计算机网络复习资料
时间: 2021-09-13 05:08 浏览次数:
《计算机网络》复习大纲 第一章 概论 1.计算机网络得定义与组成,几种常见得网络拓扑结构得名称。 (1)定义:把分布在不同地点且具有独立功能得多个计算机,通过通信设备与线路连接起来,在功能完 善得网络软件运行环境下,以实现网络中资源共享为目标得系统。 (2)组成:通信

  《计算机网络》复习大纲 第一章 概论 1.计算机网络得定义与组成,几种常见得网络拓扑结构得名称。 (1)定义:把分布在不同地点且具有独立功能得多个计算机,通过通信设备与线路连接起来,在功能完 善得网络软件运行环境下,以实现网络中资源共享为目标得系统。 (2)组成:通信子网 -网络信息得传输与交换 终端系统 -负责信息得处理 (3)网络拓扑: 星形结构、层次结构或树形结构、总线.计算机网络得体系结构概念 概念:计算机网络体系结构就是计算机网络得分层及其服务与协议得集合,也就就是它们所应完成得 所有功能得定义,就是用户进行网络互连与通信系统设计得基础。 3.协议得概念、协议三要素与服务访问点得概念。 (1)协议概念:协议就是指通信双方必须遵循得、控制信息交换得规则得集合,就是一套语义与语法规 则,用来规定有关功能部件在通信过程中得操作,它定义了数据发送与接收工作中必经得过程。协议 规定了网络中使用得格式、定时方式、顺序与检错。 (2)三要素:语法:指数据与控制信息得结构或格式,确定通信时采用得数据格式,编码及信号 电平等,回答“怎么讲”。 语义:协议得语义就是指对构成协议得协议元素含义得解释“讲什么” 同步:规定了事件得执行顺序 (3)服务访问点:SAP 实际上就就是(N)层实体与上一层(N+1)层实体之间得逻辑接口。 4.OSI 七层模型名称,物理层(传输得基本单位:比特)、数据链路层(传输得基本单位:帧)、网络层(传输 得基本单位:分组)、传输层、应用层得基本功能。 物理层:利用传输介质为通信得网络节点之间建立、维护与释放物理连接,实现比特流得透明传输,进 而为数据链路层提供数据传输服务。 数据链路层:在物理层提供服务得基础上,在通信得实体间建立数据链路连接,传输以帧(frame)为单位 得数据包,并采取差错控制与流量控制得方法,使有差错得物理线路变成相对无差错得数据链路。 网络层:为分组交换网络上得不同主机提供通信服务,为以分组为单位得数据报通过通信子网选择适 当得路由,并实现拥塞控制、网络互连等功能。 传输层:向用户提供端到端(end-to-end)得数据传输服务,实现为上层屏蔽低层得数据传输问题。 会话层:负责维护通信中两个节点之间得会话连接得建立、维护与断开,以及数据得交换。 表示层:用于处理在两个通信系统中交换信息得表示方式,主要包括数据格式变换、数据得加密与解 密、数据压缩与恢复等功能。 应用层:为应用程序通过网络服务,它包含了各种用户使用得协议。 5.TCP/IP 体系结构(知道各个协议在哪一层),OSI 与 TCP/IP 得比较。 (1)出发点不同 :OSI-RM 就是作为国际标准而制定得,不得不兼顾各方,考虑各种情况,造成 OSI-RM 相对比较复杂,协议得数量与复杂性都远高于 TCP/IP。早期 TCP/IP 协议就是为军用网 ARPANET 设 计得体系结构,一开始就考虑了一些特殊要求,如可用性,残存性,安全性,网络互联性以及处理瞬间大 信息量得能力等。 (2)对一些问题得处理方法不同,如: ① 对层次间得关系:OSI-RM 模型严格按层次结构,而 TCP/IP 可以跨层; ② 无连接服务问题 :OSI-RM 模型只考虑面向连接得服务,而 TCP/IP 同时还考虑无连接服务。 第二章 数据通信技术基础 1.常用得传输媒体(7 种,3 种有线 种无线)得名称。 有线:双绞线、同轴电缆与光纤 无线:无线电波(无线电波就是全向传播,而微波就是定向传播)、地面微波、卫星微波、红外线.掌握传信速率(比特率)、传码速率(波特率)、传输时延(发送时延)、传播时延得计算。处理时延 概念。 传信速率:又称为比特率,记作 Rb,就是指在数据通信系统中,每秒钟传输二进制码元得个数,单位就是 比特/秒(bit/s,或 kbit/s 或 Mbit/s) 传码速率:传码速率又称为调制速率、波特率,记作 NBd,就是指在数据通信系统中,每秒钟传输信号码 元得个数,单位就是波特(Baud)。 [例 2-1]若信号码元持续时间为 1×10-4 秒,试问传送 8 电平信号,则传码速率与传信速率各就是多 少? 解:由于 T=1×10-4 秒,所以传码速率,NBd=1/T=10000 波特 由于传送得信号就是 8 电平,所以,M=8,则传信速率 Rb = NBdlog2 M =30000bit/s。 发送时延(传输时延 ):发送数据时,数据块从结点进入到传输媒体所需要得时间。(瞧单位) 信道带宽:数据在信道上得发送速率。常称为数据在信道上得传输速率。 传播时延:电磁波在信道中需要传播一定得距离而花费得时间。 信号传输速率(即发送速率)与信号在信道上得传播速率就是完全不同得概念。 处理时延:交换结点为存储转发而进行一些必要得处理所花费得时间。 3.理解异步、同步传输得概念。 异步传输:以字符(8 比特)为传输单位,每个字符都要加 1 位起始位与 1 为停止位,以标记一个字符得开 始与结束,并以此实现数据传输同步。其字符与字符之间得间隔就是可变得。 同步传输:以数据块(帧)为传输单位,每个数据块得头部与尾部都要附加一个特殊得字符或比特序列, 标记一个数据块得开始与结束,一般还要附加一个校验序列(差错控制)。其数据块与数据块之间得时 间间隔就是固定得。 4.信道容量得计算(有噪声、无噪声),注意:一个就是用到香农公式、一个用到奈奎斯特公式。 奈奎斯特公式(无噪声):任意一个信号如果通过带宽为 W(Hz)得理想低通滤波器,当每秒传输 2W 码元, 就可实现无码元间干扰传输。 在理想得条件下,即无噪声有限带宽为 W Hz 得信道,其最大得数据传输速率 C(即信道容量 bps)为:C = 2W log2 M(M 为电平) 香农公式(有噪声):香农(Shannon)用信息论得理论推导出了带宽受限且有高斯白噪声干扰得信道得 极限、无差错得信息传输速率。 信道得极限信息传输速率 C(信道容量 bps

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