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第二階段計算機網路

發布時間: 2025-08-13 09:08:20

A. 計算機網路發展的四個階段,分別是

計算機網路發展的四個階段如下:
第一階段:20世紀60年代末至70年代初,計算機網路處於萌芽階段。這一時期的特點是,為了提高計算能力和實現資源共享,開始將小型計算機連接成實驗性網路。其中,美國國防部於1969年建成的ARPANET是第一個遠程分組交換網,它標志著計算機網路的實質性誕生,並確立了通信網路與資源網路相結合的計算機網路系統。
第二階段:20世紀70年代中後期,區域網(LAN)的發展成為重要特徵。這一時期,區域網作為一種新的計算機體系結構,開始被工業界採用。技術上,區域網源自遠程分組交換通信網路和I/O匯流排結構計算機系統。美國Xerox公司的Palo Alto研究中心推出了乙太網(Ethernet),它基於夏威夷大學ALOHA無線電網路系統原理,成為首個匯流排競爭式區域網。同時,英國劍橋大學計算機研究所開發了劍橋環區域網(Cambridge Ring)。這些網路的成功不僅標志著區域網的誕生,而且對後續區域網技術的發展產生了深遠影響。
第三階段:整個20世紀80年代,計算機區域網進入發展時期。這一階段的標志是,區域網硬體上實現了ISO的開放系統互連通信模式協議的能力。區域網及其互連產品的集成使得區域網與其他區域網、主機以及廣域網的互連技術日益成熟。綜合業務數據通信網路(ISDN)和智能化網路(IN)的發展,進一步彰顯了區域網技術的進步。
第四階段:20世紀90年代初至今,計算機網路進入快速發展時期。特徵是網路計算機化和全球互連網路(Internet)的普及。計算機與網路的融合體現了「網路就是計算機」的理念。目前,計算機網路已廣泛應用於社會各界。此外,虛擬網路FDDI及ATM技術的應用推動了網路技術的發展,並快速走向市場,成為大眾生活的一部分。

B. 計算機網路的發展經過哪幾個階段

計算機網路的形成與發展經歷了四個階段:

第一階段:計算機技術與通信技術相結合,形成了初級的計算機網路模型。此階段網路應用主要目的是提供網路通信、保障網路連通。這個階段的網路嚴格說來仍然是多用戶系統的變種。美國在1963年投入使用的飛機定票系統SABBRE-1就是這類系統的代表。

第二階段:在計算機通信網路的基礎上,實現了網路體系結構與協議完整的計算機網路。此階段網路應用的主要目的是:提供網路通信、保障網路連通,網路數據共享和網路硬體設備共享。這個階段的里程碑是美國國防部的ARPAnet網路。目前,人們通常認為它就是網路的起源,同時也是Internet的起源

第三階段:計算機解決了計算機聯網與互連標准化的問題,提出了符合計算機網路國際標準的「開放式系統互連參考模型(OSI RM)」,從而極大地促進了計算機網路技術的發展。此階段網路應用已經發展到為企業提供信息共享服務的信息服務時代。具有代表性的系統是1985年美國國家科學基金會的NSFnet。

第四階段:計算機網路向互連、高速、智能化和全球化發展,並且迅速得到普及,實現了全球化的廣泛應用。代表作是Internet。

(2)第二階段計算機網路擴展閱讀:

計算機網路也稱計算機通信網。關於計算機網路的最簡單定義是:一些相互連接的、以共享資源為目的的、自治的計算機的集合。若按此定義,則早期的面向終端的網路都不能算是計算機網路,而只能稱為聯機系統(因為那時的許多終端不能算是自治的計算機)。

但隨著硬體價格的下降,許多終端都具有一定的智能,因而「終端」和「自治的計算機」逐漸失去了嚴格的界限。若用微型計算機作為終端使用,按上述定義,則早期的那種面向終端的網路也可稱為計算機網路。

另外,從邏輯功能上看,計算機網路是以傳輸信息為基礎目的,用通信線路將多個計算機連接起來的計算機系統的集合,一個計算機網路組成包括傳輸介質和通信設備。

從用戶角度看,計算機網路是這樣定義的:存在著一個能為用戶自動管理的網路操作系統。由它調用完成用戶所調用的資源,而整個網路像一個大的計算機系統一樣,對用戶是透明的。

一個比較通用的定義是:利用通信線路將地理上分散的、具有獨立功能的計算機系統和通信設備按不同的形式連接起來,以功能完善的網路軟體及協議實現資源共享和信息傳遞的系統。

從整體上來說計算機網路就是把分布在不同地理區域的計算機與專門的外部設備用通信線路互聯成一個規模大、功能強的系統,從而使眾多的計算機可以方便地互相傳遞信息,共享硬體、軟體、數據信息等資源。簡單來說,計算機網路就是由通信線路互相連接的許多自主工作的計算機構成的集合體。

最簡單的計算機網路就只有兩台計算機和連接它們的一條鏈路,即兩個節點和一條鏈路。

這個新型網路必須滿足一些基本要求:

1:不是為了打電話,而是用於計算機之間的數據傳送。

2:能連接不同類型的計算機。

3:所有的網路節點都同等重要,這就大大提高了網路的生存性。

4:計算機在通信時,必須有迂迴路由。當鏈路或結點被破壞時,迂迴路由能使正在進行的通信自動地找到合適的路由。

5:網路結構要盡可能地簡單,但要非常可靠地傳送數據。

根據這些要求,一批專家設計出了使用分組交換的新型計算機網路。而且,用電路交換來傳送計算機數據,其線路的傳輸速率往往很低。

因為計算機數據是突發式地出現在傳輸線路上的,比如,當用戶閱讀終端屏幕上的信息或用鍵盤輸入和編輯一份文件時或計算機正在進行處理而結果尚未返回時,寶貴的通信線路資源就被浪費了。