篇一 :网络基础知识总结-

网络基础知识学习总结

一,网络结构模型

(1) OSI的7层网络结构模型

按照该标准,网络划分为七层模型,从下到上分别为:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。

注:但由于该模型比较复杂,只作为一种标准,多只供教学使用。

(2) TCP/IP模型

该模型划分为四层,分别为主机到网络层、网络互联层、传输层、应用层。

(3) 五层结构模型

结合以上两种模型,实际应用中多按五层来划分,分别为物理层、数据链路层、

网络层、运输层、应用层。详细如下:

○1物理层

定义各种媒体及接口标准,提供透明的二进制比特的发送和接收,信号的

调制和解调,如网卡等。

○2数据链路层

利用通信信道实现无差错传输,一般是物理寻址,数据单位是帧。当数据

报经过网络层后已经变成了IP数据报,然后再封装成帧在数据链路层。

注:而硬件地址是链路层以及下层所用的地址。

○3网络层

该层主要完成将运输层产生的报文段和用户数据报封装成分组或包来传

送。该层主要的协议有RIP,OSPF,ARP,ICMP等。

○4运输层

本层主要有两种常用协议,如下:

TCP协议: 面向连接的,提供可靠的服务,数据传输的单位是报文段。 UDP协议:无连接的,只提供尽最大能力交付,数据传输的单位是数据报。 ○5应用层

很多协议都在该层,如FTP,HTTP,P2P,Telent等。

二,IP地址的分类

IPV4长32位,一般划分为四组,用”.”隔开。

IP地址分为五类,即A,B,C,D,E类。一般格式为: 类别+网络标识+主机标识 划分规则:前三类类别和网络标识分别占8,16,24位二进制数。其余是主机号。

子网:从主机号中划分出几位给网络号就构成了子网,子网通常配合子网掩码同时使用。

特殊的IP:主机号全为0的IP地址为网络地址;主机全为1的IP地址为广播地址;32位全为1的IP地址为有限广播地址,多用于无盘工作站;32位全为0的IP地址为主机本身,发往该IP的分组由本机接收;127.0.0.1是回环地址,常用于本地软件测试。

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篇二 :计算机网络技术基础知识汇总

计算机网络技术基础知识汇总

第一章 计算机基础知识

1、计算机的发展阶段:经历了以下5个阶段(它们是并行关系):大型机阶段(经历四小阶段它们是取代关系)、小型机阶段、微型机阶段、客户机/服务器阶段(对等网络与非对等网络的概念)和互联网阶段(Arpanet是在19xx年第一个使用TCP/IP协议的。

在19xx年6月我国第一条与国际互联网连接的专线建成它从中国科学院高能物理研究所接到美国斯坦福大学的直线加速器中心。在19xx年实现4大主干网互连(中国公用计算机互联网 Chinanet、中国科学技术网 Cstnet、中国教育和科研计算机网 Cernet、中国金桥信息网 ChinaGBN))

2、计算机种类:

按照传统的分类方法:计算机可以分为6大类:大型主机、小型计算机、个人计算机、工作站、巨型计算机、小巨型机。

按照现实的分类方法:计算机可以分为5大类:服务器、工作站、台式机、笔记本、手持设备。

3、计算机的公共配置:CPU、内存(RAM)、高速缓存(Cache)、硬盘、光驱、显示器(CRT、LCD)、操作系统(OS)

4、计算机的指标:位数指CPU寄存器中能够保存数据的位数、速度(MIPS、MFLOPS)指CPU每秒钟处理的指令数通常用主频来表示CPU的处理速度、容量(B、KB、MB、GB、TB)、数据传输率(Bps)、版本和可靠性(MTBF、MTTR)。

5、计算机的应用领域:科学计算、事务处理、过程控制、辅助工程、人工智能、网络应用。(补充实例)

6、计算机系统的组成:硬件系统具有原子特性(芯片、板卡、设备、网络)与软件系统具

有比特特性。且它们具有同步性。

7、奔腾芯片的技术特点: 奔腾32位芯片,主要用于台式机和笔记本,奔腾采用了RISC和CISC技术(技术特点10个请看书P8)

8、安腾芯片的技术特点:安腾是64位芯片,主要用于服务器和工作站。安腾采用简明并行指令计算(EPIC)技术

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篇三 :计算机网络基础知识点总结

Page 7 网络的分类

按照所使用的通信介质分类 有线网络 和 无线网络 按照使用网络的对象分类 公用网络 和 专用网络 按网络传输技术分为 广播式网络 和 点到点网络 按照网络传输速度的高低分为 低速网络和 高速网络

按照覆盖地理范围 分为 广域网WAN ,城域网 MAN, 局域网 LAN

Page8网络的 功能 1.资源共享 2.数据通信

3.均衡负荷和分布式处理 4.数据信息的集中综合处理

Page 13 拓扑结构

常见的拓扑结构 总线型 `星型 环型 树型 和网状型 总线型

所有节点直接连接到一条物理链路上

任何一个站点发送的数据都能够通过总线传播,同时能被总线上所有其他站点接收到 优点:总线型结构形式简单 节点易于扩充 缺点:可靠性和灵活性差,传输延时不确定 星型

目前最常用的网络拓扑结构

优点 结构简单 组网容易 管理方便 可扩充性强

缺点 中心节点的故障会直接造成整个网络的瘫痪,容易产生网络可靠性瓶颈问题,需耗费大量的电缆,维护安装量大 树型

有明显的层次性

优点:易于扩展,容易隔离故障 缺点:对根节点的依赖性大 环型

优点:简单,易于实现,传输延时确定,路径选择简单

缺点:任何一个节点出故障都可能会造成网络的瘫痪,维护与管理复杂,扩展困难

网状型

可以充分,合理的使用网络资源

优点:多条链路提供了冗余连接,可靠性高 缺点:结构复杂

Page20 网络参考模型

应用层 表示层 会话层 传输层 网络层 数据链路层 物理层

网络层 拥塞控制

会话层 有着同步功能 主同步点 和次同步点

Page35传输介质

双绞线 目前使用最广泛 价格最低廉的一种有线传输介质 传输 既可以传输模拟型号 也可以传输数字信号

双绞线按是否有屏蔽层分为 屏蔽双绞线和STP 非屏蔽双绞线UTP

光纤的传播速度最快

Page38多路复用技术 频分多路复用 FDM 时分多路复用 TDM 波多分路复用WDM

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篇四 :学习《计算机网络基础知识》心得体会 - 副本

学习《计算机网络基础知识》心得体会

信用卡部客服服务部 游高慧

如今已经是信息时代,作为主流信息工具的网络越来越重

要,网络是信息的载体,是人们传递感情的工具。随着信息社会的不断发展,网络的应用将会更加广泛和深入。因此在E校园看视频自学网络知识,我选择了《计算机网络基础知识》这门课程。 我个人对于电脑和网络是很感兴趣的,但由于学习的东西不多,经常是在玩游戏,真正运用到网络的技术性的东西实在少到可怜。象做博客,我只是会一般的做法,也能把它搞得与众不同,但我全然不知道其中的奥秘。象做课件之类的东西,我以前只是耳闻,半点也不懂。学了这门课程后,虽然懂的不是很多,但已经不是什么都不知道的了,这也就行了。我并不要求学得很精深,毕竟我并不是干这行的。而制作网页的知识,学了一点,也会做一些简单的网页了,其实我觉得这就够了,我还没有想做自己的网页发布到网上的念头。但我不是说不要学习计算机网络技术,相反,我们学习越精深越好,我的观点只能代表我个人的想法,毕竟这个时代学得越多,活得更好的可能性就越大。只不过人的精力有限,只能学到你能承受的地步。如果精力旺盛,足够学一切技术,自然也没人反对。网络之中目前我最感兴趣的还是做博客,时不时写些自己的感悟或者转载些别人的好文章,上传一些

漂亮的图片和朋友们分享,这让人感觉到难得的愉悦。好东西,大家一起分享才有意思。

学习了这门课程,最大的收获就是能把博客做得更漂亮,能做一些简单网页,算是扫盲了。至于其他的比如网络安全的知识,的确很有用,但不是我兴趣所在,有杀毒软件就够了。

通过学习计算机网络这门课程,使我更加对网络刮目相看了!以前对网络的认识只是停留在初级阶段,只是初步了解了网络的用途,例如上网查信息,聊天等。现在我也认识到网络的用途是相当巨大的。通过网络我们可以做生意,现在商务的发展趋势是电子商务,而且将在不久的将来取代传统的商务模式!不仅如此,网络也必将对我们的日常生活产生深远的影响。远程教育,网络会议已不是什么新鲜的事情。将来我们极有可能足不出户的就买到我们想要的东西。

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篇五 :通信网络基础知识总结

OFDM技术的基本原理

在传统的多载波通信系统中,整个系统频带被划分为若干个互相分离的子信道(载波)。载波之间有一定的保护间隔,接收端通过滤波器把各个子信道分离之后接收所需信息。这样虽然可以避免不同信道互相干扰,但却以牺牲频率利用率为代价。而且当子信道数量很大的时候,大量分离各子信道信号的滤波器的设置就成了几乎不可能的事情。

上个世纪中期,人们提出了频带混叠的多载波通信方案,选择相互之间正交的载波频率作子载波,也就是我们所说的OFDM。这种“正交”表示的是载波频率间精确的数学关系。按照这种设想,OFDM既能充分利用信道带宽,也可以避免使用高速均衡和抗突发噪声差错。OFDM是一种特殊的多载波通信方案,单个用户的信息流被串/并变换为多个低速率码流,每个码流都用一个子载波发送。OFDM不用带通滤波器来分隔子载波,而是通过快速傅立叶变换(FFT)来选用那些即便混叠也能够保持正交的波形。

OFDM是一种无线环境下的高速传输技术。无线信道的频率响应曲线大多是非平坦的,而OFDM技术的主要思想就是在频域内将给定信道分成许多正交子信道,在每个子信道上使用一个子载波进行调制,并且各子载波并行传输。这样,尽管总的信道是非平坦的,具有频率选择性,但是每个子信道是相对平坦的,在每个子信道上进行的是窄带传输,信号带宽小于信道的相应带宽,因此就可以大大消除信号波形间的干扰。由于在OFDM系统中各个子信道的载波相互正交,它们的频谱是相互重叠的,这样不但减小了子载波间的相互干扰,同时又提高了频谱利用率。

OFDM技术属于多载波调制(Multi-Carrier Modulation,MCM)技术。有些文献上将OFDM和MCM混用,实际上不够严密。MCM与OFDM常用于无线信道,它们的区别在于:OFDM技术特指将信道划分成正交的子信道,频道利用率高;而MCM,可以是更多种信道划分方法。

OFDM技术的推出其实是为了提高载波的频谱利用率,或者是为了改进对多载波的调制,它的特点是各子载波相互正交,使扩频调制后的频谱可以相互重叠,从而减小了子载波间的相互干扰。在对每个载波完成调制以后,为了增加数据的吞吐量、提高数据传输的速度,它又采用了一种叫作HomePlug的处理技术,来对所有将要被发送数据信号位的载波进行合并处理,把众多的单个信号合并成一个独立的传输信号进行发送。另外OFDM之所以备受关注,其中一条重要的原因是它可以利用离散傅立叶反变换/离散傅立叶变换(IDFT/DFT)代替多载波调制和解调。

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篇六 :公共基础知识中“网络”知识点归纳

“网络”知识点归纳

1. 用一台计算机作为主机,通过通信线路与多台终端相连,构成简单的计算机连机系统。

2. 系统中所有数据处理都由主机完成,终端没有任何处理能力,仅起着字符输入、结果显示等作用。

3. 在大型主机-终端系统中,主机与每一台远程终端都用一条专用通信线路连接,线路的利用率较低。

4. ISO是国际标准化组织。

5. OSI/RM的全称是开放系统互连基本参考模型。

6. OSI/RM共有七层,因此也称为OSI七层模型。

7. 资源共享是指网络用户可以在权限范围内共享网中各计算机所提供的共享资源,包括软件、硬件和数据等。这种共享不受实际地理位置的限制。资源共享使得网络中分散的资源能够互通有无,大大提高了资源的利用率。它是组建计算机网络的重要目的之一。

8. 在计算机网络中,如果某台计算机的处理任务过重,可通过网络将部分工作转交给较“空闲”的计算机来完成,均衡使用网络资源。

9. 对于较大型综合性问题的处理,可按一定的算法将任务分配给网络,由不同计算机进行分布处理,提高处理速度,有效利用设备。采用分布处理技术往往能够将多台性能不一定很高的计算机连成具有高性能的计算机网络,使解决大型复杂问题的费用大大降低。

10. 通过计算机网络可将分散在各地的数据信息进行集中或分级管理,通过综合分析处理后得到有价值的数据信息资料。

11. 计算机网络中的计算机能够彼此互为备用机,一旦网络中某台计算机出现故障,故障计算机的任务就可以由其他计算机来完成,不会出现由于单机故障使整个系统瘫痪的现象,增加了计算机的安全可靠性。

12. 一个计算机网络是由资源子网和通信子网构成。

13. 计算机网络的资源子网负责信息处理。

14. 通信子网由用作信息交换的通信控制处理机、通信线路和其他通信设备组成的独立的数据信息系统组成,它承担全网的数据传递、转接等通信处理工作。

15. 网络操作系统建立在各主机操作系统之上的一个操作系统,用于实现在不同主机系统之间的用户通信以及全网硬件和软件资源的共享,并向用户提供统一的、方便的网络接口,以方便用户使用网络。

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篇七 :基础和网络知识点总结

第一章 计算机基础知识 (题型:选择)

一、计算机的发展,

1、 计算机的发展大致经历了四上时代:

第一代电子管计算机

第二代晶体管计算

第三代中小规模集成电路计算机

第四代大规模或超大规模集成电路计算机

2、世界第一台计算机诞生的时间、地点、名字?

19xx年,美国宾夕法尼亚洲,Eniac(埃尼阿克)

二、计算机系统的组成

3

4分组成。

5

6

7CPU决定了整台计算机的性能指标。

8、存储器分为内存储器和外存储器两类

9、 内存储器,简称内存或主存,容量小,但存取速度快。程序和数据必须调入计算机的内存

才能被执行和处理。

内存储器又分为随机读写存储器RAM和只读存储器ROM。

10、RAMROM的主要特点是容量很小,断电后程序和数据保持不变。

11对较慢,断电后外存储器中存储的信息不会丢失。

12、目前常用的输入设备有键盘、鼠标、扫描仪光学符号阅览室读器等。

13、常用输出设备有显示器、打印机、绘图仪等。

14、习惯上,人们把输入、输出设备及外存储器统称为计算机的外部设备。把运算器、控制器和内存储器合称为计算机的主机。

15

16、在计算机中,程序及数据一律用二进制数表示,这称为“采用二进制”。

17

18,是存储信息的一种基本单位。

19、1个ASCII码字符用(即1个字母或1个数字或1个符号)1个字节(即8位)的二进制代

码表示;1个汉字用2个字节的二进制代码表示。

20、存储器容量单位“字节”的定义是什么?

八位二进制数称为一个字节,(1 Byte,如:10001101)

21、字节(B)及MB、KB、GB三者的换算关系是什么?

1KB=1024B (Byte) 1MB=1024KB 1GB=1024MB

22、软盘、硬盘的容量及写保护口的使用和光盘、光驱

3.5英寸软盘的容量是1.44MB,光盘CD-ROM的容量约是650MB

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篇八 :计算机网络基础知识要点

《计算机网络技术》

1. 计算机网络的定义:将分布在不同地理位置具有独立功能的多台计算机及其外部设备,

用通信设备及通信线路连接起来,在网络操作系统和通信协议及网络管理软件的协调

下,实现资源共享、信息传递的系统。

*共享资源包括:(1).硬件资源(CPU,内存、磁盘、磁带机、打印机、绘图仪……)

(2).软件资源(操作系统、数据库系统、工具软件、应用程序……)

(3).数据资源

*计算机网络技术:计算机技术,继报纸、广播、电视之后的第四媒体。

通信技术

2. 计算机网络的发展历史:

第一代:面向终端的计算机通信网:实质上是以主机为中心星型网。

第二代:计算机——计算机网络阶段:分组交换技术,以通信子网为中心,主机和终端

构成用户资源子网,19xx年12月,美国第一个使用分组交换技术的ARPANET

(Internet前身)

第三代:以“开放系统互联参模型(OSI/RM)”为标准框架:

国际标准化组织ISO于19xx年公布OSI/RM,80年代中期Internet出现(TCP/IP)

第四代:宽带综合业务数字网(B-ISDN):信息高速公路阶段;高速性、交互性,广域

性。

3. 计算机网络包含的三个主要部分:(1).若干个主机(2).一个通信子网(3).一系列的

协议(主机之间或主机和子网之间)

4. 透明性:用户在访问网络时,只要知道结果,无需知道是怎么访问以及所访问的资源的

地理位置。

5. 计算机网络构成:网络结点,连接这些网络结点的通信链路(按拓扑结构分)

用户资源子网,通信子网(按逻辑功能分)

网络硬件系统,网络软件系统(按系统组成分)

6. 网络结点(网络单元):(1)访问结点(端结点):用户机和终端设备,起信源和信宿作

用。

(2)转接结点(中间结点):集线器、交换机、路由器,起数据

交换和转换作用。

(3).混合结点(全功能结点):既作为(1)也可作为(2)

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