全国等级计算机三级网络技术笔记重点知识总结材料

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1、word计算机的四特点:1有信息处理的特性。2有程序控制的特性。3有灵活选择的特性。4有正确应用的特性。计算机开展经历5个重要阶段:1 大型机阶段。1958-103 2 小型机阶段。3 微型机阶段。4 客户机/服务器阶段。5 互联网阶段。1969-APARNET 1983 TCP/IP-Internet 1991 我国第一条iternet 1994年四大主干网计算机传统分类:大型机,小型机,PC机,工作站,巨型机,小巨型jsj计算机现实硬件分类:服务器,工作站,台式机,笔记本计算机,手持设备PDA-个人数字处理计算机指标:1位数。8位是一个字节。2速度。MIPS是表示单字长定点指令的平均执行速

2、度。MFLOPS是考察单字长浮点指令的平均执行速度。平均寻道时间是指磁头沿盘片移动到需要读写的磁道所要的平均时间。平均等待时间是需要读写的扇区旋转到磁头下需要的平均时间。数据传输率是指磁头找到所要读写的扇区后,每秒可以读出或写入的字节数。6 可靠性。平均无故障时间MTBF和平均故障修复时间MTTR来表示。计算机应用领域:1 科学计算。2 事务处理。3 过程控制。4 辅助工程。5 人工智能。6 网络应用。一个完整的计算机系统由软件和硬件两局部组成。计算机硬件组成四个层次:1 芯片。2 板卡。3 设备4 网络。奔腾芯片的技术特点:1。超标量技术。通过内置多条流水线来同时执行多个处理,其实质是用空间

3、换取时间。2超流水线技术。通过细化流水,提高主频,使得机器在一个周期内完成一个甚至多个操作,其实质是用时间换取空间。奔腾采用每条流水线分为四级流水:指令预取,译码,执行和写回结果。3分支预测。动态的预测程序分支的转移情况。4双CACHE哈佛结构:指令与数据分开。6 增强的64位数据总线。 内部总线是32位,外部总线增为64位。7 采用PCI标准的局部总线。PCI外围部件互连;VESA个人总线安腾芯片的技术特点: 64位处理机,简明并行指令计算EPIC。奔腾系列为32位,精简指令技术RISC。286.386复杂指令系统CISC。主板由五局部组成:CPU,存储器,总线,插槽以与电源。CPU插座:S

4、ocket7,slot1主板规格:AT、Baby-AT、ATX存储器容量:18MB 32MB 63MB芯片集:TX LX BX 数据端口:SCSI EDO AGP扩展槽:EISA PCI USB网络卡主要功能:1 实现与主机总线的通讯连接,解释并执行主机的控制命令。2 实现数据链路层的功能。3 实现物理层的功能。软件就是指令序列以代码形式储存储存器中。这些指令序列就是程序。软件由程序与相关文档组成。软件是程序以与开发、使用和维护程序所需的所有文档的总和。应有软件的种类:1桌面应用软件2演示出版软件3浏览工具软件4管理效率软件5通信协作软件6系统维护软件开发的三个阶段:1 计划阶段。分为问题定义

5、,可行性研究。 2 开发阶段。分为需求分析,总体设计,详细设计。3 运行阶段。主要是软件维护。在编程中,人们最先使用机器语言。因为它使用最贴近计算机硬件的2进制代码,所以为低级语言。符号化的机器语言,用助记符代替2进制代码,成汇编语言。把汇编语言源程序翻译成机器语言目标程序的工具,就成为汇编程序。把高级语言源程序翻译成机器语言目标程序的工具,有两种类型:解释程序与编译程序。多媒体技术就是对文本,声音,图象和图形进展处理 ,传输,储存和播发的集成技术。多媒体技术分为偏软件技术和偏硬件技术。多媒体硬件系统的根本组成有:1CD-ROM。2具有A/D和D/A转换功能。3具有高清晰的彩色显示器。4 具有

6、数据压缩和解压缩的硬件支持。多媒体的关键技术:1 数据压缩和解压缩技术。JPEG:实用与连续色调,多级灰度,彩色或单色静止图象。MPEG:运动图像 考虑音频、视频,系统。ISDN:综合业务数字网 H263适合可视 超文本就是收集、储存和浏览离散信息以与建立和表现信息之间关系的技术。超文本是非线性组织当信息不限于文本时,称为超媒体。组成:1 结点。2 链。流媒体:数据网络上按时间先后次序传输和播出的连续音频、视频数据流3个特点:连续性、实时性、时序性流媒体采用客户机/服务器和P2P模式 位图图像Photoshop,矢量图形CorelDraw音频处理:声音数字转换软件,声音编辑软件,声音压缩软第二

7、章 网络的根本概念信息技术涉与到信息的收集、储存、处理、传输与利用。计算机网络形成与开展大致分为如下4个阶段:1 第一个阶段可以追述到20世纪50年代。2 第二个阶段以20世纪60年代美国的APPANET与分组交换技术为重要标志。3 第三个阶段从20世纪70年代中期开始。4 第四个阶段是20世纪90年代开始。计算机网络的根本特征:资源共享。计算机网络的定义:以能够相互共享资源的方式互连起来自治计算机系统的集合。广域网的功能:数据处理与数据通信。从逻辑功能上可分为:资源子网与通信子网。通信控制处理机在网络拓扑结构中被称为网络节点。通信线路为通信处理机之间以与通信处理机与主机之间提供通信信道。现代

8、网络机构的特点:微机通过局域网连入广域网,局域网与广域网、广域网与广域网的互联是通过路由器实现的。按传输技术分为:1 广播式网络;2 点-点式网络。采用分组存储转发与路由选择是点-点式网络与广播网络的重要区别之一。按规模分类:局域网,城域网与广域网。广域网的通信子网采用分组交换技术,利用公用分组交换网、卫星通信网和无线分组交换网互联。X25网是典型的公用分组交换网,是早期广域网中广泛使用的通信子网。它保证数据传输的可靠性,但因此增大了网络传输的延迟时间。在数据传输率高,误码率低的光纤上,使用简单的协议,以减少网络的延迟,而必要的过失控制功能将由用户设备来完成。这就是帧中继FR,Frame Re

9、lay技术产生的背景。异步传输模式ATM是新一代的数据传输与分组交换技术。各种城域网建设方案有几个一样点:传输介质采用光纤,交换接点采用基于IP交换的高速路由交换机或ATM交换机,在体系结构上采用核心交换层,业务会聚层与接入层三层模式。城域网MAN介于广域网与局域网之间的一种高速网络。计算机网络拓扑是通过网中结点与通信线路之间的几何关系表示网络结构,反映出网络中各实体间的结构关系。主要是指通信子网的拓扑构型。网络拓扑可以根据通信子网中通信信道类型分为:1 点-点线路通信子网的拓扑:星型,环型,树型,网状型。2 广播式通信子网的拓扑:总线型,树型,环型,无线通信与卫星通信型。描述数据通信的根本技

10、术参数有两个:数据传输率与误码率。数据传输速率:在数值上等于每秒钟传输构成数据代码的二进制比特数,单位为比特/秒(bit/second),记作bps.对于二进制数据,数据传输速率为:S1/T(bps),其中,T为发送每一比特所需要的时间.奈奎斯特准如此:信号在无噪声的信道中传输时,对于二进制信号的最大数据传输率Rmax与通信信道带宽BB=f,单位是Hz的关系香农定理:香农定理如此描述了有限带宽;有随机热噪声信道的最大传输速率与信道带宽;信号噪声功率比之间的关系.协议分为三局部:(1)语法,即用户数据与控制信息的结构和格式;(2)语义,即需要发出何种控制信息,以与完成的动作与做出的响应;(3)时

11、序,即对事件实现顺序的详细说明.将计算机网络层次模型和各层协议的集合定义为计算机网络体系结构。计算机网络中采用层次结构,可以有以下好处:1 各层之间相互独立。2 灵活性好。3 各层都可以采用最适宜的技术来实现,各层实现技术的改变不影响其他各层。4 易于实现和维护。5 有利于促进标准化。该体系结构标准定义了网络互连的七层框架,即ISO开放系统互连参考模型。在这一框架中进一步详细规定了每一层的功能,以实现开放系统环境中的互连性,互操作性与应用的可移植性。OSI 标准制定过程中采用的方法是将整个庞大而复杂的问题划分为假如干个容易处理的小问题,这就是分层的体系结构方法。在OSI中,采用了三级抽象,既体

12、系结构,服务定义,协议规格说明。ISO将整个通信功能划分为七个层次,划分层次的原如此是:(1)网中各结点都有一样的层次;(2)不同结点的同等层具有一样的功能;(3)同一结点内相邻层之间通过接口通信;(4)每一层使用下层提供的服务,并向其上层提供服务; (5)不同结点的同等层按照协议实现对等层之间的通信.OSI七层:1 物理层:主要是利用物理传输介质为数据链路层提供物理连接,以便透明的传递比特流。2 数据链路层。在通信实体之间建立数据链路连接,传送以帧为单位的数据,采用过失控制,流量控制方法。3 网络层:通过路由算法,为分组通过通信子网选择最适当的路径。4 传输层:是向用户提供可靠的端到端服务,

13、透明的传送报文。5 会话层:组织两个会话进程之间的通信,并管理数据的交换。6 表示层:处理在两个通信系统中交换信息的表示方式。7 应用层:应用层是OSI参考模型中的最高层。确定进程之间通信的性质,以满足用户的需要。TCP/IP协议的特点:1开放的协议标准,可以免费使用,并且独立于特定的计算机硬件与操作系统。2独立于特定的网络硬件,可以运行在局域网、广域网,更适用于互联网。3统一的网络地址分配方案,使得整个TCP/IP设备在网中都具有唯一的地址。4标准化的高层协议,可以提供多种可靠的用户服务。TCP/IP参考模型可以分为:应用层,传输层,互连层,主机-网络层。互连层主要是负责将源主机的报文分组发

14、送到目的主机,源主机与目的主机可以在一个网上,也可以不在一个网上。功能:1处理来自传输层的分组发送请求。2处理承受的数据报。3处理互连的路径、流控与拥塞问题。传输层主要功能是负责应用进程之间的端到端的通信。TCP/IP参考模型的传输层定义了两种协议,即传输控制协议TCP和用户数据报协议UDP。TCP协议是面向连接的可靠的协议;UDP协议是无连接的不可靠协议。主机-网络层负责通过网络发送和承受IP数据报。包括各种物理协议。地址解析协议ARP/PARP并不属于单独的一层,它介于物理地址与IP地址间,起着屏蔽物理地址细节的作用。IP协议横跨整个层次。应用层协议分为:1一类依赖于面向连接的TCP。2一

15、类是依赖于面向连接的UDP协议。3另一类既依赖于TCP协议,也可以依赖于UDP协议。依赖TCP协议的主要有: 文件传送协议FTP、电子协议SMTP以与超文本传输协议HTTP等.依赖UDP协议的主要有简单网络管理协议SNMP;简单文件传输协议TFTP.既依赖TCP又依赖UDP协议的是域名服务DNS等.还包括:网络终端协议TELNET;路由信息协议;RIP网络文件系统NFS.NSFNET采用的是一种层次结构,可以分为主干网,地区网与校园网。Internet2的初始运行速率可达10Gbps.Internet2在网络层运行的是IPv4,同时也支持IPv6业务.多媒体网络是指能够传输多媒体数据的通信网络

16、。多媒体网络需要支持多媒体传输所需要的交互性和实时性要求。3网融合:电信传输网 计算机网络和广播电视网 第三章 局域网根底从局域网应用角度看,局域网主要技术特点是:决定局域网的主要技术要素是:网络拓扑,传输介质与介质访问控制方法。局域网从介质访问控制方法分为:共享介质局域网与交换式局域网。局域网拓扑构型总线局域网介质访问控制方式采用的是共享介质方式。主要特点介质访问控制方法是控制多个结点利用公共传输介质发送和承受数据的方法。环形拓扑构型星型拓扑中存在中心结点,每个结点通过点与点之间的线路与中心结点连接,任何两结点之间的通信都要通过中心结点转接。局域网传输介质有同轴电缆、双绞线、光纤与无线通信信道。共享介质访问控制方式主要为:1 带有冲突检测的载波侦听多路访问CSMA/CD方法。2 令牌总线方法TOKEN BUS。3 令牌环方法TOKEN RING。IEEE802参考模型:IEEE802参考模型是美国电气电子工程师协会在1980年2月制订的,称为IEEE802标准,这个标准对应于OSI参考模型的物理层和数据链路

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