(完整版)网络体系结构知识点总结

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网络知识点总结归纳

网络知识点总结归纳

网络知识点总结归纳随着网络技术的不断发展,网络已经深入到了我们的生活中的各个方面。

我们可以通过网络了解最新的资讯,进行各种交易,和远在天边的朋友进行交流。

但是,网络也存在着一些问题,比如网络安全问题、网络管理和维护问题等。

为了更好地应对这些问题,我们需要了解一些基本的网络知识。

在这篇文章中,我们将对网络知识点进行总结归纳,希望能够给大家带来帮助。

一、网络基础知识1. 网络的概念网络是一种可以进行通信的方式,通过网络,我们可以连接各种终端设备,实现数据的传输和交换。

常见的网络包括局域网、广域网、互联网等。

2. 网络的组成网络通常由终端设备、网络设备和网络连接组成。

终端设备包括电脑、手机、平板等,网络设备包括路由器、交换机等。

3. IP地址IP地址是用来唯一标识一个设备的地址,可以用来进行数据的传输。

IP地址包括IPv4和IPv6两种类型,其中IPv4地址用32位二进制数表示,IPv6地址用128位二进制数表示。

4. 子网掩码子网掩码是用来区分网络地址和主机地址的一种方法,通常用在IP地址中。

通过子网掩码,我们可以确定网络地址和主机地址的范围,从而进行网络的划分和管理。

5. 网关网关是将不同网络的数据进行转发的设备,用来实现不同网络之间的通信。

网关通常在网络层以上工作,可以是软件或者硬件。

6. DNSDNS(Domain Name System)是域名系统的缩写,用来将域名解析为IP地址。

通过DNS,我们可以使用域名来访问网站,而不需要记住复杂的IP地址。

7. TCP/IP协议TCP/IP是一种常见的网络协议,它是一组通信协议的集合,用于在网络中进行数据的传输和交换。

TCP/IP协议包括TCP协议和IP协议两种类型,其中TCP协议用于建立可靠的连接,IP协议用于在网络中进行数据的传输和路由。

8. 网络拓扑结构网络拓扑结构是指网络中各种设备之间的连接关系,常见的网络拓扑结构包括星型、总线型、环型等。

二、网络安全知识1. 网络攻击网络攻击是指对网络中的设备和数据进行非法的访问和破坏的行为,常见的网络攻击包括DDoS攻击、SQL注入攻击、木马病毒等。

12条知识点搞定网络体系结构

12条知识点搞定网络体系结构

Osi参考模型1、由于对等层通信并不是直接进行,因而称为虚拟通信。

2、数据在垂直的层次中自上而下地逐层传递直至物理层,在物理层的两个端点进行物理通信,这种通信称为实通信。

3、OSI参考模型的传输层、会话层、表示层和应用层称为端到端层,物理层、数据链路层和网络层称为结点到结点层。

4、表示层:解决格式和数据表示的差别,提供一致的数据格式,使字符、格式等有差异的设备之间相互通信。

5、传输层:(1)在OSI参考模型中处理端到端的差错控制和流量控制。

(2)起到将通信子网的技术、设计和欠缺与上层相隔离作用的。

传输层主要协议UDP(面向非连接),TCP(面向连接)6、数据链路层:(1)主要功能差错控制(将数据码后面附加一定位数的循环码,从而实现数据链路层的差错控制的功能),(2)链路管理(某些数据通信网络的数据链路层还提供连接管理功能,即通信前建立数据链路,通信结束后释放数据链路,这种数据链路的建立、维持和释放过程称为链路管理)物理层:(1)主要功能是在传输介质上实现无结构比特流传输。

无结构比特流是指不关心比特流实际代表的信息内容,只关心如何将0和1这些比特以合适的信号传送到目的地。

(2)(提高部分)另一任务规定数据终端设备与数据通通信设备之间接口的相关特性,主要包括机械、电气、功能、和规程。

Osi模型有关术语7、在层的实体之间传送的比特组称为数据单元。

在对等层之间传送数据单元是按照本层协议进行的,这时的数据单元称为协议数据单元(PDU)。

PDU在不同层往往有不同的叫法,如在物理层称为位流或比特流,在数据链路层称为帧,在网络层中称为分组或包,在传输层中称为数据段或报文段,在应用层中称为报文。

8、服务访问点(SAP):相邻层的服务是通过其接口上的服务访问点进行的,N层SAP就是(N+1)层可以访问N层的地方。

9、服务原语:osi参考模型中的每一层的真正功能是为其上一层服务的,第N层向(N+1)层提供服务,或第(N+1)层提供服务,都是一组原语描述的。

计算机网络基础知识点总结

计算机网络基础知识点总结

计算机网络基础知识点总结一、计算机网络概念和发展历史1.计算机网络的定义和分类2.计算机网络的发展历史3.计算机网络的体系结构和功能二、数据通信基础知识1.数据通信的概念和基本概念2.数据通信的基本过程3.数据通信中的信道和调制4.数据传输的可靠性和效率三、物理层1.物理层的功能和特点2.传输媒介和编码技术3.数据传输率和基带调制4.信道复用和调制解调器四、数据链路层1.数据链路层的功能和特点2.帧的概念和帧的组成3.差错控制和流量控制4.MAC地址和以太网五、网络层1.网络层的功能和特点2.网络层的路由和转发3.数据报和虚电路4.IPv4和IPv6的基本概念六、传输层1.传输层的功能和特点2.传输层的协议和服务3.TCP和UDP的特点和区别4.TCP的可靠传输和流量控制七、应用层1.应用层的功能和特点2.常见的应用层协议和服务3.DNS、HTTP和FTP的工作原理4.电子邮件和远程登录的基本概念八、网络安全和管理1.网络安全的基本概念和威胁2.防火墙和入侵检测系统3.网络管理的基本概念和方法4.网络性能监测和故障排除九、无线和移动网络1.无线和移动网络的基本概念2.蜂窝网络和无线局域网3.无线传感器网络和物联网4. 移动IP和移动Ad Hoc网络以上是计算机网络基础知识点的一个总结,涵盖了计算机网络的基本概念、各层协议和技术、网络安全和管理以及无线和移动网络等方面。

了解这些知识点对于理解计算机网络的工作原理和应用具有重要的意义。

在实际应用中,可以根据具体需求深入学习相关知识点,以便更好地应用和管理计算机网络。

计网知识点总结详细

计网知识点总结详细

计网知识点总结详细计算机网络是指由若干结点和链路组成的,能够实现信息交换的系统。

它是信息化时代最基本的基础设施之一,其重要性不言而喻。

计算机网络知识点不仅涉及到网络基础原理,还包括网络协议、网络安全、网络管理等多个方面。

本文将对计算机网络的核心知识点进行总结,希望能够帮助读者更好地理解和掌握这一领域的知识。

一、网络基础原理1.1 计算机网络的基本概念计算机网络是由若干结点和链路组成的系统,可以实现信息交换。

结点可以是计算机、打印机、路由器等任何能够接入网络的设备;链路是连接这些结点的物理或者逻辑通道。

1.2 OSI七层模型OSI(Open Systems Interconnection)七层模型是计算机网络中最常用的一种模型,它将网络通信划分为七个不同的层次,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。

每一层都有自己特定的功能和责任,利用这一模型可以更好地理解和设计网络系统。

1.3 TCP/IP协议族TCP/IP协议族是互联网所采用的协议体系,包括了IP、TCP、UDP、ICMP等一系列协议。

它是计算机网络中最重要的协议族之一,被广泛应用于各种网络环境中。

1.4 网络拓扑结构网络拓扑结构是指网络中结点和链路的物理或逻辑安排方式。

常见的网络拓扑结构包括总线型、星型、环型、网状型等多种形式,每种拓扑结构都有其特定的应用场景和优缺点。

1.5 带宽和速率带宽是指在单位时间内能够通过传输介质的数据量,通常以bps(比特每秒)为单位;速率则是指数据在网络中传输的速度,常用Mbps(兆比特每秒)或Gbps(吉比特每秒)来表示。

带宽和速率是衡量网络性能的重要指标。

二、网络协议2.1 IP协议IP(Internet Protocol)协议是互联网中最常用的协议之一,它负责网络中数据包的传输、路由和分片等功能。

IP协议是网络层的核心协议,通过IP地址来标识网络中的结点,实现了端到端的数据传输。

网络的常见知识点总结

网络的常见知识点总结

网络的常见知识点总结在当今社会,网络已经成为人们生活中不可或缺的一部分,它的发展改变了我们的工作方式、学习方式和生活方式。

因此,了解网络的常见知识点对于我们每个人来说都是非常重要的。

本文将总结网络的常见知识点,包括网络的基本原理、网络协议、网络安全、网络管理和应用等方面。

一、网络的基本原理1.网络的定义网络是指将若干个计算机系统通过一定的方式连接起来,实现信息交换和资源共享的一种系统。

它可以是局域网、城域网、广域网等不同范围的网络。

2.网络的组成网络由若干个计算机系统、网络设备(如交换机、路由器、防火墙等)和通信介质(如网线、光纤等)组成。

3.网络的工作原理网络中的计算机可以通过通信介质直接通信,也可以通过网络设备实现通信。

通信过程包括数据的发送、传输和接收。

网络设备负责对数据进行分组、路由和转发,最终将数据从发送端传输到接收端。

4.网络的拓扑结构网络可以采用总线型、星型、环型、树状型等不同的拓扑结构。

不同的拓扑结构适用于不同的应用场景,可以根据需要进行选择。

二、网络协议1.TCP/IP协议TCP/IP协议是互联网上通信规则的集合,它包括TCP协议和IP协议两部分。

TCP协议负责将数据可靠地传输到对方,并实现数据的分段和重组;IP协议则负责将数据包传送到目标主机。

2.HTTP协议HTTP协议是超文本传输协议,它是互联网上应用最广泛的协议,用于传输超文本文档。

它采用客户端-服务器模式,客户端发起请求,服务器响应请求并返回数据。

3.DNS协议DNS协议是域名系统的协议,用于将域名转换为IP地址,实现域名和IP地址之间的映射。

4.UDP协议UDP协议是用户数据报协议,它是一种无连接的协议,传输数据时不需要建立连接,适用于实时性要求高的应用。

5.其他常见协议还有许多其他常见的网络协议,如FTP协议、SMTP协议、POP3协议等,在网络通信中起着重要的作用。

三、网络安全1.网络攻击网络攻击是指黑客、病毒、木马等恶意程序通过网络进行攻击,获取非法利益或者破坏网络系统。

网络体系结构

网络体系结构

网络体系结构网络体系结构是指计算机网络中各种硬件和软件组件之间的组织和设计。

它决定了网络的功能、性能和安全性。

网络体系结构的设计旨在实现网络资源的高效利用,以满足用户对数据传输、通信和资源共享的需求。

网络体系结构分为两个主要层次:物理层和逻辑层。

物理层是指网络中的硬件设备,如服务器、路由器、交换机和电缆等。

它们通过物理连接将计算机和其他设备连接起来,形成一个网络。

物理层的设计需要考虑网络的拓扑结构、传输媒介和设备的能力等因素。

较常见的网络拓扑结构有总线型、环型、星型等。

逻辑层是指网络中的软件和协议。

它们控制着数据在网络中的传输和交换。

逻辑层的设计需要考虑网络的体系结构、通信协议和安全机制等因素。

常见的网络协议有TCP/IP、HTTP、FTP和SMTP等。

这些协议规定了如何在网络中传输数据、建立连接和进行通信。

逻辑层还包括网络管理系统和安全管理系统等,用于监控和维护网络的运行和安全。

在网络体系结构中,还有一些关键概念和技术需要考虑。

首先是网络的层次结构。

一个网络可以由多个层次组成,每个层次负责不同的任务。

层次结构可以提高网络的灵活性和可扩展性,减少网络设计和管理的复杂性。

常见的网络层次结构有两层、三层和四层等。

其次是网络的虚拟化技术。

虚拟化可以将物理资源划分为多个逻辑资源,以提高资源的利用率。

常见的虚拟化技术有虚拟局域网(VLAN)、虚拟专用网(VPN)和虚拟机(VM)等。

虚拟化技术可以使网络更加灵活和可扩展,并提供更好的性能和安全性。

此外,网络体系结构还需要考虑网络的性能和安全性。

网络的性能受多个因素影响,如带宽、延迟和丢包率等。

设计网络时需要根据实际需求选择合适的硬件和软件组件,以提供满足用户需求的性能。

网络的安全性是保护网络免受未经授权的访问和攻击的能力。

设计网络时需要考虑安全机制,如防火墙、入侵检测系统和数据加密等,以保护网络的机密性和完整性。

在网络体系结构的设计和实现过程中,需要考虑以下几点:1.需求分析:明确用户对网络的需求,包括数据传输速度、安全性要求和资源共享等方面。

计算机网络知识点总结

计算机网络知识点总结

计算机网络知识点总结计算机网络知识点总结协议关键信息项:1、网络协议:____________________________2、网络拓扑结构:____________________________3、网络设备:____________________________4、 IP 地址与子网掩码:____________________________5、网络传输介质:____________________________6、网络安全:____________________________1、网络协议11 网络协议的定义和作用网络协议是为计算机网络中进行数据交换而建立的规则、标准或约定的集合。

它的作用是确保不同设备之间能够有效地通信和协作,实现数据的准确传输和处理。

111 OSI 七层模型包括物理层、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职责。

112 TCP/IP 四层模型由网络接口层、网际层、传输层和应用层组成。

是目前广泛应用的网络模型。

113 常见的网络协议如 TCP(传输控制协议)、UDP(用户数据报协议)、IP(网际协议)、HTTP(超文本传输协议)等。

2、网络拓扑结构21 总线型拓扑所有设备都连接在一条共享的总线上。

优点是结构简单、成本低;缺点是可靠性差,一旦总线出现故障,整个网络将瘫痪。

22 星型拓扑以中央节点为中心,其他节点通过单独的线路与中央节点相连。

优点是易于管理和维护,单点故障影响范围小;缺点是中心节点负担重。

23 环形拓扑所有设备通过环形链路连接成一个闭合的环。

数据在环中单向传输,优点是结构简单;缺点是可靠性低,一旦环中某一节点故障,可能导致整个网络故障。

24 树形拓扑是一种层次化的结构,由根节点和多个分支节点组成。

适用于大型网络,具有较好的扩展性和管理性。

25 网状拓扑节点之间存在多条路径连接,具有很高的可靠性和容错性,但成本较高,配置复杂。

网络的知识点总结

网络的知识点总结

网络的知识点总结网络是指将多台计算机通过通信线路连接起来,实现信息的共享和资源的互相访问的系统。

网络可以是局域网、城域网、广域网等不同种类,通过不同的技术和协议来实现信息的传输和通信。

本文将从网络的基本概念、网络技术、网络协议等方面进行总结,帮助读者全面了解网络知识,并掌握一些基本的网络技术和知识。

一、网络的基本概念1. 网络的定义网络是指将多台计算机通过通信线路连接起来,实现信息的共享和资源的互相访问的系统。

网络可以是局域网、城域网、广域网等不同种类,通过不同的技术和协议来实现信息的传输和通信。

2. 网络的分类网络根据规模和范围的不同可以分为局域网(LAN)、城域网(MAN)、广域网(WAN)等不同种类。

网络还可以根据使用的技术和协议的不同进行分类,比如以太网、无线网络、卫星网络等。

3. 网络的拓扑结构网络的拓扑结构指的是网络中各种设备之间的连接方式,常见的拓扑结构包括总线型、星型、环型、树型等。

4. 网络的通信方式网络的通信方式包括点对点通信和广播通信两种方式。

点对点通信指的是只有两台设备之间进行通信,而广播通信则是将信息发送到网络中的所有设备。

5. 网络的性能指标网络的性能指标包括带宽、时延、吞吐量、可靠性、传输速率等。

这些指标能够反映出网络的性能和质量。

二、网络技术1. 互联网络互联网络是指不同的网络可以通过互联网互相连接起来,实现信息的传输和共享。

现在的互联网即是由无数个互联网络连接起来形成的。

2. 路由技术路由技术是指通过路由器对数据进行转发和传输,实现不同网络之间的通信和连接。

路由器能够选择最佳的路由路径,保证数据的快速和可靠传输。

3. 网络安全技术网络安全技术是指通过防火墙、加密技术、访问控制等手段来保护网络的安全,防止黑客攻击、病毒入侵等安全威胁。

4. 无线网络技术无线网络技术是指通过无线技术来实现设备之间的通信和连接,比如蓝牙、Wi-Fi、移动通信等技术。

5. 云计算技术云计算技术是指通过互联网来提供计算能力、存储空间、数据共享等服务,用户可以通过互联网来使用这些服务而无需购买和维护硬件设备。

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第二章 网络体系结构和协议 1. 网络体系结构是层次和协议的集合。 2. 网络协议:通信双方在通信中必须遵守的规则。用来描述进程之间信息交换过程的一组术语。 3. 协议三要素:语法、语义和交换规则(时序、定时)。 a) 语法:规定数据与控制信息的结构和格式。 b) 语义:规定通信双方要发出何种控制信息、完成何种动作以及做出何种应答。 c) 交换规则:规定事件实现顺序的详细说明。 4. 分层设计 a) 为了降低协议设计的复杂性,采用层次化结构。 b) 每一层向其上层提供服务。 c) N层是N-1层的用户,是N+1层服务的提供者。 d) 第N层和第N层通信,使用第N层协议。 e) 实际传输数据的层次是物理层。 f) 分层的优点: i. 各层之间相互独立,高层不必关心底层的实现细节。 ii. 有利于实现和维护,每个层次实现细节的变化不会对其它层次产生影响。 iii. 易于实现标准化。 g) 分层原则:每层功能明确,层数不宜太多也不能太少。 h) 协议是水平的(对等层通信时遵守的规则) i) 对等层:通信的不同计算机的相同层次。 j) 接口:层与层之间通过接口提供服务。 k) 服务:下层为上层提供服务 5. 网络中进行通信的每一个节点都具有相同的分层结构,不同节点的相同层次具有相同的功能,不同节点的相同层次通信使用相同的协议。 6. 数据传输的过程 a) 数据从发送端的最高层开始,自上而下逐层封装。 b) 到达发送端的最底层,经过物理介质到达目的端。 c) 目的端将接收到的数据自下而上逐层拆封。 d) 由最高层将数据交给目标进程。 7. 封装:在数据前面加上特定的协议头部。 8. 层次和协议的关系:每层可能有若干个协议,一个协议主要只属于一个层次。 9. 协议数据单元(PDU):对等层之间交换的信息报文。 10. 网络服务:计算机网络提供的服务可以分为两种:面向连接服务和无连接服务。 11. OSI/RM(开放系统互联参考模型) a) 应用层面向用户提供服务,最底层物理层,连接通信媒体实现数据传输。 b) 上层通过接口向下层提出服务请求,下层通过接口向上层提供服务。 c) 除物理层以外,其他层不直接通信。 d) 只有物理层之间才通过传输介质进行真正的数据通信。 12. OSI的特点: a) 每层的对应实体之间都通过各自的协议进行通信。 b) 各计算机系统都有相同的层次结构。 c) 不同系统的相应层次有相同的功能。 d) 同一系统的各层之间通过接口联系。 e) 相邻两层之间,下层为上层提供服务,上层使用下层提供的服务。 13. 物理层 a) 描述: i. 是网络的最底层 ii. 向下是物理设备之间的接口 iii. 向上为链路层提供数据流传输服务 iv. 是纯硬件实现其功能 v. 任务:实现物理上的信息传输 vi. 物理层协议是各种网络设备进行互联时必须遵守的底层协议。 b) 功能: i. 为数据端设备提供数据传送数据的通路 ii. 数据传输 iii. 定义通信结构的物理特性。 1. 机械特性:接口的形状和尺寸,针脚的个数 2. 电气特性:物理信道上传输比特流时信号电平的大小、数据编码方式 3. 功能特性:每个针脚的功能(接口的信号线:数据线、控制线、定时线、地线) 4. 规程特性:工作规则和时间顺序 c) 接口标准:RS-232D (25针)、 X.21、RS-232C、RS449、V.24 d) 物理层的网络设备:中继器、集线器、传输介质 14. 数据链路层 a) 位置:介于物理层于网络层之间 b) 描述:把物理层的袁术数据打包成帧,并负责帧在计算机之间无差错进行传递。 c) 传输数据单元:帧。最小的语义单位。 d) 主要目的:将一条原始的、有差错的物理线路变成对网络层逻辑上的、无差错的数据链路。 e) 主要功能: i. 链路管理 ii. 帧同步 iii. 流量控制 iv. 差错控制 v. 透明传输 vi. 寻址 f) 协议 i. 面向字符型的同步协议:BSC(二进制同步通信规程)、半双工协议 ii. 面相比特型的同步协议:HDLC 高级数据链路控制规程,定义了三种帧类型 1. 信息帧:用于数据传输,简称I帧 2. 监视帧:用于差错控制和流量控制,简称S帧 3. 无编号帧:用于提供链路的建立、拆除及其他多种控制功能,简称U帧 g) 层次划分:MAC层:(介质访问控制子层)负责物理寻址和对网络介质的访问管理。 LLC子层:(逻辑链路控制子层)建立和维护网络设备间的数据链路连接。 h) 设备:网卡、网桥、交换机 i) 同步技术 i. 位同步(同步技术) 1. 传输单位:数据块(帧) 2. 特点:要求复杂的同步技术、代价高、效率高、便于差错控制和流量控制 3. 描述:在发送数据之前发送一个同步字符SYN,然后发送数据,结束时发送同样的同步字符SYN。 ii. 字符同步(异步同步技术) 1. 传输单位:字符 2. 特点:要求收发时钟近似相同,设备简单,效率低、适用于低俗场合、费用较低 3. 描述:将每一个字符前面加一个起始位,字符结尾后添加一个终止位然后传输。 15. 网络层 又称为IP层 a) 也称为通信子网层 b) 负责控制通信子网的操作、实现数据从网络上的任意节点准确无误地传输到目的节点。 c) 主要目的:为分组选择最近路径,通过通信子网到达通信子网到达目的主机。 d) 传输单位:分组 e) 功能 i. 路径选择:向传输层提供两种接口:数据报、虚电路 ii. 流量控制:功能:防止因过载而引起吞吐量下降、时延增加、避免死锁。 iii. 数据的传输与中继 iv. 清除子网的质量差异 f) 网络服务:可分为面向连接服务和无连接服务 i. 虚电路服务(X.25) 描述:所有分组按顺序到达 过程:建立连接、传输数据、拆除链接 适合传输大批量的数据 特点:当报文较长时,差错控制由通信子网完成、分组按顺序到达,不重复、不丢失,接收端无需排序。 ii. 数据报服务 描述:每个分组单独选路,每个分组中都含有目的地地址。 适合传输小批量的、突发性的数据 特点:报文比较短,随机到达目的节点,不能按序到达,接收端需要排序 g) 设备:路由器、桥由器、三层交换机 16. 传输层 a) 位置:通信子网和资源子网之间 b) 作用:在两端计算机内的进程间、实现高质量、高效率的传输 c) 向高层用户屏蔽了底层通信子网的细节,传输层不对数据加工处理。 d) 服务: i. 寻址:在用户进程间提供可靠和有效的端到端服务,传输地址,主机分配的端口号 ii. 建立连接 iii. 流量控制 iv. 崩溃恢复 e) 多路复用技术:把多个低速信道组合成一个高速信道的技术,可以有效的提高数据利用率。 i. 频分多路复用(FDM):根据频率不同将信道分割成多个信道,实现在一个信道上同时传送多路信号,可能会出现失真的情况 ii. 时分多路复用(TDM):把时间分割成长短相等的时间片均匀轮流分配给所有用户(无论用户是否有数据要发送),不会出现失真现象,但会有轮空现象。 iii. 统计时分多路复用(STDM):动态分配时间片,不会失真,不会轮空 iv. 波分多路复用(WDM) v. 码分多路复用(CDM) 17. 其他各层简介 a) 会话层:建立、维护、结束会话连接、会话管理、组织和同步。 b) 表示层:数据的格式和表达,信息的内容和表示形式,数据的加密解密、加压解压,数据编码。被称为网络的翻译者。 c) 应用层:OSI/RM的最高层,是网络与用户的接口。 i. 功能:为网络用户或应用程序提供完成特定网络服务功能所需的各种协议。 18. OSI规定了网络的层次划分,以及每一层上所实现的功能。 TCP/IP 1. 起源:20世纪70年代的ARPANET 2. 作用:实现异种机异种网之间的互联 3. 核心思想:隐藏具体物理网络的差异、提供透明的一致的、标准的逻辑网络 4. 特点:开放性、统一性、标准性、独立性 5. 是Internet采用的协议标准,被公认为当前的工业标准。 6. ARPA实现了异种网之间的互联 7. TCP/IP是一组协议簇,其中TCP和IP是两个重要的协议。于1973年提出。 8. TCP传输控制协议,提供面向连接的服务。 9. IP网络互联协议,提供无连接的不可靠的数据报服务和网际路由服务。 10. 四个层次:网络接口层、网际层、传输层、应用层 11. 网络接口层 a) 位置:TCP/Ip的最底层,也称为网络访问层。 b) 与OSI的物理层和数据链路层对应 c) 局域网采用IEEE802系列协议 d) IEEE 802.3 以太网协议 e) IEEE 802.4 令牌总线 f) IEEE 802.5 令牌环协议 g) 广域网协议:PPP、FR、X.25 12. 网络互联层 a) 功能:主要是负责在互联网上传输数据分组 b) 与网络层对应 c) 主要协议 IP 网际互连协议 ARP 地址解析协议 RARP 反向地址解析协议 ICMP 网际控制报文协议 IGMP 网际组管理协议 13. 传输层

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