网络工程师全面复习(网络知识综合篇)
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网络工程师考点整理网络工程师考点整理(一)网络工程师是负责企业或组织网络系统的设计、配置和维护的专业人员。
作为一个网络工程师,他们需要熟悉各种网络设备、协议和技术。
在网络工程师的考试中,有许多重要的考点需要掌握。
本文将为您整理这些考点,以帮助您更好地准备考试。
1. OSI模型OSI模型是网络通信的基础,了解其七层结构和每层的功能是网络工程师的基本要求。
从低到高分别为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
2. IP地址和子网划分IP地址是互联网上唯一识别一个设备的地址,包括IPv4地址和IPv6地址。
掌握IP地址的表示方法和子网划分的原理对于设计和管理IP 网络非常重要。
3. 宽带接入技术宽带接入技术是实现高速互联网访问的重要手段,常见的宽带接入技术包括ADSL、Cable Modem、光纤到户等。
了解各种宽带接入技术的原理和特点是网络工程师必备的知识。
4. 路由协议路由协议是实现数据在网络中传输的关键,常见的路由协议包括静态路由、RIP、OSPF、BGP等。
掌握这些协议的特点和配置方法,对于构建高效的网络非常重要。
5. 交换技术交换技术是实现数据在局域网内传输的关键,常见的交换技术包括以太网交换、虚拟局域网(VLAN)、链路聚合等。
熟悉这些交换技术的原理和配置方法,可以提高网络的性能和可靠性。
6. 网络安全网络安全是保护企业或组织网络免受各类威胁的重要任务。
网络工程师需要了解各种安全威胁和攻击方式,并学会使用防火墙、入侵检测系统、虚拟专用网络等技术来保护网络安全。
7. 无线网络技术无线网络技术是实现移动互联网的重要手段,包括Wi-Fi、蓝牙、移动通信等。
掌握无线网络的原理和配置方法,可以为企业或组织提供可靠的无线网络服务。
8. 网络性能优化网络性能优化是在保证网络安全的前提下,提高网络性能和用户体验的重要任务。
掌握各种网络性能优化技术和工具,可以帮助网络管理员及时发现和解决网络故障,保证网络的稳定运行。
网络工程师知识点总结作为网络工程师,你需要掌握广泛的知识和技能来设计、构建和维护现代网络。
下面是一些重要的网络工程师知识点总结,希望对你有所帮助。
1. 网络基础知识:- 网络拓扑和体系结构,例如星型、总线型和环型等。
- OSI 模型和 TCP/IP 协议族,以及它们之间的关系。
- IP 地址、子网掩码、网关和 DNS。
2. 网络设备与技术:- 路由器、交换机和防火墙的功能及配置方法。
- VLANs、STP、VTP 和 EtherChannel 等局域网技术。
- 路由协议,如 RIP、OSPF、BGP 等,以及它们的特点和配置。
- VPN、NAT、ACL 和 DHCP 等常见的网络服务和安全机制。
3. 网络管理与监控:- SNMP 管理协议及其在网络设备管理中的应用。
- Syslog 和日志分析工具的使用。
- 网络监控工具,如Nagios、Zabbix,以及如何配置和解决问题。
4. 网络安全:- 网络攻击和防御的基本概念和原则,如 DoS 和 DDoS 攻击、内部威胁和入侵检测。
- 配置和管理防火墙、IDS/IPS 和网关身份验证等网络安全技术。
- VPN 和加密技术的使用,以保护远程访问和数据传输的安全。
5. 无线网络技术:- 无线网络标准,如 Wi-Fi、IEEE 802.11a/b/g/n/ac 等。
- WLAN 架构和组成,包括AP、无线控制器和无线网关等。
- 无线频谱管理和信道规划的方法,以减少干扰。
6. 云计算与虚拟化:- 云计算的基本概念、部署模型和服务模型。
- 虚拟化技术,如 VMWare、Hyper-V 和 KVM 等。
- 容器技术,如 Docker 和 Kubernetes 的使用。
7. 基础设施和服务管理:- ITIL 框架和流程管理的基本原则。
- IT 服务管理工具和自动化,如 ServiceNow 和 Ansible。
8. 数据库管理和存储技术:- 数据库管理系统的概念和常见操作,如 SQL 查询和备份恢复。
hcna复习资料HCNA复习资料近年来,信息技术的飞速发展已经改变了人们的生活方式和工作方式。
网络技术作为其中的重要组成部分,对于现代社会的发展起到了关键性的作用。
作为网络技术的基础,华为认证网络工程师(HCNA)证书备受关注。
本文将为大家提供一些HCNA复习资料,帮助大家更好地备考。
一、网络基础知识首先,我们需要了解一些网络基础知识。
网络是由多个设备通过通信线路连接起来,形成一个互联的系统。
网络的基本组成包括服务器、交换机、路由器、防火墙等。
了解这些设备的功能和作用,对于理解网络的工作原理非常重要。
其次,我们需要了解网络的拓扑结构。
常见的网络拓扑结构有总线型、环型、星型、树型等。
每种拓扑结构都有其特点和适用场景,掌握这些知识有助于我们在实际应用中选择合适的网络拓扑结构。
二、网络通信协议网络通信协议是网络中设备之间进行通信的规则和约定。
常见的网络通信协议有TCP/IP协议、HTTP协议、FTP协议等。
了解这些协议的工作原理和应用场景,对于网络工程师来说至关重要。
在学习网络通信协议时,我们需要重点关注TCP/IP协议,因为它是互联网的基础协议。
TCP/IP协议是一个分层的协议体系,包括物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层。
每一层都有相应的协议和功能,掌握这些内容可以帮助我们更好地理解网络通信的过程。
三、网络安全网络安全是网络工程师必须要关注的一个重要领域。
随着网络的普及和应用,网络安全问题也日益突出。
了解网络安全的基本概念和方法,对于保护网络的安全至关重要。
在学习网络安全时,我们需要了解一些基本概念,如防火墙、入侵检测系统、虚拟专用网络等。
同时,我们还需要了解一些常见的网络攻击方式,如DDoS攻击、SQL注入、网络钓鱼等。
掌握这些知识,可以帮助我们更好地预防和应对网络安全威胁。
四、网络管理与维护网络管理与维护是网络工程师的重要任务之一。
网络管理包括对网络设备的配置、监控和故障排除等工作。
了解网络管理的基本原理和方法,对于提高网络的稳定性和可靠性非常重要。
网络工程师考点整理网络工程师考点整理为题网络工程师是负责设计、构建和维护网络系统的专业人员。
他们需要掌握各种网络技术和知识,熟练运用这些技术来解决网络问题和优化网络性能。
网络工程师的考试内容非常广泛,下面我们来整理一下网络工程师考点。
一、网络基础知识1. OSI七层模型及每一层的功能和特点。
2. TCP/IP四层模型及每一层的功能和特点。
3. IP地址的分类,以及子网划分和CIDR的原理。
4. ARP、RARP、ICMP、IGMP协议的功能和作用。
5. VLAN和VLAN的实现方法。
二、网络设备与拓扑结构1. 路由器、交换机、防火墙的功能和特点。
2. 网关的作用和原理。
3. 以太网、令牌环、FDDI等局域网的拓扑结构和工作原理。
4. VPN、NAT、隧道和负载均衡的原理和应用。
三、网络协议与服务1. TCP/IP协议簇的各种协议和作用。
2. HTTP、FTP、SMTP、DNS协议的功能和工作原理。
3. DHCP、NTP、SNMP、VPN等网络服务的特点和应用。
四、网络安全与防护1. 网络攻击和防御的基本概念和原理。
2. 防火墙、入侵检测系统、虚拟专用网的应用和配置。
3. VPN、SSL、TLS等网络安全协议的工作原理和应用。
4. 病毒、木马、蠕虫等网络安全威胁的特点和防范方法。
五、网络故障排除与优化1. 常见的网络故障类型和排除方法。
2. 通过ping、tracert、telnet等命令进行网络故障排查。
3. 网络优化的方法和技巧,如QoS、负载均衡、链路聚合等。
六、网络管理与监控1. 网络管理的基本概念和架构。
2. SNMP、Syslog、NetFlow等网络监控协议和工具的使用。
3. 网络备份和恢复策略的设计和实施。
七、无线网络与移动互联网1. 无线网络的基本原理和技术,如WiFi、蓝牙、ZigBee等。
2. 手机网络的工作原理和用户接入方式。
3. 移动应用程序开发和移动互联网的特点和应用。
第一章 数据通信基础一、基本概念码元速率:单位时间内通过信道传送的码元个数,如果信道带宽为T 秒,则码元速率1B T =。
若无噪声的信道带宽为W ,码元携带的信息量n 与码元种类N 关系为2log N n =,则极限数据速率为22log 2log N N R B W ==有噪声的极限数据速率为(1)2log S N C W += 1010log S N dB =其中W 为带宽,S 为信号平均功率,N 为噪声平均功率,S N 为信噪比电波在电缆中的传播速度为真空中速率的2/3左右,即20万千米/秒编码:单极性码:只有一个极性,正电平为0,零电平为1;级性码:正电平为0,负电平为1;双极性码:零电平为0,正负电平交替翻转表示1。
这种编码不能定时,需要引入时钟归零码:码元中间信号回归到零电平,正电平到零电平转换边为0,负电平到零电平的转换边为1。
这种码元自定时不归零码:码元中间信号不归零,1表示电平翻转,0不翻转。
双相码:低到高表示0,高到底表示1。
这种编码抗干扰性好,实现自同步。
曼彻斯特码:低到高表示0,高到底表示1。
相反亦可。
码元中间电平转换既表示数据,又做定时信号。
用于以太网编码,编码效率为50%差分曼彻斯特码:每一位开始处是否有电平翻转,有电平翻转表示0,无电平翻转表示1。
中间的电平转换作为定时信号。
用于令牌环网,编码效率为50%。
ASK 、FSK 和PSK 码元种类为2,比特位为1。
DPSK 和QPSK 码元种类为4,比特位为2。
QAM 码元种类为16。
一路信号进行 FSK 调制时,若载波频率为 fc , 调制后的信号频率分别为 f1 和 f2 (f1<f2),三者具有关系fc-f1=f2-fc 。
编码技术:常用编码技术为脉冲编码调制技术。
需要经过取样、量化和编码3个步骤。
在数字系统中,将数字信号转换成模拟信号成为调制;将模拟信号转换为数字信号成为解调。
尼奎斯特采样定理:采样速率大于模拟信号最高频率的2倍。
网络工程所有知识点总结一、网络基础知识1. 网络的定义网络是指将若干台独立的计算机通过通信设备连接起来,使它们能够相互通信,共享数据和资源的系统。
2. 网络的分类根据网络的规模和连接方式,网络可以分为局域网(LAN)、城域网(MAN)和广域网(WAN)三种类型。
3. 网络的拓扑结构常见的网络拓扑结构有总线型、星型、环型、树型和网状型等,不同的网络拓扑结构适用于不同的场景。
4. OSI七层模型OSI七层模型是国际标准化组织(ISO)制定的网络通信协议体系结构,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。
5. TCP/IP协议族TCP/IP协议族是当前互联网所采用的通信协议体系结构,包括网络接口层、网络层、传输层和应用层。
6. IP地址的分类IP地址根据其分配方式可以分为公网IP地址和私网IP地址,根据其类别可以分为A类、B类、C类、D类和E类。
7. 子网划分子网划分是将较大的网络划分为若干个子网,可以提高网络的实用性和灵活性。
8. 无线网络无线网络是一种通过无线电波进行通信的网络,包括WLAN、蓝牙、WiMAX、移动通信等。
二、网络设备1. 路由器路由器是用于连接不同网络的设备,可以实现数据包的转发、过滤和网络地址转换等功能。
2. 交换机交换机是局域网内实现数据交换的设备,可以提高数据传输的效率和安全性。
3. 防火墙防火墙是用于保护网络安全的设备,可以对数据包进行过滤、检测和控制,防止非法访问和攻击。
4. 网关网关是连接不同网络的设备,可以实现不同协议之间的转换和数据的路由。
5. 无线接入点无线接入点是用于无线网络的接入设备,可以提供无线网络的覆盖和接入。
6. 中继器中继器是用于放大和转发信号的设备,可以扩大网络的覆盖范围和延长信号传输距离。
7. 调制解调器调制解调器是用于数字信号和模拟信号之间的转换设备,可以实现计算机和电话线之间的通信。
三、网络协议1. IP协议IP协议是互联网上的主要网络层协议,负责数据包的传输和路由。
全国软考网络工程师必背知识点
一、网络概念
1、网络:两台或多台计算机通过物理媒体(网线、无线、光缆等)相
互连接而形成的统一的广域网络及其上的应用服务;
2、主机:可独立工作的计算机系统,在网络中的主机也可以叫做站
点或节点,主机由CPU、内存、存储器、网络接口卡等组成;
3、用户:主机上的每一个有用户账号的用户,都可以称为网络用户;
4、物理媒体:将两台或多台计算机连接在一起的网络设备,如网线、无线、光纤等;
5、网络通信:在网络中,主机可以通过物理媒体来传送和接收数据,进而实现计算机之间的通信;
6、网络服务:用来实现网络通信的服务,如FTP服务、Telnet服务、SMTP服务、DNS服务、DHCP服务等;
7、路由:网络设备之间通信时,负责将数据包从一个网络发送到另
一个网络的设备,称为路由器;
8、环回:将一个节点发出的报文在网络环中传播,并最终由同一节
点接收的过程,称为环回;
9、子网:将网络按照IP地址划分成若干个子网,一个子网也可以称
为一个网段,同一个子网中的节点可以直接互相通信;
二、组网技术
1、OSI/RM:OSI/RM(Open System Interconnection Reference Model)是一种标准的网络参考模型,它是计算机网络通信中所使用到的一种结构化方法。
网络工程师必考知识点总结作为网络工程师,掌握一定的网络知识是至关重要的。
网络工程师必须了解网络的基本原理、常见的网络协议、网络设备的配置和管理等知识,才能够有效地设计、搭建和维护网络系统。
本文将对网络工程师的必考知识点进行总结,希望对正在学习网络工程的同学有所帮助。
一、网络基础知识1. 网络的基本概念网络是连接多台计算机并允许它们进行通信的一组设备和通信媒介。
网络工程师必须了解网络的基本概念,包括网络拓扑结构、网络协议、网络设备等内容。
2. TCP/IP协议TCP/IP协议是互联网的基础协议,网络工程师必须了解TCP/IP协议的基本原理、各层协议的功能和特点,以及常见的TCP/IP协议族及其应用。
3. OSI模型OSI模型是网络协议的参考模型,网络工程师必须了解OSI模型的七层结构、各层协议的功能和特点,以及OSI模型与TCP/IP协议的关系。
4. 数据传输和路由网络工程师必须了解数据在网络中的传输过程,包括数据的封装和解封装、数据的分组和再组装、数据的路由和转发等基本原理。
二、网络设备知识1. 路由器路由器是用于连接不同网络并转发数据的设备,网络工程师必须了解路由器的工作原理、路由表的配置、路由器的基本配置和管理等知识。
2. 交换机交换机是用于连接多台计算机并实现局域网内数据交换的设备,网络工程师必须了解交换机的工作原理、交换机的基本配置和管理等知识。
3. 防火墙防火墙是用于保护网络免受恶意攻击和未经授权访问的设备,网络工程师必须了解防火墙的工作原理、防火墙的配置和管理等知识。
4. 无线路由器无线路由器是用于无线网络接入的设备,网络工程师必须了解无线路由器的工作原理、无线网络的配置和安全管理等知识。
5. 网络设备调试工具网络工程师必须了解网络设备调试工具的使用方法,包括抓包工具、网络分析工具、网络测试工具等。
三、网络安全知识1. 认证和授权网络工程师必须了解认证和授权的基本原理,包括用户认证、访问控制、权限管理等内容。
网络工程师知识点总结一、网络基础知识1. OSI七层模型网络工程师需要了解OSI七层模型,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,以帮助他们理解网络数据传输的过程和协议的工作原理。
2. TCP/IP协议TCP/IP协议是互联网上使用最广泛的协议,在网络工程师的工作中起着非常关键的作用。
他们需要深入理解TCP/IP的结构、协议和工作原理,以确保网络设备之间的通信能够顺利进行。
3. IP地址和子网划分网络工程师需要了解IP地址的结构和分类,以及如何进行子网划分和地址分配。
他们需要熟练掌握CIDR、VLSM和IP地址转换等技术,以确保网络设备能够有效地进行地址分配和路由选择。
4. VLAN和交换技术虚拟局域网(VLAN)和交换技术是现代网络中非常重要的技术,在网络工程师的工作中有着广泛的应用。
他们需要理解VLAN的原理和配置,以确保网络中的不同部门或用户之间能够进行隔离和安全通信。
5. 网络协议网络工程师需要了解一些常见的网络协议,如ARP、ICMP、IGMP、RIP、OSPF、BGP、DNS、DHCP、SMTP、HTTP、FTP等,以便他们能够进行网络故障排除和性能优化。
二、网络设备与技术1. 路由器和交换机网络工程师需要熟练掌握路由器和交换机的工作原理、配置和管理技术,以确保网络设备之间能够高效地进行数据传输和通信。
2. 防火墙和VPN防火墙和虚拟专用网(VPN)是保护网络安全的重要设备和技术,网络工程师需要了解防火墙的配置和策略制定、VPN的部署和管理等技术,以确保网络系统的安全性和私密性。
3. 无线网络技术随着无线网络技术的发展,网络工程师需要了解无线网络的原理和技术,包括Wi-Fi、蓝牙、LTE等,以确保无线网络设备和用户能够安全、高效地进行通信和数据传输。
4. 云计算和虚拟化技术云计算和虚拟化技术已经成为现代网络中不可或缺的一部分,网络工程师需要了解云计算和虚拟化的原理和技术,包括云平台的部署、虚拟机的创建和管理、容器技术等。
引言概述:网络工程师是计算机领域中的一项重要职业,负责构建、维护和管理计算机网络系统。
网络工程师需要具备广泛的知识和技能,包括网络架构设计、协议配置、网络安全等方面。
本文将从五个大点出发,详细阐述网络工程师的考点整理。
一、网络基础知识1.1OSI七层模型:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层的功能及每层的核心概念。
1.2TCP/IP协议族:包括IP协议、ARP协议、UDP协议、ICMP 协议等,各协议的特点、工作原理及相关命令。
1.3网络设备:路由器、交换机、防火墙等常见网络设备的功能和配置方法。
二、网络拓扑结构及协议2.1网络拓扑结构:总线型、环型、星型、树型等拓扑结构的特点、优缺点及应用场景。
2.2网络协议:了解常见的网络协议,如Ethernet、PPP、FrameRelay等,并熟悉其工作原理和配置方法。
2.3子网划分:IPv4子网划分的原理和方法,包括CIDR、VLSM 等。
三、网络安全与管理3.1认证与授权:明确认证和授权的概念,了解常见的身份认证方法,如密码认证、公钥基础设施等。
3.2防火墙与安全策略:掌握防火墙的原理和配置方法,学习安全策略的制定和实施。
3.3网络监控与故障排除:使用网络监控工具进行网络故障排查,了解网络故障排除的常用方法。
四、网络服务与应用4.1DNS服务:介绍DNS的功能和工作原理,学习DNS的配置方法和常见问题排查。
4.2DHCP服务:理解DHCP的作用,掌握DHCP服务器的配置和故障排除。
4.3文件传输服务:熟悉FTP、TFTP等文件传输协议的原理和配置方法。
4.4邮件服务:了解SMTP、POP3、IMAP等邮件协议的工作原理和配置方法。
4.5网络安全服务:学习VPN、SSL等网络安全服务的原理和应用场景。
五、网络面试技巧5.1个人简介:准备一份详细的个人简历,突出自己在网络工程师领域的技能和经验。
5.2常见问题解答:准备对常见的网络问题做出相应的解答,如网络故障排查、网络设备配置等。
全国计算机四级网络工程师知识点整理一、网络基础知识1.计算机网络概念和分类:包括计算机网络的定义、计算机网络的分类以及局域网、城域网、广域网的特点和区别。
2.OSI参考模型:了解计算机网络的层次结构,包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。
3.TCP/IP协议族:了解TCP/IP协议族的组成,包括TCP、IP、UDP、ICMP、ARP等协议的功能和特点。
4.IP地址和子网划分:掌握IP地址的分类和表示方式,了解子网划分的原理和方法。
5.网络拓扑结构:了解常见的网络拓扑结构,包括星型、总线型、环型、树型、网状型网络的特点和适用场景。
二、网络技术1.路由器和交换机:了解路由器和交换机的原理和功能,掌握路由器和交换机的配置和管理方法。
2.VLAN技术:了解虚拟局域网(VLAN)的概念和原理,掌握VLAN的实现方法和配置管理技术。
3.网络地址转换(NAT):了解NAT的概念和作用,掌握NAT的实现方法和配置管理技术。
4.VPN技术:了解虚拟专用网(VPN)的概念和原理,掌握VPN的实现方法和配置管理技术。
5.DHCP和DNS:了解动态主机配置协议(DHCP)和域名系统(DNS)的原理和功能,掌握DHCP和DNS的配置和管理方法。
三、网络设备1.以太网:了解以太网的工作原理和标准,掌握以太网的速率和接口类型。
2.网络设备的配置和管理:掌握交换机、路由器、防火墙等网络设备的基本配置和管理技术,包括IP地址配置、路由配置、ACL配置等。
3.网络传输介质:了解常见的网络传输介质,包括双绞线、光纤等的特点和应用。
4.无线网络技术:了解无线局域网(WLAN)的原理和技术,掌握无线网络的安装、配置和管理方法。
四、网络安全1.防火墙:了解防火墙的原理和功能,掌握防火墙的安装、配置和管理方法。
2.网络攻击与防范:了解网络攻击的种类和特点,包括DDoS攻击、SQL注入、XSS攻击等,掌握防范网络攻击的方法和技术。
网络工程师全面复习笔记_网络与通信网络工程师全面复习笔记_网络与通信网络工程师作为现代社会中一个非常重要的职业,其工作涉及到网络设备的运维、网络架构的设计、网络安全的维护等多方面,因此对相关知识的掌握和应用至关重要。
本文主要介绍网络工程师在网络与通信方面的复习笔记,旨在帮助网络工程师全面提高专业能力和水平。
一、网络的基础知识1. OSI模型OSI模型是计算机网络通信标准的理论基础,它是一个分层的网络架构,从下到上分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
网络协议的发展历程也与OSI模型的不断完善密切相关。
2. TCP/IP协议TCP/IP协议是互联网使用的协议族,它是由传输控制协议(TCP)和互联网协议(IP)两个部分组成的。
TCP是一种协议,用于数据的可靠传输;而IP是一种协议,用于不可靠的数据包传输。
TCP/IP协议是现代计算机网络中最广泛使用的协议。
3. MAC地址、IP地址和子网掩码的关系MAC地址是网卡的唯一物理地址,用于在本地区域网络中寻找接收数据包的网卡。
IP地址是标识一台计算机或其他网络设备的数字地址。
子网掩码是用于区分网络部分和主机部分的一个数值。
MAC地址和IP地址是用于传输数据的两个不同概念,它们之间没有直接的联系。
在同一个子网中,使用相同的子网掩码可以进行本地通信。
二、网络设备1. 交换机和路由器交换机是现代网络中负责数据广播和转发的关键设备,主要作用是将不同的数据包从不同的接口转发到对应的目的地。
路由器是网络领域中的核心设备,它可以连接不同的网络,实现数据的中转、路由和转发。
在现代网络架构中,交换机和路由器的功能也越来越接近。
2. 防火墙和VPN防火墙是一种网络安全设备,用于控制网路通信过滤、监控和审查。
它可以在网络的入口处拦截有害的数据包,从而保护网络的安全。
VPN是虚拟专用网络的缩写,它通过在公共网络上构建虚拟通道,实现数据加密和安全传输的功能。
第一章引论1.1计算机网络发展简史A)名词解释:(1) 计算机网络:地理上分散的多台独立自主的计算机遵循规定的通讯协议,通过软、硬件互连以实现交互通信、资源共享、信息交换、协同工作以及在线处理等功能的系统。
(注解:此条信息分为系统构成+5个系统功能)。
(2) 计算机网络发展的3个时代-----第一个时代:1946年美国第一台计算机诞生;第二个时代:20世纪80年代,微机的出现;第三个时代:计算机网络的诞生以及应用。
(3) Internet的前身:即1969年美国国防部的高级计划局(DARPA)建立的全世界第一个分组交换网Arparnet。
(4) 分组交换:是一种存储转发交换方式,它将要传送的报文分割成许多具有同一格式的分组,并以此为传输的基本单元一一进行存储转发。
(5) 分组交换方式与传统电信网采用的电路交换方式的长处所在:线路利用率高、可进行数据速率的转换、不易引起堵塞以及具有优先权使用等优点。
(6) 以太网:1976年美国Xerox公司开发的机遇载波监听多路访问\冲突检测(CSMA/CD)原理的、用同轴电缆连接多台计算机的局域网络。
(7) INTERNET发展的三个阶段:第一阶段----1969年INTERNET的前身ARPANET的诞生到1983年,这是研究试验阶段,主要进行网络技术的研究和试验;从1983年到1994年是INTERNET的实用阶段,主要作为教学、科研和通信的学术网络;1994年之后,开始进入INTERNET的商业化阶段。
(8) ICCC:国际计算机通信会议(9) CCITT:国际电报电话咨询委员会(10) ISO:国际标准化组织(11) OSI网络体系结构:开放系统互连参考模型1.2计算机网络分类(1) 网络分类方式:a. 按地域范围:可分为局域网、城域网、广域网b. 按拓补结构:可分为总线、星型、环状、网状c. 按交换方式:电路交换网、分组交换网、帧中继交换网、信元交换网d. 按网络协议:可分为采用TCP/IP,SNA,SPX/IPX,AppleTALK等协议1.3网络体系结构以及协议(1) 实体:包括用户应用程序、文件传输包、数据库管理系统、电子邮件设备以及终端等一切能够发送、接收信息的任何东西。
第1章计算机网络概论1、计算机网络是指由通信线路互相连接的许多自主工作的计算机构成的集合体。
2、早期的计算机网络是由计算机、通信线路、终端组成的。
3、计算机网络是由通信子网和资源子网组成。
4、组成计算机网络的目的是实现联网计算机系统的资源共享。
5、采用点-点线路的通信子网的基本拓扑结构有星型、环型、树型与网状型,而总线型通常采用广播通道通信子网。
6、星型结构要求将工作站连接到一台中央设备。
7、我国建成的互联网有CHINANET、CERNET、CSTNET、CHINAGBN。
8、OSI/RMM确立采用三层抽象技术,首先提出OSI/RM,确定OSI/RM的层次模型,其次提出OSI/RM服务定义,最后定义OSI/RM协议规范。
9、相邻层间交换的数据单元成为SDU,service data unit。
10、在APPN网络环境中有三类节点:LEN、EN、NN。
11、X.25包括了通信子网最下面的3个逻辑功能层,即物理层、数据链路层、网络层。
12、OSI的文件传输协议(ISO 8571和ISO 8572)叫做FTAM。
13、用于建立连接、控制数据的发送和同步的是表示层。
14、网络拓扑结构是计算机系统之间通信的层次、各对等层的通信协议以及相邻层间接口的集合,网络协议是计算机网络和分布式系统在相互通信的对等层实体间交换信息所必须遵守的规则集合,协议工程研究如何设计和构造协议规范,以及如何将所设计和构造的协议规范快速、准确、低成本地转化为可执行代码的一门科学,当前,基于TCP/IP协议栈的互联网体系结构是计算机网络体系结构的主流,在不断的改进和发展中,以满足多媒体计算机通信业务的需要,分层不是协议的关键成分。
15、OSI的会话层提供交互会话的管理功能,它控制数据流的方向,包括不多于两路的同步通话。
16、面向连接和无连接的数据传输速度不好判断。
17、物理层接口中信号线的工作规则和先后顺序是物理层接口中的规程特性定义的。
计算机网络工程师考试复习知识(1)份计算机网络工程师考试复习知识 12017年计算机网络工程师考试复习知识1.计算机网络与通信的演变过程和未来计算机网络演变过程大致可归纳为4个阶段:具有通信功能的单机系统阶段;具有通信功能的多机系统阶段;以共享资源为主的计算机网络阶段;以局域网及其互连为主要支撑环境的分布式计算阶段。
未来的网络技术将向综合服务和宽带化、智能化、标准化方向发展,无线数字网络的前景也十分看好。
未来的计算机通信网将成为社会上进行通信和信息处理的基本支撑环境。
2.计算机网络定义3.计算机网络分类计算机网络分类,可按不同标准进行划分:可按网络拓扑结构划分;可按网络涉辖范围和互联距离划分;可按网络数据传输和系统的.拥有者划分;可按不同的服务对象划分等。
通常按网络涉辖范围和互联距离划分的居多。
4.计算机网络的基本组成与两级子网概念计算机网络可看作由两级子网和网络协议软件组成。
尽管网络的具体配置各不相同,但一般总可以把网络的组成分为这3部分,尤其是。
5.局域网的基本组成与一般结构形式局域网的基本组成,从逻辑上看,与前面提到了3部分(即两级子网和网络协议软件)相同,但由于局域网有其自身特点,故往往单独讨论局域网的基本组成与一般结构形式。
网络工程师考试必备知识1、配置单个IP地址参与OSPFRouter (config) # router ospf 63Router (config-router) # network 131.107.25.1 0.0.0.0 area 02、网络地址参与OSPFRouter (config-router) # network 133.181.0.0 0.0.255.255 area 03、定义参与OSPF的子网地址Router (config-router) # area 0 range 212.37.123.0 255.255.255.04、配置被动接口(包括路由器和第三层交换机的配置)Router (config-router) # passive-interface Ethernet 0Router (config-router) # passive-interface vlan3735、配置路由过滤Router (config) # access-list 12 deny anyRouter (config) # router ospf 63Router (config-router) # distribute-list 12 in serial 06、配置管理距离Router (config-router) # distance 1037、配置OSPF引入外部路由的花费值Router (config-router) # redistribute metric 1008、配置引入外部路由时缺省的标记值Router (config-router) # redistribute tag 109、配置引入外部路由时缺省的外部路由类型Router (config-router) # redistribute connected metric-type 1 subnets10、配置IP地址池的名称Router (config) # ip dhcp pool ttt/234。
计算机网络工程师复习参考资料第1章网络系统结构与设计的基本原则局域网的技术特点主要表现在:1、有限的地理范围,适用于机关、校园和工厂。
2、高数据传输速率(10Mbps-10Gbps)、低误码率。
3、易建立、维护与扩展。
城域网:介于广域网与局域网之间的一种高速网络。
几十公里范围。
广域网:也称远程网,几十到几千公里范围。
覆盖几个国家或地区,甚至横跨几个洲,形成国际性的远程计算机网络。
早期的计算机网络主要是广域网。
典型的计算机网络从逻辑功能上可以分为资源子网和通信子网。
终端是用户访问网络的界面。
通信控制处理机在网络拓扑结构中被称为网络结点。
构成现代网络系统的基本单元是互联的广域网、城域网和局域网。
城域网:指网络运营商在城市范围内提供各种信息服务业务的所有网络,它是以宽带光传输网络为开放平台,以TCP/IP协议为基础,通过各种网络互联设备,实现语音、数据、图像、多媒体视频、IP电话、IP接入和各种增值服务业务与智能业务,并与广域计算机网络、广播电视网、电话交换网互联互通的本地综合业务网络。
城域网发展的主要业务:1、高速上网服务。
2、网络互联服务。
3、电子政务与电子商务服务。
4、智能社区服务。
5、网上教育与远程医疗服务。
6、带宽与管道出租三个平台与一个出口是指:网络平台、业务平台、管理平台与城市宽带出口。
网络平台分为:核心交换层、边缘汇聚层与用户接入层。
核心层主要承担高速数据交换的功能。
汇聚层主要承担路由与流量汇聚的功能。
接入层主要承担用户接入与本地流量控制的功能。
从世界各国城域网组建和运营的经验来看,制约宽带城域网的关键在于各类结点的带宽管理与业务调度能力。
基本原则:必须能够保证网络的可运营性、可管理性、可盈利性和可扩展性。
宽带城域网的可管理性组建的宽带城域网一定是可管理的。
作为一个实际运营的宽带城域网,它不同于公众提供宽带业务的局域网,而需要有足够的网络管理能力。
这种能力表现在电信级的接入管理、业务管理、网络安全、计费能力、IP 地址分配、服务质量(QOS)保证等方面。
网工全面复习(网络知识综合篇)壹. 网络体系结构一.计算机网络的分类1. 按照网络的分布范围分类a. 局域网LAN(Local Area Network)局域网是将小区域内的各种通信设备互连在一起的网络,其分布范围局限在一个办公室、一幢大楼或一个校园内,用于连接个人计算机、工作站和各类外围设备以实现资源共享和信息交换。
它的特点是分布距离近(通常在1000m到2000m范围内),传输速度高(一般为1Mbps到20Mbps),连接费用低,数据传输可靠,误码率低等。
b. 广域网W AN(Wide Area Network)广域网也称远程网,它的联网设备分布范围广,一般从数公里到数百至数千公里。
因此网络所涉及的范围可以是市、地区、省、国家,乃至世界范围。
由于它的这一特点使得单独建造一个广域网是极其昂贵和不现实的,所以,常常借用传统的公共传输(电报、电话)网来实现。
此外,由于传输距离远,又依靠传统的公共传输网,所以错误率较高。
c. 城域网MAN(Metropolitan Area Network)城域网的分布范围介于局域网和广域网之间,其目的是在一个较大的地理区域内提供数据、声音和图像的传输。
2.网络的交换方式分类a. 电路交换网电路交换方式是在用户开始通信前,先申请建立一条从发送端到接收端的物理信道,并且在双方通信期间始终占用该信道。
此方式类似于传统的电话交换方式。
b. 报文交换网报文交换方式是把要发送的数据及目的地址包含在一个完整的报文内,报文的长度不受限制。
报文交换采用存储-转发原理,每个中间节点要为途径的报文选择适当的路径,使其能最终到达目的端。
此方式类似于古代的邮政通信,邮件由途中的驿站逐个存储转发一样。
c. 分组交换网分组交换方式是在通信前,发送端先把要发送的数据划分为一个个等长的单位(即分组),这些分组逐个由各中间节点采用存储-转发方式进行传输,最终到达目的端。
由于分组长度有限,可以比报文更加方便的在中间节点机的内存中进行存储处理,其转发速度大大提高。
除了以上二种分类方法外,还可按采用的传输媒体分为双绞线网、同轴电缆网、光纤网、无线网;按网络传输技术可分为广播式网络和点到点式网络;按所采用的拓扑结构将计算机网络分为星形网、总线网、环形网、树形网和网形网;按信道的带宽分为窄带网和宽带网;按不同的用途分为科研网、教育网、商业网、企业网等。
二.计算机网络的拓扑结构网络拓扑结构是指抛开网络电缆的物理连接来讨论网络系统的连接形式,是指网络电缆构成的几何形状,它能从逻辑上表示出网络服务器、工作站的网络配置和互相之间的连接。
网络拓扑结构按形状可分为:星型、环型、总线型、树型及总线/星型及网状拓扑结构。
1.星型拓扑结构:星型布局是以中央结点为中心与各结点连接而组成的,各结点与中央结点通过点与点方式连接,中央结点执行集中式通信控制策略,因此中央结点相当复杂,负担也重。
以星型拓扑结构组网,其中任何两个站点要进行通信都要经过中央结点控制。
中央结点主要功能有:*为需要通信的设备建立物理连接;*为两台设备通信过程中维持这一通路;*在完成通信或不成功时,拆除通道。
在文件服务器/工作站(File Servers/Workstation )局域网模式中,中心点为文件服务器,存放共享资源。
由于这种拓扑结构,中心点与多台工作站相连,为便于集中连线,目前多采用集线器(HUB)。
星型拓扑结构优点:网络结构简单,便于管理、集中控制, 组网容易,网络延迟时间短,误码率低。
缺点:网络共享能力较差,通信线路利用率不高,中央节点负担过重,容易成为网络的瓶颈,一旦出现故障则全网瘫痪。
2.环型拓扑结构环形网中各结点通过环路接口连在一条首尾相连的闭合环形通信线路中,环路上任何结点均可以请求发送信息。
请求一旦被批准,便可以向环路发送信息。
环形网中的数据可以是单向也可是双向传输。
由于环线公用,一个结点发出的信息必须穿越环中所有的环路接口,信息流中目的地址与环上某结点地址相符时,信息被该结点的环路接口所接收,而后信息继续流向下一环路接口,一直流回到发送该信息的环路接口结点为止。
环形网的优点:信息在网络中沿固定方向流动,两个结点间仅有唯一的通路,大大简化了路径选择的控制;某个结点发生故障时,可以自动旁路,可靠性较高。
缺点:由于信息是串行穿过多个结点环路接口,当结点过多时,影响传输效率,使网络响应时间变长;由于环路封闭故扩充不方便。
3.总线拓扑结构用一条称为总线的中央主电缆,将相互之间以线性方式连接的工站连接起来的布局方式,称为总线形拓扑。
在总线结构中,所有网上微机都通过相应的硬件接口直接连在总线上,任何一个结点的信息都可以沿着总线向两个方向传输扩散,并且能被总线中任何一个结点所接收。
由于其信息向四周传播,类似于广播电台,故总线网络也被称为广播式网络。
总线有一定的负载能力,因此,总线长度有一定限制,一条总线也只能连接一定数量的结点。
总线布局的特点:结构简单灵活,非常便于扩充;可靠性高,网络响应速度快;设备量少、价格低、安装使用方便;共享资源能力强,非常便于广播式工作,即一个结点发送所有结点都可接收。
在总线两端连接的器件称为端结器(末端阻抗匹配器、或终止器)。
主要与总线进行阻抗匹配,最大限度吸收传送端部的能量,避免信号反射回总线产生不必要的干扰。
总线形网络结构是目前使用最广泛的结构,也是最传统的一种主流网络结构,适合于信息管理系统、办公自动化系统领域的应用。
4.树型拓扑结构树形结构是总线型结构的扩展,它是在总线网上加上分支形成的,其传输介质可有多条分支,但不形成闭合回路,树形网是一种分层网,其结构可以对称,联系固定,具有一定容错能力,一般一个分支和结点的故障不影响另一分支结点的工作,任何一个结点送出的信息都可以传遍整个传输介质,也是广播式网络。
一般树形网上的链路相对具有一定的专用性,无须对原网做任何改动就可以扩充工作站。
5.总线/星型拓扑结构用一条或多条总线把多组设备连接起来,相连的每组设备呈星型分布。
采用这种拓扑结构,用户很容易配置和重新配置网络设备。
总线采用同轴电缆,星型配置可采用双绞线。
6.网状拓扑结构将多个子网或多个局域网连接起来构成网际拓扑结构。
在一个子网中,集线器、中继器将多个设备连接起来,而桥接器、路由器及网关则将子网连接起来。
根据组网硬件不同,主要有三种网际拓扑:a.网状网:在一个大的区域内,用无线电通信连路连接一个大型网络时,网状网是最好的拓扑结构。
通过路由器与路由器相连,可让网络选择一条最快的路径传送数据。
b.主干网:通过桥接器与路由器把不同的子网或LAN连接起来形成单个总线或环型拓扑结构,这种网通常采用光纤做主干线。
c.星状相连网:利用一些叫做超级集线器的设备将网络连接起来,由于星型结构的特点,网络中任一处的故障都可容易查找并修复。
应该指出,在实际组网中,为了符合不同的要求,拓扑结构不一定是单一的,往往都是几种结构的混用。
三.OSI参考模型1, 物理层(physical layer)(1)主要作用:实现相邻节点之间比特数据流的透明传送,尽可能屏蔽具体传输介质和物理设备的差异.利用物理传输介质为数据链路层提供物理连接(物理信道),为数据链路层提供比特流服务.物理层是所有网络的基础,主要关心的问题有:用多少伏特电压表示"1",多少伏特电压表示"0"; 一个比特持续多少微秒;是单工,半双工还是全双工;最初的连接如何建立和完成,通信后连接如何终止网络接插件有多少针以及各针的用途.信道的最大带宽;传输介质(例如,是有导线的还是无导线的等);传输方式:是基带传输还是频带传输,或者二者均可;多路复用技术(FDM,TDM和WDM波分多路复用Wave-length Division Multiplexing);等等.(2)物理层的主要功能:物理连接的建立,维持和拆除.实体之间信息的按比特传输.实现四大特性的匹配(机械特性,电气特性,功能特性,规程特性)(3)物理层标准物理层标准主要任务就是要规定DCE设备和DTE设备的接口,包括接口的机械特性,电气特性,功能特性和规程特性.DTE 是数据终端设备.数据电路端接设备DCE .DCE的作用就是在DTE和传输线路之间提供信号变换和编码的功能,并且负责建立,保持和释放数据链路的连接.DTE通过DCE与通信传输线路相连,如图所示.是美国电子工业协会EIA制定的著名物理层标准.物理或机械特性:规定了DTE和DCE之间的连接器形式,包括连接器形状,几何尺寸,引线数目和排列方式等.电气特性:规定了DTE和DCE之间多条信号线的连接方式,发送器和接收器的电气参数及其他有关电路的特征.电气特性决定了传送速率和传输距离.功能特性:对接口各信号线的功能给出了确切的定义,说明某些连线上出现的某一电平的电压表示的意义.规程特性:规定了DTE和DCE之间各接口信号线实现数据传输的操作过程(顺序).物理层标准举例EIA RS-232C/V.24接口标准RS是Recommended Standard的缩写,即推荐标准.RS-232-C接口标准与国际电报电话咨询委员会CCITT的V.24标准兼容,是一种非常实用的异步串行通信接口.RS-232-C 建议使用25针的D型连接器DB-25,但是在微型计算机的RS-232C串行端口上,大多使用9针连接器DB-9,如下图所示.(4)常见物理层设备与组件物理传输中存在的主要问题第一大问题:●信号衰减●信号衰减限制了信号的传输距离●信号衰减还常常会同时伴随着信号的变形●采用信号放大和整形的方法来解决信号衰减及其变形问题.第二大问题:●噪声干扰●噪声可能导致信号传输错误,即接收端难以从混杂了较大噪声的信号中提取出正确的数据.●减少噪声的措施,如抵消与屏蔽,良好的端接和接地技术等常见物理组件RJ-45插座RJ-45头DB-25 到DB-9 的转换器常见物理层设备中继器(repeater)和集线器(hub)功能:连接相同的LAN网段;对从入口输入的物理信号进行放大和整形,然后再从出口输出(转发).中继器具有典型的单进单出结构.集线器是多端口中继器.集线器常见的端口规格有4口,8口,16口和24口等.如下图所示:2,数据链路层(Data link layer)(1)主要任务是负责相邻节点之间的可靠传输,通过加强物理层传输原始比特的功能,使之网络层表现为一条无错线路,数据链路层的传输单元为帧.主要关心:成帧与拆帧.以帧(frame)为单位(产生帧,识别帧的边界);差错控制;(流量控制(防止高速的发送方的数据将低速的接收方"淹没").广播式网络在数据链路层还要处理:如何控制对共享信道的访问等等.(2)主要设备:交换机网桥3, 网络层(Network layer)(1)网络层的任务就是要选择合适的路由,使发送站传输层所传下来的数据能够正确无误地按地址送到目的站.网络层的传输单元被称为分组(或称包).执行路径选择算法,使分组在通信子网中有一条最佳路径;拥塞控制.防止子网中同时出现过多的分组而相互阻塞通路,形成瓶颈;记帐功能;异种网络互联.(2)主要设备:路由器: 三层交换机4, 传输层(Transport layer)(核心层)主要任务:负责端到端节点间数据传输和控制功能.传输层是OSI中承上启下层,下三层面向网络通信,确保信息准确传输;上三层面向用户主机,为用户提供各种服务.传输层不涉及中间转发节点,即与使用的网络无关.主要功能:弥补网络层服务质量的不足,为会话层提供端-端的可靠数据传输服务.包括两端主机之间的流量控制.5, 会话层( Session layer)主要目的是组织和同步在两个通信的会话用户之间的对话,并管理数据的交换.会话层的功能是在两个节点间建立,维护和释放面向用户的连接.会话连接的建立是在传输连接的基础上进行的.6, 表示层(Presentation layer)主要用于处理在两个通信系统中交换信息的表示方式.它包括数据格式变换,数据加密与解密,数据压缩与恢复等功能.7, 应用层(Application layer)应用层是OSI的最高层,它为OSI模型以外的应用程序提供服务.应用层中包含大量的,人们普遍需要的协议.如网络虚拟终端(VT,Virtual Terminal,文件传输,电子邮件,目录服务,远程数据库访问等.常用设备:网关网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备.在使用不同的通信协议,数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统之间,网关是一个翻译器.与网桥只是简单地传达信息不同,网关对收到的信息要重新打包,以适应目的系统的需求.同时,网关也可以提供过滤和安全功能.大多数网关运行在OSI 7层协议的顶层--应用层.四.TCP/IP参考模型1,TCP/IP分为四层●TCP/IP模型是Internet事实上标准.●统一的网络地址分配方案,使得整个TCP/IP设备在网络中都具有唯一的IP地址.●标准化的高层协议,可以提供多种可靠的用户服务.●TCP/IP独立于特定的网络硬件,可以运行在局域网,广域网,更适用于互联网.2, OSI参考模型与TCP/IP参考模型应该指出,TCP/IP是OSI模型之前的产物,所以两者间不存在严格的对应关系.3,互联网层(Internet layer)(网际层)(1)互联网层涉及协议:互联网络协议,即IP协议(Internet Protocol),规定互联网层数据分组格式.因特网控制消息协议(ICMP):提供网络控制和消息传递功能.地址解释协议(ARP):提供IP地址和网卡MAC地址转换功能.反向地址转换协议(RARP):mac IP(2)互联网层主要功能:①处理来自传输层发送请求;②处理接收的IP分组.根据目的IP地址转发该IP分组,或者当目的主机就是本主机时,将IP 分组上交给其传输层.③处理互联的路径,流量控制和拥塞问题.因为IP分组独立地传送到目标主机,所以一个报文的不同分组可能经过不同的路径.4,传输层(Transport layer):(1)功能:使源端和目的端主机对等实体进行会话.(2)使用的协议:传输控制协议TCP(Transmission Control Protocol)和用户数据报协议UDP(User Data Protocol).TCP是一个面向连接的协议,使从源机器发出的字节流无差错地发往目的机器.UDP是一个无连接协议.它不检查所收到的分组的次序,也不对这些分组进行排序,而是交给应用层完成.5,应用层(Application layer)它包含所有高层协议.例如,虚拟终端协议TELNET(远程登录),文件传输协议FTP,电子邮件协议SMTP(简单邮件传输协议),域名系统服务DNS,网络新闻传输协议NNTP,超文本传输协议HTTP等.TIPS:网络体系结构是一种分层结构分层的目的是把复杂的网络互联问题划分为若干个较小的,单一的问题,在不同层上予以解决协议是通信双方对等层的会话规则上层通过下层的服务来与对方的对等层会话层和协议就构成了网络体系结构OSI/RM是一种"官方"的国际标准TCP/IP是一种"事实上"的国际标准贰.局域网和城域网一.CSMA/CD1. CSMA/CD(带冲突检测的载波监听多路访问控制)CSMA/CD是一种常用争用的方法来决定对媒体访问权的协议,这种争用协议只适用于逻辑上属于总线拓扑结构的网络。