《计算机网络技术基础》 个知识点
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,三网指的是电信网络、有线电视网络和计算机网络。
2. 把分布在不同地理位置上的具有独立功能的多台计算机、终端及其附属设备在物理上互3. 资源共享: (1) :服务器、打印机、通讯设备(2)共享(3)共4. 按按地域来划分:。
建设计算机网络的属性来分:公用网和专用网。
按网络的拓扑结构来分:按信息的交换方式来分:电路交换、报文交换和报文分组交换5.*一个方向传送信息的媒体。
9. 调制解调器:兼有调制和解调功能的器件。
10. 调制解调器最基本的调制方法有以下几种:11. 接收端通过这些附加位在接收译码器的控制下不仅可以发现错误,而且还能自动地纠正错误。
接收端通过这些附加位可以对所接收的数据进行判断看其是否正确,如果存在错误,它不能纠正错误而是通过反馈信道传送一个应答帧把这个错误的结果告诉给发送端,让发送端重新发送该信息,直至接收端收到正确的数据为止。
13. :频分多路复用(FDM)、时分多路复用(TDM)14. 通过网络中的结点在两个站之间建立一条专用的通信线路可以采用另一种数据交换的方法叫报文交换。
报文交换方式传输的单位是报文,在报文中包括要发送的正文信息和指明收发站的地址及其它控制信息。
在这种报文交换方式中,不需要在两个站之间建立一条专用通路。
原理是把一个要传送的报文分成若干段,每一段都作为报文分组的数据部分。
17. OSI 开放系统互连参考模型将整个网络的通信功能划分成七个层次,由低层至高层分别19. 双绞线主要是用来连接计算机网卡到集线器或通过集线器之间级联口的级联。
20. 光纤是一种细小、柔韧并能传输光信号的介质,一根光缆中包含有多条光纤。
星型拓扑结构有以下优点: 1.单个工作站损坏,不会对整个网络造成大的影响,而仅会影响该工作站。
2.网络的扩展容易。
3.控制和诊断方便。
4.访问协议简单。
星型拓扑结构也存在着一定的缺点: 1.过分依赖中心结点。
2.成本高。
:总线型拓扑结构有以下的主要优点: 1.从硬件观点来看总线型拓扑结构可靠性高。
计算机网络必考知识点总结计算机网络是指利用通信设备和通信技术,将地理位置不同的、功能独立的计算机系统,通过通信线路连接起来,以实现信息和资源共享的系统。
计算机网络是当今信息时代的重要工具,也是计算机技术的重要领域之一。
计算机网络的重要性不言而喻,在这个信息化时代,计算机网络已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。
无论是电子邮件、网页浏览、远程文件访问还是视频会议,都需要计算机网络的支持。
因此,掌握计算机网络的基本知识至关重要。
接下来,本文将对计算机网络的必考知识点进行总结。
一、计算机网络基础知识1.计算机网络的定义和发展历史计算机网络是指两台或多台计算机通过传输线路连接在一起,实现信息共享和资源共享的系统。
计算机网络起源于20世纪60年代的ARPANET,经过数十年的发展,已经成为了信息时代的重要组成部分。
2.计算机网络的组成和分类计算机网络由计算机、通信设备和网络接口设备等组成。
按照规模不同,计算机网络可分为局域网、城域网、广域网和全球互联网等。
3.计算机网络的体系结构计算机网络的体系结构包括OSI参考模型和TCP/IP参考模型等。
OSI参考模型将计算机网络的功能分为七层,而TCP/IP参考模型将计算机网络的功能分为四层。
4.计算机网络的传输媒介计算机网络的传输媒介包括有线传输介质和无线传输介质两种。
有线传输介质包括双绞线、同轴电缆和光纤等,无线传输介质包括无线电波和红外线等。
二、计算机网络的基本原理1.数据通信和数据通信协议数据通信是指通过通信线路将信息从一个地方传输到另一个地方的过程。
数据通信协议是指在数据通信过程中的一系列规则和标准。
2.数据传输方式数据传输方式包括串行传输和并行传输,以及同步传输和异步传输等。
串行传输是指一位一位地传输数据,而并行传输是指多位同时传输数据。
3.数据编码和调制解调数据编码是指将数字信号编码成模拟信号或数字信号的过程,调制解调是指将数字信号调制成模拟信号和将模拟信号解调成数字信号的过程。
一、单项选择题(20小题,每题1分,共20分)1、第三代计算机网络的主要特点是()。
A、计算机-计算机网络B、以单机为中心的联机系统C、国际网络体系结构标准化D、各计算机制造厂商网络结构标准化2、下列设备中不属于通信子网的是()。
A、通信控制处理机B、通信线路C、终端控制器D、信号变换设备3、下列设备中不属于资源子网的是?()A、高性能工作站B、PC机C、路由器D、文件服务器.4、()不属于计算机网络的功能。
A、资源共享B、提高可靠性C、提高CPU运算速度D、提高工作效率5、在计算机网络中,所有的计算机均连接到一条通信传输线路上,在线路两端连有防止信号反射的装置。
这种连接结构被称为()。
A、总线结构B、环型结构C、星型结构D、网状结构6、若网络形状是由站点和连接站点的链路组成的一个闭合环,则称这种拓扑结构为( )。
A、星形拓扑B、总线拓扑C、环形拓扑D、树形拓扑7、通信系统必须具备的三个基本要素是()A、终端、电缆、计算机B、信号发生器、通信线路、信号接收设备C、信源、通信媒体、信宿D、终端、通信设施、接收设备8、()信号的电平是连续变化的。
A、数字B、模拟C、脉冲D、二进制9、信号是数据在传输过程中的()的表现形式。
A、电信号B、代码C、信息D、程序10、在模拟信道上发送数字信号时,需要对信号进行()。
A、编码B、解码C、调制D、解调11、下列是全双工方式传输的是()。
A、收音机B、对讲机C、电视机D、电话机12、采用全双工通信方式,数据传输的方向性结构为()A、可以在两个方向上同时传输B、只能在一个方向上传输C、可以在两个方向上传输,但不能同时进行D、以上均不对13、串行通信主要用于()A、近距离通信系统B、远程通信系统C、并行通信系统D、局域网通信系统14、通过改变载波信号的相位值来表示数字信号1,0的方法称为()A、ASKB、FSKC、PSKD、ATM15、通过改变载波信号的频率来表示数字信号“1”和“0”的方法叫做()A、AMB、FMC、PMD、DM16、将模拟信号转换成数字信号,不需要的步骤是()。
计算机网络技术知识点总结篇一:计算机网络技术知识点总结1.三网是指电信网络、有线电视网和计算机网络。
2.1969年美国国防部创建了第一个真正意义上的网络:阿帕网(aRPa)阿帕网把网络划分为通信子网(物理层,数据链路层,网络层)和资源子网(运输层,会话层,表示层,应用层)标准协议:TcP/iP3.iSP又常译为:因特网服务提供商4.制定因特网的正式标准要经过一下的四个阶段:因特网草案、建议标准、草案标准、因特网标准5.三种交换方式:电路交换、报文交换、分组交换6.按范围划分的几类网络:广域网、城域网、局域网、个人区域网7.1B=8bit千字节2的10次幂8.时延:发送时延、传播.时延(传播时延=信道长度/电磁波在信道上的传播速率)、处理时延、排队时延(处理时延和排队时延发生在设备中)9.oSi的体系结构:由下到上: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10.TcP/iP的体系结构:由下到上:网络接口层、网际层iP、运输层(TcP或UdP)、应用层(各种应用层协议如果TELnET、FTP)11.其中网络层对应(物理层、数据链路层)、网际层iP对应(网络层)、运输层对于(运输层)、应用层对于(会话层、表示层、应用层)12.五层协议的体系结构:由下到上:1物理层2数据链路层3网络层4运输层5应用层13.在物理层中数据的形式为比特流;在数据链路层中数据的形式为数据帧、在网络层中数据的形式为数据包14.协议是控制两个对等实体(或多个实体)进行通信的规则的集合;协议是“水平的”,服务是“垂直的”。
15.在同一系统中相邻两层的实体进行交互(即交换信息)的地方,通常成为服务访问点。
16.信号可以分为两类:数字信号、模拟信号17.通信的三种方式:单向通信(单工通信)、双向交替通信(半双工通信)、双向同时通信(全双工通信)18.导向传输媒体(有线传输介质):双绞线、同轴电缆、光缆(单模光纤:传输距离远,造价高,激光二极管;多模光纤:传输距离近,造价低,发光二极管);非导向传输媒体(无线传输介质):短波通信、无线电微波、19.信道复用技术:频分复用、时分复用、统计时分复用;码分复用(cmd)常用名次码分多址(cdma)20.adSL调制解调器;把数字信号转换为模拟信号为调制,把模拟信号转换为数字信号为解调。
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。
计算机网络技术基础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基本参考模型;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,能单独进行信息加工处理;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,它承担全网的数据传递、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服务,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、提高计算机的安全可靠性的功能20. 信息交换是计算机网络最基本的功能,主要完成计算机网络中各节点之间的系统通信;用户可以在网上收发电子邮件,发布新闻消息,进行电子购物、电子贸易、远程教育等; 21. 资源共享是指网络用户可以在权限范围内共享网中各计算机所提供的共享资源,包括软件、硬件和数据等;这种共享不受实际地理位置的限制;资源共享使得网络中分散的资源能够互通有无,大大提高了资源的利用率;它是组建计算机网络的重要目的之一;22. 在计算机网络中,如果某台计算机的处理任务过重,可通过网络将部分工作转交给较“空闲”的计算机来完成,均衡使用网络资源;23. 对于较大型综合性问题的处理,可按一定的算法将任务分配给网络,由不同计算机进行分布处理,提高处理速度,有效利用设备;采用分布处理技术往往能够将多台性能不一定很高的计算机连成具有高性能的计算机网络,使解决大型复杂问题的费用大大降低;24. 通过计算机网络可将分散在各地的数据信息进行集中或分级管理,通过综合分析处理后得到有价值的数据信息资料25. 计算机网络中的计算机能够彼此互为备用机,一旦网络中某台计算机出现故障,故障计算机的任务就可以由其他计算机来完成,不会出现由于单机故障使整个系统瘫痪的现象,增加了计算机的安全可靠性;26. 按网络的通信距离和作用范围,计算机网络可分为广域网、局域网和城域网;27. 广域网WAN,又称远程网,其覆盖范围一般为几十至数千公里,可在全球范围内进行连接;28. 局域网LAN作用范围较小,一般不超过10公里;局域网一般具有较高的传输速率,例如10 Mb/s、100 Mb/s,甚至更高;29. 城域网MAN作用范围、规模和传输速率介于广域网和局域网之间,是一个覆盖整个城市的网络;30. 报文交换方式采用存储—转发原理;数据单元是要发送的一个完整报文,其长度并无限制;报文中含有目的地址,每个中间节点要为途经的报文选择适当的路径,使其最终能到达目的端;31. 分组交换方式也称为包交换方式;采用分组交换方式进行通信前,发送端先将数据划分为一个个等长的单位分组,逐个由各中间节点采用存储-转发方式进行传输,最终到达目的端;由于分组长度有限,其转发速度高;32. 计算机网络按采用的拓扑结构分为星型网、总线网、环型网、树型网和混合型网;33. 计算机网络按信道的带宽分为窄带网和宽带网;34. 计算机网络按网络的管理和使用范围分为公用网和专用网;校园网是在学校园区内用以完成计算机资源及其它网内资源共享的通信网络;35. 信息高速公路是一个国家经济信息化的重要标志;36. 全国性公用计算机互联网共有8个,分为经营性和非经营性两种类型,组成了我国信息高速公路的主干;37. ChinaNet中国公用计算机互联网,CERNet中国教育科研网,中国科学技术网CSTNet;38. 所有站点都通过相应的硬件接口直接连接到这一公共传输媒体上,该公共传输媒体即称为总线;39. CSMA/CD指的是带有冲突检测的载波侦听多路访问方式;40. 总线拓扑需要的电缆数量少,总线结构简单,有较高的可靠性,易于扩充,数据端用户入网灵活;41. 总线拓扑结构的缺点是总线的传输距离有限,通信范围受到限制;当接口发生故障时,将影响全网,且诊断和隔离较困难;一次仅能由一个端用户发送数据,其它端用户必须等待,直到获得发送权,因此媒体访问控制机制较复杂;42. 星型拓扑结构控制简单,故障诊断和隔离容易,方便服务;43. 星型拓扑结构的缺点是电缆长度和安装工作量可观,中央节点的负荷较重,形成信息传输速率的瓶颈,对中央节点的可靠性和冗余度要求较高;44. 环型拓扑结构由站点和连接站点的链路组成的一个闭合环;每个站点能够接收从一条链路传来的数据,并以同样的速率串行地把该数据沿环送到另一端链路上;45. 环型结构的每个端用户都与两个相邻的端用户相连,因而存在着点到点链路,但总是以单向方式操作;有上游端用户和下游端用户之分;46. 环型拓扑结构的电缆长度短,当增加或减少工作站时,只需简单的连接操作,可使用光纤;47. 环型拓扑结构的缺点是节点故障会引起全网故障,故障检测困难,环型拓扑结构的媒体访问控制协议都采用令牌传递的方式;48. 信息是对客观物质的反映,可以是对物质的形态、大小、结构、性能等全部或部分特性的描述,也可以是物质与外部的联系;49. 数字化的信息称为数据;50. 数据是装载信息的实体,信息则是数据的内在含义或解释;51. 信号是指数据的电编码或电磁编码;它分为模拟信号和数字信号两种;52. 信道是传送信号的通路;用以传输模拟信号的信道叫做模拟信道,用以传输数字信号的信道叫做数字信道;53. 通信是把信息从一个地方传送到另一个地方的过程;54. 通信系统必须具备三个基本要素信源、信道和信宿;55. 如果一个通信系统传输的信息是数据,则称这种通信为数据通信,实现这种通信的系统是数据通信系统;56. 曼彻斯特码是一种内同步编码;57. 同步传输适合于大的数据块的传输,这种方法开销小、效率高,缺点是控制比较复杂,如果传输中出现错误需要重新传送整个数据段;58. 基带传输在数字通信信道上直接传送数据的基带信号称做基带传输;59. 频带传输又叫宽带传输,它是对模拟信号的传输;60. 带宽是指信道能传送的信号的频率宽度,也就是可传送信号的最高频率与最低频率之差;61. 码元是承载信息的基本信号单位;62. 数据传输速率是指每秒能传输的代码位数,单位为位/秒bps;63. 调制速率又称波形速度或码元速率,是指每秒钟发送的码元数,其单位是波特Baud,用B来表示;64. 误码率是指二进制码元在传输中出错的概率,是衡量传输系统可靠性的指标;65. 双绞线由按规则螺旋结构排列的两根、四根或八根绝缘导线组成;66. 双绞线分为屏蔽和非屏蔽双绞线;67. RJ-45接头与普通电话系统的RJ-11接头区别:RJ-45接头稍大,有8条连接缆线,而RJ-11接头只有4条;68. 同轴电缆由一根空心的外圆柱形的导体围绕单根内导体构成;69. 根据同轴电缆的带宽不同,它可以分为基带同轴电缆、宽带同轴电缆;70. 基带同轴电缆一般只用于数字信号的传输;71. 宽带同轴电缆可以使用频分多路复用方法,也可以只用于一条通信信道的高速数字通信,此时称之为单信道带宽;72. 同轴电缆的优点抗干扰能力较强,缺点是基带同轴电缆物理可靠性不好,在公共机房等嘈杂的地方,容易出现故障;73. 光缆通信就是通过光导纤维传递光脉冲进行通信的;74. 光缆分为单模和多模两种;75. 光缆特点具有重量轻,体积小,成缆后弯曲性能好,抗干扰性强等特点;76. 无线传输介质包括无线电、微波、卫星、移动通信等;77. 微波的频率109~1011;78. 微波通信只能进行可视范围内的通信,大气对微波信号的吸收与散射影响较大;79. 卫星通信的特点是适合与很长距离的传输,如国际之间、洲际之间,传输延时较大,一般为500ms左右;费用较高;80. 一般来说,影响传输介质选择的因素包括拓扑结构,容量,可靠性差错率, 应用环境;81. 在调制过程中,首先要选择音频范围内的某一角频率ω的正弦函数作为载波;82. 调幅ASK、调频FSK 调相PSK三种调制方式 ;83. 多路复用技术指的是在同一条线路上同时传输多个信号,使得一条线路可以由多个数据终端设备同时使用而互不影响;有频分多路复用、时分多路复用两类;84. 频分复用技术适用模拟信号;85. 频分是指把传输线的总频带划分成若干个分频带,以提供多条数据传输信道,其中每条信道以某一固定频率提供给一个固定终端使用;86. 时分多路复用技术适用数字信号;87. 时分多路复用是把信道传输信号的时间分成许多时间片,时间片的大小可以按一次传输一位、一个字节或一个固定大小的数据块所需的时间来确定;88. 时分多路复用TDM是把信道传输信号的时间分成许多时间片,时间片的大小可以按一次传输一位、一个字节或一个固定大小的数据块所需的时间来确定;89. 同步TDM是按固定的顺序把时间片分配给各路信号;90. 异步TDM,时间片是按需求动态分配的,当某个信号源有数据要发送时才把时间片分配给它;91. 分组交换的工作方式与报文交换大致相同,区别在于报文交换是以整个报文数据块为信息交换单位,而分组交换则是把大的数据块分割成若干小段,为每个小段加上有关地址数据以及段的分割信息,组成一个数据包,也叫分组;92. 分组交换的优点是交换节点可以进行差错控制,提高传输可靠性;减少时延;各信道的流量趋于平衡,信道带宽按需分配,有利于提高通信线路利用率;93. 分组交换的缺点是每个分组在每个中间节点都要独立选择路径;每个分组在传输过程中都必须带有目的地址与源地址,增加了额外信息;94. 数据传输中所产生的差错都是由热噪声引起的;95. 热噪声有两大类:随机热噪声和冲击热噪声;96. 在通信过程中,差错控制包括发现、检测差错,对差错进行纠正;97. 差错控制编码是用以实现差错控制的编码;它分检错码和纠错码两种;98. 差错控制方法主要有自动请求重发、向前纠错和混合方式三种;99. 常用的检错码有恒比码、奇偶校验码和CRC校验;100. 通信协议是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定;101. OSI参考模型包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层; 102. 实体是表示任何可以发送或接收信息的硬件或软件进程,每一层都可以看成是由若干实体组成;通常情况下,实体往往是指特定的软件模块;103. 物理层的作用是实现相邻计算结点之间比特数据流的透明传送,尽可能屏蔽掉具体传输介质和物理设备的差异;104. 数据链路层的主要作用是通过一些数据链路层协议和链路控制规程,在不太可靠的物理链路上实现可靠的数据传输;105. 从OSI/RM的通信角度来看,网络层所提供的服务主要有面向连接的网络服务和无连接的网络服务;106. 面向连接服务就是在数据交换之前,必须先建立连接,当数据交换结束后,则应该终止这个连接;107. 面向连接服务在网络层中又称为虚电路服务;“虚”的意思是虽然在两个服务用户的通信过程中没有自始至终都占用一条端到端的完整物理电路,但却好象占用了一条这样的电路;108. 在无连接服务的情况下,两个实体之间的通信不需要先建立好一个连接,因此其下层的有关资源不需要事先进行预定保留,这些资源是在数据传输时动态地进行分配的; 109. 传输层的作用是从端到端经网络透明地传送报文,完成端到端通信链路的建立、维护和管理;110. 会话层的主要目的是提供一个面向用户的连接服务,它给合作的会话用户之间的对话和活动提供组织和同步所必需的手段,以便对数据的传送提供控制和管理;111. 应用层是作为与用户应用进程的接口,负责用户信息的语义表示,并在两个通信者之间进行语义匹配,它不仅要提供应用进程所需要的信息交换和远地操作,而且还要作为互相作用的应用进程的用户代理Uset Agent,来完成一些为进行语义上有意义的信息交换所必须的功能;112. TCP/IP参考模型有四层,分别是应用层、传输层、互联层和子网层;113. 网络操作系统在局域网低层所提供的数据传输能力的基础上,为高层网络用户提供共享资源管理和其它网络服务功能的局域网系统软件;114. 对等结构的局域网操作系统具有的特点:连网节点地位平等,每个网络节点上安装的局域网操作系统软件均相同,连网计算机的资源原则上均可相互共享;115 网络服务器的类型有:文件服务器、数据库服务器、打印服务器、Web服务器和邮件服务器等;116. 局域网的类型有共享硬盘型、共享文件服务型;117 局域网操作系统主要功能有通信服务、文件服务、打印服务、数据库服务、信息服务、分布式服务、网络管理和安全管理;118. ISP 是Internet服务提供者,是用户接入Internet的入口点;119. 不管我们使用哪种方式接入Internet,首先都要连接到ISP的主机;120. 所谓“通过局域网接入Internet”,是指用户局域网使用路由器,通过数据通信网与ISP相连接,再通过ISP的连接通道接入Internet;121. ADSL是非对称数字用户线路,其下行速率为~8 Mb/s,而上行速率则为16~640 kb/s;在一对铜双绞线上的传送距离可达5 km左右,可同时上网打电话,互不影响;122. 称为万维网,是一个在Internet上运行的全球性的分布式信息系统;123. 所谓“超文本”就是指它的信息组织形式不是简单地按顺序排列,而是用由指针链接的复杂的网状交叉索引方式,对不同来源的信息加以链接;124. “超链接”可以链接的有文本、图像、动画、声音或影像等;125. HTTP负责用户与服务器之间的超文本数据传输;126. 统一资源定位器URL,URL的组成:协议类型、主机名和路径名;127. FTP提供文件传送服务的FTP资源空间;128. HTTP的端口号:80,TELNET的端口号:23,FTP的端口号:21;129. 超文本标记语言HTML是一种用来定义信息表现方式的格式,它告诉浏览器如何显示文字和图形图像等各种信息以及如何进行链接等;130. HTML文档,通常称为网页,其扩展名通常是htm和html;131. E-mail是一种通过Internet与其他用户进行联系的快速、简便、价廉的现代化通信手段,也是目前Internet用户使用最频繁的一种服务功能;132. 电子邮件可以实现一对多的邮件传送,这可以使得一位用户向多人发送通知的过程变得很容易;133. 电子邮件可以将文字、图像、语音等多种类型的信息集成在一个邮件里传送,因此,它将成为多媒体信息传送的重要手段;134. Mail Server是Internet邮件服务系统的核心;135. 邮件服务器一方面负责接收用户送来的邮件,并根据收件地址发送到对方的邮件服务器中;另一方面,它负责接收由其他邮件服务器发来的邮件,并根据收件人地址分发到相应的电子邮件中;136. 电子邮件与传统邮件一样,也需要一个地址;137. Internet电子邮件地址由用户名和邮件服务器的主机名包括域名组成,中间用隔开; 139. 在TCP/IP协议集中,提供了两个电子邮件协议:SMTP简单邮件传送协议和POP协议; 140. 传送邮件的过程中,需要使用TCP协议进行连接默认端口号为25;141. FTP服务采用的是典型的客户/服务器模式进行工作;142. FTP是TCP/IP应用层的协议;143. Internet中的用户远程登录是指用户使用Telnet命令,使自己的计算机暂时成为远程计算机的一个仿真终端的过程;一旦用户成功地实现了远程登录,用户使用的计算机就可以像一台与对方计算机直接连接的本地终端一样进行工作;144. Internet的远程登录服务的主要作用:允许用户与在远程计算机上运行的程序进行交互;当用户登录到远程计算机时,可以执行远程计算机的任何应用程序,并且能屏蔽不同型号计算机之间的差异;用户可以利用个人计算机去完成许多只有大型计算机才能完; 145. 用户进行远程登录时必须在远程计算机提供公共的用户账户,用户在远程计算机上应该具有自己的用户账户,包括用户名与用户密码;146. Intranet技术是指利用Internet技术建立的企业内部信息网络,也称为内部网或内联网;147. Intranet中的内部信息必须要严格加以保护,它必须通过防火墙与Internet连接起来;是一个使用Internet/Intranet技术使企业与其客户和其它企业相连来完成其共同目标的合作网络,也称为外部网或外联网;149. 由于计算机网络具有连接形式多样性、终端分布不均匀性和网络开放性、互连性等特征,使网络易受黑客、病毒、恶意软件的攻击;150. 网络安全技术是一门涉及计算机科学、网络技术、通信技术、密码技术、信息安全技术、应用数学、数论、信息论等多种学科的综合性学科;151. 网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护,不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露,系统连续可靠正常运行,网络服务不中断;152. 网络安全从本质上来讲就是网络上的信息安全;153. 网络安全应具有保密性、完整性、可用性、可控性四个方面的特征;154. 计算机网络所面临的攻击和威胁主要非人为的威胁和人为的威胁两个方面;155. 计算机网络非人为的威胁是指自然灾害造成的不安全因素,如地震、水灾、火灾、战争等原因造成了网络的中断、系统的破坏、数据的丢失等;156. 计算机网络人为的威胁由威胁源入侵者或其入侵程序利用系统资源中的脆弱环节进行入侵而产生的,可以将其分为中断、窃取、更改、伪造等类型;157. 网络安全措施包括身份鉴别、数据加密、构筑防火墙、补丁程序、废品处理守则、防病毒等;158. 网络安全策略是指在一定特定环境里,为保证提供一定级别的案例保护所必须遵守的规则;159. 针对系统数据的攻击有主动攻击和被动攻击;160. 被动攻击是以窃密为目的,主要方法有电磁侦听、统计分析、破译分析、废品分析、密度分析等;161. 针对系统工作状态的攻击有拒绝服务攻击,利用系统漏洞截断对它的服务申请,利用恶意程序、病毒、逻辑炸弹等对网络实现攻击,使其瘫痪或泄密;162. 针对系统信任关系的攻击有信息欺骗攻击和内部攻击;163. 被动安全策略包括选择性访问控制、数据过滤、数据备份、强制性访问控制、入侵检测和安全漏洞评估164. 半主动安全策略采用网络欺骗技术,主要有诱饵技术和重定向技术;165. 信息加密的目的是确保通信双方相互交换的数据是保密的,即使这些数据在半路上被第二方截获,也无法了解该信息的真实含义;166. 对于网络信息来说,加密的目的是保护网内的数据、文件、口令和控制信息及保护网上传输的数据;167. 加密是把称为“明文”的可读信息转换成“密文”,即不可读信息的过程;168. 解密是把加密的信息恢复成“明文”的过程;现代加密和解密都是靠使用密码算法来完成的;169. 密钥是使用密码算法按照一种特定方式运行并产生特定密文的值;密钥越大,密文越安全;170. 采用公钥加密技术,收信方和发信方使用的密钥互不相同,而且不可能从加密密钥推导出解密密钥;171. 密钥对的获取有两种途径:一是从网上负责签发数字的权威站点购买数字身份证;二是利用相同原理的加密软件来生成和分发密钥对,如网络加密软件PGP;172. RSA算法是第一个既能用于数据加密也能用于数字签名的算法,是被研究得最广泛的公钥算法;因易于理解和操作,非常流行;173. RSA算法的名字以发明者的名字命名;174. 数据备份是将系统中的数据转存到另外的存储介质中,以备恢复系统数据; 175. 数据备份分定期备份和工作日志两种方式;176. 工作日志是系统在运行中把所发生的每一次数据操作都记录在“工作日志”的文件中;工作日志的记录具有最高的优先级;177. 在一个正常运行系统中把存储介质分为运行部分和镜像热备份两个部分;两个部分在结构上、性能上完全相同,随时互换,数据完全一样;178. 系统镜像分为文件级、磁盘级、服务器级;179. 冗余纠错存储抵御大面积故障的能力较镜像技术低;180. 所谓防火墙就是一个或一组网络设备计算机或路由器等,可用来在两个或多个网络间加强相互间的访问控制;181. 防火墙对网络的保护体现在拒绝未授权的用户访问,允许合法用户不受妨碍地访问网络资源;182. 在防火墙上可以很方便地监视网络的安全性,并产生报警;183. Internet防火墙可以作为网络地址变换NAT的逻辑地址;184. 防火墙不能防止下列攻击:来自不受防火墙控制的其他途径的攻击,来自网络内部的攻击,计算机病毒和数据驱动型的攻击;185. 包过滤防火墙是最简单的防火墙,通常只包括对源和目的IP地址及端口的检查; 186. 过滤器不能在用户层次上进行安全过滤,即在同一台机器上,过滤器分辨不出是哪个。
计算机网络技术知识点总结计算机网络技术是现代社会中不可或缺的一部分,它连接了世界各地的人们,并为人们提供了无限的信息资源。
在这篇文章中,我将对计算机网络技术的一些重要知识点进行总结和概述。
通过理解这些知识点,我们可以更好地了解计算机网络的工作原理和应用。
一、网络协议网络协议是计算机网络中用于实现数据交换的规则和约定。
常见的网络协议包括TCP/IP协议、HTTP协议、SMTP协议等。
TCP/IP协议是互联网中最常用的协议,它负责数据的分割、传输和重组,确保数据能够准确、可靠地传输。
二、网络拓扑结构网络拓扑结构指的是计算机网络中设备之间的连接方式。
常见的网络拓扑结构有总线型、星型、环型和网状型等。
其中,星型拓扑结构是最常用的一种,它将所有设备连接到一个中央节点上,并通过这个中央节点进行通信。
三、IP地址和子网掩码IP地址是计算机在网络中的唯一标识符,它用于确定计算机的位置。
IP地址分为IPv4和IPv6两种,其中IPv4地址由32位组成,IPv6地址由128位组成。
子网掩码用于将IP地址分成网络地址和主机地址两部分,以方便网络的管理和划分。
四、路由器和交换机路由器和交换机是计算机网络中常见的网络设备。
路由器负责将数据包传输到目标地址,它根据路由表中的信息来选择最佳的路径。
交换机则负责在局域网内转发数据包,它可以根据设备的MAC地址进行数据转发。
五、网络安全与防火墙网络安全是保护计算机网络不受未经授权的访问、攻击和破坏的一项重要任务。
防火墙是一种网络安全设备,它可以监控并控制网络流量,阻止不受欢迎的访问和恶意攻击。
六、无线网络技术无线网络技术为人们提供了便捷的上网方式。
无线局域网(WLAN)是最常见的一种无线网络技术,它使用无线信号来连接设备,并通过路由器转发数据。
蓝牙技术和移动通信技术也是无线网络技术的重要组成部分。
七、网络域名系统(DNS)网络域名系统(DNS)是互联网中用于将域名转换为IP地址的系统。
计算机网络基础知识点1.网络拓扑结构:网络拓扑指的是计算机网络中各个节点(计算机或设备)之间的连接方式。
常见的拓扑结构有总线型、环形、星形、树形、网状等。
不同的拓扑结构对网络通信的效率、可靠性和扩展性有着不同的影响。
2. OSI模型:OSI(Open Systems Interconnection)是一个理论模型,用于描述计算机网络中各个层次的功能和协议。
它分为七层,从上到下分别是应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层和物理层。
每一层都有不同的功能和协议,通过层与层之间的协议和接口来实现网络通信。
3. TCP/IP协议族:TCP/IP(Transmission ControlProtocol/Internet Protocol)是互联网通信的核心协议,它由一系列的协议组成。
其中最重要的是TCP(Transmission Control Protocol)和IP(Internet Protocol)。
TCP负责可靠的数据传输,而IP负责将数据包在网络中传输。
其他常用的TCP/IP协议还包括UDP(User Datagram Protocol)、HTTP(Hypertext Transfer Protocol)、FTP(File Transfer Protocol)等。
4.IP地址:IP地址是计算机在网络中的唯一标识,用于区分不同的计算机或设备。
IP地址分为IPv4和IPv6两种类型。
IPv4采用32位二进制表示,通常以点分十进制表示,如192.168.1.1、IPv6采用128位二进制表示,可以支持更多的IP地址分配。
5.子网掩码:子网掩码用于划分IP地址的网络部分和主机部分。
它与IP地址进行位运算,将网络地址和主机地址分开。
常见的子网掩码有255.255.255.0,也就是将IP地址的前三个字节作为网络部分,最后一个字节作为主机部分。
6.路由器和交换机:路由器和交换机是计算机网络中常见的设备。
计算机网络技术知识点总结计算机网络技术知识点总结⒈网络基础⑴ OSI参考模型⑵ TCP/IP协议栈⑶数据链路层⑷网络层⑸传输层⑹应用层⒉网络设备⑴网络接口卡(NIC)⑵网络交换机⑶路由器⑷防火墙⑸网络负载均衡器⒊ IP协议⑴ IPv4地址及子网划分⑵ IPv6地址及子网划分⑶ ARP协议⑷ ICMP协议⑸ DHCP协议⒋传输层协议⑴ TCP协议⑵ UDP协议⑶端口号⑷ TCP三次握手和四次挥手过程⑸流量控制和拥塞控制⒌网络安全⑴访问控制列表(ACL)⑵ VPN技术⑶防火墙规则⑷传输层安全协议(TLS/SSL)⑸入侵检测与防御系统(IDS/IPS)⒍网络性能优化⑴带宽与吞吐量⑵延迟与时延⑶网络拓扑优化⑷ QoS(Quality of Service)⑸网络监控与诊断工具⒎无线网络⑴ IEEE 80⑴1标准⑵ Wi-Fi安全性⑶ WLAN控制器⑷无线网络规划方法⑸蓝牙技术⒏互联网协议(TCP/IP协议族)⑴ HTTP协议⑵ DNS协议⑶ FTP协议⑷ SMTP协议⑸ POP3协议⒐云计算与网络虚拟化⑴ IaaS、PaaS和SaaS⑵虚拟局域网(VLAN)⑶虚拟化技术(如VMware、KVM)⑷软件定义网络(SDN)⑸容器化技术(如Docker)⒑附件:参考书籍、教程和文档法律名词及注释:⒈ OSI:开放系统互联(Open System Interconnection),是由国际标准化组织(ISO)提出的一个通信协议构建模型,用于描述计算机系统中不同网络层级之间的通信原则和协议。
⒉ TCP/IP:传输控制协议/网间协议(Transmission Control Protocol/Internet Protocol),是一组用于互联网的通信协议,能够实现数据在网络中的传输和路由。
⒊ IPv4和IPv6:互联网协议版本4和版本6,分别用于分配和管理全球网络中的IP地址。
IPv4使用32位地址,IPv6使用128位地址。
《计算机网络技术基础》200个知识点
一、网络基础知识
1.OSI七层模型:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、
表示层、应用层。
2.TCP/IP四层模型:物理层、数据链路层、网络层、传输层/应用层。
3.IP地址:分为IPv4地址和IPv6地址,用来标识节点的网络位置,由网络号、主机号组成。
4.子网掩码:用来分隔网络号和主机号,决定节点是否属于同一子网。
5.OSPF:Open Shortest Path First,是由英特尔公司和斯坦福大学
设计的路由协议,是基于最短路径的路由算法,可在复杂的企业网络中实
现最优的网络路由。
6.NAT:Network Address Translation,用于将一个网络中的内部
IP地址转换为适合外部网络的外部IP地址。
7.FTP:File Transfer Protocol,文件传输协议,用于两台计算机
间的文件传输。
8.SMTP:Simple Mail Transfer Protocol,简单邮件传输协议,用
于在Internet上传输邮件。
9.PPP:Point-to-Point Protocol,点对点协议,用于在两台计算机
间的安全、可靠、可信的数据传输。
10.SLIP:Serial Line Internet Protocol,串行线路互联网协议,
用于两台计算机间的TCP/IP数据包传输。
二、网络安全知识
11.认证:是指确认用户身份或确认信息完整性的一种过程。
12.授权:指企业对具有特定身份认证的用户提供访问信息系统的特定功能和操作权限的一种过程。
计算机网络技术考核知识点本文依据高等教育自学考试教材《计算机网络技术》2016年版和计算机网络技术(课程代码02141)自学考试大纲编写。
本文分析历年真题整理出了考核知识点并标记了重点,供大家参考。
1.计算机网络技术概论建议2学时1.1.网络拓扑结构★拓扑结构是网络中各个结点之间相互连接的几何形式。
按照网络拓扑结构的分类,计算机网络可分为:(1)总线型网络。
(2)环形网络。
(3)星形网络。
(4)树形网络。
(5)网状网络。
1.2.通信子网和资源子网★从逻辑功能上将,计算机网络可以分为两部分:通信子网和资源子网。
资源子网:负责网络的数据处理业务,向网络中的用户提供各种资源和服务通信子网:负责完成网络数据的传输、转发、交换和路由等通信任务★1.3.计算机网络的性能指标★要研究和使用计算机网络,首先要有评价网络运行好坏的性能指标体系。
计算机网络的性能指标:(1)定量的性能指标。
主要包括速率、带宽、端到端延迟和吞吐量。
★(2)非定量的性能指标。
主要包括Qos、可靠性、可扩展性、安全性、标准化和成本。
★计算机网络中的速率可以分为发送速率和传输速率。
吞吐量表示在单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的数据量。
★Qos(服务质量)是指一个网络能够利用各种基础技术,为制定的网络通信提供更好的服务能力,是网络自身预防拥塞和从拥塞中恢复的一种安全机制。
增中了网络性能的可预知性★网络要具有对各种故障自然灾害及内外攻击的理智能力和一定自制能力,这是网络的可靠性1.4.计算机网络的功能和应用★计算机网络的功能:(1)实现数据通信。
(2)提供资源共享。
(3)提高计算机系统的可靠性。
(4)进行分布式处理。
(5)对分散对象提供集中控制与管理。
计算机网络最基本的功能就是提供数据通信服务。
★1.5.根据制定和使用标准的组织性质,标准可分为哪几类?建立计算机网络标准的目的是什么?根据制定和使用标准的组织性质,标准可以分为:企业标准、行业标准、国家标准、国际标准建立计算机网络标准是为了让各种技术和产品有共同遵守的标准,实现网络的互联和数据的流通。
《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。
计算机网络技术知识点总结计算机网络技术是现代信息技术的核心之一,它涉及到网络的建立、连接、传输和管理等方面的知识。
在计算机网络领域中,有许多重要的知识点需要被深入了解和掌握。
本文将对计算机网络技术的关键知识点进行总结和描述。
一、计算机网络概述1. 计算机网络的定义:计算机网络是指将地理位置不同的计算机通过通信线路连接起来,实现数据传输和资源共享的系统。
2. 计算机网络的分类:- 按规模分:广域网(WAN)、局域网(LAN)、城域网(MAN) - 按拓扑结构分:总线型、环形、星型、网状- 按传输介质分:有线网络、无线网络- 按使用者分:公用网、专用网、虚拟网3. 计算机网络的功能:- 数据通信- 资源共享- 分布式处理- 提高可靠性- 负载均衡二、网络协议1. 什么是网络协议:网络协议是指计算机网络中不同设备之间进行通信和交换信息时所遵循的规则和约定。
2. 常见的网络协议:- TCP/IP协议:是互联网传输控制协议/网络互联协议的简称,也是互联网的基础协议。
- HTTP协议:用于在万维网上进行信息传输的协议。
- FTP协议:用于在网络上进行文件传输的协议。
- SMTP协议:用于在网络上发送电子邮件的协议。
三、网络层1. 网络层的作用:网络层主要负责数据包的路由选择和转发,为不同的主机提供可达性和连接服务。
2. 常见的网络层协议:- IP协议:是互联网协议的核心协议,负责将数据包从源主机发送到目标主机。
- ICMP协议:负责在IP网络中传递控制和错误信息。
四、传输层1. 传输层的作用:传输层在网络中的不同主机之间提供了透明的数据传输。
2. 常见的传输层协议:- TCP协议:提供可靠的、面向连接的数据传输,适用于传输大量数据和对可靠性要求较高的场景。
- UDP协议:提供不可靠的、面向无连接的数据传输,适用于传输实时性要求高的数据。
五、网络安全1. 网络安全的概念:网络安全指的是保护计算机网络中的信息不受未经授权的访问、使用、传输、破坏、干扰等行为的影响。
计算机网络基础一、名字解释1.OSI:开放系统互联参考模型。
一个使各种计算机在世界范围内互连为网络的标准框架。
2.NII:国家信息基础设施。
N(局域网):是在一个有限的地理范围内将计算机、外部设备和网络互连设备连接在一起的网络系统。
(几米至10km以内)4.MAN(城域网):是在一个城市或地区范围内连接起来的网络系统。
(10~100km)5.WAN(广域网):是实现计算机远距离连接的计算机网络。
覆盖地理范围广的(单个)网络(连6.7.,发送组。
8.IntranetIEEE 80214.15.16.可以较,从而将数据包转发给相应的目的端口。
双绞线电缆(TP):将一对以上的双绞线封装在一个绝缘外套中,为了降低信号的干扰程度,电缆中的每一对双绞线一般是由两根绝缘铜导线相互扭绕而成,因此称为双绞线。
一般分为分为非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)17.UTP(非屏蔽双绞线):非屏蔽双绞线无金属屏蔽材料,只有一层绝缘胶皮包裹,价格相对便宜,组网灵活,更易于安装。
UTP网线由一定长度的双绞线和RJ45水晶头组成。
安装屏蔽双绞线时,双绞线的屏蔽层必须接地,在实际施工时,很难全部完美接地,从而使屏蔽层本身成为最大的干扰源,导致性能甚至远不如非屏蔽双绞线。
所以,除非有特殊需要,通常在综合布线系统中只采用非屏蔽双绞线。
18.STP(屏蔽双绞线):是一种广泛用于数据传输的铜质双绞线。
指每条线都有各自屏蔽层的屏蔽双绞线。
在物理结构上,屏蔽双绞线比非屏蔽双绞线多了全屏蔽层和/或线对屏蔽层,通过屏蔽的方式,减少了衰减和噪音,从而提供了更加洁净的电子信号,和更长的电缆长度,但是屏蔽双绞线价格更加昂贵,重量更重并且不易安装。
19.RJ-45接头(水晶头):是布线系统中信息插座(即通信引出端)连接器的一种,连接器由插头(接头、水晶头)和插座(模块)组成,插头有8个凹槽和8个触点。
20.Wi-Fi:是Wireless Fidelity的缩写,指无线保真。
《计算机网络技术基础》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基本参考模型。
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,能单独进行信息加工处理。
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,它承担全网的数据传递、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服务,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、提高计算机的安全可靠性的功能20. 信息交换是计算机网络最基本的功能,主要完成计算机网络中各节点之间的系统通信。
用户可以在网上收发电子邮件,发布新闻消息,进行电子购物、电子贸易、远程教育等。
21. 资源共享是指网络用户可以在权限范围内共享网中各计算机所提供的共享资源,包括软件、硬件和数据等。
这种共享不受实际地理位置的限制。
资源共享使得网络中分散的资源能够互通有无,大大提高了资源的利用率。
它是组建计算机网络的重要目的之一。
22. 在计算机网络中,如果某台计算机的处理任务过重,可通过网络将部分工作转交给较“空闲”的计算机来完成,均衡使用网络资源。
23. 对于较大型综合性问题的处理,可按一定的算法将任务分配给网络,由不同计算机进行分布处理,提高处理速度,有效利用设备。
采用分布处理技术往往能够将多台性能不一定很高的计算机连成具有高性能的计算机网络,使解决大型复杂问题的费用大大降低。
24. 通过计算机网络可将分散在各地的数据信息进行集中或分级管理,通过综合分析处理后得到有价值的数据信息资料25. 计算机网络中的计算机能够彼此互为备用机,一旦网络中某台计算机出现故障,故障计算机的任务就可以由其他计算机来完成,不会出现由于单机故障使整个系统瘫痪的现象,增加了计算机的安全可靠性。
26. 按网络的通信距离和作用范围,计算机网络可分为广域网、局域网和城域网。
27. 广域网WAN,又称远程网,其覆盖范围一般为几十至数千公里,可在全球范围内进行连接。
28. 局域网LAN作用范围较小,一般不超过10公里。
局域网一般具有较高的传输速率,例如10 Mb/s、100 Mb/s,甚至更高。
29. 城域网MAN作用范围、规模和传输速率介于广域网和局域网之间,是一个覆盖整个城市的网络。
30. 报文交换方式采用存储—转发原理。
数据单元是要发送的一个完整报文,其长度并无限制。
报文中含有目的地址,每个中间节点要为途经的报文选择适当的路径,使其最终能到达目的端。
31. 分组交换方式也称为包交换方式。
采用分组交换方式进行通信前,发送端先将数据划分为一个个等长的单位(分组),逐个由各中间节点采用存储-转发方式进行传输,最终到达目的端。
由于分组长度有限,其转发速度高。
32. 计算机网络按采用的拓扑结构分为星型网、总线网、环型网、树型网和混合型网。
33. 计算机网络按信道的带宽分为窄带网和宽带网。
34. 计算机网络按网络的管理和使用范围分为公用网和专用网。
校园网是在学校园区内用以完成计算机资源及其它网内资源共享的通信网络。
35. 信息高速公路是一个国家经济信息化的重要标志。
36. 全国性公用计算机互联网共有8个,分为经营性和非经营性两种类型,组成了我国信息高速公路的主干。
37. ChinaNet中国公用计算机互联网,CERNet中国教育科研网,中国科学技术网CSTNet。
38. 所有站点都通过相应的硬件接口直接连接到这一公共传输媒体上,该公共传输媒体即称为总线。
39. CSMA/CD指的是带有冲突检测的载波侦听多路访问方式。
40. 总线拓扑需要的电缆数量少,总线结构简单,有较高的可靠性,易于扩充,数据端用户入网灵活。
41. 总线拓扑结构的缺点是总线的传输距离有限,通信范围受到限制。
当接口发生故障时,将影响全网,且诊断和隔离较困难。
一次仅能由一个端用户发送数据,其它端用户必须等待,直到获得发送权,因此媒体访问控制机制较复杂。
42. 星型拓扑结构控制简单,故障诊断和隔离容易,方便服务。
43. 星型拓扑结构的缺点是电缆长度和安装工作量可观,中央节点的负荷较重,形成信息传输速率的瓶颈,对中央节点的可靠性和冗余度要求较高。
44. 环型拓扑结构由站点和连接站点的链路组成的一个闭合环。
每个站点能够接收从一条链路传来的数据,并以同样的速率串行地把该数据沿环送到另一端链路上。
45. 环型结构的每个端用户都与两个相邻的端用户相连,因而存在着点到点链路,但总是以单向方式操作。
有上游端用户和下游端用户之分。
46. 环型拓扑结构的电缆长度短,当增加或减少工作站时,只需简单的连接操作,可使用光纤。
47. 环型拓扑结构的缺点是节点故障会引起全网故障,故障检测困难,环型拓扑结构的媒体访问控制协议都采用令牌传递的方式。
48. 信息是对客观物质的反映,可以是对物质的形态、大小、结构、性能等全部或部分特性的描述,也可以是物质与外部的联系。
49. 数字化的信息称为数据。
50. 数据是装载信息的实体,信息则是数据的内在含义或解释。
51. 信号是指数据的电编码或电磁编码。
它分为模拟信号和数字信号两种。
52. 信道是传送信号的通路。
用以传输模拟信号的信道叫做模拟信道,用以传输数字信号的信道叫做数字信道。
53. 通信是把信息从一个地方传送到另一个地方的过程。
54. 通信系统必须具备三个基本要素信源、信道和信宿。
55. 如果一个通信系统传输的信息是数据,则称这种通信为数据通信,实现这种通信的系统是数据通信系统。
56. 曼彻斯特**码是一种内同步编码。
57. 同步传输适合于大的数据块的传输,这种方法开销小、效率高,缺点是控制比较复杂,如果传输中出现错误需要重新传送整个数据段。
58. 基带传输在数字通信信道上直接传送数据的基带信号称做基带传输。
59. 频带传输又叫宽带传输,它是对模拟信号的传输。
60. 带宽是指信道能传送的信号的频率宽度,也就是可传送信号的最高频率与最低频率之差。
61. 码元是承载信息的基本信号单位。
62. 数据传输速率是指每秒能传输的代码位数,单位为位/秒(bps)。
63. 调制速率又称波形速度或码元速率,是指每秒钟发送的码元数,其单位是波特(Baud),用B来表示。
64. 误码率是指二进制码元在传输中出错的概率,是衡量传输系统可靠性的指标。
65. 双绞线由按规则螺旋结构排列的两根、四根或八根绝缘导线组成。
66. 双绞线分为屏蔽和非屏蔽双绞线。
67. RJ-45接头与普通电话系统的RJ-11接头区别:RJ-45接头稍大,有8条连接缆线,而RJ-11接头只有4条。
68. 同轴电缆由一根空心的外圆柱形的导体围绕单根内导体构成。
69. 根据同轴电缆的带宽不同,它可以分为基带同轴电缆、宽带同轴电缆。
70. 基带同轴电缆一般只用于数字信号的传输。
71. 宽带同轴电缆可以使用频分多路复用方法,也可以只用于一条通信信道的高速数字通信,此时称之为单信道带宽。
72. 同轴电缆的优点抗干扰能力较强,缺点是基带同轴电缆物理可靠性不好,在公共机房等嘈杂的地方,容易出现故障。
73. 光缆通信就是通过光导纤维传递光脉冲进行通信的。
74. 光缆分为单模和多模两种。
75. 光缆特点具有重量轻,体积小,成缆后弯曲性能好,抗干扰性强等特点。
76. 无线传输介质包括无线电、微波、卫星、移动通信等。
77. 微波的频率109~1011。
78. 微波通信只能进行可视范围内的通信,大气对微波信号的吸收与散射影响较大。
79. 卫星通信的特点是适合与很长距离的传输,如国际之间、洲际之间,传输延时较大,一般为500ms左右;费用较高。
80. 一般来说,影响传输介质选择的因素包括拓扑结构,容量,可靠性(差错率),应用环境。
81. 在调制过程中,首先要选择音频范围内的某一角频率ω的正弦函数作为载波。
82. 调幅(ASK)、调频(FSK)调相(PSK)三种调制方式。
83. 多路复用技术指的是在同一条线路上同时传输多个信号,使得一条线路可以由多个数据终端设备同时使用而互不影响。
有频分多路复用、时分多路复用两类。
84. 频分复用技术适用模拟信号。
85. 频分是指把传输线的总频带划分成若干个分频带,以提供多条数据传输信道,其中每条信道以某一固定频率提供给一个固定终端使用。
86. 时分多路复用技术适用数字信号。
87. 时分多路复用是把信道传输信号的时间分成许多时间片,时间片的大小可以按一次传输一位、一个字节或一个固定大小的数据块所需的时间来确定。
88. 时分多路复用TDM是把信道传输信号的时间分成许多时间片,时间片的大小可以按一次传输一位、一个字节或一个固定大小的数据块所需的时间来确定。
89. 同步TDM是按固定的顺序把时间片分配给各路信号。
90. 异步TDM,时间片是按需求动态分配的,当某个信号源有数据要发送时才把时间片分配给它。
91. 分组交换的工作方式与报文交换大致相同,区别在于报文交换是以整个报文(数据块)为信息交换单位,而分组交换则是把大的数据块分割成若干小段,为每个小段加上有关地址数据以及段的分割信息,组成一个数据包,也叫分组。
92. 分组交换的优点是交换节点可以进行差错控制,提高传输可靠性;减少时延;各信道的流量趋于平衡,信道带宽按需分配,有利于提高通信线路利用率。