北化计算机网络期末复习知识点总结分解.docx

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第一章 按照网络规模的分类 接口、协议、服务 理解面向连接和无连接的服务 ISO的OSI 1)物理层(Physical Layer)   激活、维持、关闭通信端点之间的机械特性、电气特性、功能特性以及过程特性。该层为上层协议提供了一个传输数据的可靠的物理媒体。简单的说,物理层确保原始的数据可在各种物理媒体上传输。物理层记住两个重要的设备名称,中继器(Repeater,也叫放大器)和集线器。   2)数据链路层(Data Link Layer) 数据链路层在物理层提供的服务的基础上向网络层提供服务,其最基本的服务是将源自网络层来的数据可靠地传输到相邻节点的目标机网络层。 有关数据链路层的重要知识点:   1?数据链路层为网络层提供可靠的数据传输;   2?基本数据单位为帧;   3 主要的协议:以太网协议; 4 两个重要设备名称:网桥和交换机。 5数据链路层的介质访问控制子层,专门解决共享信道的访问问题 3)网络层(Network Layer) 主要功能是控制子网的运行   网络层的目的是实现两个端系统之间的数据透明传送。 “路径选择、路由及逻辑寻址”。 网络层中涉及众多的协议,其中包括最重要的协议,也是TCP/IP的核心协议——IP协议。IP协议非常简单,仅仅提供不可靠、无连接的传送服务。IP协议的主要功能有:无连接数据报传输、数据报路由选择和差错控制。 有关网络层的重点为:   1 网络层负责对子网间的数据包进行路由选择。此外,网络层还可以实现拥塞控制、网际互连等功能;   2 基本数据单位为IP数据报;   3 重要的设备:路由器。   4)传输层(Transport Layer)   第一个端到端,即主机到主机的层次。传输层负责将上层数据分段并提供端到端的、可靠的或不可靠的传输。此外,传输层还要处理端到端的差错控制和流量控制问题。   有关网络层的重点:   1?传输层负责将上层数据分段并提供端到端的、可靠的或不可靠的传输以及端到端的差错控制和流量控制问题;   3 重要设备:网关。   5)会话层   会话层管理主机之间的会话进程,允许不同机器上的用户建立会话。即负责建立、管理、终止进程之间的会话。会话层还利用在数据中插入校验点来实现数据的同步。 6)表示层 关注的是所传递信息的语法和语义。   表示层对上层数据或信息进行变换以保证一个主机应用层信息可以被另一个主机的应用程序理解。表示层的数据转换包括数据的加密、压缩、格式转换等。 7)应用层 包含了各种各样的协议   为操作系统或网络应用程序提供访问网络服务的接口。   会话层、表示层和应用层重点: 1 数据传输基本单位为报文; TCP/IP TCP/IP协议是Internet最基本的协议、Internet国际互联网络的基础,由网络层的IP协议和传输层的TCP协议组成。通俗而言:TCP负责发现传输的问题,一有问题就发出信号,要求重新传输,直到所有数据安全正确地传输到目的地。而IP是给因特网的每一台联网设备规定一个地址。 为什么要三次挥手?   在只有两次“握手”的情形下,假设Client想跟Server建立连接,但是却因为中途连接请求的数据报丢失了,故Client端不得不重新发送一遍;这个时候Server端仅收到一个连接请求,因此可以正常的建立连接。但是,有时候Client端重新发送请求不是因为数据报丢失了,而是有可能数据传输过程因为网络并发量很大在某结点被阻塞了,这种情形下Server端将先后收到2次请求,并持续等待两个Client请求向他发送数据...问题就在这里,Cient端实际上只有一次请求,而Server端却有2个响应,极端的情况可能由于Client端多次重新发送请求数据而导致Server端最后建立了N多个响应在等待,因而造成极大的资源浪费!所以,“三次握手”很有必要!   为什么要四次挥手?   试想一下,假如现在你是客户端你想断开跟Server的所有连接该怎么做?第一步,你自己先停止向Server端发送数据,并等待Server的回复。但事情还没有完,虽然你自身不往Server发送数据了,但是因为你们之前已经建立好平等的连接了,所以此时他也有主动权向你发送数据;故Server端还得终止主动向你发送数据,并等待你的确认。其实,说白了就是保证双方的一个合约的完整执行! 第二章 物理层 数字调试与多路复用 数字调制:比特与代表他们的信号之间的转换过程 多路复用:单根线缆传输几个信号 基带传输与通带传输的概念 基带传输:信号的传输占有传输介质上从领导最大值的全部频率 通带传输:信号占据了以波载信号为中心的一段频带 基带传输中的几种编码方式(图2-20) 比特流:1010数字编码 不归零:1高电位 0低电位 不归零逆转:遇到1改变电位 曼彻斯特编码:多一行时钟信号

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