计算机网络技术学习心得.pdf
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1、计算机网络技术-学习心得在科技飞速发展的今天,计算机网络早已被每一个人熟知,它让我们的生活更加精彩,让人与人之间的距离更加贴近了,也让庞大的地球变为一个小村落。2010年 7 月 15 日,中国互联网络信息中心(CNNIC)在京发布了第 26 次中国互联网络发展状况统计报告。报告显示,截至 2010年 6 月底,我国网民规模达4.2 亿人,互联网普及率持续上升增至31.8%。手机网民成为拉动中国总体网民规模攀升的主要动力,半年内新增 4334 万,达到 2.77 亿人,增幅为 18.6%。值得关注的是,互联网商务化程度迅速提高,全国网络购物用户达到1.4 亿,网上支付、网络购物和网上银行半年用
2、户增长率均在30%左右,远远超过其他类网络应用。由此可见,当今计算机网络已是普及到世界的各个角落,通过一学期的学习和自身多年的体验以及使用,对计算机网络也是更加了解。计算机网络的定义计算机网络技术是通信技术与计算机技术相结合的产物。计算机网络是按照网络协议,将地球上分散的、独立的计算机相互连接的集合。连接介质可以是电缆、双绞线、光纤、微波、载波或通信卫星。计算机网络具有共享硬件、软件和数据资源的功能,具有对共享数据资源集中处理及管理和维护的能力。计算机网络是“通信技术”与“计算机技术”的结合产物,数据交换是基础,资源交换为目的。计算机网络的组成组成:通信子网,资源子网通信子网:(1)功能:完成
3、网络的通信、数据的存储转发,具体的有:差错控制;流量控制;路由选择;网络安全;流量计费。(2)构成:网络结点、通信线路资源子网:(1)功能:提供网络资源共享,处理数据能力。(2)构成:主机系统(硬件、软件)计算机网络的发展第一阶段(20 世纪 60年代初)以单台计算机为中心的远程连机系统,构成面向终端的计算机网络。第一代计算机网络实际上是以单台计算机为中心的远程联机系统。这样的系统除了一台中心计算机外,其余的终端都不具备自主处理功能,在系统中主要是终端和中心计算机间的通信。存在问题:主机负担重,通信费用高。第二阶段(20 世纪 60 年代中期):计算机通信系统,特征是计算机与计算机互连。典型代
4、表 ARPA 网(ARPAnet),ARPA 网中互连的运行用户应用程序的主计算机称为主机(Host)。但主机之间并不是通过直接的通信线路互连,而是通过称为接口报文处理机IMP(Interface Message Processor)的装置连接后互连的。主要问题:网络对用户不是透明的。第三阶段(70 年代中期 80 年代末期):现代计算机网络阶段,特征是网络体系结构的形成和网络协议的标准化。在计算机通信系统的基础之上,重视网络体系结构和协议标准化的研究,建立全网统一的通信规则,用通信协议软件来实现网络内部及网络与网络之间的通信,通过网络操作系统,对网络资源进行管理,极大的简化了用户的使用,使计
5、算机网络对用户提供透明服务。局域网技术出现突破性进展。第四阶段:高速互联网计算机网络通过数据通信网络实现数据的通信和共享的,基本上以电信网作为信息的载体,即计算机通过电信网络中的X.25 网、DDN 网、帧中继网等传输信息。随着多媒体网络的建立和日趋成熟,电话,有线电视和数据三网融合甚至多网融合是一个重要的发展方向。计算机网络的分类1.按网络地理覆盖范围分类:局域网(LAN):是由一系列用户终端和具有信息处理与交换功能的节点及节点间的传输线路组成,限制在有限的距离之内,实现各计算机间的数据通信,具有较高的网络传输速率,局域网范围一般不超过 10KM,往往局限于企事业单位内,组建局域网具有组建灵
6、活,成本低廉,运行可靠,速度快等优点。城域网(MAN):也称都市网,它的覆盖范围一般是一个城市,它是在局域网不断普及,网络产品增加,应用领域拓展等情况下兴起的。它是将一个城市范围的局域网互连起来,以得到更高的数据传输速率。广域网(MAN):覆盖范围广阔,又称远程网。广域网覆盖的地理范围可以是一个城市,一个地区,一个省,一个国家。最大的是Internet。广域网的传输速率低。2.按物理结构和传输技术分类:广播式网络:在网络中只有一个通信信道,由网络中的所有主机共享。特点:当从网络中任何一台主机发出一个短报文时,网上所有的主机都可以接受到。但通过报文中“地址标识”,确定目标主机,它适用于距离范围小
7、,网络内工作站点少。点到点网络:当在一个网络中成对的主机间存在着若干对的相互联结关系时,便组成了点到点的网络。特点:当源主机想目的主机发送“分组”信息时,分组信息可能经由一个或多个中间节点才能到达。3.按网络的拓扑结构分类:可以分为总线型网络、环形网络、星型网络、树型网络、网状型网络和混合型网络。4.按网络协议分类:使用 IEEE802.3 标准协议的以太网(Ethernet),使用 IEEE802.5 标准协议的令牌环网(Token Ring),以及 FDDI网、ATM 网、X.25 网、TCP/IP网等。5.按使用的传输介质分类:双绞线网络、同轴电缆网络、光纤网络、无线网络(以无线电波为传
8、输介质)和卫星数据通信网络(通过卫星进行数据通信)等。网络拓扑结构网络拓扑结构指连接于网络中的端系统或工作站之间互连的方式,简单地说,指网络形状,网络的连通性常见的网络拓扑结构:总线型、星型、环型、树型、混合型、网状型总线型:采用一个公用通道作为传输媒体,所有站点都通过相应的硬件接口直接连接到公用信道上,这一公用信道称为总线特点:(1)所有站点发送的信息都通过该公用信道传播。(2)某一时刻只允许一个站点向信道上发送数据(且数据分组中携带有目的地址(3)信道上的数据能被其他所有站点接收,且各站点识别分组携带的目的地址,以确定是复制,分组,还是丢弃星型:每一个站点直接与一个公共的中心节点连接,中心
9、节点的操作一般有两种方法:a.中心节点以广播式方式来运作,典型的设备是集线器(HUB)。b.中心节点以交换方式来运作,典型设备是专用交换机(PBX)。环型:由站点和链路组成闭合环,数据沿环路单向传输,切绕环行驶一周,回到源站点。树型:是星型的扩展,树型网络是分层结构,具有根节点和分支节点,适用于分级管理和控制系统混合型:是将传统的总线型网络结构与星型网络结构进行有机结合。其他型:a.双环型 b.拓展星型 c.不规则型 d.完全网状型 e.蜂窝型传输媒体无线传输媒体:无线电、微波、激光、红外线、卫星等。有线传输媒体:双绞线、同轴电缆、光纤计算机网络体系结构与参考模型1.OSI 参考模型将计算机网
10、络分为7 层:应用层:OSI中的最高层。应用层确定进程之间通信的性质,以满足用户的需要。应用层不仅要提供应用进程所需要的信息交换和远程操作,而且还要作为应用进程的用户代理,来完成一些为进行信息交换所必需的功能。它包括:文件传送访问和管理FTAM、虚拟终端 VT、事务处理 TP、远程数据库访问RDA、制造业报文规范MMS、目录服务DS等协议;表示层:主要用于处理两个通信系统中交换信息的表示方式。它包括数据格式交换、数据加密与解密、数据压缩与恢复等功能;会话层:在两个节点之间建立端连接。此服务包括建立连接是以全双工还是以半双工的方式进行设置,尽管可以在层4 中处理双工方式;传输层:常规数据递送面向
11、连接或无连接。包括全双工或半双工、流控制和错误恢复服务;网络层:本层通过寻址来建立两个节点之间的连接,它包括通过互连网络来路由和中继数据;数据链路层:在此层将数据分帧,并处理流控制。本层指定拓扑结构并提供硬件寻址;物理层:处于 OSI参考模型的最底层。物理层的主要功能是利用物理传输介质为数据链路层提供物理连接,以便透明的传送比特流。数据发送时,从第七层传到第一层,接受方则相反。上三层总称应用层,用来控制软件方面。下四层总称数据流层,用来管理硬件。2.TCP/IP 参考模型是计算机网络的祖父ARPANET 和其后继的因特网使用的参考模型。TCP/IP 是一组用于实现网络互连的通信协议。Inter
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