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第四代计算机网络发展特点

发布时间: 2022-04-19 01:05:42

❶ 计算机发展经历了哪几个时代,各有什么特点

计算机发展经历了四个时代:电子管-晶体管--中小规模集成电路--大规模及超大规模集成电路。

特点:
第一代为电子管计算机,使用的软件程序主要为机器语言。
第二代机是晶体管作为主要逻辑元件的计算机,软件程序使用了汇编语言且高级程序设计语言诞生。
第三代机是由中小规模集成电路组成的计算机,软件程序使用状况是:操作系统和结构化程序设计语言诞生使用。
第四代机是由大规模或超大规模集成电路组成的计算机,软件情况为网络操作系统、面向对象程序设计使用了。

计算机网络的发展可分为哪几个阶段每个阶段各有什么特点

计算机网络的发展可分为以下四个阶段

1、面向终端的计算机通信网:其特点是计算机是网络的中心和控制者,终端围绕中心计算机分布在各处,呈分层星型结构,各终端通过通信线路共享主机的硬件和软件资源,计算机的主要任务还是进行批处理,在20世纪60年代出现分时系统后,则具有交互式处理和成批处理能力。

2、分组交换网:分组交换网由通信子网和资源子网组成,以通信子网为中心,不仅共享通信子网的资源,还可共享资源子网的硬件和软件资源。网络的共享采用排队方式,即由结点的分组交换机负责分组的存储转发和路由选择,给两个进行通信的用户段续(或动态)分配传输带宽,这样就可以大大提高通信线路的利用率,非常适合突发式的计算机数据。

3、形成计算机网络体系结构:为了使不同体系结构的计算机网络都能互联,国际标准化组织ISO提出了一个能使各种计算机在世界范围内互联成网的标准框架—开放系统互连基本参考模型OSI.。

4、高速计算机网络:其特点是采用高速网络技术,综合业务数字网的实现,多媒体和智能型网络的兴起。

特点:

第一阶段为面向终端的计算机网络,特点是由单个具有自主处理功能的计算机和多个没有自主处理功能的终端组成网络。

第二阶段为计算机-计算机网络,特点是由具有自主处理功能的多个计算机组成独立的网络系统.。

第三阶段为开放式标准化网络,特点是由多个计算机组成容易实现网络之间互相连接的开放式网络系统.。

第四阶段为因特网的广泛应用与高速网络技术的发展,特点是网络系统具备高度的可靠性与完善的管理机 。

(2)第四代计算机网络发展特点扩展阅读:

计算机网络可以从不同的角度进行分类:

1、根据网络的交换功能分为电路交换、报文交换、分组交换和混合交换;

2、根据网络的拓扑结构可以分为星型网、树型网、总线网、环型网、网状网等;

3、根据网络的通信性能可以分为资源共享计算机网络、分布式计算机网络和远程通信网络;

4、根据网络的覆盖范围与规模可分为局域网、城域网和广域网;

5、根据网络的使用范围分为公用网和专用网。

计算机网络也称计算机通信网。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。

❸ 第四代计算机的特点是什么

特点:

硬件方面,逻辑元件采用大规模和超大规模集成电路(LSI和VLSI)。软件方面出现了数据库管理系统、网络管理系统和面向对象语言等。1971年世界上第一台微处理器在美国硅谷诞生,开创了微型计算机的新时代。应用领域从科学计算、事务管理、过程控制逐步走向家庭。

由于集成技术的发展,半导体芯片的集成度更高,每块芯片可容纳数万乃至数百万个晶体管,并且可以把运算器和控制器都集中在一个芯片上、从而出现了微处理器,并且可以用微处理器和大规模、超大规模集成电路组装成微型计算机,就是我们常说的微电脑或PC机。

微型计算机体积小,价格便宜,使用方便,但运算速度可达一亿甚至几十亿次的巨型计算机。

(3)第四代计算机网络发展特点扩展阅读

中国现在已成为电子信息产品的制造大国,并逐步确立在全球产业分工体系中的重要地位,中国计算机产业未来将呈现六大发展趋势。

1、大容量磁盘、环保型显示器走向普及;

2、笔记本显示器走向两极分化;

3、内存技术换代,软驱退出市场;

4、无线应用成为主流;

5、IA服务器市场份额将进一步提高;

6、服务器低端市场细分化加剧。

❹ 计算机网络的发展历史及特点

第一代计算机网络---远程终端联机阶段;

第二代计算机网络---计算机网络阶段;

第三代计算机网络---计算机网络互联阶段;

第四代计算机网络---国际互联网与信息高速公路阶段。

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。

计算机网络也称计算机通信网。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。

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。

一个比较通用的定义是:利用通信线路将地理上分散的、具有独立功能的计算机系统和通信设备按不同的形式连接起来,以功能完善的网络软件及协议实现资源共享和信息传递的系统。

从整体上来说计算机网络就是把分布在不同地理区域的计算机与专门的外部设备用通信线路互联成一个规模大、功能强的系统,从而使众多的计算机可以方便地互相传递信息,共享硬件、软件、数据信息等资源。简单来说,计算机网络就是由通信线路互相连接的许多自主工作的计算机构成的集合体。

最简单的计算机网络就只有两台计算机和连接它们的一条链路,即两个节点和一条链路。

❺ 计算机网络的发展分哪四个阶段,特点

四个阶段是:

1、以单机算计为中心的多终端联机系统:20世纪50~60年代,计算机网络进入到面向终端的阶段,以主机为中心,通过计算机实现与远程终端的数据通信。

特点:主机不仅负责数据处理还负责通信处理的工作,终端只负责接收显示数据或者为主机提供数据。便于维护和管理,数据一致性号,但主机负荷大,可靠性差,数据传输速率低。

2、分组交换网的诞生:在20世纪60年代中期由若干台计算机相互连接成一个系统,即利用通信线路将多台计算机连接起来,实现了计算机与计算机之间的通信。这是计算机网络发展的第二个阶段是以分组交换网为中心的网络阶段。

这一阶段主要有两个标志性成果:提出分组交换技术形成TCP/IP协议雏形这个时期,主机只负责数据处理,而数据通信的部分由分组交换网完成。

3、网络体系结构标准化:20世纪70年代末至20世纪80年代初,微型计算机得到了广泛的应用,各机关和企事业单位为了适应办公自动化的需要,迫切要求将自己拥有的为数众多的微型计算机、工作站、小型计算机等连接起来,以达到资源共享和相互传递信息的目的。

但是,这一时期计算机之间的组网是有条件的,在相同网络中只能存在同一厂家生产的计算机,其他厂家生产的计算机无法接人。这个情况就阻碍了网络的互联发展,促使了网络标准化的产生。1984年ISO公布了OSI/RM-开发系统互联参考模型,ARPANET为基础,形成了TCP/IP网络体系结构,风靡全球。

4、面向全球互连的高速计算机网络:20世纪90年代以后,随着数字通信的出现,计算机网络进入到第4个发展阶其主要特征是综合化、高速化、智能化和全球化。

(5)第四代计算机网络发展特点扩展阅读:

20世纪60年代,出现了允许多人共用一台计算机的计算机系统,多个终端同时连接同一台计算机。分时系统能够令人产生“一人一机”的错觉,当时的PC计算机还没有普及。分时系统的特点包括:及时性、独占性、交互性、多路性。

1、及时性:没有及时性,就没法让多用户产生“一人一机”的错觉了。

2、独占性:分时系统本身最重要的特点。题外话,操作系统对进程的抽象就是让每个进程在某个CPU时间片有“独占性”,好像此时此刻只有一个进程占用计算机的硬件资源。

3、交互性:人机交互,不必多说。还有不支持交互的系统或者计算机?那它有何用?计算机的作用就是要为人类提供服务。

4、多路性:这样才能连接过多个终端。

❻ 第四代计算机网络特点是什么

无线网特别是无线局域网有很多优点,如易于安装和使用。但无线局域网也有许多不足之处:如它的数据传输率一般比较低,远低于有线局域网;另外无线局域网的误码率也比较高,而且站点之间相互干扰比较厉害。

用户无线网的实现有不同的方法。国外的某些大学在它们的校园内安装许多天线,允许学生们坐在树底下查看图书馆的资料。这种情况是通过两个计算机之间直接通过无线局域网以数字方式进行通信实现的。

另一种可能的方式是利用传统的模拟调制解调器通过蜂窝电话系统进行通信。在国外的许多城市已能提供蜂窝式数字信息分组数据( Cellular Digital Packet Data,CDPD)的业务,因而可以通过CDPD系统直接建立无线局域网。

无线网络是当前国内外的研究热点,无线网络的研究是由巨大的市场需求驱动的。无线网的特点是使用户可以在任何时间、任何地点接入计算机网络,而这一特性使其具有强大的应用前景。

当前已经出现了许多基于无线网络的产品,如个人通信系统( Personal CommunicationSystem,PCS)电话、无线数据终端、便携式可视电话、个人数字助理( PDA)等。无线网络的发展依赖于无线通信技术的支持。

无线通信系统主要有:低功率的无绳电话系统、模拟蜂窝系统、数字蜂窝系统、移动卫星系统、无线LAN和无线WAN等。

(6)第四代计算机网络发展特点扩展阅读:

随着笔记本电脑(notebook computer)和个人数字助理( Personal Digital Assistant,PDA)等便携式计算机的日益普及和发展,人们经常要在路途中接听电话、发送传真和电子邮件阅读网上信息以及登录到远程机器等。

然而在汽车或飞机上是不可能通过有线介质与单位的网络相连接的,这时候可能会对无线网感兴趣了。虽然无线网与移动通信经常是联系在一起的,但这两个概念并不完全相同。例如当便携式计算机通过PCMCIA卡接入电话插口,它就变成有线网的一部分。

另一方面,有些通过无线网连接起来的计算机的位置可能又是固定不变的,如在不便于通过有线电缆连接的大楼之间就可以通过无线网将两栋大楼内的计算机连接在一起

❼ 简述四代电子计算机及主要特点

计算机工作原理: 1.什么是计算机 计算机(Computer)是一种能接收和存储信息,并按照存储在其内部的程序 (这些程序是人们意志的体现)对输入的信息进行加工、处理,然后把处理结果 输出的高度自动化的电子设备。 2.计算机工作原理——冯·诺依曼原理(又称为存储程序原理) (1)组成计算机的物理设备(硬件)包括运算器、控制器、存储器、输入设 备和输出设备五部分; (2)所有程序和数据都以二进制形式存储在存储器中; (3)计算机系统在程序控制下自动运行。
计算机发展的四个阶段 代次 起止年份 所用电子元器件 数据处理方式 运算速度 应用领域
第一代 1946~1957 电子管(真空管)汇编语言、代码程序几千~几万次/秒 国防及高科技
第二代 1958~1964 晶体管 高级程序设计语言 ,几万~几十万次/秒 工程设计数据处理
第三代 1965~1970,中、小规模集成电路结构化、模块化程序设计,实时控制
几十万~几百万次/秒工业控制、数据处理
第四代 1970~今,在规模、超大规模集成电路,分时、实时数据处理,计算机网络,几百万~上亿条指令/秒,工业、生活等各方面计算机发展的四个阶段 代次 起止年份 所用电子元器件 数据处理方式 运算速度 应用领域。
我国计算机的发展情况 我国的计算机事业始于 20 世纪 50 年代。
1952 年我国的第一个电子计算机科研小组在中科院数学所内成立。
1960 年,我国第一台自行研制的通用电子计算机 107 机问世。
1964 年,我国研制了大型通用电子计算机 119 机,用于我国第一颗氢弹研制 工作的计算任务。
20 世纪 70 年代以后,我国生产的计算机进入了集成电路计算机时期。
1974 年,我国设计的 DJS-130 机通过了鉴定并投入批量生产。
进入 20 世纪 80 年代,我国又研制成功了巨型机。
1982 年,我国独立研制成功了银河 I 型巨型计算机,运算速度为每秒 1 亿次。 1997 年 6 月研制成功的银河Ⅲ型巨型计算机,运算速度为每秒 130 亿次。这 些机器的出现,标志着我国的计算机技术水平踏上了一个新的台阶。
1999 年,银河四代巨型机研制成功。
2000 年,我国自行研制成功高性能计算机“神威I”,其主要技术指标和性 能达到国际先进水平。我国成为继美国、日本之后世界上第三个具备研制高性能 计算机能力的国家。
2005 年 4 月 18 日,完全由我国科学界自行研发、拥有自主知识产权的中国 首款六十四位高性能通用 CPU 芯片 CPU———“龙芯二号”芯片正式发布。这款 芯片性能经检测已达到英特尔“奔 3”水平,比 2002 年 9 月 28 日发布的“龙芯 一号”提高了 10 倍。
计算机的特点: 计算机是高度自动化的信息处理设备。主要特点有处理速度快、计算精度高、 记忆能力强、可靠的逻辑判断能力、可靠性高、通用性强。 (1)处理速度快:计算机的运算速度用 MIPS(每秒钟执行多少百万条指令) 来衡量。 (2)计算精度高:数的精度主要由表示这个数的二进制码的位数决定。 (3)记忆能力强:存储器能存储大量的数据和计算机的程序。 (4)可靠的逻辑判断能力:具有可靠的逻辑判断能力是计算机的一个重要 特点,是计算机能实现信息处理自动化的重要原因。5)可靠性高,通用性强。
4、计算机的性能指标: 计算机的主要技术性能指标有主频、字长、内存容量、存取周期、运算速度 及其他指标。 (1)主频(时钟频率):是指计算机 CPU 在单位时间内输出的脉冲数。它 在很大程度上决定了计算机的运行速度。单位 MHz。(2)字长:是指计算机的运算部件能同时处理的二进制数据的位数。字长 决定运算精度。 (3)内存容量:是指内存贮器中能存贮的信息总字节数。通常以 8 个二进 制位(bit)作为一个字节(Byte)。 (4)存取周期:存贮器连续二次独立的“读”或“写”操作所需的最短时 间,单位来纳秒(ns,1ns=10-9s)。存储器完成一次“读”或“写”操作所需的 时间称为存储器的访问时间(或读写时间)。 (5)运算速度:是一个综合性的指标,单位为 MIPS(每秒百万条指令)。 影响运算速度的因素,主要是主频和存取周期,字长和存储容量也有影响。 (6)其他指标:机器的兼容性(包括数据和文件的兼容、程序兼容、系统 兼容和设备兼容)、系统的可靠性(平均无故障工作时间 MTBF)、系统的可维 护性(平均修复时间 MTTR)、机器允许配置的外部设备的最大数目、计算机系 统的汉字处理能力、数据库管理系统及网络功能等、性能/价格比是一个综合性 评价计算机性能的指标。
计算机病毒的概述
(1)计算机病毒的特性 病毒是一种程序,所以它具有程序的所有特性,除此之外,它还具有隐蔽性、 潜伏性、传染性和破坏性。病毒通常的扩展途径是将自身的具有破坏性的代码复制到其他有用代码中, 它的传播是以计算机系统的运行及读写磁盘为基础的。
(2)病毒的分类 病毒按其危害程度,分为良性病毒和恶性病毒;按其侵害的对象来分,可以 分为引导型、文件型、复合型和网络型等。
(3)病毒的传播途径 在计算机应用的早期,软盘是传播病毒的最主要方式,随着网络的飞速发展软盘趋于淘汰,网络这个载体给病毒的传播插上了翅膀。据统计,通过网络邮件 系统附件传播的病毒超过病毒传播总途径的 60%。继“CIH”病毒之后,又相继 出现了“罗密欧与朱丽叶”、“智能病毒”、“震荡波”等新型网络病毒。
(4)病毒的危害 减少存储器的可用空间,占用 CPU 时间;破坏存储器中的数据信息和网络中 的各项资源;破坏系统 I/O 功能;破坏文件系统,毁灭系统软件,甚至危及硬件, 等等
2.计算机病毒的预防 预防计算机病毒要注意以下几个环节: 1)创建紧急引导盘和最新紧急修复盘。 2)使用外来磁盘或其他机器的文件时,要先杀毒再使用。 3)对不需要写操作的磁盘进行写保护。 4)为计算机安装病毒检测软件,定期清查病毒,并注意及时升级。 5)为计算机安装专门用于防毒、杀毒的病毒防火墙或防护卡。 6)在上网时,尽量减少可执行代码交换,能脱网工作时尽量脱网工作。
3.病毒的检测与消除 (1)病毒的检测 病毒潜伏在计算机中,不被激发,是很难得被发现的,因此要仔细观察系统的异常现象。 一般计算机出现异常,首先判断是否是计算机硬件造成的,如果硬件系统正常,则应该考虑 是否感染了计算机病毒。如果安装在计算机中的病毒检测软件或硬件检测到病毒后,就应该 立即采取相应的措施。 (2)病毒的清除 对病毒的清除一般使用杀毒软件来进行。杀毒软件的作用原理与病毒的作用原理正好相反, 可以同时清除几千种病毒,且对计算机中的数据没有影响。常见的杀病毒软件有KV3000、 诺顿、瑞星、金山毒霸等。
未完待续》》》》》》》

❽ 第1、2、3、4代计算机的特点和主要应用领域

1、第一代计算机(1946~1958)

电子管为基本电子器件;使用机器语言和汇编语言;主要应用于国防和科学计算;运算速度每秒几千次至几万次。

计算机主要用于科学计算。主存储器是决定计算机技术面貌的主要因素。当时,主存储器有水银延迟线存储器、阴极射线示波管静电存储器、磁鼓和磁心存储器等类型,通常按此对计算机进行分类

2、第二代计算机(1958~1964)

晶体管为主要器件;软件上出现了操作系统和算法语言;运算速度每秒几万次至几十万次。

主存储器均采用磁心存储器,磁鼓和磁盘开始用作主要的辅助存储器。不仅科学计算用计算机继续发展,而且中、小型计算机,特别是廉价的小型数据处理用计算机开始大量生产。

3、第三代计算机(1964~1971)

普遍采用集成电路;体积缩小;运算速度每秒几十万次至几百万次。

在集成电路计算机发展的同时,计算机也进入了产品系列化的发展时期。半导体存储器逐步取代了磁心存储器的主存储器地位,磁盘成了不可缺少的辅助存储器,并且开始普遍采用虚拟存储技术。随着各种半导体只读存储器和可改写的只读存储器的迅速发展,以及微程序技术的发展和应用,计算机系统中开始出现固件子系统

4、第四代计算机(1971~至今 )

新一代计算机是把信息采集存储处理、通信和人工智能结合在一起的智能计算机系统。它不仅能进行一般信息处理,而且能面向知识处理,具有形式化推理、联想、学习和解释的能力,将能帮助人类开拓未知的领域和获得新的知识。

以大规模集成电路为主要器件;运算速度每秒几百万次至上亿次。

(8)第四代计算机网络发展特点扩展阅读

第四代计算机出现与发展

将CPU浓缩在一块芯片上的微型机的出现与发展,掀起了计算机大普及的浪潮。1969年,英特尔(Intel)公司受托设计一种计算器所用的整套电路,公司的一名年轻工程师费金(Federico Fagin)成功地在4.2×3.2的硅片上,集成了2250个晶体管。

这就是第一个微处理器——Intel 4004。它是4位的。在它之后,1972年初又诞生了8位微处理器Intel 8008。1973年出现了第二代微处理器(8位),如Intel 8080(1973)、M6800(1975,M代表摩托罗拉公司)、Z80(1976,Z代表齐洛格公司)等。

1978年出现了第三代微处理器(16位),如Intel 8086、Z8000、M68000等。1981年出现了第四代微处理器(32位),如iAPX432、i80386、MAC-32、NS-16032、Z80000、HP-32等。

它们的性能都与七十年代大中型计算机大致相匹敌。微处理器的两三年就换一代的速度,是任何技术也不能比拟的。

❾ 计算机网络以什么为中心,共分几代网络

计算机网络以地理上分散的多个终端通过通信线路连接到一台中心计算机为中心。

共分为四个代

第一代计算机网络是以单个计算机为中心的远程联机系统。

第二代计算机网络是以多个主机通过通信线路互联起来。

第三代计算机网络是具有统一的网络体系结构并遵循国际标准的开放式和标准化的网络。

第四代计算机网络从80年代末开始,局域网技术发展成熟,出现光纤及高速网络技术。

(9)第四代计算机网络发展特点扩展阅读:

计算机网络的分类与一般的事物分类方法一样,可以按事物所具有的不同性质特点(即事物的属性)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。

总的来说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间)以及相应的应用软件四部分。

❿ 计算机网络发展经过哪几个阶段各有什么特点

1. 第一阶段:诞生阶段s(7|4
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20世纪60年代中期之前的第一代计算机网络是以单个计算机为中心的远程联机系统。典型应用是由一台计算机和全美范围内2 000多个终端组成的飞机定票系统。终端是一台计算机的外部设备包括显示器和键盘,无CPU和内存。PV'v
随着远程终端的增多,在主机前增加了前端机(FEP)。当时,人们把计算机网络定义为“以传输信息为目的而连接起来,实现远程信息处理或进一步达到资源共享的系统”,但这样的通信系统已具备了网络的雏形。u,n,
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2. 第二阶段:形成阶段R%
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20 世纪60年代中期至70年代的第二代计算机网络是以多个主机通过通信线路互联起来,为用户提供服务,兴起于60年代后期,典型代表是美国国防部高级研究计划局协助开发的ARPANET。主机之间不是直接用线路相连,而是由接口报文处理机(IMP)转接后互联的。IMP和它们之间互联的通信线路一起负责主机间的通信任务,构成了通信子网。通信子网互联的主机负责运行程序,提供资源共享,组成了资源子网。这个时期,网络概念为“以能够相互共享资源为目的互联起来的具有独立功能的计算机之集合体”,形成了计算机网络的基本概念。`
3. 第三阶段:互联互通阶段,F?
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20 世纪70年代末至90年代的第三代计算机网络是具有统一的网络体系结构并遵循国际标准的开放式和标准化的网络。ARPANET兴起后,计算机网络发展迅猛,各大计算机公司相继推出自己的网络体系结构及实现这些结构的软硬件产品。由于没有统一的标准,不同厂商的产品之间互联很困难,人们迫切需要一种开放性的标准化实用网络环境,这样应运而生了两种国际通用的最重要的体系结构,即TCP/IP体系结构和国际标准化组织的OSI体系结构。rMUJ
4. 第四阶段:高速网络技术阶段'
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20世纪90年代末至今的第四代计算机网络,由于局域网技术发展成熟,出现光纤及高速网络技术,多媒体网络,智能网络,整个网络就像一个对用户透明的大的计算机系统,发展为以Internet为代表的互联网。{