修改后的计算机网络基础笔记
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计算机基础知识笔记【最新版】目录一、计算机基础知识概述二、计算机硬件系统1.中央处理器2.存储器3.输入设备4.输出设备5.总线三、计算机软件系统1.操作系统2.应用软件3.编程语言四、计算机网络基础1.网络的定义与分类2.网络协议与网络模型3.网络设备的基本类型五、计算机安全知识1.计算机病毒与防范2.数据加密与保护3.网络安全与隐私保护正文【一、计算机基础知识概述】计算机是一种用于处理和存储信息的电子设备,由硬件系统和软件系统两大部分组成。
计算机基础知识主要包括计算机硬件和软件系统的构成及其工作原理,以及计算机网络和计算机安全等相关知识。
【二、计算机硬件系统】1.中央处理器(CPU):是计算机的核心部件,负责执行程序指令。
2.存储器:用于存储程序和数据。
主要包括随机存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。
3.输入设备:用于将外部信息输入计算机。
常见的输入设备有键盘、鼠标、扫描仪等。
4.输出设备:用于将计算机处理后的信息输出。
常见的输出设备有显示器、打印机等。
5.总线:是计算机内部各个部件之间进行数据传输和通信的电路。
【三、计算机软件系统】1.操作系统:是管理计算机硬件资源和提供应用程序运行环境的系统软件。
常见的操作系统有 Windows、Linux、Mac OS 等。
2.应用软件:是用户为了完成特定任务而使用的软件,如办公软件、图形图像软件、多媒体软件等。
3.编程语言:是一种用于人与计算机之间沟通的工具,常见的编程语言有 C、C++、Java、Python 等。
【四、计算机网络基础】1.网络的定义与分类:网络是指将地理位置不同的计算机和外部设备通过通信线路互相连接起来,以实现资源共享和信息传递的系统。
网络根据覆盖范围、拓扑结构和协议等方面可分为不同类型。
2.网络协议与网络模型:网络协议是计算机网络中数据传输的规则。
常见的网络协议有 TCP/IP、HTTP、FTP 等。
网络模型是用于描述计算机网络结构的模型,如 OSI 七层模型、TCP/IP 四层模型等。
袁春风计算机基础笔记袁春风计算机基础笔记1.计算机的基本概念:计算机是一种能够自动进行数据处理和存储的电子设备。
它由硬件和软件两部分组成,可以执行各种计算、逻辑和控制操作。
2.计算机的组成部分:- 输入设备:用于将数据和指令输入到计算机中,如键盘、鼠标、扫描仪等。
- 中央处理器(CPU):是计算机的核心部件,负责执行指令、进行数据处理和控制计算机的运行。
- 存储器:用于存储计算机运行时所需的数据和程序,包括内存和外存。
- 输出设备:将计算机处理后的结果输出给用户,如显示器、打印机等。
3.计算机的工作原理:计算机通过运行指令,将输入的数据进行处理,然后产生输出结果。
它的工作原理可以简单概括为输入-处理-输出的过程。
4.计算机的数据表示:计算机中的数据以二进制形式表示,由0和1组成。
二进制的优点是简单、易于实现和理解,可以通过逻辑门电路进行处理和运算。
5.计算机的运算方式:计算机通过算术逻辑单元(ALU)进行算术运算和逻辑运算。
算术运算包括加法、减法、乘法和除法等,逻辑运算包括与、或、非等。
6.计算机的存储器:计算机的存储器包括内存和外存。
内存用于存放计算机运行时所需的数据和程序,具有快速读取和写入的特点;外存用于长期存储数据和程序,容量较大但读写速度较慢。
7.计算机的操作系统:操作系统是一种软件,负责管理计算机的硬件资源、提供用户与计算机之间的接口,并协调各种应用程序的运行。
常见的操作系统有Windows、Linux、macOS等。
8.计算机网络:计算机网络是多台计算机通过通信设备互相连接起来,共享资源和信息的系统。
常见的网络包括局域网、广域网和互联网等。
9.计算机的应用领域:计算机广泛应用于各个领域,包括科学研究、工程设计、商业管理、教育培训、娱乐等。
它已成为现代社会不可或缺的工具。
以上是袁春风关于计算机基础的笔记,涵盖了计算机的基本概念、组成部分、工作原理、数据表示、运算方式、存储器、操作系统、计算机网络和应用领域等内容。
第一章计算机基础知识一、计算机的起源及发展1、计算机的诞生:1946年、美国宾夕法尼亚大学、ENIAC(十进制、没有存储程序)EDSAC (二进制、有存储程序)2、计算机的历程:电子管、晶体管、中小集成电路、大规模超大规模集成电路二:计算机的特点、应用、分类1、特点:计算速度快、计算精度高、逻辑性强、数据处理量大、自动化程度高、应用领域广泛2、应用:科学计算、信息管理、自动控制、人工智能、辅助工程(计算机辅助设计CAD、计算机辅助制造CAM)、学习娱乐、电子商务3、分类:大型机、小型机、巨型机、微型机4、趋势:网络化、智能化、巨型化、微型化三:计算机系统结构1、运算器:算术运算和逻辑运算2、控制器:协调计算机各个部件自动连续执行指令3、寄存器:保存各类程序和数据信息4、输入设备:从外界将数据输入到计算机5、输出设备:将计算机处理后的结果以能够识别和使用的数字、文字图形等方式呈现。
四:计算机的分类1、构成:电子计算机、光子计算机、量子计算机、生物计计算机2、规模:大型机、小型机、巨型机、微型机3、用途:通用计算机、专用计算机4、信号:数字计算机、模拟计算机五:计算机的硬件系统1、中央处理器(CPU):电脑核心、字长越长计算精度越高(字长:CPU能一次并行处理的二进制位数)、运算器和控制器(运算器:算数运算和逻辑运算)2、存储器:RAM易失性存储器、ROM非易失性存储器3、主板:总线:数据总线、控制总线、地址总线(没有传输总线)4、计算机通信接口:并行:COM1、PS/2、VGA、RJ-45、USB 串行:LTP六:CPU的性能指标1、时钟频率(主频)运算速度变快:主频,单位;HZ2、外频:电路板与CPU的=同步的速度变快3、前端总线频率:信息传输速度变快4、指令系统:发送及处理的任务更多5、字长:计算精度变高(字长是CPU能一次并行处理二进制的位数)第二章Windows 7操作系统一、什么是操作系统操作系统是一种管理计算机资源、控制程序运行、改善人机交互界面和为其他软件提供支持的系统软件。
《电子商务师基础知识》重点笔记第一章计算机网络基础1、计算机网络的发展历程:1954年终端器诞生后,人们才逐渐把终端与计算机连接起来。
计算机网络的发展经历了4个主要阶段:以单机为中心的通信系统、多个计算机互联的计算机网络、国际标准化的计算机网络及以高速和多媒体应用为核心的计算机网络。
2、计算机网络:是指互联起来的相互独立的计算机的集合。
“互联”意味着相互连接的计算机能够按照网络协议进行通信。
连接是物理的,由硬件实现。
3、计算机网络的分类:局域网(LAN、Local Area Network)、城域网(MAN,Metropolitan Area Network)、广域网(WAN,Wide Area Network)和互联网(Internet)。
4、计算机网络的基本组成:资源、服务器、工作站、网络设备、网络协议、网络操作系统等组成。
4.1常见的网络协议:TCP/IP协议、IPX/SPX协议等。
4.2常见的网络操作系统:Windows、NetWare、UNIX、Linux等。
5、接入互联网的方法:PSTN、ADSL、卫星接入、光纤接入、无线接入、Wi-Fi接入。
6、在互联网中,每一台主机必须有一个IP地址,且这个IP地址在整个网络中必须是唯一的。
IP,含义是“网络之间互连的协议”,也就是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议。
7、域名:就是用人性化的名字表示的主机地址。
域名使用的字符包括字母、数字和连字符,而且必须以字母或数字开头和结尾。
整个域名总长度不得超过255个字符。
在实际使用中,每个域名的长度一般小于8个字符。
8、我国国家域名的国家代码是cn。
目前有3个网络信息中心,INTERNIC负责北美地区,APNIC负责亚太地区、NIC负责欧美地区。
9、域名采用层次结构,每一层构成一个子域名,子域名之间用圆点隔开,自左至右分别为计算机名、网络名、机构名、最高域名。
10、域名分类:第一类是类别顶级域名,共7个;第二类是地理顶级域名,共有243个国家和地区的代码;第三类顶级域名,也就是所谓的新顶级域名。
第1章计算机基础知识计算机的发展简史⏹第一代:1946年从ENIAC开始,电子管。
(2009/2010/2012单选)⏹第二代:1956年,晶体管。
(2011单选)⏹第三代:中小规模集成电路。
⏹第四代:大规模和超大规模集成电路。
目前计算机发展的四个重要方向:巨型化;微型化;网络化;智能化。
计算机的分类⏹按计算机原理分类:电子数字式计算机;电子模拟式计算机;混合式计算机。
⏹按用途分类:通用机;专用机。
(2011填空)⏹按规模分类:巨型机;大中型机;小型机;微型计算机。
数据的单位与存储⏹在计算机内部,数据是以二进制的形式存储和运算的。
(2012填空)⏹数据的最小单位是二进制的1位数(Bit)(2010填空)⏹通常将8 Bit编为一组,叫做一个字节(Byte)(2009填空)⏹ASCII是美国标准信息交换码。
(2009单选)数据和信息的概念⏹数据是信息的表现形式,信息是数据的表达含义。
(2013判断)⏹信息处理的本质就是数据处理,其主要目标是获取有用的信息。
(2012判断) 数制计算⏹数制转换(2012/2013简答)◆十进制(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)◆二进制(0,1)◆八进制(0,1,2,3,4,5,6,7)●八进制的1位数相当于二进制的3位数:0=000、7=111◆十六进制(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F)●十六进制的1位数相当于二进制的4位数:0=0000、F=1111⏹数制的算术运算◆加法运算(2009/2010/2011简答)◆减法运算◆乘法运算◆除法运算⏹数制的逻辑运算◆逻辑加法(“或”运算)◆逻辑乘法(“与”运算)◆逻辑否定(“非”运算)◆逻辑加异或运算(“半加”运算)。
计算机基础知识笔记第一章计算机基础计算机分类:服务器、工作站、台式机、便携机(笔记本、移动PC)、手持设备(掌上电脑、亚笔记本)[ 其他手持设备有PDA (个人数字助理)、商务通、快译通及第二代半、第三代手机] 。
服务器:安全性、可靠性、联网特性、远程管理、自动监控。
计算机制四特点:1、有信息处理的特性;2、有程序控制的特性3、有灵活选择的特性4、有正确应用的特性。
计算机发展经历五个阶段:1、大型机阶段2、小型机阶段3、微型机阶段4、客户机/服务器阶段5、互联网阶段计算机指标:1、位数。
8 位是一个字节。
2、速度。
MIPS 是表示单字长定点指令的平均执行速度。
MFLOPS 是考察单字长浮点指令的平均执行速度。
3、容量。
Byte 用B 表示。
1KB =1024B。
平均寻道时间是指磁头沿盘片移动到需要读写的磁道所要的平均时间。
平均等待时间是需要读写的扇区旋转到磁头下需要的平均时间。
数据传输率是指磁头找到所要读写的扇区后,每秒可以读出或写入的字节数。
4、带宽。
Bps 用b。
5、版本。
6、可靠性。
平均无故障时间MTBF 和平均修复时间MTTR 来表示。
计算机应用领域:1、科学计算2、事务处理3、过程控制4、辅助工程5、人工智能6、网络应用一个完整的计算机系统由软件和硬件两部分组成。
计算机硬件组成四个层次:1、芯片2、板卡3、设备4、网络奔腾芯片的技术特点:1、超标量技术。
通过内置多条流水线来同时执行多个处理,其实质是用空间换取时间。
2、超流水线技术。
通过细化流水、提高主频,使得机器在一个周期内完成一个甚至多个操作,其实质是用时间换取空间。
奔腾采用每条整数流水线分为四级流水:指令预取、译码、执行和写回结果。
其浮点流水线分为八级流水,前四级与整数流水线相同。
后四级有:两级浮点操作、一级四舍五入及写回浮点运算结果、一级为出错报告。
3、分支预测。
动态的预测程序分支的转移情况。
4、双CACHE 哈佛结构:指令与数据分开。
局域网1、局域网定义局域网是在一个局部地区范围内,把各种计算机、外围设备、数据库等相互连接起来组成的计算机通信网2、局域网的传输方式单工通信即单向通信半双工通信即双向交替通信全双工通信即双向同时通信IEEE局域网标准物理层必须保证在双方通信时,一方发送二进制1,另一方接收的也是1,而不是0LLC子层是由传输驱动程序实现的。
LLC子层的具体功能包括数据帧的组装与拆卸、帧的收发、差错控制、数据流控制和发送顺序控制等,并为网络层提供两种类型的服务,即面向连接服务和无连接服务。
MAC子层主要功能是进行合理的信道分配,解决信道的竞争问题,由网络接口卡(NIC:网卡)来实现。
负责把物理层的“0”、“1”比特流组建成帧,并通过帧尾部的错误校验信息进行错误校验;将目标计算机的物理地址添加到数据帧上,当此数据帧传递到对端的MAC子层后,它检查该地址是否与自己的地址相匹配,如果帧中的地址与自己的地址不匹配,就将这一帧抛弃;如果相匹配,就将它发送到上一层中局域网按网络拓扑分类:网络中各台计算机连接的形式和方法称为网络的拓扑结构总线型网络总线型网络采用单一电缆作为传输介质(称为总线),所有站点通过专门的连接器连到这条电缆上,任何一个站点发送的信号都沿着介质传输,并且能够被总线上其他站点接收到。
优点:结构简单,易实现、易维护、易扩充缺点:故障检测比较困难星型网络星型网络中各节点都与中心节点连接,呈辐射状,排列在中心节点周围。
网络中任意两个节点的通信都要通过中心节点转接。
优点:结构简单,控制处理简便,易扩充,单个节点的故障不会影响到网络的其他部分缺点:中心节点的故障会导致整个网络的瘫痪环型网络环型网络中各节点连接到闭环上。
环中的数据沿着一个方向绕环逐站传输,链路大多数是单方向的,即数据在环上只沿一个方向传输。
环路中各节点的地位和作用是相同的,因此容易实现分布式控制优点:结构简单,成本低缺点:网络中的任意一个节点或一条传输介质出现故障都将导致整个网络的故障树型网络树型网络是星型网络的一种变体,节点按层次进行连接。
计算机基础知识笔记(个⼈整理)计算机基础知识笔记第⼀章计算机基础计算机分类:服务器、⼯作站、台式机、便携机(笔记本、移动PC)、⼿持设备(掌上电脑、亚笔记本)[其他⼿持设备有PDA(个⼈数字助理)、商务通、快译通及第⼆代半、第三代⼿机]。
服务器:安全性、可靠性、联⽹特性、远程管理、⾃动监控。
计算机制四特点:1、有信息处理的特性;2、有程序控制的特性3、有灵活选择的特性4、有正确应⽤的特性。
计算机发展经历五个阶段:1、⼤型机阶段2、⼩型机阶段3、微型机阶段4、客户机/服务器阶段5、互联⽹阶段计算机指标:1、位数。
8位是⼀个字节。
2、速度。
MIPS是表⽰单字长定点指令的平均执⾏速度。
MFLOPS是考察单字长浮点指令的平均执⾏速度。
3、容量。
Byte⽤B表⽰。
1KB=1024B。
平均寻道时间是指磁头沿盘⽚移动到需要读写的磁道所要的平均时间。
平均等待时间是需要读写的扇区旋转到磁头下需要的平均时间。
数据传输率是指磁头找到所要读写的扇区后,每秒可以读出或写⼊的字节数。
4、带宽。
Bps⽤b。
5、版本。
6、可靠性。
平均⽆故障时间MTBF和平均修复时间MTTR来表⽰。
计算机应⽤领域:1、科学计算2、事务处理3、过程控制4、辅助⼯程5、⼈⼯智能6、⽹络应⽤⼀个完整的计算机系统由软件和硬件两部分组成。
计算机硬件组成四个层次:1、芯⽚2、板卡3、设备4、⽹络奔腾芯⽚的技术特点:1、超标量技术。
通过内置多条流⽔线来同时执⾏多个处理,其实质是⽤空间换取时间。
2、超流⽔线技术。
通过细化流⽔、提⾼主频,使得机器在⼀个周期内完成⼀个甚⾄多个操作,其实质是⽤时间换取空间。
奔腾采⽤每条整数流⽔线分为四级流⽔:指令预取、译码、执⾏和写回结果。
其浮点流⽔线分为⼋级流⽔,前四级与整数流⽔线相同。
后四级有:两级浮点操作、⼀级四舍五⼊及写回浮点运算结果、⼀级为出错报告。
3、分⽀预测。
动态的预测程序分⽀的转移情况。
4、双CACHE哈佛结构:指令与数据分开。
计算机三级网络技术重点笔记第一章计算机基础一、计算机概述计算机的发展阶段:大型机阶段、小型计算机阶段、微型计算机阶段、客户机/服务器阶段、Internet阶段辅助工程:辅助设计(CAD)辅助制造(CAM)辅助工程(CAE)辅助教学(CAI)辅助测试(CAT)二、计算机硬件系统层次:芯片、板卡、整机、网络传统硬件分类:大型主机、小型计算机、个人计算机、工作站、巨型计算机、小巨型计算机现实硬件分类:服务器、工作站、台式机、笔记本计算机、手持设备✧∙∙∙∙∙ 服务器分类:1)处理器体系结构:复杂指令集计算机(CISC)服务器、精简指令集计算机(RISC)服务器、超长指令字(VLIW)服务器2)用途:文件服务器、数据库服务器、电子邮件服务器、应用服务器3)机箱结构:台式服务器、机架式服务器、机柜式服务器、刀片式服务器(在标准高度的机架式机箱内可插装多个卡式的服务器单元)✧∙∙∙∙∙ 工作站根据软、硬件平台的不同,分为两类:基于RISC(精简指令系统)和UNIX操作系统的专业工作站;基于Intel处理器和Windows操作系统的PC工作站计算机的技术指标:字长、速度、容量、数据传输速率、可靠性、产品名称与版本✧∙∙∙∙∙ 速度可以用每秒钟处理的指令数表示,经典奔腾的处理速度可达到300MPIS。
✧∙∙∙∙∙ MPIS表示单字长定点指令的平均执行速度,即每秒钟执行一百万条指令✧∙∙∙∙∙ MFLOPS表示单字长浮点指令的平均执行速度✧∙∙∙∙∙ 可靠性通常用平均无故障时间(MTBF)和平均故障修复时间(MTTR)表示奔腾芯片的技术特点:超标量技术超流水线技术分支预测双高速缓存的哈佛结构:指令与数据分开固化常用指令增强的64位数据总线采用PCI标准的局部总线错误检测及功能冗余校验技术内置能源效率技术支持多重处理✧∙∙∙∙∙ 超标量技术:内置多条流水线来同时执行多个处理✧∙∙∙∙∙ 超流水线技术:细化流水、提高主频✧∙∙∙∙∙ 奔腾的内部总线是32位的,但它与存储器之间的外表总线增为64位✧∙∙∙∙∙ 局部总线是解决I/0瓶颈的一项技术——PCI标准✧∙∙∙∙∙ 功能冗余校验技术:通过双工系统的运算结果比较,判断系统是否出现异常操作✧∙∙∙∙∙ 错误检测:在内部多处设置校验偶,以保证数据传送的正确安腾采用简明并行指令计算技术(EPIC)主板的组成:CPU、存储器、总线、插槽、电源主板的种类:① CPU插座:Socket7、Slot1②主板规格:AT Baby-AT ATX③芯片集:TX LX BX④数据端口:SCSI EDO AGP三、计算机软件系统软件是程序以及开发、使用和维护程序所需的所有文档的总和软件的分类:①用途:系统软件和应用软件∙∙∙∙∙∙ 系统软件是最贴近硬件的低层软件,其最核心的部分是操作系统②授权:商业软件、共享软件、自由软件软件开发三大阶段:计划、开发、运行✧∙∙∙∙∙ 计划阶段分为:问题定义、可行性研究两个字阶段✧∙∙∙∙∙ 开发阶段分为:前期和后期。
计算机网络复习笔记●计算机网络与因特网●网络时延●传输时延数据从设备传输到通信链路的时间,受制于网络带宽R(单位为bps)●传播时延数据在通信链路上传播的时间,即RTT/2●节点处理时延设备接收数据到发送数据之间处理数据所用的时间间隔●排队时延分组在通信端口排队队列里等待发送的时间●网络构成●网络边缘●端系统与因特网相连的计算机和其他设备,因为位于因特网的边缘,所以被称为端系统,其沟通方式是端对端的●通信方式●C/S模式●P2P模式●网络核心●通信链路接入网的实现(连接端系统和边缘路由器的网络)●数字用户线(DSL)●以太网(双绞线)●Wi-Fi●广域无线接入(蜂窝移动网络)●分组交换机网络核心,即互联因特网端系统的分组交换机和链路构成的网状网络●提供的服务●存储转发传输交换机开始转发之前,必须接收到整个分组●排队时延和分组丢失●排队时延由网络拥塞程度决定●当输出队列满时会导致分组丢失●转发表与路由选择协议●交换方式●电路交换●特点●数据交换前需建立起一条从发端到收端的物理通路●在数据交换的全部时间内用户始终占用端到端的固定传输信道(在这个时间内,信道只能给它用)●交换双方可实时进行数据交换而不会存在任何延迟●分类●频分复用●时分复用●做法●先进行连接建立●开始传送●传送完成后释放链接●分组交换●特点●将要发送的报文分解层若干个小部分,称为分组●存储转发●路线不固定●冗余路由●动态分配带宽●分类●数据报●虚电路●建立虚电路链路●在建立连接时决定链路的路由,在整个连接过程中保持不变●在链路通过的每个节点,预留一定的资源●做法●要传输的数据分成小段●加上首部,生成分组●发送数据●接收方接受数据并还原●分类●网络层:路由器●链路层:交换只因●通信链路●点到点链路●广播链路●分层协议体系●应用层报文(massage)●运输层报文段(segment)●网络层数据报(packet)●链路层帧(frame)●物理层●应用层●应用层协议原理●体系结构●客户-服务器(C/S)体系结构有一个总是打开的主机称为服务器,响应其他客户机的请求,如Web应用程序●P2P(对等)体系结构应用程序在间断连接的主机对之间直接通信,这些主机被称为对等方●混合体系结构●进程通信这里仅讨论不同主机上进程间的通信,这通过交换报文(message)实现相互通信●客户与服务器进程在一对进程之间的通信对话场景中,发起通信的进程被标识为客户,在会话开始时等待联系的进程是服务器。
计算机⽹络笔记(第五章~第九章)第五章传输层传输层是整个⽹络体系结构中的关键层之⼀5.1 传输层协议的概述5.1.1 进程之间的通信传输层向他上⾯的应⽤层提供通信服务两个主机进⾏通信就是两个主机中的应⽤进程互相通信通信的真正端点并不是主机⽽是主机中的进程。
端到端的通信是应⽤进程之间的通信传输层有⼀个很重要的功能————复⽤和分⽤复⽤是指在发送⽅不同的应⽤进程都可以使⽤同⼀个传输层协议进⾏传送数据分⽤是指接收⽅的传输层在剥去报⽂的⾸部后能够把这些数据正确交付到⽬的应⽤进程传输层功能:(1)⽹络层是为主机之间提供逻辑通信,传输层为应⽤进程之间提供端到端的逻辑通信(2)传输层还要对收到的报⽂进⾏差错检验(3)传输层需要有两个不同的传输协议,即⾯向连接的TCP和⽆连接的UDP(4)传输层向⾼层⽤户屏蔽了下⾯⽹络核⼼的细节,它使应⽤进程看见的就好像在两个传输层实体之间有⼀条端到端的逻辑通信信道TCP和UDP都是全双⼯采⽤⾯向连接的TCP协议时,尽管下⾯的⽹络是不可靠的(只提供尽最⼤努⼒服务),但这种逻辑通信信道就相当于⼀条全双⼯的可信通道当传输层采⽤⽆连接的UDP协议时,这种逻辑通信信道仍然是⼀条不可靠信道5.1.2 传输层的两个主要协议TCP/IP传输层的两个主要协议都是因特⽹的正式标准,即:(1)⽤户数据报协议UDP(2)传输控制协议TCP (主要的协议)两个对等传输实体在通信时传送的数据单位叫作传输协议数据单元TPDU在TCP/IP体系中,则根据所使⽤的协议是TCP或UDP,分别称之为TCP报⽂段或UDP⽤户数据报UDP在传送数据报之前不需要先建⽴连接(为不可靠的)TCP则提供⾯向连接的服务,数据传送结束后要释放连接。
TCP不提供⼴播或多播服务(为可靠的)5.1.3 传输层的端⼝传输层的复⽤和分⽤功能也是类似的。
应⽤层所有的应⽤进程都可以通过传输层在传送到IP层,这就是复⽤。
传输层从IP层收到数据后必须交付给指明的应⽤进程,这就是分⽤。
计算机网络在信息时代的作用三网: 电信网络,有线电视网络,计算机网络计算机网络的重要功能:1)连通性彼此连通,交换信息2)共享信息共享,软硬件共享因特网概述|我们先给出关于网络,互联网,因特网的一些最基本概念.网络:许多计算机连接在一起互联网:internet 许多网络连接在一起因特网:Internet 全球最大的,开放的,有众多网络相互连接而成的计算机网络(一个互联网),其采用TCP/IP协议因特网发展的三个阶段:1.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年看成是现在因特网的诞生时间.2.三级结构的因特网.分为主干网,地区网,校园网(企业网).3.多层次ISP结构的因特网.ISP称为因特网服务提供商.英特网组成从工作形式上分为两大块:1)—2)边缘部分由所连接在因特网上的主机组成.这部分使用户直接使用的.3)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.在往里边缘的端系统之间的通信方式可划分为两大类:客户-服务器方式(C/S方式)和对等方式(P2P方式)1.客户-服务器方式特征:客户是服务的请求方,服务器是服务的提供方.服务请求方和服务提供方都要使用网络核心部分所提供的的服务2.对等连接(peer-to-peer,简写P2P)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.因特网的核心部分1.电路交换从通信资源的分配角度来看,交换(switching)就是按照某种方式动态地分配传输线的资源.在使用电路交换打电话之前,必须先拨号请求连接.…这种必须经过”建立连接(占用通信资源) 通话(一直占用通信资源) 释放资源(归还通信资源)”三个步骤的交换方式称为电路交换.其一个重要特点:在通话的全部时间内,通话的两个用户是指占用端到端的通信资源.2.分组交换分组交换采用存储转发技术.把要发送的的整块数据称为一个报文(message).在发送之前,先把其分为一个个小的等长数据段.在每一个数据段前面加上一些必要控制信息组成的首部(header)后,就构成了一个分组(packet),其又称为包.分组是在因特网中传送的数据单元,分组中的首部包含了如目的地址和原地址等重要信息,每一个分组才能在因特网中独立地选择传输路径,并最终正确地交付到分组传输的终点.位于网络边缘的主机和网络核心部分的路由器都是计算机,但它们的作用却不一样.主机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.路由器是用来转发分组的,即进行分组交换的.优点: 高效灵活迅速可靠缺点:分组在各路由器存储转发时需要排队,这就会造成一定时延.另外,各分组必须携带的控制信息也造成了一定的开销.3.报文交换整个报文先传送到相邻结点,全部存储下来后查找转发表,转到下一个结点.#计算机网络的类别1.按照作用范围分类: 广域网WAN(运用了广域网技术) 城域网MAN 局域网LAN(运用了局域网技术) 个人区域网PAN 计算机网络性能7个性能指标.速率带宽吞吐量时延时延带宽积往返时间利用率1.速率:连接在计算机网络上的主机在数字信号道上传送数据位数的速率,单位b/s,kb/s,Mb/s2.带宽计算机领域中,带宽来表示网络的通信线路传送数据的能力,表示单位时间内从网络中的某一点到另一点所通过的”最高数据率”数据通信领域中,数字信道所传送的最高数据率单位b/s,kb/s,Mb/s3.吞吐量'即在单位时间内通过某个网络的数据量;单位b/s,Mb/s等4.时延是指数据从网络的一端传送到另一端所需的时间(1)发送时延是主机或路由器发送数据帧所需要的时间(2)传播时延是电磁波在信道中传播一定的距离需要发费的时间(3)处理时延主机或路由器在收到分组是要花费一定的时间进行处理,例如分析分组的首部,从分组中提取数据部分.(4)排队时延分组在经过网络传输时,要经过许多路由器.但分组在进入路由器后要先在输入队列中等待处理.在路由器确定了转发接口后,还要在输出队列中排队等待转发.这就产生了排队延时.5.时延带宽积;表示这样的链路可容纳多少个比特.又称以比特为单位的链路长度6.往返时间RTT表示从发送方发送数据开始,到发送方收到来自接收方的确认,总共经历的时间.7.利用率信道利用率:网络利用率:信道利用率加权平均值,D0网络空闲时的时延,D表示网络当前的时延,U表示网络利用率计算机网络体系结构开放系统信息交换涉及的几个概念!实体(entry): 交换信息的硬件或软件进程协议(protrocol): 控制两个对等实体通信的规则服务(service): 下层向上层提供服务,上层需要下层提供的服务来实现本层功能服务访问点(SAP): 相邻两层实体间交换信息的地方开发系统胡来年基本参考模型OSI/RM(Open Systems Interconnection Reference Model) 七层应用层能够产生流量能够和用户交互的应用程序表示层加密压缩开发人员会话层服务和客户端建立的会话查木马netstat –nb传输层可靠传输(要建立回话的) 不可靠传输流量控制网络层IP地址编址选择最佳路径;数据链路层输入如何封装添加物理层地址MAC物理层电压接口标准网络排错从底层到高层网络安全和OSI参考模型物理层安全数据链路层安全ADSL网络层安全应用层安全SQL注入漏洞上传漏洞TCP/IP四层模型应用层运输层(TCP或UDP)网际层IP网络接口层.综合OSI和TCP/IP的优点,采用一种五层协议的体系结构应用层应用层(传输数据单元PDU)运输层运输层报文网络层IP数据报(IP分组)数据链路层数据帧物理层00110101物理层的基本概念物理层解决如何在连接各种计算机的传输媒体上数据比特流,而不指具体的传输媒体.可以将物理层的主要任务描述为确定与传输媒体的接口有关的一些特性.—机械特性接口形状,尺寸,引脚数目和排列数据通信的基础知识一个数据通信系统可划为三大部分: 原系统(或发送端,发送方) 传输系统(传输网络) 目的系统(接收端,接收方) 相关术语通信的目的是传送消息.数据(data)——运送消息的实体信号(signal)——数据二等电气的或电磁的表现“模拟信号”——代表消息的参数的取值是连续的“数字信号”——代表消息的参数的取值是离散的码元(code)——在使用时间域的波形表示数字信号时,则代表不同离散数值的基本波形就形成码元#有关信道的几个基本概念信道一般表示一个方向传送信息的媒体。
第9章无线网络9.1复习笔记一、无线局域网WLAN无线局域网提供了移动接入的功能。
(一)无线局域网的组成无线局域网可分为两大类。
第一类是有固定基础设施的,第二类是无固定基础设施的。
1.凡使用802.11系列协议的局域网又称为WiFi(Wireless-Fidelity,意思是“无线保真度”)。
IEEE802.11标准规定无线局域网的最小构件是基本服务集BSS(Basic Service Set)。
一个基本服务集可以是孤立的,也可通过接入点AP连接到一个分配系统DS(Distribution System),然后再连接到另一个基本服务集,这样就构成了一个扩展的服务集ESS (Extended Service Set)(如图9-1所示)。
图9-1IEEE802.11的基本服务集BSS和扩展服务集ESS2.移动自组网络。
另一类无线局域网是无固定基础设施的无线局域网,它又称做自组网络(Ad Hoc Network)。
这种自组网络没有上述基本服务集中的接入点AP而是由一些处于平等状态的移动站之间相互通信组成的临时网络(如图9-2所示)。
图9-2由处于平等状态的一些便携机构成的自组网络即使在和因特网相连时,移动自组网络也是以残桩网络(Stub Network)方式工作的。
所谓“残桩网络”就是通信量可以进入残桩网络,也可以从残桩网络发出,但不允许外部的通信量穿越残桩网络。
(二)802.11局域网的物理层表9-1是这三种无线局域网(802.11b,802.11a和802.11g)的简单比较。
表9-1三种常用的802.11无线局域网标准频段数据速率物理层优缺点802.11b 2.4GHz 最高为11Mb/s HR、DSSS最高数据率较低,价格最低,信号传播距离最远,且不易受阻碍802.11a 5GHz 最高为54Mb/sOFDM最高数据率较高,支持更多用户同时上网,价格最高,信号传播距离较短,且易受阻碍802.11g 2.4GHz最高为54Mb/soFDM 最高数据率较高,支持更多用户同时上网,信号传播距离最远,且不易受阻碍,价格比802.11b 贵(三)802.11局域网的MAC 层协议1.CSMA/CA 协议在无线局域网中,并非所有的站点都能够听见对方,如图9-3所示。
计算机基础笔记一、计算机概述。
1. 计算机的发展历程。
- 第一代计算机(1946 - 1957):电子管计算机,体积大、功耗高、运算速度慢,如ENIAC。
- 第二代计算机(1958 - 1964):晶体管计算机,体积减小、功耗降低、运算速度提高。
- 第三代计算机(1965 - 1971):中小规模集成电路计算机,性能进一步提高,可靠性增强。
- 第四代计算机(1972 - 至今):大规模和超大规模集成电路计算机,微型计算机广泛应用。
2. 计算机的分类。
- 按处理数据的类型:数字计算机、模拟计算机、混合计算机。
- 按用途:通用计算机、专用计算机。
- 按规模:巨型机、大型机、中型机、小型机、微型机。
3. 计算机的特点。
- 运算速度快。
- 计算精度高。
- 存储容量大。
- 具有逻辑判断能力。
- 自动化程度高。
4. 计算机的应用领域。
- 科学计算:如气象预报、航天工程中的数值计算。
- 数据处理:企业管理中的人事、财务数据处理。
- 过程控制:工业生产中的自动化控制。
- 计算机辅助系统:计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助教学(CAI)等。
- 人工智能:如机器人、专家系统。
- 网络通信:互联网应用等。
二、计算机系统组成。
1. 硬件系统。
- 中央处理器(CPU)- 运算器:进行算术和逻辑运算,如加法、乘法、比较等运算。
- 控制器:控制计算机各部件协调工作,如读取指令、解释指令、控制数据流向等。
- 存储器。
- 内存储器(主存储器)- 随机存取存储器(RAM):可读可写,断电后数据丢失,用于临时存储程序和数据。
- 只读存储器(ROM):只能读不能写,断电后数据不丢失,用于存储BIOS等基本程序。
- 外存储器(辅助存储器)- 硬盘:大容量存储设备,存储速度较快,用于长期存储系统软件、应用软件和用户数据。
- 光盘:如CD - ROM(只读光盘)、DVD - ROM等,用于存储数据、软件等。
- 闪存(如U盘、固态硬盘):体积小、携带方便、读写速度较快。
大一计算机基础知识点笔记在大一学习计算机相关专业时,我们首先要掌握的是一些基础知识点。
这些知识点不仅可以帮助我们理解计算机科学的基本概念,还能为我们今后的学习奠定坚实的基础。
一、计算机硬件1. 中央处理器(CPU):CPU是计算机的核心部件,负责执行指令、进行算术和逻辑运算。
了解CPU的基本结构和工作原理对于理解计算机的运作方式非常重要。
2. 内存(RAM):内存是存储数据和指令的地方,CPU可以直接访问内存中的数据。
掌握内存的类型、容量以及数据存储的方式可以帮助我们优化程序的性能。
3. 磁盘存储:硬盘和固态硬盘是常见的磁盘存储介质。
了解磁盘的工作原理以及常见的文件系统对于数据管理和存储非常重要。
4. 输入输出设备:键盘、鼠标、显示器、打印机等是我们与计算机交互的主要方式。
了解这些设备的原理和工作方式有助于我们解决常见的硬件问题和提高用户体验。
二、操作系统1. 操作系统的作用:操作系统是计算机系统的核心软件,负责管理硬件资源、提供用户界面以及执行和管理应用程序。
了解操作系统的作用和基本功能是学习计算机系统的重要一步。
2. 进程与线程:进程是正在执行中的程序的实例,而线程是进程的一部分,用于执行程序的指令。
深入了解进程与线程的概念和调度机制有助于我们编写高效的并发程序。
3. 文件系统:文件系统是操作系统用于组织和管理存储设备上的文件和目录的方式。
掌握文件系统的组织结构、文件访问权限和文件操作方式是保证数据安全和高效存取的基础。
三、编程语言与算法1. 编程语言的选择:了解不同编程语言的特性和适用场景有助于我们选择合适的编程语言进行开发。
常见的编程语言包括C、C++、Java、Python等。
2. 数据结构与算法:数据结构是存储和组织数据的方式,算法是解决问题的步骤和方法。
理解常用的数据结构和算法能够提高我们解决问题的效率和质量。
3. 编程范式:面向对象编程(OOP)、函数式编程(FP)和面向过程编程(PP)是常见的编程范式。
计算机网络技术与应用课堂笔记在当今数字化的时代,计算机网络技术已经成为了我们生活和工作中不可或缺的一部分。
通过学习计算机网络技术与应用这门课程,我对这个充满活力和创新的领域有了更深入的了解。
以下是我整理的课堂笔记,希望能与大家分享和交流。
一、计算机网络的基础概念计算机网络,简单来说,就是将多台计算机通过通信线路连接起来,实现资源共享和信息交换的系统。
它由计算机、通信链路和网络节点等组成。
计算机是网络中的终端设备,负责产生和处理数据。
通信链路则是数据传输的通道,包括有线链路(如双绞线、光纤)和无线链路(如WiFi、蓝牙)。
网络节点可以是交换机、路由器等设备,用于数据的转发和路由选择。
计算机网络的分类方式多种多样。
按照覆盖范围,可以分为局域网(LAN)、城域网(MAN)和广域网(WAN)。
局域网通常覆盖较小的区域,如办公室、学校;城域网覆盖城市范围;广域网则可以跨越国家和大洲。
二、网络体系结构为了实现不同计算机和网络设备之间的通信,需要遵循一定的网络体系结构。
常见的有 OSI 参考模型和 TCP/IP 模型。
OSI 参考模型分为七层,从下到上依次为物理层、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,并且相邻层之间通过接口进行通信。
然而,在实际应用中,TCP/IP 模型更为广泛使用。
它包括四层,分别是网络接口层、网际层、传输层和应用层。
三、物理层物理层是计算机网络的最底层,负责在物理介质上传输比特流。
这涉及到各种传输介质,如双绞线、同轴电缆、光纤等,以及相关的物理接口标准。
例如,双绞线分为非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)。
UTP 价格较低,常用于一般的网络连接;STP 抗干扰能力更强,但成本较高。
光纤则具有传输速度快、距离远、抗干扰能力强等优点,是高速网络的理想选择。
四、数据链路层数据链路层的主要任务是将网络层的数据封装成帧,并进行差错控制和流量控制。
差错控制通过使用循环冗余校验(CRC)等方法,检测和纠正传输过程中出现的错误。
计算机⽹络学习笔记(⼀)之计算机⽹络体系结构正在学习计算机⽹络,为了⽅便⽇后回忆,在此记录⾃⼰的学习笔记。
先放上思维导图!⽅便记忆1.1⽹络的⽹络计算机⽹络:结点+链路互连⽹:通过路由器把⽹络互连起来,构成计算机⽹络互联⽹:特指Internet,是全球最⼤的、开放的、采⽤通⽤协议进⾏众多⽹络相连的特定计算机⽹络。
特点:连通性和共享主机:与⽹络相连的计算机1.2互联⽹基础结构发展的三个阶段第⼀阶段:从单个⽹络ARPANET向互联⽹发展得过程第⼆阶段:建成三级结构的互联⽹第三阶段:逐渐形成了多层次ISP结构的互联⽹ISP:互联⽹服务提供商1.3互联⽹的组成边缘部分+核⼼部分1.边缘部分由所有连接在互联⽹上的主机(端系统)组成端系统之间的通信:主机A的某个进程与主机B的另⼀个进程进⾏通信两种通信⽅式:(1)客户端/服务端⽅式(C/S⽅式):进程之间的服务与被服务(2)对等⽅式(P2P⽅式):不区分服务与被服务关系⽤户直接使⽤来进⾏通信和资源共享2.核⼼部分重要⼯作者:路由器路由器:实现分组交换,转发收到的分组疑问:什么是分组交换?数据交换是实现数据通过⽹络核⼼从源主机到另⼀个主机!1.为什么需要数据交换?1).链路问题 2).连通性 3).⽹络规模2.什么是交换?动态转接——把⼀条电话线转接到另⼀条电话线,使之连通动态分配传输路线的资源3.数据交换的类型数据交换类型注:计算机交换⽅式绝⼤多数是分组交换,极少数是电路交换,绝不可能是报⽂交换1.4计算机⽹络的类别1.按⽹络作⽤范围:⼴域⽹、城域⽹、局域⽹、个⼈区域⽹2.按⽹络的使⽤者:公⽤⽹、专⽤⽹3.⽤来把⽤户接⼊互联⽹的⽹络1.5计算机性能计算机⽹络的性能速率:数据的传送速度(单位:bit/s)带宽:在单位时间内⽹络中的某信道所能通过的“最⾼数据率”吞吐量:在单位时间内通过某个⽹络的数据量时延:数据从⽹络的⼀端传送到另⼀端所需的时间包括:1)发送时延2)传播时延3)处理时延4)排队时延总时延=发送时延+传播时延+处理时延+排队时延时延带宽积:传播时延 x 带宽往返时间RTT:从发送⽅到接收⽅总共经历的时间利⽤率:分为信道利⽤率和⽹络利⽤率1.6计算机⽹络的体系结构体系结构=层+协议(协议是⽔平的、服务是垂直的)⽹络协议:为进⾏⽹络的数据交换⽽建⽴的规则(标准或约定)协议三要素:语法、语义、同步(1)语法:数据与控制信息的结构或格式。
高二信息技术知识点笔记一、计算机硬件基础知识计算机硬件是指由各种电子元器件构成的计算机实体部分,包括主机、外部设备和内存等。
下面是一些高二信息技术学习中需要了解的硬件知识点:1. 主机:主机是计算机的核心部件,包括中央处理器(CPU)、内存和主板等。
中央处理器负责执行指令和控制计算机的操作,内存用于存储数据和程序,在主板上连接各个硬件设备。
2. 输入设备:常见的输入设备有键盘、鼠标、扫描仪和触摸屏等。
键盘用于输入文字和命令,鼠标用于控制光标位置和执行操作,扫描仪用于将纸质文件转换为电子文件,触摸屏通过触摸操作实现输入。
3. 输出设备:常见的输出设备有显示器、打印机和音箱等。
显示器用于显示计算机处理的结果,打印机用于将电子文件输出为纸质文件,音箱用于播放声音和音乐。
4. 存储设备:存储设备用于存储数据和程序,包括硬盘、光盘、U盘和固态硬盘等。
硬盘是计算机的主要存储介质,光盘和U盘可移动并且容量较小,固态硬盘具有更快的读写速度。
二、计算机网络基础知识计算机网络是指通过通信线路和交换设备连接起来的计算机系统。
了解计算机网络的基础知识对于高二信息技术学习至关重要:1. 网络拓扑结构:常见的网络拓扑结构有星型、总线型和环形等。
星型拓扑结构中,所有设备都与一个中心节点连接;总线型拓扑结构中,所有设备共享一根线缆;环形拓扑结构中,设备按环形连接。
2. 网络协议:网络协议是计算机网络中设备之间进行通信和数据传输的规则和约定。
常见的网络协议有TCP/IP协议、HTTP协议和FTP协议等。
3. IP地址:IP地址是用于在计算机网络中唯一标识主机或设备的一串数字。
IP地址分为IPv4和IPv6两种格式,IPv4地址由32位二进制数组成,而IPv6地址由128位二进制数组成。
4. 网络安全:网络安全是指保护计算机网络不受未经授权的访问、攻击和破坏的措施和技术。
常见的网络安全问题包括黑客攻击、病毒和木马等。
三、数据库管理与应用数据库是存储和管理组织数据的系统,广泛应用于各个领域。
第1章概述第一.计算机网络组成和分类一.主机系统和网络系统* 主机和终端组成的主机系统* Client/Server结构(能够为其他主机提供服务的机器我们叫为服务器。
需要其他许多机器为本机服务的叫Client客户器)的计算机网络系统二.计算机网络与分布式系统1.计算机网络计算机网络是由不同通信媒体连接的、将需传输的数据分成不同长度的分组进行传输和处理的系统> 多台自主计算机的互联系统> 用户必须指定网络中哪一台计算机来完成什么样的操作2.分布式系统分布式系统通常也基于自主计算机的互联,对用户来说,具有高度的整体性和透明性> 虚拟计算机,可能是多台计算机的有机组合> 用户向虚拟系统递交一个任务后,由操作系统来安排任务的完成三.企业网络和公众网络1.企业网络:* 资源共享:网上的资源,无论在那里,都可随时取用* 高可靠性:任何资源都可有多个副本* 节约经费:不必每台自主计算机上都配备所有的软硬件资源2.公众网络:* 访问远程信息:Web Server的浏览网上购物* 个人间的通信:E-Mail BBS* 交互式的娱乐:网上游戏 VOD点播四.计算机网络的分类按技术分:广播式网络点到点网络按规模分:局域网城域网广域网互联网按传输介质分:有线网无线网按拓扑结构分:总线环形网状星形按使用范围分:专用网公共网五.局域网、城域网和广域网1.局域网:覆盖小(公司,事业单位),常用型有:> 总线型 IEEE 802.3(以太网)CSMA/CD 10M> 总线型 IEEE 802.4(令牌总线)10M> 环型 IEEE 802.5(IBM令牌环)4M 16M2.城域网:一个城市的范围内3.广域网:较大的网络两个注意的概念:1.通信子网> 传输线:线路(circuit)干线(trunk)信道(channel)> 交换单元:分组交换节点>2. 资源子网* 指由通信子网互连在一起的计算机构成。
* 进行处理,他们是网络中信息流动的根源与宿,向用户提供可供共享的信息资源。
3.互联网通常由:路由器联接的局域网(LAN)组成的。
* -转发功能*第二.计算机网络参考模型一.ISO/OSI参考模型:由7层协议组成1.物理(能物理连接为前提)2.数据链接(另一台机子保证收到数据,用帧来送达)3.网络(通过网络找到路径)4.传输(谁请求的给谁送过去)5.会话(打招呼)6.表示(信息理解)7.应用通过这7层协议两个计算机才能正确接收对方的信息。
这样分层有助于:通过每一层实现一种相对独立的功能来简化问题* 每一层的设计都是独立的,它不必关心下一层是如何实现的,只需知道下一层为我提供的服务,和我必须为上一层提供哪些服务* 当由于技术的变化使某层的实现需要变化时,不影响其他的层次7. 物理层与传输媒体的接口,完成传输媒体上的信号与二进制数据间的转换6. 数据链接层* 提供点到点的可靠传输,通常需把数据分成帧,并且保证帧的正确发送和接收* 识别帧的标志、帧的发送和接收、需校验、确认、发送方在超时或收到否定性确认后,要重发。
重复帧要丢弃。
5.网络层:提供主机到主机的通路,其间可能存在多条通路。
网络层将实现的功能包括:* 选择路由拥塞控制协议的转换分段和重组对用户的分组、字符等计数等等4.传输层:提供端到端的通路,应用到应用的通路去送达> 传输层将把高层要求传输的数据分成若干个报文> 报文与帧不一样,帧只有帧标志(起始标志、结束标志),而报文有信源和信宿的地址及端口、报文的顺序号、确认号等等> 低三层的通信对象通常是路由器,传输层是端到端的,必须考虑该报文怎样才能从源端正确地传输到目的端,而源端和目的端通常是主机3.会话:建立有关会话的机制,或双向对话,或双向对话时要有切换等如:说的一方应说一段就听一下对方的反应,因为,可能线路已断2.表示层:表示层关心的是语法和语义,不同字符编码之间的转换。
* 对相关的数据的描述采用抽象的定义,如浮点数都用科学表示法> 相关数据的表示法转换> 抽象数据结构的转换1.应用层:包括所有应用方面的协议(应用程序需要一致,一个打开QQ一个打开IE就破坏了应用协议)* 不同系统之间的文件传输的方式不同,但表示的形式必须一致二.TCP/IP参考模型:(这模型中互联网层和传输层最为重要,所以以他们的协议命名的)只包括4种层协议。
有1.主机至网络层2.互联网层3.传输层4.应用层* 3. 互联网层:这里的互联网是基于分组交换网络传递方式* 互联网层定义了正式的分组格式和协议,就是指IP协议(internet protocol),每个IP包的路由问题是互联网层要解决的问题* 互联网层与OSI中的网络层相对应2.传输层:位于互联网层的上层,与OSI中的传输层相对应* 其功能是使源端和目的端主机的对等实体进行对话* 定义了两个端到端的协议:传输控制协议TCP(transmission control protocol)* 用户数据报协议UDP(user datagram protocol)1.应用层:TCP/IP模型的应用层包括所有的高层协议(实际上,OSI模型中的会话层和表示层在很多应用中是没用的)所以TCP/IP模型的应用层把应用会话层结合起来了。
* 应用层常用协议:* TELNET:标准终端仿真协议* FTP(File Transfer Protocol):文件传输协议* SMTP(Simple Mail Transfer Protocol):电子邮件协议* DNS(Domain Name Service):域名系统服务4.主机至网络层:在互联网层以下,TCP/IP接入网络不是TCP/IP模型所需要考虑的问题。
因为TCP/IP模型面向的是网络,而不是主机所以:TCP/IP协议是一组协议的总称,包括:* IP层(即互联网层):IP、ICMP、ARP、RARP、OSPF……* TCP层(即传输层):TCP、UDP* 应用层:FTP、SMTP、SNMP、TELNET、HTTP、DNS……第三.数字通信的基本概念一.数字信号的Fourier分析傅立叶级数:任何正常周期为T的函数g(t),都可由(无限个)正弦和余弦函数合成。
任何信号的传输都可理解为以傅立叶级数的形式传递。
谐波数越高,传输质量越好对指定的最高频率,传输带宽是有限的* 波特率:信号变化次数(每秒采样的次数),每秒钟能够得到多少个信号。
* 比特率:数据传输发送速率 bps每秒钟能够传输多少个bps。
两者数值上的差别在于每次采样的量化值二.数据通信概念1.数据:* 数据涉及的是事物的表现形式*> 模拟数据是指在某个时间段产生的连续的值,例如声音和视频、温度和压力等都是时间的连续函数> 数字数据是指产生的离散的值,例如文本信息和整数* 信号是数据的表示形式,或称数据的电磁或电子编码,它使数据能以适当的形式在物理介质上传输> 信号有模拟信号和数字信号两种基本形式> 传输信号的信道也有模拟信道和数字信道之分2.数据传输:(数据是用什么方式怎么传输的?),数据传输以信号为载体* 信号的模拟传输:是指模拟数据的传输,不关心所传输信号的内容,而只关心尽量减少信号的衰减和噪声,长距离传输时,采用信号放大器放大被衰减的信号,但同时也放大了信号中的噪声* 信号的数字传输:是指数字数据的传输,关心信号的内容,可以数字信号传输,也可以模拟信号传输,长距离传输时,采用转发器,可消除噪声的累积* 长距离传输时,通常采用的是数字传输三.信道和信道基本参数有几个名词:1.数据的传输速率:数据传输率是指单位时间内信道上所能传输的数据量。
可用“比特率”和“波特率”来表示。
3.信号的传播速率:信号传输速率是指单位时间内所传输的数据量多少。
为了能够统一度量,可以采用两种方法作为传输速率的单位。
一种是码元速率,另一种是数据传输速率。
4.载波频率:在信号传输的过程中,并不是将信号直接进行传输,而是将信号负载到一个固定频率的波上。
这个过程称为加载,这样的一个固定频率的波称为载波频率。
5.采样频率:每秒从连续信号中提取并组成离散信号的采样个数,它用赫兹(Hz)来表示。
6.量化:就是把经过抽样得到的瞬时值将其幅度离散,即用一组规定的电平,把瞬时抽样值用最接近的电平值来表示。
7.噪声:8.信噪比:指放大器的输出信号的电压与同时输出的噪声电压的比,常常用分贝数表示,设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。
一般来说,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,声音回放的音质量越高Nyquist定理:Shannon定理等:四.信道工作方式(什么样进行?)单工通信:单向传输,如广播、电视半双工:双方都可以发送或接收,但不能同时,即当一方发送时,另一方接收全双工:双方同时可以发送和接收信息(全双工则需要两条信道)五.数据传输:1.数字数据在模拟信道上传输有三种基本的调制方式:调幅调频调相目前用的调制技术为:正交调相2.数字数据在数字信道上传输最简单的方法是用两个不同的电压信号值来表示两个二进制的数字数据值0和1常用的数字信号编码都有哪几种?:* 不归零编码* 曼切斯特编码* 差分曼切斯特编码* 4B/5B编码四种编码方式的比较* 不归零制编码的编码密度最高,接收端一次采样可得到一个bit ,即波特率等于比特率,但不能携带时钟* 4B/5B编码的编码密度略低于不归零制编码,但高于曼切斯特编码,即波特率是比特率的1.25倍,然而在接收端能提取时钟* 曼切斯特编码的编码密度最低,接收端二次采样才可得到一个bit ,即波特率是比特率的两倍,但每个bit中都有信号跳变,即携带了时钟* 差方曼切斯特编码与曼切斯特编码基本相同3.模拟数据在数字信道上传输:采样定理:如果在规定的时间间隔内,以有效信号f(t)最高频率的二倍或二倍以上的速率对该信号进行采样,则这些采样值中包含了全部原始信号信息4.话音信道:话音信道允许的最高频率通常为3500Hz如果以8000Hz的采样频率对话音信号进行采样的话,则在采样值中包含了话音信号的完整特征,由此而还原出的话音是完全可理解的和可识别的话音信道的数据传输速率:对于每一个采样值还需要用一个(一位或多位的)二进制代码来表示,二进制代码的位数代表了采样值的量化精度,在主干上,对每一路话音信号通常采用8位二进制代码来表示一个采样值,那么,对话音信号进行PCM编码后所得到的数据传输速率为:8 bit×8000 次采样/秒=64k b/s 六.基带传输和宽带传输:1. 基带传输:信号源产生的原始电信号称为基带信号,即:将数字数据0、1直接用两种不同的电压表示,然后送到线路上去传输。