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;复习旧课;主要内容;学习目标;引言;引言;引言;1、计算机网络的定义;1、计算机网络的定义;1、计算机网络的发展;1、计算机网络的功能;2、网络拓扑;2、网络拓扑;|环型
信息沿着环按一定的方向从一个节点传送到另一个节点;
“令牌”控制发送数据权力,单向环绕传送。(每经过一个节点都要被接收,判断一次,是发给该节点的则接收,否则的话就将数据送回到环中继续往下传。);|环型
可使用光纤。
网络性能稳定。;|树型
树型网络可以包含分支,每个分支又可包含多个结点;;|星型
以中央节点为中心,把若干外围节点连接起来的辐射式互联结构;
中央结点执行集中式通信控制策略,因此中央结点相当复杂,负担也重。
适用于局域网;网络体系结构提出的背景——计算机网络的复杂性、异质性
不同的通信介质——有线、无线等
不同种类的设备——主机、路由器、交换机、复用设备等
不同的操作系统——UNIX、Windows等
不同的软/硬件、接口和通信约定(协议)
不同的应用环境——固定、移动等…
不同种类业务——分时、交互、实时等
宝贵的投资和积累——有形、无形等
用户业务的延续性——不允许出现大的跌宕起伏;对于复杂的网络系统,用什么方法能合理地组织网络的结构,以达到:
结构清晰
简化设计与实现
便于更新与维护
较强的独立性和适应性;OSI参考模型:
;空中旅行的组织;空中旅行的组织:从另一种不同的角度观察;分层的空中旅行组织:服务;层次化方法在其他领域的应用;计算机网络中也采用了分层方法。——把复杂的问题划分为若干个较小的、单一的局部问题,在不同层上予以解决。
网络的层次结构方法要解决的问题:
网络应该具有哪些层次?每一层的功能是什么?(分层与功能)
各层之间的关系是怎样的?它们如何进行交互?(服务与接口)
通信双方的数据传输要遵循哪些规则?(协议);计算机网络中,层、协议和层间接口的集合被称为计算机网络体系结构。
换句话说:体系结构包括三个内容:
分层结构与每层的功能、
服务与层间接口、
协议。
最早的网络体系结构源于IBM的SNA
其他的网络体系??构还有DEC的DNA等
由国际化标准组织ISO制定的网络体系结构国际标准是OSI/RM
实际中应用最广泛的是TCP/IP体系结构
事实上的(defacto[di:f?kt?u])标准;层次结构方法的优点:;基本概念;;对等通信例:两个人收发信件;应用层Application;网络分层体系结构;对等层通信的实质
;对等层实体之间实现的是虚拟的逻辑通信;
下层向上层提供服务;
上层依赖下层提供的服务来与其他主机上的对等层通信;
实际通信在最底层完成。;3;OSI参考模型;|物理层;实现实体之间按位的传输,并保证传输的正确性。
对上层屏蔽传输媒体的区别
例:RS-232、USB2.0;EIARS-232C(D);|1、物理层;USB;USB;USB;MiniUSB;MicroUSB;传送以帧为单位的数据
对物理层传输的比特流进行校验
并采用检错重发等技术,
使本来可能出错的数据链路变成不出错的数据链路,从而对上层提供无差错的数据传输。;帧格式;零比特填充法;传送单位是分组或包。
选择合适的路由,使发送端的传输层传下来的分组能够按照目的地址发送到接收端,使传输层及以上各层设计时不再需要考虑传输路由。;链路层的任务;路由选择及其算法,如何在多条通信路径中找一条最佳路径?依据:速度、距离(步跳数)、价格、拥塞程度
路由器——路由表建立与维护
静态:人工设置,只适用于小型网络
动态:运行过程中根据网络情况自动地动态维护
路由算法——建立与维护路由表的方法
距离向量算法:RIP、CGP等
链路状态算法:OSPF等;发送端和接收端之间包的无差错传输;网络层的任务;传输层与网络层;控制会话,建立、组织和协调应用进程之间的交互过程。
功能:为用户建立、引导和释放会话连接。
服务
服务类型:双向同时(双工)、双向交替(半双工)和单向(单工)
同步;为上层用户解决用户信息的语法表示问题
定义用户或应用程序之间交换数据的格式,完成数据转换、数据压缩和数据加密。
保证传输的信息到达目的端后意义不变。
表示层如同应用程序和网络之间的翻译官
;应用层直接和应用程序接口并提供常见的网络应用服务。应用层也向表示层发出请求。应用层是开放系统的最高层,是直接为应用进程提供服务的。
应用层协议的例子:
OSI:
VTP、MHS、FTAM、DS、…
TCP/IP:
Telnet、SMTP、FTP、DNS、HTTP、…
;要保证路上的石油运输安全以及运输人员的安全,要有保护(如防辐射,防泄露等)。;
TCP/IP
;TCP/IP;应用层;OSI与TCP/
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