电子商务基础知识复习资料.docx
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1、二级复习资料第一章网络知识回顾第一部分网络技术1 1网络的分类11 1按物理范围分类:LAN 、MAN、WAN11 2按拓扑结构分类:总线型:结构简单,适用于小型、临时性的网络。容错性差。环形:常配合令牌环使用,安装相对简便,所需电缆较少。星形:最常见的局域网拓扑结构,容错性高,便于添加新设备。网络拓扑:网络中的每台主机都与网络中其他计算机直接相连。容错性最好,但成本高,安装复杂。11 3其他分类方式按通信方式分:广播网/非广播网按体系结构分:以太网/令牌环/Apple Talk网络按网络协议分:TCP/IP与IPX/SPX12 OSI参考模型12 1分层模型的优点l 分解复杂的网络操作l 便
2、于功能模块的设计和开发l 为提供商提供标准接口,提高兼容性122 OSI参考模型各层的名称与作用应用层:用户接口表示层:数据如何表示及加密会话层:保持不同应用程序间的会话独立传输层:控制数据的传输(可靠/不可靠)传输错误纠正网络层:提供逻辑地址 路由选择数据链路层:LLC子层(802.2):逻辑链路控制子层负责逻辑标识不同的协议类型和封装传输MAC子层(802.3):介质访问控制子层负责在物理线路上传输数据,这是向下与物理层通信的数据链路层的部分功能。它定义如下功能:物理地址、拓扑结构、线控、出错通知、帧传输顺序和可选流控。物理层:规定电压、线缆和接口等物理链路所需的各种规范和特性的物理链路上
3、传输比特。13 封装的过程封装过程(segmentpacketframebit)解封装过程(bitframepacjetsegment)1 4逻辑地址和物理地址物理地址:物理地址用来从物理上唯一的标识局域网上的每一台计算机。用来通常固化在网络接口卡(NIC)上的一片PROM中。虽然物理地址与物理层是相关的,但实际上,物理地址是由数据链路层处理的。这个地址还有许多其他的叫法:如MAC地址、硬件地址、烧录地址等。逻辑地址:与物理地址不同,逻辑地址通常是由软件定义而非固化在硬件上。因此逻辑地址的使用要比物理地址灵活的多,更适用于大规模的网络应用。最常见的逻辑地址的例子就是IP地址。15 单播/组播/
4、广播单播(unicast address):向单一网络地址的传送。广播(broadcast address):在网络传输中,向所有连通的节点的传输方式。通常使用地址为全“1”的特殊地址,即广播地址。组播(multicast address):有单个传输源,多个目的节点的传输方式。同广播相比,组播的目的地为网络中的一组节点,而非全部。小结:本章回顾了与网络相关的一些重要基本概念。介绍了4种主要的计算机网络分类和几种LAN的类型并举例了几种主要的拓扑结构。重点介绍了OSI模型的相关概念,以及数据在网络中传输的基本过程。了解逻辑地址和物理地址的概念和二者的关系,知道单播,广播和组播的概念。第二章通信
5、基础知识21 数据通信基本概念211 通信子网计算机网络可以理解为由资源子网和通信子网两个子网组成。数据传输是通过通信子网的手段实现的。资源子网:各种网络资源(打印机、软件等)的集合。通信子网:负责整个网络的纯粹通信部分。即把消息从一台主机传输到另一台主机。信道:信号传输的通道,一条电缆中可以有多个信道。能传输模拟信号的信道称为模拟信道,能传输数字信号的信道称为数字信道。212 数据信号的表示方法模拟信号:信号值的变化(如电压或电流)在时间上是连续的。如声音。数字信号:信号值的变化是瞬间的,没有中间状态,也称离散信号。通常用一系列高频脉冲(方波信号)传递信息,这些信息代表二进制的1或0。数字信
6、号同模拟信号的比较:数字信号可以提供较好的安全性、表示方式简单且不容易受干扰。模拟信号的优点是容易进行多路复用(将信号组合起来增加带宽),且不容易受到长距离衰减的影响,因此它们可以更长距离的可靠传输。213 信号编码简单的说,信号编码是将输入信号的可能值用其他形式表示的一套规则。如在数字通信中,信号编码规则决定用什么电信号表示“1”或“0”。典型的编码方式有不归零码(NRZ)、曼彻斯特码等。22 数据通信类型基带传输:直接使用数字信号传输数据时,数字信号几乎要占用整个频带,终端设备把数字信号转换成脉冲电信号时,这个原始的电信号所固有的频带,称为基本频带、简称基带。在信道中直接传送基带信号时,称
7、为基带传输。如从计算机到监视器、打印机等外设的信号就是基带传输的。大多数的局域网使用基带传输,如以太网、令牌环网。23 数据传输方式231 串行通信和并行通信并行通信:数据以成组的方式在多个并行信道上同时传输。并行传输非常普通,特别是用于两个短距离的设备之间。最常见的例子是计算机和外围设备的通信,如打印电缆。其他的例子还包括CPU、存储器模块和设备控制器之间的通信。串行通信:数据流以串行方式在一条信道上传输,即在一条线路上逐个的传送所有的比特。但这种传输方式给发送设备和接收设备增加了额外的复杂性。发送方必须明确比特发送的顺序。232 单工/半双工/全双工单工:信号只能在一个方向上传输,如电视广
8、播。半双工:通信可以在两个方向上传输,但不能同时进行,如步话机。全双工:通信可以在双方向同时进行,如电话。233 异步传输和同步传输为了正确的解释信号,接收网络设备必须确切地知道信号应当何时测量,因此定时是至关重要的。在计算机网络中,定时因素叫位同步。设备可以使用同步或异步的方式对位进行同步处理。异步传输:异步传输在每个消息的开始有起始位,其后有停止位。实现容易,计时漂移不大,但速度慢,开销大。同步传输:同步传输的比特分组要大得多。它不是独立地发送每个字符,每个字符都有自己的开始位和停止位,而是把它们组合起来一起发送。我们称这些组合为数据帧,或简称为帧。数据帧包含一组同步字符,其作用类似于前面
9、提到的开始位,但它还能确保接收方的采样速度和比特的到达速度保持一致,也就是使收发双方进入同步。234 多路复用多路复用是一种在同一时间、同一链路上发送不同信息流的方法。典型的多路复用技术有三种:频分多路复用(FDM):多个信道可以在一个单独的线路上组合起来进行传输,每条信道被分配给不同的频率。时分多路复用(TDM):将每个信号分解成短时隙,随后信号在交替的时隙中传输。波分复用(WDM):用于光缆传输的网络,不同的信号被携载的不同的光的波长上。2 4 数据交换方式电路交换:电路交换是一种直接的交换方式,在需要通信的双方之间建立真实、专用的物理链路。如公共电话网。存储转发:存储转发方式又分为报文交
10、换和分组交换。l 报分交换:不需要专用链路,转发过程中的每一个节点都将报文完整的存储,然后转发。时延较大。l 分组交换:也叫包交换,同报文交换相比,以标准的报文分组为单位进行交换传输。其中又分为数据报交换和虚电路交换。信元交换:ATM,是电路交换和分组交换技术的结合。小结:实现一个网络的连接总要通过各种通信手段,因此本章讲解了有关通信领域的一些基础知识和简单概念。第三章 以太局域网31 以太网的连接311 拓扑结构总线型l 所需的电缆较少l 价格便宜l 管理成本高,不易隔离故障点l 采用共享的访问机制,易造成网络拥塞早期以太网多使用总线型的拓扑结构,采用同轴缆作为传输介质,连接简单,通常在小规
11、模的网络中不需要专用的网络设备,但由于它存在的固有缺陷,已经逐渐被以集线器和交换机为核心的星型网络所代替。星型l 管理方便l 容易扩展l 需要专用的网络设备作为网络的核心节点l 需要更多的网线l 对核心设备的可靠性要求高采用专用的网络设备(如集线器或交换机)作为核心节点,通过双绞线将局域网中的各台主机连接到核心节点上,这就形成了星型结构。星型网络虽然需要的线缆比总线型多,但布线和连接器比总线型的要便宜。此外,星型拓扑可以通过级联的方式很方便的将网络扩展到很大的规模,因此得到了广泛的应用,被绝大部分的以太网所采用。312 传输介质以太网可以采用多种连接介质,包括同轴缆、双绞线和光纤等。其中双绞线
12、多用于从主机到集线器或交换机的连接,而光纤则主要用于交换机间的级联和交换机到路由器间的点到点链路上。同轴缆作为早期的主要连接介质已经逐渐趋于淘汰。不同传输介质的比较如下:介质同轴缆双绞线光纤标准10Base2/10Base510 BaseT/100 BaseTX100 BaseFX/1000 BaseLX最大传输距离200米/500米100米400米/550米拓扑总线型星型点对点带宽10M10M/100M/1000M100M/1000M连接器AUIRJ-45ST/CT313 接口的工作模式以太网卡可以工作在两种模式下:半双工和全双工。半双工:半双工传输模式实现以太网载波监听多路访问冲突检测。传
13、统的共享LAN是在半双工下工作的,在同一时间只能传输单一方向的数据。当两个方向的数据同时传输时,就会产生冲突,这会降低以太网的效率。全双工:全双工传输是采用点对点连接,这种安排没有冲突,因为它们使用双绞线中两个独立的线路,这等于没有安装新的介质就提高了带宽。例如在上例的车站间又加了一条并行的铁轨,同时可有两列火车双向通行。在双全工模式下,冲突检测电路不可用,因此每个双全工连接只用一个端口,用于点对点连接。标准以太网的传输效率可达到5060的带宽,双全工在两个方向上都提供100的效率,半双工和全双工的区别:半双工全双工单向数据流双向数据流(仅点对点)可能出现冲突无冲突(冲突检测电路禁用)集线器连
14、接连接到专用交换端口两端都需全双工支持32 以太网的工作原理以太网采用带冲突检测的载波帧听多路访问(CSMA/CD)机制。以太网中节点都可以看到在网络中发送的所有信息,因此,我们说以太网是一种广播网络。以太网的工作过程如下:当以太网中的一台主机要传输数据时,它将按如下步骤进行:1、帧听信道上收否有信号在传输。如果有的话,表明信道处于忙状态,就继续帧听,直到信道空闲为止。2、若没有帧听到任何信号,就传输数据3、传输的时候继续帧听,如发现冲突则执行退避算法,随机等待一段时间后,重新执行步骤1(当冲突发生时,涉及冲突的计算机会发送一个拥塞序列,以警告所有的节点)4、若未发现冲突则发送成功,计算机会返
15、回到帧听信道状态。注意:每台计算机一次只允许发送一个包,所有计算机在试图再一次发送数据之前,必须在最近一次发送后等待9.6微秒(以10Mbps运行)。33 帧结构331 以太网帧的概述以太网的帧是数据链路层的封装,网络层的数据包被加上帧头和帧尾成为可以被数据链路层识别的数据帧(成帧)。虽然帧头和帧尾所用的字节数是固定不变的,但依被封装的数据包大小的不同,以太网的长度也在变化,其范围是641518字节(不算8字节的前导字)。332 典型帧结构Ethernet_主要包括两个硬件地址和一个两字节的类型域。类型域标识了创建封装在帧里的数据包所采用的协议。类型域是一个有效的指针,通过它,数据链路层就可以
16、承载多个上层(网络层)协议。前导码目的地址源地址类型数据校验码86624615004目的地址(MAC)分为:0000.Cxx.xxxxIEEE分配厂家分配Ethernet_中所包含的字段前导码同步码帧标志(71)同步码:用来使局域网中的所有节点同步帧标志:帧的起始标志目的地址:接收端的MAC地址源地址:发送端的MAC地址类型:数据包的类型(上层协议的类型)数据:被封装的数据包(461500字节)校验码:检错缺点:没有标识帧长度的字段。原始的802.3原始的802.3帧是早期的NetWare网络的默认封装。它使用802.3的帧类型,但没有LLC域。同Ethernet_的区别:将类型域改为长度域,
17、解决了原先存在的问题。前导码目的地址源地址长度数据校验码86624615004缺点:没有类型域,不能区分不同的上层协议。802.2SAP/SNAP为了区别802.3数据帧中所封装的数据类型,IEEE引入了802.2SAP和SNAP的标准。它们工作在数据链路层的LLC(逻辑链路控制)子层。通过在802.3帧的数据字段中划分出被称为服务访问点(SAP)的新区域解决了识别上层协议的问题,这就是802.2SAP。LLC标准包括两个服务访问点,源服务访问点(SSAP)和目标服务访问点(DSAP)。每个SAP只有一个字节长,而其中仅保留了6比特用于识别上层协议,所能标识的协议数有限。解决的方法是在802.
18、2SAP的基础上又新添加了一个2字节长的类型域(同时将SAP的值置为AA),使其可以标识更多的上层协议类型。这就是802.2SNAP。802.2(SNAP)目的SAP AA源SAP AA控制03ID类型数据111or232381492802.2(SAP)目的SAP源SAP控制数据111or2431497802.3前导码目的地址源地址长度数据校验码34 冲突/冲突域冲突(Collision):在以太网中,当两个数据帧同时被发到物理传输介质上,并完全或部分重叠时,就发生了数据冲突。当冲突发生时,物理网段上的数据都不再有效。冲突域:在同一个冲突域中的每一个节点都能收到所有被发送的帧。影响冲突产生的因
19、素:冲突是影响以太网性能的重要因素,由于冲突的存在使得传统的以太网在负载超过40时,效率将明显下降。产生冲突的原因有很多,如同一冲突域中节点的数量越多,产生冲突的可能性就越大。此外,诸如数据分组的长度(以太网的最大帧长度为1518字节)、网络的直径等因素也会影响冲突的产生。因此,当以太网的规模增大时,就必须采取措施来控制冲突的扩散。通常的办法是使用网桥和交换机将网络分段,将一个大的冲突域划分为若干小冲突域。35 广播/广播域广播:在网络传输中,向所有连通的节点发送消息称为广播。广播域:网络中能接收任何一设备发出的广播帧的所有设备的集合。广播和广播域的区别:广播网络指网络中所有的节点都可以收到传
20、输的数据帧,不管该帧是否是发给这些节点。非目的节点的主机虽然收到该数据帧但不做处理。广播是指由广播帧构成的数据流量,这些广播帧以广播地址(地址的每一位都为“1”)为目的地址,告之网络中所有的计算机接收此帧并处理它。36 共享式以太网共享式以太网的典型代表是使用10Base2/10Base5的总线型网络和以集线器(集线器)为核心的星型网络。在使用集线器的以太网中,集线器将很多以太网设备集中到一台中心设备上,这些设备都连接到集线器中的同一物理总线结构中。从本质上讲,以集线器为核心的以太网同原先的总线型以太网无根本区别。集线器的工作原理:集线器并不处理或检查其上的通信量,仅通过将一个端口接收的信号重
21、复分发给其他端口来扩展物理介质。所有连接到集线器的设备共享同一介质,其结果是它们也共享同一冲突域、广播和带宽。因此集线器和它所连接的设备组成了一个单一的冲突域。如果一个节点发出一个广播信息,集线器会将这个广播传播给所有同它相连的节点,因此它也是一个单一的广播域。集线器的工作特点:集线器多用于小规模的以太网,由于集线器一般使用外接电源(有源),对其接收的信号有放大处理。在某些场合,集线器也被称为“多端口中继器”。集线器同中继器一样都是工作在物理层的网络设备。共享式以太网存在的弊端:由于所有的节点都接在同一冲突域中,不管一个帧从哪里来或到哪里去,所有的节点都能接受到这个帧。随着节点的增加,大量的冲
22、突将导致网络性能急剧下降。而且集线器同时只能传输一个数据帧,这意味着集线器所有端口都要共享同一带宽。37 交换式以太网371 交换式结构在交换式以太网中,交换机根据收到的数据帧中的MAC地址决定数据帧应发向交换机的哪个端口。因为端口间的帧传输彼此屏蔽,因此节点就不担心自己发送的帧在通过交换机时是否会与其他节点发送的帧产生冲突。372 为什么要用交换式网络替代共享式网络减少冲突:交换机将冲突隔绝在每一个端口(每个端口都是一个冲突域),避免了冲突的扩散。提升带宽:接入交换机的每个节点都可以使用全部的带宽,而不是各个节点共享带宽。38 以太网交换机381 交换机的工作原理交换机根据收到数据帧中的源M
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