计算机网络基础的主要内容(计算机网络基础的主要内容是什么)

网络设计 339
本篇文章给大家谈谈计算机网络基础的主要内容,以及计算机网络基础的主要内容是什么对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。 本文目录一览: 1、计算机网络基础是哪些?

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本文目录一览:

计算机网络基础是哪些?

1、C共享软、硬件和数据***\x0d\x0a2、C应用层\x0d\x0a3、B总线拓扑结构\x0d\x0a4、A网卡\x0d\x0a5、BFTP\x0d\x0a6、D网络的连接与互连设备\x0d\x0a7、A.移幅键控法\x0d\x0a\x0d\x0a8、C.IP,ICMP,ARP,RARP\x0d\x0a\x0d\x0a9、D.124\x0d\x0a\x0d\x0a10、B.“用户属性”对话框\x0d\x0a\x0d\x0a11、A.信元交换是一种使用异步时分多路复用技术的交换技术\x0d\x0a\x0d\x0a12、C.分段\x0d\x0a\x0d\x0a13、D.报文交换方式适用于语言连接或交互式终端到计算机的连接\x0d\x0a\x0d\x0a14、B、指定显示的图片\x0d\x0a\x0d\x0a15、文件服务是网络操作系统最重要和最基本的网络服务功能\x0d\x0a眼花了都。。

计算机网络技术主要学什么?

理论与实践两部分课程。

理论课程包括计算机网络技术基础、路由和交换基础、网络互联技术、网络布线工程、防火墙技术。

实践课程的内容包括掌握网线制作与测试中常用设备的使用与使用技巧,熟练掌握局域网组建。”

掌握局域网组建中至少一种网络操作系统软件的安装、设置和维护使用,掌握网络服务的安装与配置。

计算机网络主要学习什么内容

计算机网络的内容如下:

首先是物理层:物理层讲了一些物理层的基本概念(单工,半双工,全双工),数据通信的基础知识(调制解调,香农,奈氏准则);传输的媒体(导向和非导向,主要是导向);信道复用技术(频分,十分,波分,码分多址);以及物理层的两个主要标准;

然后是数据链路层:基本概念;ARQ(包括很多的知识,有停止等待协议,连续ARQ,重传ARQ,以及其信道利用率的初步讨论涉及概率的一些小小知识);还穿插了循环冗余检验原理;HDLC帧;PPP帧;

局域网:当然是传统以太网了(工作原理:CSMA/CD

涉及的概念有争用期;退避算法;最短帧长计算;强化冲突;四种物理层:10BASE5,10BASE2,10BASE

T;10BASE

F;以太网的最大工作距离;顺道看看网卡的功能;还有一个大头,难一点的,以太网信道利用率的分析);说以太网就免不了以太网的帧格式的,两个:分别为;MAC,IEEE802.3;里面涉及了什么是MAC地址,怎么分配的;)

到这里传统的以太网就算结束了。

下面当然还要说以太网了。即说扩展,那就涉及一些设备,如集线器,网桥,二级交换机和***交换机,路由器,***,它们的工作原理可定要知道的

计算机网络基础重要知识点

计算机网络基础重要知识点,第一章概述的知识点包含章节导引,第一节计算机网络的定义与作用,第二节计算机网络技术的发展,第三节计算机网络的分类与主要性能指标,第四节计算机网络的体系结构,。参考模型的七层结构很重要,要理解如下:

从最底层到最高层:物理层,内数据链路容层,网络层,传输层,会话层,表示层,应用层.

物理层:在通信系统间建立物理链接,实现原始位流的传输。工作在该层的设备有 中继器 集线器 网卡 数据的传输单位 是 比特流.

数据链路层:实现物理网络中的系统标识,具有组帧功能,在共赏传输介质的网络中,还提供访问控制功能,提供数据的无错传输。 工作在层的设备有 交换机

网桥。 传输单位 是帧。

网络层:对整个互联网络中的系统进行统一的标识,具有分段和重组功能还具有寻址的功能,实现拥塞控制功能。

传输层: 实现主机间进程到进程的数据通信。 数据传输的单位是 段。

会话层:组织和同步不同主机上各种进程间的通信。

表示层:为应用进程间传送的数据提供表示的方法即确定数据在计算机中编码方式。

应用层: 是(唯一)直接给网络应用进程提供服务。

计算机网络的基础是什么?

TCP/IP协议(又名:网络通讯协议)即传输控制协议/互联网协议,是一个网络通信模型,以及一整个网络传输协议家族。这一模型是Internet最基本的协议,也是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。 其定义了电子设备如何连入因特网,以及数据如何在它们之间传输的标准。TCP负责发现传输的问题,而IP是给因特网的每一台联网设备规定一个地址。

为了减少网络设计的复杂性,大多数网络都***用分层结构。对于不同的网络,层的数量、名字、内容和功能都不尽相同。在相同的网络中,一台机器上的第N层与另一台机器上的第N层可利用第N层协议进行通信,协议基本上是双方关于如何进行通信所达成的一致。

不同机器中包含的对应层的实体叫做对等进程。在对等进程利用协议进行通信时,实际上并不是直接将数据从一台机器的第N层传送到另一台机器的第N层,而是每一层都把数据连同该层的控制信息打包交给它的下一层,它的下一层把这些内容看做数据,再加上它这一层的控制信息一起交给更下一层,依此类推,直到最下层。最下层是物理介质,它进行实际的通信。相邻层之间有接口,接口定义下层向上层提供的原语操作和服务。相邻层之间要交换信息,对等接口必须有一致同意的规则。层和协议的集合被称为网络体系结构。

每一层中的活动元素通常称为实体,实体既可以是软件实体,也可以是硬件实体。第N层实体实现的服务被第N+1层所使用。在这种情况下,第N层称为服务提供者,第N+1层称为服务用户。

服务是在服务接入点提供给上层使用的。服务可分为面向连接的服务和面向无连接的服务,它在形式上是由一组原语来描述的。这些原语可供访问该服务的用户及其他实体使用。

TCP是面向连接的通信协议,通过三次握手建立连接,通讯完成时要拆除连接,由于TCP是面向连接的所以只能用于端到端的通讯。

TCP提供的是一种可靠的数据流服务,***用“带重传的肯定确认”技术来实现传输的可靠性。TCP还***用一种称为“滑动窗口”的方式进行流量控制,所谓窗口实际表示接收能力,用以限制发送方的发送速度。

如果IP数据包中有已经封好的TCP数据包,那么IP将把它们向‘上’传送到TCP层。TCP将包排序并进行错误检查,同时实现虚电路间的连接。TCP数据包中包括序号和确认,所以未按照顺序收到的包可以被排序,而损坏的包可以被重传。

TCP将它的信息送到更高层的应用程序,例如Telnet的服务程序和客户程序。应用程序轮流将信息送回TCP层,TCP层便将它们向下传送到IP层,设备驱动程序和物理介质,最后到接收方。

面向连接的服务(例如 Telnet、 FTP、 rlogin、 X Windows和 SMTP)需要高度的可靠性,所以它们使用了TCP。DNS在某些情况下使用TCP(发送和接收 域名数据库),但使用UDP传送有关单个主机的信息。

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