计算机网络基础复习课程
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计算机网络基础教案Newly compiled on November 23, 2020《计算机网络基础》课程教案教学过程一、复习或导入计算机网络是计算机科学技术的主要研究和发展方向之一,目前在社会上已广泛应用,本章向大家介绍计算机网络的基本知识,使同学深化计算机基础知识,提高计算机的应用技能,以适应信息社会发展的需要。
本章的操作在全国一级中占10分,而高校一级中占20分,主要考使用Outlook2000收发电子邮件题目难度不大,望大家在认真做好相关实验,争取在考试中拿到满分。
二、讲授新课(教学环节设计、具体实施步骤)1.计算机网络的发展计算机网络发展的阶段划分在20世纪50年代中期,美国的半自动地面防空系统(Semi-Automatic Ground Environment,SAGE)开始了计算机技术与通信技术相结合的尝试,在SAGE系统中把远程距离的雷达和其他测控设备的信息经由线路汇集至一台IBM计算机上进行集中处理与控制。
世界上公认的、最成功的第一个远程计算机网络是在1969年,由美国高级研究计划署(Advanced Research Projects Agency,ARPA)组织研制成功的。
该网络称为ARPANET,它就是现在Internet的前身。
随着计算机网络技术的蓬勃发展,计算机网络的发展大致可划分为4个阶段。
第一阶段:诞生阶段20世纪60年代中期之前的第一代计算机网络是以单个计算机为中心的远程联机系统。
典型应用是由一台计算机和全美范围内2 000多个终端组成的飞机定票系统。
终端是一台计算机的外部设备包括显示器和键盘,无CPU和内存。
如图1图1 图 2随着远程终端的增多,在主机前增加了前端机(FEP)。
当时,人们把计算机网络定义为“以传输信息为目的而连接起来,实现远程信息处理或进一步达到资源共享的系统”,但这样的通信系统已具备了网络的雏形。
第二阶段:形成阶段20世纪60年代中期至70年代的第二代计算机网络(见图2)是以多个主机通过通信线路互联起来,为用户提供服务,兴起于60年代后期,典型代表是美国国防部高级研究计划局协助开发的ARPANET。
第一章计算机网络概述习题1.什么叫计算机网络?计算机网络就是利用通信设备和通信线路将不同地理位置的具有独立功能的多台计算机连接起来用以实现资源共享和在线通信的系统。
2.计算机网络有那些功能?计算机网络主要的功能是通信功能和对硬件、软件和数据等资源共享。
3.计算机网络的开展分为哪些阶段?各有什么特点?计算机网络的开展过程包括四个阶段:1)面向终端的计算机通信网络:特点是计算机为网络的中心和控制者,各终端分布在各处,终端通过通信线路共享主机的硬件和软件资源;2)计算机网络互联阶段:特点是计算机与计算机直接直接通信,计算机网络分成通信子网和资源子网,分别完成数据通信和数据处理两大功能;3)具有统一的体系构造、遵循国际化标准协议的计算机网络:特点是遵循OSI/RM,是计算机网间网互联的要求;4)高速网络互联阶段:特点是使用TCP/IP体系,完成了网间网高速通信和资源共享。
4.计算机网络按地理范围可以分为哪几种?计算机网络根据所覆盖的地理范围不同分为:局域网〔几米到几公里〕城域网〔十公里到几十公里〕广域网〔百公里道几千公里〕5.计算机网络常见的拓扑构造有哪些?各有什么特点?网络的拓扑构造主要包括星形构造、总线形构造和环形构造:1)星形构造的特点是:控制简单、故障诊断容易、扩展容易;2)总线形构造的特点是:安装容易,故障隔离性好、易扩展和维护;3)环形构造的特点是:适合于光纤高速传输,单方向数据传输,一个节点出现故障影响其它节点数据传输。
6.计算机网络系统由通信子网和资源子网组成。
7.一座大楼内的一个计算机网络系统属于LAN。
8.计算机网络中可以共享的资源包括硬件、软件、数据、通信信道。
第二章数据通信根底习题一、1.将一个信道按频率划分为多个子信道,每个子信道上传输一路信号的多路复用技术称为频分多路复用。
2.调制解调器的作用是实现数字信号在模拟信道中的传输。
3.接收端发现有出过失时,设法通知发送端重发,直到正确的码字收到为止,这种过失控制方法称为自动请求重发。
⽹络基础简答题(1)教学内容⽹络基础简答题(1)计算机⽹络基础简答题复习(2017版⽼司机修订版)1.什么是计算机⽹络?将地理位置不同但具有独⽴功能的多个计算机系统,通过通信设备和通信线路连接起来,在功能完善的⽹络软件(⽹络协议、⽹络操作系统、⽹络应⽤软件等)的协调下实现⽹络资源共享的计算机系统的集合。
2.ARPANET⽹的特点是什么?(1)实现了计算机之间的相互通信,称这样的系统为计算机互连⽹络。
(2)将⽹络系统分为通信⼦⽹与资源于⽹两部分,⽹络以通信⼦⽹为中⼼。
(3)使⽤主机的⽤户,通过通信⼦⽹共享资源⼦⽹的资源。
(4)采⽤了分组交换技术。
(5)使⽤了分层的⽹络协议。
3.计算机⽹络的发展经历了哪⼏个阶段?a)第⼀阶段是具有通信功能的多机系统阶段b)第⼆阶段以通信⼦⽹为中⼼的计算机⽹络c)第三阶段⽹络体系结构标准化阶段d)第四阶段⽹络互连阶段4.简述计算机⽹络的主要功能?资源共享、数据通信、均衡负载相互协作、分布处理、提⾼计算机系统的可靠性5.计算机⽹络可分为哪两⼤⼦⽹?它们各实现什么功能?资源⼦⽹:负责信息处理(包括提供资源的主机HOST和请求资源的终端,它们都是信息传递的源节点或宿节点,有时也称端节点)通信⼦⽹:负责全⽹中的信息传递(由⽹络节点和通信链路组成)6.计算机⽹络拓扑有哪⼏种?通信⼦⽹信道类型有哪⼏种?现在最主要的拓扑结构有总线型拓扑、星形拓扑、环形拓扑、树形拓扑、混合型(⽹状)。
共享信道、独享信道⼴播信道、点到点通信7.什么是拓扑?常见的⼏种拓扑结构及其优缺点。
拓扑是通过计算机⽹络中的各个节点与通信⽹络线路之间的⼏何关系来表⽰⽹络的结构,并反映出⽹络各实体之间的结构关系。
总线型:组建⽅便,价格便宜,节点易删添,⽽⽹络占⽤总线问题较多星型:⽹络传输率较⾼,但价格较昂贵,依靠中⼼节点环型:以令牌环形式单向或双向流动,安全;但⼀个节点中断,⽹络易瘫痪⽹状型:⽤于⼴域⽹⽹络拓扑,⽹络数据路径可选择;但传输率慢,不适合局域⽹使⽤8.试⽐较信息⽹络与计算机⽹络的异同相同:都由计算机系统和通信系统联合组成,都是数据通信,所传输的数据区别:信息⽹络的⽬的是进⾏信息交流,⽽计算机⽹络的⽬的是实现⽹络软件、硬件资源的共享9.串⾏通信与并⾏通信的区别是什么?并⾏(Parallel)通信:数据以成组的⽅式在多个并⾏信道上同时传输。
计算机网络应用基础复习指南一、名词解释。
1、带宽:2、IP地址:3、DNS:4、RARP5、Internet的概念:6、超文本技术:7、URL:8、资源子网:9、时分多路复用:10、频带传输:11、频分多路利用FDM:12、VLAN:13、子网掩码:14、FTP:15、信道容量:16、B-ISDN概念:17、FDDI概念:18、通信子网:19、基带传输:20、虚拟局域网(VLAN,Virtual Local Area Network):21、PPP协议:22、计算机网络:23、通信协议:24、CSMA/CD:25、Extranet:26、CERNET的概念:27、NOS概念:28、数据速率:29、同步时分多路复用(STDM):30、交换以太网:二、单选题。
1、计算机网络的目的是____________。
A. 提高计算机运行速度B. 连接多台计算机C. 共享软、硬件和数据资源D. 实现分布处理2、()是OSI参考模型的最高层。
A. 表示层B. 网络层C. 应用层3、在( )中,每个工作站直接连接到一个公共通信通道。
A. 树型拓扑结构B. 总线拓扑结构C. 星型拓扑结构D. 以上都不是4、两台计算机利用电话线路传输数据信号时,必备的设备是()。
A. 网卡B. 调制解调器C. 中继器D. 同轴电缆5、欲通过因特网远程登录到一台主机202.168.20.100 ,我们采用()。
A. TelnetB. FTPC. E-mailD. BBS6、在局域网中,不属于资源子网范畴的是()。
A. 工作站B. 服务器C. 打印机D. 网络的连接与互连设备7、使用载波信号的两种不同幅度来表示二进制值的两种状态的数据编码方式称为()。
A. 移幅键控法B. 移频键控法C. 移相键控法D. 幅度相位调制8、Internet的网络层含有四个重要的协议,分别为()。
A. IP,ICMP,ARP,UDPB. TCP,ICMP,UDP,ARPC. IP,ICMP,ARP,RARPD. UDP,IP,ICMP,RARP9、把网络202.112.78.0划分为多个子网(子网掩码是255.255.255.192),则子网中可用的主机地直总数是()。
计算机网络技术基础复习资料第一章计算机网络基本概念1、什么是计算机网络?答:计算机网络是利用通信设备和通信线路将分布在不同地点、功能独立的多个计算机系统互联起来,有功能完善的网络软件从而实现网络中资源共享和信息传递的系统。
2、计算机网络的功能中最重要的功能是资源共享。
网络资源有三种:硬件、软件、数据。
3、一个计算机网络由通信子网和资源子网构成。
4、通信子网:由网络节点和通信链路组成,承担计算机网络中数据传输、交换、加工和变换等通信处理工作。
5、资源子网:提供资源的计算机和申请资源的终端共同构成。
6、计算机网络的发展分为哪三个阶段?答:第一阶段:面向终端的单级计算机网络;第二阶段:计算机对计算机的网络;第三阶段:网际网阶段;第四阶段:开放式网格化计算机网络;7、计算机网络拓扑类型有哪些,各有什么特点?答:计算机网络的拓扑结构有:星型、树型、网状型、环型、总线型和无线型;星型:由一个根结点和若干个叶节点构成,结构简单、易于实现和便于管理,缺点:一旦中心结点出现故障就会造成全网瘫痪。
树型:只有一个根节点,其他节点有且只有一个父节点;缺点:不能在相邻或同层节点之间进行传递数据。
网状型:至少有一个以上的根节点,至少有一个以上的父节点;优点:一条线路发生故障不会影响正常通信;缺点:构造复杂,不便于维护。
环型:所有节点通过通信线路连成了一个环,每个节点有且只有一个父节点和子节点,不存在根节点;优点:每个站点所获得的时间是相等的,比较公平;缺点:有一个节点发生故障其它节点就不能通信。
总线型:总线型结构是只有叶节点没有根节点的拓扑类型,优点:结构简单,易于实现,易于扩展和可靠性好;缺点:每个站点数据的发出是“随机竞争型”的,最大等待时间不确定。
无线型:优点:不需好通信线路,节约成本;缺点:抗干扰能力差,不适合远距离传输。
8、计算机网络按照地理分布范围的大小分为:局域网,城域网,广域网三类。
根据传输技术分为广播式网络和点到点网络。
《计算机网络技术基础》课程教案第一章:计算机网络概述教学目标:1. 了解计算机网络的定义、功能和发展历程。
2. 掌握计算机网络的体系结构及其分层模型。
3. 理解计算机网络的分类和应用场景。
教学内容:1. 计算机网络的定义和功能2. 计算机网络的发展历程3. 计算机网络的体系结构:OSI模型和TCP/IP模型4. 计算机网络的分类:局域网、城域网、广域网5. 计算机网络的应用场景:互联网、物联网、企业网络等教学方法:1. 讲授:讲解计算机网络的基本概念和原理。
2. 互动:提问和讨论,帮助学生理解计算机网络的不同类型和应用。
3. 案例分析:分析实际应用场景,让学生了解计算机网络的实际应用。
作业与练习:1. 了解当前互联网的发展状况。
2. 分析日常生活中接触到的计算机网络应用。
第二章:网络通信协议教学目标:1. 理解通信协议的概念和作用。
2. 掌握常见网络通信协议的特点和应用。
教学内容:1. 通信协议的概念和作用2. 常见网络通信协议:、FTP、TCP、UDP等3. 协议分层:传输层协议、网络层协议、应用层协议等4. 协议的实现:协议栈、协议编码和解码教学方法:1. 讲授:讲解通信协议的基本概念和作用。
2. 互动:提问和讨论,帮助学生理解不同通信协议的特点和应用。
作业与练习:1. 分析日常生活中使用的网络应用所依赖的通信协议。
2. 了解不同通信协议在网络中的位置和作用。
第三章:网络硬件设备教学目标:1. 了解网络硬件设备的功能和作用。
2. 掌握常见网络硬件设备的特点和配置。
教学内容:1. 网络硬件设备的功能和作用2. 常见网络硬件设备:交换机、路由器、网卡、调制解调器等3. 网络设备的配置和管理:命令行界面、图形用户界面等4. 网络设备的工作原理:数据传输、路由选择、交换机转发等教学方法:1. 讲授:讲解网络硬件设备的基本概念和作用。
2. 互动:提问和讨论,帮助学生理解不同网络硬件设备的特点和配置。
作业与练习:1. 分析网络硬件设备在网络中的角色和作用。
计算及网路技术基础复习资料(部分)通信0911 唐晓东第一章:1、计算机网络是现代通信技术与计算机技术相结合的产物。
所谓计算机网络,就是把分布在不同地理区域的计算机与专门的外部设备用通信线路互连成一个规模大、功能强的网络系统,从而使众多的计算机可以方便地互相传递信息,共享硬件、软件、数据信息等资源。
计算机网络包含的四个方面●连接对象(主要指各种类型的计算机或其他数据终端设备)●连接介质(主要指双绞线、同轴电缆、光纤、微波等通信线和网桥、网关、中继器、路由器等通信设备)●连接的控制机制(主要指网络协议和各种网络软件)●连接方式(指网络所采用的拓扑结构,如星型、环型、总线型和网状型等)计算机网络系统在逻辑功能上可分成两个子网:通信子网和资源子网组成两级网络结构,通信子网由通信控制处理机(CCP)、通信线路和其他网络通信设备组成,它主要承担全网的数据传输、转发、加工、转换等通信处理工作。
资源子网主要负责全网的数据处理业务,向全网用户提供所需的网络资源和网络服务。
它主要由主机、终端、终端控制器、连网外设以及软件资源和信息资源等组成。
2、计算机网发展阶段:面向终端的通信网络阶段、计算机互联阶段、网络互联阶段、internet与高速网络阶段3、计算机网络的主要功能有数据通信(计算机网络最基本的功能)、资源共享、均衡负荷与分布式处理、提高计算机系统的可靠性。
4、计算机的应用领域:企事业单位、个人信息服务(远程信息的访问、个人与个人之间的通信、家庭娱乐)、商业上的应用5、三金工程指:金桥、金卡、金关6、中国的主要骨干广域网:中国教育科研网、中国公用计算机网、中国金桥网、中国科技网7、局域网:一般用微型计算机通过高速通信线路相连,数据传输速率较快,通常在10 Mbit/s以上。
但其覆盖范围有限,是一个小的地理区域(例如:办公室、大楼和方圆几公里远的地域)内的专用网络。
局域网的目的是将个别的计算机、外围设备和计算机系统连接成一个数据共享集体,软件控制着网上用户之间的相互联系和信息传输。
计算机网络基础复习资料计算机网络基础是计算机科学与技术领域的一门重要课程。
在这门课程中,我们学习了计算机网络的基本概念、原理和技术,明确了计算机网络在现代社会中的重要性。
本文将为大家提供一份计算机网络基础的复习资料,帮助大家回顾和巩固所学的知识。
一、计算机网络概述计算机网络是指将多台计算机通过通信线路连接起来,实现信息交换和资源共享的系统。
它由硬件设备、软件服务和通信协议组成。
计算机网络按照其覆盖范围可以分为广域网、局域网和城域网等。
计算机网络的发展史可以追溯到20世纪60年代的ARPANET。
二、网络通信基础1.物理层物理层是计算机网络的基础,主要负责传输二进制数据。
它涉及到的内容包括传输媒介、信号编码和调制解调等方面的知识。
2.数据链路层数据链路层负责建立和管理节点之间的数据链路,并对数据进行可靠传输。
在这一层次上,MAC地址和帧的概念尤为重要。
3.网络层网络层负责实现端到端的数据传输,主要包括寻址和路由选择两个部分。
IP地址和IP协议是网络层的核心内容。
4.传输层传输层负责建立和管理应用程序之间的通信,为上层提供可靠的数据传输服务。
在这一层次上,主要涉及到端口号的管理和传输控制协议TCP、用户数据报协议UDP的使用与学习。
5.应用层应用层是计算机网络的最高层,它为用户提供各种应用服务,如HTTP、FTP和SMTP等。
了解各种常用应用协议是应用层的重要内容。
三、局域网技术局域网是指在较小范围内连接起来的计算机网络。
以太网是最常见的局域网技术,它使用集线器或交换机进行节点之间的连接。
此外,虚拟局域网(VLAN)、局域网的拓扑结构和局域网性能优化都是局域网技术中的重要内容。
四、广域网技术广域网是跨越较大地理区域的计算机网络。
在广域网技术中,常用的有路由器、链路、带宽和传输协议等。
了解广域网的拓扑结构和常见的广域网连接方式对于理解广域网技术至关重要。
五、网络安全与管理网络安全是计算机网络中不可忽视的一个方面。
《计算机网络基础》课程复习资料1.计算机网络的发展可划分为几个阶段?每个阶段各有何特点?答:计算机网络的发展可分为以下四个阶段。
(1)面向终端的计算机通信网:其特点是计算机是网络的中心和控制者,终端围绕中心计算机分布在各处,呈分层星型结构,各终端通过通信线路共享主机的硬件和软件资源,计算机的主要任务还是进行批处理,在20世纪60年代出现分时系统后,则具有交互式处理和成批处理能力。
(2)分组交换网:分组交换网由通信子网和资源子网组成,以通信子网为中心,不仅共享通信子网的资源,还可共享资源子网的硬件和软件资源。
网络的共享采用排队方式,即由结点的分组交换机负责分组的存储转发和路由选择,给两个进行通信的用户段续(或动态)分配传输带宽,这样就可以大大提高通信线路的利用率,非常适合突发式的计算机数据。
(3)形成计算机网络体系结构:为了使不同体系结构的计算机网络都能互联,国际标准化组织ISO 提出了一个能使各种计算机在世界范围内互联成网的标准框架—开放系统互连基本参考模型OSI.。
这样,只要遵循OSI标准,一个系统就可以和位于世界上任何地方的、也遵循同一标准的其他任何系统进行通信。
(4)高速计算机网络:其特点是采用高速网络技术,综合业务数字网的实现,多媒体和智能型网络的兴起。
2.简述开放系统互连参考模型及各层的主要功能。
答:开放系统互连参考模型是由国际标准化组织(ISO)制定的一个标准化开放式的计算机网络层次结构模型。
它共有7层,从下到上依次是物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层和应用层。
各层的主要功能分别如下:(1)物理层:在物理媒体上传输原始数据的比特流。
(2)数据链路层:通过校验、确认和反馈重发等手段将原始的、肯定会出错的物理连接改造成无差错的数据链路。
(3)网络层:关心的是通信子网的运行控制,主要任务是把网络协议数据单元从源端传送到目的端。
(4)运输层:建立一个端到端的连接,为上层用户提供端到端的、透明优化的数据传输任务。
计算机网络基础教案一、教学目标1.理解计算机网络的基本概念、功能、分类和应用。
2.掌握计算机网络体系结构、OSI七层模型和TCP/IP协议栈。
3.了解数据通信的基本原理、传输介质和网络设备。
4.学会使用网络命令和工具进行网络诊断和故障排除。
5.培养学生的网络素养和网络安全意识。
二、教学内容1.计算机网络概述1.1计算机网络的定义1.2计算机网络的功能1.3计算机网络的分类1.4计算机网络的应用2.计算机网络体系结构2.1OSI七层模型2.2TCP/IP协议栈2.3网络层协议2.4传输层协议2.5应用层协议3.数据通信基础3.1数据通信的基本概念3.2传输介质3.3网络设备3.4数据编码和调制技术4.网络互联技术与设备4.1网络互联的基本概念4.2路由器与交换机4.3网络地质转换(NAT)4.4虚拟专用网络(VPN)5.网络诊断与故障排除5.1网络诊断的基本方法5.2常用网络命令与工具5.3故障排除的步骤与技巧6.网络安全与防护6.1网络安全的基本概念6.2网络攻击与防护技术6.3防火墙与入侵检测系统6.4数据加密与数字签名三、教学方法1.采用多媒体教学,结合实际网络环境进行讲解。
2.通过案例分析和实验操作,使学生更好地理解网络原理。
3.组织课堂讨论,引导学生主动思考和提问。
4.定期进行课后练习和测验,巩固所学知识。
四、教学评价1.课后作业:检查学生对课堂所学知识的掌握程度。
2.实验报告:评估学生的动手能力和实验过程中的问题解决能力。
3.期末考试:全面检验学生的学习成果,包括理论知识、实验技能和综合运用能力。
五、教学进度安排1.第1周:计算机网络概述2.第2周:计算机网络体系结构3.第3周:数据通信基础4.第4周:网络互联技术与设备5.第5周:网络诊断与故障排除6.第6周:网络安全与防护7.第7周:复习与实验8.第8周:期末考试六、教学资源1.教材:《计算机网络》(谢希仁编著,电子工业出版社)2.参考文献与网络资源:IEEE、ACM、中国知网等3.实验设备:计算机网络实验室、路由器、交换机等4.辅助软件:Wireshark、GNS3、VMware等七、教学总结通过本课程的学习,学生应掌握计算机网络的基本概念、体系结构、数据通信原理、网络设备与互联技术、网络诊断与故障排除、网络安全与防护等方面的知识。
计算机网络基础计算机网络基础一、什么是计算机网络从组织结构来讲:计算机网络是通过外围的设备和连线,将分布在相同或不同地地域的多台计算机连接在一起所形成的集合。
从应用的角度讲:只要将具有独立功能的多台计算机连接在一起,能够实现各计算机间信息的互相交换,并可共享计算机资源的系统便可称为网络。
二、计算机网络的组成(四部分)服务器(server)是整个网络系统的核心,它为网络用户提供服务并管理整个网络。
根据服务器担负的网络功能的不同又可分为文件服务器,通信服务器,备份服务器,打印服务器等类型,一般在局域网中最常用到的是文件服务器。
工作站(workstation)是指连接到网络上的计算机。
它不同于服务器,服务器可以为整个网络提供服务管理整个网络,而工作站只是一个接入网络的设备,它的接入和离开对网络系统不会产生影响。
在不同的网络中,工作站又被称为“结点”或“客户机”。
通信协议是指网络中通信各方事先约定的通信规则,我们可以简单地理解为各计算机之间进行相互对话所使用的共同语言。
两台计算机在进行通信时,必须使用相同的通信协议。
外围设备是连接服务器与工作站的一些连线或连接设备。
常用的连线有同轴电缆、双绞线和光缆等;连接设备有网卡、集线器、交换机等。
三、网络的结构分类总线型、星型、环型。
四、作用范围的大小局域网(lan)广域网(wan)城域网(man)五、局域网中的双工和半双工单工:是指在一条线路上只能存在一个单个方向的通信,反向无法进行。
单工通信多用于无线广播,有线广播和电视广播,在局域网中并不采用。
半双工:既双向交替通信。
是指在同一时间内,通信双方只能有一个发送或接收信息。
当一方不管是发送还是接收信息时,另一方只能处在等待状态。
全双工:即双向同时通信。
是指在同一时间内,通信双方即可以发送信息,也可以接收信息。
全双工工作模式在局域网中的应用,提高了网络的通信能力。
目前大量的局域网交换机和网卡都采用了全双工这一技术,使网络速度在交换式的基础上又提升了一倍。
六、对等网网络结构对等网(Peer-to-Peer)网络,就是在网络中不需要专用的服务器,每一台接入网络的计算机既是服务器,也是工作站,拥有绝对的自由权。
同时,不同的计算机之间可以实现互访,进行文件的交换和共享其他计算机上的打印机、光驱等硬件设备。
1、两种常见的对等网结构。
(1)总线型对等网(2)星线型对等网2、对等网具有以下的优点:(1)组建和维护容易;(2)不需要专用的服务器;(2)可实现低价格组网;(4)使用简单。
3、具有以下的缺点:(1)数据的保密性差;(2)文件的存放分散局域网中的通信协议一、NetBEUI协议NetBEUI ( NetBIOS Extended User Interface , 用户扩展接口 ) 由IBM于1985年开发完成,它是一种体积小,效率高,速度快的通信协议。
NetBEUI不具备路由功能。
二、IPX/SPX 及其兼容协议IPX/SPX ( Internetwork Packet Exchange / Sequences Packet Exchange , 网际包交换 /顺序包交换 ) 是Novell 公司的通信协议集。
具有强大的路由功能。
三、TCP / IP 协议TCP/IP ( Transmission Control Protocol / Internet Protocol , 传输控制协议 /网际协议 )是目前最常使用的一种通信协议。
也是因特网的基础协议。
TCP/IP 具有很强的灵活性,支持任意规模的网络,几乎可以连接所有的服务器和工作站。
也是一种可以路由的协议。
四、网关网关( Gateway )是用来连接异种网络的设置。
它充当了一个翻译的身份,负责对不同的通信协议进行翻译,使运行不同协议的两种网络之间可以实现相互通信。
如何分配:例如A网络的用户要访问B网络上的资源,则必须在A网络中设置一个网关,该网关的地址应为B网络的“网络ID”,B网络的“网络ID”可以理解为B网络服务器的IP地址。
当A 网络的拥护同时还要访问C网络的资源时又该怎么办呢?你只需将C网络的“网络ID”添加到A网络的网关中即可。
依次类推,网关连多少个网络,就拥有多少个IP地址。
五、主机名网络中唯一能够代表用户或设备身份的只有IP 地址。
但对于用户而言,众多的IP 地址不容易记忆,操作起来也不方便。
为了改善这种状况,我们可以给予每一个用户或设备一个有意义的名称,如ENIAC。
至于在网络中用到ENIAC时,怎样知道其对应的IP地址呢?这个完全由操作系统自己来完成。
网络中介设备一、集线器(HUB)HUB的功能只是分配频宽,并不具有翻译数据包的功能。
HUB是一个共享设备,其实质只是一个中继器。
而中继器的主要功能是对接收的信号进行再生放大,以扩大网络的传输距离。
如一台10M HUB 连接了N 台电脑,理论值是每台电脑所分配的频宽为10M / N。
特点:1.HUB 只是一个多端口的信号放大设备。
其目的是扩大网络的传输范围,而不具备信号的定向传送能力,是一个标准的共享设备。
2.HUB 只与它的上联设备(如上层HUB,交换机或服务器)进行通信。
处于同层的各端口之间不会直接进行通信,而是通过上联设备在将信息广播到所有端口上。
由此可见。
即使是同一个HUB 的不同两个端口之间进行通信,都必须要进行两步操作:第一步是将信息上传到上联设备;第二步是上联设备再将该信息广播到所有的端口上。
分类:1、按速度的不同来分分为10M、100M和10/100M自适应三个类型。
在较大的网络中,还有1000M和100/1000M自适应两类HUB。
自适应HUB也叫做“双速集线器”,如10/100M,它内置了10M和100M两条内部总线,即可以工作在10M速度下,也可以工作在100M的速度下。
2、配置形式的不同来分分为独立型HUB,模块化HUB以及可堆叠HUB三大类。
3、管理方式的不同来分(1)智能型HUB(Intelligent HUB)改进了普通的HUB的缺点,增加了网络的交换功能,具有网络管理和自动检测网络端口速度的能力(类似于交换机)。
(2)非智能型HUB与智能型HUB相比,非智能型HUB只能起到简单的信号放大和再生作用,无法对网络性能进行优化。
非智能型HUB不能用于对等网络,而且组成的网络中必须要有一台服务器。
4、端口的数目的不同来分每一个单独的HUB根据端口的数目的多少一般可以分为8口,16口和24口几种。
二、桥连器(Repeater)当两个相同类型但使用不同的通信协议(或者传输介质)的网络要彼此想连时,您必须使用“桥连器”。
如 A、B两个局域网络,A网络使用IPX协议,B网络使用TCP/IP通信协议,就可以使用桥连器将两个网络连同。
三、路由器(Router)路由器在网络中的作用是管理数据包的发送。
给数据包一个指定的路线,会使数据包在网络中的传送速度加快。
四、中继器(Repeater)在一个网络中,每一个网段(Segment)传输媒介均有最大的传输距离(例如:RG-58同轴电缆每一区段的最大传输距离为185m),超过该长度时,信号就会衰弱,这时就要加装一个“中继器”就能将信号增强,并将信号正常传送下去,也就是,中继器可以延伸网络的距离。
注意:在两个区段的传输媒介必须相同。
网卡和网线一、网卡,也称做NIC (Network Interface Card , 网络接口卡),它是局域网中最基本的部件之一,是局域网连接的重要组成部分。
它的工作原理就是整理计算机发往网络的数据并将数据分解为适应大小的数据包,然后把它们发送到网络中。
对于网卡而言,每一块网卡都有一个唯一的网络节点地址,它是网卡生产厂家在生产时内置在ROM中的,并且保证绝对不会重复。
98下运行WINIPCFG就可以看到适配器地址了。
网卡按其传输速度划分,又可以分为10M网卡、10/100M自适应网卡以及千兆(1000M)网卡。
网卡按其总线类型来划分,又可以分为ISA,PCI ,EISA,VESA等四种接口类型。
而其中ISA 网卡又可分为8位和16位两种。
由于ISA网卡的最多只有11M的带宽,所以现在ISA 接口的网卡已经漫漫被人们所淘汰。
而VESA ,EISA网卡速度虽然快,但价格较贵,国内市场上很少见到。
目前国内市场上的主流网卡是PCI接口的,其理论带宽是133M 。
从传输流量分,PCI网卡又可以细分为10M PCI网卡和10/100M自适应网卡。
与ISA 网卡比较,PCI总线网卡最大的优势是系统资源占用率相对较低以及传输速度相当快。
网卡如果按接口类型来划分,又可以分为RJ45接口、BNC接口、AUI接口三类及综合几种插口类型于一身的二合一、三合一网卡。
RJ45插口是采用10Base-T 拓扑结构的网络接口类型,它的一端就是电脑网卡上的RJ45插口,连接的另一端是集线器(HUB)上的RJ45插口。
BNC接口是采用10Base-2 同轴电缆的接口类型,它同带有螺旋凹槽的同轴电缆上的金属接头想连,网络的头尾两端需各接一个50Ω的终端(Terminator),以形成一个回路。
如T型头等。
AUI(粗缆接发器)接头由于普通用户很难见到,目前很少使用,在本文中就不做解释了。
除了以上网卡类型以外,市面上还经常见到服务器专用网卡,笔记本专用网卡、USB接口网卡等等。
USB网卡也是外置式的,其一端为USB接口,另一端为RJ45接口,其传输速度也可以分为10M和10/100M自适应两种。
机对HUB:棕、棕白、绿、蓝白、蓝、绿白、橙、橙白棕、棕白、绿、蓝白、蓝、绿白、橙、橙白HUB对HUB:棕、棕白、橙、蓝白、蓝、橙白、绿、绿白棕、棕白、绿、蓝白、蓝、绿白、橙、橙白机对机:同上二、网线网线是局域网中所有网卡连线的桥梁,没有网线,局域网也就无法组建。
当然也有在局域网中进行无线连接的,那样就不需要网线了。
现在网线的种类有双绞线、同轴电缆和光缆3种。
1、双绞线(Twested—pair)是由许多对线组成的数据传输线。
双绞线电缆中封装着一对或一对以上的双绞线,为了降低信号的干扰程度,每一对双绞线一般由两根绝缘铜导线相互缠绕而成,每一根铜导线绝缘层上分别涂有不同的颜色,以示区别。
它的特点是价格便宜,所以被广泛应用。
双绞线有STP( Shielded Twisted Pair , 屏蔽双绞线)和UTP (Unshielded Twisted Paired , 非屏蔽双绞线两种,我们常用的是UTP。
区别:屏蔽双绞线电缆最大的特点在于封装于其中的双绞线与外层绝缘胶皮之间有一曾金属材料,这种结构能减小辐射,防止信息被窃听,同时还具有较高的数据传输率(5类STP在100m内可以达到155Mbps,而UTP只能达到100Mbps)。