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-a 

192.168.10.146 

比较全的 

stat 

显示出你的计算机当前所开放的所有端口 

netstat 

-s 

-e 

比较详细的显示你的网络资料,包括TCP、UDP、ICMP 

和 

IP的统计等 

6.探测arp绑定(动态和静态)列表,显示所有连接了我的计算机,显示对方IP和MAC地址 

arp 

-a

7.在代理服务器端 

捆绑IP和MAC地址,解决局域网内盗用IP!

ARP 

-s 

192.168.10.59 

00 

-50-ff-6c-08-75 

解除网卡的IP与MAC地址的绑定:

-d 

网卡IP 

8.在网络邻居上隐藏你的计算机 

(让人家看不见你!

) 

config 

/hidden:

yes 

no 

则为开启

9.几个net命令 

A.显示当前工作组服务器列表 

view,当不带选项使用本命令时,它就会显示当前域或网络上的计算机上的列表。

比如:

查看这个IP上的共享资源,就可以 

view 

192.168.10.8 

在 

的共享资源 

资源共享名 

类型 

用途 

注释

网站服务 

Disk 

命令成功完成。

B.查看计算机上的用户帐号列表 

user 

C.查看网络链接 

use 

例如:

z:

\\192.168.10.8\movie 

将这个IP的movie共享目录映射为本地的Z盘 

D.记录链接 

session 

计算机 

用户名 

客户类型 

打开空闲时间

\\192.168.10.110 

ROME 

2000 

2195 

00:

03:

12 

\\192.168.10.51 

39 

10.路由跟踪命令 

A.tracert 

B.pathping 

除了显示路由外,还提供325S的分析,计算丢失包的%

11.关于共享安全的几个命令 

A.查看你机器的共享资源 

share 

B.手工删除共享(可以编个bat文件,开机自运行,把共享都删了!

c$ 

/d 

d$ 

ipc$ 

admin$ 

注意$后有空格。

C.增加一个共享:

c:

\net 

mymovie=e:

\downloads\movie 

/users:

mymovie 

共享成功。

同时限制链接用户数为1人

(5) 

网络接入设备:

用于计算机与计算机网络进行连接的设备,常见的有网卡、调制解调器等。

2、 

网络软件系统

网络软件主要包括网络操作系统、网络通信协议和各种网络应用系统。

操作系统:

包括服务器操作系统与工作站操作系统。

服务器操作系统:

一般为多任务、多用户的,它装在服务器上,主要承担网络范围内的资源管理与分配,对网络设备进行存取访问,支持网络用户间的通信。

常见的windowsNT/windows 

server2000/netware/unix/linux等。

工作站操作系统:

是本机处理能力的有力支撑,负责对本机资源的正常管理。

常见的有window98/windows2000/dos等。

通信协议:

网络中计算机之间、网络设备与计算机之间、网络设备之间进行通信时,双方所要遵循的通信规则的约定。

常见的有包交换协议IPX、传输控制协议/网际协议(TCP/IP)、以太网协议等。

网络管理软件:

用来对网络运行状况进行信息统计、报告、警告、监控的软件系统。

TCP/IP协议簇中提供管理功能的协议为简单网络管理协议SNMP。

四、 

分类

1、 

按网络覆盖的范围分:

广域网(WAN)、局域网(LAN)、城域网(MAN)。

三种网络比较如下表:

表 

三种网络的比较

分布范围 

传输速率 

应用场合

局域网 

1KM左右 

1M以上 

一个单位

城域网 

5-50KM 

1M 

一个城市

广域网 

几十-几千KM 

几M以上 

一个国家或洲际网

按网络的拓扑结构分:

星型、树型、总线型、环型、网状型、混合型。

3、 

按传输介质分:

同轴电缆网、双绞线网、光纤网、卫星网、无线网。

4、 

按带宽和传输能力分:

基带网(窄带网)和宽带网(多媒体)。

5、 

按网络的使用性质分:

公用网、专用网。

6、 

按网络的交换功能分:

电路交换网、报文交换网、分组交换网、帧中继网、ATM网。

7、 

按控制方式分:

集中式、分散式、分布式。

注:

intranet又称内联网,服务于企业网,集LAN、WAN和数据服务为一体,采用internet的相关技术,同样使用TCP/IP通信协议进行数据通信。

五、 

功能

建立计算机网络的基本目的是实现数据通信和资源共享。

其主要功能有:

数据通信

传真、电子邮件、电子数据交换(EDI)、电子公告牌(BBS)、视频点播(VOD)、远程登录和信息浏览等。

资源共享

共享的资源主要指计算机系统的软件、硬件和数据;

共享是指网内用户均能享受网络中各个计算机系统的全部或部分资源,且用户不需要知道资源所处的物理位置。

提高计算机系统的可靠性和可用性

网络中的每台计算机可通过网络相互成为后备机,一旦某台计算机出现故障,它的任务就可由其他计算机代完成;

均衡负荷,从而提高每台计算机的可用性。

支持分布式的信息处理

通过算法将大型的综合问题、交给不同的计算机分别同时进行处理用户可根据需要合理选择网络资源,就近快速地进行处理;

另一方面利用网络技术将多台计算机连成具有高性能的计算机系统来解决大型的问题,也比用同样性能的大中型计算机节省费用。

典型例题

一、 

选择题

1、早期的计算机网络是由 

组成系统。

A、 

计算机—通信线路—计算机

B、 

PC机—通信线路—PC机

C、 

终端—通信线路—终端

D、 

计算机—通信线路—终端

2、计算机网络是计算机科学技术和 

技术相结合的产物。

A、人工智能 

B、集成电路 

C、通信科学 

D、无线电

3、下列说法中,正确的是 

通信子网是由主机、终端组成。

资源子网是由网络节点和通信链路组成。

通信子网主要完成数据和共享资源的任务。

通信子网主要完成计算机之间的数据传输、交换、以及通信控制。

4、下列所示的设备中,属于微机网络所特有的设备是 

A、显示器 

B、UPS电源 

C、服务器 

D、鼠标器

5、下列说法中正确的是 

服务器是网络的核心设备,它主要提供网络的通信服务。

网络中的终端可以和主机一样直接和网络相连。

无盘工作站的使用可以防止病毒的传播。

4

网络基础教程全文

调制解调器和网卡一样用于网络之间的互连。

6、一座大楼内的一个计算机网络系统,属于 

A、PAN 

B、LAN 

C、MAN 

D、WAN

7、把计算机网络分为有线网和无线网的分类依据是 

A、网络的地理位置 

B、网络的传输介质 

C、网络的拓扑结构

二、 

判断题

1、终端不具有本地处理功能,但可以直接连接到网络中。

(错)

2、工作站就是终端,二者是同一个概念。

3、IPX与TCP/IP一样也是一种通信协议。

第二节 

数据通信基础

复习要求

掌握数据通信的基本概念

了解数据的传输方式

了解数据交换技术

知识精讲

基本概念

数据通信:

指通过计算机技术与通信技术结合来实现信息的传输、交换、存储和处理。

数据:

在网络中可用的有两类数据即取连续值的模拟数据和取离散值的数字数据。

信号:

数据的电磁波或电编码,是数据的具体表示形式。

根据电信号的形式分为取值为连续值的模拟信号和妈值为离散值的数字信号两类。

信道:

是信号传输的通道,可分为物理信道和逻辑信道,传输介质一般称为物理信道,根据传输介质的不同又可分为有线信道和无线信道,通常所讲的信道更侧重逻辑上的含义即指逻辑信道。

数据传输速率:

通常用比特率来衡量,即指单位时间内传送的二进制数据位数,通常用b/s。

数字信号经调制后的传输速率,即单位时间内传送的电信号的个数,又称波特率,它也作为物理信道性能的好坏的数据传输速率,单位为波特。

信道容量:

信道允许的最大数据传输速率。

吞吐量:

是单位时间内整个网络能够处理的信息总量,单位是字节/秒或位/秒。

8、 

信道带宽:

是指信道所能传送的信号频率宽度,它的值为信道上可传送信号的最高频率与最低频率之差。

带宽越大,所能达到的传输速度就越大。

9、 

误码率:

指数据传输中出错数据占被传输数据总数的比例。

信道的性能指标主要有信道容量、信道带宽、吞吐量、误码率等。

物理信道分类

有线信道(如双绞线、同轴电缆、光缆)、无线信道(微波、红外线、激光)。

按传输信号的形式分:

模拟信道、数字信道。

按使用方式分:

专用信道、公用信道。

三、 

传输技术

基带传输与频带传输

(1) 

基带传输

基带指电信号固有的基本频带。

基带传输是指将数字设备发出的数字信号原封不动地送入信道上去传输。

(2) 

频带传输

把数字设备上发出的数字信号调制成模拟信号后再发送、传输,到达接收端时再把模拟信号解调成原来的数字信号来进行传输。

(3) 

宽带传输

将多路基带信号、音频信号和视频信号经调制后放到同一条电缆的不同频段处进行传输。

宽带传输系统可实现文字、声音和图像的一体化传输。

异步传输与同步传输

异步传输

发送字符时发送端在每个字符的首尾分别加上一个起始位和2个停止位,以表示字符的开始和结束,一次只能收发一个字符。

有数据需要发送的终端设备可以在任何时刻向信道发送信号,而不管接收方是否知道它已开始发送操作,且由于各字符的发送时间间隔是任意的,因此各字符之间是异步的,故称之为异步传输。

同步传输

在同步方式中,发送端连续发送一串字符(或数据块)一个字符紧接在另一个字符之后,只在每个数据块的前后各附加一个字节的同步字符SYN,接收端仅靠该字符来识别所要接收的数据。

同步传输是一个接收与发送速度保持一致的过程,也就是接收端根据发磅端所发送的信号频率和起止时间来接收信号,接收端校准自己的接收时间和重复频率,以求同发送端信号相一致的过程。

异步传输与同步传输比较

传输方式 

传输单位 

优 

点 

缺 

异步传输 

字符 

控制简单、价格便宜 

效率低、速率慢

同步传输 

报文或分组 

传输效率高 

误码率较高、控制复杂

单工、半双工、全双工

三种通信方式的比较

5

通信方式 

传输方向 

信道个数 

收、发方限制 

优、缺点 

应 

单工 

固定单向 

一方只能发送,另一方只能接收 

结构简单、效率低、只能单向传输信息 

广播、电视

半双工 

限时双向 

通信双方在不同时刻可分别发送或接收信息 

效率低 

对讲机等

全双工 

双向 

通信双方在同一时刻既可发送信息又可接收信息 

结构复杂、成本高、性能最好 

计算机之间

单工:

只允许数据按指定的一个方向传输,只需一个信道,结构简单。

半双工:

在任何时刻信道上只有一个方向的数据传输,而在另一个时刻有反方向的传输。

在要求不太高的场合,多采用此通信方式,如航空和航海的无线电台和对讲机及多数的计算机网络中的数据通信等,需两个信道。

全双工:

允许在两个方向上同时传输数据。

此方式效率最高,使用方便,常用于计算机与计算机间的通信,它需要两个信道分别传送两个方向上的信号,每一端在发送信息的同时也在接收信息。

全双工需要两个独立的信道,这两个独立信道可以采用两组传输线路实现,也可以用多路复用技术实现。

此通信方式的性能最好,所需用的设备最复杂,实现的成本也最高。

多路复用技术

多路复用技术在计算机网络起着重要的作用其目的主要是使多个数据通信合用一条传输线路,以提高线路的利用率。

常见的复用技术有频分频多路复用(FDM)和时分多路复用(TM)。

频分多路复用的原理是当物理信道的可用带宽超过单个信号源的信号带宽时,可将信道按频率划分为若干个子信道,每个子信道传输一路信号,从而可在一个信道中传输多路信号。

时分多路复用与频分多路复用技术不同,它是将一条物理信道的传输时间分割为多个短的时间片,而将若干个时间片组成时分复帧轮换地给多个信号使用,根据时分复用的方式不同又可分为同步时分多路复用技术(STDM)和异步时分多路复用(ATDM)。

除此之外,目前常见的还有码分多址复用技术(CDMA)。

四种线路复用技术进行比较如下表:

四种线路复用技术的比较

分类 

特点(共享信道方式) 

优点 

缺点

频分多路复用(FDM) 

同一时间传送多路信号,采用带宽划分方法 

适用于传输模拟信号,无延时,费用低 

速率低

时分多路复用(TDM) 

多个信号分时使用一个信道,采用时间片轮转方法 

速率高,适用于传输模拟信号 

有一定的延时,费用较FDM高

异步时分多路复用(ATDM) 

信道的使用与终端的需求相结合 

信道利用率高 

有一定的延时

码分多址复用技术(CDMA) 

各发送端用互不同的地址去调制其发送的信号,接收端通过地址识别从混合中选出相应的接收信号 

抗干扰能力强,保密性好,灵活机动 

数据交换技术

在计算机通信中,两台计算机利用通信线路,通过多个中间节点或中转节点的计算机网络进行传送,中间节点计算机或计算机网络在传送信息时并不关心信息的具体内容,仅负责将信息从一个节点计算机传送到另一个节点计算机上,直到信息被传送到目的地,我们将这种由中间节点参与的通信称为“数据交换”。

传统的数据交换方式可分为:

电路交换和存储交换,存储交换又可分为报文交换和分组交换,目前常用的帧中继、异步传输模式(ATM)均属于快速的分组交换技术。

电路交换技术

又称线路交换技术,它是基于信道的共享方式,类似于电话,必须经过建立连接(信道建立)、传输数据、拆除连接(释放信道)三个通信过程,适合远距离成批传输数据。

数据交换技术的比较

交换技术 

特 

工作位置 

电路交换 

通信前先建立一条物理信道或子信道,通信结束后再释放信道,以比特为单位 

物理层 

设备及操作简单实时性好 

静态分配信道线路利用率低

存储交换 

报文交换 

存储转发 

以报文为单位进行传输,且长度无限制 

网络层 

信道利用率高可靠性高双方可不同时工作 

实时性差,分组交换中结点必须有较高的处理能力

分组交换 

以分组为单位,长度一般为1~nKbit 

线路利用率高、速率快(64Kbps)、吞吐量大、误码低、灵活性好 

6

两种典型的分组交换技术的比较

特点 

帧中继 

链路层 

以帧为单位、边接收边转发 

具有路由功能传输速率高2.048Mbps

异步传输模式(ATM) 

以信元为单位、信元定长为53B、发送端不独占时间片 

实时性好误码率低传速率高2.2Mbps时延小

存储交换技术

通信双方不必完整地占用一个物理信道,被传输的数据单元中含有目的地址,中间结点总是先将传输到本结点的数据单元暂存于本结点中,后寻找空闲的通路再转发给下一结点。

存储交换又可分为报文交换和分组交换,二者之间的主要区别是传输的数据单位不同,报文交换的数据单元是一个长度没有任何限制的报文,而分组交换对数据单元的长度有明确的规定,一般为1千至几千个比特位,所以在分组交换方式中长报文要先分割为多个短分组,然后再以分组为单位进行传送。

帧中继交换技术FR

帧中继是一种减少数据处理时间的技术,即一个节点在接收到一个数据帧的首部后就立即开始转发,帧是此种方式中的传输单位,它是可变长度的分组。

采用帧中继技术传送时,可以使用更简单的通信协议。

异步传输模式ATM

又称信元交换,建立在电路交换和分组交换技术基础上,可以传送综合数字业务,采用异步时分复用方式,在此方式中传送的信元相当于一个分组,长度固定为53B,其中5B为信元头,可标志不同的信道和优先级,48B为传送的数据,只要有空闲的时间片,可在任何时刻传送信元。

1、下列有关数据通信的说法中, 

是不正确的。

基带传输是将音频信号调制成数字信号后发送和传输。

频带传输是把数字信号调制成音频信号后发送和传输。

异步传输可以在任何时刻向信道发送信号。

同步传输是以报文或分组为单位进行传输。

2、在数据传输过程中,接收和发送共享同一信道的通信方式是 

A、单工 

B、半双工 

C、全双工 

D、自动

3、下列关于电路交换说法正确的是 

A、线路利用率高 

B、电路交换中的结点对传输的信号不做任何处理

C、信道的通信速低 

D、通信双方不必同时工作

不是衡量信道传输性能好坏的技术指标。

带宽 

B、数据传输率 

C、信道容量 

D、通信介质 

是信息传输的物理信道。

A、信道 

B、介质 

C、编码 

D、数据

6、分组交换还可以进一步分成 

和虚电路两种。

A、永久虚电路 

B、数据报 

C、呼叫虚电路 

D、包交换

7、3KHz可作为 

单位。

A、吞吐量 

B、信道带宽 

D、数据传输率

二、判断题

频带传输一定要经过调制与解调制的过程才可完成信号传输。

(对)

比特率的单位是小波特,它是衡量数据传输速度的单位。

3、数据通信中同步传输比异步传输速度快。

4、基带传输比频带传输的距离远。

第二章 

计算机网络技术基础

第一节 

网络体系结构与网络拓朴

了解网络体系的基本概念

掌握计算机网络拓朴结构的类型

了解各种网络拓朴结构的特点

网络体系结构的基本概念

网络协议

计算机网络实体之间进行通信时所采用的一种通信语言,它是一组有关信息传输顺序、信息格式和信息内容等的约定或规则。

网络协议含有三个要素即语义、语法和时序。

语义:

指构成协议的协议元素的含义,不同类型的协议元素规定了通信双方所要表达的不同内容,而协议元素是指控制信息或命令及应答。

语法:

指数据或控制信息的数据结构形式或格式。

时序:

也称规则,即事件的执行顺序。

网络层次式结构

对于复杂的计算机网络协议,通常采用自顶向下逐步求精的方法采用分层式网络结构,有采用分层方式的做法,可以使每一层实现一种相对独立的功能,从而将一个难以处理的复杂问题分解为若干较容易处理的小问题,而且每一层都是向它的上一层提供服务。

采用分层结构的好处主要有:

7

各层之间相互独立

灵活性好

容易标准化

(4) 

各层可以选择最合适的实现技术

网络体系结构:

计算机网络的层次及其协议的集合。

4、网络拓朴结构:

也称网络结构,是指网络结点和链路的几何位置。

结点是指组成网络的网络单元,如:

主机、集线器、路由器等,根据功能不同可分为端点和转接点,端结点指通信的源或宿结点,又称访问接点,如主机或终端;

转接结噗指网络通信过程中起控制和转发信息作用的结点,如集线器、交换机等。

5、链路:

两个节点之间的线路。

常见的网络拓朴结构

网络拓朴结构的选择与传输出介质的选择和介质访问控制方法紧密相关。

常见的拓朴结构有:

星型

所有的计算机都连接到一个中心节点上,该中心节点一般为主机或集线器。

中心接点负责接收工作站的信息,再转发给相应的工作站,它具有中继和数据处理功能。

环型

由连接成封闭回路的网络节点组成,每一节点与它左右相邻的节点连接并最终形成一个“环状”,信息单向逐点进行传输,各节点入网的计算机通过中继器连接到这个环型的信号以同样的速度、同样的方向传向下一节点。

在该类型的网络中,用令牌传递方式解决对环路的访问控制,令牌是一种通行征,它可以是一位或多位二进数组成的编码,只有获得令牌的站点才能发送数据,因令牌只有一个,所以不会发生碰撞。

较典型的是IBM的令牌环网。

总线型

使用同一媒体或电缆连接所有用户节点的一种方式。

总线型拓朴用一条无源通信线路作主干,入网计算机通过相应接口(如T型头)连接到线路上,该主干电缆即被称为总线。

因为所有站点共用一条电缆,所以一次只能有一个设备传输信息,易发生碰撞,为防止信号反射,所有连接到一条通信传输线路上的计算机在线路两端必须加装防止信号反射的装置即端接器。

常用的以太网即是采用总线型的网络拓朴结构,为防止发生碰撞,采用IEEE802.3的的CSMA/CD进行介质访问控制方法。

以上三种是最基本的网络拓朴结构类型,也是局域网中常用的三种网络拓朴结构,除此之外还有树型、网状型。

在实际应用中往往采用它们的某种组合。

几种网络结构比较如下表:

几种网络结构的比较

网络类型 

星型 

从结点之间必须经过中心结点才可进行通信 

结构简单协议简单易检测和隔离故

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