计算机网络重点
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第一章概述1、电路交换、报文交换、分组交换。
答:(1)电路交换电路交换就是计算机终端之间通信时,一方发起呼叫,独占一条物理线路。
当交换机完成接续,对方收到发起端的信号,双方即可进行通信.在整个通信过程中双方一宜占用该电路.它的特点是实时性强,时延小,交换设备成本较低。
但同时也带来线路利用率低,电路接续时间长,通信效率低,不同类型终端用户之间不能通信等缺点。
电路交换比较适用于信息址大、长报文,经常使用的固定用户之间的通信.(2)报文交换将用户的报文存储在交换机的存储器中。
当所需要的输出电路空闲时,再将该报文发向接收交换机或终端,它以“存储一一转发”方式在网内传输数据。
报文交换的优点是中继电路利用率高,可以多个用户同时在一条线路上传送,可实现不同速率、不同规程的终端间互通. 但它的缺点也是显而易见的.以报文为单位进行存储转发,网络传输时延大,且占用大址的交换机内存和外存,不能满足对实时性要求高的用户.报文交换适用于传输的报文较短、实时性要求较低的网络用户之间的通信,如公用电报网。
(3)分组交换分组交换实质上是在“存储一一转发"基础上发展起来的.它兼有电路交换和报文交换的优点。
分组交换在线路上采用动态复用技术传送按一定长度分割为许多小段的数据一一分组. 每个分组标识后,在一条物理线路上采用动态复用的技术,同时传送多个数据分组。
把來自用户发端的数据暂存在交换机的存储器内,接着在网内转发.到达接收端,再去掉分组头将各败据字段按顺序重新装配成完整的报文。
分组交换比电路交换的电路利用率高,比报文交换的传输时延小,交互性好。
2、计算机网络的性能指标:速率、带宽、吞吐量、时延、时延带宽积、往返时间。
1.速率数据率(data rate}、比特率(bit rate).单位:b/s,或kb/s. Mb/s, Gb/s 等.2.带宽数字信道所能传送的"最高数据率”・单位:b/s .3、吞吐量(throughput)表示在单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的数据此吞吐量受网络的带宽的限制.4、时延发送时延:发送数据时,数据块从结点进入到传输媒体所需要的时间。
计算机网络背诵内容一、概述1、试简述分组交换的要点答:分组交换是报文交换的一种改进,分组交换采用存储转发技术。
在发送端先把较长的报文划分成较短的、固定长度的数据段,在每一个数据段前面添加首部构成分组。
分组交换网以分组作为数据传输单元依次把各分组发送到接收端。
接收端收到分组后剥去首部还原成原来的报文。
分组交换的优点:高效、迅速、可靠分组交换的缺点:分组在各节点存储转发时需要排队,会造成一定的时延。
分组必须携带的首部也造成了一定的开销。
2、试从多个方面比较电路交换、报文交换和分组交换的主要优缺点答:电路交换:在电路交换中,整个报文的比特流连续地从源点直达终点,好像在一个管道中传输,适用于连续传送大量数据。
优点:数据传输可靠、迅速,数据不会丢失且保持原来的序列。
缺点:平均连接建立时间较长。
连接建立后,信道利用率低。
难以在通信过程中进行差错控制。
报文交换:在报文交换中,整个报文先传送到相邻结点,全部存储下来后查找转发表,转发到下一个结点。
优点:采用了存储转发技术,线路使用率高。
不存在连接建立时延,用户可随时发送报文。
缺点:不能满足实时或交互式通信要求,报文经过网络的延迟时间长且不定。
分组交换:在分组交换中,单个分组传送到相邻结点,存储下来后查找转发表,转发到下一个结点。
优点:分组动态分配带宽,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缺点:分组在各节点存储转发时需要排队,会造成一定的时延;各分组必须携带的控制信息也造成了一定的开销。
3、协议与服务有何区别?有何关系?答:协议与服务的区别:1)协议的实现保证了能够向上一层提供服务。
本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议。
下面的协议对上面的服务用户是透明的。
2)、协议是“水平的”,即协议是控制两个对等实体进行通信的规则。
但服务是“垂直的”,即服务是由下层通过层间接口向上层提供的。
上层使用所提供的服务必须与下层交换一些命令,这些命令在OSI中称为服务原语。
练习题一、选择题1.计算机网络建立的主要目的是实现计算机资源的共享,这里所指资源是(A)硬件、软件与数据(B)服务器、工作站与软件(C)软件与数据库(D)通信子网与资源子网2。
第一个真正的计算机网络是:(A)PARnet (B)ARPAnet (C)APAnet (D)NSFnet3。
在下列几种网络拓扑结构中,中心节点的故障可能造成全网瘫痪的是()。
(A)星型拓扑(B)环型拓扑(C)树型拓扑(D)网状拓扑4. 数字通信系统的有效性是用()来衡量的。
(A)传输速率(B)有效传输带宽(C)误码率(D)输出信噪比5. 100Base-T组网,使用双绞线(UTP)作为传输介质将工作站连接到集线器上,一段双绞线的最大长度为()。
(A)2000m (B)500m (C)185m (D)100m6.在常用的传输介质中,的带宽最宽,信号传输衰减最小,抗干扰能力最强。
A.双绞线B.同轴电缆C.光纤D.微波7.调制解调技术主要用于的通信方式中。
A.模拟信道传输数字数据B.模拟信道传输模拟数据C.数字信道传输数字数据D.数字信道传输模拟数据8.在同一时刻,通信双方可以同时发送数据的信道通信方式为。
A.半双工通信B。
单工通信C。
数据报D。
全双工通信9.二进制码元在数据传输系统中被传错的概率是:A.纠错率B.误码率C.最小传输率D.最大传输率10。
在多路复用技术中,FDM是:A.频分多路复用B.波分多路复用C.时分多路复用D.线分多路复用11.在电缆中屏蔽有什么好处。
A.减少信号衰减B.减少电磁干扰辐射C.减少物理损坏D.减少电缆的阻抗12.曼彻斯特编码是将。
A)数字数据转换为数字信号B)模拟数据转换为数字信号C)数字数据转换为模拟信号D)模拟数据转换为模拟信号13.当查出数据有差错时,设法通知发送端重发,直到收到正确的数据为止,这种差错控制方法称为。
A)前向纠错 B)冗余检验C)混和差错控制D)自动重发请求14.多路复用常用有两种方式:频分多路复用和。
第1章计算机网络概述本章要点:网络体系就是为了完成计算机之间的通信合作,把每台计算机相连的功能划分成有明确定义的层次,并规定了同层次的进程通信的协议及相邻之间的接口及服务。
本章要求熟悉网络的概念、组成、分类、发展过程等内容,同时还要理解网络分层结构、网络层协议、接口、服务等概念,掌握ISO/OSI参考模型和TCP/IP模型的区别与联系。
这部分知识理论性强,主要以选择题、填空题的形式出现。
1、计算机网络的功能计算机网络有很多用处,其中最重要的三个功能是:数据通信、资源共享、分布处理。
数据通信是计算机网络最基本的功能。
它用来快速传送计算机与终端、计算机与计算机之间的各种信息,包括文字信件、新闻消息、咨询信息、图片资料、报纸版面等。
利用这一特点,可实现将分散在各个地区的单位或部门用计算机网络联系起来,进行统一的调配、控制和管理。
“资源”指的是网络中所有的软件、硬件和数据资源。
“共享”指的是网络中的用户都能够部分或全部地享受这些资源。
当某台计算机负担过重时,或该计算机正在处理某项工作时,网络可将新任务转交给空闲的计算机来完成,这样处理能均衡各计算机的负载,提高处理问题的实时性。
2、网络与因特网的概念网络是把许多具有自主功能的计算机连接在一起;把众多计算机有机连接起来要遵循规定的约定和规则,即通信协议。
因特网:网络的网络3、因特网的发展:ARPAnet;三级结构的因特网;多层次ISP结构的因特网。
4、电路交换、报文交换及分组交换的比较一、填空题1、网络是把许多具有自主功能的计算机连接在一起。
2、世界上最早的计算机网络指的是ARPAnet。
3、对于通信子网,早期ARPAnet中承担通信控制处理机功能的设备是接口报文处理机/IMP,而现代计算机网络中承担该功能的设备是路由器/router。
4、计算机网络有很多用处,其中最重要的三个功能是:数据通信、资源共享以及分布处理。
5、从逻辑功能上,计算机网络可以分成资源子网和通信子网两个部分。
计算机网络整理资料1.计算机网络是通过传输介质、通信设施和网络通信协议,把分散在不同地点的计算机设备互连起来,实现数据传输和资源共享的系统。
2.三大功能〔数据通信、资源共享、分布处理与负荷均衡〕五大特征〔资源共享、分组交换、分布控制与管理、层次式体系结构、二个子网〕3.计算机网络的物理构成:通信子网和资源子网4.协议是按层次结构设计的,协议层次的集合构成了协议体系结构。
网络层次结构包含两个根本内容:网络实现的功能分解到假设干个层次,每个功能层的功能用同等层协议。
相邻层次之间通过接口交互必要的信息,构成下层为上层提供效劳的关系。
5.计算机网络的硬件包括计算机设备、网络互连设备、连接设备和传输介质。
传输介质用来做信号的通路,分为:有线介质:双绞线、同轴电缆、光缆。
无线介质:无线电、红外线、激光等计算机设备有:各种计算机、打印机。
网络存储设备。
信息的发送和接收设备〔信源和信宿〕,同时也是信息处理设备。
网络连接设备包括交换机、集线器。
网络互连设备用于网络之间的互连,有:中继器、桥接器、网桥、交换机、路由器、网关和协议转换器。
6.网络软件;网络体系结构给出计算机网络的层次和协议集合。
网络操作系统用于管理计算机网络的连接和运行。
网络协议软件用来实现网络协议的功能 。
网络工具软件用于对网络环境的配置 。
网络应用软件是在网络环境中解决各种应用问题的软件。
7.计算机网络技术的开展经历了4个阶段:联机终端通信网络;计算机-计算机网络;开放式标准化网络;因特网时代。
8.计算机网络协议的三要素:⑴ 语法,即信息格式,协议数据单元PDU 的结构或格式,包括哪些字段,字段的作用;⑵ 语义,某些信息位组合的含义,标识通信双方可以理解确实定的意义,PDU 给出何种控制信息、完成何种操作、做出何种响应,即各字段中假设干二进制位0或1的组合代表什么样的含义;⑶ 同步〔时序〕,即收、发双方能分辨出通信的开始和结束,哪些动作先执行,哪些动作后执行。
计算机网络重点难点计算机网络作为现代社会信息传输的重要基础设施,扮演着至关重要的角色。
然而,由于网络技术的复杂性和快速变化,学习和理解计算机网络中的重点难点是一项具有挑战性的任务。
本文将深入探讨计算机网络中的一些重点难点,并介绍相应的解决方案。
一、IP协议与路由表IP协议是互联网中一个重要的基础协议,负责将数据包从源主机传递到目标主机。
然而,由于互联网规模的不断扩大,IP地址的管理成为一个非常困难的问题。
IP地址的唯一性和分配问题,使得路由表的维护变得复杂。
路由表中记录了目标地址和下一跳地址之间的映射关系,用于确定数据包的传输路径。
解决这一难点的方法是采用路由器来管理路由表,并利用路由协议进行动态路由。
常见的路由协议有RIP、OSPF和BGP等。
通过这些协议,路由器可以根据网络拓扑的变化自动更新路由表,实现数据包的高效传输。
二、TCP/IP协议栈TCP/IP协议栈是计算机网络中最常用的协议栈,由网络层的IP协议和传输层的TCP协议组成。
TCP协议通过提供可靠的、面向连接的数据传输服务,保证了数据包的可靠性和顺序性。
然而,TCP协议在处理网络拥塞和网络恢复时存在一定的挑战。
为了应对这些挑战,提高网络性能,一种解决方案是采用拥塞控制算法。
TCP拥塞控制算法是通过动态调整发送速率和接收端窗口大小来控制网络拥塞的算法。
常见的拥塞控制算法有慢启动、拥塞避免和拥塞恢复等。
这些算法通过控制数据包的发送和接收,有效地降低了网络拥塞的风险。
三、网络安全与攻击防范随着互联网的发展,网络安全问题日益突出。
黑客入侵、数据泄漏和网络攻击等威胁不断增加,对计算机网络的安全性提出了更高的要求。
因此,网络安全成为计算机网络中的另一个重点难点。
为了保护计算机网络的安全,需要采取多种安全措施。
例如,使用防火墙来过滤网络流量,限制非法访问;采用加密协议来保护数据传输的机密性;使用入侵检测系统来监控网络流量,及时发现异常行为等。
同时,对网络设备和软件进行及时的更新和升级,修复已知的安全漏洞,也是保障网络安全的重要手段。
04741计算机网络原理复习要点P7未来网络发展的趋势(移动网络:Adboc网络
P22.图2-4(参考模型、功能)
P31.
P73.数据链路层流量控制
P93网络层的操作方式和服务.
P134传输层的服务
P154远程登录的TELET
P161.截止访问控制协议CSMA
P234常规加密解密方法
P235同上
P14环形网络拓扑结构、各种网络拓扑结构
P27.OSL与TCP/IP的相似处、不同处
P52同步传输工作原理和特征
P83滑动窗口机制
P108拥塞现象的原因
P143用户数据及协议功能
P149简单邮件传输协议
P45数据的定义
P74链路管理功能
P146IP地址与域名的相关问题
P198无线应用协议
P8计算机网络概念
P25运行接和无接的服务的机制
P227虚拟局域网技术
计算
1、数据传输率计算
2、P157-P161综合应用
3、最短路由算法,距离矢量算法
4、P79-87面向比特的同步控制协议HDLC和循环冗余码CRC算
法
5、P150-155超文本传输协议
6、P45什么叫信号
7、P75差错控制功能相关问题
8、P151什么叫IMAP协议
9、P198无线应用协议,W AP相关概念
10.P138 传输层的端口概念。
计算机网络重点知识点总结——必考一、计算机网络体系结构1.OSI模型和TCP/IP模型:了解各层的功能,如物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层等。
2.网络协议的概念和分类:如面向连接和无连接协议,可靠性传输和不可靠性传输等。
3.数据传输方式:如电路交换、报文交换和分组交换。
二、物理层1.通信信道的种类和特点:如双绞线、同轴电缆、光纤等。
2.调制解调和编码:了解不同的调制解调技术和编码方式。
3.数字传输系统:了解数字信号和模拟信号的特点以及数字传输系统的工作原理。
三、数据链路层1.帧的概念和组成:了解帧的结构和各字段的含义。
2.随机访问协议:了解载波侦听多点接入(CSMA)、CSMA/CD和CSMA/CA等协议。
3.点对点协议:了解高级数据链路控制(HDLC)和点对点协议(PPP)等协议。
四、网络层1.IP协议的工作原理:了解网络层的功能和主要协议(如IPv4和IPv6),以及IP地址的表示和分配。
2.路由的概念和算法:了解路由选择的基本原则和常用的路由算法,如最短路径算法和距离向量算法。
3.网络地址转换(NAT):了解NAT的作用和实现原理。
五、传输层1.传输协议的特点和分类:了解传输层的功能和主要协议,如传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)。
2.TCP协议的工作原理:了解TCP的连接建立和断开过程,以及流量控制和拥塞控制的算法。
3.UDP协议的特点和应用:了解UDP的无连接特性和可靠性较差的特点,以及适用于实时传输的应用场景。
六、应用层1.常见应用层协议:了解常见的应用层协议,如域名系统(DNS)、超文本传输协议(HTTP)和文件传输协议(FTP)等。
2.客户端-服务器模型:了解应用层的客户端和服务器的概念及其交互流程。
3.网络编程:了解使用套接字进行网络编程的基本原理和步骤。
七、网络安全1.常见的网络攻击和防范:了解常见的网络攻击类型,如拒绝服务攻击(DDoS)和中间人攻击等,以及相应的防范措施。
第一章:概述1、因特网的组成:从因特网的工作方式上看,可以划分为以下的两大块:(1)边缘部分由所有连接在因特网上的主机组成.这部分是用户直接使用的(2) 核心部分由大量网络和连接这些网络的路由器组成。
这部分是为边缘部分提供服务的边缘部分:由各主机构成,用户直接进行信息处理和信息共享;低速连入核心网。
核心部分:由各路由器连网,负责为边缘部分提供高速远程分组交换.2、计算机之间的通信方式:主机A 的某个进程和主机B 上的另一个进程进行通信”简称为“计算机之间通信”在网络边缘的端系统中运行的程序之间的通信方式通常可划分为两大类:(1)客户服务器方式(C/S 方式)客户(client)和服务器(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。
客户是服务的请求方,服务器是服务的提供方。
(2)对等方式(P2P 方式)对等连接是指两个主机在通信时并不区分哪一个是服务请求方还是服务提供方。
两者的相同点与区别:对等连接方式从本质上看仍然是使用客户服务器方式,只是对等连接中的每一个主机既是客户又同时是服务器。
前者严格区分服务和被服务者,后者无此区别.后者实际上是前者的双向应用。
3、因特网的核心部分:在网络核心部分起特殊作用的是路由器(router)。
路由器是实现分组交换的关键,其任务是转发收到的分组,这是网络核心部分最重要的功能.因特网核心部分由许多网络和把它们互连起来的路由器组成而主机处在因特网的边缘部分。
主机的用途是为用户进行信息处理的,并且可以和其他主机通过网络交换信息。
路由器的用途则是用来转发分组的,即进行分组交换的。
4、(1)电路交换的主要特点:“交换”就是按照某种方式动态地分配传输线路的资源。
电路交换必定是面向连接的。
电路交换的三个阶段:建立连接通信释放连接(2)分组交换的主要特点:在发送端,先把较长的报文划分成较短的、固定长度的数据段(3)报文交换:电报通信:采用了基于存储转发原理的报文交换。
电路交换整个报文的比特流连续的从源点直达终点。
1、计算机网络:就是利用通信设备和线路将地理位置不同的、功能独立的多个计算机系统互连起来,以功能完善的网络软件(即网络通信协议、信息交换方式、网络操作系统等)实现网络中资源共享和信息传递的系统。
2、接口:节点与物理之间的边界称为接口3、服务:网络服务是指NAS产品在运行时系统能够提供何种服务。
典型的网络服务有DHCP、DNS、FTP、Telnet、WINS、SMTP等。
4、协议:通过通信信道和设备互连起来的多个不同地理位置的计算机系统,要使其能协同工作以实现信息交换和资源共享,它们之间必须具有共同的语言,即必须采用相同的信息交换规则。
交流什么、怎样交流及何时交流,都必须遵循某种互相都能接受的规则。
这种为进行计算机网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定的集合就称为网络协议(Network Protocol)。
网络协议是网络上所有设备(网络服务器、计算机及交换机、路由器、防火墙等)之间通信规则的集合,它定义了通信时信息必须采用的格式和这些格式的意义。
大多数网络都采用分层的体系结构,每一层都建立在它的下层之上,向它的上一层提供一定的服务,而把如何实现这一服务的细节对上一层加以屏蔽。
一台设备上的第n层与另一台设备上的第n层进行通信的规则就是第n层协议。
在网络的各层中存在着许多协议,接收方和发送方同层的协议必须一致,否则一方将无法识别另一方发出的信息。
网络协议使网络上各种设备能够相互交换信息。
常见的协议有:TCP/IP协议、IPX/SPX协议、NetBEUI协议等。
在局域网中用得的比较多的是IPX/SPX.。
用户如果访问Internet,则必须在网络协议中添加TCP/IP 协议。
一个网络协议至少包括三要素:语法用来规定信息格式;语义用来说明通信双方应当怎么做;时序详细说明事件的先后顺序。
5、ISDN:ISDN是以提供了端到端的数字连接的综合数字电话网IDN为基础发展起来的通信网,用以支持电话及非话的多种业务;用户通过一组有限的标准用户网络接口接入ISDN网内。
计算机网络技术重点总结计算机网络的含义;将分布在不同的地理位置具有独立功能的多台计算机及其外部设备,用通讯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管理协调下,实现资源共享、信息传递的系统。
计算机网络的特点;1,具有独立功能 2,相互间资源共享 3,网络协议 4将分布在不同地理外置的计算机连接起来计算机网络的功能;1,实现计算机系统资源共享 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,综合信息服务计算机网络的应用;1,办工自动化 2,管理信息系统 3,过程控制 4,Internet 应用(电子邮件服务,信息发布,电子商务,远程音频、视频应用)1.3计算机网络的系统组成计算机网络有网络硬件系统和网络软件系统组成,从拓扑结构看计算机网络是有一些网络节点和连接这些网络节点的通信链路构成的;从逻辑功能上看,计算机网络则由资源自网和通信子网组成的。
1.3.1网络节点和与通信链路1网络节点计算机网络中节点又称网络单元,一般分为三类;访问节点、转接节点和混合节点。
访问节点又称端节点,是指拥有计算机资源的用户设备,主要起信元和信宿的作用,常见的访问节点由用户主机和终端。
转接节点又称中间节点,网络通信中其数据交换和转接作用,常见的转接节点有;集线器、交换机、路由器混合节点也称全功能节点,是指那些可以作为访问节点又可作为转接节点的网络节点。
2.通信链路通信链路又分为物理链路和逻辑链路。
1.3.2资源子网和通信子网1,资源子网2,通信子网(分为公用型专用型)1.3.3 网络硬件系统和网络软件系统网络硬件系统;是指构成计算机网络的硬件设备,包括计算机系统、终端及通信设备。
常见的网络硬件有以下几种;1,主机系统 2,终端 3,传输介质 4,网卡 5,集线器 6,交换机 7,路由器网络软件系统主要包括网络通信协议、网络操作系统和各类网络应用系统。
1. 服务器操作系统2.工作站操作系统3.网络通信协议4.设备驱动程序5.网络管理系统软件6.网络安全软件1.4 计算机网络的分类1.4.1 大计算机网络覆盖范围分类局域网(LAN ), 广域网(WAN ), 城域网(MAN).1.4.2按计算机网络拓扑结构分类1.星状网2.环状网3.总线型网4.树状网5.网状网1.4.3 按网络所有权划分1.公用网2.专用网1.4.4 按网络中计算机所处地位划分1.对等网络2.基于服务器网络第二章数据通信基础2.1 数据通信的基本概念数据通信是两个实体间的数据传输和交换,它是通过各种不同的方式和传输介质,把处在不同位置的终端和计算机,或计算机与计算机连接起来,从而完成数据传输、信息交换和通信处理等任务。
七夕,古今诗人惯咏星月与悲情。
吾生虽晚,世态炎凉却已看透矣。
情也成空,且作“挥手袖底风”罢。
是夜,窗外风雨如晦,吾独坐陋室,听一曲《尘缘》,合成诗韵一首,觉放诸古今,亦独有风韵也。
乃书于纸上。
毕而卧。
凄然入梦。
乙酉年七月初七。
-----啸之记。
1.计算机网络的四个历史阶段:(1)面向终端的计算机网络(2)以共享资源为目的的初级计算机网络(3)开放式的标准化计算机网络(4)新一代综合性,智能化宽带高速计算机网络2.计算机网络的类型:(1)按网络覆盖的规模或地理范围分类①局域网②广域网③城域网(2)按网络的拓扑结构分类①星型结构②树型结构③总线型结构④环型结构⑤网状型结构⑥混合型结构(3)_按交换方式分类网络按交换方式可分为线路交换网络(Circuit Switching)、报文交换网络(Message Switching)和分组交换网络(Packet Switching)。
(4)按网络协议分类根据所使用的网络协议,可以把计算机网络分为:以太网(Ethernet),以太网使用IEEE802.3标准协议;令牌环网(Token Ring),令牌环网使用IEEE802.5协议;还有:FDDI 网、ATM网、X.25网、TCP/IP网等。
(5)按通信介质分类根据网络使用的传输介质,可以把计算机网络分为有线网和无线网。
有线网又根据线路的不同分为:双绞线网络(以双绞线为传输介质)、光纤网络(以光纤为传输介质)、同轴电缆网络(以同轴电缆为传输介质),还有最新的全光网络;无线网有卫星数据通信网(通过卫星进行数据通信)和使用其他无线通信设备的网络。
(6)按所使用的网络操作系统分类根据网络所使用的网络操作系统,可以把网络分为:Netware网、Unix网、Windows NT网等。
(7)按传播技术分类①广播式传播②点到点网络3.结点计算机也称为通信处理机CCP或前端处理机FEP 是设置在主计算机与通信线路间的计算机,负者通信控制和通信处理工作.4.计算机网络的模式(1)对等网络模式(2)客户机/服务器网络5.IE是Internet explorer浏览器的简称。
第1章概述21世纪的一些特征就是数字化、网络化和信息化,他是一个以网络为核心的信息时代。
“三网”:电信网络、有线电视网、计算机网络计算机网络的功能:连通性、共享网络:由若干结点和连接这些结点的链路组成。
结点:可以是计算机、集线器、交换机或路由器等互联网:不同的网络通过路由器互联起来形成的覆盖范围更大的网络。
主机:连接在因特网上的计算机。
网络把许多计算机连接在一起,而因特网则把许多网络连接在一起。
internet(互联网)是一个通用名词,它泛指由许多个计算机网络互连而成的网络。
Internet(因特网)则是一个专用名词,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。
1969年,美国国防部创建的一个分组交换网ARPANET。
1983年ICP/IP协议成为ARPANET上的标准协议,使得所有使用TCP/IP协议的计算机都能利用互联网相互通信,因而人们就把1983年作为因特网的诞生时间。
ISP(Internet Service Provider)因特网服务提供者(商)。
WWW(World Wide Web):万维网。
ISOC(Internet Society):因特网协会。
RFC(Request For Comments)文档:少部分RFC文档会成为因特网标准。
制定因特网的正式标准的四个阶段:因特网草案→建议标准→草案标准→因特网标准。
因特网组成:(1)边缘部分由所有连接在因特网上的主机组成。
这部分是用户直接使用的,用来进行通信和资源共享。
(2)核心部分由大量网络和连接这些网络的路由器组成。
这部分是为边缘部分提供服务的。
计算机之间通信:主机A的某个进程和主机B的某个进程进行通信。
在网络边缘的端系统中运行的程序之间的通信方式通常可划分为两大类:客户服务器方式(C/S方式)和对等方式(P2P方式)。
路由器是一种专用计算机,实现分组转发的关键构件,其任务是转发收到的分组,这是网络核心部分最重要的功能。
第 1 章 概述1、网络是指“三网”,即电信网络、有线电视网络和计算机网络。
2、计算机网络用户提供的最重要的功能 :连通性和共享3、因特网发展的三个阶段:第一阶段是从单个网络 ARPANET 向互联网发展的过程。
1983 年 TCP/IP 协议成为 ARPANET 上的标准协议。
人们把 1983 年作为因特网的诞生时间。
第二阶段的特点是建成了三级结构的因特网。
三级计算机网络,分为主干网、地区网和校园网(或企业网)。
第三阶段的特点是逐渐形成了多层次 ISP 结构的因特网。
出现了因特网服务提供者 ISP (Internet Service Provider)。
4、Internet 和 Internet 的区别以小写字母 i 开始的 internet (互联网或互连网)是一个通用名词,它泛指由多个计算机网络互连而成的网络。
以大写字母I 开始的的 Internet (因特网)则是一个专用名词,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,且其前身是美国的 ARPANET 。
5、因特网的组成从因特网的工作方式上看,可以划分为以下的两大块:(1) 边缘部分 由所有连接在因特网上的主机组成。
这部分是用户直接使用的,用来进行通信(传送数据、音频或视频)和资源共享。
处在因特网边缘的部分就是连接在因特网上的所有的主机。
这些主机又称为端系统(end system)。
两种通信方式:(1)客户服务器方式(C/S 方式)即Client/Server 方式 (2)对等方式(P2P 方式) 即 Peer-to-Peer 方式 (2) 核心部分 由大量网络和连接这些网络的路由器组成。
这部分是为边缘部分提供服务的(提供连通性和交换)。
网络中的核心部分要向网络边缘中的大量主机提供连通性,使边缘部分中的任何一个主机都能够向其他主机通信(即传送或接收各种形式的数据)。
1.网络体系结构:是网络各层次及其协议的集合。
网络协议三要素:语义、语法、规则。
2.主要网络设备:物理层:集线器:主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中在以它为中心的节点上。
数据链路层:交换器:主要功能包括物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列以及流控。
网络层:路由器:主要功能是连接异构网络、连接远程网络、隔离广播域、路由选择。
集线器与交换器的主要区别:(1)集线器工作在物理层,而交换机工作在数据链路层;(2)集线器的数据传输方式是广播方式,即所有端口处在一个冲突域中;而交换器的数据传输一般只发生在源端口和目的端口之间,即交换器的每个端口处在不同的冲突域;(3)集线器所有端口共享集线器的总宽带,而交换器的每个端口都具有自己独立的宽带;(4)集线器采用半双工方式进行数据传输;交互器采用全双工方式来传输数据。
交换器和路由器的区别:(1)路由器与交换器都转发数据包,但是,路由器使用第三层地址如IP地址来转发数据包,而交换器使用第二层地址来转发数据包;(2)交换器通常用来连接运行同种网络协议的局域网网段,而路由器可以连接广域网中运行不同网络协议的网络。
3.介质(媒体):有限:铜缆:双绞线、网线;光纤:单模光纤和多模光纤。
无线:微波、红外。
4.网络分类:局域网、广域网、城域网5.什么是协议:为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。
三要素:语法、语义、同步。
6.为什么要对网络分层:易于开发设计,易于标准化,避免一个协议层的技术或功能变化影响到其它层,提供描述网络功能和能力的通用语言。
7. OSI TCP/IP8. DNS是域名系统,它作为可以将域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便的访问互联网;DNS服务器间进行域传输的时候用TCP,客户端查询DNS服务器时用UDP,DNS查询超过512字节 TC标志出现使用TCP发送。
WWW服务器使用的主要协议是HTTP协议,即超文体传输协议。
第一章
作业:2、3、8、12、13、1421、22、24
第二章
作业:1、2、5、6、10、13、16
第三章
作业:3、4、7、8、10、13、15、18、20、27、28、30、31、32 第四章
作业:1、3、4、5、7、9、10、11、15、17、20、21、24、29 第五章
作业:1、3、9、17、21、30、45、46
第六章
作业:2、3、6、7、13、14、19、20、22、2324、31、32
考试分析:
1、选择部分 45分选择,45个
2、简答题30分,4-5个
3、计算题 10分,1个
4、应用题 15分,1个
重点之中(曾经考过的)
简答题:
1、网桥的工作原理和特点是什么?网桥与转发器以及以太网交换机有何异
同?
网桥的每个端口与一个网段相连,网桥从端口接收网段上传送的各种帧。
每当收到一个帧时,就先暂存在其缓冲中。
若此帧未出现差错,且欲发往的目的站MAC 地址属于另一网段,则通过查找站表,将收到的帧送往对应的端口转发出去。
若该帧出现差错,则丢弃此帧。
网桥过滤了通信量,扩大了物理范围,提高了可靠性,可互连不同物理层、不同MAC子层和不同速率的局域网。
但同时也增加了时延,对用户太多和通信量太大的局域网不适合。
网桥与转发器不同,(1)网桥工作在数据链路层,而转发器工作在物理层;(2)网桥不像转发器转发所有的帧,而是只转发未出现差错,且目的站属于另一网络的帧或广播帧;(3)转发器转发一帧时不用检测传输媒体,而网桥在转发一帧前必须执行CSMA/CD算法;(4)网桥和转发器都有扩展局域网的作用,但网桥还能提高局域网的效率并连接不同MAC子层和不同速率局域网的作用。
以太网交换机通常有十几个端口,而网桥一般只有2-4个端口;它们都工作在数据链路层;网桥的端口一般连接到局域网,而以太网的每个接口都直接与主机相连,交换机允许多对计算机间能同时通信,而网桥允许每个网段上的计算机同时通信。
所以实质上以太网交换机是一个多端口的网桥,连到交换机上的每台计算机就像连到网桥的一个局域网段上。
网桥采用存储转发方式进行转发,而以太网交换机还可采用直通方式转发。
以太网交换机采用了专用的交换机构芯片,转发速度比网桥快。
2、简述TCP三次握手建立连接的过程,如果使用两次握手代替三次握手来建立
连接,是否可以?为什么?
答:在TCP/IP协议中,TCP协议提供可靠的连接服务,采用三次握手建立一个连接。
第一次握手:建立连接时,客户端发送syn包(syn=j)到服务器,并进入SYN_SEND状态,等待服务器确认;
第二次握手:服务器收到syn包,必须确认客户的SYN(ack=j+1),同时自己也发送一个SYN包(syn=k
),即SYN+ACK包,此时服务器进入SYN_RECV状态;第三次握手:客户端收到服务器的SYN+ACK包,向服务器发送确认包ACK(ack=k+1),此包发送完毕,客户端和服务器进入ESTABLISHED状态,完成三次握手。
完成三次握手,客户端与服务器开始传送数据.
三次握手是为了防止已失效的连接请求再次传送到服务器端。
二次握手不可行,因为:如果由于网络不稳定,虽然客户端以前发送的连接请求以到达服务方,但服务方的同意连接的应答未能到达客户端。
则客户方要重新发送连接请求,若采用二次握手,服务方收到重传的请求连接后,会以为是新的请求,就会发送同意连接报文,并新开进程提供服务,这样会造成服务方资源的无谓浪费。
3、试说明IP 地址与硬件地址的区别,为什么要使用这两种不同的地址?
答:IP 地址就是给每个连接在因特网上的主机(或路由器)分配一个在全世界范围是唯一的 32 位的标识符。
从而把整个因特网看成为一个单一的、抽象的网络
在实际网络的链路上传送数据帧时,最终还是必须使用硬件地址。
MAC地址在一定程度上与硬件一致,基于物理、能够标识具体的链路通信对象、IP地址给予逻辑域的划分、不受硬件限制。
4、论述具有五层协议的网络体系结构的要点,包括各层的主要功能。
答:综合OSI 和TCP/IP 的优点,采用一种原理体系结构。
各层的主要功能:物理层物理层的任务就是透明地传送比特流。
(注意:传递信息的物理媒体,如双绞
线、同轴电缆、光缆等,是在物理层的下面,当做第0 层。
)物理层还要确定连接电缆插头的定义及连接法。
数据链路层数据链路层的任务是在两个相邻结点间的线路上无差错地传送以帧(frame)为单位的数据。
每一帧包括数据和必要的控制信息。
网络层网络层的任务就是要选择合适的路由,使发送站的运输层所传下来的分组能够
正确无误地按照地址找到目的站,并交付给目的站的运输层。
运输层运输层的任务是向上一层的进行通信的两个进程之间提供一个可靠的端到端
服务,使它们看不见运输层以下的数据通信的细节。
应用层应用层直接为用户的应用进程提供服务。
5、试从多个方面比较电路交换、报文交换、分组交换的主要优缺点。
答:(1)电路交换:端对端通信质量因约定了通信资源获得可靠保障,对连续传送大量数据效率高。
(2)报文交换:无须预约传输带宽,动态逐段利用传输带宽对突发式数据通信效率高,通信迅速。
(3)分组交换:具有报文交换之高效、迅速的要点,且各分组小,路由灵活,网络生存性能好。
6、物理层的接口有哪几个方面的特性?各包含些什么内容?
答:(1)机械特性
明接口所用的接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁
定装置等等。
(2)电气特性
指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。
(3)功能特性
指明某条线上出现的某一电平的电压表示何意。
(4)规程特性
说明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。
7、网络适配器的作用是什么?网络适配器工作在哪一层?
答:适配器(即网卡)来实现数据链路层和物理层这两层的协议的硬件和软件网络适配器工作在TCP/IP协议中的网络接口层(OSI中的数据链里层和物理层)
计算题
1、冗余码的计算
3-07要发送的数据为1101011011。
采用CRC的生成多项式是P(X)=X4+X+1。
试求应添加在数据后面的余数。
数据在传输过程中最后一个1变成了0,问接收端能否发现?若数据在传输过程中最后两个1都变成了0,问接收端能否发现?采用CRC检验后,数据链路层的传输是否就变成了可靠的传输?
答:作二进制除法,1101011011 0000 10011 得余数1110 ,添加的检验序列是1110.作二进制除法,两种错误均可发展
仅仅采用了CRC检验,缺重传机制,数据链路层的传输还不是可靠的传输。
2、CSMA/CD协议
3-20假定1km长的CSMA/CD网络的数据率为1Gb/s。
设信号在网络上的传播速率为200000km/s。
求能够使用此协议的最短帧长。
答:对于1km电缆,单程传播时间为1/200000=5为微秒,来回路程传播时间为10微秒,为了能够按照CSMA/CD工作,最小帧的发射时间不能小于10微秒,以Gb/s速率工作,10微秒可以发送的比特数等于10*10^-6/1*10^-9=10000,因此,最短帧是10000位或1250字节长
应用练习题例题
如图所示,是总公司和分公司之间的联网,相应的子网地址、掩码及接口地址已经在图上标出,图中的路由器和交换机都是思科公司的设备,R1为总公司接入路由器,R2为分公司路由器,R1通过专线和ISP路由器相连接。
总公司用子网1,分公司用子网2。
在总公司的网络中,PC-C、PC-D和PC-E属于工程部,PC-F属于财务部,在交换机SWITCH上配置了基于端口的VLAN。
工程部计算机属于VLAN2,财务部计算机属于VLAN3,按要求回答以下问题:
(1.) 该公司网络使用的是哪一类的IP地址?
(2.) 设该网络的子网掩码为255.255.224.0,请写出子网1的网络地址。
(3.) 双绞线可以分为直通线和交叉线,路由器R2和PC-B相连该使用哪种类型线缆?
(4.) 假设PC-F连在交换机的端口Fa0/21上,写出将该端口分入相应VLAN的命令。
(5.) 路由器R1、R2运行RIP协议,试写出R2上的路由配置的相关命令。
(6.) 路由器R1、R2运行OSPF协议,试写出R2上的路由配置的相关命令。
答案:
B类。
157.130.64.0。
交叉线。
int Fa0/21
switchport access vlan 3
router rip
network 202.12.1.0
network 157.130.96.0
2015年多增加了静态路由器的配置方法。