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電腦網路化怎麼辦 2025-09-27 21:50:58

計算機網路中星型結構優缺點

發布時間: 2022-09-27 15:32:27

『壹』 星型拓撲結構的優點是

星形拓撲結構的主要優點有:1、結構簡單,容易管理維護;2、重新配置靈活;3、方便故障檢測與隔離;4、控制簡單,便於建網;5、網路延遲時間較小,傳輸誤差較低。
星型拓撲結構是指所有的計算機和其他設備都決不能一個中央節點上的網路拓撲結構,跌幅節點負責接收計算機的信息。並轉發給相應的計算機,它具有中繼和數據處理功能。

『貳』 簡述計算機網路常見的拓撲結構及各自的優缺點

按照拓撲結構的不同,可以將計算機網路分為匯流排結構、環形結構和星型結構三種基本類型。下面就詳細介紹一下各自優缺點。

匯流排結構

匯流排結構上所有的結點都連接到一條稱為匯流排的公共線路上。即所有的結點共享一條數據通道,結點間通過廣播進行通信,即一個結點發出的信息可以被網路上多個結點接受,而一段時間只允許一個結點傳送信息。

優點

連接形式簡單,易於實現,所用線纜最短,增加或者移除結點比較靈活,個別結點發生故障時,不影響網路中其他結點的正常工作。

缺點

網路傳輸能力低,安全性低,匯流排發生故障時,會導致全網癱瘓。結點數量的增多會影響網路性能。

環形結構

環形結構是將聯網的計算機由通信線路連接成一個閉合的環,在環形結構網路中信息按照固定方向流動,或順時針方向,或逆時針方向。

優點

一次通信的最大傳輸延遲是固定的,每個網上結點只與其他二個結點有物理鏈路直接互連。傳輸控制機制簡單,實時性強。

缺點

一個結點發生故障時,可能導致全網癱瘓,可靠性差。

星型結構

星型結構是以一個結點為中心的處理系統。其他各結點都與該中心結點有著物理鏈路的直接互連,其他結點直接不能直接通信,其他結點直接的通信需要該中心結點進行轉發。因此中心結點必須有著較強的功能和較高的可靠性。

優點

結構簡單,建網容易,控制簡單。

缺點

屬於集中控制。主機負載過重,可靠性低,通信線路利用率低。

(2)計算機網路中星型結構優缺點擴展閱讀

拓撲結構的選擇往往與傳輸媒體的選擇及媒體訪問控制方法的確定緊密相關。在選擇網路拓撲結構時,應該考慮的主要因素有下列幾點:

(1)可靠性。盡可能提高可靠性,以保證所有數據流能准確接收;還要考慮系統的可維護性,使故障檢測和故障隔離較為方便。

(2)費用。建網時需考慮適合特定應用的信道費用和安裝費用。

(3)靈活性。需要考慮系統在今後擴展或改動時,能容易地重新配置網路拓撲結構,能方便地處理原有站點的刪除和新站點的加入。

(4)響應時間和吞吐量。要為用戶提供盡可能短的響應時間和最大的吞吐量。

『叄』 星形網路的結構和優缺點

結構是以一個中心節點(一般是交換機或者是集線器)做星形輻射
優點是易擴展,易維護,易管理,易排錯
缺點是中心節點壓力大,沒有冗餘,一旦中心節點出了問題,全網癱瘓

『肆』 網路拓撲結構匯流排型、環形、星型,各自的優缺點是什麼

1、匯流排型:

優點:

(1)布線要求簡單;

(2)擴充容易,端用戶失效、增刪不影響全網工作。

缺點:

(1)傳輸速度慢,一次僅能一個端用戶發送數據;

(2)媒體訪問獲取機制較復雜;

(3)網路可靠性差,維護難,任意一節點出現問題會導致整個網癱瘓。

2、環形

優點:

(1)信息流在網中是沿著固定方向流動的,兩個節點僅有一條道路,故簡化了路徑選擇的控制;

(2)環路上各節點都是自舉控制,故控制軟體簡單;

缺點:

(1)由於信息源在環路中是串列地穿過各個節點,當環中節點過多時,勢必影響信息傳輸速率,使網路的響應時間延長;

(2)環路是封閉的,不便於擴充;

(3)可靠性低,一個節點故障,將會造成全網癱瘓;維護難,對分支節點故障定位較難。

3、星型

優點:

(1)控制簡單。任何一站點只和中央節點相連接,因而介質訪問控制方法簡單,致使訪問協議也十分簡單。易於網路監控和管理。

(2)故障診斷和隔離容易。中央節點對連接線路可以逐一隔離進行故障檢測和定位,單個連接點的故障隻影響一個設備,不會影響全網。

(3)方便服務。中央節點可以方便地對各個站點提供服務和網路重新配置。

缺點:

(1)需要耗費大量的電纜,安裝、維護的工作量也驟增。

(2)中央節點負擔重,形成「瓶頸」 ,一旦發生故障,則全網受影響。

(3)各站點的分布處理能力較低。

(4)計算機網路中星型結構優缺點擴展閱讀

按網路拓撲結構可分為匯流排型拓撲、星型拓撲、環型拓撲、樹型拓撲、網狀拓撲。

匯流排型拓撲:所有結點共享一條傳輸通道,一個結點發出的信息可以被網路上的多個結點接收,又稱廣播式的網路。

星型拓撲:一種以中央結點為中心,把若干外圍節點連接起來的結構。

環型拓撲:結點通過點到點通信線路連接成閉合環路。環中數據將沿一個方向逐站傳送。

樹型拓撲:網路中的各結點形成一個層次化的結構

網狀拓撲:各結點之間的連接是任意的,沒有規律的。在傳輸過程中,即使有一條線路出現故障也不會影響正常的網路數據傳輸。

『伍』 拓撲結構分為匯流排型、星型、環型、網狀等,每種結構的優缺點在哪裡

1、星型網路結構 在星型網路結構中各個計算機使用各自的線纜連接到網路中,因此如果一個站點出了問題,不會影響整個網路的運行。 星型結構每一個工作站都使用一根雙絞線與集線器聽一個介面相連,因此,這種結構有易於維護。採用交換電纜或工作站的簡單方法可以很容易地確定網路故障點。另外,通道分離,整個網路不會因一個站點的故障而受到影響,網路節點的增刪方便,快捷。星型網路結構是現在最常用的網路拓撲結構。 2、環型網路結構 環型網路結構的各站點通過通信介質連成一個封閉的環形。環形網路容易安裝和監控,但容量有限,網路建成後,難以增加新的站點。環型結構中各接點通過信息線路組成閉合環路。環中數據沿一個方向傳輸。其特點是結構簡單,容易實現,傳輸延遲確定。環中任何一個結點出現線路故障,都將造成網路癱瘓。因此,現在組建區域網已經基本上不使用環型網路結構了。 3、匯流排型網路結構 在匯流排型網路結構中所有的站點共享一條數據通道。匯流排型網路安裝簡單方便,需要鋪設的電纜最短,成本低,某個站點的故障一般不會影響整個網路,但介質的故障會導致網路癱瘓。匯流排網安全性低,監控比較困難,增加新站點也不如星型網容易。匯流排型結構是最經濟、最簡單、有效的網路結構之一,具有頻帶較寬,數據傳送不易受干擾的特點,但由於匯流排結構是由一根電纜連接著所有設備,一段線路斷路將導致整個網路運行中斷,而使其穩定性較差。所以,匯流排型網路結構現在基本上已經被淘汰了. 4、網狀結構 網狀型結構又稱作無規則結點之間的連接,是任意的、沒規律的。網狀拓樸主要優點是系統可靠性高,結構復雜,必須採用路由選擇演算法與流量控制演算法,目前使用的遠程拓樸結構均採用了網狀拓樸結構型。 區域網組建: http://bbs.zol.com.cn/index20060614/index_286_4248.html

採納哦

『陸』 星型網路拓撲結構的優點和缺點分別是什麼

優點:
1、 維護管理容易,由於星型拓撲結構的所有信息通信都要經過中心節點來支配,所以維護比較容易。
2、 重新配置靈活,在樓層配線間的配線架上可以移動 增加或拆除一個信息插座所連接的終端設備,並且僅涉及所連接的那台終端設備,因此操作起來比較容易,適應性強。
3、 故障隔離和檢測容易,由於各信息點都直接連到樓層配線架,因此故障容易檢測和隔離,可以很方便的將有故障的信息點從通道中刪除。
缺點:
1、採用廣播信息傳送方式:任何一個節點發送信息在整個網中的節點都可以收到,這在網路方面存在一定的隱患,但這在區域網中使用影響不大;

『柒』 誰幫忙簡述下星型網路的結構及其優缺點

1、星型拓撲結構

星型拓撲結構是指網路中所有結點都連接在一個中央集線設備上。所有數據的傳送以及信息的交換和管理都通過中央集線設備來實現。

在一個星型網路中。任何單根纜線只連接兩個設備,如一個工作站和一個集線器。因此,若某段纜線出現問題,最多影響連接它的兩個結點,其連接方式直接決定它的優缺點。

1)星型拓撲結構的優點

(1)結構簡單,連接方便,管理和維護都相對容易,而且擴展性強。

(2)網路延遲時間較小,傳輸誤差低。

(3)在同一網段內支持多種傳輸介質,除非中心結點故障,否則網路不會輕易癱瘓。因此,星型網路拓撲結構是目前應用最廣泛的一種網路拓撲結構。

2)星型拓撲結構的缺點

(1)安裝和維護的費用較高

(2)共享資源的能力較差

(3)通信線路利用率不高

(4)對中心結點要求相當高,一旦中心結點出現故障,則整個網路將癱瘓。

『捌』 星型拓撲的優點缺點

優點:
(1)控制簡單。任何一站點只和中央節點相連接,因而介質訪問控制方法簡單,致使訪問協議也十分簡單。易於網路監控和管理。
(2)故障診斷和隔離容易。中央節點對連接線路可以逐一隔離進行故障檢測和定位,單個連接點的故障隻影響一個設備,不會影響全網。
(3)方便服務。中央節點可以方便地對各個站點提供服務和網路重新配置。
缺點:
(1)需要耗費大量的電纜,安裝、維護的工作量也驟增。
(2)中央節點負擔重,形成「瓶頸」,一旦發生故障,則全網受影響。
(3)各站點的分布處理能力較低。
總的來說星型拓撲結構相對簡單,便於管理,建網容易,區域網普遍採用的一種拓撲結構。採用星型拓撲結構的區域網,一般使用雙絞線或光纖作為傳輸介質,符合綜合布線標准,能夠滿足多種寬頻需求。
標准 10BASE-2 速度為10Mbps(兆比特/秒),使用50歐姆細同軸電纜作為傳輸介質的基帶乙太網規范。10BASE-2標准作為IEEE 802.3規范的一部分,規定每個網段的最大長度是606.8英尺(185米) 10BASE-5 速度為10Mbps(兆比特/秒),使用50歐姆基帶粗同軸作為傳輸介質的基帶乙太網規范。10BASE-5作為IEEE 802.3基帶物理層規范的一部分,規定每個網段的最大長度是1640英尺(500米)。 10BASE-T 速度為10Mbps(兆比特/秒),使用兩對雙絞線(3類、4類或5類)做傳輸介質的基帶乙太網規范。一對雙絞線用於傳輸數據;另一對用於接收數據。10BASE-T作為IEEE 802.3規范的一部分,規定每一網段的最大長度達約為328英尺(100米) 100BASE-T 速度為100Mbps(兆比特/秒),使用UTP(非屏蔽雙絞線)做傳輸介質的基帶快速乙太網規范。它的基礎是100BASE-T技術。與其類似,當網段上沒有通信時,100BASE-T要發送連接脈沖。但這些連接脈沖比10BASE-T的連接脈沖包含更多的信息。 100BaseTX 100BaseTX是一種規格,用於描述在5類非屏蔽雙絞線上如何運行100Mbps快速乙太網。5類UTP是當今在區域網中使用最普遍的一種電纜。 100VGAnyLAN 100VGAnyLAN是另一種100Mbps乙太網技術標准。 100VGAnyLAN直接與100Base-T乙太網競爭。IEEE802.12委員會目前正在負責它的規劃。這個標准使用的接入方法與10Mbps乙太網和快速乙太網所使用的(CSMA/CD)不同。MAC幀保持不變。這種新的接入方法叫做「需求優先」。 10Base2 10Base2是使用同軸電纜(RG-58)的10Mbps基帶乙太網的IEEE標准。這種標準的最大距離是185米。10Base2也參照如「THINNET」、「THINLAN」、「CHEAPERNET」等。10Base2或者Thinnet使用基於BNC的絞線的連接頭與設備相連。連接在電纜上的每個設備使用T-連接頭由菊花鏈與下一個設備相連。最後一個T-連接頭必須包括一個終端插頭。在大多數10Base2實現中,網路介面卡含有收發機功能。 10Base5 10Base5是使用同軸電纜的10Mbps基帶乙太網的IEEE標准。這種電纜的最大距離是500米。10Base5也被稱為「Thicknet」和「YellowWire」。這種類型的物理電纜被典型地用作乙太網絡的主幹介質。 10BaseF 10BaseF是使用光纖電纜的星型乙太網的10Mbps乙太網標准。 10BaseT 10BaseT是使用類似於模塊化電話電纜的雙絞線的乙太網介質標准。 10BaseT網路在工作站和集線器之間使用雙絞線。集線器於是與網路的主幹連接起來。這種安排使每個工作站從主幹中獨立出來。從工作站擴展到集線器的段通常稱為「homerun」。 10Broad36 802.3(乙太網)網路的IEEE標准,這種網路使用粗同軸電纜以10Mbps速率進行寬頻傳榆。 2B+D ISDN的主要速率介面。它是一種線路,由23個傳送聲音、數據、視頻的64Kbps信道和傳送信令信息的數據信道組成。2B+D類似於T1信號。 3172 3172是允許區域網通信比如令牌環和乙太網用於IBM主機的網關(協議轉換器)類型。3172也稱為區域網網關。 3174 IBM的群控控制器或通信控制器。這些設備用於在一台IBM主機和一台終端設備間控制通信。這些設備可以是3270s或ASCII終端。 3274是一個被3174代替的舊的類型的群控控制器 3270 用於SNA網路的IBM終端或列印機類型。其他生產商也為他們的終端和列印機提供3270的模擬。 3270 一個3270網關是一台計算機,能夠處理一個終端設備或PC機與一台IBM主機間的通信路徑和轉換。 3745 IBM前端處理器(FEP)模塊序數。更老的版本包括3725和3705。這些設備能將區域網和其他設備比如群控控制器連到IBM主機上。 3274s也可以互連用於交叉域結構中。 802.1 802.1 是區域網和互連網的全部體系結構的IEEE標准。 802.1B 802.1B 是網路管理的IEEE標准 802.1D 區域網之間互連的網橋使用的MAC層標准。 802.1D 標准包含了802.3,802.4和802.5的互連標准。 802.2 802.2 是數據鏈路層的上層子層(也被認為是邏輯鏈路控制層)的標准。802.2與802.3、802.4和802.5標准(數據鏈路下層子層)一起使用。 802.3 CSMA/CD 的標准。乙太網和星型區域網都遵循這種標准。它包合MAC層和物理層的標准。在數據鏈路層,它是三個主要數據鏈路子層之一。物理層的規格依賴於所用的介質類型(10BaseT,10Base5等等)。10Mbps是這種標準的傳輸速率。 802.4 令牌匯流排協議的數據鏈路和物理層的標准。它典型地應用於由通用汽車公司發展的製造自動協議(MAP)。10Mbps是這種標準的典型傳輸速度。 802.5 區域網協議的令牌環存取方法的標准。它包含數據鏈路和物理層標准。傳輸速度包括16Kbps和4Kbps。 802.6 802.6是以分布式隊列雙匯流排(DQDB)著稱的城域網(MAN)的IEEE標准。

『玖』 計算機網路有哪幾種拓撲結構其各自的優缺點是什麼

計算機網路拓撲結構有以下幾種
匯流排型結構
優點:結構簡單、價格低廉,安裝方便
缺點:故障難以排除
環形結構
優點:簡化了路徑選擇控制,傳輸延遲固定。可靠性較高
缺點:節點過多,影響傳輸效率,有一個節點斷了會導致全網癱瘓
星型結構
優點:單點故障不影響全網,結構簡單,增刪節點及維護管理容易
缺點:成本較高,網路性能過分依賴於中心節點
一般拿集線器連接的結構是匯流排型,拿交換機連接的就是星型。