计算机网络复习总结(武汉大学)
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计算机网络基础知识复习要点一、计算机网络概论1、计算机网络形成大致可分为三个阶段:计算机终端网络(终端与计算机之间的通信)、计算机通信网络(计算机与计算机之间的通信,以传输信息为目的)、计算机网络(以资源共享为目的)。
计算机网络与计算机通信网络的硬件组成一样,都是由主计算机系统、终端设备、通信设备和通信线路四大部分组成的。
2、计算机网络的定义:凡将地理位置不同,并具有独立功能的多个计算机系统通过通信设备和线路连接起来,且以功能完善的网络软件实现资源共享的系统,称为计算机网络。
使用计算机网络的目的:主要是为了共享资源和进行在线通信。
例如:共享外围设备、共享数据、共享应用程序、使用电子邮件等。
(软件、硬件、数据、通信信道)3、计算机网络与计算机通信网络的根本区别是:计算机网络是由网络操作系统软件来实现网络的资源共享和管理的,而计算机通信网络中,用户只能把网络看做是若干个功能不同的计算机网络系统之集合,为了访问这些资源,用户需要自行确定其所在的位置,然后才能调用。
因此,计算机网络不只是计算机系统的简单连接,还必须有网络操作系统的支持。
4、计算机网络是计算机应用的最高形式,从功能角度出发,计算机网络可以看成是由通信子网和资源子网两部分组成的;从用户角度来看计算机网络则是一个透明的传输机构。
5、计算机网络具有多种分类方法。
按通信距离可分为广域网(WAN)、城域网(MAN)和局域网(LAN);按网络拓扑结构可分为星形网、树形网、环形网和总线网等;按通信介质可分为双绞线网、同轴电缆网、光纤网和卫星网;按传输带宽可分为基带网和宽带网;按信息交换方式分为电路交换网、分组交换网、综合交换网。
广域网(WAN),又称远程网,最根本的特点就是其分布范围广,常常借用传统的公共传输网络(例如电话)来实现。
广域网的布局不规则,使用权限和网络的通信控制比较复杂,要求必须严格遵守控制当局所制定的各种标准和规程,传输率低,误码率高。
计算机⽹络第六版复习总结计算机⽹络第⼀章概述⼀、Internet(因特⽹)1.Internet是⼀个专有名词,它指当前全球最⼤的、开放的、由众多⽹络相互连接⽽成的特定计算机⽹络,它采⽤TCP/IP协议族作为通信的规则,且其前⾝为美国的ARPANET。
2.因特⽹的三个阶段:a)从单个⽹络ARPANET向互联⽹发展的过程。
b)建成了三级结构的因特⽹:主⼲⽹、地区⽹和校园⽹。
c)形成了多层次的ISP结构。
3.因特⽹的组成边缘部分:资源⼦⽹核⼼部分:通信⼦⽹4.边缘端系统通信⽅式客户—服务器⽅式(C/S)和对等连接⽅式(P2P)5.核⼼系统数据传送阶段的三种交换⽅式:a)电路交换:有连接的,⽐特流直达终点b)报⽂交换:以报⽂为单位存储转发c)分组交换:以分组(报⽂的⼀部分)为单位存储转发,因特⽹使⽤的6.⽹络的类别a)⼴域⽹b)城域⽹c)局域⽹:有星状、⽹状、环状和总线拓扑结构。
d)个⼈局域⽹⼆、⽹络的体系结构计算机⽹络的各层及其协议的集合,称为⽹络的体系结构。
1.协议:这些为进⾏⽹络中的数据交换⽽建⽴的规则、标准或约定称为⽹络协议。
三要素:a)语法:即数据与控制信息的结构或格式b)语义:即需要发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种响应c)同步:即事件实现顺序的详细说明2.五层协议的体系结构各层传输数据单元应⽤层:报⽂传输层:报⽂段(TCP)、⽤户数据报(UDP)⽹络层:IP数据报数据链路层:帧物理层:⽐特各层互相透明:下层向上层屏蔽具体实现细节,传输⽅式等第⼆章、物理层⼀、数据通信基本概念1.通信的交互⽅式a)单向通信(单⼯通信):只能有⼀个⽅向的通信b)双向交替通信(半双⼯通信):通信的双⽅都可以发送信息,但不能同时发送,⼀般为⼀⽅发送⼀⽅接受,⼀段时间后反过来c)双向同时通信(全双⼯通信):通信的双⽅可以同时发送和接受信息2.信号的调制a)基带调制仅对基带信号的波形进⾏变换,变换后仍是基带信号b)带通调制使⽤载波将基带信号的频率范围搬移到更⾼的频段,并转换为模拟信号基本带通调制⽅法:调幅、调频、调相⼆、信道复⽤技术多路复⽤:a)频分复⽤:⽤户在同样的时间占⽤不同的带宽资源b)统计时分复⽤:⽤户在不同的时间占⽤同样的频带宽度c)波分复⽤:就是光的频分复⽤d)码分复⽤(CDM):⽤户使⽤不同的码型在同样的时间同样的频带通信三、数字传输系统多路复⽤的T1速率(1.544Mb/s)和T2速率(2.048MB/s)四、宽带接⼊技术ADSL技术⾮对称数字⽤户线是⽤现有的模拟电话⽤户线进⾏数字传输第三章、数据链路层⼀、点对点(⼀)三个基本问题1.封装成帧封装成帧就是在⼀段数据的前后分别添加⾸部和尾部。
第一章概述一、普遍传输技术:(1)广播式链接:广播网络(一对所有,机器选择接收)、多播网络(一对多,)(2)点到点链接:单播(点对点,一对一)越小,地理位置局部化的网络倾向于使用广播床书模式,而大的网络通常使用点到点的传输模式。
二、网络分类按覆盖范围分:局域网(LAN)、城域网(MAN)、广域网(WAN)广域网由通信子网连接起来的,通信线路和路由器(不包含主机)的集合构成了子网。
按传输媒介分:铜线、双绞线、光纤、无线链路三、协议概念:通信双方关于如何进行通信的一种约定,规定对等实体之间所交换的消息或者分组的格式和含义。
三要素:(1)语法用来规定信息格式; (2)语义用来说明通信双方应当怎么做;(3)定时关系详细说明事件的先后顺序。
接口:在每一对相邻层之间是接口,接口定义了下层向上层提供哪些原语操作和服务服务:某一层向它上一层提供一组原语(操作),定义用户执行哪些操作,但不涉及如何实现。
实体:任何可以发送或接收信息的硬件或软件进程。
在许多情况下,实体就是一个特定的软件模块。
网络体系结构:层和协议的集合称为网络体系结构。
网络体系结构定义计算机设备和其他设备如何连接在一起以形成一个允许用户共享信息和资源的通信系统四、面向连接与无连接的服务面向连接的服务:为了使用面向连接的网络服务,用户首先要建立一个连接,然后使用该链接,最后释放连接,传输数据保持原来的顺序。
面向连接的服务是基于电话系统模型的。
如:文件传输、报文序列和字流节(远程登录)、数字化的语音面向无连接的服务:每一条报文都携带了完整的目标地址,每条报文都可以被系统独立的路由,首先发送的报文会先到达(不排除延迟)。
基于邮政系统模型。
如:不可靠的数据报(电子垃圾邮件)、有确认的数据报(挂号信)、请求—应答(数据库查询)五、参考模型OSI参考模型:物理层(为数据链路层提供物理连接,以便透明的传送比特流)数据链路层(传送以帧为单位的数据,采用差错控制与流量控制)网络层(控制子网运行过程)传输层(提供可靠端到端的服务,透明的传送报文)会话层(会话进程之间的通信,管理数据交换)表示层(所传递信息的语法和语义)应用层(最高层,包含各种协议)TCP/IP参考模型:主机至网络层(相当于OSI的数据链路层和物理层)互联网层(相当于OSI的网络层)传输层(相当于OSI的传输层)应用层(相当于OSI的应用层、表示层、会话层)两模型的比较:OSI的核心:(1)服务;(2)接口;(3)协议OSI的协议比TCP/IP有更好的隐蔽性,当技术发生变化的时候,OSI协议相对更加容易被替换为新的协议,且OSI更具通用性。
计算机网络技术(复习资料)李新宇第一章:计算机网络概述名词解释:【计算机网络】:将分布在不同地理位置、具有独立功能的多台计算机及其外部设备、用通信设备和通信线路连接起来,在网络操作系统和通信协议及网络管理软件的管理协调下,实现资源共享、信息传递的系统。
【访问节点】:又称端节点,是指拥有计算机资源的用户设备,主要起信源和信宿的作用。
【转接节点】:又称中间节点,直至那些在网络通信中起数据交换和转接作用的网络节点,这些节点拥有通信资源,具有通信功能。
【混合节点】:也称为全功能节点,是指那些既可以作为访问节点又可以作为转接节点的网络节点。
【通信链路】:是指两个网络节点之间传输信息和数据的线路。
【物理链路】:是一条点到点的物理线路,中间没有任何交换节点。
【逻辑链路】:是具备数据传输控制能力,在逻辑上起作用的物理链路。
【资源子网】:提供访问网络和处理数据的能力,由主机系统、终端控制器和终端组成。
【通信子网】:是计算机网络中负责数据通信的部分,主要完成数据的传输、交换以及通信控制。
它由网络节点、通信链路组成。
【网络硬件系统】:是指构成计算机网络的硬件设备,包括各种计算机系统、终端及通信设备。
【对等网】:在计算机网络中,倘若每台计算机的地位平等,都可以平等地使用其他计算机内部的资源,每台计算机磁盘上的空间和文件都为公共资源,这种网络就称为对等网。
填空题:1、1969年12月,Internet的前身――――美国的ARPANET 投入运行,标志着我妈常称的计算机网络的诞生、这个计算机互联的网络系统是一种分组交换网。
2、计算机网络是现代通信技术与计算机技术结合的产物。
3、计算机网络是由网络硬件系统和网络软件系统构成的。
从拓扑结构看计算机网络是由网络节点和通信链路构成的;从逻辑功能上看,计算机网络则是由资源子网和通信子网组成的。
4、计算机网络中的节点由称网络单元,一般可分为三类:访问节点、转接节点和混合节点5、通信链路分为物理链路和逻辑链路两类。
计算机网络总结计算机网络总结(精选6篇)总结是把一定阶段内的有关情况分析研究,做出有指导性结论的书面材料,它可以使我们更有效率,因此,让我们写一份总结吧。
如何把总结做到重点突出呢?下面是小编为大家整理的计算机网络总结(精选6篇),欢迎大家分享。
计算机网络总结1虽然这次培训的时间很短,但对我来说受益匪浅,充分认识到了现代教育教学媒体的特点和重要性。
培训使我的眼界开阔了、思考问题的角度改变了,许多疑问得到了解决或者启发。
作为一名教师,我应以这次培训为契机,积极接收新的教育教学理念,更新了观念,开阔了教学研究的视野。
目前正在进行课程改革,这样的培训有利于提高师生的信息素养,把学生如何获得知识的教学转变为如何获得技能的教学,逐渐培养学生的综合能力。
这次培训也改变了我对信息技术的畏难情绪。
以前,在利用信息技术教学中总感觉不顺手,关键是自己懂得太少,通过这次培训,对信息技术究竟该如何在课堂教学中使用有了一定的思路。
为我以后的进一步学习奠定了基矗。
通过学习、听专家讲座、网上交流等环节,我感到长了许多见识,教学思路灵活了,对自己的教学也有了新的目标和方向:一在课堂的设计上一定要力求新颖,讲求实效性,不能活动多多而没有实质内容;教师的语言要有亲和力,要和学生站在同一高度,甚至蹲下身来看学生,充分的尊重学生;二在课堂上,教师只起一个引路的作用,不可以在焦急之中代替学生去解决问题,那样又成了“满堂灌”的形式;教师可以设置问题引导学生,但是不能全靠问题来牵引学生,让学生跟着老师走,这样便又成了“满堂问”的形式。
三使用多媒体教学,可以使我们的]教学形式可以多样化。
过去教学学生所见的只是教师、黑板和几个简单的教具,实施“一块黑板,一只粉笔、一张嘴巴众人听”的教师灌输为主的传统教学方法,使学习人与人进行交流的工具─语言,成了枯燥的苦学,而现在,我们可以运用多媒体这个现代化的教学手段,让教学形式多样化,摆脱千篇一律。
完全可以借助多媒体让教学在一节课内,轻松地、愉快地完成。
第一章概述1.网络是指“三网”:电信网络、有线电视网络和计算机网络2.计算机网络向用户可以提供那些服务:连通性;共享3.网络是由若干结点和连接这些结点的链路组成4.互联网是“网络的网络”5.因特网服务提供商ISP(Internet Service Provider)6.因特网的拓扑结构划分两大块:边缘部分称为资源共享;核心部分称为通讯子网7.在网络边缘的端系统之间的通信方式划分为两大类:客户—服务器方式(C/S方式)和对等方式(P2P方式)8.路由器是实现分组交换的关键构件。
常用的交换方式:电路交换、分组交换、报文交换9.计算机网络按网络的作用范围分为:广域网WAN、城域网MAN、局域网LAN、个人区域网PAN10.开放系统互连基本参考模型OSI/RM(Open Systems Interconnection Reference Model)11.网络协议:为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。
由三要素组成:语法、语义和同步1-10 试在下列条件下比较电路交换和分组交换。
要传送的报文共x(bit)。
从源点到终点共经过k 段链路,每段链路的传播时延为d(s),数据率为b(b/s)。
在电路交换时电路的建立时间为s(s)。
在分组交换时分组长度为p(bit),且各结点的排队等待时间可忽略不计。
问在怎样的条件下,分组交换的时延比电路交换的要小?(提示:画一下草图观察k段链路共有几个结点。
)答:线路交换时延:kd+x/b+s, 分组交换时延:kd+(x/p)*(p/b)+ (k-1)*(p/b)其中(k-1)*(p/b)表示K段传输中,有(k-1)次的储存转发延迟,当s>(k-1)*(p/b)时,电路交换的时延比分组交换的时延大,当x>>p,相反。
1-11 在上题的分组交换网中,设报文长度和分组长度分别为x和(p+h)(bit),其中p为分组的数据部分的长度,而h为每个分组所带的控制信息固定长度,与p的大小无关。
计算机网络技术知识点总结1.计算机网络的定义和组成:计算机网络是指将多台计算机互联起来,以便它们之间可以相互传输数据和共享资源的系统。
计算机网络由计算机、通信链路和交换设备组成。
2.网络拓扑结构:计算机网络可以采用不同的网络拓扑结构,如总线型、环型、星型、网型等。
不同的拓扑结构适用于不同的应用场景和性能要求。
3.网络协议:网络协议是计算机网络中实现数据传输和通信的规则和约定。
常见的网络协议有TCP/IP协议、HTTP协议、FTP协议等。
4.TCP/IP协议族:TCP/IP协议是互联网的核心协议,它包含了TCP、UDP、IP等一系列协议。
TCP协议提供可靠的数据传输,UDP协议提供不可靠的数据传输,IP协议负责数据的路由和转发。
5.网络传输层协议:网络传输层协议主要负责数据在网络中的传输和分配。
常见的传输层协议有TCP和UDP。
TCP提供面向连接的可靠传输,UDP提供无连接的不可靠传输。
6.网络应用层协议:网络应用层协议是为特定应用程序提供数据传输服务的协议。
常见的应用层协议有HTTP、FTP、SMTP等。
7.网络安全技术:网络安全技术主要包括防火墙、入侵检测系统、加密技术等。
防火墙用于监控网络流量,防止未经授权的访问。
入侵检测系统用于检测和阻止网络中的入侵行为。
加密技术用于保护数据的机密性和完整性。
8.网络路由和交换技术:网络路由技术用于确定数据从源节点到目的节点的路径。
常见的路由协议有静态路由和动态路由。
网络交换技术用于在局域网或广域网中转发和交换数据。
常见的交换技术有以太网、局域网交换机、路由器等。
9.网络性能优化:网络性能优化是指通过一系列的技术手段来提高网络的数据传输效率和质量。
常见的网络性能优化技术有负载均衡、缓存技术、压缩技术等。
10.无线网络技术:无线网络技术是一种不需要物理连接的网络传输技术。
常见的无线网络技术有Wi-Fi、蓝牙、移动通信网络等。
11.云计算和网络虚拟化:云计算是一种基于网络的计算模式,它可以通过网络提供基础设施、平台和软件作为服务。
计算机网络复习知识点总结一、计算机网络概述掌握计算机网络的基本概念、基本原理和基本方法。
掌握计算机网络的体系结构和典型网络协议,了解典型网络设备的组成和特点,理解典型网络设备的工作原理。
能够运用计算机网络的基本概念、基本原理和基本方法进行网络系统的分析、设计和应用。
计算机网络概念一些互相连接的、自治的计算机的集合。
组成从组成部分上看由硬件、软件、协议三大部分组成从工作方式上看(主要指Internet)可分为边缘部分和核心部分从功能组成上看•由通信子网和资源子网组成。
通信子网由各种传输介质、通信设备和相应的网络协议组成。
资源子网是实现资源共享功能的设备及其软件的集合。
功能数据通信(最基本和最重要的功能),资源共享,分布式处理,提高可靠性,负载均衡。
分类•按作用范围分类•广域网WAN(Wide Area Network):作用范围通常为几十到几千公里。
•城域网MAN(Metropolitan Area Network):作用范围一般是一个城市,作用距离约为5~50km。
•局域网LAN(Local Area Network):一般用微型计算机或工作站通过高速通信线路相连,地理上则局限在较小的范围(如1km左右)。
•个人局域网PAN(Personal Area Network)•按拓扑结构分类星形网络:每个终端或计算机都以单独的线路与中央设备相连。
总线形网络:用单根传输线把计算机连接起来。
环形网络:所有计算机接口设备连接成一个环。
网状形网络:一般情况下,每个结点至少有两条路径与其它结点相连,多用在局域网中。
标准体系•因特网的所有标准都以RFC(Request For Comments)的形式在因特网上发布,RFC 要上升为正式标准要经过四个阶段:•因特网草案(Internet Draft):还不是RFC 文档。
•建议标准(Proposed Standard):开始成为RFC 文档。
•草案标准(Draft Standard)•因特网标准(Internet Standard)•有许多标准化组织负责制定、实施相关网络标准,主要有:国际标准化组织(ISO):OSI 参考模型、HDLC 等。
第一章1.计算机网络定义由通信信道连接的主机和网络设备的集合,以方便用户共享资源和相互通信。
2.网络组成网络实体可抽象为两种基本构件:结点:计算设备;链路:物理媒体。
3.构建网络的三种方法①直接连接(适用于有限的本地端系统联网):由某种物理媒体直接相连所有主机组成。
分类:I,点到点链路II:多路访问链路②网络云:③网络云互联:4.因特网的结构①网络边缘:应用与主机②接入网:连接两者的通信链路③网络核心:路由器(网络的网络)5.什么是“核心简单、边缘智能”原则?举例①将复杂的网络处理功能(如差错控制、流量控制功能、安全保障和应用等网络智能)置于网络边缘。
②将相对简单的分组交付功能(如分组的选路和转发功功能)置于网络核心③位于网络边缘的端系统的强大计算能力,用软件方式处理大量复杂的控制和应用逻辑,位于网络核心的路由器尽可能简单,以高速的转发分组。
6.协议和服务为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定即称为网络协议。
三个要素:①语法:数据与控制信息的结构或格式②语义:发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种响应。
③定时:事件实现顺序的详细说明。
7.网络体系结构a)OSI:(七层),物理层,链路层,网络层,应用层,会话层,传输层,表示层,b)TCP/IP:网络接口层网络层传输层应用层TCP负责发现传输问题,一有问题就发出信号,要求重新传输。
IP负责给因特网的每一台联网设备规定一个地址。
c)5层体系结构应用层,运输层,网络层,链路层,物理层>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>应用层:HTTP… SMTP DNS …. RTP运输层: TCP UDP网际层:IP网络接口层:网络接口1 网络接口2……网络接口3111<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<8.应用进程的数据在各层间的传输1,应用进程数据先传送到应用层,加上应用层首部,成为应用层PDU2,在传送到运输层,成为运输层报文。
《计算机网络》重要知识点总结1.滑动窗口①发送端→发送窗口→对发送端进行流量控制→设定窗口大小,控制发送帧的数量接收端→接收窗口→只有受到的数据帧落入接收窗口内才允许接收,否则一律丢弃②滑动窗口是用来对链路的发送端进行流量控制。
③发送窗口大小 WT 代表在还没有收到对方确认信息的情况下发送端最多可发送多少个数据帧。
④在连续 ARQ 协议中,接收窗口的大小 WR = 1时:1>只有当收到的帧的序号与接收窗口一致时才能接收该帧。
否则,就丢弃它。
2>每收到一个序号正确的帧,接收窗口就向前滑动一个帧的位置。
同时发送对该帧的确认。
⑤滑动窗口的重要特性:1>只有在接收窗口向前滑动时(与此同时也发送了确认),发送窗口才有可能向前滑动。
2>收发两端的窗口按照以上规律不断地向前滑动,因此这种协议又称为滑动窗口协议。
3>当发送窗口和接收窗口的大小都等于 1时,就是停止等待协议。
⑥发送窗口的最大值:当用 n 个比特进行编号时,若接收窗口的大小为 1,则只有在发送窗口的大小 WT≤2n-1时,连续 ARQ 协议才能正确运行。
发送端:接收端:2.停止等待协议①完全理想化的数据传输→具有最简单流量控制的数据链路层协议→实用的停止等待协议②停止等待协议:发送端一次只发一个数据帧,接收端一次也只接收一个(接收后发送确认帧)③超时计时器作用:1>结点A每发送完一个数据帧时,就启动一个超时计时器。
2>若到了超时计时器所设置的重传时间t out而仍收不到结点 B 的任何确认帧,则结点 A 就重传前面所发送的这一数据帧。
3>一般可将重传时间选为略大于“从发完数据帧到收到确认帧所需的平均时间”④解决重复帧问题:1>使每一个数据帧带上不同的发送序号。
每发送一个新的数据帧就把它的发送序号加 1。
2>若结点 B 收到发送序号相同的数据帧,就表明出现了重复帧。
这时应丢弃重复帧,因为已经收到过同样的数据帧并且也交给了主机 B3>但此时结点 B 还必须向 A 发送确认帧 ACK,因为 B 已经知道 A 还没有收到上一次发过去的确认帧 ACK⑤帧的编号问题:使用一个比特的0和1两种不同的序号来对每次发送的帧进行编号⑥帧的发送序号:数据帧中的发送序号 N(S) 以 0 和 1 交替的方式出现在数据帧中;每发一个新的数据帧,发送序号就和上次发送的不一样。
《计算机网络教程》(第四版)复习重点第一章 计算机网络概论1.2 计算机网络的定义1、 资源共享观点的定义:以能够相互共享资源的方式互连起来的自治计算机系统的集合。
2、网络拓扑分类:根据通信子网中通信信道类型分类,有广播信道与点-点线路。
⏹ 网络拓扑分类:根据通信子网中通信信道类型分类,有广播信道与点-点线路; ⏹ 广播信道通信子网的特点:一个公共的通信信道被多个网络结点共享; ⏹ 广播信道通信子网的基本拓扑构型: 总线型 树型 环型 ⏹ 无线通信与卫星通信型 ⏹ 点-点线路的通信子网的特点:每条物理线路连接一对结点;⏹ 点-点线路的通信子网基本拓扑结构有: 星型 环型 树型 网状型 第二章 数据通信与广域网技术 2.1 数据通信的基本概念1、数据传输类型与通信方式⏹ 串行通信、并行通信⏹ 单工通信、半双工或全双工通信⏹ 数据通信中的关键技术:同步技术( 同步通信 异步通信) 2.2 传输介质及其主要特性 1、主要传输介质双绞线 同轴电缆 光纤电缆 无线与卫星通信信道 2.4 数据编码技术 1、数据编码类型:2、 数字数据编码方法计算机内部表示信息的二进制数据通信系统用于表示二进制数据类型数据信号编码类型具体的数据编码方法数据(a)非归零码同步时钟(b)曼彻斯特编码(c)差分曼彻斯特编码b0b1b2b3b4b5b6b7⏹曼彻斯特编码是应用最广泛的编码方法之一;⏹曼彻斯特编码的规则是:每比特的周期T分为前T/2与后T/2两部分;通过前T/2传送该比特的反码,通过后T/2传送该比特的原码;⏹曼彻斯特编码的优点是:每个比特的中间有一次电平跳变,两次电平跳变的时间间隔可以是T/2或T,利用电平跳变可以产生收发双方的同步信号;⏹曼彻斯特编码信号称为“自含钟编码”信号,发送曼彻斯特编码信号时无需另发同步信号。
⏹差分曼彻斯特编码是对曼彻斯特编码的改进;⏹差分曼彻斯特编码与曼彻斯特编码不同点是:每比特的中间跳变仅做同步使用,每比特的值根据其开始边界是否跳变来决定;⏹某个比特开始处发生电平跳变表示传输二进制“0”;不发生跳变表示传输二进制“1”。
计算机网络复习第一章:概述1.三网:电信网络,有线电视网络和计算机网络2.网络协议的基本概念:为进行网络中数据交换而建立的规则,标准和约定3.协议的三要素:@1语法@2语义@3同步4.网络中三种数据的交换方式与差别(1)电路交换:整个报文的比特流连续的从源点直达终点,好像在一个管道中传递(2)报文交换:整个报文先传递到相邻结点,全部存储下来后查找转发表,转发到下一个结点(3)分组交换:单个分组(这只是整个报文的一部分)传送到相邻结点,存储下来后查找转发表,转发到下一个结点(4)电路交换的三个阶段:建立连接——通话——释放连接(5)电路交换的一个重要特点:在通话的全部时间内,通话的两个用户始终占用端到端的通信资源(6)分组交换采用存储转发技术。
(7)分组交换和电路交换两种方式中,更适合传输实时数据的是电路交换(8)分组交换网以“分组”作为数据传输单元。
(9)分组交换的特征是基于标记(lable-based),分组交换在传送连接之前不需要先建立一条通信线路。
(10)这种不先建立连接的连网方式,称为无连接5.OSI与TCP/IP网络模型各层(1)OSI的体系结构(OSI的七层协议):1物理层2数据链路层3网络层4运输层5会话层6表示层7应用层(2)TCP/IP的四层协议:网络接口层,网际层IP,运输层(TCP或UDP),应用层6.网络分层的好处(1)各层之间是独立的(2)灵活性好(3)结构上不可分割(4)易于实现和维护(5)能促进标准化工作7.计算机网络传输率,性能指标,时延的基本概念,时延的计算,时延带宽积(1)计算机网络的传输率:连接在计算机网络上的主机在数字信道上传送数据的速率(2)性能指标是从不同的方面来度量计算机网络的性能:(1)速率(2)带宽(3)吞吐量(4)时延(5)时延带宽积(6)往返时间RTT(7)利用率(3)时延的基本概念:是指数据(一个报文或分组,甚至比特)从网络(或链路)的一端传送到另一端所需的时间(4)时延分为:发送时延,传播时延,处理时延,排队时延第二章物理层1.基带信号与带通信号(1)基带信号:来自信源的信号(即基本频带信号)(2)带通信号:经过载波调制后的信号2.三种常见的调制方式(1)调幅(AM):即载波的振幅随基带数字信号而变化(2)调频(FM):即载波的频率随基带数字信号而变化(3)调相(PM):即载波的初相位随基带数字信号而变化3.信道复用技术(1)信道复用技术分为:@1频分复用,时分复用和统计时分复用@2波分复用@3码分复用(重点)(2)最基本的复用:频分复用和时分复用(3)波分复用WDM就是光的频分复用(4)频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源(5)时分复用的所有用户是在不同的时间占用同样的频带宽度4.CDMA的基础知识,发送数据的计算(1)码分多址(CDMA):各用户使用经过特殊的不同码型,因此各用户之间不会造成干扰,因此这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力,其频谱类似于白噪声,不易被敌人发现(2)CDMA一个重要的特点:这种体制给每一个站分配码片序列不仅仅必须各不相同,并且还必须相互正交。
计算机⽹络复习重点知识1.分析⽐较电路交换、报⽂交换和分组交换的优缺点电路交换的优点:适⽤于连续传送⼤量数据。
电路交换的缺点:电路建⽴连接时间长线路利⽤率低。
报⽂交换的优点是采⽤了存储转发技术线路使⽤率⾼,缺点是延迟长。
分组交换的优点:分组动态分配带宽且对⽹络逐段占⽤提⾼通信线路使⽤效率。
分组独⽴选择路由使结点之间数据交换⽐较灵活。
分组⼤⼤压缩结点所需的存储容量也缩短了⽹络延时。
较短的报⽂分组⽐较长的报⽂可⼤⼤减少差错的产⽣提⾼传输可靠性。
分组交换的缺点:分组在各结点存储转发时需要排队这就会造成⼀定的时延。
当⽹络通信量过⼤时这种时延也可能会很⼤。
同时各分组必须携带的控制信息也造成了⼀定的开销。
2.分析⽐较电路交换、虚电路、数据报⽹络的优缺点虚电路技术的主要特点:在数据传输之前必须通过虚呼叫设置⼀条虚电路。
它适⽤于两端之间长时间的数据交换。
优点:可靠、保持顺序;缺点:如有故障,则经过故障点的数据全部丢失。
数据报的特点:在⽬的地需要重新组装报⽂。
优点:如有故障可绕过故障点。
缺点:不能保证按顺序到达,丢失不能⽴即知晓。
电路交换:电路交换必须是⾯向连接的。
电路交换的三个阶段:建⽴连接、通信、释放链接。
电路交换在数据传输开始之前必须⾸先建⽴⼀条独占的信道,在电路释放之前,该信道将被⼀对端点完全占⽤优点:适⽤于连续传送⼤量数据。
缺点:电路建⽴连接时间长线路利⽤率低。
3.简述五层协议⽹络体系结构的要点,包括各层功能1.应⽤层应⽤层的任务是通过应⽤进程间的交互来完成特定⽹络应⽤。
应⽤层协议定义的是应⽤进程间通信和交互的规则。
不同的⽹络应⽤需要不同的协议,如万维⽹应⽤的HTTP协议,⽀持电⼦邮件的SMTP协议,⽀持⽂件传送的FTP协议等2.运输层运输层的任务是负责为两个主机中进程之间的通信提供通⽤的数据传输服务。
应⽤进程利⽤该服务传送应⽤层报⽂。
所谓通⽤,是指并不针对某个特定⽹络的应⽤。
⽽是多种应⽤可以使⽤同⼀个运输层服务。
Ch1 计算机网络概述1、Internet的前身:ARPAnet2、电路交换的特点:面向连接,三个阶段(连接建立、数据传输、连接释放)3、分组交换:原理:首先发送方将待发的数据报文划分成若干个大小有限的短数据块,在每个数据块前面加上一些控制信息(即首部),包括诸如数据收发的目的地址、源地址,数据块的序号等,形成一个个分组;然后网络内的分组交换机采用“存储转发”机制将各个分组从源端发送到目的端;接收方剥掉各分组的首部,将数据按照正确的顺序组合起来,恢复原始的数据报文。
优点:1)高效。
动态分配传输带宽,对通信链路是逐段占用。
2)灵活。
每个分组都是独立处理,单独查找路由。
3)迅速。
没有连接建立和连接释放。
4)可靠。
完善的网络协议;分布式多路由的通信子网。
4、网络的分类:PAN、LAN、MAN、WAN及其距离尺度5、发送时延、传播时延的计算6、网络体系结构的概念:计算机网络的各层及其协议的集合。
7、网络体系结构的内容:网络的层次、每一层必须完成的功能、每一层使用的协议,但不包括协议的内部实现细节8、协议的概念:对等层关于如何进行通信的一种规则约定,是对该层功能如何实现的一种定义。
协议三要素:语法、语义和同步。
9、协议和服务的区别与联系10、OSI参考模型:自底向上,每一层的名称及其主要功能11、TCP/IP 参考模型,常用协议所处的层次例题:1.在OSI参考模型中,直接为会话层提供服务的是 CA.应用层 B. 表示层 C. 传输层 D. 网际层2.在TCP/IP体系结构中,负责将数据从一个主机送到另外一台主机的是 BA.网络接口层 B.网际层 C.传输层 D.应用层3.下列选项中,属于网络体系结构中所描述的内容是 ABD (不定项选择)A:网络的层次 B:每一层使用的协议C:协议的内部实现细节 D:每一层必须完成的功能4.一座大楼内的一个计算机网络,属于 B 。
A.PANNC.MAND.WAN5.数据交换技术可分为 DA. 空分交换、时分交换、分组交换B. 电路交换、空分交换、时分交换C.线路交换、空分交换、分组交换D. 电路交换、报文交换、分组交换6.在网络体系结构中,__数据链路层_____层的主要任务是在相邻结点间的线路上无差错地传送以帧为单位的数据,__网络_____层的主要任务是选择合适的路由,___应用____层的主要任务就是将各种应用进行标准化。
计算机网络背诵知识点总结一、计算机网络基本概念1. 什么是计算机网络?计算机网络是指将多台计算机通过通信设备连接起来,使它们之间可以互相通信和共享资源的技术。
2. 计算机网络的分类计算机网络可以按照其覆盖范围、传输技术、网络拓扑结构、使用用途等多种分类方式进行分类。
3. 计算机网络的基本组成计算机网络由计算机、通信设备和通信介质等组成,其中计算机是网络的终端,通信设备是网络的中继设备,通信介质是传输信息的媒介。
4. 计算机网络的作用计算机网络可以实现信息共享、资源共享、协作办公、远程教育、远程医疗等多种功能,是现代社会不可或缺的基础设施。
二、网络拓扑结构1. 什么是网络拓扑结构?网络拓扑结构是指计算机网络中各个节点和连接线路之间的物理连接关系,常见的网络拓扑结构有总线型、星型、环型、网状型等。
2. 各种网络拓扑结构的特点总线型拓扑结构适合小型局域网;星型拓扑结构有较好的可靠性和扩展性;环型拓扑结构适合传输速率高的网络;网状型拓扑结构有较好的容错性和灵活性。
3. 网络拓扑结构的选择不同的网络拓扑结构适用于不同场合,选择合适的网络拓扑结构可以提高网络的性能和可靠性。
三、网络传输技术1. 什么是网络传输技术?网络传输技术是指计算机网络中传输和交换数据的技术,包括有线传输技术和无线传输技术。
2. 有线传输技术的分类有线传输技术包括双绞线、同轴电缆、光纤等,它们分别适用于不同的网络环境和传输速率要求。
3. 无线传输技术的分类无线传输技术包括无线电波、红外线、蓝牙、Wi-Fi等,它们可以实现无线设备之间的数据传输和通信。
4. 选择传输技术的考虑因素在选择网络传输技术时,需要考虑传输距离、传输速率、抗干扰能力、成本等因素。
四、网络协议1. 什么是网络协议?网络协议是指计算机网络中用于规定数据传输格式和传输方式的约定,网络协议分为物理层协议、数据链路层协议、网络层协议、传输层协议、应用层协议等。
2. 网络协议的作用网络协议可以规范和约束数据的传输过程,确保数据的正确传输和处理。
第一章概述1 计算机网络的定义:⏹将地理位置不同、具有独立功能的多个计算机系统通过通信设备和线路连接起来,以功能完善的网络软件实现资源共享的系统。
⏹分布式计算机系统是在分布式计算机操作系统支持下,进行并行计算和分布式数据处理的计算机系统;各互联的计算机互相协调工作,共同完成一项任务。
⏹分布式计算机系统与计算机网络系统在计算机硬件连接、系统拓扑结构和通信控制等方面基本一样,都具有通信和资源共享等功能。
⏹计算机网络系统中的计算机是独立的,分布式计算机系统中的计算机是相互联系、协调、有分工的。
⏹支持网络的是网络操作系统,支持分布式计算机系统的是分布式操作系统。
2 计算机网络的性能指标:⏹数据传输率:每秒传输的比特数⏹带宽:网络的最大数据传输率,是体现网络性能的一个指标⏹吞吐量:单位时间通过网络的数据量⏹时延:数据从源端到目的端所需要的时间。
包括发送、传播、处理、排队时延⏹时延带宽积:通道所能容纳的比特数⏹往返时间:从源→目的→源的时延⏹利用率:被利用的时间。
信道利用率、网络利用率3 计算机网络发展的四个阶段⏹计算机网络的发展可分为四个阶段:(1)雏形阶段:计算机技术与通信技术相结合,形成计算机网络的雏形;(2)网络阶段:在通信网络基础上,完成网络体系结构与协议研究,形成了计算机网络;美国国防部1969年开始发展的ARPAnet:用于军事目的,主要是为了在战争的环境下,保持通信的畅通,但结果颇为丰富,ARPAnet可以发电子邮件(E-mail)、文件传输(FTP)、远程登录(Telnet),成为了Internet的雏形。
ARPA网是计算机网络技术发展的一个重要的里程碑,它对发展计算机网络技术的贡献表现在以下几方面:1.完成了对计算机网络的定义、分类;2.提出了资源子网、通信子网的两级网络结构的概念;3.研究了报文分组交换的数据交换方法;4.采用了层次结构的网络体系结构模型与协议体系。
主要贡献是公开了这些研究成果(3)网络标准化阶段:在解决计算机连网与网络互连标准化问题的背景下,提出开放式系统互连参考模型与协议,促进了符合国际标准的计算机网络技术的发展;计算机网络发展的第三阶段是加速体系结构与协议国际标准化的研究与应用国际标准化组织ISO于1977年成立了专门机构,正式制订并颁布了“开放系统互连基本参考模型”(OSI/RM,Open System Interconnection Reference Model)。
二十世纪八十年代,ISO与CCITT等组织为该参考模型的各个层次制订了一系列的协议标准,组成了一个庞大的OSI基本协议集。
首先应用在ARPAnet的TCP/IP协议经过不断地改进与规范化,目前广泛应用在Internet上,成为事实上的工业标准。
(4)当前阶段:计算机网络向互连、高速、智能化方向发展,并获得广泛应用。
4 标准问题(1)标准化的必要性:不同的网络体系结构出现以后,使用同一个公司生产的各种设备都能够很容易的互连成网络。
然而全球经济的发展使得不同的网络体系结构的用户迫切要求能够互相交换信息。
⏹不同标准的网络无法互连,标准必须标准化。
⏹标准之争有巨大的商业利益。
(2)三个模型:OSI/RM模型是国际标准化组织(ISO)提出的开放式系统互连参考模型。
OSI参考模型是研究如何把开放式系统(即为了与其他系统通信而相互开放的系统)连接起来的标准。
OSI参考模型将计算机网络分为七层⏹OSI模型详细地描述了一个计算机网络模型,用这个模型可以很好地讨论计算机网络。
⏹OSI模型太细、太复杂,执行效率低,不实用。
⏹OSI模型并未流行起来。
TCP/IP分层模型也被称为互连网分层模型或互连网参考模型,TCP/IP参考模型及其两个主要协议(TCP和IP),就是为提高多个网络无缝连接能力而设计的。
TCP/IP模型的层次结构与OSI模型有所不同,它由网络接口层、互连网层、传输层和应用层组成。
⏹TCP/IP协议事先并没有描述模型,只是在对实际应用的协议进行总结、归纳后提出了一个模型。
⏹TCP/IP模型层次不分明,允许用户应用层直接调用底层,不符合分层精神。
但效率高,实用。
⏹TCP/IP模型被广泛应用。
⏹TCP/IP协议从未宣称自己是标准,但成为事实上的国际标准。
具有五层协议的体系结构:应用层功能:数据发送方:确定何种数据要传输到哪里去;数据传输前做何种处理数据接收方:将在发送端经过处理的数据还原,将数据交给应用程序。
传输层功能⏹确定具体的数据传输和接收者,并利用网络将数据从传输者手中交到接收者手中⏹对接收数据进行检查,确保不出现错误的数据网络层功能⏹确定从数据发送者到数据接收者之间的传输路径,及确定哪些中间节点参与此次的数据传输工作。
数据链路层功能⏹确保在相邻节点之间不出现错误的传输数据物理层功能⏹在相邻节点之间完成二进制数据串(比特流)的传输。
5 因特网介绍多层结构因特网由核心部分和边缘部分构成。
⏹核心部分:网络中连接计算机的部分,为信息的提供者和获取者提供连接服务。
⏹边缘部分:由所有计算机组成,它们是网络信息的提供者和获取者。
6 节点的存储转发方式分组交换:单个分组(这只是整个报文的一部分)传送到相邻节点,存储下来查找转发表,转发到下一个节点。
在分组存储期间,其它通信进程可以使用线路,提高了线路利用率。
电路交换:整个报文的比特流连续的从原点抵达终点,好像在一个管道中传送。
建立通道需要较长时间;通道占用期间,其它通信不能使用该线路,利用率低。
报文交换:整个报文先传送到相邻节点,存储下来后超找转发表,转发到下一个节点。
若要连续传送大量的数据,且传送时间大于连接建立时间,则电路交换的传输速率较快。
报文减缓和分组交换不需要预先分配传输带宽,在传送突发数据时可提高整个网络的信道利用率。
由于一个分组的长度往往远小于整个报文的长度,因此分组交换比报文交换的时延小,同时也具有更好地灵活性7 独立实体⏹原本是指参与通信的两台计算机⏹网络划分层次后,每个层次都成为一个独立实体⏹在网络体系结构中,每个实体只与本地的上下层以及异地的同层实体有通信往来⏹实体间的通信往来有规范约束,这个规范就是协议(同层之间)或服务(上下层间)。
8 服务⏹下层为上层提供的一种或几种标准功能⏹以因特网为例:⏹传输层服务:TCP传输方式和UDP传输方式,可供应用层选择⏹网络层服务:数据报传输,传输层无选择⏹数据链路层:相邻节点间传输数据帧,网络层无选择⏹物理层:相邻节点间传输比特流,链路层无选择第二章物理层1 物理层的地位OSI模型中的最低层,它是建立在通信介质的基础之上,是计算机与通信介质之间的接口。
2 作用任何形式的数据在计算机中都是用二进制数据(比特)表示,物理层的任务就是将化成比特串的数据真正传输出去。
物理层首先将比特数据转化成传输介质需要的信号形式,然后用传输介质传输信号,接收端物理层将接收的信号转化为比特数据。
物理层的这些功能实际上由网卡等硬件的接口功能实现。
3 物理层特性机械特性:说明接口所用接线器的形式、尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等。
电气特性:说明在接口线缆的哪条线上出现的电压应在何种范围之内,即什么样的电压表示1,什么样的电压表示0。
主要考虑信号的大小和参数、电压和阻抗的大小、编码方式等。
功能特性:主要考虑每一条信号线的作用和操作要求,说明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义。
规程特性:主要考虑利用接口传送比特流的整个过程中,各种可能事件的执行和出现的顺序。
4 物理层概念的解释物理层不是指连接计算机的具体物理设备和传输介质。
数据链路层使用物理层提供的服务,而不必关心具体的物理设备和传输介质,只需考虑如何完成本层服务和协议。
换言之,物理层在数据链路层和物理介质中间起到屏蔽和隔离作用。
物理层标准并不完善。
它不考虑物理实体、服务原语及物理层协议数据单元,而重点考虑物理层服务数据单元,即比特流、物理连接等。
5 传输介质传输介质通常分为有线介质(或有界介质)和无线介质(或无界介质)。
有线介质将信号约束在一个物理导体之内,如双绞线、同轴电缆和光纤等;无线介质则不能将信号约束在某个空间范围之内。
6 三种传输介质(1)双绞线(Twisted Pair,TP)是目前使用最广、相对廉价的一种传输介质。
它是由两条相互绝缘的铜导线组成,导线的典型直径为1毫米(0.4~1.4毫米之间)。
这两条线扭绞在一起,可以减少对邻近线对的电气干扰。
几乎所有的电话机都是通过双绞线接入电话系统双绞线既可以传输模拟信号,又可传输数字信号。
用双绞线传输数字信号时,其数据传输率与电缆的长度有关。
在几公里的范围内,双绞线的数据传输率可达10Mbps,甚至100Mbps,因而可以采用双绞线来构造价格便宜的计算机局域网。
对于双绞线的定义有两个主要来源。
一个是美国电子工业协会(Electronic Industries Association,EIA)的远程通信工业分会(Telecommunication Industries Association,TIA) ;另一个是IBM公司。
EIA负责“Cat”(即“Category”)系列非屏蔽双绞线(Unshielded Twisted Pair,UTP)标准。
IBM 负责“Type”系列屏蔽双绞线标准,如IBM的Type1、Type2等。
电缆标准本身并未规定连接双绞线电缆的连接器类型,然而EIA和IBM都定义了双绞线的专用连接器。
对于Cat3、Cat4和Cat5来说,使用RJ-45(4对8芯),遵循EIA-568标准;对于Type1电缆来说,则使用DB9连接器。
大多数以太网在安装时使用基于EIA标准的电缆,大多数IBM及令牌环网则使用符合IBM 标准的电缆。
(2)同轴电缆(Coaxial Cable)中的内外导体等材料是共轴的,同轴之名由此而来。
外导体是一个由金属丝编织而成的圆形空管,内导体是圆形的金属芯线。
内外导体之间填充绝缘介质。
同轴电缆内芯线的直径一般为1.2~5毫米,外管直径一般为4.4~18毫米。
内芯线和外导体一般采用铜质材料。
同轴电缆可以是单芯的,也可以将多条同轴电缆安排在一起形成同轴电缆。
广泛使用的同轴电缆有两种:一种是阻抗为50Ω的基带同轴电缆,另一种是阻抗为75Ω的宽带同轴电缆。
当频率升高时,外导体的屏蔽作用加强,因而特别适用于高频传输。
一般情况下,同轴电缆的上限工作频率为300MHz,有些质量高的同轴电缆的工作频率可达900MHz。
因此,同轴电缆具有很宽的工作频率范围。
当用于数据传输时,数传率可达每秒几百兆比特。
由于同轴电缆具有寿命长、频带宽、质量稳定、外界干扰小、可靠性高、维护便利、技术成熟等优点,而且其费用又介于双绞线与光纤之间。
同轴电缆在闭路电视传输系统中一直占主导地位。