网络操作系统基础知识
- 格式:doc
- 大小:137.00 KB
- 文档页数:23
"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。
计算机与网络应用基础知识计算机与网络应用基础知识是现代社会中不可或缺的一部分,它涵盖了众多重要的概念、技术和技能。
本文将从以下几个方面介绍计算机与网络应用基础知识。
一、计算机基础知识1. 计算机硬件计算机由许多硬件组成,其中包括中央处理器(CPU)、内存(RAM)、硬盘、显示器等。
了解这些硬件的功能和特性对于理解计算机工作原理至关重要。
2. 计算机软件计算机软件是计算机系统中的非物质部分,它包括操作系统、应用软件和编程语言等。
了解不同类型的软件以及它们的特点和用途,有助于我们更好地利用计算机进行工作和娱乐。
3. 计算机网络计算机网络是将多台计算机连接在一起,实现信息共享和通信的系统。
了解计算机网络的结构、协议和安全性等内容,可以帮助我们更好地利用网络资源和保护个人隐私。
二、网络应用基础知识1. 互联网基本概念互联网是全球范围内的计算机网络系统,它是由无数网络互相连接而成的。
了解互联网的起源、发展和基本原理,可以帮助我们更好地理解和使用互联网。
2. 网页浏览与搜索网页是互联网上的基本信息单位,通过浏览器,我们可以访问和浏览网页。
搜索引擎则可以帮助我们快速找到所需的信息。
了解网页浏览和搜索的基本操作和技巧,可以提高我们的信息获取效率。
3. 电子邮件和即时通讯电子邮件和即时通讯是互联网上常用的沟通工具。
了解如何编写和发送电子邮件,以及使用即时通讯工具进行实时交流,可以方便我们与他人保持联系和进行合作。
4. 网络安全和隐私保护在互联网上,网络安全和隐私保护是非常重要的问题。
了解网络安全的基本概念和常见威胁,学会保护自己的隐私和个人信息,可以提高我们的网络安全意识和能力。
三、应用软件基础知识1. 办公软件办公软件是用于办公、数据处理和文档编辑的工具。
其中包括文字处理软件、电子表格软件和演示文稿软件等。
了解这些办公软件的基本功能和使用技巧,可以提高我们的工作效率。
2. 图像处理软件图像处理软件可以用于编辑和调整照片、设计图形等。
(计算机基础知识)操作系统基本概念操作系统基本概念操作系统(Operating System,简称OS)是计算机系统中的核心软件之一,它负责管理和协调计算机硬件、软件资源,提供用户与计算机硬件之间的接口,为应用程序的执行提供环境。
在计算机基础知识中,操作系统是一个重要的概念,下面将从操作系统的定义、功能和分类等方面展开论述。
一、操作系统的定义操作系统是指控制和管理计算机硬件及各种软件资源,合理分配计算机系统资源,为用户提供良好的使用环境的系统软件。
它是计算机系统的核心组成部分,负责处理硬件与软件之间的交互,并提供各种服务,如进程管理、内存管理、文件管理、设备管理等。
二、操作系统的功能1.进程管理:操作系统负责创建、调度和终止进程,保证多个进程在计算机资源上合理高效地共享。
2.内存管理:操作系统管理计算机的内存资源,包括内存的分配、回收和虚拟内存的管理,确保各个进程能够得到足够的内存空间。
3.文件管理:操作系统负责管理计算机上的文件系统,包括文件的存储、读写、保护和共享等,提供对文件的操作和管理。
4.设备管理:操作系统管理计算机的各种输入输出设备,包括设备的初始化、分配、控制和处理设备的中断等。
5.用户接口:操作系统为用户提供与计算机硬件交互的接口,包括命令行界面、图形用户界面和网络接口等,使用户可以方便地操作计算机。
三、操作系统的分类根据计算机系统的结构和特点,操作系统可以分为以下几类:1.批处理操作系统:批处理操作系统是最早的一种操作系统,它按照用户提交的作业顺序,自动进行作业的运行,无需用户交互。
2.分时操作系统:分时操作系统允许多个用户同时使用计算机系统,每个用户分配到一定的时间片来执行程序。
3.实时操作系统:实时操作系统要求在特定的时间限制内完成任务,常用于对时间要求较高的实时应用领域,如工业控制和航空航天等。
4.网络操作系统:网络操作系统是在分布式计算环境下运行的操作系统,多台计算机通过网络连接,在操作系统的管理下协同工作。
计算机网络基础知识学习Newly compiled on November 23, 2020计算机网络基础知识1、什么是计算机网络计算机网络,是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统,网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。
简单地说,计算机网络就是通过电缆、电话线或无线通讯将两台以上的计算机互连起来的集合。
计算机网络的发展经历了面向终端的单级计算机网络、计算机网络对计算机网络和开放式标准化计算机网络三个阶段。
2、计算机网络的结构组成一个完整的计算机网络系统是由网络硬件和网络软件所组成的。
网络硬件是计算机网络系统的物理实现,网络软件是网络系统中的技术支持。
两者相互作用,共同完成网络功能。
①网络软件=网络操作系统+通信软件+网络通信协议②网络硬件=网络拓朴结构+网络服务器+网络工作站+传输介质+网络设备█网络服务器:是网络的核心,为使用者提供了主要的网络资源。
网络服务器应是一台功能较强的计算机,一般用高档微型机或小型机作服务器。
与一般计算机相比主要区别:一是运算速度快;二是存储容量(包括内存和硬盘)大;三是可靠性、稳定性好。
另外,为了保证数据的安全,一般服务器应装两套完全相同的硬盘,且处于热备份状态。
服务器一般分为文件服务器和打印服务器现类。
█网络工作站(客户机):是指供用户直接使用入网的计算机,只要求一般的计算机即可。
但在硬件上应配备网卡,软件上配备相应的网络软件。
█通信处理机:一方面作为资源子网的主机、终端连接的接口,将主机和终端连入网内;另一方面它又作为通信子网中分组存储转发结点,完成分组的接收、校验、存储和转发等功能。
█信息变换设备:对信号进行变换,包括:调制解调器、无线通信接收和发送器、用于光纤通信的编码解码器等。
█网卡:网络与计算机相连的接口电路。
网卡是连接计算机与网络的基本硬件设备。
网卡插在计算机或服务器扩展槽中, 通过网络线(如双绞线、同轴电缆或光纤)与网络交换数据、共享资源。
网络基础知识大全网络基础知识大全1)如何查看本机所开端口:用netstat -a —n命令查看!再stat下面有一些英文,我来简单说一下这些英文具体都代表什么LISTEN:侦听来自远方的TCP端口的连接请求SYN-SENT:再发送连接请求后等待匹配的连接请求SYN-RECEIVED:再收到和发送一个连接请求后等待对方对连接请求的确认ESTABLISHED:代表一个打开的连接FIN-WAIT-1:等待远程TCP连接中断请求,或先前的连接中断请求的确认FIN-WAIT-2:从远程TCP等待连接中断请求CLOSE-WAIT:等待从本地用户发来的连接中断请求CLOSING:等待远程TCP对连接中断的确认LAST-ACK:等待原来的发向远程TCP的连接中断请求的确认TIME-WAIT:等待足够的时间以确保远程TCP接收到连接中断请求的确认CLOSED:没有任何连接状态2)如何获得一个IP地址的主机名?利用ping -a ip 命令查看!再第一行的pinging后面的『ip』前面的英文就是对方主机名!同样道理,利用ping machine_name也可以得到对方的ip 获得一个网站的ip地址的方法是:ping www.***.com比如想知道sohu的ip,就用ping /来查看就可以了顺便说一句:如果返回:Reply from *.*.*.*: TTL expired in transit的话,呵呵,代表TTL(生命周期)在传输过程中过期什么意思呢?我来解释一下!导致这个问题出现的原因有两个:1)TTL值太小!TTL值小于你和对方主机之间经过的路由器数目。
2)路由器数量太多,经过路由器的数量大于TTL值!呵呵,其实这两点是一个意思!只不过说法不同而已!3)如何查看本机的ip地址?用ipconfig来查看就可以!也可以再Windows中的开始菜单,运行中输入winipcfg,同样可以看到自己的ipipconfig命令后面如果加一个参数/all的话,可以得到更加详细的资料,比如DNS、网关等……4)再使用net命令的时候遇到一些错误代码,如何查看对应的错误信息?用命令net helpmsg erorr_code来查看就可以了比如错误代码为:88则查看命令为:net helpmsg 88 下面有这个错误代码的中文显示!5)利用telnet连接到对方主机上,想获得一些系统信息,用什么命令?set命令可以很好的完成你所需要收集信息的任务的!方法:再cmd下直接输入set(telnet对方主机以后,也是直接set就可以了~然后能够得到NNNNN多的信息)再这里,computername:呵呵,还用说么?主机名!OS=Windows_NT :操作系统的类型哦~path=C:\perl\bin\ :(perl的解释器位置!)systemDrive=c: 操作系统盘符!USERNAME=coldcrysky 当前登陆使用机器的用户……(6)跟踪路由器的命令是什么?tracert 格式:tracert ip中间会列出所有经过的路由器列表!这些路由器如果是暴露再防火墙外面的话,还可以看到路由的IP哦~呵呵(这里又涉及到了另外一个问题:为什么要把路由放在防火墙后面?原因呢,主要有两点:1)保护路由器!因为现在越来越多的攻击和入侵已经开始瞄准路由器了~如果直接把路由暴露在外面,呵呵,是非常危险的!被DoS了就不好了啊~呵呵,所以要放在防火墙里面;2)为路由器减少负担!如果所有的过滤功能统统都压在路由器上面,呵呵,路由器的负担就太大了!)当然,利用pathping也可以达到同样效果!格式与tracert 一样!7)简单介绍一下cookie!cookie,又名小甜点。
计算机网络基础知识1、什么是计算机网络计算机网络,是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统,网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统;简单地说,计算机网络就是通过电缆、电话线或无线通讯将两台以上的计算机互连起来的集合;计算机网络的发展经历了面向终端的单级计算机网络、计算机网络对计算机网络和开放式标准化计算机网络三个阶段;2、计算机网络的结构组成一个完整的计算机网络系统是由网络硬件和网络软件所组成的;网络硬件是计算机网络系统的物理实现,网络软件是网络系统中的技术支持;两者相互作用,共同完成网络功能;①网络软件=网络操作系统+通信软件+网络通信协议②网络硬件=网络拓朴结构+网络服务器+网络工作站+传输介质+网络设备█网络服务器:是网络的核心,为使用者提供了主要的网络资源;网络服务器应是一台功能较强的计算机,一般用高档微型机或小型机作服务器;与一般计算机相比主要区别:一是运算速度快;二是存储容量包括内存和硬盘大;三是可靠性、稳定性好;另外,为了保证数据的安全,一般服务器应装两套完全相同的硬盘,且处于热备份状态;服务器一般分为文件服务器和打印服务器现类;█网络工作站客户机:是指供用户直接使用入网的计算机,只要求一般的计算机即可;但在硬件上应配备网卡,软件上配备相应的网络软件;█通信处理机:一方面作为资源子网的主机、终端连接的接口,将主机和终端连入网内;另一方面它又作为通信子网中分组存储转发结点,完成分组的接收、校验、存储和转发等功能;█信息变换设备:对信号进行变换,包括:调制解调器、无线通信接收和发送器、用于光纤通信的编码解码器等;█网卡:网络与计算机相连的接口电路;网卡是连接计算机与网络的基本硬件设备;网卡插在计算机或服务器扩展槽中, 通过网络线如双绞线、同轴电缆或光纤与网络交换数据、共享资源;由于网卡类型的不同,使用的网卡也有很多种;如以太网、FDDI、AIM、无线网络等,但都必须采用与之相适应的网卡才行;目前,绝大多数网络都是以太网连接形式,使用的便是与之配套的以太网网卡;网卡虽然有多种,不够有一个共同点就是每块网卡都拥有唯一的ID号,也叫做MAC 地址48位,MAC地址被烧录在网卡上的ROM中;安装网卡后,还要进行协议的配置;例如,IPX/SPX协议、TCP/IP协议;网卡的功能:网卡的功能主要有两个,一是将计算机的数据进行封装,并通过网线将数据发送到网络上;二是接收网络上传过来的数据,并发到计算机中;网卡的分类:按总线分类:ISA总线、PCI总线、PCMCIA总线;按端口分类:RJ-45端口、AUI粗缆端口、BNC细缆端口;按带宽分类:10Mb/s、1000Mb/s、10/100Mb/s、1000Mb/s █传输介质:是指连接计算机网络的信号线,是网络中信息传递的载体;其性能好坏直接影响网络的运行,常用的介质有同轴电览、双绞线和光览等:同轴电缆:同轴电缆的核心部分是一根导线,导线外有一层起绝缘作用的塑性材料,再包上一层金属网,用于屏蔽外界的干扰,最外面是起保护作用的塑性外套;同轴电缆的抗干扰特性强于双绞线,传输速率与双绞线类似,但它的价格接近双绞线的两倍;同轴电缆分类:A. 细同轴电缆RG58,主要用于建筑物内网络连接;B. 粗同轴电缆RG11,主要用于主干或建筑物间网络连接;对比项细缆粗缆直径英寸英寸传输距离185米500米接头BNC头、T型头AUI阻抗50 50应用的局域网10BASE2 10BASE5双绞线:是两条相互绝缘的导线按一定距离绞合若干次,使得外部的电磁干扰降到最低限度,以保护信息和数据;双绞线的广泛应用比同轴电缆要迟得多,但由于它提供了更高的性能价格比,而且组网方便,成为现在应用最广泛的铜基传输媒体;缺点是传输距离受限;双绞线分为非屏蔽双绞线UTP和屏蔽双绞线STP;屏蔽双绞线外护套加金属材料,减少辐射,防止信息窃听,性能优于非屏蔽双绞线,但价格较高;而且安装比非屏蔽双绞线复杂;所以,在组建局域网时通常使用非屏蔽双绞线;但如果是室外使用,屏蔽线要好些;目前共有6类双绞线,各类双绞线均为8芯电缆,双绞线的类型由单位长度内的绞环数确定;1类双绞线通常在局域网中不使用,主要用于模拟话音,传统的电话线即为1类线;2类双绞线支持4Mb/s传输速率,在局域网中很少使用;3类双绞线用于10Mb/s以太网;4类双绞线适用于16Mb/s令牌环局域网;5类和超5类双绞线带宽可达100Mb/s,用于构建100Mb/s以太网,是目前最常用的线缆;另外还有6类、7类,能提供更高的传输速率和更远的距离;应用最广的是五类双绞线,最大传输率为100Mbps,最大传输距离100米;双绞线的连接:在制作网络时,要用的RJ-45接头,俗称“水晶头”的接头,在将网络插入水晶头前,要对每条线排序;根据EIA/TIA接线标准,RJ-45 接口制作有两种排序标准:EIA/TIA568A标准的线序为:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、棕、白棕EIA/TIA568B白棕的线序为:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕另外,根据双绞线两端线序的不同,有两种不同的连接方法:直线连接法:直线连接法是将电缆的一端按一定顺序排序后接入RJ-45接头,线缆的另一端也用相同的顺序排序后接入RJ-45接头;直接连接法通常用于不同类型的设备的互相连接;交叉连接法:交叉连接法是线缆的一端用一种线序排列,如T568B标准线序,而另一端用不同的线序,如T568A标准线序,这种线序用于连接同种设备;具体连接情况如表PC网卡PC网卡对等网交叉线PC网卡集线器Hub 直通线集线器Hub 集线器Hub普通口交叉线集线器Hub 集线器Hub级连口--级连口交叉线集线器Hub 集线器Hub普通口--级连口直通线集线器Hub 交换机Switch 交叉线集线器Hub级连口交换机Switch 直通线交换机Switch 交换机Switch 交叉线交换机Switch 路由器Router 直通线路由器Router 路由器Router 交叉线光纤:光缆则是由一组光导纤维组成的用来传播光束的、细小而柔韧的传输介质;与其它传输介质相比较,光缆的电磁绝缘性能好,信号衰变小,频带较宽,传输距离较大;光缆主要是在要求传输距离较长,布线条件特殊的情况下用于主干网的连接;光缆通信由光发送机产生光束,将电信号转变为光信号,再把光信号导入光纤,在光缆的另一端由光接收机接收光纤上传输来的光信号,并将它转变成电信号,经解码后再处理;光缆的最大传输距离远、传输速度快,是局域网中传输介质的姣姣者;光缆是数据传输中最有效的一种传输介质;它有以下几个优点:频带极宽GB;抗干扰性强无辐射;保密性强防窃听;传输距离长无衰减;电磁绝缘性能好;中继器的间隔较大;主要用途:长距离传输信号,局域网主干部分,传输宽带信号;网络距离:一般为2000米;每干线最大节点数:无限制;光纤跳线连接:在1000M局域网中,服务器网卡具有光纤插口,交换机也有相应的光纤插口,连接时只要将光纤跳线进行相应的连接即可;在没有专用仪器的情况下,可通过观察让交换机有光亮的一端连接网卡没有光亮的一端,让交换机没有光亮的一端连接网卡有光亮的一端;多模光纤:由发光二极管产生用于传输的光脉冲,通过内部的多次反射沿芯线传输;可以存在多条不同入射角的光线在一条光纤中传输;单模光纤:使用激光,光线与芯轴平行,损耗小,传输距离远,具有很高的带宽,但价格更高;在s的高速率下,单模光纤不必采用中继器可传输数十公里;█无线传输介质:无线传输指在空间中采用无线频段、红外线激光等进行传输,不需要使用线缆传输;不受固定位置的限制,可以全方位实现三维立体通信和移动通信;目前主要用于通信的有:无线电波、微波、红外、激光;计算机网络系统中的无线通信主要指微波通信,分为两种形式:地面微波通信和卫星微波通信;无线局域网通常采用无线电波和红外线作为传输介质;其中红外线的基本速率为1MB/s,仅适用于近距离的无线传输,而且有很强的方向性,而无线电波的覆盖范围较广,应用较广泛,是常用的无线传输媒体;我国一般使用频段的无线电波进行局域网的光线通信;█集线器HUB:集线器是目前使用较广泛的网络设备之一,主要用来组建星型拓扑的网络;在网络中,集线器是一个集中点,通过众多的端口将网络中的计算机连接起来,使不同计算机能够相互通信;集线器的基本功能是信息分发,它将一个端口收到的信号转发给其他所有端口;同时,集线器的所有端口共享集线器的带宽;当我们在一台10Mb/s带宽的集线器上只连接一台计算机时,此计算机的带宽是10Mb/s;而当我们连接两台计算机,每台计算机的带宽是5Mb/s;当连接10计算机时,带宽则是1Mb/s;即用集线器组网时,连接的计算机越多,网络速度越慢;集线器按通信特性分为无源集线器和有源集线器;无源集线器只能转发信号,不能对信号作任何处理;有源集线器会对所传输的信号进行整形、放大并转发,并可以扩展传输媒体的传输距离;目前市面上的集线器属于有源集线器,无源集线器已被淘汰;按带宽分,集线器分为10Mb/s、10/100Mb/s、100Mb/s集线器;我们通常选择10/100Mb/s自适应的集线器;因为这种集线器可以根椐网卡和网线所提供的带宽而自动调整带宽;当网线和网网卡为10Mb/s时,集线器以10Mb/s的速率通信;当网线与网卡达到100Mb/s时,集线器则以100Mb/s的速率通信;集线器分为5口、8口、16口、24口等;集线器的连接集线器通过其端口实现网络连接;集线器主要有RJ-45接口和级联口两种接口;RJ-45接接口:集线器的大部分接口属于这种接口,主要用于连接网络中的计算机,从而组建计算机网络;级联口:级联口主要用于连接其他集线器或网络设备;比如我们在组网时,集线器的端口数量不够,可以通过级联口将两个或多个集线器级联起来,达到拓展端口的目的;级联口一般标有“UPLINK”或“MDI”等标志;在级联时,我们可以通过直连接线将集线器的级联口与另一台集线器的RJ-45接口连接起来,从而组建更大的网络;█交换机:交换机也是目前使用较广泛的网络设备之一,同样用来组建星型拓扑的网络;从外观上看,交换机与集线器几乎一样,其端口与连接方式和集线器几乎也是一样,但是,由于交换机采用了交换技术,其性能优于集线器;交换机的通信特性:由于交换机采用交换技术,使其可以并行通信而不像集线器那样平均分配带宽;如一台100 Mb/s交换机的每端口都是100Mb/s,互连的每台计算机均以100Mb/s的速率通信,而不像集线器那样平均分配带宽,这使交换机能够提供更佳的通信性能;交换机的分类:按交换机所支持的速率和技术类型,可分为以太网交换机、千兆位以太网交换机、ATM 交换机、FDDI交换机等;按交换机的应用场合,交换机可分为工作组级交换机、部门级交换机和企业级交换机三种类型;工作组级交换机:是最常用的一种交换机,主要用于小型局域网的组建,如办公室局域网、小型机房、家庭局域网等;这类交换机的端口一般为10/100Mb/s自适应端口;部门级交换机:常用来作为扩充设备,当工作组级交换机不能满足要求时可考虑使用部门级交换机;这类交换机只有较少的端口,但支持更多的MAC地址;端口传输速率一般为100Mb/s;企业级交换机:用于大型网络,且一般作为网络的骨干交换机;企业级交换机一般具有高速交换能力,并且能实现一些特殊功能;交换机的连接:像集线器一样,交换机的接口也分为RJ-45接口和级联口,其中RJ-45接口用于连接计算机,级联口用于连接其他交换机或集线器;连接方式也与集线器相同;交换机工作原理:当交换机从某一节点收到一个以太网帧后,将立即在其内存中的地址表端口号-MAC 地址进行查找,以确认该目的MAC的网卡连接在哪一个接口上,然后将该帧转发至相应的接口,如果在地址表中没有找到该MAC地址,也就是说,该目的MAC地址是首次出现,交换机就将数据包广播到所有节点;拥有该MAC地址的网卡在接收到该广播帧后,将立即做出应答,从而使交换机将其节点的“MAC地址”添加到MAC地址表中;交换机的主要功能包括物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列以及流量控制;MACMedia Access Control地址,或称为MAC位址、硬件位址,用来定义网络设备的位置;在OSI模型中,第三层负责,第二层资料链结层则负责MAC位址;因此一个主机会有一个IP地址,而每个会有一个专属于它的MAC位址;█路由器:路由器并不是组建局域网所必需的设备,但随着企业网规模的不断扩大和企业网接入互联网的需求,使路由器的使用率越来越高;路由器的功能:路由器是工作在网络层的设备,主要用于不同类型的网络的互联;概括起来,路由器的功能主要体现在以下几个方面;路由功能:所谓路由,即信息传输路径的选择;当我们使用路由器将不同网络连接起来后,路由器可以在不同网络间选择最佳的信息传输路径,从而使信息更快地传输到目的地;事实上,我们访问的互联网就是通过众多的路由器将世界各地的不同网络互联起来的,路由器在互联网中选择路径并转发信息,使世界各地的网络可以共享网络资源;隔离广播、划分子网:当我们组建的网络规模较大时,同一网络中的主机台数过多,会产生过多的广播流量,从而使网络性能下降;为了提高性能,减少广播流量,我们可以通过路由器将网络分隔为不同的子网;路由器可以在网络间隔离广播,使一个子网的广播不会转发到另一子网,从而提高每个子网的性能,当一个网络因流量过大而性能下降时,可以考虑使用路由器来划分子网;广域网接入:当一个较大的网络要访问互联网并要求有较高带宽时,通常采用专线接入的方式,一些大型网吧、校园网、企业网等往往采用这种接入方法;当通过专线使局域网接入互联网时,则需要用路由器实现接入;路由器的接接口:路由器的接口主要有串口、以太口和CONSOLE口等,通常,串口连接广域网,以太口连接局域网,而CONSOLE口用于连接计算机或终端,配置路由器;█调制解调器:调制解调器Modem,俗称“猫”的功能就是将电脑中表示数据的数字信号在模拟电话线上传输,从而达到数据通信的目的,主要由两部分功能构成:调制和解调;调制是将数字信号转换成适合于在电话线上传输的模拟信号进行传输,解调则是将电话线上的模拟信号转换成数字信号,由电脑接收并处理;调制解调器根据形态和安装方式,可以大致可以分为以下四类:外置式Modem:外置式Modem放置于机箱外,通过串行通讯口与主机连接;这种Modem方便灵巧、易于安装,闪烁的指示灯便于监视Modem的工作状况;但外置式Modem需要使用额外的电源与电缆;内置式Modem:内置式Modem在安装时需要拆开机箱,并且要对终端和COM口进行设置,安装较为繁琐;这种Modem要占用主板上的扩展槽,但无需额外的电源与电缆,且价格比外置式Modem要便宜一些;PCMCIA插卡式Modem:插卡式Modem主要用于笔记本电脑,体积纤巧;配合移动电话,可方便地实现移动办公;机架式Modem:机架式Modem相当于把一组Modem集中于一个箱体或外壳里,并由统一的电源进行供电;机架式Modem主要用于Internet/Intranet、电信局、校园网、金融机构等网络的中心机房;█中断器:位于OSI协议层次最低层物理层,解决传输距离短的问题;█网桥:位于OSI协议层次低两层链路层、物理层,用于连接两个不同的网络,但通信协议应相同;█网关:用于完全不同网络间的连接,使用于七层;网络软件:█网络操作系统:网络操作系统是网络软件中最主要的软件,用于实现不同主机之间的用户通信,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,便于用户使用网络;目前网络操作系统有三大阵营:UNIX、NetWare和Windows;目前, 我国最广泛使用的是Windows网络操作系统;█网络协议软件:网络协议是网络通信的数据传输规范,网络协议软件是用于实现网络协议功能的软件;目前, 典型的网络协议软件有TCP/IP协议、IPX/SPX协议、IEEE802标准协议系列等;其中, TCP/IP是当前异种网络互连应用最为广泛的网络协议软件;█网络管理软件:网络管理软件是用来对网络资源进行管理以及对网络进行维护的软件,如性能管理、配置管理、故障管理、记费管理、安全管理、网络运行状态监视与统计等;█网络通信软件:是用于实现网络中各种设备之间进行通信的软件,使用户能够在不必详细了解通信控制规程的情况下,控制应用程序与多个站进行通信,并对大量的通信数据进行加工和管理;█网络应用软件:网络应用软件是为网络用户提供服务,最重要的特征是研究重点不是网络中独立的计算机本身的功能,而是如何实现网络特有的功能;3、计算机网络的拓扑结构当我们组建计算机网络时,要考虑网络的布线方式,这也就涉及到了网络拓扑结构的内容;网络拓扑结构指网路中计算机线缆,以及其他组件的物理布局;局域网常用的拓朴结构有:总线型结构、环型结构、星型结构、树型结构;拓扑结构影响着整个网络的设计、功能、可靠性和通信费用等许多方面,是决定局域网性能优劣的重要因素之一;总线型拓扑结构总线型拓扑结构是指:网络上的所有计算机都通过一条电缆相互连接起来;总线上的通信:在总线上,任何一台计算机在发送信息时,其他计算机必须等待;而且计算机发送的信息会沿着总线向两端扩散,从而使网络中所有计算机都会收到这个信息,但是否接收,还取决于信息的目标地址是否与网络主机地址相一致,若一致,则接受;若不一致,则不接收;信号反射和终结器:在总线型网络中,信号会沿着网线发送到整个网络;当信号到达线缆的端点时,将产生反射信号,这种发射信号会与后续信号发送冲突,从而使通信中断;为了防止通信中断,必须在线缆的两端安装终结器,以吸收端点信号,防止信号反弹;特点:其中不需要插入任何其他的连接设备;网络中任何一台计算机发送的信号都沿一条共同的总线传播,而且能被其他所有计算机接收;有时又称这种网络结构为点对点拓朴结构;优点:连接简单、易于安装、成本费用低缺点:①传送数据的速度缓慢:共享一条电缆,只能有其中一台计算机发送信息,其他接收;②维护困难:因为网络一旦出现断点,整个网络将瘫痪,而且故障点很难查找;星型拓扑结构:每个节点都由一个单独的通信线路连接到中心节点上;中心节点控制全网的通信,任何两台计算机之间的通信都要通过中心节点来转接;因些中心节点是网络的瓶颈,这种拓朴结构又称为集中控制式网络结构,这种拓扑结构是目前使用最普遍的拓扑结构,处于中心的网络设备跨越式集线器Hub也可以是交换机;优点:结构简单、便于维护和管理,因为当中某台计算机或头条线缆出现问题时,不会影响其他计算机的正常通信,维护比较容易;缺点:通信线路专用,电缆成本高;中心结点是全网络的可靠瓶颈,中心结点出现故障会导致网络的瘫痪;环型拓扑结构:环型拓扑结构是以一个共享的环型信道连接所有设备,称为令牌环;在环型拓扑中,信号会沿着环型信道按一个方向传播,并通过每台计算机;而且,每台计算机会对信号进行放大后,传给下一台计算机;同时,在网络中有一种特殊的信号称为令牌;令牌按顺时针方向传输;当某台计算机要发送信息时,必须先捕获令牌,再发送信息;发送信息后在释放令牌;环型结构有两种类型,即单环结构和双环结构;令牌环Token Ring是单环结构的典型代表,光纤分布式数据接口FDDI是双环结构的典型代表;环型结构的显着特点是每个节点用户都与两个相邻节点用户相连;优点:电缆长度短:环型拓扑网络所需的电缆长度和总线拓扑网络相似,但比星型拓扑结构要短得多;增加或减少工作站时,仅需简单地连接;可使用光纤;它的传输速度很高,十分适用一环型拓扑的单向传输;传输信息的时间是固定的,从而便于实时控制;缺点:节点过多时,影响传输效率;环某处断开会导致整个系统的失效,节点的加入和撤出过程复杂;因为不是集中控制,故障检测需在网个各个节点进行,故障的检测就不很容易;树型拓扑结构:树型结构是星型结构的扩展,它由根结点和分支结点所构成;优点:结构比较简单,成本低;扩充节点方便灵活;缺点:对根结点的依赖性大,一旦根结点出现故障,将导致全网不能工作;电缆成本高;网状结构与混合型结构:网状结构是指将各网络结点与通信线路连接成不规则的形状,每个结点至少与其他两个结点相连,或者说每个结点至少有两条链路与其他结点相连;大型互联网一般都采用这种结构,如我国的教育科研网CERNET、Internet的主干网都采用网状结构;优点:可靠性高;因为有多条路径,所以可以选择最佳路径,减少时延,改善流量分配,提高网络性能,但路径选择比较复杂;缺点:结构复杂,不易管理和维护;线路成本高;适用于大型广域网;4、计算机网络的协议层次网络协议:指的是计算机之间实现数据通信所遵循的规则;OSI协议:OSI即开放系统互连模型,国际标准化组织ISO提出的网络通信的基本议;OSI协议层次:计算机网络分成七层,前四者称为高四层,后面的称为低三层;①应用层:最高层,直接为最终的用户服务;②表达层:提供由应用层选择的服务,解释交换数据的含义,管理数据的交换显示和控制;③会话层:帮助联合起来表达实体之间的相互作用,提供会话管理服务和对话服务;④传输层:提供一个综合的传输服务,真正实现了端到端的连接和传输;⑤网络层:为一个网络连接的两个传输实体之间进行网络服务数据单元的交换提供功能手段和过程手段;⑥数据链路层:为网络实体间数据链路的建立、维持和释放提供功能手段和过程手。
计算机科学与技术基础知识计算机科学与技术是一门涵盖广泛的学科,涉及到各种计算机系统和相关应用的原理、设计和开发。
具备扎实的计算机科学与技术基础知识对于从事计算机行业的人来说尤为重要。
本文将从硬件、操作系统、编程语言和网络技术几个方面介绍计算机科学与技术的基础知识。
一、硬件知识计算机硬件是指计算机的物理组件,包括中央处理器(CPU)、内存、硬盘、显卡等。
了解计算机硬件的基本原理和功能可以帮助我们更好地理解和利用计算机系统。
1. 中央处理器(CPU):CPU是计算机的大脑,负责执行各种指令和处理数据。
它包括运算器和控制器两部分,其中运算器负责算术和逻辑运算,控制器负责指令的解码和执行。
2. 内存:内存是计算机用于存储指令和数据的地方。
它分为主存储器和辅助存储器两部分,主存储器用于存储当前正在执行的程序和数据,辅助存储器用于长期保存数据。
3. 硬盘:硬盘是计算机的永久存储设备,用于存储操作系统、应用程序和用户数据。
它通过磁盘驱动器读写数据,具有较大的存储容量和较低的成本。
4. 显卡:显卡负责计算机图形显示,将计算机生成的图像信号转换为显示器可以识别的图像。
它包括图形处理器和视频存储器,能够实现高分辨率和流畅的图形显示效果。
二、操作系统操作系统是计算机系统的核心软件,负责管理和控制计算机的硬件资源,为用户和应用程序提供接口和服务。
了解操作系统的基本原理和功能有助于我们更好地使用计算机系统。
1. 进程管理:操作系统负责管理计算机中同时运行的多个进程,分配和调度CPU时间,控制进程之间的通信和同步。
2. 文件系统:操作系统提供文件系统来组织和管理计算机中的文件和目录,实现文件的读写和存储管理。
3. 内存管理:操作系统使用虚拟内存技术将内存划分为多个虚拟地址空间,为每个进程提供独立的内存空间,有效利用计算机的内存资源。
4. 设备管理:操作系统管理计算机中的各种设备,包括输入输出设备、存储设备和通信设备,为应用程序提供访问和控制接口。
《计算机网络技术》1.计算机网络的定义: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,用通信设备及通信线路连接起来,在网络操作系统和通信协议及网络管理软件的协调下,实现资源共享、信息传递的系统。
*共享资源包括:(1).硬件资源(CPU,内存、磁盘、磁带机、打印机、绘图仪……)(2).软件资源(操作系统、数据库系统、工具软件、应用程序……)(3).数据资源*计算机网络技术:计算机技术,继报纸、广播、电视之后的第四媒体。
通信技术2.计算机网络的发展历史:第一代:面向终端的计算机通信网:实质上是以主机为中心星型网。
第二代:计算机——计算机网络阶段:分组交换技术,以通信子网为中心,主机和终端构成用户资源子网,1969年12月,美国第一个使用分组交换技术的ARPANET(Internet前身)第三代:以“开放系统互联参模型(OSI/RM)”为标准框架:国际标准化组织ISO于1984年公布OSI/RM,80年代中期Internet出现(TCP/IP)第四代:宽带综合业务数字网(B-ISDN):信息高速公路阶段;高速性、交互性,广域性。
3.计算机网络包含的三个主要局部:(1).若干个主机(2).一个通信子网(3).一系列的协议(主机之间或主机和子网之间)4.透明性:用户在访问网络时,只要知道结果,无需知道是怎么访问以及所访问的资源的地理位置。
5.计算机网络构成:网络结点,连接这些网络结点的通信链路(按拓扑结构分)用户资源子网,通信子网(按逻辑功能分)网络硬件系统,网络软件系统(按系统组成分)6.网络结点(网络单元):(1)访问结点(端结点):用户机和终端设备,起信源和信宿作用。
(2)转接结点(中间结点):集线器、交换机、路由器,起数据交换和转换作用。
(3).混合结点(全功能结点):既作为(1)也可作为(2)7.通信链路:物理链路,逻辑链路(真正具备数据传输控制水平)8.通信子网(负责数据通信):数据的传输、交换及通信控制,(网络结点,通信链路)(用户)资源子网:访问网络、处理数据(主机系统、终端控制器、终端)9.网络硬件系统:计算机系统、终端、通信设备主机系统:服务器(文件、数据库、邮件、打印机服务器);工作站(客户机):无盘;带盘(具有本地处理水平)终端:不具有本地处理水平(图形终端、显示终端、打印机终端)网络接入设备:网卡、调制解调器网络互联设备:中继器,集线器,路由器、交换机10.网络软件系统:网络操作系统(NOS),网络通信协议,各种网络应用系统。
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。
1.什么是用户账号?定义了工作站上的一个用户,它包括用户名、口令、组所属关系和一些权限列表。
用户名表示工作站和网络上的用户别名。
用户组账号?用户组账号是一个包含一组用户或成员的账户,这些成员或用户享有相似的权限。
它们之间的关系?分组是按用户对网络的访问需求将所有用户分成逻辑上的若干组。
用户基于用户组获得必要的资源访问许可权。
每个用户组成员都享有所在用户组的资源访问权限。
每个用户可能是几个不同的用户组的成员。
2.网络操作系统的资源管理主要包含那些部分?①硬件资源②文件和目录③网络打印。
3.硬盘资源的共享主要分为哪几种形式?①以虚拟软盘方式实现硬盘共享②以文件服务方式进行硬盘共享。
为了实现硬盘的共享,共享硬盘的软件必须具有的功能?①用户管理。
②盘卷管理。
③安装管理。
④信号量管理。
4.网络文件系统有哪几种实现方法?①对等方式。
特点:在网络中的每个系统中都配置有自己的文件系统,每个系统都允许其他系统访问自己的文件系统,基于这种方式实现的文件系统称为分布式文件系统。
②客户/服务器方式。
特点:在每个用户的系统中,都有自己的文件系统,管理本地文件的访问;共享文件保留在文件服务器中。
5.在网络环境下,可采用哪几种文件和数据的共享方式?①数据移动共享方式②计算移动共享方式。
6.什么是文件服务器?网络中最为重要的服务器,配有大容量磁盘存储器和部存储器,配有一块或多块网络接口卡。
其主要功能为向用户提供网络信息;实施文件管理;用户访问控制。
7.共享打印服务主要有哪几种实现方法?①客户服务器方式。
特点:在共享硬盘的基础上,配置共享打印软件,网络操作系统为用户提供共享打印服务。
②对等方式。
特点:在网络中一个或多个工作站配置打印机,将它们的打印机共享给全网用户使用;这些工作站既作为用户工作站,又起打印服务器的作用。
8.网络操作系统中文件主要有哪些属性?①只读②存档③隐藏④压缩⑤系统。
它们对文件资源的共享有何影响?通过设置文件属性可以控制其他用户对自己共享目录下的文件的访问。
1.①操作系统的定义:操作系统是控制和管理计算机系统的硬件和软件资源、合理地组织工作流程以及方便用户的程序集合。
②现代操作系统的基本特征:并发性、共享性、虚拟性、不确定性。
2.操作系统在计算机系统中处于何种地位:是硬件层的第一次扩充,是计算机系统软件的重要组成部分。
计算机系统的层次结构:硬件层—操作系统层—语言处理程序层—应用程序层。
操作系统的作用:提高计算机系统的效率,增强系统的处理能力,充分发挥系统资源的利用率,方便用户使用。
3.多道程序设计的硬件基础:①中断系统②通道技术③CPU与通道的通信4.①多道程序设计的基本原理:多道程序设计的主要目的是充分利用系统中所有资源且尽可能地让它们并行操作。
采用通道技术后使CPU从繁琐的I/O操作中解放出来,它不仅能实现CPU与通道并行工作,而且也能实现通道与通道之间、各通道与外设之间的并行。
②多道程序设计的主要特点:①多道②宏观上并行③微观上串行。
5.实现多道程序设计要解决的几个问题:①存储保护和地址重定位。
(几道程序共享同一主存)②处理机的管理和调度。
(共享同一处理机)③资源的管理与分配。
(共享系统资源)6.虚拟处理机:逻辑上的处理机称为虚拟处理机。
虚拟计算机:在一台计算机上配置操作系统后,比原来的计算机的功能增强了。
这种是概念上的、逻辑上的计算机,而不是真正的物理计算机,这样的计算机称为虚拟计算机。
7.处理机的运行现场:就是指处理机在执行程序过程中任一时刻的状态信息的集合。
处理机运行现场包括的容:①指令计数器(程序计数器)②程序状态寄存器③通用寄存器④特殊控制寄存器。
处理机的运行状态有两种:核心态(00)和用户态(11)。
程序分为系统程序和用户程序。
程序状态分为三种:①就绪②运行③阻塞。
程序状态的作用:程序状态可以互相转换,便于处理机按照某种规则进行调度。
8.访管指令、特权指令、系统调用之间的区别和联系9.①系统调用:用户在程序中能用访管指令调用的,由操作系统提供的子功能集合,其中每一个子功能称为一个系统调用命令。
②用户程序使用系统调用后,为什么能从算态进入管态,返回用户程序后又从管态回到算态(系统调用的实现原理):系统调用中的访管指令的地址码可作为系统调用的功能号,它对应一个操作系统为用户提供的子功能或函数。
当用户程序需要调用系统功能时,就在其程序的适当位置安排一条系统调用命令,当执行到该指令时便产生访管中断,中断的硬件装置开始响应中断,保存原来的PSW到存的固定单元,再从存的另一个固定单元中取出新的PSW送入PSW寄存器。
由于新PSW中已事先设置了系统状态为管态,从而使处理机进入管态,在管态下执行中断处理程序。
由于在管态下可以使用特权指令,所以用户要求操作系统提供的服务就很容易地被完成。
中断处理程序结束后,通过恢复旧的PSW到PSW寄存器,于是又可返回到被中断的用户程序,即从管态又回到算态。
10.UNIX的系统调用的两种方式:①直接系统调用②间接系统调用。
它们各是怎样处理:①直接系统调用除可使寄存器传递参数外,其它参数都跟在trap指令的后面②间接系统调用跟随trap指令的是一个指向程序数据区的指针。
该程序数据区有一个直接系统调用trap指令,其后跟以除r0外的参数。
11.①分时:两个或两个以上的事件按时间划分轮流地使用计算机系统中的某一资源。
②分时系统(又称交互作用系统):在一个系统中,如果多个用户通过自己的终端分时地使用同一个计算机,这样的系统就称为分时系统,其上的操作系统统称为分时操作系统。
UNIX属分时系统。
③分时系统的特点:①同时性(可同时操作,共同使用该系统)②独立性(独占感)③及时性(及时响应)④交互性(人机对话)。
调进/调出是实现分时系统的一种主要方式(分时系统实现原理)。
(多流调进调出方式)12.实时系统分为两类:①实时控制系统(导弹发射)②实时处理系统(预订飞机票)。
设计实时系统要考虑的问题:①实时时钟管理(实时任务、延迟任务)②连续人机对话③过载的防护(任务的随机性)④高可靠性和保证(故障引起的严重后果)。
13.分布式计算机系统:是一个由多台计算机组成的系统,在用户看来,他所拥有的计算机是一台单独的计算机,而这台计算机是一台功能扩大了的虚拟机。
分布式系统的三个基本功能:①通信②资源共享③并行计算。
分布式系统最为突出的特点是透明性。
分布式计算机系统具有以下主要特点:①任意两台计算机之间可以利用通信交换信息。
②各计算机具有相对的自主性或自治性。
③具有透明性④具有整体性或协同性。
⑤具有坚定性。
(任一台故障不会使系统瘫痪。
)分布式计算机系统与集中式计算机系统的主要区别:①利用消息传递进行通信(没有共享存储器)②系统中各台计算机是自治的(没有主从之分,没有分级控制,没有公用时钟)③透明性(系统中所有资源为所有用户共享,用户无需知道资源位于何处)④协同性(可相互协作完成任务或作业,可实现并行计算。
)14.分布式系统对资源的管理与集中式系统有何不同?答:分布式系统对资源的管理采用一类资源有多个管理者的分布式管理方式。
分布式管理方式又可分为集中分布管理和完全分布管理两种方式。
集中式系统对资源的管理采用一个管理者的方式。
15.在分布式系统中建立逻辑时钟的原因:在分布式系统中,由于没有共享存储器和公用时钟,虽然在分布式系统中每台计算机都有自己的时钟,尽管每个时钟工作得都非常稳定,但并不能保证它们的频率完全相同。
为了实现分布式系统中进程同步,需要给系统中的每个事件指定一个时间值,即打上时间戳,用这一方法来确定系统全局的事件顺序。
在对分布式系统中的所有事件赋予时间戳时应满足的条件是:①在同一节点上,若A→B,则C(A)<C(B);②若A和B分别是发送消息和接收消息的两个事件,则C(A)<C(B);③对任何事件A和B,必定C(A)≠C(B)。
16.举例说明:对任何事件A和B,如果C(A)<C(B),则A→B未必成立。
答:设有相互通信的两个进程P1和P2,它们是位于两个节点机上的进程。
假定P1发一消息给P2,称为事件B,且C(B)=200,而P2接收该消息,称为事件A,且C(A)=195.(因为P2的处理机比P1的处理机慢,所以P2的逻辑时钟信号也比P1的慢。
)在这种情况下,C(A)<C(B),但是A→B却不成立。
17.紧耦合与松耦合多处理机系统有何区别?答:主要区别在于有无共享存储器。
①紧耦合多处理机系统有共享存储器,所以也称其为共享存储结构多处理机系统。
②松耦合处理机系统中没有共享存储器,每台处理机都有一个容量较大的局部存储器,所以也称其为分布存储结构多处理机系统。
18.网络操作系统:就是在计算机网络系统中,管理一台或多台主机的硬软件资源,支持网络通信,提供网络服务的软件集合。
通用操作系统的基本功能:①处理机(进程)管理②存储管理③文件管理④设备管理。
网络操作系统还具有的主要功能:①实现网络中各点机之间的通信。
②实现网络中的资源共享③提供多种网络服务(硬盘共享;打印机共享;提供电文、语音、图像的加密和传输;文件的传递、存取和管理;作业的传输和操作服务)④提供网络用户的应用程序接口。
网络操作系统的主要特点:①复杂性(管理全网资源;机间通信与同步;网络文件管理)②并行性(多处理机实现真正并行)③节点机间的通信与同步(OSI/RM的七层协议中第四层(传输层)到第七层(应用层)进入了网络操作系统的领域,低三层(N、D、P)M则提供了网络传输的支持)④安全性(表现:网络操作的安全性,系统规定不同用户有不同的权限(系统管理员、高级用户、一般用户);用户身份验证;资源的存储控制;网络传输的安全。
)19.在多处理机系统中①加速比定义:它表示一个作业在单机上的执行时间与花在多处理机上执行时间的比值。
公式:SP=ET1/ET2其中SP为作业J的加速比,ET1为作业J 在单机上的执行时间,ET2为作业J在多处理机上的执行时间。
作业J的加速比不能超过处理机数P,即0≤Sp≤P.②处理机利用率的定义:它表示P台处理机实际执行时间(扣除空闲时间)与P台处理机被占用时间(空闲时间与P台处理机执行时间之和)的比值。
0≤Up≤1。
20.多处理机系统中的通信方式:①基于共享变量的通信方式(主要适用于紧耦合多处理机)②基于消息传递的通信方式(主要适用于松耦合多处理机)21.中断的分类:①I/O中断②程序中断③硬件故障中断④外中断⑤访管中断(其中①④称为中断,②③⑤称为“陷入”,又称捕俘。
)22.计算机安全级从D级(最不严格)到A级(最严格)。
Windows当前支持C2安全级。
23.UNIX强核;WindowsNT微核。
1.信息处理的基本模式:①对等模式②客户/服务器模式。