机A收到从主机B发来的ARP回复消息时,会用主机B的IP和MAC地址映射更新ARP缓存;本机缓存是有生存期的,生存期结束后,将再次重复上面的过程;主机B的MAC地址一旦确定,主机A就能向主机B发送IP通信了;逆地址解析协议,即RARP,功能和ARP协议相对,其将局域网中某个主机的物理地址转换为IP地址,比如局域网中有一台主机只知道物理地址而不知道IP地址,那么可以通过RARP协议发出征求自身IP地址的广播请求,然后由RARP服务器负责回答;RARP协议工作流程:1给主机发送一个本地的RARP广播,在此广播包中,声明自己的MAC地址并且请求任何收到此请求的RARP服务器分配一个IP地址;2本地网段上的RARP服务器收到此请求后,检查其RARP列表,查找该MAC地址对应的IP地址;3如果存在,RARP服务器就给源主机发送一个响应数据包并将此IP地址提供给对方主机使用;4如果不存在,RARP服务器对此不做任何的响应;5源主机收到从RARP服务器的响应信息,就利用得到的IP地址进行通讯;如果一直没有收到RARP服务器的响应信息,表示初始化失败;常见的路由选择协议有:RIP协议、OSPF协议;RIP协议:底层是贝尔曼福特算法,它选择路由的度量标准metric是跳数,最大跳数是15跳,如果大于15跳,它就会丢弃数据包;OSPF协议:Open Shortest Path First开放式最短路径优先,底层是迪杰斯特拉算法,是链路状态路由选择协议,它选择路由的度量标准是带宽,延迟;TCP/IP协议是Internet最基本的协议、Internet国际互联网络的基础,由网络层的IP协议和传输层的TCP协议组成;通俗而言:TCP负责发现传输的问题,一有问题就发出信号,要求重新传输,直到所有数据安全正确地传输到目的地;而IP是给因特网的每一台联网设备规定一个地址;IP层接收由更低层网络接口层例如以太网设备驱动程序发来的数据包,并把该数据包发送到更高层---TCP或UDP层;相反,IP层也把从TCP或UDP层接收来的数据包传送到更低层;IP数据包是不可靠的,因为IP并没有做任何事情来确认数据包是否按顺序发送的或者有没有被破坏,IP数据包中含有发送它的主机的地址源地址和接收它的主机的地址目的地址;TCP是面向连接的通信协议,通过三次握手建立连接,通讯完成时要拆除连接,由于TCP是面向连接的所以只能用于端到端的通讯;TCP提供的是一种可靠的数据流服务,采用“带重传的肯定确认”技术来实现传输的可靠性;TCP还采用一种称为“滑动窗口”的方式进行流量控制,所谓窗口实际表示接收能力,用以限制发送方的发送速度;TCP报文首部格式:TCP协议的三次握手和四次挥手:注:seq:"sequance"序列号;ack:"acknowledge"确认号;SYN:"synchronize"请求同步标志;;ACK:"acknowledge"确认标志";FIN:"Finally"结束标志;TCP连接建立过程:首先Client端发送连接请求报文,Server段接受连接后回复ACK报文,并为这次连接分配资源;Client端接收到ACK报文后也向Server段发生ACK 报文,并分配资源,这样TCP连接就建立了;TCP连接断开过程:假设Client端发起中断连接请求,也就是发送FIN报文;Server端接到FIN报文后,意思是说"我Client端没有数据要发给你了",但是如果你还有数据没有发送完成,则不必急着关闭Socket,可以继续发送数据;所以你先发送ACK,"告诉Client端,你的请求我收到了,但是我还没准备好,请继续你等我的消息";这个时候Client端就进入FIN_WAIT状态,继续等待Server端的FIN报文;当Server 端确定数据已发送完成,则向Client端发送FIN报文,"告诉Client端,好了,我这边数据发完了,准备好关闭连接了";Client端收到FIN报文后,"就知道可以关闭连接了,但是他还是不相信网络,怕Server端不知道要关闭,所以发送ACK后进入TIME_WAIT 状态,如果Server端没有收到ACK则可以重传;“,Server端收到ACK后,"就知道可以断开连接了";Client端等待了2MSL后依然没有收到回复,则证明Server端已正常关闭,那好,我Client端也可以关闭连接了;Ok,TCP连接就这样关闭了为什么要三次挥手在只有两次“握手”的情形下,假设Client想跟Server建立连接,但是却因为中途连接请求的数据报丢失了,故Client端不得不重新发送一遍;这个时候Server端仅收到一个连接请求,因此可以正常的建立连接;但是,有时候Client端重新发送请求不是因为数据报丢失了,而是有可能数据传输过程因为网络并发量很大在某结点被阻塞了,这种情形下Server端将先后收到2次请求,并持续等待两个Client请求向他发送数据...问题就在这里,Cient端实际上只有一次请求,而Server端却有2个响应,极端的情况可能由于Client端多次重新发送请求数据而导致Server端最后建立了N多个响应在等待,因而造成极大的资源浪费所以,“三次握手”很有必要为什么要四次挥手试想一下,假如现在你是客户端你想断开跟Server的所有连接该怎么做第一步,你自己先停止向Server端发送数据,并等待Server的回复;但事情还没有完,虽然你自身不往Server发送数据了,但是因为你们之前已经建立好平等的连接了,所以此时他也有主动权向你发送数据;故Server端还得终止主动向你发送数据,并等待你的确认;其实,说白了就是保证双方的一个合约的完整执行使用TCP的协议:FTP文件传输协议、Telnet远程登录协议、SMTP简单邮件传输协议、POP3和SMTP相对,用于接收邮件、HTTP协议等;UDP用户数据报协议,是面向无连接的通讯协议,UDP数据包括目的端口号和源端口号信息,由于通讯不需要连接,所以可以实现广播发送;UDP通讯时不需要接收方确认,属于不可靠的传输,可能会出现丢包现象,实际应用中要求程序员编程验证;UDP与TCP位于同一层,但它不管数据包的顺序、错误或重发;因此,UDP不被应用于那些使用虚电路的面向连接的服务,UDP主要用于那些面向查询---应答的服务,例如NFS;相对于FTP或Telnet,这些服务需要交换的信息量较小;每个UDP报文分UDP报头和UDP数据区两部分;报头由四个16位长2字节字段组成,分别说明该报文的源端口、目的端口、报文长度以及校验值;UDP报头由4个域组成,其中每个域各占用2个字节,具体如下:1源端口号;2目标端口号;3数据报长度;4校验值;使用UDP协议包括:TFTP简单文件传输协议、SNMP简单网络管理协议、DNS域名解析协议、NFS、BOOTP;TCP与UDP的区别:TCP是面向连接的,可靠的字节流服务;UDP是面向无连接的,不可靠的数据报服务;DNS是域名系统DomainNameSystem的缩写,该系统用于命名组织到域层次结构中的计算机和网络服务,可以简单地理解为将URL转换为IP地址;域名是由圆点分开一串单词或缩写组成的,每一个域名都对应一个惟一的IP地址,在Internet上域名与IP地址之间是一一对应的,DNS就是进行域名解析的服务器;DNS命名用于Internet等TCP/IP网络中,通过用户友好的名称查找计算机和服务;NAT网络地址转换Network Address Translation属接入广域网WAN技术,是一种将私有保留地址转化为合法IP地址的转换技术,它被广泛应用于各种类型Internet 接入方式和各种类型的网络中;原因很简单,NAT不仅完美地解决了lP地址不足的问题,而且还能够有效地避免来自网络外部的攻击,隐藏并保护网络内部的计算机;DHCP动态主机设置协议Dynamic Host Configuration Protocol是一个局域网的网络协议,使用UDP协议工作,主要有两个用途:给内部网络或网络服务供应商自动分配IP地址,给用户或者内部网络管理员作为对所有计算机作中央管理的手段;超文本传输协议HTTP,HyperText Transfer Protocol是互联网上应用最为广泛的一种网络协议;所有的文件都必须遵守这个标准;HTTP协议包括哪些请求GET:请求读取由URL所标志的信息;POST:给服务器添加信息如注释;PUT:在给定的URL下存储一个文档;DELETE:删除给定的URL所标志的资源;HTTP中,POST与GET的区别1Get是从服务器上获取数据,Post是向服务器传送数据;2Get是把参数数据队列加到提交表单的Action属性所指向的URL中,值和表单内各个字段一一对应,在URL中可以看到;3Get传送的数据量小,不能大于2KB;Post传送的数据量较大,一般被默认为不受限制;4根据HTTP规范,GET用于信息获取,而且应该是安全的和幂等的;I. 所谓安全的意味着该操作用于获取信息而非修改信息;换句话说,GET请求一般不应产生副作用;就是说,它仅仅是获取资源信息,就像数据库查询一样,不会修改,增加数据,不会影响资源的状态;II.幂等的意味着对同一URL的多个请求应该返回同样的结果;在浏览器中输入后执行的全部过程2在客户端的传输层,把HTTP会话请求分成报文段,添加源和目的端口,如服务器使用80端口监听客户端的请求,客户端由系统随机选择一个端口如5000,与服务器进行交换,服务器把相应的请求返回给客户端的5000端口;然后使用IP层的IP地址查找目的端;3客户端的网络层不用关系应用层或者传输层的东西,主要做的是通过查找路由表确定如何到达服务器,期间可能经过多个路由器,这些都是由路由器来完成的工作,不作过多的描述,无非就是通过查找路由表决定通过那个路径到达服务器;4客户端的链路层,包通过链路层发送到路由器,通过邻居协议查找给定IP地址的MAC地址,然后发送ARP请求查找目的地址,如果得到回应后就可以使用ARP的请求应答交换的IP数据包现在就可以传输了,然后发送IP数据包到达服务器的地址;。

计算机网络基础知识总结完整版

计算机网络基础知识总结完整版下面是计算机网络的基础知识总结:1.计算机网络的分类:-按规模分为局域网(LAN)、城域网(MAN)和广域网(WAN)。

-按拓扑结构分为总线型、环形、星型和网状。

-按使用者类型分为公有网和专用网。

2.网络通信的基本概念:-数据通信:指通过传输介质将信息从发送方传递到接收方的过程。

-数据传输:指将数据从发送方传输到接收方的过程。

-通信链路:指连接发送方和接收方的物理路径。

-码元:指数字通信中的最小单位。

- 波特(Baud):指每秒传输的码元数量。

3.计算机网络的协议:-通信协议:指计算机网络中规定的传输数据的格式和规则。

-协议分层:通信协议通常采用层次化的方式进行,分为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

- OSI模型:指开放式系统互连(Open System Interconnection)参考模型,是国际标准化组织(ISO)制定的计算机网络通信的参考模型。

-TCP/IP协议:指传输控制协议/因特网协议,是计算机网络中最常用的协议。

4.IP地址和子网掩码:-IP地址:指互联网协议地址,用于唯一标识网络设备的地址。

-IP地址分类:IP地址根据网络的规模和需求分为A类、B类和C类。

-子网掩码:用于划分网络地址和主机地址的辅助地址。

-子网划分:指根据网络规模和需求将一个大网络划分为若干个子网的过程。

5.路由和路由器:-路由:指决定数据从发送方到接收方的路径选择过程。

-路由器:用于在计算机网络中转发数据包的网络设备。

-静态路由和动态路由:静态路由是由网络管理员手动配置的路由,动态路由是由路由协议自动学习和更新的路由。

6.域名和域名解析:-域名:用于标识互联网上的计算机和网络服务的字符串。

-域名解析:将域名转换为IP地址的过程。

-域名系统(DNS):指将域名解析为对应的IP地址的分布式数据库系统。

7.网络安全:-防火墙:用于对网络进行访问控制的安全设备。

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。

计算机网络技术知识汇总(终稿)

第一章计算机网络概述考纲要求:(1)了解计算机网络的发展历史。

(2)掌握计算机网络的功能、系统组成和分类。

基础知识梳理:一、计算机网络的定义计算机网络是现代通信技术与计算机技术相结合的产物,计算机网络是将地理上分散的且具有独立功能的多个计算机系统,通过通信线路和设备相互连接起来,在软件支持下实现数据通信和资源共享的系统。

网络资源:包括硬件资源(如大容量磁盘、打印机等)、软件资源(如工具软件、应用软件等)和数据资源(如数据库文件和数据库等)。

二、计算机网络的发展历史(1)第一阶段:远程终端联机阶段。

20世纪50年代中期,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雏形。

(2)第二阶段:计算机网络阶段。

20世纪60年代中期,多个主计算机通过线路互联的初期计算机网络。

(1969年12月,Internet 的前身——美国的ARPA网投入运行,它标志着我们常称的计算机网络的诞生)(3)第三阶段:计算机网络互联阶段。

20世纪70年代至80年代中期,具有统一的网络体系结构、遵循国际标准化协议的标准计算机网络。

(以太网出现,国际标准化组织ISO 在1984年正式颁布了“开放系统互连基本参考模型”OSI国际标准,使计算机网络体系结构实现了标准化。

)(4)第四阶段:信息高速公路阶段。

20世纪90年代中期,许多国家纷纷制定和建立本国的国家信息基础设施NII,从而极大地推动了计算机网络技术的发展,使计算机网络进入了一个崭新的阶段。

三、计算机网络的功能(参考课本P3、P4,理解各个功能的含义,能根据语义对号入座)(1)实现计算机系统的资源共享(2)实现数据信息的快速传递(3)提高可靠性(4)提供负载均衡与分布式处理能力(5)集中管理(6)综合信息服务四、计算机网络的应用计算机网络由于其强大的功能,已成为现代信息业的重要支柱,被广泛地应用于现代生活的各个领域,主要有:(1)办公自动化(2)管理信息系统(3)过程控制(4)Internet应用①电子邮伴(E-mail)②信息发布:Internet已经成为继报纸、广播、电视之后的“第四媒体”。

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计算机网络技术基础知识汇总第一章计算机基础知识1、计算机的发展阶段:经历了以下5 计算机的发展阶段个阶段(它们是并行关系):大型机阶段(经历四小阶段它们是取代关系)、小型机阶段、微型机阶段、客户机/服务器阶段(对等网络与非对网网络的概念)和互联网阶段(Arpanet 是在1983 年第一个使用TCP/IP 协议的。

在1991 年6 月我国第一条与国际互联网连接的专线建成它从中国科学院高能物理研究所接到美国斯坦福大学的直线加速器中心。

在1994 年实现4 大主干网互连(中国公用计算机互联网Chinanet、中国科学技术网Cstnet、中国教育和科研计算机网Cernet 、中国金桥信息网ChinaGBN)2、计算机种类:计算机种类:按照传统的分类方法:计算机可以分为 6 大类:大型主机、小型计算机、个人计算机、工作站、巨型计算机、小巨型机。

按照现实的分类方法:计算机可以分为 5 大类:服务器、工作站、台式机、笔记本、手持设备。

计算机的公共配置:3 、计算机的公共配置:CPU、内存(RAM)、高速缓存(Cache)、硬盘、光驱、显示器(CRT、LCD)、操作系统(OS) 4、计算机的指标:位数指CPU 寄存计算机的指标:器中能够保存数据的位数、速度(MIPS、MFLOPS)指CPU 每秒钟处理的指令数通常8、安腾芯片的技术特点:安腾是64 安腾芯片的技术特点位芯片,主要用于服务器和工作站。

安腾采用简明并行指令计算(EPIC)技术9、主机板与插卡的组成:主机板与插卡的组成:(1) 主机板简称主板(mainboard)或要通过汇编程序把汇编语言翻译成机器语言程序计算机才能执行。

⑶高级语言:高级语言是一种面向问题或过程的语言。

它是近似于日常会话的语言。

它不但直观、易学,而且通用性母板(motherboard)。

由 5 部分组成(CPU、强。

高级语言要通过编译(或解释)翻译存储器、总线、插槽和电源)与主板的分类(2)网络卡又称为适配器卡代号NIC,其功能为:(见书P11)10、10、软件的基本概念:软件由程序(功软件的基本概念能实现部分)与文档(功能说明部分)组成。

软件是用户与计算机硬件系统之间的桥梁。

11、应用软件包括11、应用软件包括:桌面应用软件、演示出版软件、浏览工具软件、管理效率软件、通信协作软件和系统维护软件。

12、程序与文档:12、程序与文档:程序是由指令序列组成的,告诉计算计如何完成一个具体的任务。

文档是软件开发、使用和维护中的必备资料。

13、软件开发:13、软件开发:软件的生命周期中,通常分为三大阶段,每个阶段又分若干子阶段:⑴计划阶段:分为问题定义、可行性成机器语言才能执行。

15、媒体的概念与分类: 15、媒体的概念与分类: (1) 媒体的概念:信息的载体(2)媒体的分类:传输媒体、表现媒体、表示媒体、感觉媒体16、多媒体的基本概念:16、多媒体的基本概念:指有声有色的信息处理与利用技术。

多媒体技术可划分为偏硬件技术和偏软件技术两部分。

17、的组成:17、MPC 的组成:具有CD-ROM、具有A/D 和D/A 转换功能、具有高清晰的彩色显示器、具有数据压缩与解压缩的硬件支持18、多媒体的关键技术18、多媒体的关键技术:数据压缩与解压缩技术、芯片与插卡技术、多媒体操作系统技术、多媒体数据管理技术。

19、超文本与超媒体的概念:19、超文本与超媒体的概念:(1)超文本是非线性非顺序的而传统文本是线性的顺序的。

(2)超文本概念:超文本是收集、存储和浏览离散信息以及建立和表现信息研究(是决定软件项目是否开发的关键)。

之间关系的技术。

⑵开发阶段:在开发前期分为需求分析、总体设计、详细设计三个子阶段,在开发后期分为编码、测试两个子阶段。

前(3)超媒体的组成:当信息载体不限于文本时,称之为超媒体。

超媒体技术是一种典型的数据管理技术,它是由称之为结点(node) 和表示结点之间联系的链(link)组成的有向图(网络),用户可以对其进行浏览、查询和修改等操作。

(4)超媒体系统的组成:编辑器、导航工具、超媒体语言第二章网络的基本概念1、信息技术涉及内容:信息的收集、信息技术涉及内容:储存、处理、传输与利用。

2、计算机网络形成与发展大致分为个阶段:如下4 个阶段:(1)第一个阶段20 世纪50 年代(2)第二个阶段以20 世纪60 年代美国的APPANET 与分组交换技术为重要标志。

用主频来表示CPU 的处理速度、容量(B、期必须形成的文档有:软件需求说明书,KB、MB、GB、TB)、数据传输率(Bps)、软件设计规格说明书。

版本和可靠性(MTBF、MTTR)。

计算机的应用领域:5 、计算机的应用领域:科学计算、事务处理、过程控制、辅助工程、人工智能、网络应用。

(补充实例)6、计算机系统的组成:硬件系统具有计算机系统的组成: 原子特性(芯片、板卡、设备、网络)与软件系统具有比特特性。

且它们具有同步性。

7、奔腾芯片的技术特点: 奔腾32 位奔腾芯片的技术特点: 芯片,主要用于台式机和笔记本,奔腾采用了RISC 和CISC 技术(技术特点10 个请看书P8) ⑶运行阶段:主要任务是软件维护。

为了排除软件系统中仍然可能隐含的错误,扩充软件功能。

14、编程语言:14、编程语言:(机器语言与汇编语言都依赖于具体的机器,汇编语言与高级语言都需要编译)⑴机器语言:能被计算机直接理解和执行,速度快,但该种语言难记、难学、难懂。

⑵汇编语言:用英文助记符和十进制数代替二进制码,使机器语言变成了汇编语言。

汇编语言属于低级语言。

汇编语言(3)第三个阶段从20 世纪70 年代中期开始。

(4)第四个阶段是20 世纪90 年代开始。

计算机网络的基本特征:资源共3 、计算机网络的基本特征享。

计算机网络的定义:4 、计算机网络的定义:把分布在不同地理位置上的自治计算机通过通信设备和通信协议进行互联实现共享资源信息传输。

5、早期计算机网络结构实质上是广域网的结构。

域网的结构。

广域网的功能:数据处理与数据通信。

逻辑功能上可分为:资源子网与通信子网。

资源子网负责全网的数据处理,向网络用户提供各种网络资源与网络服务。

主要包括主机和终端。

主机通过高速通信线路与通信子网的通信控制处理机相连接。

终端是用户访问网络的界面。

通信子网由通信控制处理机、通信线路与其他通信设备组成,完成网络数据传输、转发等通信处理任务。

通信控制处理机在网络拓扑结构中被称为网络节点。

通信线路为通信处理机之间以及通信处理机与主机之间提供通信信道。

现代网络机构的特点: 6 、现代网络机构的特点:微机通过局域网连入广域网,局域网与广域网、广域网与广域网的互联是通过路由器实现的。

按传输技术分为:广播式网络(通7、按传输技术分为:过一条公共信道实现)点--点式网络(通过存储转发实现)。

采用分组存储转发与路由选择是点-点式网络与广播网络的重要区别之一。

8、按规模分类:局域网(LAN)、城按规模分类:域网(MAN)、广域网(WAN)(1)广域网的通信子网采用分组交换技术,利用公用分组交换网、卫星通信网和无线分组交换网互联。

(2)广域网(远程网)以下特点:1 适应大容量与突发性通信的要求。

2 适应综合业务服务的要求。

3 开放的设备接口与规范化的协议。

4 完善的通信服务与网络管理。

FR、SMDS、B-ISDN、N-ISDN、ATM (4)广域网扩大了资源共享的范围,局域网增强了资源共享的深度。

(5)期的城域网产品主要是光纤分布式数据接口(FDDI) (6)各种城域网建设方案有几个相同点:传输介质采用光纤,交换接点采用基于IP 交换的高速路由交换机或ATM 交换机,在体系结构上采用核心交换层,业务汇聚层与接入层三层模式。

城域网MAN 介于广域网与局域网之间的一种高速网络。

计算机网络拓扑是通过网中结点与9、计算机网络拓扑通信线路之间的几何关系表示网络结构,反映出网络中各实体间的结构关系。

主要是指通信子网的拓扑构型。

10、10、网络拓扑可以根据通信子网中通信信道类型分为:信信道类型分为:(1)点-点线路通信子网的拓扑:星型,环型,树型,网状型。

(2)广播式通信子网的拓扑:总线型,树型,环型,无线通信与卫星通信型。

11、11、描述数据通信的基本技术参数有两个:数据传输率与误码率。

两个(1)数据传输速率:在数值上等于每秒钟传输构成数据代码的二进制比特数, 单位为比特/秒(bit/second),记作bps.对于二进制数据, 数据传输速率为:S1/T(bps),其中,T 为发送每一比特所需要的时间. (2)奈奎斯特准则:信号在无噪声的信道中传输时,对于二进制信号的最大数据传输率Rmax 与通信信道带宽B(B=f,单位是Hz )的关系可以写为:Rmax=2*f(bps) (3)香农定理:香农定理则描述了有限带宽;有随机热噪声信道的最大传输速率与信道带宽;信号噪声功率比之间的关系.在有随机热噪声的信道上传输数据信号时,数据传输率Rmax 与信道带宽B,信于:Pe=Ne/N(传错的除以总的)a、误码率应该是衡量数据传输系统正常工作状态下传输可靠性的参数. b、对于一个实际的数据传输系统,不能笼统地说误码率越低越好,要根据实际传输要求提出误码率要求;在数据传输速率确定后,误码率越低,传输系统设备越复杂,造价越高. c、对于实际数据传输系统,如果传输的不是二进制码元,要折合成二进制码元来计算. d、差错的出现具有随机性,在实际测量一个数据传输系统时,只有被测量的传输二进制码元数越大,才会越接近于真正的误码率值. 12、12、网络协议(1)概念:为网络数据传递交换而指定的规则,约定与标准被称为网络协议。

(2)协议分为三部分:(1)语法,即用户数据与控制信息的结构和格式; (2)语义,即需要发出何种控制信息, 以及完成的动作与做出的响应; (3)时序,即对事件实现顺序的详细说明.13、13、计算机网络体系结构(1)概念:将计算机网络层次模型和各层协议的集合定义为计算机网络体系结构。

(体现出的两个内涵请补充)(2)计算机网络中采用层次结构,可以有以下好处:各层之间相互独立、灵活性好、各层都可以采用最合适的技术来实现各层实现技术的改变不影响其他各层、易于实现和维护、有利于促进标准化。

14、ISO/OSI(14、ISO/OSI(国际标准化组织/ 开放系统互连参考模型)放系统互连参考模型)功能:构建网络和设计网络时( 1 )功能提供统一的标准概述:采用分层的体系结构将(2 )概述噪比S/N 关系为:Rmax=B*LOG⒉(1+S/N)整个庞大而复杂的问题划分为若干个容其中:B 为信道带宽,S 为信号功率,n 为噪声功率。

(4)误码率是二进制码元在数据传输易处理的小问题,采用了三级抽象,既体系结构,服务定义,协议规格说明。

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