计算机网络重点知识总结_谢希仁版
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一、现在最主要的三种网络电信网络(电话网)有线电视网络计算机网络 (发展最快,信息时代的核心技术)二、internet 和 Internetinternet 是普通名词泛指一般的互连网(互联网)Internet 是专有名词,标准翻译是“因特网”世界范围的互连网(互联网)使用 TCP/IP 协议族前身是美国的阿帕网 ARPANET三、计算机网络的带宽计算机网络的带宽是指网络可通过的最高数据率,即每秒多少比特。
描述带宽也常常把“比特/秒”省略。
例如,带宽是 10 M,实际上是 10 Mb/s。
注意:这里的 M 是 106。
四、对宽带传输的错误概念在网络中有两种不同的速率:信号(即电磁波)在传输媒体上的传播速率(米/秒,或公里/秒)计算机向网络发送比特的速率(比特/秒),也叫传输速率。
这两种速率的意义和单位完全不同。
宽带传输:计算机向网络发送比特的速率较高。
宽带线路:每秒有更多比特从计算机注入到线路。
宽带线路和窄带线路上比特的传播速率是一样的。
早期的计算机网络采用电路交换,新型的计算机网络采用分组交换的、基于存储转发的方式。
分组交换:在发送端把要发送的报文分隔为较短的数据块每个块增加带有控制信息的首部构成分组(包)依次把各分组发送到接收端接收端剥去首部,抽出数据部分,还原成报文IP 网络的重要特点每一个分组独立选择路由。
发往同一个目的地的分组,后发送的有可能先收到(即可能不按顺序接收)。
当网络中的通信量过大时,路由器就来不及处理分组,于是要丢弃一些分组。
因此,IP 网络不保证分组的可靠地交付。
IP 网络提供的服务被称为:尽最大努力服务(best effort service)五、最重要的两个协议:IP 和 TCPTCP 协议保证了应用程序之间的可靠通信,IP 协议控制分组在因特网的传输,但因特网不保证可靠交付.在 TCP/IP 的应用层协议使用的是客户服务器方式。
客户(client)和服务器(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。
计算机网络谢希仁版应用层知识点总结————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:应用层本章讨论的问题是各种应用进程通过什么样的应用层协议来使用网络所提供的通信服务应用层的许多协议都是基于客户-服务器方式的,客户和服务器都是主机之中的应用进程。
一、域名系统DNS1、域名系统DNS是因特网使用的命名系统,用来把人们便于使用的机器名字转换为IP地址。
2、为什么机器在处理IP数据报时不使用域名,而要使用IP地址呢?因为IP地址的长度固定为32位,域名长度不固定,机器处理起来比较困难。
3、整个因特网为什么不只使用一个域名服务器?因为整个因特网规模很大,一台服务器会因为负载太大无法正常工作,一旦出错,整个因特网就瘫痪了。
4、域名服务器:名字到IP 地址的解析是由若干个域名服务器程序完成的。
运行域名服务器程序的专设结点的机器称为域名服务器。
5、DNS请求报文是UDP数据报6、域名:任何一个连接在因特网上的主机或路由器,都有的一个唯一的层次结构名字7、域名的结构由标号序列组成,各标号之间用点隔开:… . 三级域名.二级域名. 顶级域名8、域名只是个逻辑概念,并不代表计算机所在的物理地点。
9、域名的语法:由标号序列组成,用.分开,每一个标号不超过63字符,完整域名不超过255个字符,标号中除了-不能有其他标点符号10、域名只是个逻辑概念,并不代表计算机所在的物理地点。
11、顶级域名TLD(1)国家顶级域名nTLD:如: .cn表示中国,.us表示美国,.uk表示英国,等等。
(2) 通用顶级域名gTLD:最早的顶级域名是:.com(公司和企业).net (网络服务机构).org(非赢利性组织).edu (美国专用的教育机构().gov(美国专用的政府部门).mil (美国专用的军事部门).int (国际组织)(3) 基础结构域名(infrastructure domain):这种顶级域名只有一个,即arpa,用于反向域名解析,因此又称为反向域名。
第一章概述1—02 简述分组交换的要点.答:(1)报文分组,加首部(2)经路由器储存转发(3)在目的地合并1-03 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:(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。
1—08 计算机网络都有哪些类别?各种类别的网络都有哪些特点?答:按范围:(1)广域网WAN:远程、高速、是Internet的核心网。
(2)城域网:城市范围,链接多个局域网.(3)局域网:校园、企业、机关、社区。
(4)个域网PAN:个人电子设备按用户:公用网:面向公共营运。
专用网:面向特定机构。
1-13 客户服务器方式与对等通信方式的主要区别是什么?有没有相同的地方?答: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.1—14 计算机网络有哪些常用的性能指标?答:速率,带宽,吞吐量,时延,时延带宽积,往返时间RTT,利用率1—20 网络体系结构为什么要采用分层次的结构?试举出一些与分层体系结构的思想相似的日常生活。
答:分层的好处:①各层之间是独立的。
某一层可以使用其下一层提供的服务而不需要知道服务是如何实现的.②灵活性好。
当某一层发生变化时,只要其接口关系不变,则这层以上或以下的各层均不受影响。
③结构上可分割开。
各层可以采用最合适的技术来实现④易于实现和维护。
⑤能促进标准化工作。
与分层体系结构的思想相似的日常生活有邮政系统,物流系统。
1—21 协议与服务有何区别?有何关系?答:网络协议:为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。
由以下三个要素组成:(1)语法:即数据与控制信息的结构或格式。
(2)语义:即需要发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种响应。
《计算机⽹络(第7版)谢希仁著》第⼀章概述要点及习题总结1. ⽹络分类:电信⽹络、有线电视⽹络、计算机⽹络、移动互联⽹2. 互联⽹的两个重要基本特点:连通性和共享性3. ⽹络由若⼲节点和连接这些节点的链路组成4. ⽹络之间可以通过路由器互连起来,这就构成了⼀个覆盖范围更⼤的计算机⽹络。
这样的⽹络称为互连⽹,习惯上,与⽹络相连的计算机称为主机5. 互联⽹的基础结构发展过程(三个阶段): 第⼀阶段:1969年美国国防部创建第⼀个分组交换⽹ARPARNET。
1983年TCP/IP协议栈成为ARPANET上的标准协议,使得异构⽹络互联,因此⼈们把1983年作为互联⽹的诞⽣时间 第⼆阶段:1985年美国国家科学基⾦会NSF围绕六个⼤型计算机中⼼建设计算机⽹络,分成了三级⽹络:主⼲⽹,区域⽹,校园⽹(企业⽹) 第三阶段:1993年,Albert Gore(时任美国副总统)提出NII(“国家信息基础设施”)计划,旨在以因特⽹为雏形,建⽴“信息⾼速公路”,⾄此,由美国政府资助的NSFNET逐渐被若⼲个商⽤的互联⽹主⼲⽹替代,政府机构不再负责互联⽹的运营和管理,逐渐由互联⽹服务提供商(ISP)接⼿,ISP是进⾏商业活动的公司,ISP向互联⽹管理机构申请很多IP地址,同时拥有通信线路,任何机构和个⼈只要向某个ISP交纳规定的费⽤,就可以通过ISP接⼊互联⽹ 6.互联⽹和互连⽹ 互连⽹:通⽤名词,泛指由多个计算机⽹络互连⽽成的计算机⽹络 互联⽹:专⽤名词,它指当前全球最⼤的、最开放的、由众多⽹络相互连接⽽成的特定互连⽹,它采⽤TCP/IP协议栈作为通信的规则,且其前⾝是美国的ARPANET 7.万维⽹ 互联⽹的迅猛发展始于20世纪90年代,由欧洲原⼦核研究组织CER开发的万维⽹WWW(World Wide Web)被⼴泛应⽤在互联⽹上 8.互联⽹的标准化 1992 年由于互联⽹不再归美国政府管辖,因此成⽴了⼀个国际性组织叫做互联⽹协会 (Internet Society,简称为 ISOC) [W-ISOC],以便对互联⽹进⾏全⾯管理以及在世界范围内促进其发展和使⽤。
第一章概述1.21世纪的一些最重要的特征就是数字化、网络化和信息化,它是一个以网络为核心的信息时代。
2.Internet是由数量极大的各种计算机网络互连起来的。
3.互联网的两个重要基本特点,即连通性和共享。
4.互联网已经成为世界上最大的计算机网络。
5.以小写字母i开始的internet(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计算机网络。
以大写字母I开始的Internet(互联网,或因特网)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互连网,它采用TCP/IP协议族作为通信的规则,且其前身是美国的ARPANET。
6.所谓“上网”就是指“(通过某ISP获得的IP地址)接入到互联网”。
7.客户(client)和服务器(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。
客户程序:必须知道服务器程序的地址,不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统。
服务器程序:可同时处理多个远地或本地客户的请求,系统启动后即自动调用并一直不断地运行着,被动地等待并接受来自各地的客户的通信请求,不需要知道客户程序的地址,一般需要有强大的硬件和高级的操作系统支持。
8.路由器(router)是实现分组交换(packet switching)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。
9.分组交换的优点:高效-动态分配传输带宽,逐段占用通信链路,灵活-为每一个分组独立地选择最合适的转发路由,迅速-以分组作为传送单位,可以不先建立连接就能向其他主机发送分组,可靠-保证可靠性的网络协议;分布式多路由的分组交换网。
10.计算机网络主要是由一些通用的、可编程的硬件互连而成的,而这些硬件并非专门用来实现某一特定的目的(例如,传送数据或视频信号)。
这些可编程的硬件能够用来传送多种不同类型的数据,并能支持广泛的和日益增长的应用。
11.速率的单位是bit/s(比特每秒)(或b/s,有时也写为bps,即bit per second)。
谢希仁《计算机网络》复习提纲一、基本概念资源子网通信子网网络拓扑结构:指组成网络的通信节点和主机被通信线路链接的具体形状。
网络拓扑有总线、星型、树型、环型和不规则的网状型等。
电路交换:属于预分配电路资源系统,即在一次接续中,电路资源预先分配给一对用户固定使用,不管在这条电路上实际有无数据传输,电路一直被占用,直到双方通信完毕拆除连接为止。
优点:信息传输时延小。
电路是“透明”的。
信息传送的吞吐量大。
缺点:所占用的带宽是固定的,所以网络资源的利用率较低。
用户在租用数字专线传递数据信息时,要承受较高经济代价。
分组交换:是分组转发的一种类型,分组就是将要发送的报文分成长度固定的格式进行存储转发的数据单元,长度固定有利于通信节点的处理。
协议、接口、服务:在iso/osi分层模型中,上层称为服务的使用者,下层称为服务的提供者,上下层(即相邻层)之间通信约定的规则称为接口,不同系统同层通信实体通信约定的规则称为协议。
服务类型:传输服务有两大服务类型,即面向连接的服务和无连接的服务。
面向连接的服务提供传输服务用户之间逻辑连接的建立、维持和拆除,是可靠的服务,它可提供流量控制、差错控制和序列控制。
而无连接服务提供的服务不可靠。
OSI模型:指国际标准化组织iso定义的开放系统互连参考模型(osi/rm),osi模型将网络的体系结构划分成7层,俗称7层协议标准。
实体:OSI参考模型中的几个术语,实体(entity)指执行某个特定功能的进程。
服务访问点sap:(n)层实体向(n+1)层实体提供服务,(n+1)层实体向(n)层实体请求服务,从概念上讲,这是通过位于(n)层和(n+1)层的界面上的服务访问点(n)-sap(n-service access point )来实现的。
(n)-sap是一个访问工具,由一组服务元素和抽象操作组成,并由(n+1)实体在该点调用。
协议数据单元pdu:已建立起连接的同层对等(n)实体间交换信息的单元称为(n)协议数据单元(n)-pdu ((n)protocol data unit)。
计算机网络知识要点总结一、现在最主要的三种网络➢电信网络(电话网)➢有线电视网络➢计算机网络 (发展最快,信息时代的核心技术)二、和➢是普通名词泛指一般的互连网(互联网)➢是专有名词,标准翻译是“因特网”世界范围的互连网(互联网)使用协议族前身是美国的阿帕网三、计算机网络的带宽计算机网络的带宽是指网络可通过的最高数据率,即每秒多少比特。
描述带宽也常常把“比特/秒”省略。
例如,带宽是 10 M,实际上是 10 。
注意:这里的 M 是 106。
四、对宽带传输的错误概念在网络中有两种不同的速率:➢信号(即电磁波)在传输媒体上的传播速率(米/秒,或公里/秒)➢计算机向网络发送比特的速率(比特/秒),也叫传输速率。
这两种速率的意义和单位完全不同。
宽带传输:计算机向网络发送比特的速率较高。
宽带线路:每秒有更多比特从计算机注入到线路。
宽带线路和窄带线路上比特的传播速率是一样的。
早期的计算机网络采用电路交换,新型的计算机网络采用分组交换的、基于存储转发的方式。
分组交换:➢在发送端把要发送的报文分隔为较短的数据块➢每个块增加带有控制信息的首部构成分组(包)➢依次把各分组发送到接收端➢接收端剥去首部,抽出数据部分,还原成报文网络的重要特点◆每一个分组独立选择路由。
◆发往同一个目的地的分组,后发送的有可能先收到(即可能不按顺序接收)。
◆当网络中的通信量过大时,路由器就来不及处理分组,于是要丢弃一些分组。
◆因此,网络不保证分组的可靠地交付。
◆网络提供的服务被称为:尽最大努力服务( )五、最重要的两个协议:和协议保证了应用程序之间的可靠通信协议控制分组在因特网的传输,但因特网不保证可靠交付.在的应用层协议使用的是客户服务器方式。
◆客户()和服务器()都是指通信中所涉及的两个应用进程。
◆客户服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。
◆当 A 进程需要B进程的服务时就主动呼叫B进程,在这种情况下,A 是客户而B 是服务器。
第一章概述1—02 简述分组交换的要点。
答:(1)报文分组,加首部(2)经路由器储存转发(3)在目的地合并1-03 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:(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。
1-08 计算机网络都有哪些类别?各种类别的网络都有哪些特点?答:按范围:(1)广域网WAN:远程、高速、是Internet的核心网。
(2)城域网:城市范围,链接多个局域网。
(3)局域网:校园、企业、机关、社区。
(4)个域网PAN:个人电子设备按用户:公用网:面向公共营运。
专用网:面向特定机构。
1—13 客户服务器方式与对等通信方式的主要区别是什么?有没有相同的地方?答: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。
1—14 计算机网络有哪些常用的性能指标?答:速率,带宽,吞吐量,时延,时延带宽积,往返时间RTT,利用率1-20 网络体系结构为什么要采用分层次的结构?试举出一些与分层体系结构的思想相似的日常生活。
答:分层的好处:①各层之间是独立的。
某一层可以使用其下一层提供的服务而不需要知道服务是如何实现的.②灵活性好.当某一层发生变化时,只要其接口关系不变,则这层以上或以下的各层均不受影响。
③结构上可分割开.各层可以采用最合适的技术来实现④易于实现和维护。
⑤能促进标准化工作。
与分层体系结构的思想相似的日常生活有邮政系统,物流系统.1-21 协议与服务有何区别?有何关系?答:网络协议:为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。
由以下三个要素组成:(1)语法:即数据与控制信息的结构或格式。
(2)语义:即需要发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种响应.(3)同步:即事件实现顺序的详细说明。
计算机网络谢希仁版网络层知识点总结第一篇:计算机网络谢希仁版网络层知识点总结网络层一、网络层提供的两种服务虚电路服务可靠通信应当由网络来保证数据报服务可靠通信应当由用户主机来保证网络层向上只提供简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据报服务。
二、网际协议IP1、与IP 协议配套使用的还有三个协议:ν地址解析协议ARP ν网际控制报文协议ICMP ν网际组管理协议IGMP2、网络互相连接起来要使用一些中间设备ν中间设备又称为中间系统或中继(relay)系统。
ν物理层中继系统:转发器(repeater)。
ν数据链路层中继系统:网桥或桥接器(bridge)。
ν网络层中继系统:路由器(router)。
ν网桥和路由器的混合物:桥路器(brouter)。
网络层以上的中继系统:网关(gateway)3、互联网可以由许多异构网络互联组成4、分类的IP 地址IP 地址定义: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。
5、IP 地址的编址方法分类的 IP 地址,子网的划分,构成超网。
两级的 IP 地址:IP 地址 ::= { <网络号>, <主机号>} 分类的 IP 地址:A类,B类,C类地址都是单播地址 D类地址用于多播,E类地址保留实际上IP 地址是标志一个主机(或路由器)和一条链路的接口。
Ip地址不仅可以指明一个主机,还指明了主机所连接到的网络点分十进制记法:192.168.1.1 一些特殊的ip地址:保留地址0.0.0.0 本地软件环回测试地址127.0.0.1 不指派地址128.0.0.0192.0.0.06、ip地址与硬件地址的区别:IP地址放在IP数据报首部,硬件地址放在MAC帧首部,在网络层及网络层以上使用IP地址,在链路层及以下使用硬件地址7、解析协议ARP 每一个主机都设有一个ARP 高速缓存(ARP cache),里面有所在的局域网上的各主机和路由器的IP 地址到硬件地址的映射表,这个映射表还经常动态更新。
一、绪论1、三网:电信网络、有线电视网络和计算机网络2、计算机网络重要功能:连接和共享3、网络由若干结点(node)和链路(link)组成,互联网是网络的网络,连接在因特网上的计算机都称为主机(host)4、互联网发展的三个阶段:(1)单个网络ARPANET向互联网发展的过程(1983年)(2)建成三级结构因特网:主干网、地区网、校园网(企业网)(3)逐渐形成多层次ISP(因特网服务提供商)结构5、internet和Internet 的区别:(1)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(2)以大写字母I开始的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。
6、因特网的标准化工作7、制定因特网正式标准的四个阶段:(1)因特网草案(还不是RFC文档)(2)建议标准(成为RFC文档)(3)草案标准(4)因特网标准8、因特网组成(工作方式):(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。
(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)。
9、两种通信方式:(1)客户服务器方式(C/S)①客户和服务器都是指通信中所涉及的两个应用进程②客户软件的特点:被用户调用后运行;主动向服务器发起通信;必须知道服务器程序地址;可以与多个服务器通信;不需要特殊的硬件和复杂的操作系统③服务器软件的特点:系统启动后自动运行并一直运行;被动地等待客户通信要求;不需要知道客户程序地址;一般需要强大的硬件和高级的操作系统;可同时处理多个客户请求(2)对等方式(P2P)①两个主机同时运行对等软件(平等的、对等连接通信)②本质上看仍是客户服务器方式,只是对等连接中的每一个主机既是客户又同时是服务器10、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(packet switching)的关键构件,任务是转发收到的分组。
《计算机⽹络谢希仁》学习笔记1.1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1.2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.1.3英特⽹组成从⼯作形式上分为两⼤块:1)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.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.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.1.5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PAN1.6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/s 2.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发送时延=数据帧长度(b)发送速率(b/s)=数据长度信道带宽(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传播时延=信道长度(m)电磁波在信道上的传播速率(m/s)(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.时延带宽积时延带宽积=传播时延×带宽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:有数据通过时间(有+⽆)数据通过时间⽹络利⽤率:信道利⽤率加权平均值,D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D=D0 1?D1.7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(OpenSystemsInterconnectionReferenceModel)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?2.1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2.2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。
《计算机网络》整理资料第1章 概述1、计算机网络的两大功能:连通性和共享;2、因特网发展的三个阶段:①从单个网络 ARPANET 向互联网发展的过程。
②建成了三级结构的因特网。
③逐渐形成了多层次 ISP (Internet service provider ) 结构的因特网。
3、NAP (或称为IXP)网络接入点:用来交换因特网上流量;向各ISP 提供交换设施,使他们能够互相平等通信4、因特网的组成:①边缘部分:用户利用核心部分提供的服务直接使用网络进行通信并交换或共享信息;主机称为端系统,(是进程之间的通信)两类通信方式:✧ 客户服务器方式:客户是服务的请求方,服务器是服务的提供方;客户程序:一对多,必须知道服务器程序的地址;服务程序:可同时处理多个远地或本地客户的请求(被动等待);✧ 对等连接方式(p2p):平等的、对等连接通信。
既是客户端又是服务端;②核心部分:为边缘部分提供服务的(提供连通性和交换)(主要由路由器和网络组成);核心中的核心:路由器(转发收到的分组,实现分组交换)交换——按照某种方式动态地分配传输线路的资源:✧ 电路交换: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)始终占用资源;✧ 报文交换:基于存储转发原理(时延较长);✧ 分组交换:报文(message )切割加上首部(包头header )形成分组(包packet );优点:高效(逐段占用链路,动态分配带宽),灵活(独立选择转发路由),迅速(不建立连接就发送分组),可靠(保证可靠性的网络协议);存储转发时造成时延;后两者不需要预先分配传输带宽;路由器处理分组过程:缓存→查找转发表→找到合适端口;3、计算机网络的分类● 按作用范围:WAN(广),MAN (城),LAN (局),PAN (个人);● 按使用者:公用网,专用网;● 按介质:有线网,光纤网,无线网络;● 按无线上网方式:WLAN ,WWAN (手机);● 按通信性能:资源共享,分布式计算机,远程通信网络。
计算机网络谢希仁版运输层知识点总结第一篇:计算机网络谢希仁版运输层知识点总结运输层运输层之间的通信是进程与进程之间的,通过端口的一、运输层协议概述1、从通信和信息处理的角度看,运输层向它上面的应用层提供通信服务,它属于面向通信部分的最高层,同时也是用户功能中的最低层。
2、当网络的边缘部分中的两个主机使用网络的核心部分的功能进行端到端的通信时,只有位于网络边缘部分的主机的协议栈才有运输层,而网络核心部分中的路由器在转发分组时都只用到下三层的功能。
3、两个主机进行通信实际上就是两个主机中的应用进程互相通信。
4、运输层的一个很重要的功能就是复用和分用。
通过端口实现。
5、网络层为主机之间提供逻辑通信,运输层为应用进程之间提供端到端的逻辑通信6、当运输层采用面向连接的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靠信道。
当运输层采用无连接的UDP协议时,这种逻辑通信信道是一条不可靠信道。
7、两个对等运输实体在通信时传送的数据单位叫作运输协议数据单元 TPDU8、UDP 在传送数据之前不需要先建立连接。
虽然UDP 不提供可靠交付,但在某些情况下UDP 是一种最有效的工作方式;TCP 则提供面向连接的服务。
9、运输层的 UDP 用户数据报与网际层的IP数据报的区别:IP 数据报要经过互连网中许多路由器的存储转发,但 UDP 用户数据报是在运输层的端到端抽象的逻辑信道中传送的。
10、硬件端口与软件端口的区别:在协议栈层间的抽象的协议端口是软件端口。
路由器或交换机上的端口是硬件端口。
硬件端口是不同硬件设备进行交互的接口,而软件端口是应用层的各种协议进程与运输实体进行层间交互的一种地址。
11、端口用一个16 位端口号进行标志。
12、端口号只具有本地意义,即端口号只是为了标志本计算机应用层中的各进程。
在因特网中不同计算机的相同端口号是没有联系的。
13、端口的分类:熟知端口和登记端口号合称为服务器端使用的端口号ν熟知端口,数值一般为0~1023。