大学计算机基础课件 第7、8章.ppt

大学大学计算机基础-齐翠巧-课件PPT

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第7章 计算机网络与Internet基础,知识点 计算机网络 计算机网络体系结构 局域网 因特网(Internet),本章导读:,本章主要介绍了计算机网络的基本概念、网络体系结构、局域网、因特网等内容。通过本章的学习,读者可以对计算机网络、局域网和因特网有个整体认识。,7.1 计算机网络概述,随着信息技术的高速发展和计算机应用的日益深入、普及,人们对于“计算机网络”也越来越感兴趣,计算机网络的应用正在改变着人们的工作与生活方式,正在进一步引起世界范围内产业结构的变化,促进全球信息产业的发展,人们迫切需要掌握和使用计算机网络,获取工作、学习、生活所需的信息和知识,所以很有必要了解计算机网络的基础知识。,7.1.1计算机网络的产生和发展,计算机网络是计算机应用技术和通信技术逐步发展并紧密结合的产物。计算机网络的发展过程是从简单到复杂,从单机到多机,由终端与计算机之间的通信,演变到计算机与计算机之间的直接通信的过程。,1. 单机阶段(46年50年代末),计算机只能支持单用户使用,计算机的所有资源为单个用户所占用,用户使用计算机只能前往某个固定场所(如计算机房)。,图7-1 分时多用户系统,2. 分时多用户阶段(50年代60年代末),分时多用户系统支持多个用户利用多台终端共享单台计算机的资源。一台主机可以有几十个用户甚至上百个用户同时使用,如图7-1所示。,3. 远程终端机访问(50年代末60年代中后期),利用通信线路将终端连至主机,用户可以在远程终端上访问主机,不受地域限制地使用计算机的资源。如图7-2所示。,图7-2 远程访问主机,4. 计算机网络(从60年代末开始),将多台计算机通过通信设备连在一起,相互共享资源。1968年,世界上第一个计算机网络ARPANET的诞生。 70年代中期,价廉物美的个人计算机PC问世,使得一个企业或者部门可以很容易地拥有一台或者多台计算机,出现了局域网,促进了计算机网络的发展,如图7-3所示。,5. 全球网络(90年代以后),计算机网络发展成了全球的网络因特网(Internet),计算机网络技术和网络应用得到了迅猛的发展。,图7-3局域网,7.1.2计算机网络的定义与分类,在计算机网络发展过程的不同阶段中,人们对计算机网络提出了不同的定义,不同的定义反映着当时网络技术发展的水平,以及人们对网络的认识程度。网络分类的方法很多,从不同角度观察网络系统和划分网络,有利于全面地了解网络系统的特性。 1. 计算机网络的定义 计算机网络是以共享资源(硬件、软件和数据等)为目的而连接起来的,在协议控制下由一台或多台计算机系统、若干台终端设备、数据传输设备等组成的系统的集合。 2. 计算机网络的分类 计算机网络的分类可按照不同的原则来进行,一般地说,可按计算机网络覆盖的地理范围,所面向的服务对象的性质,所采用的技术,被传输的媒体的性质与提供的服务种类等原则进行。,(1)按覆盖的地理范围分类, 局域网(LAN:Local Area Network) 局域网覆盖范围一般不超过几十公里,通常将一座大楼或一个校园内分散的计算机连接起来构成LAN。局域网典型的单段网络吞吐率为10 Mbps到100 Mbps,现代局域网单段网络吞吐率已达到1 Gbps;为适应多媒体传输的需要,利用桥接或交换技术实现多个局域网段组成的网络,总吞吐率可达数10 Gbps甚至数Tbps。 城域网(M A N :Metropolitan Area Network) 城域网介于LAN和WAN之间,其覆盖范围通常为一个城市或地区,距离从几十公里到上百公里。城域网中可包含若干个彼此互联的局域网,可以采用不同的系统硬件、软件和通信传输介质构成,从而使不同的局域网能有效地共享信息资源。城域网通常采用光纤或微波作为网络的主干通道。 广域网(WAN:Wide Area Network) 广域网指的是实现计算机远距离连接的计算机网络,可以把众多的城域网、局域网连接起来,也可以把全球的区域网、局域网连接起来。广域网涉及的范围较大,一般从几百公里到几万公里,用于通信的传输装置和介质一般由电信部门提供,能实现大范围内的资源共享。 随着计算机网络技术的发展,现在局域网、城域网和广域网的界限已经变得逐渐模糊了。,(2)按公用与专用分类,所谓公用网(Public Networks)是指由电信部门或从事专业电信运营业务的公司提供的面向公众服务的网络,如中国电信提供的以X.25协议为基础的分组交换网CHINAPAC。所谓专用网(Private Networks)是指政府、行业、企业和事业单位为本行业,本企业和本事业单位服务而建立的网络。尽管在现代社会中,除部分内部的保密资源外已很少有完全专用而不提供对外服务的网络,但这类网络的目的与应用从总体上看仍与专门提供通信与网络服务的公用网有很大的区别。专用网的实例很多,其中有代表性的包括教育科研网CERNET以及各级政府部门的网络等。,(3)按网络的交换功能进行分类 网络的设计者常从交换的功能对网络进行分类。常用的交换方法有:电路交换;报文交换;分组交换;混合交换,混合交换是指在一个数据网中同时采用电路交换和分组交换。 (4)按网络拓扑分类 计算机网络的物理连接方式即通常所称的网络拓扑。按网络的拓扑可分为:总线型、星型、环型、网状、树状和星环型拓扑。,7.1.3计算机网络的组成,1. 计算机网络的逻辑组成 计算机网络按逻辑功能可分为资源子网和通信子网两部分。 资源子网是计算机网络中面向用户的部分,负责数据处理工作。它包括网络中独立工作的计算机及其外围设备、软件资源和整个网络共享数据。 通信子网则是网络中的数据通信系统,它由用于信息交换的网络节点处理机和通信链路组成,主要负责通信处理工作,如网络中的数据传输、加工、转发和变换等。 若只是访问本地计算机,则只在资源子网内部进行,无须通过通信子网。若要访问异地计算机资源,则必须通过通信子网。为了使网络内各计算机之间的通信可靠、有效,通信各方必须共同遵守统一的通信规则,即通信协议。通过它可以使各计算机之间相互理解会话、协调工作,如OSI参考模型和TCP/IP协议等。,2. 计算机网络的物理组成,计算机网络按物理结构可分为网络硬件和网络软件两部分,其组成结构如图7-4所示。,图7-4 计算机网络的物理组成,在计算机网络中,网络硬件对网络的性能起着决定性作用,它是网络运行的实体。而网络软件则是支持网络运行、提高效益和开发网络资源的工具。,7.1.4计算机网络的功能,1. 数据通信 计算机联网之后,便可以互相传递数据,进行通信。随着因特网在世界各地的风行,传统的电话、电报、邮递通信方式受到很大冲击,电子邮件已为世界广泛接受,网上电话、视频会议等各种通信方式正在迅速发展。 2. 资源共享 在计算机网络中,有许多昂贵的资源,例如大型数据库,巨型计算机等,并非为每一用户所拥有,所以必须实行资源共享。资源共享包括硬件资源的共享,如打印机,大容量磁盘等;也包括软件资源的共享,如程序,数据等。资源共享的结果是避免重复投资和劳动,从而提高了资源的利用率,使系统的整体性能价格比得到改善。,3. 增加可靠性 在一个系统内,单个部件或计算机的暂时失效必须通过替换资源的办法来维持系统的继续运行.但在计算机网络中,每种资源(尤其程序和数据)可以存放在多个地点,而用户可以通过多种途径来访问网内的某个资源,从而避免了单点失效对用户产生的影响。 4. 提高系统处理能力 单机的处理能力是有限的,且由于种种原因(例如时差),计算机之间的忙闲程度是不均匀的。从理论上讲,在同一个网络系统的多台计算机可通过协同操作和并行处理来提高整个系统的处理能力,并使各计算机负载均衡。,7.2 网络通信协议,由于网络中的计算机类型不一,使用的操作系统也各异,因此,不同的计算机之间、不同的网络之间的通信就出现了问题。为了促进异种计算机互联网络的研究和发展,20世纪70年代后期,ISO制定了一个参考模型OSI /RM,允许现存的和正在演变中的标准化活动有一致的前景和框架,其最终目标是允许任一支持某种标准的计算机的应用进程(程序)自由地和任何其它支持同一标准的计算机的应用进程(程序)进行通信。该模型不涉及具体计算机通信网络的应用,它所描述的只是通信软件的结构,借助这种结构,为用户提供透明的、可靠的数据通信服务,而与厂商的设备或规约无关,从而支持全球范围内的应用。,7.2.1协议,在计算机网络中,为了使计算机之间能够正确地传送信息,必须有一套关于信息传输顺序、信息格式等的约定,这一套约定称为通信协议。简单地说,网络协议就是计算机网络中任何两个节点间的通信规则。 协议通常由三部分组成: 语法:规定通信双方“讲什么”,即确定协议元素的类型。如发出何种控制信息、执行什么动作、返回的应答。 语义:规定通信双方“如何讲”,即确定协议元素的格式。如数据信息的格式、控制信息的格式。 时序:规定通信双方信息传递的顺序,即先传什么,后传什么。,7.2.2 OSI/RM参考模型,计算机网络通信是一个复杂的过程,为了简化计算机网络通信的复杂程度,大多数网络都按层或级的方式来组织的,每一层编写程序和设计硬件,并使之符合有关协议。层和协议的集合称为网络体系结构。为了使不同体系结构的计算机网络都能互连,国际标准化组织ISO提出了著名的开放系统互连基本参考模型OSI/RM(Open Systems Interconnection Reference Model),简称为OSI。 下面我们将从低到高介绍各层: 物理层:将比特流送到物理媒体上传送,即相当于:对上一层的每一步应怎样利用物理媒体。 数据链路层:在链路上无差错地传送帧,即相当于:每一步应该怎样走? 网络层:分组传送和路由选择,即相当于:走哪条路可到达该处? 传输层:从端到端经网络透明地传送报文,即相当于:对方在何处? 会话层:会话的管理与数据传输的同步,即相当于:轮到谁讲话和从何处讲? 表示层:数据格式的转换,即相当于:对方看起来像什么? 应用层:与用户应用进程的接口,即相当于:做什么?,7.2.3 TCP/IP模型,1. 什么是TCP/IP (1)TCP/IP是一种网际互联通信协议,其目的在于通过它实现网际间各种异构网络和异种计算机的互联通信。 (2)TCP/IP协议的核心思想是:对于ISO七层协议,把千差万别的底两层协议(物理层和数据链路层)有关部分称为物理网络,而在传输层和网络层建立一个统一的虚拟逻辑网络,以这样的方法来屏蔽或隔离所有物理网络的硬件差异,包括异构型的物理网络和异种计算机在互联网上的差异,从而实现普遍的连通性。 (3)TCP/IP实际上是一组协议,它包括上百个各种功能的协议。,2. TCP/IP协议模型,TCP/IP协议族把整个协议分成4个层次: (1)应用层:是TCP/IP协议的最高层,与OSI模型的上三层的功能类似。因特网在该层的协议主要有文件传输协议FTP、远程终端访问协议Telnet、简单邮件传输协议SMTP和域名服务协议DNS等。 (2)传输层:传输层提供一个应用程序到另一个应用程序之间端到端的通信。因特网在该层的协议主要有传输控制协议TCP、用户数据报协议UDP等。 (3)网络层:网络层解决了计算机到计算机通信的问题。因特网在该层的协议主要有网络互联协议IP、网间控制报文协议ICMP、地址解析协议ARP等。 (4)网络接口层:负责接收IP数据报,并把该数据报发送到相应的网络上。从理论上讲,该层不是TCP/IP协议的组成部分,但它是TCP/IP协议的基础,是各种网络与TCP/IP协议的接口。,3. 常用TCP/IP协议族介绍,(1)网络互连协议IP(Internet Protocol) IP协议是一个无连接的协议,经它处理的数据在传输时是没有保障的,是不可靠的。 (2)传输控制协议TCP(Transmission Control Protocol) TCP协议定义了两台计算机之间进行可靠传输时交换的数据和确认信息的格式,以及计算机为了确保数据的正确到达而采取的措施。该协议是面向连接的,可提供可靠的、按序传送数据的服务。TCP采用的最基本的可靠性技术包括三个方面:确认与超时重传、流量控制和拥塞控制。 (3)用户数据报协议UDP(User Datagram Protocol) UDP协议也是建立在IP协议之上,同IP协议一样提供无连接数据报传输。UDP本身并不提供可靠性服务,相对IP协议,它唯一增加的能力是提供协议端口,以保证进程通信。虽然UDP不可靠,但UDP效率很高。,(4)远程终端访问Telnet(Telecommunication network) 远程终端访问协议提供一种非常广泛、双向的、8字节的通信功能。该协议提供的最常用的功能是远程登录。 (5)文件传输协议FTP(File Transfer Protocol) 文件传输协议用于控制两个主机之间的文件交换。 (6)简单邮件传送协议SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) Internet标准中的电子邮件是一个简单的面向文本的协议,用来有效、可靠地传送邮件。 (7)域名服务DNS(Domain Name Service) DNS是一个名字服务的协议,它提供了名字到IP地址的转换。,4. TCP/IP协议的数据传输过程,TCP/IP协议的基本传输单位是数据报(Datagram)。 TCP协议负责把数据分成若干个数据报,并给每个数据报加上报头(就像给一封信加上信封),报头上有相应的编号,以保证数据接受端能将数据还原为原来的格式。IP协议在每个报头上再加上目的(接收端)主机的地址,使数据能找到自己要去的地方(就像在信封上要写明收信人地址一样)。如果传输过程中出现数据丢失、数据失真等情况,TCP协议会自动要求数据重新传输,并重组数据报。总之,IP协议保证数据的传输,TCP协议保证数据传输的质量。,7.3 局域网基本技术,7.3.1局域网概述,局域网LAN(Local Area Network)产生于60年代末。70年代出现一些实验性的网络,到80年代,局域网的产品已经大量涌现,其典型代表就是Ethernet(以太网)。 近年来,随着社会信息化的发展,局域网已经成为计算机网络发展的一个热点。 局域网是一个通信系统,在一定的地理区域(同一建筑,同一大学或社区)内,允许多台彼此独立的计算机在同一共享的介质上以一定的速率进行通信。,7.3.2局域网的拓扑结构,局域网的拓扑结构是指网络中节点互相连接的方法和型式。 1. 总线拓扑 总线拓扑结构采用一个信道作为传输媒体,所有站点都通过相应的硬件接口直接连到这一公共传输媒体上,该公共传输媒体即称为总线,如图7-5所示。 总线拓扑结构的优点: (1)总线结构所需要的电缆数量少。 (2)总线结构简单,又是无源工作,有较高的可靠性。 (3)易于扩充,增加或减少用户比较方便。,总线拓扑的缺点: (1)总线的传输距离有限,通信范围受到限制。 (2)故障诊断和隔离较困难。 (3)分布式协议不能保证信息的及时传送,不具有实时功能。,图7-5总线型网络拓扑结构图,2. 环形拓扑,环形拓扑网络由站点和连接站点的链路组成一个闭合环,如图7-6所示。,图7-6环型网络拓扑结构图,环形拓扑的优点: (1)电缆长度短。 (2)增加或减少工作站时,仅需简单的连接操作。 (3)可使用光纤。 环形拓扑的缺点: (1)节点的故障会引起全网故障。 (2)故障检测困难。 (3)环形拓扑结构的媒体访问控制协议都采用令牌传达室递的方式,在负载很轻时,信道利用率相对来说就比较低。,3. 星形拓扑,星形拓扑是由中央节点和通过通信线路链接到中央节点的各个站点组成,如图7-7所示。 星形拓扑结构具有以下优点: (1)控制简单。 (2)故障诊断和隔离容易。 (3)方便服务。 星形拓扑结构的缺点: (1)电缆长度和安装工作量可观。 (2)中央节点的负担较重,形成瓶颈。 (3)各站点的分布处理能力较低。,图7-7星型网络拓扑结构图,4. 树形拓扑,树形拓扑从总线拓扑演变而来,形状像一棵倒置的树,顶端是树根,树根以下带分支,每个分支还可再带子分支,如图7-8所示。,图7-8树型网络拓扑结构图,树形拓扑的优点: (1)易于扩展。 (2)故障隔离较容易。 树形拓扑的缺点: 各个节点对根的依赖性太大。,5. 混合形拓扑,将以上某两种单一拓扑结构混合起来,取两者的优点构成一拓扑称为混合形拓扑结构。 混合形拓扑的优点: (1)故障诊断和隔离较为方便。 (2)易于扩展。 (3)安装方便。 混合形拓扑的缺点: (1)需要选用带智能的集中器。 (2)像星形拓扑结构一样,集中器到各个站点的电缆安装长度会增加。,6. 网状拓扑,网状拓扑结构如图7-9所示。 优点:不受瓶颈问题和失效问题的影响,可靠性高。 缺点:结构比较复杂,成本也比较高。,图7-9网状型网络拓扑结构图,7.3.3 传输介质,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。早期应用最多的是同轴电缆。随着技术的发展,双绞线和光纤的应用迅速普及。尤其是双绞线,目前已用于数据传输速率为100Mbps和1Gbps的高速局域网中,因此引起了人们普遍的关注。 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,在有移动结点的局域网中采用无线技术的趋势已经明朗化。 传输介质是通信网络中发送方和接收方之间的物理通路。 1. 双绞线 双绞线是由按规则螺旋结构排列的两根绝缘线组成。双绞线分为屏蔽双绞线STP和无屏蔽双绞线UTP两种。 双绞线成本低,易于铺设,既可以传输模拟数据也可以传输数字数据,但是抗干扰能力较差。,2. 同轴电缆 同轴电缆由外层圆柱导体、绝缘层、中心导线组成。同轴电缆可分成基带同轴电缆和宽带同轴电缆2种。 基带同轴电缆的特征阻抗为50,只用于传输数字信号。宽带同轴电缆,常见的是75电缆用于不使用频分复用FDM的高速数字信号发送和模拟信号发送,此时称为单通道宽带。由于宽带网有多个信道,可支持数据、语音、图形和图像等信号同时在网上传输。 3. 光缆 用光纤做成的光缆,是由缆芯、包层、吸收外壳和保护层四部分组成。光纤可分为单模光纤(Single Mode Fiber)和多模光纤(Multiple Mode Fiber)两类。 光纤的直径小(10100m,),重量轻,频带宽,误码率很低,此外,还有不受电磁干扰、保密性好等一系列优点。在要求输出速率很高(如超过100Mbps)、抗干扰性极好的局域网的主干网络中,越来越多地采用光缆。 4. 无线信道 目前常用的无线信道有微波、卫星信道、红外线和激光信道等。,7.3.4介质访问控制方法,从介质访问控制方法的角度看,局域网可分为共享介质式局域网与交换式局域网两类。传统局域网采用共享介质的工作方式。为了对多个结点使用共享介质方式发送和接收数据进行控制,人们提出了很多种介质访问控制方法,其中被普遍采用并形成国际标准的主要有以下3种: (1)带有冲突检测的载波侦听多路访问(CSMA/CD)方法。 (2)令牌总线(Token Bus)方法。 (3)令牌环(Token Ring)方法。 交换式局域网允许多对站点同时通信,每个站点可以独占传输通道和带宽。,7.3.5局域网组网常用技术,拓扑结构的选择是组建网络的关键之一,拓扑结构决定了网络的布局和传输介质的访问控制方式,而传输介质在决定网络中信号传输速率的同时,也提供了相关接口标准。 1. 交换式以太网(Switching Ethernet) 交换式以太网是在传统以太网基础上发展起来的帧交换技术。 2. 异步传输模式ATM(Asynchronous Transfer Mode) ATM技术采用信元交换技术,且信元长度固定(53个字节),故交换可用硬件实现,速度可达数百Gbps,可提供较高的带宽和复杂的服务质量控制。,3. 光纤分布数据接口FDDI(Fiber Distributing Data Interface) FDDI是一种高速光纤网,其介质访问方式与IEEE802.5标准中对应部分类似,但FDDI采用了多个数据帧的访问方式,提高了信道的利用率。 4. 100BASE-T快速以太网 100BASE-T通过在整体上提高传输速度来改善以太网的传输能力,但仍然采用的是与10BASE-T类似的协议标准IEEE802.3u。 5. 千兆位高速以太网 千兆位以太网在主干网的传输速率达到每秒千兆位的能力。,7.4 Internet基础,Internet 是一个全球性的计算机互联网络,中文名称为“国际互联网”、“因特网”、“网际网”或“信息高速公路”等,它是将不同地区而且规模大小不一的网络相互连接而成。对于Internet中各种各样的信息,所有人都可以通过网络的连接来共享和使用。,7.4.1 Internet概述,因特网(Internet)是目前世界上最大的计算机网络,更确切地说是网络的网络(或者互连的网络),几乎覆盖了整个世界。该网络组建的最初目的是为研究部门和大学服务,便于研究人员及其学者探讨学术方面的问题,因此有科研教育网(或国际学术网)之称。进入90年代,因特网向社会开放,利用该网络开展商贸活动成为热门话题。大量的人力和财力的投入,使得因特网得到迅速的发展。成为企业生产、制造、销售、服务、人们日常工作、学习、娱乐等生活中不可缺少的一部分。,7.4.2 Internet的发展,Internet最初起源于美国国防部高级研究项目署(ARPA)在1969年建立的一个实验性网络ARPANET。该网络将美国许多大学和研究机构中从事国防研究项目的计算机连接在一起,是一个广域网。1974年ARPANET研究并开发了一种新的网络协议,即TCP/IP协议(Transmission Control Protocol/Internet Protocol:传输控制协议/互连协议),使得连接到网络上的所有计算机能够相互交流信息。 20世纪80年代局域网技术迅速发展,1981年ARPA建立了以ARPANET为主干网的Internet网,1983年Internet已开始由一个实验型网络转变为一个实用型网络。,Internet的特点:,Internet上的计算机通过全球唯一地址逻辑地链接在一起。(全球性) Internet中的计算机之间的通信使用TCP/IP协议(开放性) Internet可以为公共用户或个人用户提供高水平服务(平等性) Internet物理网络的组成: 通信线路:负责把Internet 中的路由器和主机连接起来。通信线路分为有线(铜缆、光缆、电话线等)和无线(卫星与无线电等)两种。 路由器:负责将Internet 中的局域网或广域网连接起来。 主机:是信息资源与服务的载体。分为客户机与服务器。,7.4.3 Internet在中国的发展,中国Internet发展可分为3个阶段:,第一阶段是从1987年到1994年,中国科学院高能物理所于1991年6月建成了与Internet连网的专线; 第二阶段从1994年到1995年,这一阶段以教育科研网发展为标志; 第三阶段是1995年以后开始的商业应用阶段。,7.4.4 Internet的工作方式,Internet采用客户机/服务器方式访问资源。当客户需要某个服务时,客户机(客户程序)通过网络与能够提供该种服务的服务器建立连接并发出服务请求,作为服务器的计算机(服务程序)根据该请求作出相应的处理,然后把结果送回客户机。 Internet上常用的服务器有:FTP服务器、数据库服务器、Web服务器、BBS服务器、Gopher服务器、News服务器、WAIS服务器、Archie服务器、邮件服务器等。,7.5 Internet的地址,7.5.1 IP地址,IP地址是Internet上的通信地址,是计算机、服务器、路由器的端口地址,每一个IP地址是全球唯一的,是运行TCP/IP协议的唯一标识。 IP地址是Internet上主机在网络中地址的数字形式,是一个32位的二进制数,例如:11011110 11010010 11101010 10011010。但为了便于记忆和识别,通常写成被句点分开的4个十进制数的形式,如上面的二进制地址用十进制表示为:54。IP地址按网络规模的大小主要可分成5大类: A、B、C、D、E类,分别适用于不同的网络。IP地址的格式如图7-10所示。,图7-10 IP地址分类,A类,B类,C类,D类,E类,从图7-10中可以看出,IP地址由网络地址、主机地址两部分组成。网络地址用来标识一个网络;主机地址用来标识这个网络上的某一台主机。 A类地址供大型网络使用,最高位为0,它所提供的网络地址字段仅有7个二进制位,因此A类网络最多只有126个,每一个A类网络中的主机个数最多为16777214台。 B类地址供中型网络使用,最高位为10,分别为网络地址和主机地址分配了14个和16个二进制位。B类网络最多16384个,每一个网络中的主机个数最多为65534台。 C类地址供小型网络使用,每一个网络中的主机个数最多为254台主机,此类网络有2097151个。 D类用于IP组播;E类地址按照IP协议规定留作将来使用。 Internet网络信息中心NIC(Network Information Center)负责全球IP地址的分配工作,以保证IP地址的全球唯一性。随着Internet的飞速发展,IP地址也成为一种稀缺资源,IPv4越来越不适应新的网络应用需求,新版本的IP协议是IPv6。,7.5.2 域名,互联网上的域名就相当于我们现实生活中的门牌号码一样,可以在纷繁芜杂的网络世界里准确无误地把我们指引到我们要访问的站点。在互联网发展之初并没有域名,有的只是IP地址。IP地址就是一组类似这样的数字,如:45。由于当时互联网主要应用在科研领域,使用者非常少,所以记忆这样的数字并不是非常困难。但是随着时间的推移,连入互联网的电脑越来越多,需要记忆的IP地址也越来越多,记忆这些数字串变得越来越困难,于是域名应运而生。域名就是对应于IP地址的用于在互联网上标识机器的有意义的字符串。例如CNNIC的域名WWW.CNNIC.NET.CN,比起IP地址而言就更形象也更容易记忆。 为了便于大家进一步了解域名的实质,有必要在这里谈谈域名的体系结构。从WWW.CNNIC.NET.CN这个域名来看,它是由几个不同的部分组成的,这几个部分彼此之间具有层次关系。其中最后的.CN是域名的第一层,.NET是第二层,.CNNIC是真正的域名,处在第三层,当然还可以有第四层,如:INNER.CNNIC.NET.CN,至此我们可以看出域名从后到前的层次结构类似于一个倒立的树型结构。其中第一层的.CN叫做地理顶级域名。,目前互联网上的域名体系中共有三类顶级域名:一是地理顶级域名,共有243个国家和地区的代码。例如.CN代表中国,.JP代表日本,.UK代表英国等等,另一类是类别顶级域名,共有7个:.COM(公司),.NET(网络机构),.ORG(组织机构),.EDU(美国教育),.GOV(美国政府部门),.ARPA(美国军方),.INT(国际组织)。由于互联网最初是在美国发展起来的,所以最初的域名体系也主要供美国使用,所以.GOV,.EDU,.ARPA虽然都是顶级域名,但却是美国使用的。只有.COM,.NET,.ORG成了供全球使用的顶级域名。相对于地理顶级域名来说,这些顶级域名都是根据不同的类别来区分的,所以称之为类别顶级域名。随着互联网的不断发展,新的顶级域名也根据实际需要不断被扩充到现有的域名体系中来。新增加的顶级域名是.BIZ(商业),.COOP(合作公司),.INFO(信息行业),.AERO(航空业),.PRO(专业人士),.MUSEUM(博物馆行业),.NAME(个人)。在这些顶级域名下,还可以再根据需要定义次一级的域名,如在我国的顶级域名.CN下又设立了.COM、.NET、.ORG、.GOV、.EDU以及我国各个行政区划的字母代表如.BJ代表北京,.SH代表上海等。,DNS(英文单词的全称是:Domain Name System,域名系统),DNS是因特网的一项核心服务,它作为可以将域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便的访问互联网,而不用去记住能够被机器直接读取的IP数串。 一个单位、机构或个人若想在互联网上有一个确定的名称或位置,需要进行域名登记。域名登记工作是由经过授权的注册中心进行的。国际域名的申请由InterNIC及其他由“Internet国际特别委员会(IAHC)”授权的机构进行;国家二级域名的注册工作则由中国互联网络信息中心(CNNIC)负责进行。,7.5.3 URL地址,URL是Uniform Resource Locators的缩写,称为统一资源定位标志。它是浏览器用来访问Internet信息的地址。URL的形式是: 协议:/计算机:端口/路径/文件名 其中:协议是用于文件传输的Internet协议。IE6支持超文本传送协议http、文件传送协议ftp、文件查找协议gopher等。 当在地址框中键入URL并按回车键后,IE将根据地址访问指定的服务器。 某服务器的第一个信息页面称为主页,其它页面称为一般的Web页面。一个页面可以由一个或多个窗口组成。,7.6 Internet的接入方式,目前可供选择的接入Internet方式主要有PSTN、ISDN、DDN、LAN、ADSL、VDSL、Cable-Modem和光纤入户、无线接入方式,它们各有各的优缺点。 7.6.1 PSTN 拨号上网方式又称为拨号IP方式,因为采用拨号上网方
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