计算机网络基础
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计算机网络基础知识归纳计算机网络是指通过通信线路将分散的、独立的计算机系统有机地连接起来,实现数据和信息的交换与共享。
在计算机网络中,我们需要掌握一些基础知识,本文将对计算机网络的基本概念、协议、网络层次结构和网络安全进行归纳总结。
一、计算机网络的基本概念计算机网络中的基本概念包括主机、网络、协议和消息传输。
主机指的是具备计算和通信功能的终端设备,如个人电脑、服务器等。
网络是指将多个主机连接起来的物理结构,它可以是局域网(LAN)、广域网(WAN)或互联网。
协议是指在网络中进行通信时所遵循的规则和约定,常见的协议有TCP/IP协议、HTTP协议等。
消息传输是指在网络中进行数据和信息的传输,常用的消息传输方式有广播、多播和单播。
二、协议与通信协议是计算机网络中实现通信的规则和约定。
常用的协议有TCP/IP 协议、UDP协议、HTTP协议等。
TCP/IP协议是互联网的核心协议,它包括网络层和传输层两个部分。
网络层负责数据包的传输和路由选择,传输层负责建立可靠的端到端连接,并进行数据的传输控制。
UDP协议是一种无连接的传输协议,它在传输效率上优于TCP协议,但不可靠。
HTTP协议是一种应用层协议,用于在客户端和服务器之间传输超文本。
三、网路层次结构计算机网络通常采用层次结构来组织和管理,常见的层次结构包括OSI参考模型和TCP/IP模型。
OSI参考模型共分为七层,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。
每一层都有其特定的功能和任务。
TCP/IP模型共分为四层,分别是网络接口层、网络层、传输层和应用层。
TCP/IP模型是互联网的核心模型,其层次结构更加简单明了,便于实现和管理。
四、网络安全网络安全是指保护计算机网络免受未经授权的访问、使用、泄露、破坏等威胁和危害。
常见的网络安全威胁有病毒、木马、网络钓鱼等。
为了保护计算机网络的安全,我们需要采取一系列的安全措施,如使用防火墙、加密通信、访问控制等。
计算机网络基础知识1. 网络概述1.1 定义和分类计算机网络的定义:是指将分散在不同地理位置上的多台计算机通过通信设备互连起来,实现资源共享、信息传递等功能。
分类:- 局域网(LAN):覆盖较小范围,如办公室或校园内部;- 城域网(MAN):连接城市中相对独立单位之间的局域网;- 广域网(WAN):跨越大片区域甚至全球。
2. OSI参考模型2.1 模型层次及其功能OSI模型由七个层次组成:应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路展示出错。
例如,在发送端可以使用差错检测技术进行错误控制;而接收端则可采取纠正码方式恢复原始信息。
4.TCP/IP协议族TCP/IP 协议族包含了许多协议, 其核心有两个重要的协议: IP 和 TCP.IP (Internet Protocol) 是一种无连接的最佳路径选择规定; 能夺农主动判断当前环境下是否需要改变自身状态,以及如何改变自身状态。
TCP (Transmission Control Protocol) 是一种面向连接的、可靠的传输层协议; 能够提供端到端的数据通信。
5. 网络设备5.1 路由器(Router)- 功能:根据网络中不同主机之间IP地址进行转发和选择最佳路径;- 工作在OSI模型第三层——网络层;6.安全与管理在计算机网络系统中, 安全性是一个重要问题。
对于信息来说 , 最基本也是首先考虑保密性 . 其次还有完整性和可用性.加解密技术: 对称加解密(DES), 非对称加解密(RSA).7.附件:[请添加相关附件]8.法律名词及注释:1)知识产权(IPR): 指人们创造出来并拥有独立使用或者获取经济利益资格而受国家所承认和保护的各类智力成果总体上包含了专利权、商标权著作权等几个方面;。
计算机网络基础知识1.网络拓扑结构:指定了连接计算机的物理布局。
常见的网络拓扑结构包括总线、环形、星形、树形和网状。
2.计算机网络的组成部分:计算机网络由各种硬件和软件组成。
硬件包括计算机、路由器、交换机、集线器和光纤等。
软件包括操作系统、网络协议和应用程序等。
3.网络协议:网络协议是计算机网络中实现通信的规则和标准。
最常见的网络协议是TCP/IP协议套件,它是互联网的基础。
4.IP地址:每台连接到网络的计算机都有一个唯一的IP地址,以便其他计算机可以找到它。
IP地址分为IPv4和IPv6两种版本。
5.子网掩码:子网掩码用于划分网络中的子网。
它与IP地址结合使用,以确定网络地址和主机地址。
7.网络层次结构:通过网络层次结构,数据可以在网络中传输。
常见的网络层次结构有OSI七层参考模型和TCP/IP五层模型。
8.链路层和物理层:链路层和物理层负责在物理媒介上传输和接收数据。
它们处理数据的物理传输和错误检测。
9.路由器:路由器用于转发数据包到目标地址。
它是网络中的关键设备,负责决定最佳路径以及数据的传输。
10.网络安全:网络安全是计算机网络中的一个重要问题。
它包括数据加密、防火墙、入侵检测和访问控制等措施,以保护网络免受未经授权的访问和恶意攻击。
11. 网络传输速率:网络传输速率指数据在网络中传输的速度。
它通常以比特每秒(bps)或兆比特每秒(Mbps)为单位。
12.无线网络:无线网络使用无线信号传输数据,而不需要通过物理媒介进行连接。
常见的无线网络包括Wi-Fi和蓝牙。
13.局域网(LAN)和广域网(WAN):局域网是指在一个较小的区域内连接计算机的网络,而广域网是指连接在较大范围内的计算机网络。
14.云计算:云计算是一种基于互联网的计算模式,用户可以通过互联网访问存储在远程服务器上的数据和应用程序而不是本地计算机。
15.互联网:互联网是一个全球性的计算机网络,通过标准的互联网协议实现跨大陆和国家的数据交换和通信。
计算机网络基础知识汇总(超全)一、计算机网络概述计算机网络是指将多个计算机连接起来,实现数据传输和资源共享的系统。
它由硬件、软件和协议三部分组成。
计算机网络的目的是实现信息共享、数据传输和远程通信。
二、计算机网络的分类1. 按照覆盖范围分类:局域网(LAN)、城域网(MAN)、广域网(WAN)。
2. 按照拓扑结构分类:星型、总线型、环型、树型、网状型等。
3. 按照传输介质分类:有线网络(如双绞线、同轴电缆、光纤等)和无线网络(如WiFi、蓝牙、红外等)。
三、计算机网络的协议1. TCP/IP协议:传输控制协议/互联网协议,是互联网的基础协议。
2. HTTP协议:超文本传输协议,用于浏览器和服务器之间的数据传输。
3. FTP协议:文件传输协议,用于文件的和。
4. SMTP协议:简单邮件传输协议,用于电子邮件的发送。
5. POP3协议:邮局协议第3版,用于电子邮件的接收。
四、计算机网络的设备1. 网络接口卡(NIC):计算机与网络连接的设备。
2. 集线器(Hub):用于连接多个计算机的网络设备。
3. 交换机(Switch):用于连接多个计算机,具有数据交换功能的网络设备。
4. 路由器(Router):用于连接不同网络,实现数据路由的设备。
5. 调制解调器(Modem):用于将数字信号转换为模拟信号,以便通过电话线传输数据的设备。
五、计算机网络安全1. 防火墙:用于监控和控制进出网络的数据流,防止非法访问。
2. 加密技术:将数据加密,保证数据传输的安全性。
3. 认证技术:验证用户身份,防止未授权用户访问网络资源。
4. 防病毒软件:用于检测和清除计算机病毒,保护计算机系统安全。
5. VPN:虚拟私人网络,用于建立安全的远程连接。
六、计算机网络的发展趋势1. 5G网络:第五代移动通信技术,具有更高的速度、更低的延迟和更大的连接数。
2. 物联网(IoT):将各种设备连接到网络,实现智能化管理和控制。
3. 边缘计算:将计算任务从云端迁移到网络边缘,提高响应速度和效率。
计算机网络技术基础知识计算机网络技术基础知识1. 网络概述1.1 网络的定义和基本概念1.2 网络的分类和拓扑结构1.3 网络的性能指标2. 网络协议2.1 TCP/IP协议栈2.1.1 链路层协议2.1.2 网络层协议2.1.3 传输层协议2.1.4 应用层协议2.2 OSI参考模型2.2.1 物理层2.2.2 数据链路层2.2.3 网络层2.2.4 传输层2.2.5 会话层2.2.6 表示层2.2.7 应用层3. 网络设备3.1 网卡3.2 集线器3.3 交换机3.4 路由器3.5 网关3.6 防火墙4. IP地址和子网划分4.1 IPv4地址4.1.1 IP地址格式4.1.2 IP地址分类4.1.3 IP地址分配和管理 4.2 子网划分4.2.1 子网掩码的作用4.2.2 子网划分的方法和步骤5. 路由和路由选择5.1 路由的概念和作用5.2 路由器的工作原理5.3 路由选择协议5.3.1 静态路由5.3.2 动态路由5.3.2.1 RIP协议5.3.2.2 OSPF协议5.3.2.3 BGP协议6. 网络安全技术6.1 认证和授权6.2 密码学基础6.3 网络防火墙和入侵检测系统 6.4 虚拟专用网络(VPN)6.5 数据加密和解密7. 网络性能优化7.1 带宽7.1.1 带宽利用率计算7.1.2 带宽优化技术7.2 延迟和时延7.2.1 延迟分类7.2.2 时延优化技术7.3 丢包和重传7.3.1 丢包原因分析7.3.2 重传机制附件:1. 网络设备图片附件2. IP地址和子网划分示例附件法律名词及注释:1. 网络协议:网络通信过程中使用的约定和规则,用于确定数据的传输方式和格式。
2. IP地址:Internet Protocol Address的缩写,用于标识网络上的设备。
3. 子网划分:将一个网络划分为多个子网,对网络进行更精细的管理和控制。
4. 路由器:用于在不同网络之间传递数据的网络设备,根据IP地址将数据进行转发。
计算机网络的基础知识及应用计算机网络是现代社会中不可或缺的一部分。
随着互联网的普及和发展,我们越来越离不开网络来进行信息传输、资源共享和社交交流等活动。
本文将介绍计算机网络的基础知识以及其在我们日常生活中的应用。
一、计算机网络的定义计算机网络是指多台计算机通过通信设备和传输线路相互连接起来,实现相互之间的信息交流和资源共享的系统。
计算机网络通常由硬件设备和软件系统组成,包括计算机、网络设备(如路由器、交换机)、传输媒介(如光纤、电缆)、通信协议和应用程序等。
二、计算机网络的组成1. 主机(计算机):主机是计算机网络中的核心部分,它们负责处理和存储数据,并提供各种服务。
主机可以分为客户端和服务器端两种角色,客户端负责向服务器请求服务,服务器端负责响应客户端的请求并提供相应的服务。
2. 网络设备:网络设备是连接主机的桥梁,常见的网络设备包括路由器、交换机、集线器等。
它们负责数据包的转发和路由选择,确保信息能够准确无误地传递到目标主机。
3. 传输媒介:传输媒介是信息传输的通道,常用的传输媒介包括光纤、电缆和无线传输等。
不同的传输媒介有不同的传输速率和传输距离限制,选择合适的传输媒介对于构建高效可靠的网络至关重要。
4. 通信协议:通信协议是计算机网络中实现数据交换和传输的规则和约定。
常见的网络协议包括TCP/IP协议、HTTP协议、FTP协议等,它们定义了数据的格式、传输方式和错误处理等规范,保障了网络通信的可靠性和安全性。
三、计算机网络的应用1. 互联网:互联网是计算机网络的典型应用,它是全球最大的计算机网络,将全世界各地的计算机相互连接起来。
通过互联网,我们可以使用电子邮件进行沟通、浏览网页获取信息、在线购物、观看视频、进行社交媒体等活动,极大地方便了我们的生活。
2. 远程办公与远程教育:计算机网络的发展使得远程办公和远程教育成为可能。
通过网络,人们能够不受地域限制地进行工作和学习,通过远程会议工具进行会议讨论和协同工作,实现了灵活的工作方式和多样化的学习机会。
计算机网络基础要点一、基本概念1.计算机网络:由若干计算机互连而成,通过通信线路和交换设备实现信息传输和资源共享的系统。
2.通信协议:计算机网络中,不同计算机之间进行通信时所遵循的一些规则和约定。
3.OSI七层模型:开放系统互联参考模型,将计算机网络分为七个不同的层次,每个层次完成特定的功能和任务。
4.IP地址:互联网上为每一台计算机或其他网络设备分配的唯一标识符。
5.域名系统(DNS):将域名转换为相应IP地址的服务。
6.网络拓扑结构:计算机网络中设备之间的物理或逻辑连接方式,常见的有总线型、环型、星型、树型、网状型等。
二、协议和标准1.TCP/IP协议:传输控制协议/互联网协议,是互联网的核心协议,负责数据的分组、传输和路由。
2.HTTP协议:超文本传输协议,用于传输超文本和相关资源的应用层协议。
3.SMTP协议:简单邮件传输协议,用于电子邮件的发送。
4.POP3协议:邮局协议版本3,用于电子邮件的接收。
5.FTP协议:文件传输协议,用于计算机之间的文件传输。
6.IEEE802.11标准:无线局域网标准,也称为Wi-Fi,规定了无线局域网的实现细节和通信协议。
三、网络拓扑结构1.总线型拓扑:所有设备共用一根总线,数据通过总线发送和接收。
2.环型拓扑:所有设备连接成一个环,数据按照环的方向传输。
3.星型拓扑:所有设备都连接到一个中心设备(如集线器或交换机)。
4.树型拓扑:通过连接器将多个星型网络连接成一个树状结构。
5.网状型拓扑:所有设备之间都有直接的连接,数据可以通过多个路径传输。
四、常见问题和解决方案1.网络安全问题:包括入侵、数据泄露和病毒传播等,可以通过防火墙、加密和访问控制等技术来解决。
2.网络性能问题:包括延迟、吞吐量和带宽等,可以通过优化网络拓扑、增加带宽和使用传输协议来提高性能。
3.网络扩展问题:当网络规模和用户数量增加时,需要考虑网络扩展性和负载均衡的问题,可以使用路由器、交换机和负载均衡器等设备来解决。
计算机网络基础知识总结完整版下面是计算机网络的基础知识总结:1.计算机网络的分类:-按规模分为局域网(LAN)、城域网(MAN)和广域网(WAN)。
-按拓扑结构分为总线型、环形、星型和网状。
-按使用者类型分为公有网和专用网。
2.网络通信的基本概念:-数据通信:指通过传输介质将信息从发送方传递到接收方的过程。
-数据传输:指将数据从发送方传输到接收方的过程。
-通信链路:指连接发送方和接收方的物理路径。
-码元:指数字通信中的最小单位。
- 波特(Baud):指每秒传输的码元数量。
3.计算机网络的协议:-通信协议:指计算机网络中规定的传输数据的格式和规则。
-协议分层:通信协议通常采用层次化的方式进行,分为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
- OSI模型:指开放式系统互连(Open System Interconnection)参考模型,是国际标准化组织(ISO)制定的计算机网络通信的参考模型。
-TCP/IP协议:指传输控制协议/因特网协议,是计算机网络中最常用的协议。
4.IP地址和子网掩码:-IP地址:指互联网协议地址,用于唯一标识网络设备的地址。
-IP地址分类:IP地址根据网络的规模和需求分为A类、B类和C类。
-子网掩码:用于划分网络地址和主机地址的辅助地址。
-子网划分:指根据网络规模和需求将一个大网络划分为若干个子网的过程。
5.路由和路由器:-路由:指决定数据从发送方到接收方的路径选择过程。
-路由器:用于在计算机网络中转发数据包的网络设备。
-静态路由和动态路由:静态路由是由网络管理员手动配置的路由,动态路由是由路由协议自动学习和更新的路由。
6.域名和域名解析:-域名:用于标识互联网上的计算机和网络服务的字符串。
-域名解析:将域名转换为IP地址的过程。
-域名系统(DNS):指将域名解析为对应的IP地址的分布式数据库系统。
7.网络安全:-防火墙:用于对网络进行访问控制的安全设备。
计算机网络基础知识试题及答案一、选择题1. 计算机网络的目的是什么?A. 提高计算机的运算速度B. 实现数据传输和共享资源C. 提高计算机的存储容量D. 提高计算机的可靠性答案:B2. 下列哪种协议不属于TCP/IP协议族?A. HTTPB. FTPC. SMTPD. ICQ答案:D3. 在OSI模型中,哪一层负责数据传输的可靠性?A. 网络层B. 传输层C. 应用层D. 链路层答案:B4. 下列哪种网络拓扑结构具有高度的可靠性和冗余性?A. 星形B. 环形C. 扁平形D. 树形答案:D5. 下列哪种IP地址表示私有地址?A. 192.168.1.1B. 10.0.0.1C. 172.16.0.1D. 224.0.0.1答案:A6. 下列哪种传输速率表示千兆以太网?A. 10MbpsB. 100MbpsC. 1000MbpsD. 10Gbps答案:C7. 下列哪种网络设备用于连接不同类型的网络?A. 路由器B. 交换机C. 集线器D. 网桥答案:A8. 下列哪种网络协议用于文件传输?A. HTTPB. FTPC. SMTPD. Telnet答案:B9. 在TCP/IP协议中,IP协议属于哪一层?A. 网络层B. 传输层C. 应用层D. 链路层答案:A10. 下列哪种网络设备用于实现网络地址转换?A. 路由器B. 交换机C. 集线器D. NAT设备答案:D二、填空题1. 计算机网络的两大功能是______和______。
答案:数据传输,共享资源2. TCP/IP协议分为四层,分别是______、______、______和______。
答案:网络接口层,网络层,传输层,应用层3. 在OSI模型中,物理层负责______,数据链路层负责______。
答案:传输原始比特流,提供无差错的帧传输4. 下列IP地址中,表示广播地址的是______。
答案:255.255.255.2555. 下列传输速率中,表示万兆以太网的是______。
计算机网络基础知识点1.互联网和局域网互联网是由多个局域网通过路由器互连而成的巨大网络。
局域网是指一定范围内的网络,比如一个公司、学校或家庭的内部网络。
2.协议和标准3.网络层次模型网络层次模型是一种将网络通信划分为几个层次的模型,常见的有OSI模型和TCP/IP模型。
这些模型将网络通信划分为不同的层次,每个层次负责不同的功能,使得网络的设计和管理更加简单和灵活。
4.物理层物理层是网络的最底层,负责传输数据比特流。
它关注的是如何在物理媒介上进行数据传输,比如网线、光缆和无线信号等。
5.数据链路层数据链路层负责将数据帧从一个节点传输到邻近节点。
它定义了如何建立、维护和释放数据链接,以及如何进行错误检测和纠正。
6.网络层网络层负责将数据包从源节点传输到目的节点。
它主要关注数据包的路由和转发,以及网络互连的问题。
7.传输层传输层提供端到端的可靠数据传输服务。
其中最常用的传输协议是TCP和UDP。
TCP提供可靠的连接导向的数据传输,而UDP提供无连接的不可靠数据传输。
8.应用层应用层是网络的最高层,它提供基于网络的应用程序之间的通信。
常见的应用层协议有HTTP、FTP、SMTP和DNS等。
9.IP地址和域名10.子网掩码和路由表子网掩码用来划分IP地址的网络部分和主机部分。
路由表则是一个记录了网络中不同节点之间的路由信息的表格,用来指导数据包的转发。
11.网络设备12.DHCP和DNSDHCP(动态主机配置协议)用于自动分配IP地址和其他网络参数给主机。
DNS(域名系统)则负责将域名解析为IP地址。
这些是计算机网络的一些基础知识点,了解这些知识可以帮助你更好地理解网络的工作原理和进行网络的设计和管理。
当然,计算机网络是一个非常广泛而复杂的领域,还有很多其他的知识点和技术,需要不断学习和探索。
计算机网络的基础知识和应用计算机网络是由多台计算机与网络设备相互连接而成的系统,它在现代社会中起到了连接人们、信息传递和资源共享的重要作用。
本文将介绍计算机网络的基础知识和应用,帮助读者更好地理解和应用。
一、计算机网络的基础知识1.1 网络拓扑结构计算机网络的拓扑结构决定了计算机之间的连接方式和通信方式。
常见的网络拓扑结构有星型、总线型、环型和网状型等。
每种结构都有各自的适用场景和特点。
1.2 网络协议网络协议是计算机网络中实现通信的规则和标准。
常见的网络协议有TCP/IP协议、HTTP协议、FTP协议等。
这些协议定义了数据传输的格式、传输过程中的错误控制和流量控制等。
1.3 IP地址与子网掩码IP地址是计算机在网络中的唯一标识,用于寻址和路由。
IP地址分为IPv4和IPv6两种格式,IPv4地址由32位二进制数表示,IPv6地址由128位二进制数表示。
子网掩码用于将IP地址分成网络地址和主机地址两部分。
1.4 网络设备网络设备包括路由器、交换机、网卡等,它们用于实现计算机之间的连接和数据交换。
路由器负责在不同网络之间转发数据,交换机用于在局域网内部转发数据,网卡是计算机连接网络的接口。
二、计算机网络的应用2.1 互联网互联网是全球最大的计算机网络,它将世界各地的计算机连接在一起。
通过互联网,人们可以进行电子邮件、网上聊天、在线购物、在线视频等各种活动,实现信息的快速传递和资源的共享。
2.2 局域网局域网是在某个局域范围内的计算机网络,如家庭、学校、公司等。
局域网内的计算机可以自由共享文件、打印机、服务器等资源,提高工作效率和数据安全性。
2.3 远程访问与VPN远程访问是通过计算机网络实现远程连接和管理的技术。
通过远程访问,人们可以在任何地方访问自己的计算机或公司内部网络,进行文件传输、远程控制等操作。
VPN(Virtual Private Network)是一种通过公共网络建立安全连接的技术,用于保护数据在公共网络中的传输安全。
计算机网络基础计算机网络基础1. 什么是计算机网络计算机网络是指多个计算机通过通信线路连接起来,实现资源共享和信息传递的系统。
它可以让分布在不同地理位置的计算机之间进行数据传输和交流。
2. 计算机网络的分类计算机网络可以按照尺度和拓扑结构进行分类。
2.1 尺度分类根据尺度的不同,计算机网络可以分为局域网(Local Area Network,简称LAN)、城域网(Metropolitan Area Network,简称MAN)和广域网(Wide Area Network,简称WAN)。
- 局域网(LAN):局域网是指在一个较小范围内的计算机网络,常见的局域网包括家庭网络和企业内部网络。
- 城域网(MAN):城域网是指在一个城市或地理范围较大的区域内的计算机网络,常用于连接不同的局域网。
- 广域网(WAN):广域网是指覆盖较大地理范围的计算机网络,常用于连接不同城市、国家甚至是跨国的网络。
2.2 拓扑结构分类根据拓扑结构的不同,计算机网络可以分为总线型网络、星型网络、环型网络和混合型网络。
- 总线型网络:总线型网络是指多台计算机通过一根公共线路连接起来的网络结构,所有计算机共享一条传输线路。
- 星型网络:星型网络是指多台计算机通过中央设备(如交换机或路由器)连接起来的网络结构,中央设备充当信息传递的中转站。
- 环型网络:环型网络是指多台计算机通过环形连接的网络结构,每台计算机都有两个邻居。
- 混合型网络:混合型网络是指结合了以上几种拓扑结构的网络,可以根据需要进行灵活的调整和扩展。
3. 计算机网络的基本组成计算机网络由多个硬件和软件组成,主要包括以下几个组成部分。
3.1 硬件组成- 计算机:计算机作为网络的节点,用于处理和传输数据。
- 网络设备:网络设备包括路由器、交换机、网卡等,用于连接和控制网络中的各个节点和数据传输。
- 通信介质:通信介质用于传输数据,包括电缆、光纤等。
3.2 软件组成- 协议:协议是计算机网络中传输数据的规则和约定,常见的网络协议有TCP/IP协议、HTTP协议等。
计算机网络基础知识大全计算机网络是指将多台计算机通过通信设备和通信线路连接起来,实现信息的传递和资源的共享。
在当今数字化时代,计算机网络扮演着重要的角色。
本文将详细介绍计算机网络的基础知识,以帮助读者更好地理解和运用计算机网络。
一、计算机网络的分类根据规模和作用范围,计算机网络可分为以下几类:1. 局域网(LAN):局域网是一个较小的网络,通常由同一地区或者某个组织的多台计算机组成。
常见的局域网包括家庭网络和办公室网络等。
2. 城域网(MAN):城域网是连接城市范围内多个局域网的网络,其覆盖范围比局域网更广。
3. 广域网(WAN):广域网是连接较远地区的计算机网络,可以覆盖全球范围。
Internet就是最大的广域网。
4. 互联网(Internet):互联网是指通过标准化的协议和规则连接全球数以亿计的计算机网络,实现全球范围内的通信和资源共享。
二、计算机网络的拓扑结构计算机网络的拓扑结构描述了计算机和网络设备之间的连接方式。
常见的拓扑结构有以下几种:1. 星型拓扑:星型拓扑以一个中心节点为核心,其他节点都与中心节点直接相连。
这种拓扑结构易于管理和维护。
2. 总线型拓扑:总线型拓扑中,所有计算机都连接到一个中央总线上。
这种结构简单实用,但是当总线中出现问题时,整个网络将会中断。
3. 环型拓扑:环型拓扑中,计算机和网络设备按照环形连接。
这种结构稳定可靠,但是扩展性较差。
4. 树型拓扑:树型拓扑使用树状结构将多个网络连接起来。
这种结构可以扩展到更大规模的网络,并且具有较高的容错性。
5. 网状拓扑:网状拓扑中,每个计算机都与其他计算机直接连接,形成一个完全连接的网络。
这种结构的容错性强,但是成本较高。
三、计算机网络的通信协议在计算机网络中,通信协议是指计算机之间进行通信时所遵循的规则和约定。
常见的计算机网络通信协议有以下几种:1. TCP/IP协议:TCP/IP协议是互联网通信的核心协议,包含TCP (传输控制协议)和IP(网络互联协议)两个部分。
计算机网络基础一、什么是计算机网络从组织结构来讲:计算机网络是通过外围的设备和连线,将分布在相同或不同地地域的多台计算机连接在一起所形成的集合。
从应用的角度讲:只要将具有独立功能的多台计算机连接在一起,能够实现各计算机间信息的互相交换,并可共享计算机资源的系统便可称为网络。
二、计算机网络的组成(四部分)服务器(server)是整个网络系统的核心,它为网络用户提供服务并管理整个网络。
根据服务器担负的网络功能的不同又可分为文件服务器,通信服务器,备份服务器,打印服务器等类型,一般在局域网中最常用到的是文件服务器。
工作站(workstation)是指连接到网络上的计算机。
它不同于服务器,服务器可以为整个网络提供服务管理整个网络,而工作站只是一个接入网络的设备,它的接入和离开对网络系统不会产生影响。
在不同的网络中,工作站又被称为“结点”或“客户机”。
通信协议是指网络中通信各方事先约定的通信规则,我们可以简单地理解为各计算机之间进行相互对话所使用的共同语言。
两台计算机在进行通信时,必须使用相同的通信协议。
外围设备是连接服务器与工作站的一些连线或连接设备。
常用的连线有同轴电缆、双绞线和光缆等;连接设备有网卡、集线器、交换机等。
三、网络的结构分类总线型、星型、环型。
四、作用范围的大小局域网(lan)广域网(wan)城域网(man)五、局域网中的双工和半双工单工:是指在一条线路上只能存在一个单个方向的通信,反向无法进行。
单工通信多用于无线广播,有线广播和电视广播,在局域网中并不采用。
半双工:既双向交替通信。
是指在同一时间内,通信双方只能有一个发送或接收信息。
当一方不管是发送还是接收信息时,另一方只能处在等待状态。
全双工:即双向同时通信。
是指在同一时间内,通信双方即可以发送信息,也可以接收信息。
全双工工作模式在局域网中的应用,提高了网络的通信能力。
目前大量的局域网交换机和网卡都采用了全双工这一技术,使网络速度在交换式的基础上又提升了一倍。
六、对等网网络结构对等网(Peer-to-Peer)网络,就是在网络中不需要专用的服务器,每一台接入网络的计算机既是服务器,也是工作站,拥有绝对的自由权。
同时,不同的计算机之间可以实现互访,进行文件的交换和共享其他计算机上的打印机、光驱等硬件设备。
1、两种常见的对等网结构。
(1)总线型对等网(2)星线型对等网2、对等网具有以下的优点:(1)组建和维护容易;(2)不需要专用的服务器;(2)可实现低价格组网;(4)使用简单。
3、具有以下的缺点:(1)数据的保密性差;(2)文件的存放分散局域网中的通信协议一、NetBEUI协议NetBEUI ( NetBIOS Extended User Interface , 用户扩展接口) 由IBM于1985年开发完成,它是一种体积小,效率高,速度快的通信协议。
NetBEUI不具备路由功能。
二、IPX/SPX 及其兼容协议IPX/SPX ( Internetwork Packet Exchange / Sequences Packet Exchange , 网际包交换/顺序包交换) 是Novell 公司的通信协议集。
具有强大的路由功能。
三、TCP / IP 协议TCP/IP ( Transmission Control Protocol / Internet Protocol , 传输控制协议/网际协议)是目前最常使用的一种通信协议。
也是因特网的基础协议。
TCP/IP 具有很强的灵活性,支持任意规模的网络,几乎可以连接所有的服务器和工作站。
也是一种可以路由的协议。
四、网关网关(Gateway )是用来连接异种网络的设置。
它充当了一个翻译的身份,负责对不同的通信协议进行翻译,使运行不同协议的两种网络之间可以实现相互通信。
如何分配:例如A网络的用户要访问B网络上的资源,则必须在A网络中设置一个网关,该网关的地址应为B网络的“网络ID”,B网络的“网络ID”可以理解为B网络服务器的IP地址。
当A 网络的拥护同时还要访问C网络的资源时又该怎么办呢?你只需将C网络的“网络ID”添加到A网络的网关中即可。
依次类推,网关连多少个网络,就拥有多少个IP地址。
五、主机名网络中唯一能够代表用户或设备身份的只有IP 地址。
但对于用户而言,众多的IP 地址不容易记忆,操作起来也不方便。
为了改善这种状况,我们可以给予每一个用户或设备一个有意义的名称,如ENIAC。
至于在网络中用到ENIAC时,怎样知道其对应的IP地址呢?这个完全由操作系统自己来完成。
网络中介设备一、集线器(HUB)HUB的功能只是分配频宽,并不具有翻译数据包的功能。
HUB是一个共享设备,其实质只是一个中继器。
而中继器的主要功能是对接收的信号进行再生放大,以扩大网络的传输距离。
如一台10M HUB 连接了N 台电脑,理论值是每台电脑所分配的频宽为10M / N。
特点:1.HUB 只是一个多端口的信号放大设备。
其目的是扩大网络的传输范围,而不具备信号的定向传送能力,是一个标准的共享设备。
2.HUB 只与它的上联设备(如上层HUB,交换机或服务器)进行通信。
处于同层的各端口之间不会直接进行通信,而是通过上联设备在将信息广播到所有端口上。
由此可见。
即使是同一个HUB 的不同两个端口之间进行通信,都必须要进行两步操作:第一步是将信息上传到上联设备;第二步是上联设备再将该信息广播到所有的端口上。
分类:1、按速度的不同来分分为10M、100M和10/100M自适应三个类型。
在较大的网络中,还有1000M和100/1000M自适应两类HUB。
自适应HUB也叫做“双速集线器”,如10/100M,它内置了10M和100M两条内部总线,即可以工作在10M速度下,也可以工作在100M的速度下。
2、配置形式的不同来分分为独立型HUB,模块化HUB以及可堆叠HUB三大类。
3、管理方式的不同来分(1)智能型HUB(Intelligent HUB)改进了普通的HUB的缺点,增加了网络的交换功能,具有网络管理和自动检测网络端口速度的能力(类似于交换机)。
(2)非智能型HUB与智能型HUB相比,非智能型HUB只能起到简单的信号放大和再生作用,无法对网络性能进行优化。
非智能型HUB不能用于对等网络,而且组成的网络中必须要有一台服务器。
4、端口的数目的不同来分每一个单独的HUB根据端口的数目的多少一般可以分为8口,16口和24口几种。
二、桥连器(Repeater)当两个相同类型但使用不同的通信协议(或者传输介质)的网络要彼此想连时,您必须使用“桥连器”。
如A、B两个局域网络,A网络使用IPX协议,B网络使用TCP/IP通信协议,就可以使用桥连器将两个网络连同。
三、路由器(Router)路由器在网络中的作用是管理数据包的发送。
给数据包一个指定的路线,会使数据包在网络中的传送速度加快。
四、中继器(Repeater)在一个网络中,每一个网段(Segment)传输媒介均有最大的传输距离(例如:RG-58同轴电缆每一区段的最大传输距离为185m),超过该长度时,信号就会衰弱,这时就要加装一个“中继器”就能将信号增强,并将信号正常传送下去,也就是,中继器可以延伸网络的距离。
注意:在两个区段的传输媒介必须相同。
网卡和网线一、网卡,也称做NIC (Network Interface Card , 网络接口卡),它是局域网中最基本的部件之一,是局域网连接的重要组成部分。
它的工作原理就是整理计算机发往网络的数据并将数据分解为适应大小的数据包,然后把它们发送到网络中。
对于网卡而言,每一块网卡都有一个唯一的网络节点地址,它是网卡生产厂家在生产时内置在ROM中的,并且保证绝对不会重复。
98下运行WINIPCFG就可以看到适配器地址了。
网卡按其传输速度划分,又可以分为10M网卡、10/100M自适应网卡以及千兆(1000M)网卡。
网卡按其总线类型来划分,又可以分为ISA,PCI ,EISA,VESA等四种接口类型。
而其中ISA 网卡又可分为8位和16位两种。
由于ISA网卡的最多只有11M的带宽,所以现在ISA 接口的网卡已经漫漫被人们所淘汰。
而VESA ,EISA网卡速度虽然快,但价格较贵,国内市场上很少见到。
目前国内市场上的主流网卡是PCI接口的,其理论带宽是133M 。
从传输流量分,PCI网卡又可以细分为10M PCI网卡和10/100M 自适应网卡。
与ISA 网卡比较,PCI总线网卡最大的优势是系统资源占用率相对较低以及传输速度相当快。
网卡如果按接口类型来划分,又可以分为RJ45接口、BNC接口、AUI接口三类及综合几种插口类型于一身的二合一、三合一网卡。
RJ45插口是采用10Base-T 拓扑结构的网络接口类型,它的一端就是电脑网卡上的RJ45插口,连接的另一端是集线器(HUB)上的RJ45插口。
BNC接口是采用10Base-2 同轴电缆的接口类型,它同带有螺旋凹槽的同轴电缆上的金属接头想连,网络的头尾两端需各接一个50Ω的终端(Terminator),以形成一个回路。
如T型头等。
AUI(粗缆接发器)接头由于普通用户很难见到,目前很少使用,在本文中就不做解释了。
除了以上网卡类型以外,市面上还经常见到服务器专用网卡,笔记本专用网卡、USB接口网卡等等。
USB网卡也是外置式的,其一端为USB接口,另一端为RJ45接口,其传输速度也可以分为10M和10/100M自适应两种。
机对HUB:棕、棕白、绿、蓝白、蓝、绿白、橙、橙白棕、棕白、绿、蓝白、蓝、绿白、橙、橙白HUB对HUB:棕、棕白、橙、蓝白、蓝、橙白、绿、绿白棕、棕白、绿、蓝白、蓝、绿白、橙、橙白机对机:同上二、网线网线是局域网中所有网卡连线的桥梁,没有网线,局域网也就无法组建。
当然也有在局域网中进行无线连接的,那样就不需要网线了。
现在网线的种类有双绞线、同轴电缆和光缆3种。
1、双绞线(Twested—pair)是由许多对线组成的数据传输线。
双绞线电缆中封装着一对或一对以上的双绞线,为了降低信号的干扰程度,每一对双绞线一般由两根绝缘铜导线相互缠绕而成,每一根铜导线绝缘层上分别涂有不同的颜色,以示区别。
它的特点是价格便宜,所以被广泛应用。
双绞线有STP (Shielded Twisted Pair , 屏蔽双绞线)和UTP (Unshielded Twisted Paired , 非屏蔽双绞线两种,我们常用的是UTP。
区别:屏蔽双绞线电缆最大的特点在于封装于其中的双绞线与外层绝缘胶皮之间有一曾金属材料,这种结构能减小辐射,防止信息被窃听,同时还具有较高的数据传输率(5类STP 在100m内可以达到155Mbps,而UTP只能达到100Mbps)。
但屏蔽双绞线的价格相对较高,安装时要比非屏蔽双绞线困难,必须使用特殊的连接器,技术要求也比非屏蔽双绞线电缆高。