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文档简介
计算机三级网络技术计算机网络基本观点2017计算机三级网络技术计算机网络基本观点计算机网络基本观点:计算机网络的产生、发展、定义和分类,计算机网络的主要功能及应用;计算机网络形成与发展大概分为如下4个阶段:1第一个阶段能够追述到20世纪50年月。2第二个阶段以20世纪60年月美国的APPANET与分组互换技术为重要标志。3第三个阶段从20世纪70年月中期开始。20世纪70年月中期国际上各样广域网、局域网与公用分组互换网发展十分快速,各个计算机生产商纷繁发展各自的计算机网络系统,但随之而来的是网络体系构造与网络协议的国际标准化问题。4第四个阶段是20世纪90年月开始。20世纪90年月网络技术最富有挑战性的话题是Internet与异步传输模式ATM(AsynchronousTransferMode)技术。计算机网络发展经历3个阶段:面向终端的单级计算机网络、计算机网络对计算机网络和开放式标准化计算机网络计算机网络定义:资源共享观点将计算机网络定义为“以能够相互共享资源的方式互连起来的自治计算机系统的会合”。资源共享观点的定义切合当前计算机网络的基本特点,这主要表现在:互联的计算机是散布在不同地理地点的多台的独立的“自治计算机”(autonomouscomˉputer),它们之间能够没有明确的主从关系,每台计算机能够联网工作,也能够脱网独立工作,连网计算机能够为本地用户提供服务,也能够为远程网络用户提供服务。联网计算机必须按照全网统一的网络协议。资源共享的信息系统。按传输技术分为:1。广播式网络。2。点--点式网络。采用分组存储转发与路由选择是点-点式网络与广播网络的重要区别之一。按规模分类:按拓扑构造可分:星型网、总线网、环型网、树型网、混淆网等。总线型::构造是用一条共用的网线(一般采用细缆线)来连结所有的计算机。它的优点是成本低廉,布线简单,但有一个致命的缺点便是整个网络任何一个节点发生故障,整个网络将瘫痪。这种拓扑构造渐渐被淘汰。10台以下计算机比较适合总线型组网,10台以上便维护麻烦,且易出故障。星型网:是所有计算机都接到一个集线器(或是互换机、路由器等),经过集线器在各计算机之间传达信号。它的优点便是网络局部线路故障只会影响局部地区,不会致使整个网络瘫痪,维护方便。缺点便是成本较高(相对而言)。从上述内容大家能够看出,总线型不用集线器,而星形则起码要有一个集线器,才能使网络运转,进而增加了这部分的开支。星型组网比较流行,它适合随意台计算机组网。环型网:构造只有IBM企业采用,当前用的比较少,笔者认为也不是将来的趋势。树型网:星型拓扑的扩展。节点按层次进行链接,信息互换主要在上、下节点之间进行,相邻及同层节点之间一般不进行数据互换或数据互换量小。它合用于聚集信息的应用要求。混淆网:各样拓扑构造的综合应用,现在用得最广,最有效的一种方式。按使用范围分:公用网、专用网公用网:在国内用得最多的163、169、169均属公用网专用网:军网、校园网按覆盖面积分:局域网lan、城域网man和广域网wan(可是现在这种观点越来越淡化)局域网:用于将有限范围内的各样计算机、终端或许外部设施互连成网。局域网是城域网和广域的基础。城域网:实际上就是一个城市地域的网络,它是介于广域网与局域网之间的一种高速网络。能够实现大量用户之间的数据、语音、图形和与视频等多种信息的传输功能。我们现在用的宽带(以太接入方式)便属城域网。广域网:覆盖范围从几十公里到几千公里,跨洲、国、地域,形成国际性的远程网。现在用的internet便属于广域网。按传输介质分:同轴网、双绞线网、光纤网、有线网、无线网等网络的主要功能数据传输:是网络的最基本功能,也是当初建网的目的。资源共享:指计算机硬件、软件与数据共享,网络用户能够使用本地资源,同时也可经过网络接见远程资源。散布计算:网络上的计算机协作达成各样大型任务,在黑客攻击和进行大型数据办理中用得比较宽泛。提供可靠性、可用性:网络上的设施相互备用,平衡负载。计算机网络的组成:网络体系构造与协议(OSI/RM),通信子网与资源子网,拓扑构造、传输介质;网络体系构造与协议(OSI/RM):该体系构造标准定义了网络互连的七层框架,既ISO开放系统互连参照模型。在这一框架中进一步详尽规定了每一层的功能,以实现开放系统环境中的互连性,互操作性与应用的可移植性。OSI标准拟订过程中采用的方法是将整个庞大而复杂的问题区分为若干个容易办理的小问题,这就是分层的体系构造办法。在OSI中,采用了三级抽象,既体系构造,服务定义,协议规格说明。OSI七层:物理层:主假如利用物理传输介质为数据链路层提供物理连结,以便透明的传达比特流。数据链路层。在通信实体之间成立数据链路连结,传送以帧为单位的数据,采用差错控制,流量控制方法。3网络层:经过路由算法,为分组经过通信子网选择最适合的路径。传输层:是向用户提供可靠的端到端服务,透明的传送报文。会话层:组织两个会话进度之间的通信,并管理数据的互换。表示层:办理在两个通信系统中互换信息的表示方式。应用层:应用层是OSI参照模型中的最高层。确定进度之间通信的性质,以知足用户的需要。TCP/IP参照模型能够分为:应用层,传输层,互连层,主机-网络层。NSFNET采用的是一种层次构造,能够分为主干网,地域网与校园网。通信子网:包括互换部分的结点互换机和传输部分的`高速通信线路,提供网络通信功能。资源子网:包括拥有资源的用户主机、恳求资源的用户终端、通信子网的接口设施和软件,提供接见网络和办理数据的能力。计算机网络的拓扑主假如通信子网的拓扑构型。网络拓扑能够根据通信子网中通信信道种类分为:点-点线路通信子网的拓扑。星型,环型,树型,网状型。广播式通信子网的拓扑。总线型,树型,环型,无线通信与卫星通信型。常用的传输介质为:双绞线,同轴电缆,光纤电缆和无线通信与卫星通信信道。传输介质是网络中连结收发双方的物理通路,也是通信中实际传送信息的载体。数据通信基本观点:数据、信息和信号,数据通信的主要技术指标;数据:在计算机系统中,各样字母、数字符号的组合、语音、图形、图像等统称为数据,数据经过加工后就成为信息。信息:信息是事物运动的状态和状态变化的方式。如果引入必要的拘束条件,则可形成信息的观点体系。信息有很多独到的性质与功能,也能够进行测度。信号:信号是信息的载体数据通信的主要技术指标:数据传输速率数据传输速率--每秒传输二进制信息的位数,单位为位/秒,记作bps或b/s。计算公式:S=1/Tlog2N(bps)⑴式中T为一个数字脉冲信号的宽度(全宽码)或重复周期(归零码)单位为秒;N为一个码元所取的离散值个数。往常N=2K,K为二进制信息的位数,K=log2N。N=2时,S=1/T,表示数据传输速率等于码元脉冲的重复频次。信号传输速率--单位时间内经过信道传输的码元数,单位为波特,记作Baud。计算公式:B=1/T(Baud)⑵式中T为信号码元的宽度,单位为秒.信号传输速率,也称码元速率、调制速率或波特率。由⑴、⑵式得:S=Blog2N(bps)⑶或B=S/log2N(Baud)⑷信道容量1)信道容量表示一个信道的最大数据传输速率,单位:位/秒(bps)信道容量与数据传输速率的区别是,前者表示信道的最大数据传输速率,是信道传输数据能力的极限,尔后者是实际的数据传输速率。像公路上的最大限速与汽车实际速度的关系同样。离散的信道容量奈奎斯特(Nyquist)无噪声下的码元速率极限值B与信道带宽H的关系:B=2H(Baud)⑸奈奎斯特公式--无噪信道传输能力公式:C=2Hlog2N(bps)⑹式中H为信道的带宽,即信道传输上、下限频次的差值,单位为Hz;N为一个码元所取的离散值个数。连续的信道容量香农公式--带噪信道容量公式:C=Hlog2(1+S/N)(bps)⑺式中S为信号功率,N为噪声功率,S/N为信噪比,往常把信噪比表示成10lg(S/N)分贝(dB)。误码率--二进制数据位传输时犯错的概率。它是权衡数据通信系统在正常工作情况下的传输可靠性的指标。在计算机网络中,一般要求误码率低于10-6,若误码率达不到这个指标,可经过差错控制方法检错和纠错。误码率公式:Pe=Ne/N⑻式中Ne为其中犯错的位数;N为传输的数据总数。网络操作系统:网络操作系统的观点,网络操作系统的功能,常有网络操作系统。网络操作系统:计算机网络操作系统是向网络计算机提供网络通信和网络资源共享功能的操作系统,它除了拥有一般桌面操作系统的全面功能外,还应当知足用户使用网络的需要,尤其要提供数据在网上的安全传输,管理网络中的共享资源,实现用户通信以及方便用户使用网络,由于网络操作系统是运行在服务器之上的,所以有时也把它称之为服务器操作系统。根据共享资源的方式不同,网络操作系统能够有两种不同的分类。如果网络操作系统的软件相等地散布在网络上的所有节点,这种情况下称其为平等式网络操作系统;而如果只是网络操作系统的主要部分驻留在中心节点,则称其为集中式网络操作系统(即平常所说的服务器/客户端模式),并把这种分类下的中心节点称为服务器,使用由中心节点所管理资源的应用称为客户机。别的,网络操作系统应具备的特性包括:支持多种文件系统、32/64位操作系统、高可靠性、高安全性、高容错性以及可移植性等。网络操作系统的基本功能局域网的基本组成Microsoft企业的WindowsNTServer操作系统。②Novell企业的Netware操作系统。③IBM企业的LANServer操作系统。④UNIX操作系统。⑤Linux操作系统。网络操作系统的基本功能只管不同的网络操作系统拥有不同的特点,但它们提供的网络服务功能有好多相同点。一般来说,网络操作系统的基本功能都有以下几种:①文件服务(Fil
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