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搜众计算机网络

发布时间: 2022-09-25 20:30:11

什么计算机网络

计算机网络是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统,网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。

另外,从逻辑功能上看,计算机网络是以传输信息为基础目的,用通信线路将多个计算机连接起来的计算机系统的集合,一个计算机网络组成包括传输介质和通信设备。

从用户角度看,计算机网络是这样定义的:存在着一个能为用户自动管理的网络操作系统。由它调用完成用户所调用的资源,而整个网络像一个大的计算机系统一样,对用户是透明的。

发展历程

中国计算机网络设备制造行业是改革开放后成长起来的,早期与世界先进水平存在巨大差距;但受益于计算机网络设备行业生产技术不断提高以及下游需求市场不断扩大,我国计算机网络设备制造行业发展十分迅速。

近两年,随着我国国民经济的快速发展以及国际金融危机的逐渐消退,计算机网络设备制造行业获得良好发展机遇,中国已成为全球计算机网络设备制造行业重点发展市场。

⑵ 计算机网络由哪几部分组成

计算机网络的组成基本上包括:计算机,网络操作系统,传输介质(可以是有形的,也可以是无形的,如无线网络的传输介质就是空气)以及相应的应用软件四部分。

计算机网络的组成及分类:计算机网络通俗地讲就是由多台计算机(或其它计算机网络设备)通过传输介质和软件物理(或逻辑)连接在一起组成的。

计算机网络的组成基本上包括:计算机网络的基本功能是数据通信和资源共享,计算机网络根据其覆盖范围可分为局域网,城域网和广域网。

拓展资料:

计算机网络,是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统,网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。

关于计算机网络的最简单定义是:一些相互连接的、以共享资源为目的的、自治的计算机的集合。若按此定义,则早期的面向终端的网络都不能算是计算机网络,而只能称为联机系统(因为那时的许多终端不能算是自治的计算机)。

但随着硬件价格的下降,许多终端都具有一定的智能,因而“终端”和“自治的计算机”逐渐失去了严格的界限。若用微型计算机作为终端使用,按上述定义,则早期的那种面向终端的网络也可称为计算机网络。

⑶ 计算机网络的特点是

计算机网络的特点:
1)开放式的网络体系结构,使不同软硬件环境、不同网络协议的网可以互连,真正达到资源共享,数据通信和分布处理的目标。
(2)向高性能发展。追求高速、高可靠和高安全性,采用多媒体技术,提供文本、声音图像等综合性服务。
(3)计算机网络的智能化,多方面提高网络的性能和综合的多功能服务,并更加合理地进行网络各种业务的管理,真正以分布和开放的形式向用户提供服务。随着社会及科学技术的发展,对计算机网络的发展提出了更加有利的条件。
计算机网络与通信网的结合,可以使众多的个人计算机不仅能够同时处理文字、数据、图像、声音等信息,而且还可以使这些信息四通八达,及时地与全国乃至全世界的信息进行交换。

⑷ 计算机网络最主要的功能在于

你问的是考试题吗?
如果是,那就是资源共享。

⑸ 计算机网络是一个什么概念,什么是网络上用到的协议端口又是什么一个计算机有多少个端口吗请教

计算机网络是计算机应用的一个重要领域,是信息高速公路的重要组成部分。计算机网络空前活跃,几乎渗透到社会的每个角落。

网络的基本概念

计算机网络是一种地理上分散的多台独立工作的计算机,通过通信电路互相连接起来,在配有相应的网络软件的情况下,实现资源共享和信息交换的系统。
计算机网络的功能主要体现在三个方面:信息交换、资源共享和分布式处理。
计算机网络有各种各样的分类方法,但常用的分类方法是按网络规模、距离远近分类。通常把计算机网络分成两大类:局域网LAN(Local Area Network),广域网WAN(Wide Area Network)。广域网也叫远程网RCN(Remote Computer Network)。

局域网是指在几百米到10公里范围之内连成的网络。如一栋楼内、一所学校的校园网、一家公司的企业网等都是局域网。网络连接距离在10公里以上便称为广域网,因特网就是最典型的广域网。在这一节里,重点介绍局域网。

计算机局域网

局域网一般由传输介质及附属设备、网络适配器、网络服务器、用户工作站和网络软件等组成。

传输介质及附属设备

局域网所使用的传输介质主要有三种:双绞线、同轴电缆、光导纤维。
在局域网中双绞线是用得最多的一种。100米以内的连接可用双绞线。
同轴电缆有细缆和粗缆之分,细缆阻抗为50W,粗缆阻抗为75W,二者不能直接相连。一般,185米以内可采用细缆,大于这个距离则采用粗缆。

光导纤维俗称光缆,与电缆有本质的区别,光缆传输的是光信号,电缆传输的是电信号。光缆由一束光导纤维组成,光纤中有一根导光的细丝,通常用硅制成。光缆是传输率最高的传输介质,一般用在主干线上。

附属设备随局域网使用的传输介质而定。就双绞线而言,有RJ45;就同轴电缆而言,一般包括BNC插头、T型插头、终端匹配器、增音器和调质解调器等。若网络采用星形结构,还需有集线器Hub。Hub分为共享式Hub和交换式Hub。Hub的功能是接收和转发信号。

网络适配器

网络适配器NIC(Network Interface Card)也称网卡,通过它将用户工作站的PC机连接到网络上。随着网络技术的飞速发展,网卡也经历了频繁的更新换代,其品种、类型日益繁多,功能也日趋复杂、完善。有支持ISA总线的16位网卡,有支持PCI总线的32位网卡;有传输率为10Mbps(即每秒传送10兆位)的网卡,有传输率为100Mbps的网卡,也有传输率为10/100Mbps的自适应网卡。

网卡的主要作用是:

实现工作站PC机和局域网传输介质的物理连接和电信号匹配,接收和执行工作站主机送来的各种控制命令;
实现局域网数据链路层的功能,包括传输介质的送取控制、信息帧的发送和接收、差错校验、串并行代码转换等;
提供数据缓冲能力;
实现某些接口功能等。
注意:若要将计算机连接到广域网上,必须有Modem,即调制解调器,而不是网卡。

网络服务器

网络服务器是用来管理系统中共享资源的,例如大容量的磁盘、高速打印机和数据文件等。由于网络服务器对这些设备的管理和访问都是按文件形式进行的,所以又称之为文件服务器。一个局域网可以有多个服务器,以实现共享资源的分布配置。局域网的许多功能是通过服务器来实现的,网络操作系统等软件也主要驻留在服务器上。因此,网络服务器的性能直接影响到局域网的性能。
网络服务器可以是高性能的微机、小型机或大型机。不管选用哪种设备,服务器都必须具备适当的通讯处理能力、快速访问能力和安全容错能力。

用户工作站

用户通过工作站来访问网络的共享资源。在局域网中,用户工作站一般采用PC机。除了访问网络资源外,工作站本身具有一定的处理能力。根据应用的需要,工作站也可以是无盘的,被称为无盘工作站。
网络软件
网络软件包括网络协议软件、通信软件和网络操作系统等。网络软件功能的强弱直接影响到网络的性能。

局域网的网络拓朴结构

连接在网络上的计算机、大容量磁盘、高速打印机等部件均可看作是网络上的一个节点,又称为工作站。网络拓朴是指网络中各节点相互连接的方法或形式。在设计一个网络时,选择合适的网络拓朴结构是非常重要的,它将直接关系到该网络的性能。局域网拓朴结构主要有星形、环形和总线型三种结构(见图4.1)。

图4.1 总线 环形 星形

总线拓朴结构

总线拓朴结构是局域网中使用最广泛的一种拓朴结构。在这种结构中各节点都通过相应的硬件接口直接接至传输介质上,各节点间的通信可通过公共的介质直接进行。该种结构的优点是当某一个结点发生故障时,不会影响网络的正常工作,且也允许新的结点顺利入网而不影响网络的现行状态。

环形拓朴结构

环形结构是一种闭合的总线结构。网络中各结点通过中继器连接到闭环上。所谓中继器是一比较简单的设备,它具有单方向的传输能力,即由一条链路上接收数据后不加缓冲地以同样的速率沿本身的另一条链路传输出去,因此在网络环上数据就以一定方向沿环传输。由于环形网上的各中继器是相互串接的,因此任一中继器出现故障均会导致数据传输的失败。

星形拓朴结构

在星形拓朴结构的局域网中,各个结点通过点到点的线路与中央结点相连。中央结点由性能较好的计算机来实现,其余各结点之间的通信均是由中央结点来沟通,这样整个网络基本上不受外围结点的入网、退网的影响,且外围结点承担数据处理的工作量较小,而大量的数据处理工作由中央结点来完成,因而造成这种结构的中央结点的负荷较重,易出?quot;瓶颈"现象,系统可靠性较差。

网络传输协议

在网络传输中,采用分层模式进行传输。分层约定使得各层所完成的功能是相互独立的。因此,当某层要改变约定时,就不会对其他层造成影响。
在计算机网络中,将计算机网络同等层间的通信约定称为网络协议。OSI(国际标准化组织)网络分层模型中,有七层通信协议,如图4.2所示。

发送站 (逻辑信道)同层协议 接收站

⑦ 应用层 ⑦ 应用层
⑥ 表示层 ⑥ 表示层
⑤ 会话层 ⑤ 会话层
④ 传输层 ④ 传输层
③ 网络层 ③ 网络层
② 数据链路层 ② 数据链路层
① 物理层 ① 物理层
互连物理介质

图4.2 局域网的七层协议

1. 物理层
主要提供与传输介质的接口、与物理介质相连接所涉及到的机械的、电气的功能和规程方面的特性,最终达到物理的连接。它提供了位传送的物理通路。该类协议有RS-232A、RS-232B、RS-232C等。
2. 数据链路层
通过一定格式及差错控制、信息流控制送出数据帧,保证报文以帧为单位在链路上可靠的传输。为网络层提供接口服务。这类协议典型的例子是ISO推荐的高级链路控制远程HDLC。
3. 网络层
它是用来处理路径选择和分组交换技术,提供报文分组从源节点至目的节点间可靠的逻辑通路,且担负着连接的建立、维持和拆除。该类协议有IP协议。
4. 传输层
用于主机同主机间的连接,为主机间提供透明的传输通路,传输单位为报文。该类协议有TCP协议。
5. 会话层
它的功能是要在数据交换的各种应用进程间建立起逻辑通路,我们将两应用进程间建立起一次联络称为一次会话,而会话层就是用来维持这种联络。
6. 表示层
该层提供一套格式化服务。如报文压缩、文件传输协议FTP。
7. 应用层
也称为用户层。为面向用户的各种软件的传输协议。如SMTP、POP3、Telnet等。
值得说明的是,OSI模型虽然被国际所公认,但迄今为止尚无一个局域网能全部符合上述七层协议。

⑹ 计算机网络故障与排除方法

计算机网络故障与排除方法

随着计算机网络技术的发展,计算机网络在各个领域都得到了重要应用。因此,计算机网络在运行的过程中不可避免的会发生一些故障。下面是我为大家搜索整理的关于计算机网络故障与排除方法,欢迎参考阅读,希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生培训网!

1 计算机网络发展概述

在我国,计算机网络技术的发展速度超乎想象,目前计算机网络的覆盖率逐年提高,已经成为工作和生活各个领域的重要组成部分。计算机网络的应用,改变了我们传统的工作和生活方式,为我们的工作和生活带来了极大的便利。

2 计算机网络故障的主要分类

2.1 计算机网络硬件故障简要分析

对于计算机网络硬件故障而言,主要存在以下几种类型:(1)网络设备连接错误或者非正常连接;(2)未安装上网卡,或者上网卡安装错误;(3)网络线路存在断路现象,网络线路与网络控制模块在搭线和接线过程存在错接现象;(4)网络连接设备例如交换机或者路由器的电源和接线端口出现损坏,或者是设备内部的主板出现瞬间大电流损坏现象;(5)CPU的温度在使用过程中过高,并且计算机网络设备在潮湿或者静电较强的范围内工作,造成CPU或网络设备受到温湿度影响以及电磁干扰继而发生故障。由此可见,计算机网络硬件故障主要是硬件部分的损伤,因而我们可以称之为物理故障。

2.2 计算机网络软件故障简要分析

计算机网络软件故障由于涉及到众多的软件和程序问题,所以比硬件故障要复杂,并且判断起来难度较大。其中计算机网络软件故障主要有以下几种类型:(1)网络卡的驱动程序问题;(2)网络协议的约定问题;(3)网络IP地址的预留与分配的问题;(4)路由器的内部编码程序配置问题;(5)网络下载速度过慢问题;(6)网络连接不正常,出现断网的问题。对于这些故障,由于都是由软件和程序引起的,所以我们可以称之为逻辑故障。

3 计算机网络故障的诊断和排除方法

(1)弄清楚计算机网络故障的表现和具体现象,将计算机网络故障表现进行归类,并查找相关资料,看能否找到进一步的故障信息。(2)搜集故障和与故障相关的信息,为判断故障原因做充分的准备。(3)分析可能导致计算机网络故障的原因,根据计算机网络的故障表现,和前期搜集到的.信息,确定故障原因。(4)根据计算机网络故障的原因制定诊断计划,便于整个故障排除工作的开展。(5)根据诊断计划进行故障排除,逐项解决存在的故障现象,最终使故障完全消除。(6)记录整个故障排除过程,为以后做准备,积累相似故障的处理经验。

3.1 对物理层故障的分析判断和解决

物理层是整个计算机网络的基础层,在这一层中,规定了所有网络设备的功能和特性,并为数据链路层提供透明传输的基础。经过研究发现,在物理层的主要故障都是在连接方式上。主要的表现是连接电缆发生错误、信号电平发生错误、数字编码发生错误、电脑网络时钟时间不一致等。对于这些物理故障我们排除的时候首先要检查电缆连接是否正确,其次要利用displayinterface 命令,对每个物理端口进行检查。

3.2 对数据链路层故障的分析判断和解决

对于数据链路层而言,其主要作用是建立准确的信道便于网络层的信息传递,通过信道的建立使上层的数据传送不必经过物理层而实现。此外,数据链路层的功能还包括流量控制和差错控制。在数据链路层经常发生的故障主要是链路接口不一致、链路没有得到充分利用、重复帧不正常等。对于这些故障,最好的解决办法是利用displayinterface 命令检查端口,找出出问题的端口。

3.3 对网络层故障的分析判断和解决

网路层的主要作用是为传输层提供快速的数据传输,并在传输过程中选出延时最短的路由路径。经过对网路层的故障了解后发现,网络层的故障主要表现在两个方面:一是路由中的信息没有正确配置,二是地址和子网掩码发生错误。目前解决网络层故障的最有效措施是利用display ip routing命令检查路由器的路由表数据是否正确,如果发生错误则通过手动设置的方式,修正路由表数据。

3.4 对传输层故障的分析判断和解决

传输层的主要作用是为网络提供即时通信的通道,传输层中用到的通信协议主要是TCP/IP网络通信协议。对于这一层的故障来说,主要表现在端口配置不正确以及访问控制列表的时候发生错误。排除传输层的故障依靠的主要方法是利用display acl 命令显示出控制列表的信息,并对现有的规则进行检查,此外,还要利用Notstat 命令检查端口状态。

3.5 对会话层故障的分析判断和解决

会话层是传输层的下一层,在网络系统中属于互连(OSI)模型中的第五层,主要是解决面向用户的功能。会话层的故障主要出现在用户无法建立对话机制,并且对话建立之后不能有效拆除。解决会话层故障的办法通常是利用校验方法对用户对话机制进行点对点的校验。

3.6 对表示层故障的分析判断和解决

表示层在开放系统互连(OSI)模型中的第六层,其主要功能是向应用进程提供信息表示方式,使不同表示方式的系统之间能进行通信。表示层的故障主要表现为信息表示方式错误,解决故障最有效的办法是对信息表示方式进行检查。

3.7 对应用层故障的分析判断和解决

应用层是计算机网络系统的嘴外层,主要作用是为应用程序的运行提供平台,其功能包括远程登录功能、文件传输处理功能、网络管理功能、文件邮件传统功能等。因为应用层的功能较多,所以其故障相对于其他层来说数量要多,故障原因也比较复杂。应用层故障经过分析之后主要为应用程序内部紊乱而引起的,具体表现是应用程序无法正常运行。排除应用层故障的最有效手段是对应用程序进行修复或重装。

4 计算机网络故障诊断的常用工具

4.1 ipconfig

Ipconfig程序是计算机网络的主要应用程序,其主要的作用是可以显示主机的TCP/IP协议中的基本信息,包括IP地址、网络适配器地址、子网掩码数据、默认网关数据等。利用这一程序可以轻松地检测计算机的TCP/IP数据是否正确,进而对计算机网络通信故障进行诊断。

4.2 ping

Ping程序在计算机网络中使用频率非常高,其主要作用就是判断计算机网络是否处于正常的连通状态。其原理是利用ICMP 协议传输数据包的方式来检测网络状态是否畅通。如果计算机网络出现通信连接异常的故障时,首选的方式就是用Ping程序进行诊断。

4.3 tracert

Tracert程序与Ipconfig程序类似,都是存在于计算机网络内部的主要应用程序,其作用是用于检查路由通路是否畅通。检查的过程主要是以发送ICMP 包来实现的。因此,我们可以利用该程序有效诊断路由通路的故障,并根据Tracert程序反馈的信息及时有效的消除计算机网络路由故障。

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⑺ 计算机网络之五层协议

一:概述

计算机网络 (网络)把许多 计算机 连接在一起,而 互联网 则把许多网络连接在一起,是 网络的网络 。因特网是世界上最大的互联网。

以小写字母i开始的internet( 互联网或互连网 )是 通用 名词,它泛指由多个计算机网络互连而成的网络。在这些网络之间的通信协议(通信规则)可以是 任意 的。

以大写字母I开始的Interent( 因特网 )是 专有 名词,它指当前全球最大的、开放的、由众多网络相互连接而成的特定计算机网络,它采用的是 TCP/IP 协议族 作为通信规则,且其前身是美国的 ARPANET 。

因特网现在采用 存储转发 的 分组交换 技术,以及三层因特网服务提供者(ISP)结构。

因特网按 工作方式 可以划分为 边缘 部分和 核心 部分,主机在网络的边缘部分,作用是进行信息处理。 路由器 是在网络的核心部分,作用是:按存储转发方式进行 分组交换 。

计算机通信是计算机的 进程 (运行着的程序)之间的通信,计算机网络采用 通信方式 :客户–服务器方式和对等连接方式(P2P方式)

按作用 范围 不同,计算机网络分为:广域网WAN,城域网MAN,局域网LAN和个人区域网PAN。

五层协议 的体系结构由:应用层,运输层,网络层,数据链路层和物理层。

<1>:应用层 : 是体系结构中的最高层,应用层的任务是 通过应用进程间的交互来完成特定网络应用 。应用层协议定义的是 应用进程间通信和交互的规则 。

<2>:运输层 :任务是负责向 两个主机中的进程之间的通信提供可靠的端到端服务 ,应用层利用该服务传送应用层报文。

TCP :提供面向连接的,可靠的数据传输服务,其数据传输的单位是报文段。

UDP :提供无连接的,尽最大努力的数据传输服务,不保证数据传输的可靠性。

<3>网络层: 网络层的任务就是要选择合适的路由,在发送数据时, 网络层把运输层产生的报文段或者用户数据报 封装 成分组或包进行交付给目的站的运输层。

<4>数据链路层: 数据链路层的任务是在两个相邻结点间的线路上无差错地传送以帧(frame)为单位的数据。每一帧包括数据和必要的控制信息。

<5>:物理层: 物理层的任务就是 透明 地传送比特流,物理层还要确定连接电缆插头的 定义 及 连接法 。

运输层最重要的协议是:传输控制协议 TCP 和用户数据报协议 UDP ,而网络层最重要的协议是网络协议 IP 。

分组交换的优点:高效、灵活、迅速、可靠。

网络协议主要由三个要素组成:   (1)语法:即数据和控制信息的结构或者格式; (2)语义:即需要发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种响应。 (3)同步:即事件实现顺序的详细说明。

二:物理层

物理层的主要任务:描述为确定与 传输媒体 的 接口 有关的一些特性。

机械特性 :接口所用接线器的形状和尺寸,引脚数目和排列,固定和锁定装置等,平时常见的各种规格的插件都有严格的 标准化的规定 。

电气特性 :接口电缆上的各条线上出现的电压 范围 。

功能特性 :某条线上出现的某一电平的点电压表示何种 意义 ;

过程特性 :指明对不同功能的各种可能事件的出现 顺序 。

通信的目的 是: 传送消息 , 数据 是运送消息的 实体 。 信号 是数据的电气或电磁的表现。

根据信号中代表 参数 的取值方式不同。 信号分为 : 模拟信号 (连续无限)+ 数字信号 (离散有限)。代表数字信号不同的离散数值的基本波形称为 码元 。

通信 的双方信息交互的方式来看,有三中 基本方式 :

单向 通信(广播)

双向交替 通信(**半双工**_对讲机)

双向同时 通信( 全双工 _电话)

调制 :来自信源的信号常称为基带信号。其包含较多低频成分,较多信道不能传输低频分量或直流分量,需要对其进行调制。

调制分为 两大类 : 基带调制 (仅对波形转换,又称 编码 ,D2D)+ 带通调制 (基带信号频率范围搬移到较高频段, 载波 调制,D2M)。

编码方式 :

不归零制 (正电平1/负0)

归零制度 (正脉冲1/负0)

曼彻斯特编码 (位周期中心的向上跳变为0/下1)

差分曼彻斯特编码 (每一位中心处有跳变,开始辩解有跳变为0,无跳变1)

带通调制方法 : 调 幅 ( AM ):(0, f1) 。调 频 ( FM ):(f1, f2) 。调 相 ( PM ):(0 , 180度) 。

正交振幅调制(QAM)物理层 下面 的 传输媒体 (介质): 不属于任何一层 。包括有: 引导性传输媒体 :双绞、同轴电缆、光缆 、 非引导性传输媒体 :短波、微波、红外线。

信道复用技术 : 频分复用 :(一样的时间占有不不同资源) ; 时分复用 :(不同时间使用同样资源) ;统计时分复用、波分复用(WDM)、码分复用(CDM)。

宽带接入技术 : 非对称数字用户线 ADSL (Asymmetric Digital Subcriber Line)(用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造)

三:数据链路层

数据链路层使用的 信道 有 两种类型: * 点对点(PPP) 信道+ 广播*信道

点对点信道的数据链路层的协议数据单元- -帧

数据链路层协议有许多, 三个基本问题 是共同的

封装成桢

透明传输

差错检测

局域网的数据链路层拆成两个子层,即 逻辑链路层(LLC) 子层+ 媒体接入控制(MAC) 子层;

适配器的作用:

计算机与外界局域网的连接是通过通信适配器,适配器本来是主机箱内插入的一块网络接口板,又称网络接口卡,简称( 网卡 )。

以太网采用 无连接 的工作方式,对发送的数据帧 不进行编号 ,也不要求对方发回确认,目的站收到差错帧就丢掉。

以太网采用的协议是:具有 冲突检测 的 载波监听多点接入 ( CSMA/CD )。协议的要点是: 发送前先监听,边发送边监听,一旦发现总线出现了碰撞,就立即停止发送。

以太网的硬件地址 , MAC 地址实际上就是适配器地址或者适配器标识符。 48位长 , 以太网最短帧长:64字节。争用期51.2微秒。

以太网适配器有 过滤 功能:只接收 单播帧,广播帧,多播帧 。

使用 集线器 可以在 物理层 扩展以太网(半双工),使用 网桥 可以在 数据链路层 扩展以太网(半双工),网桥转发帧时, 不改变帧 的源地址。网桥 优点 :对帧进行转发过滤,增大 吞吐量 。扩大网络物理范围,提高 可靠 性,可 互连 不同物理层,不同MAC子层和不同速率的以太网。 网桥 缺点 :增加时延,可能产生广播风暴。

透明网桥 : 自学习 办法处理接收到的帧。

四:网络层

TCP/IP 体系中的网络层向上只提供简单灵活的、无连接,尽最大努力交付的数据报服务。网络层不提供服务质量的承诺,不保证分组交付的时限, 进程 之间的通信的 可靠性 由 运输层 负责。

一个IP地址在整个因特网范围内是唯一的,分类的 IP地址 包括A类( 1~126 )、B类( 128~191 )、C类( 192~223 单播地址)、D类( 多播 地址)。

分类的IP地址由 网络号字段 和 主机号字段 组成。

物理地址(硬件地址)是数据链路层和物理层使用的地址,而 IP 地址是网络层和以上各层使用的地址,是一种 逻辑地址 ,数据链路层看不见数据报的IP地址。

IP首部中的 生存时间 段给出了IP数据报在因特网中经过的 最大路由器数 ,可防止IP数据报在互联网中无限制的 兜圈 子。

地址解析协议 ARP(Address Resolution Protocol) 把IP地址解析为 硬件地址 ,它解决 同一个局域网的主机或路由器的IP地址和硬件地址的映射问题 ,是一种解决地址问题的协议。以目标IP地址为线索,用来定位一个下一个应该接收数据分包的网络设备对应的MAC地址。如果目标主机不再同一链路上时,可以通过ARP查找下一跳路由器的MAC地址,不过ARP只适用于IPV4,不能用于IPV6,IPV6中可以用ICMPV6替代ARP发送邻居搜索消息。

路由选择协议有两大类: 内部网关 协议(RIP和OSPE)和 外部网关 协议(BGP-4)。

网际控制报文协议 ICMP (Internet Control Message Protocol )控制报文协议。是IP层协议,ICMP报文作为IP数据报的数据,加上首部后组成IP数据报发送出去,使用ICMP并不是实现了可靠传输。ICMP允许主机或者路由器 报告差错 情况和 提供有关异常 的情况报告。

ICMP是一个重要应用是分组网间探测 PING

与单播相比,在一对多的通信中,IP多播可大大节约网络资源, IP多播使用D类地址,IP多播需要使用 网际组管理协议IGMP 和多播路由选择协议。

五: 运输层

网络层为主机之间提供逻辑通信,运输层为应用进程之间提供端到端的逻辑通信。

运输层有两个协议 TCP和UDP

运输层用一个 16位 端口号来标志一个端口。

UDP特点 :无连接、尽最大努力交付、面向报文、无拥塞控制、支持一对一,多对一,一对多,多对多的交互通信。首部开销小。

TCP特点: 面向连接,每一条TCP连接只能是点对点、提供可靠的交付服务,提供全双工通信、面向字节流。

TCP用主机的IP地址加上主机上的端口号作为TCP连接的端点,这样的端点就叫 套接字 。

流量控制 是一个 端到端 的问题,是接收端抑制发送端发送数据的速率,以方便接收端来得及接收。 拥塞控制 是一个全局性过程,涉及到所有的主机,所有的路由器,以及与降低网络传输性能有关的所有因素。

TCP拥塞控制采用四种算法: 慢开始、拥塞避免、快重传、快恢复 。

传输有 三个连接 :连接建立、数据传送、连接释放。

TCP连接建立采用三次握手机制,连接释放采用四次握手机制。

六:应用层

文件传送协议FTP 使用 TCP 可靠传输服务。FTP使用客户服务器方式,一个FTP服务器进程可同时为多个客户进程提供服务。在进行文件传输时,FTP的客户和服务器之间要建立两个并行的TCP连接,控制连接和数据连接,实际用于传输文件的是 数据连接 。

万维网 WWW 是一个大规模,联机式的信息储藏所,可以方便从因特网上一个站点链接到另一个站点。

万维网使用 统一资源定位符URL 来标志万维网上的各种文档,并使每一个文档在整个因特网的范围内具有唯一的标识符 URL 。

⑻ 计算机网络有哪些应用

“网络应用”是一个深究起来相当宽泛的话题,因此试图将世界上所有网络应用所经历的事情都一一加以详述是没有必要的。我们将集中探讨两个领域,而这或许已经成为在我们日常生活的全程中影响最为重大的两个方面——即社会交际网络与个人网络发布。

在过去的一年中,这些领域都已各自催生了一些具有创新意识、引领行业标准的公司。在社会交际网络方面,Fackbook是其中的杰出代表;在个人网络发布方面,则是Twitter独占鳌头。必须承认,再也列举不出另外两家公司,在用户产品领域能够达到Facebook与Twitter二者这样的影响力。这就是他们今年分别拿下读写网(ReadWriteWeb, RWW)[1]评选的年度“最佳大型互联网公司(Best Web BigCo)”与“最佳小型互联网公司(Best Web LittleCo)”的一个重要原因。

社会交际网络
社会交际网络在过去的数年中已经成为了头条新闻。2005年,新闻集团(News Corporation)旗下的福克斯互动媒体(Fox Interactive Media)以5.8亿美元的高价收购了MySpace网站,这在网络社交领域引起了极大的轰动效应。然而,尽管MySpace网站至今仍然是互联网上最大的社交网络,但自去年秋Facebook面向大学生群体以外的受众开放并成其主力军以后,Facebook这一新世代的社区夺走了MySpace的不少风头。对于Facebook来说,2007年是如此美好的一年,其间它也尽了很大的努力来推动整个网络交际社区与市场的进步。

根据Compete(网络点击统计)结果,可以看出MySpace网站在这一年中网络交际水平的下降,然而与此同时,Facebook月度净访问量一路以高达111%的比率持续上扬(至于Facebook网站总访问量的增长也是类似的)。据报道称,Facebook的搜索量已基本赶上其竞争对手MySpace,并将在年底实现反超。

那么Facebook这样惊人增长的关键在于何者呢?在某种意义上,也许应当归功于其于5月份刚刚开放的用户平台。这个用户平台使得各外来公司能被Facebook庞大的用户基础所吸引。几乎在平台公开的同时,就开始传来Facebook成功的消息。正如iLike这些快速成功的案例一样,其用户数量在平台开放的头10个小时达到1万人次,并在首两个月上涨到近500万人次。

如今,Facebook的开发平台上拥有超过10万名网络应用程序的开发人员,并且其超过85%的用户都参加了至少一项的增值服务。Facebook用户平台初创的成功,迫使其他的社交网络重新思考自身的用户平台战略。一时间飞短流长、消息盛行。首先,是LinkedIn打造的新平台(最终取得了不错的效果)。其次,就是MySpace的逆转。最后,影响最为深远的,就是世界第二大最有价值的科技公司,宣布了他们将与Facebook的用户平台进行抗衡的发展计划。

Google的OpenSocial[2]正式上线的11月份,也正是Facebook的竞争者们竞相露面并结为联盟的时候——Ning,LinkedIn,Hi5,Friendster,orkut,bebo,以及他们的共同龙头老大MySpace。然而,这些结盟网站依然我行我素地创建各自的用户平台,这表明Google的倡议迄今仍未能收到任何有意义的成效。在上周Facebook宣布将开放其平台架构时,也许正意味着Facebook已经笑到了最后。那么Facebook的第一个合作伙伴是谁呢?正是OpenSocial的结盟者之一bebo。

2007年度的Facebook的影响力,甚至使得微软公司(Microsoft)以达2.4亿美元的协议金额参股其约1.6%的股权(微软亦借此正式介入网络社交市场)。这项大型收购一方面预测了Facebook的估价的极致,也保证了其与诸如Google、MySpace这样的竞争对手相抗衡的资金来源。

但对Facebook而言,并非一切都是一帆风顺的。继上个月一项颇具争议的新广告系统的推出以来,Facebook就面临着从舆论媒体到消费者权益保护团体MoveOn.org的谴责与抗议。Danah Boyd注意到,尽管Facebook看上去将问题的重心转移到用致歉与改换政策上,并宣称将休养生息,然而这已经是近年来Facebook第三次对隐私政策作出改弦更张。她认为,Facebook正在走一条“滑坡式”的软式发展道路,而这很可能是用户们所无法继续接受的。

展望2008年,社会交际网络将继续在我们的生活中扮演着重要角色;同时,酝酿于Facebook与Google(以及其他网络)之间的用户平台之战也将愈演愈烈。

个人网络发布
在这一年中,网络用户应用的另一个广泛应用的领域即是个人网络发布,也具有着深远的影响。其中,没有哪个公司的冲击力能超过我们的年度最佳小型互联网公司——Twitter。

Twitter作为“微博客(microblogging)”领域的开创者之一,正如Alex Iskold最近撰文所指出,它是为沟通个人博客与社交网络之间关联而出现的一个自然的演化。自去年3月的SXSW[3]会议上Twitter被加速推出以来,它已经愈来愈成为一种典型现象。事实上,人们甚至在讨论“Twitter语录(Twitterdiction)”来记录用户对这一网站的非凡体验。

正如我们在推举Twitter当选年度最佳小型互联网公司的荐词中所说,Twitter真正“通过充分利用想象力以脱颖而出,开辟了一种新型的混合模式,糅合了聊天、社交网络与博客”。但也许在Twitter之外最为有意思的事,更在于它是如何推动了一种新型个人网络发布模式的形成。

关于微博客(microblogging)应用的问题,或许人们讨论得最多的,除了Twitter(其中有些内容也许不能归为微博客应用这一类,但我们姑且不予考虑)之外,恐怕就是Tumblr了。Tumblr沿用了传统博客的形式,并将其演变成一种意识流式的琐碎叙述,日志短小精悍、触发点十分随意——可以是一幅照片、一段视频、一节引言、一条链接甚至一个闪念。尽管Tumblr不是基于Twitter开发的(它是基于“Tumblelogs”的,譬如projectionist或Anarchaia),然而Twitter的成功则为实现更多微博客应用程序的发展提供了通途。

这些应用工具之所以重要,是因为他们非常快速、便捷。在Tumblr与Twitter这些微博客(microblogging)应用的推动下,个人网络发布逐渐发展为主流,这种推动方式可能是过去从未出现过的。虽然争议仍然存在,但据Forrester(着名市场研究机构)的调查报告指出,美国成人中有6%的人日常使用Twitter。对这样一个新兴(亦处于学习曲线的“习得”阶段)的网站而言,这已经是非常了不起的了。

那么,这样一种新形式的个人网络发布到底会有多重要呢?它重要到使Google在10月份投资一个未知数目的金额,收购了Twitter的竞争对手Jaiku。

其他
Facebook与Twitter并非这一年中网络用户应用方面所发生的仅有之事,而仅仅只是其中最具冲击力与影响力的一部分而已。

网络电视 (IPTV) : 这一年中,另一个最令人期待也论及初创的则是Joost,创立者为Janus Friis与Niklas Zennstrom(如你所知,他们分别来自Kazaa与Skpye)。Joost提供网络电视(IPTV)服务,通过流媒体传输,并使用点对点(P2P)技术来实现网络电视点播。尽管他们已经与许多重要的公司签署了合约,包括成人游泳(Alt Swim)、华纳唱片(Warner Bros. Records)、国家篮球协会(National Basketball Association)与CNN等,然而仍Joost尚未真正成为主流关注的重心。假如您想了解关于Joost的完整介绍,其中还将其与竞争对手Bebelgum与Zattoo作了比较,请阅读此文《2007网络电视回顾 (RWW网站)》。

政治 : 同样是在2007年,Web 2.0开始在美国总统竞选方面发挥巨大作用。继Haward Dean在2004年创造性地使用博客与Meetup.com网站来发动基层支持的尝试以来,今年的候选人充分利用网络用户应用的情况是前所未有的。努力让社交网站的页面顶端展现着自己的简介,这简直成为一种被迫的事——几乎每一个大党的候选人都在MySpace与Facebook网站上有“根据地”,有些也利用了LinkedIn、Twitter与网络应用。YouTube举办了候选人关于CNN的辩论赛,而MySpace则记录下了他们的辩论对话集。一些候选人甚至在UStream上发布现场演说视频(譬如Dannis Kucinich与Chiris Dodd)。对2008年来说,用户网络应用在美国政治上的作用只可能变得更为炙手可热,以便让这些网络应用将总统竞选活动遍及更多的主体美国人,并将其开展得更好。

网上办公(Web Office) : 2007年另一个用户应用的热点领域是网上办公(Web Office)。鉴于Richard MacManus已经对整个市场作了详尽的年终总结陈述,因此我将在此仅作简要的介绍。随着网上办公套件(online office suites)的逐渐完备,尤其是Google Apps与Zoho,另外微软也终于开始露出涉足网上办公的端倪,说明网上办公正在成为一个十分热门的行业。虽然说网上办公的企业版在实际运用中还需要继续对其改进,然而当前的办公产品对家庭使用来说已经是足够了。用户已经能够获得相当稳定、可靠的在线文字处理、电子表格、演示与电子邮件的应用。为获得更详细的信息,您不妨阅读Richard的总结中对这一年中网上办公概貌的叙述。

iPhone手机 : 最后,我将借此机会提一提苹果公司的iPhone手机。苹果公司今年没有其他产品推出,这已经足够激起新闻界与公众对iPhone的好奇心与想象力。苹果iPhone手机有成为一款拥有可变插件的工具的潜力,这促使其他的移动设备制造商在手机功能上寻求一个新的飞跃。苹果iPhone手机能够达到最大影响的理由之一,在于其通过移动网络,实现了将整个互联网优雅地容于手掌之中。请不妨阅读Alex Iskold所写的《我喜爱iPhone的十大理由》,以及其后续的《对iPhone手机的十大期望》。

您的意见
您认为2007年度最具影响力的用户应用是什么呢?
您认为哪些服务或产品您认为应当给予重视的,但在我们的总结中却没有被提及(一定有非常多)呢?
您认为2008年可能会出现什么样的大趋势呢?

请在评论区留下您的真知灼见吧。

发布于 :
2007 in Review
标签:
beacon, facebook, google, iphone, joost, opensocial, twitter, web office

【译注】

[1] ReadWriteWeb, RWW: 世界着名的互联网技术评论网站。每年都将评选年度“最佳大型互联网公司(Best BigCo)”、“最佳小型互联网公司(Best LittleCo)”与来年“最具潜力互联网公司(Most Promising Web Company)(2008年的评选对象由公司变为活动)”,至今已是延续了四年的传统。

附:
2004年度Best LittleCo为Ludicorp(当今Flickr之缔造者),2005 Most Promising为FeedBurner;
2005年度Best BigCo为Yahoo!,Best LittleCo为37Signals,2006 Most Promising为Memeoranm(当今Techmeme之前身);
2006年度Best BigCo为Google,Best LittleCo为YouTube,2007 Most Promising为Sharpcast;
2007年度Best BigCo为Facebook,Best LittleCo为Twitter,2008 Most Promising为open source movement(开源活动)。
[2] OpenSocial: Google领衔的一个公司联盟并推出的一个通用标准集,允许开发者为Google旗下巴西社交网站orkut,以及其它多家社交网站(譬如文中提及的Ning, LinkedIn, Hi5等)开发应用。美国第一大社交网站MySpace已经明确表示支持OpenSocial,第二大社交网站Facebook的态度尚不明朗。今年5月,Facebook已经推出了自己的Facebook平台,并借此吸引了更多用户。在Google新推出的OpenSocial网站上,包括完整的OpenSocial API文档、FAQ、以及开发者论坛等。

[3] SxSW: South by South West Music, Film and Interactive Conferences and Festivals(音乐、电影、互动盛会)。指在美国德克萨斯州州府奥斯汀每年春天举办的音乐节,举办时也有电影展和其他文化活动,是美国最大的音乐节之一,首届举办于1987年。South by Southwest原意指西南偏南,即西南(离南方45度角)和南的中线,离南方22.5度角。奥斯汀是美国乡村音乐的中心之一,这也是奥斯汀相对美国东北部的政治、文化中心的方位。