计算机网络第五版 课件] 谢希任 电子工业出版社 第七章 网络安全
- 格式:ppt
- 大小:512.00 KB
- 文档页数:68
一、概述1-01计算机网络可以向用户提供哪些服务?答:可以使用户迅速传递数据文件,以及从网络上查找并获取各种有用资料,包括图像和视频文件。
计算机网络向用户提供的最重要的功能有两个:连通性和资源共享。
1-02 试简述分组交换的要点。
答:分组交换实质上是在“存储——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。
在分组交换网络中,数据按一定长度分割为许多小段的数据——分组。
以短的分组形式传送。
分组交换在线路上采用动态复用技术。
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。
在路径上的每个结点,把来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,再去掉分组头将各数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。
分组交换网的主要优点是:①高效。
在分组传输的过程中动态分配传输带宽,对通信链路是逐段占有。
②灵活。
每个结点均有智能,为每一个分组独立地选择转发的路由。
③迅速。
以分组作为传送单位,通信之前可以不先建立连接就能发送分组;网络使用高速链路。
④可靠。
完善的网络协议;分布式多路由的通信子网。
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直占用该电路。
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量大、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——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。
《计算机网络》实验指导书专业班级:网络12-1 指导老师:实验一Packet Tracer软件和网络基本命令的使用一、实验目的1.熟悉Packet Tracer 5.3模拟软件的使用方法;2.了解常用网络命令的工作原理;3.掌握常用网络命令的使用。
二、实验条件要求1.局域网接入互联网;2.Pc安装有Packet Tracer 5.3模拟软件;3.服务器端安装window 2003,客户端安装window xp。
三、实践内容与步骤1.打开Packet Tracer 5.3模拟软件(可自行汉化),熟悉基本界面,掌握基本操作规范和方法;2.Ping命令的解释及其使用。
Ping命令用于确定本机是否能与另一台主机交换数据包。
1)Ping 127.0.0.1,环回地址,验证tcp/ip安装及是否正确;2)Ping 本机ip;3)Ping 网关ip;4)Ping 。
3.Netstat命令的解释及其使用。
用于显示ip、tcp、udp等协议相关统计数据,检验本机各端口的网络连接情况。
7.LISTEN:在监听状态中。
ESTABLISHED:已建立联机的联机情况。
TIME_WAIT:该联机在目前已经是等待的状态。
8.-e。
含义:本选项用于显示关于以太网的统计数据。
它列出的项目包括传送的数据报的总字节数、错误数、删除数、数据报的数量和广播的数量。
这些统计数据既有发送的数据报数量,也有接收的数据报数量。
这个选项可以用来统计一些基本的网络流量。
若接收错和发送错接近为零或全为零,网络的接口无问题。
但当这两个字段有100 个以上的出错分组时就可以认为是高出错率了。
高的发送错表示本地网络饱和或在主机与网络之间有不良的物理连接; 高的接收错表示整体网络饱和、本地主机过载或物理连接有问题,可以用Ping 命令统计误码率,进一步确定故障的程度。
netstat -e 和ping 结合使用能解决一大部分网络故障。
Received为接收数,Sent为发送数。
计算机网络第五版第一章:计算机网络和因特网随着计算机技术和网络技术的发展,计算机网络已经成为人们生活和工作中不可或缺的一部分。
计算机网络是将多台计算机互相连接,共享信息,实现资源共享和交流的一种网络系统。
因特网是最常见的计算机网络之一,它是一个全球性的计算机网络系统,由许多相互连接的计算机网路组成。
计算机网络和因特网的发展有着深厚的历史渊源和技术基础,并且对人类社会的发展和进步起到了重要的推动作用。
第二章:物理层物理层是计算机网络的基础层之一,它负责将数字信息转换为物理信号,以便能够在计算机网络中进行传输。
物理层的主要功能包括数据加密、数据压缩、数据解压、误码检测和纠正等方面。
物理层的性能标准主要包括传输速率、信道带宽、信噪比等,这些标准对于网络的性能和效率至关重要。
第三章:数据链路层数据链路层是计算机网络中的第二层,它负责在物理层的基础上构建起数据通道,使得信息在计算机网络中得以传输。
数据链路层的主要功能包括数据帧的构建、流量控制、差错检测和纠正、以及操作系统和网络硬件之间的协议等方面。
数据链路层的标准主要包括数据传输速率、帧大小、差错检测和纠正方法等等,这些标准对于网络的稳定性和可靠性具有重要的意义。
第四章:网络层网络层是计算机网络中的第三层,它负责将数据包转发到目标地址,并实现网络拓扑结构。
网络层的主要功能包括路由选择、数据分组和发送、分段和重组等方面。
网络层的标准主要包括IP地址、协议分类、距离向量路由选择、链路状态路由选择等等,这些标准对于网络的可靠性、性能和容错能力有着至关重要的作用。
第五章:传输层传输层是计算机网络中的第四层,它负责多个应用程序之间的数据传输和通信。
传输层的主要功能包括数据流上的可靠信道的建立、保护数据的完整性和顺序、传输控制和错误处理等方面。
传输层的标准主要包括TCP、UDP等协议,这些标准对于网络的传输性能和实时性具有着非常重要的作用。
第六章:会话层会话层是计算机网络中的第五层,它负责建立、管理和结束网络上的会话。