计算机网络技术与应用复习要点与知识点最全
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计算机网络定义:将分散在不同地点且具有独立功能的多个计算机系统,利用通信设备和线路相互连接起来,在网络协议和软件的支持下进行数据通信,实现资源共享的计算机系统的集合。
分类:按地理覆盖范围分类:局域网城域网广域网互联网按传输介质分类:无线网有线网按网络拓扑结构分类:总线型星型环型树型混合型网状型按网络传输技术分类:广播式网络点到点网络按网络中使用的操作系统分类:Novell netware网windows nt网unix网linux网按网络的传输速度分类:10mbit/s和1000mbit╱s网基本组成:计算机系统数据通信系统网络软件网络功能:数据通信资源共享分布于协同处理提高系统的可靠性和可用性资源子网和通信子网资源子网:主要负责全网的信息处理,为网络用户提供网络服务和资源共享功能。
包括网络中主计算机,终端,i|o设备,各种软件资源和数据库等。
通信子网:主要负责全网的数据通信。
为网络用户提供数据传输,转接,加工,变换等通信处理工作。
主要包括通信线路,网络连接设备,网络通信协议,通信控制软件等。
OSI参考模型物理层,数据链路层,网络层,传输层,会话层,表示层,应用层TCP\IP参考模型网络接口层网络层传输层应用层通信系统组成信道信源发送设备接收设备噪声源信宿通信方式:单工半双工全双工通信频分复用技术:所有用户在同样时间占用不用的带宽资源时分复用技术:所有用户在不同时间占用同样的频带宽度波分复用技术:在一根光纤上使用不同的波长同时传送多路光波信号码分复用技术:通过码型来区分用户,每个用户可以在同样的时间占用同样的频带衡量数字通信的主要指标有效性指标:S=1\T*log2N 可靠性指标:Pe=Ne\N局域网分类专用服务器局域网:工作站|文件服务器结构的局域网客户机|服务器局域网:由一台或多台专用服务器来管理控制网络的运行对等局域网:通信双方使用相同协议来通信IEE802标准IEE802.1标准,定义了局域网体系结构,网络互连,网络管理以及性能测试IEE802.4标准,定义了令牌总线介质访问控制子层与物理层规范IEE802.5标准,定义了令牌环介质访问控制子层和物理层规范局域网拓扑结构总线型:采用广播式多路访问的方法。
网络技术应用主要知识点一、网络基础知识:1.网络拓扑结构:星型、总线型、环型、树型、网状型等;2.网络硬件设备:路由器、交换机、集线器、网桥、网卡等;3.网络传输介质:双绞线、同轴电缆、光纤、无线传输等;4.IP地址:IP地址的分类、IP地址的表示方法、IP地址的划分和划分规则、子网掩码等;5.网络拓扑规划:考虑网络规模、需求、容错和负载均衡等因素,设计合适的网络拓扑结构。
二、网络协议:1.TCP/IP协议:TCP/IP协议栈、TCP/IP协议的特点和功能、TCP/IP四层模型、TCP/IP地址分配等;2. 无线网络协议:Wi-Fi、蓝牙、RFID、ZigBee等;3.网络传输协议:HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP等;4.网络路由协议:RIP、OSPF、BGP等;5.互联网协议IPv6:IPv6的优势、地址分配方式、地址表示方法等。
三、网络安全:1.防火墙:防火墙的原理、分类、工作模式、配置和管理等;2.VPN:VPN的原理、类别、组成和配置等;3.IDS/IPS:入侵检测系统和入侵防御系统的原理、工作模式、配置和管理等;4.认证与授权:AAA机制、RADIUS、TACACS+等;5.数据加密与解密:对称加密算法、非对称加密算法、数字证书等。
四、网络管理与维护:1.网络设备管理:网络设备的监控、配置、升级、备份与恢复等;2. 网络服务管理:网络服务的配置与管理,如Web服务器、邮件服务器、DNS服务器等;3.远程管理与监控:远程登录、远程桌面、SNMP等;4.故障排除与故障恢复:网络故障的排查与解决方法、备份与恢复策略等;5.性能监测与优化:网络性能的监测与评估,网络性能优化的方法与策略等。
五、网络性能优化:1.网络带宽管理:带宽的计算与分配,负载均衡的配置与优化等;2.网络延迟优化:网络延迟的原因和影响因素,延迟的监测与分析方法;3.网络流量控制与管理:网络流量的控制策略,流量的监测与管理方法;4.数据压缩与缓存:压缩算法的选择与应用,缓存技术在网络性能优化中的应用;5.前端优化:网页优化的方法与策略,减少HTTP请求和响应时间的技巧。
高一计算机网络应用知识点计算机网络是指将地理位置不同的多台计算机通过通信线路连接起来,实现信息的交换与共享的系统。
在高一阶段,通过学习计算机网络应用知识点,可以更好地理解计算机网络的基本原理和应用技术。
下面将从几个方面介绍高一计算机网络应用的知识点。
一、网络拓扑结构网络拓扑结构是指计算机网络中各个节点之间的连接方式。
常见的网络拓扑结构有星型、总线型、环形和网状等。
其中,星型拓扑结构是将所有节点连接到一个中心节点,适用于小型网络;总线型拓扑结构是将所有节点连接到一条公共线路上,适用于中小型网络;环形拓扑结构是将每个节点与相邻节点相连,适用于小型网络;网状拓扑结构是将所有节点连接成一个网状结构,适用于大型网络。
了解网络拓扑结构可以帮助高一学生理解和分析计算机网络的连接方式。
二、网络通信协议网络通信协议是计算机网络中用于数据传输的规则和约定。
常见的网络通信协议有TCP/IP协议、HTTP协议、FTP协议等。
TCP/IP协议是互联网中最常用的协议,它保证了数据可靠传输;HTTP协议是超文本传输协议,用于在Web浏览器和Web服务器之间传输超文本;FTP协议是文件传输协议,用于在计算机之间传输文件。
了解不同的网络通信协议可以帮助高一学生理解和应用不同的网络服务。
三、网络安全与管理网络安全与管理是指对计算机网络进行安全保护和良好管理的措施。
网络安全包括防火墙、入侵检测系统、加密技术等,用于防止未经授权的访问和信息泄露。
网络管理包括网络监控、故障诊断、带宽管理等,用于确保网络的正常运行。
高一学生需要了解网络安全与管理的基本概念和方法,以提高自身的网络安全意识和应对网络问题的能力。
四、网络应用网络应用是指基于计算机网络的各种应用程序和服务。
常见的网络应用有电子邮件、远程登录、网上购物等。
电子邮件是通过互联网进行电子信件传输的服务;远程登录是通过网络连接到远程计算机,并在远程计算机上进行操作;网上购物是通过互联网购买商品的行为。
计算机网络技术与应用知识点大全计算机网络技术已经成为我们生活和工作中不可或缺的一部分,从日常的网上购物、社交娱乐,到企业的信息化管理、远程办公,都离不开计算机网络的支持。
下面就为大家详细介绍一下计算机网络技术与应用的相关知识点。
一、计算机网络的定义与功能计算机网络是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统、网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。
计算机网络的主要功能包括:1、资源共享:可以共享硬件资源(如打印机、存储设备等)、软件资源(如应用程序、数据库等)和数据资源(如文件、图像、音频等)。
2、数据通信:实现计算机之间快速、准确地传输数据和信息,包括电子邮件、即时通讯、文件传输等。
3、分布式处理:将大型任务分解成多个小任务,分配给网络中的多台计算机协同完成,提高处理效率。
4、提高可靠性:通过冗余技术和备份机制,当某台计算机或网络线路出现故障时,不影响整个网络的正常运行。
5、综合信息服务:如远程教育、远程医疗、电子商务、电子政务等。
二、计算机网络的分类1、按覆盖范围分类(1)局域网(LAN):覆盖范围较小,一般在几百米到几千米之间,常用于办公室、学校、工厂等内部网络。
(2)城域网(MAN):覆盖范围在一个城市范围内,通常是几十千米。
(3)广域网(WAN):覆盖范围较大,可以跨越国家和大洲,如互联网。
2、按拓扑结构分类(1)总线型拓扑:所有节点都连接在一条总线上,信息沿着总线进行传输。
(2)星型拓扑:以一个中心节点为核心,其他节点通过单独的线路与中心节点相连。
(3)环型拓扑:所有节点通过首尾相连的方式形成一个闭合的环,信息在环中单向传输。
(4)树型拓扑:节点按照层次结构进行连接,形似一棵树。
(5)网状拓扑:节点之间的连接较为复杂,任意两个节点之间都可能存在多条路径。
3、按传输介质分类(1)有线网络:使用双绞线、同轴电缆、光纤等有线介质进行数据传输。
计算机网络技术与应用知识点大全计算机网络技术与应用知识点大全:一、网络基础知识1、计算机网络的定义与分类2、OSI参考模型与TCP/IP协议栈3、网络拓扑结构与网络设备4、IP地质与子网划分5、数据传输方式:电路交换、报文交换、分组交换6、数据链路层与物理层7、网络层与路由协议8、传输层与可靠传输协议9、应用层与常见协议二、局域网技术1、以太网技术与IEEE 802.3标准2、交换技术与交换机3、VLAN与VLAN划分4、网桥与二层交换机5、局域网拓扑结构:总线型、星型、环型6、局域网扩展技术:集线器、中继器、网桥、三层交换机三、广域网技术1、传输介质:方式线、光纤、无线电波2、数字传输系统:PDH、SDH3、ATM技术与应用4、Frame Relay技术与应用5、MPLS技术与应用6、VPN技术与应用7、BGP与动态路由协议四、网络安全技术1、安全威胁与攻击类型2、防火墙技术与应用3、VPN技术与应用4、IDS/IPS技术与应用5、加密与认证技术6、非对称加密与数字证书7、安全策略与安全管理五、无线网络技术1、无线局域网技术与IEEE 802.11标准2、WIFI技术与应用3、蓝牙技术与应用4、无线传感器网络5、移动通信技术.2G、3G、4G、5G6、网络规划与优化六、网络管理与监控1、SNMP协议与网络管理系统2、RMON与NetFlow技术3、IP SLA与QoS技术4、网络故障诊断与排除方法5、带宽管理与流量控制6、网络性能优化与调优附件:1、网络设备配置范例2、OSI参考模型图示3、VLAN划分示例法律名词及注释:1、知识产权:指对著作权、专利权、商标权等权益所享有的法律保护。
2、隐私保护:指个人信息在网络环境下的合法使用与保护。
3、互联网行业:指以互联网为基础,包括互联网接入、网站运营、电子商务等领域。
计算机与网络应用基础知识计算机与网络应用基础知识是现代社会中不可或缺的一部分,它涵盖了众多重要的概念、技术和技能。
本文将从以下几个方面介绍计算机与网络应用基础知识。
一、计算机基础知识1. 计算机硬件计算机由许多硬件组成,其中包括中央处理器(CPU)、内存(RAM)、硬盘、显示器等。
了解这些硬件的功能和特性对于理解计算机工作原理至关重要。
2. 计算机软件计算机软件是计算机系统中的非物质部分,它包括操作系统、应用软件和编程语言等。
了解不同类型的软件以及它们的特点和用途,有助于我们更好地利用计算机进行工作和娱乐。
3. 计算机网络计算机网络是将多台计算机连接在一起,实现信息共享和通信的系统。
了解计算机网络的结构、协议和安全性等内容,可以帮助我们更好地利用网络资源和保护个人隐私。
二、网络应用基础知识1. 互联网基本概念互联网是全球范围内的计算机网络系统,它是由无数网络互相连接而成的。
了解互联网的起源、发展和基本原理,可以帮助我们更好地理解和使用互联网。
2. 网页浏览与搜索网页是互联网上的基本信息单位,通过浏览器,我们可以访问和浏览网页。
搜索引擎则可以帮助我们快速找到所需的信息。
了解网页浏览和搜索的基本操作和技巧,可以提高我们的信息获取效率。
3. 电子邮件和即时通讯电子邮件和即时通讯是互联网上常用的沟通工具。
了解如何编写和发送电子邮件,以及使用即时通讯工具进行实时交流,可以方便我们与他人保持联系和进行合作。
4. 网络安全和隐私保护在互联网上,网络安全和隐私保护是非常重要的问题。
了解网络安全的基本概念和常见威胁,学会保护自己的隐私和个人信息,可以提高我们的网络安全意识和能力。
三、应用软件基础知识1. 办公软件办公软件是用于办公、数据处理和文档编辑的工具。
其中包括文字处理软件、电子表格软件和演示文稿软件等。
了解这些办公软件的基本功能和使用技巧,可以提高我们的工作效率。
2. 图像处理软件图像处理软件可以用于编辑和调整照片、设计图形等。
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。
计算机网络技术与应用重点复习1.网络定义计算机网络,是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统,网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。
2、在1946年世界第一台电子计算机诞生。
在1969第一个网络诞生。
3、计算机网络的特征:①具有共享能力。
②各计算机自治(计算机自成系统)③网络协议支持(管理,控制和通信)④具有通信功能5.计算机网络的拓扑结构:总线型、星行、环形、树形。
6.计算机网络协议的定义:是指实现计算机网络中数据通信与资源共享的规则集合。
7.计算机网络的地址:①MAC地址。
②IP地址③域名地址。
8.按网络覆盖的地域范围分为:①局域网LAN②城域网MAN③广域网WAN9.互联网:它不是一种具体的物理网络技术,互联网是由路由器互连在一起的物理网络的集合。
10、计算机网络的硬件组成包括四部分:主机系统、网络适配器、传输介质和网络设备。
11.无线传输介质分为地波、天波、微波和红外线等。
有线传输介质有同轴电缆、双绞线和光缆。
12常用的网络设备:中继器、集线器、网桥、二层交换机、路由器和三层交换机。
14.万维网是因特网上的网络应用系统,是一个大规模的分布式信息系统,提供交互式超媒体服务和大量的信息资源。
15.计算机网络体系结构的定义:是指计算机网络层次结构模型和各层协议的集合。
16.OSI参考模型用物理层、数据链路层、网络层、传送层、对话层、表示层和应用层七个层次17.OSI数据链路层3种媒介访问控制方法:1)争用2)令牌传递3)轮询18.计算机网络的功能和特点:资源共享、寻址与差错控制、路由选择、会话建立与管理、异构多重网络之间的通信、高带宽与多点共享、消除系统之间的差别与加密、负载平衡与拥塞控制。
19.应用层协议(FTP协议:文件传输协议,能让用户在两个相连的计算机之间文件传输; DNS协议:域名系统协议,提供正向解析,反向解析;TFTP:普通文件传输协议,与FTP 相似,但无需账号与口令;SMTP协议:简单邮件协议,将邮件从一台机数据传输给另一台; http:超文本协议,能够提供wed服务器):20.计算机网络组成必备要素:网络服务、传输媒介、通信协议,。
jsl.计算机网络是利用通信线路将地理位置分散的、具有独立功能的许多计算机系统或设备连接起来,按某种协议进行数据通信,以实现信息的传递和共享的系统2•计算机网络的分类:按使用目的可分为公用网、专用网和利用公用网组建的专用网;按交换方式可分为电路交换网、报文交换网、分组交换网和混合交换网;按网络拓扑结构可分为总线型、星型、环形、树形和混合型;按网络的地理范围可分为局域网、城域网、广域网和互联网。
3.计算机网络的功能:数据通信;资源共享;增加可靠性和实用性;负载均衡与分布式处理;集中式管理;综合信息服务。
4. 网络体系结构:物理层;数据链路层;网络层;传输层;会话层;表示层;应用层。
5. 网络协议的定义:保证网络中的各方能够正确、协调地进行通信,在数据交换和传输中必须遵守事先规定的准则,这些准则必须规定数据传输的格式、顺序及控制信息的内容,这个准则为网络协议。
6. 网络协议由3要素组成:语法、语义、时序。
7. 常见的协议由TCP/IP协议,IPX/SPX协议、NetBEUI协议等。
8. 计算机网络要完成数据处理与数据通信功能。
则计算机网络从逻辑功能上分为:资源子网和通信子网两部分。
9. 一个计算机网络系统由以下几部分组成:网络通信系统,网络操作系统,网络应用系统。
131根据网络传输技术进行分类■通信倍道的类型包■广播通信信道■点一点通信信道:■传输技术占■广播(Broadest)方式■点—A(Point-to-Point)方式■相应的计算机网络也可以分为两类:■广播式网络(Broadcast Networks)■点一点式网络(Point-to-Point Networks)10.第二章1. 被传输的二进制代码成为数据2•信号是数据在传输过程中的电信号表示形式。
(以下非重点--)3. 数据通信系统的基本通信模型:产生和发送信息的一段叫信源,接受信息的一端叫信宿。
信源与信宿通过通信线路进行通信,在数据通信系统中,也将通信线路称为信道。
计算机网络技术与应用复习资料计算机网络技术是当今信息时代的重要基石,它使得信息的传输和共享变得前所未有的便捷和高效。
这门学科涵盖了广泛的知识领域,包括网络拓扑结构、通信协议、网络安全等等。
以下是对计算机网络技术与应用的一些关键知识点的复习。
一、计算机网络概述计算机网络是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统,网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。
计算机网络的主要功能包括资源共享、数据通信、分布式处理、提高系统的可靠性和可用性等。
二、网络拓扑结构常见的网络拓扑结构有总线型、星型、环型、树型和网状型。
总线型拓扑结构中,所有节点都连接在一条总线上,优点是结构简单、成本低,缺点是总线故障会导致整个网络瘫痪。
星型拓扑结构以中央节点为中心,其他节点通过单独的线路与中央节点相连,易于管理和维护,但中央节点一旦出现故障,整个网络会受到影响。
环型拓扑结构中,节点首尾相连形成一个环,数据在环中单向传输,优点是结构简单,缺点是某一节点故障可能导致整个网络瘫痪。
树型拓扑结构类似于树的形状,层次分明,适用于分级管理的网络。
网状型拓扑结构是最复杂的一种,节点之间有多条线路相连,具有高可靠性和高容错性,但成本较高。
三、网络通信协议网络通信协议是计算机网络中进行数据交换而建立的规则、标准或约定的集合。
TCP/IP 协议是目前应用最广泛的网络协议,它包括 TCP(传输控制协议)和 IP(网际协议)等。
TCP 提供可靠的面向连接的数据传输服务,而 IP 负责网络地址的分配和数据包的路由。
HTTP(超文本传输协议)用于在 Web 浏览器和 Web 服务器之间传输超文本数据。
FTP(文件传输协议)用于在网络上进行文件的上传和下载。
SMTP(简单邮件传输协议)和 POP3(邮局协议版本 3)用于电子邮件的发送和接收。
四、IP 地址与子网掩码IP 地址是用于在网络中标识设备的逻辑地址。
计算机网络技术与应用复习要点与知识点最全计算机网络技术与应用是现代信息技术领域中的重要内容之一,它研究网络的原理与应用,涉及到计算机网络的结构、通信原理、协议与标准等方面的知识。
正确的理解和掌握计算机网络技术与应用的关键要点以及知识点,对于提高我们的技术水平和解决实际问题都具有重要意义。
本文将综合总结计算机网络技术与应用的复习要点与知识点,帮助读者全面了解和掌握这一领域的知识。
一、计算机网络的基本概念与分类1. 计算机网络的定义及基本特点:计算机网络是指通过通信线路和网络设备将地理位置不同的计算机和外设连接起来,实现信息传输和资源共享的系统。
2. 计算机网络的分类:按覆盖范围划分,可以分为局域网、城域网、广域网和互联网等;按网络拓扑结构划分,可以分为总线型、星型、环型和网状型等。
3. 常见的通信介质:包括双绞线、同轴电缆、光纤和无线电波等。
4. 网络协议的作用:网络协议是计算机网络中进行通信、传输和处理数据的规则和约定,常见的网络协议包括TCP/IP、HTTP、FTP等。
二、计算机网络的基本组成与结构1. 网络硬件设备:包括主机、路由器、交换机、集线器等。
2. 网络传输介质:包括有线传输介质和无线传输介质。
3. 网络拓扑结构:包括总线型、星型、环型和网状型等。
4. 网络协议的分层结构:将网络通信划分为不同的层次,常见的分层模型包括OSI七层模型和TCP/IP四层模型。
三、计算机网络的通信原理与技术1. 数据在网络中的传输方式:包括电路交换、报文交换和分组交换等。
2. 路由选择算法:包括静态路由和动态路由等。
3. IP地址的分类与划分:IPv4地址和IPv6地址的结构和编码方式。
4. 网络地址转换(NAT)的原理和应用。
四、计算机网络的常用协议与应用1. TCP/IP协议族:包括IP、ICMP、TCP、UDP等协议,是互联网通信的核心协议。
2. HTTP协议及其应用:超文本传输协议在Web浏览器和Web服务器之间进行通信,并实现超文本文档的传输。
一、简答题:1·网络协议(IP协议,ICMP协议)传输层协议(TCP协议,VDP协议)应用层协议(FTP协议:文件传输协议,能让用户在两个相连的计算机之间文件传输;DNS协议:域名系统协议,提供正向解析,反向解析;TFTP:普通文件传输协议,与FTP 相似,但无需账号与口令;SMTP协议:简单邮件协议,将邮件从一台机数据传输给另一台;http:超文本协议,能够提供wed服务器):2.计算机网络的功能和特点:资源共享、寻址与差错控制、路由选择、会话建立与管理、异构多重网络之间的通信、高带宽与多点共享、消除系统之间的差别与加密、负载平衡与拥塞控制。
3.网络计算模型,并简述:①集中式网络计算模型:由一台主机为多个配有I/O设备的终端用户提供服务;②分布式网络计算模型:利用多个较小的计算机或PC共同完成一个项目;③协同式网络计算模型:一个大的任务被分解成若干项目,分别交给网络中的任何一台计算机去完成;④客户机服务器与浏览器服务器计算模型:多台小型计算机和PC在物理上和逻辑上都连到某个服务器上,共享服务器所提供的各种资源与服务;⑤客户机\网络计算模型。
4.五种网络服务,服务特点:①文件服务:对文件的有效存储,提取以及传输,其本质是对数据文件进行读、写、访问控制;②打印服务:控制和管理用户对连接在网络上的打印机的访问;③信息服务:能够主动地处理计算机用户之间、用户应用程序之间、网路应用程序之间或者是文件之间的交互式通信;④应用服务:一种向网络用户提供运行实用程序或应用软件;⑤计算机网路的数据库服务:提供基于数据库系统进行数据或信息的存取操作。
5.OSI有哪七个层次,每一层的简述:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。
6.OSI物理层为网络通信提供了多种物理拓扑结构:①总线型拓扑结构②环形拓扑结构③星型拓扑结构④网状拓扑结构⑤蜂窝状拓扑结构。
7.OSI数据链路层两个子层,并明了子层作用1)媒介访问控制层控制着网络的收发器,并共享单一传输媒介的信道2)逻辑链路控制层差错控制,流量控制8.OSI数据链路层3种媒介访问控制方法:1)争用2)令牌传递3)轮询争用(CSMA/CD与CSMA/CA),以太网CSMA机制以802.3协议实现令牌传递,802.4总线型的网络,802.5环形型的。
计算机网络技术与应用复习要点与知识点整理一、计算机网络技术的概念及发展计算机网络技术是指通过通信线路将分布在不同地理位置的计算机互联起来,实现数据和信息的交换与共享。
随着互联网的迅猛发展,计算机网络技术也日益完善。
主要发展包括:1.1 网络体系结构的发展计算机网络的发展从最初的主从式网络演变为客户/服务器网络,并最终发展为分布式计算和云计算模式。
1.2 网络传输介质的发展传输介质也随着技术的进步而演变,从早期的线缆连接演变为光纤和无线技术,提供了更高速、更稳定的网络传输方式。
1.3 网络协议的发展网络协议的发展经历了从TCP/IP协议到现在的各种应用层协议,提供了更多功能和更高的效率。
二、计算机网络的基本组成2.1 网络硬件设备网络硬件设备包括服务器、路由器、交换机、网卡等,它们是构建计算机网络的基础。
2.2 网络软件设备网络软件设备包括操作系统、网络协议、服务等,它们协同工作来实现计算机网络的功能。
2.3 网络拓扑结构网络拓扑结构是指计算机网络中各个节点之间的物理或逻辑连接方式,常见的有总线型、环型、星型、网状等。
三、网络通信原理3.1 OSI七层模型OSI七层模型是对计算机网络通信过程的逻辑划分,包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
3.2 TCP/IP协议TCP/IP协议是互联网通信的核心协议,包括IP协议、TCP协议、UDP协议等,负责数据的分包、传输和重组。
3.3 数据传输过程数据传输过程包括数据的封装、地址解析、路由选择、错误检测与纠正等,确保数据能够准确、可靠地传输。
四、网络安全与管理4.1 网络安全的重要性随着网络规模的扩大,网络安全问题日益凸显,如黑客攻击、病毒传播、数据泄露等,网络安全的保障变得尤为重要。
4.2 网络安全的技术手段网络安全的技术手段包括防火墙、入侵检测系统、加密技术等,用于保护网络免受恶意攻击。
4.3 网络管理与监控网络管理与监控是确保网络正常运行和性能优化的重要手段,包括网络性能监测、故障排查和带宽管理等。
高中信息技术复习计算机网络与应用计算机网络与应用计算机网络是指利用计算机技术将分散的设备或者系统连接起来,通过网络进行信息传输和资源共享的一种技术。
在现代社会中,计算机网络已经成为人们日常生活和工作中不可或缺的一部分。
了解和掌握计算机网络的基本原理和应用是高中信息技术课程中的重要内容之一。
本文将从计算机网络的基本概念、网络拓扑结构、网络通信协议、网络安全以及网络应用等方面进行详细介绍和复习。
一、计算机网络的基本概念计算机网络是由若干计算机系统和设备通过通信线路连接在一起,通过通信协议进行数据交换和传输的系统。
计算机网络的基本组成部分包括计算机节点、通信线路和网络设备。
计算机节点是指通过计算机硬件和软件实现数据处理和通信功能的主机或者终端设备。
通信线路是指计算机节点之间传输数据所使用的物理媒介,如网线、光纤等。
网络设备包括交换机、路由器等网络设备,用于实现数据交换和路由控制等功能。
二、网络拓扑结构网络拓扑结构是指计算机网络中各个节点之间的连接方式和布局方式。
常见的网络拓扑结构包括星型结构、总线结构、环形结构和网状结构。
星型结构是指所有节点都通过一个中心节点连接的方式;总线结构是指所有节点都连接在一条总线上的方式;环形结构是指所有节点按照环形连接方式布局的方式;网状结构是指各个节点之间相互连接的方式。
不同的网络拓扑结构适用于不同的场景和需求。
三、网络通信协议网络通信协议是计算机网络中实现数据传输和交换的规则和标准。
常用的网络通信协议包括TCP/IP协议、HTTP协议、FTP协议等。
其中,TCP/IP协议是互联网常用的网络协议,用于实现数据的可靠传输和通信的连接;HTTP协议是用于在客户端和服务器之间传输超文本的协议;FTP协议用于在网络上实现文件的上传和下载等操作。
了解和掌握不同的网络通信协议是进行网络应用和安全设置的基础。
四、网络安全网络安全是指在计算机网络中保护网络系统和数据免受未经授权访问、破坏或者篡改的一种技术和措施。
计算机网络技术及应用复习要点及知识点整理计算机网络技术的发展和应用已经在现代社会中变得非常重要。
计算机网络技术不仅仅应用于个人计算机,也扩展到了各个领域,如企业、教育、医疗等。
在这篇文章中,我们将对计算机网络技术及应用的一些复习要点和知识点进行整理,希望能够帮助大家更好地理解和掌握计算机网络技术。
一、网络基础知识1. 计算机网络的定义和分类:计算机网络是指将分布在不同地点的计算机系统通过通信设备互联起来,实现资源共享和信息传递的系统。
根据规模和地理范围的不同,计算机网络可分为个人局域网、企业局域网、城域网、广域网等。
2. OSI参考模型和TCP/IP协议族:OSI参考模型是国际标准化组织提出的一种分层的网络架构,包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
TCP/IP协议族是互联网所采用的一组网络协议,包括IP协议、TCP协议、UDP协议等。
3. 网络拓扑结构:网络拓扑结构包括总线型、星型、环型、网状型等,不同的拓扑结构对网络的性能和可靠性有着不同的影响。
二、网络通信技术1. 数据通信基础概念:数据是指计算机中存储和处理的信息,数据通信是指在计算机网络中传输数据的过程。
数据通信的基本要素包括发送方、接收方、传输介质、传输速率等。
2. 数字传输技术:数字传输技术是指通过数字信号传输数据的技术,包括调制解调、编码解码、数字传输线路等。
3. 光纤通信技术:光纤通信技术是通过光纤传输光信号来进行数据传输的技术,具有高带宽、低损耗等优点。
4. 无线通信技术:无线通信技术是指通过无线信号进行数据传输的技术,包括无线局域网、蓝牙、移动通信等。
三、网络协议与安全1. 网络协议:网络协议是计算机网络中用于数据交换和通信的规则和约定,如IP协议、TCP协议、UDP协议等。
2. IP地址和子网划分:IP地址是互联网中用于标识主机的地址,包括IPv4和IPv6两种格式。
子网划分是指将一个大的IP地址块划分为多个较小的子网,以实现更有效的地址分配和路由管理。
《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。
计算机网络基础知识复习要点计算机网络基础知识是计算机科学与技术专业的重要课程之一,它涵盖了计算机网络的基本概念、协议、架构和应用等内容。
下面是关于计算机网络基础知识的复习要点,帮助你巩固和回顾相关知识。
一、计算机网络的基本概念1. 计算机网络的定义和作用- 计算机网络是指将地理位置不同的多台计算机通过通信设备互联在一起,共享资源和信息的系统。
- 计算机网络的作用包括资源共享、信息传输、提供远程服务、实现分布式处理等。
2. 计算机网络的分类- 按照拓扑结构:总线型、星型、环形、树型、混合型等。
- 按照作用范围:局域网(LAN)、城域网(MAN)、广域网(WAN)等。
3. 计算机网络的体系结构- OSI参考模型:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。
- TCP/IP模型:物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层。
二、计算机网络的通信原理和协议1. 数据的传输方式- 串行传输和并行传输。
- 半双工传输、全双工传输。
2. 计算机网络的拓扑结构- 总线型拓扑、星型拓扑、环型拓扑、树型拓扑、混合型拓扑。
3. 常见的网络协议- IP协议:负责将数据包送到目的主机。
- TCP协议:提供可靠的、面向连接的通信服务。
- UDP协议:提供无连接的通信服务,适用于实时应用。
- HTTP协议:用于在Web浏览器和Web服务器之间传输超文本数据的协议。
三、网络设备和局域网1. 常见的网络设备- 集线器:物理层设备,用于实现局域网的物理连接。
- 交换机:数据链路层设备,用于实现局域网内的分组交换。
- 路由器:网络层设备,用于实现不同局域网之间的数据转发。
2. 局域网的常用技术- 以太网:常见的局域网技术,采用CSMA/CD(载波监听多点接入/碰撞检测)方式。
- 无线局域网(Wi-Fi):基于无线通信技术的局域网。
四、网络安全和管理1. 常见的网络安全威胁- 病毒和蠕虫:恶意软件,可以破坏文件和系统。
- 黑客攻击:非法侵入计算机系统并进行数据篡改、窃取、破坏等行为。
学习重点计算机计算机网络技术学习重点:计算机网络技术计算机网络技术在现代社会中扮演着极为重要的角色。
无论是在个人生活中还是在商业领域,计算机网络的作用都不容忽视。
本文旨在全面介绍学习计算机网络技术的重点内容,涵盖网络基础知识、网络协议、网络拓扑结构和网络安全等方面。
一、网络基础知识1.1 IP地址与子网划分IP地址是计算机在网络中的唯一标识,它由32位二进制数组成。
为了更好地管理网络地址空间,IP地址被划分为不同的网络和子网。
学习者需要了解如何正确配置IP地址和子网掩码,以确保数据在网络中的正确传输。
1.2 域名系统(DNS)域名系统是将域名转换为IP地址的一种系统。
它是互联网上最重要的服务之一,使用户能够使用易于记忆的域名来访问网站,而无需记住复杂的IP地址。
学习者应该了解DNS的基本原理和运作机制。
二、网络协议2.1 TCP/IP协议族TCP/IP协议族是互联网通信的基础协议,由多个协议组成。
其中,IP协议负责数据包的传输,TCP协议提供可靠的连接和流控制,而UDP协议则支持面向无连接的通信。
学习者应该深入学习TCP/IP协议族的工作原理以及各个协议的功能。
2.2 HTTP协议HTTP协议是互联网上应用最广泛的协议之一,它用于客户端和服务器之间的通信。
学习者需要了解HTTP请求和响应的结构,并掌握常见的HTTP状态码和报文头字段。
三、网络拓扑结构3.1 局域网(LAN)局域网是指覆盖较小范围的网络,一般用于家庭、办公室或学校等场所。
学习者应该了解常见的局域网拓扑结构,如总线型、星型和环形拓扑结构,以及各种拓扑结构的优缺点。
3.2 广域网(WAN)广域网跨越较大的地理范围,用于连接不同地点的局域网。
学习者需要了解广域网的常用连接方式,例如 leased line、ADSL 和 VPN,并了解如何进行网络规划和设计。
四、网络安全4.1 防火墙与入侵检测系统(IDS)防火墙和入侵检测系统是保护计算机网络安全的重要工具。
1. 计算机网络是利用通信线路将地理位置分散的、具有独立功能的许多计算机系统或设备连接起来,按某种协议进行数据通信,以实现信息的传递和共享的系统。
2.计算机网络的分类:按使用目的可分为公用网、专用网和利用公用网组建的专用网;按交换方式可分为电路交换网、报文交换网、分组交换网和混合交换网;按网络拓扑结构可分为总线型、星型、环形、树形和混合型;按网络的地理范围可分为局域网、城域网、广域网和互联网。
3.计算机网络的功能:数据通信;资源共享;增加可靠性和实用性;负载均衡与分布式处理;集中式管理;综合信息服务。
4.网络体系结构:物理层;数据链路层;网络层;传输层;会话层;表示层;应用层。
5.网络协议的定义:保证网络中的各方能够正确、协调地进行通信,在数据交换和传输中必须遵守事先规定的准则,这些准则必须规定数据传输的格式、顺序及控制信息的内容,这个准则为网络协议。
6.网络协议由3要素组成:语法、语义、时序。
7.常见的协议由TCP/IP协议,IPX/SPX协议、NetBEUI协议等。
8.计算机网络要完成数据处理与数据通信功能。
则计算机网络从逻辑功能上分为:资源子网和通信子网两部分。
9.一个计算机网络系统由以下几部分组成:网络通信系统,网络操作系统,网络应用系统。
10.第二章1.被传输的二进制代码成为数据。
2.信号是数据在传输过程中的电信号表示形式。
(以下非重点- -)3.数据通信系统的基本通信模型:产生和发送信息的一段叫信源,接受信息的一端叫信宿。
信源与信宿通过通信线路进行通信,在数据通信系统中,也将通信线路称为信道。
4.在数据通信系统中,传输模拟信号的系统称为模拟通信系统,而传输数字信号的系统称为数字通信系统。
5.模拟通信系统通常由信源、调制器、信道、解调器、信宿预计噪声源组成信源所产生的原始模拟信号一般经过调制再通过信道传输。
到达信宿后,通过解调器将信号解调出来。
6.数字通信系统由信源、信源编码器、信道编码器、调制器、信道、解调器、信道译码器、信源译码器、信宿、噪声源以及发送端和接收端始终同步组成。
、8.通信信道的分类方法:有线信道与无线信道;模拟信道与数字信道;专用信道和公用信道9.数据传输方式:1)串行运输:只用一条线路,易于实现,成本低,用在长距离连接中比秉性运输更可靠。
2)并行运输:传输数度快,但发送端和接收端之间要有若干条线路,费用高,仅适于近距离和高速率的通信。
10.通信线路连接方式1)点对点,适用于在地理上比较分散的站点之间的传输数据,比如通过公用电话交换网实现点点。
2)多点线路,若所有站点可同时发送数据,则空间上是共享的,通常用频分复用或波分服用技术传输数据;若所有站点只能轮流使用线路发送数据,则它在时间上是共享的,通常采用时分复用技术传输数据。
1.点对点2.多点线路11.信道的通信方式:单工通信;全双工;半双工通信12.信号的传输方式:1.基带运输;频带运输;宽带运输13.实现收发之间的同步技术是数据传输中的关键技术之一,通常使用的同步技术有两种:同步方式(用在高速传输数据的系统中,比如计算机之间的数据通信),异步方式(每传输一个字符都需多使用2~3位,适合于低速通信)。
14.数据交换技术主要有3种类型:电路交换、报文交换和分组交换。
15.电路交换技术有两大优点:1)传输延迟小,唯一的延迟是物理信号的传播延迟;2)一旦线路建立,便不会发生冲突。
缺点:建立物理线路所需时间比较长,也会造成带宽浪费。
【适用信息量大、长报文,经常使用的固定用户之间的通信。
16.电路交换的特点:1)呼叫建立时间长且存在呼损;2)电路交换的信道利用率低;3)对通信双方而言,必须做到双方的收发速度、编码方法、信息格式和传输控制等一致才能完成通信。
4)适用于实施大批量连续的数据传输。
17.报文交换(采用存储转发网络):不事先建立物理电路,当发送方有数据要发送是,它把要发送的数据当做一个整体交给中间交换设备,中间交换设备先讲报文存储起来,然后选择一条何时的空闲输出线路讲数据转发给下移个交换设备,如此循环直至奖数据发到目的节点。
18.报文交换特点:源节点和目标节点在通信时不需要建立一条专用通路;2)与电路交换相比,报文交换没有建立电路和拆除电路所需的等待和时延;3)电路利用率高,节点间可根据电路情况选择不同的速度传输,能高效地传输数据;4)要求节点具备足够的报文数据存放能力,一般节点由微机或小型机担当5)数据传输的可靠性高,每个节点在存储转发中,都进行差错控制,即检错和纠错。
6)由于采用了对完整报文的存储转发,节点存储转发的时间较大,不适于交互式通信。
19.优点:线路利用率高,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。
缺点:以报文为单位进行存储转发,网络传输延迟大,且占用大量的交换机内存和外存,不能满足实时性要求高的用户。
【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,适用于电报业务和电子信箱业务。
】20.分组交换属于存储转发交换,但非以报文未单位进行交换传输,而是以更短的,标准的“报文分组”为单位进行交换传输。
【分为数据报交换和虚电路交换】21.数据报分组交换的特点:1)同一报文的不同分组可以由不同的传输路径通过通信子网;2)同一报文的不同分组到达目的地节点时可能出现乱序、重复或丢失现象;3)每一报文在传输过程中都必须带有源节点地址和目的节点地址;4)数据报文传输延迟较大,适用于突发性通信,不适用于长报文、会话式通信。
21.虚电路的特点:1)虚电路在每次报文分组发送之前,必须在源节点与目的节点之间建立一条逻辑连接,也包括虚短路建立、数据传输和虚电路超出三个阶段。
2)报文分组不必带目的地址、源地址等辅助信息,只需要携带虚电路标识号,报文分组到达目的地阶段不会出现丢失、重复与乱序现象。
3)报文分组通过每个虚电路上的节点时,节点只需做差别检测,不需做路径选择。
4)通信子网中每个节点可以和任何节点建立多条虚电路连接。
22.分组交换优点:传输时延较小,变化不大,能较好地满足交互性型通信的实时性要求。
2)易于实现线路的统计时分多路复用,提高了线路的利用率。
3)通信环境,便于在传输速率、信息格式、编码类型、同步方式和通信规程等方面都不相同的数据终端之间实现互通。
5)各分组可通过不同路径传输,可靠性好。
6)某个分组出错仅重发该分组—效率高7)经济性好。
缺点:由于网络附加的传输信息较多,影响了分组交换的传输效率,且分组交换网的实现技术较复杂。
23.电路交换和分组交换技术不同的关键之处:电路交换中信道带宽是静态分配的,而分组交换中信道带宽是可以被其他分组所用,所以会造成分组丢失。
第三章1.局域网的基本技术包括:局域网拓扑结构、传输技术以及介质访问控制方法。
它们共同决定了传输数据的类型、网络的响应时间、吞吐量、利用率以及网络应用等各种网络特征。
2.局域网的拓扑结构可分为:星型、环形、网状型、总线型、树形等。
1.物理层由4个部分组成:1)物理介质2)物理介质连接设备(PMA)或接口3)接口电缆4)物理收发信号(PLS)物理层提供了编码、解码、时钟提取、发送、接受和载波检测等功能,并为数据链路层提供服务。
协议中规定了物理链路操作的电器和机械特性参数。
N的数据链路层分为两个子功能子层:逻辑链路控制子层(LLC)定义LAN公共的网络服务功能:面向连接的和无连接的;介质访问控制子层(MAC)定义了特定的介质访问控制(MAC)方法3.LLC层为所有的局域网提供的公共服务,而每一种局域网都定义了各自的MAC层和物理层。
换句话说,LLC层协议独立于各种局域网的MAC层和物理层协议。
3.局域网主要的技术特点:1)局域网覆盖有限的地理范围,它适用于机关、公司、校园、军营、工厂等有限范围内的计算机、终端与各类信息处理设备连网的需求;2)局域网具有高数据传输速率(10~1000mbps)、低误码率的高质量数据传输环境。
3)局域网一般属于一个单位所有,易于建立、维护和扩展。
4)决定局域网特性的主要技术要素:网络拓扑、传输介质和介质访问控制方法;5)局域网从介质访问控制方法得角度可以分为共享介质局域网和交换局域网两类。
6)局域网常用的传输介质有:同轴电缆、双绞线、光纤与无线通信信道;双绞线也能用语数据传输速率为100M、1G的高速局域网;7)在局部范围内的中、高速局域网中使用双绞线,在远距离传输中使用光纤,在有移动节点的局域网中采用无线通信信道和驱使已经越来越明朗化。
4.星型拓扑结构:在星型拓扑中存在一个中心节点,每个节点通过点到点线路与中心节点连接。
5.由于使用中央设备的不同,局域网的物理拓扑结构和逻辑拓扑结构不同。
6.总线型拓扑结构特点:1)其介质访问控制方法采用的是“共享介质”方式;2)所有节点都连接到一条作为公共传输的总线上;3)总线传输介质通常采用同轴电缆或双绞线。
4)所有节点都可以通过总线传输介质以“广播”方式发送或接受数据,因此出现“冲突”是不可避免的;5)“冲突”会造成和传输失败;6)急需解决多个节点访问总线的介质访问控制问题。
7.总线型拓扑结构:所有节点都通过网络适配器直接连接到一条作为公共传输介质的总线上;总线上任何一个节点发出的信息都沿着总线运输,而其他节点都能接受到该信息,但在同一时间内,只允许一个节点发送数据;由于总线作为传输介质为多节点共享,有可能出现同一时刻有两个或以上节点利用总线发送数据的情况,因此会出现“冲突”;在“共享介质”的总线型拓扑结构的局域网中,必须解决多个节点访问总线的介质访问控制问题。
8.环形拓扑结构:1)节点使用点——点线路连接,构成闭合的物理的环形结构;2)环中数据沿着一个方向绕环逐站传输;3)多个节点共享一条环通路;4)环建立、维护、节点的插入与撤出。
5)所有节点只用响应的网络适配器连接到共享的传输介质上,通过点到点的连接构成封闭的环路。
6)环路总得数据沿着一个方向绕环逐节点传输。
环路的维护和控制一般采用某种分布式控制方法,环中每个节点都具有相应的控制功能。
7)在环形拓扑中,虽然也是多个节点共享一条环通路,但不会冲突。
8)对于环形拓扑的局域网网络的管理较为复杂,与总线型局域网相比,可扩展性较差。
9.局域网的传输介质有双绞线、同轴电缆、光纤、电磁波10.局域网的传输形式有两种:基带传输与宽带传输。
@以太网将许多计算机都连接到一根总线上,其总线特点是:当一台计算机发送数据时,总线上的所有计算机都能检测到这个数据,这种通信是广播通信。
而当前技术可以做到:仅当数据帧仲得目的地址与计算机的地址一致时,该计算机才能收到这个数据帧。
(不可靠的交付)11.介质访问控制方法控制网络节点何时能够发送数据。
IEEE 802规定了局域网中最常用的介质访问控制方法:带有冲突检测的载波侦听多路访问CSMA/CD方法。