版三级网络技术笔记Word文档下载推荐.docx
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奔腾32位芯片,主要用于台式机和笔记本,奔腾采用了精简指令RISC技术。
⑴超标量技术。
通过内置2条U、V(仅精简指令)整数指令流水线和1条浮点指令流水线,同时执行多个处理,其实质是用空间换取时间。
⑵超流水线技术。
通过细化流水,提高主频,使得机器在一个周期内完成一个甚至多个操作,其实质是用时间换取空间。
经典奔腾每条整数流水线分为四级流水:
指令预取,译码,执行和写回结果。
浮点流水线分8级流水,前4点同,后4点:
二级浮点操作、一级4舍5入及写回浮点运算、一级为出错报告
⑶分支预测。
为提高流水线吞吐率,内置分支目标缓存器,动态的预测程序分支的转移情况。
⑷双CACHE哈佛结构:
指令与数据分开。
⑸固化常用指令。
⑹增强的64位数据总线。
内部总线是32位,外部总线增为64位。
⑺采用PCI标准的局部总线。
⑻错误检测即功能用于校验技术,前者可在内部多处设置偶校验,以保证数据传送正确,后者能通过双工系统的运算结果相比较,判断是否出现异常操作。
⑼内建能源效率技术。
⑽支持多重处理。
与CPU发展相似,由提高主频到多核处理。
四.安腾芯片的技术特点:
64位处理机,简明并行指令计算EPIC。
奔腾系列为32位,精简指令技术RISC。
286.386复杂指令系统CISC。
奔三增加了:
SSE:
StreamingSIMDExtensions流式的单指令流、多数据流扩展指令。
1.3计算机软件的组成
1.基本概念:
由程序(指令序列组成)和相关文档构成。
分系统软件和应用软件(核心是操作系统)软件是用户与计算机硬件系统之间的桥梁。
软件就是指令序列以代码形式储存储存器中。
这些指令序列就是程序。
2.常用应用软件:
字处理:
Word(微软)、WPS(金山);
电子表格:
Excel(微软)、Lotus1-2-3(Lotus)、数据库:
Access(微软)、LotusApproach(Lotus);
投影演示:
Powerpoint(微软);
桌面出版:
Publisher(微软)、PageMaker(Adobe);
浏览器:
InternetExplorer(微软)、Communicator(Netscape即网景)、Firefox(火狐);
金山WPS2000已不是单纯的字处理软件,而是集成的办公系统软件,类似于微软Office组件。
3.软件开发过程(三个阶段):
⑴计划阶段:
分为问题定义、可行性研究(是决定软件项目是否开发的关键)
⑵开发阶段:
在开发前期分为需求分析、总体设计、详细设计三个子阶段,在开发后期分为编码、测试两个子阶段。
前期必须形成的文档有:
软件需求说明书,软件设计规格说明书;
后期主要形成各种报告。
⑶运行阶段:
主要任务是软件维护。
为了排除软件系统中仍然可能隐含的错误,扩充软件功能。
4、把高级语言源程序翻译成机器语言目标程序的工具,有两种类型:
解释程序与编译程序。
解释程序就是把源程序输入一句,翻译一句,执行一句,并不成为整个目标程序,速度慢。
编译程序是把输入的整个源程序进行全部的翻译转换,产生出机器语言的目标程序,然后让计算机执行从而得到计算机结果,速度快
1.4多媒体
媒体的概念与分类:
(1)媒体的概念:
信息的载体
(2)媒体的分类:
传输媒体、表现媒体、表示媒体、感觉媒体
有声有色的信息处理与利用技术。
2.多媒体技术分为偏软件技术和偏硬件技术。
3.多媒体硬件系统的基本组成有:
①CD-ROM②具有A/D和D/A转换功能③具有高清晰的彩色显示器④具有数据压缩和解压缩的硬件支持
4.音频流和视频流之间的同步叫做“唇同步”,要求音视频之间的偏移在±
80ms内;
打电话等音频业务,允许的最大时延0.25s,时延抖动小于10ms,否则通话不畅。
4.多媒体的关键技术:
①数据压缩和解压缩技术。
JPEG:
实用与连续色调,多级灰度,彩色或单色静止图象。
MPEG:
包括视频、音频和系统,考虑音频和视频同步。
P×
64标准:
CCITT的H.261号建议,P为可变参数,目标是可视电话和视频会议,可覆盖整个ISDN信道。
按压缩前后图像的差别可分为无损(信息熵编码法)和有损压缩(预测编码法、变换编码法、矢量量化编码法),按照原理分为熵编码(无损)、源编码(有损)、混合编码。
②芯片和插卡技术。
③多媒体操作系统技术。
④多媒体数据管理技术。
⑤超文本就是收集、储存和浏览离散信息以及建立和表现信息之间关系的技术。
当信息不限于文本时,称为超媒体。
超媒体技术是一种典型的数据管理技术,它是由称之为结点(node)和表示结点之间联系的链(link)组成的有向图(网络),用户可以对其进行浏览、查询和修改等操作。
6.超媒体系统的组成:
①编辑器。
编辑器可以帮助用户建立,修改信息网络中的结点和链。
②导航工具。
一是数据库那样基于条件的查询,一是交互样式沿链走向的查询。
③超媒体语言。
超媒体语言能以一种程序设计方法描述超媒体网络的构造,结点和其他各种属性。
7.流(式)媒体:
把整个音频、视频、3D等多媒体文件经过特殊压缩,形成一个个压缩包,由视频服务器向用户计算机连续、实时地依次传送。
服务模式:
P2P服务模式。
优点:
不需要Internet路由器和网络基础设施的支持,因此性价比高、易于部署。
其次可以上传
特点:
连续性、实时性、时序性。
主要技术目标:
通过一定的技术手段实现在数据网络上的有效地传递多媒体信息流。
第二章网络技术基础
本章约7个选择题和3个填空题,约13分,都是基本概念
2.1计算机网络的形成与发展
计算机网络形成与发展大致分为如下4个阶段:
1.第一个阶段可以追述到20世纪50年代。
2.第二个阶段以20世纪60年代美国的APPANET与分组交换技术为重要标志。
3.第三个阶段从20世纪70年代中期开始。
4.第四个阶段是20世纪90年代开始。
2.2计算机网络的定义(广义定义计算机通信网络、资源共享的观点和用户透明性观点定义分布式计算机系统)
1.计算机网络的定义:
以能够相互共享资源的方式互连起来自治计算机系统的集合。
计算机网络的基本特征:
资源共享。
2.表现特征:
①计算机网络建立的主要目标是实现计算机资源的共享。
②是分布在不同地理位置的多台独立的“自治计算机”。
我们判断计算机是否互连成计算机网络,主要是看它们是不是独立的“自治算机”。
③连网计算机之间的通信必须遵循共同的网络协议。
2.2.2计算机网络的分类
1.广播式网络(通过一条公共信道实现)和点--点式网络(通过分组存储转发实现)。
采用分组存储转发与路由选择是点-点式网络与广域网络的重要区别之一。
2.按覆盖地理范围和规模分:
局域网(LAN)、广域网(WAN)、城域网(MAN)、
一、广域网的通信子网采用分组交换技术,利用公用分组交换网、卫星通信网和无线分组交换网互联。
早期计算机网络结构实质上是广域网的结构。
广域网的功能:
数据处理与数据通信。
早期广域网从逻辑功能上可分为:
资源子网与通信子网。
资源子网负责全网的数据处理,向网络用户提供各种网络资源与网络服务。
主要包括主机和终端。
主机通过高速通信线路与通信子网的通信控制处理机相连接。
终端是用户访问网络的界面。
通信子网由通信控制处理机、通信线路与其他通信设备组成,完成网络数据传输、转发等通信处理任务。
通信控制处理机在网络拓扑结构中被称为网络节点。
通信线路为通信处理机之间以及通信处理机与主机之间提供通信信道。
广域网的特点和主要技术:
1.适应大容量与突发性通信的要求;
2.适应综合业务服务的要求;
3.开放的设备接口与规范化的协议;
4.完善的通信服务与网络管理。
代表性技术:
X.25网:
公用分组交换网、FR、SMDS、B-ISDN、N-ISDN、帧中继:
光纤ATM:
异步传输模式用于多媒体
二、广域网扩大了资源共享的范围,局域网增强了资源共享的深度。
局域网的特点和主要技术。
覆盖有限的地理范围;
高数据传输率;
一般一个单位所有,比较容易使用和维护。
主要技术:
以太网、令牌总线、令牌环网
分类:
按介质访问控制方法分为共享局域网与交换局域网两种,按使用传输介质类型分有线介质局域网和无线介质局域网。
三、城域网的特点和主要技术
(5)早期的城域网产品主要是光纤分布式数据接口(FDDI,其协议是802.3与802.5)。
(6)各种城域网建设方案有几个相同点:
传输介质采用光纤,交换接点采用基于IP交换的高速路由交换机或ATM交换机,在体系结构上采用核心交换层,业务汇聚层与接入层三层模式。
城域网MAN介于广域网与局域网之间的一种高速网络。
1.几十公里范围内2.用于连接局域网
现代网络结构的特点:
微机通过局域网连入广域网,局域网与广域网、广域网与广域网的互联是通过路由器实现的。
路由器是网络中最重要的部分。
2.2.3计算机网络拓扑构型
1.定义:
计算机网络拓扑是通过网中结点与通信线路之间的几何关系表示网络结构,反映出网络中各实体间的结构关系。
主要是指通信子网的拓扑构型。
拓扑设计是计算机网络的基础,对网络性能、系统可靠性、通信费用有重大影响
2.分类:
①点-点线路通信子网的拓扑:
星型,环型,树型,网状型。
②广播式通信子网的拓扑:
总线型,树型,环型,无线通信与卫星通信型。
2.2.4、数据传输率和误码率(描述计算机网络中数据通信的基本技术)描述数据通信的基本技术参数有两个:
数据传输率与误码率
1.数据传输率的定义:
在数值上等于每秒钟传输构成数据代码的二进制比特数,单位为比特/秒(bit/second),记作bps.对于二进制数据,数据传输速率为:
S1/T(bps),其中,T为发送每一比特所需要的时间.
2.带宽与数据传输率的关系:
⑴奈奎斯特(Nyquist)准则:
信号在有限带宽、无噪声的信道中传输时,对于二进制信号的最大数据传输率Rmax与通信信道带宽B(B=f,单位是Hz)的关系可以写为:
Rmax=2*f(bps)
⑵香农定理:
香农定理则描述了有限带宽;
有随机热噪声信道的最大传输速率与信道带宽;
信号噪声功率比之间的关系.
在有随机热噪声的信道上传输数据信号时,数据传输率Rmax与信道带宽B,信噪比S/N关系为:
Rmax=B×
log2(1+S/N)
其中:
B为信道带宽,S为信号功率,n为噪声功率。
3.误码率:
误码率是二进制码元在数据传输系统中被传错的概率,在数值上近似等于Pe=Ne/N(传错的码元数除以传输的二进制码元总数)
(1)误码率应该是衡量数据传输系统正常工作状态下传输可靠性的参数.
(2)对于一个实际的数据传输系统,不能笼统地说误码率越低越好,要根据实际传输要求提出误码率要求;
在数据传输速率确定后,误码率越低,传输系统设备越复杂,造价越高.
(3)对于实际数据传输系统,如果传输的不是二进制码元,要折合成二进制码元来计算.
(4)差错的出现具有随机性,在实际测量一个数据传输系统时,只有被测量的传输二进制码元数越大,才会越接近于真正的误码率值.
2.3、分组交换技术的基本概念
在早期广域网的通信子网数据交换方式中,可以采用的方法有两类:
电路交换、储存转发交换。
存储转发交换又分报文存储转发交换(报文交换)与报文分组存储转发交换(分组交换)。
电路交换的通信过程:
线路建立阶段、数据传输阶段、线路释放阶段。
报文分组存储转发交换又分数据报和虚电路两种。
虚电路是传输分组时建立逻辑连接,有虚电路建立、数据传输、虚电路拆除三个阶段。
2.4、网络体系结构与网络协议的基本概念
2.4.1、网络协议是为网络数据传递交换而指定的规则,约定与标准。
由三部分组成:
(1)语法,即用户数据与控制信息的结构和格式;
(2)语义,即需要发出何种控制信息,以及完成的动作与做出的响应;
(3)时序,即对事件实现顺序的详细说明。
2.将计算机网络层次模型和各层协议的集合定义为计算机网络体系结构,(体系结构是抽象的,而实现是具体的,是能够运行的一些硬件和软件。
)。
第一个为IBM的系统网络体系结构SNA。
3.计算机网络中采用层次结构的好处:
①各层之间相互独立;
②灵活性好;
③各层都可以采用最合适的技术来实现,各层实现技术的改变不影响其他各层;
④易于实现和维护;
⑤有利于促进标准化
2.4.2、ISO开放系统互连参考(OSI)模型:
实现开放系统环境中的互联性、互操作性和应用的移植性。
在OSI中,采用分层的体系结构方法将整个庞大而复杂的问题划分为若干个容易处理的小问题,采用了三级抽象,既体系结构,服务定义,协议规格说明。
实现了开放系统环境中的互连性、互操作性、与应用的可移植性
①划分层次的原则是:
(1)网中各结点都有相同的层次。
(2)不同结点的同等层具有相同的功能。
(3)同一结点内相邻层之间通过接口通信。
(4)每一层使用下层提供的服务,并向其上层提供服务。
(5)不同结点的同等层按照协议实现对等层之间的通信。
②OSI七层:
⑴物理层:
主要是利用物理传输介质为数据链路层提供物理连接,以便透明的传递比特流。
(网卡、集线器)
⑵数据链路层:
分为MAC和LLC,在通信实体之间建立数据链路连接,传送以帧为单位的数据,采用差错控制,流量控制方法。
(网卡、交换机)
⑶网络层:
通过路由算法,为分组通过通信子网选择最适当的路径。
实现路由选择、拥塞控制和网络互连功能,使用IP协议(路由器)
⑷传输层:
是向用户提供可靠的端到端服务,透明的传送报文。
,最关键的一层。
可以认为使用TCP和UDP协议
⑸会话层:
组织两个会话进程之间的通信,并管理数据的交换。
使用NETBIOS和WINSOCK协议
⑹表示层:
处理在两个通信系统中交换信息的表示方式。
⑺应用层:
应用层是OSI参考模型中的最高层。
确定进程之间通信的性质,以满足用户的需要。
2.4.3、TCP/IP参考模型
⑴特点:
①开放的协议标准,可以免费使用,并且独立于特定的计算机硬件与操作系统;
②独立于特定的网络硬件;
③统一的网络地址分配方案;
④标准化的高层协议,可以提供多种可靠的用户服务。
⑵TCP/IP参考模型的分类:
应用层,传输层(端-端通信),互连层(报文分组、路径、拥塞),主机-网络层。
⑶TCP/IP参考模型和OSI模型的对应关系:
1应用层-应用层、表示层、会话层2传输层-传输层3互联层-网络层4主机网络层-数据链路层、物理层
⑷TCP/IP参考模型各层次的功能和协议
①互连层:
主要是负责将源主机的报文分组发送到目的主机,源主机与目的主机可以在一个网上,也可以不在一个网上。
功能:
1.处理来自传输层的分组发送请求。
2.处理接受的数据报。
3.处理互连的路径、流控与拥塞问题。
②传输层:
主要功能是负责应用进程之间的端到端的通信。
定义了传输控制协议TCP和用户数据报协议UDP。
TCP协议是面向连接的可靠的协议;
UDP协议是无连接的不可靠协议。
③应用层:
包括所有高层协议,协议分为:
1.一类依赖于面向连接的TCP:
文件传送协议FTP、电子邮件协议SMTP以及超文本传输协议HTTP。
2.一类是依赖于无连接的UDP协议:
简单网络管理协议SNMP;
简单文件传输协议TFTP。
3.另一类既依赖于TCP协议,也可以依赖于UDP协议:
域名服务DNS等
还包括:
网络终端协议TELNET;
路由信息协议;
RIP网络文件系统NFS.
④主机-网络层:
负责通过网络发送和接受IP数据报。
包括各种物理协议。
2.5互联网应用的发展
1.搜索引擎(运行在WEB上的应用软件系统)技术
2.播客与博客技术:
播客是基于互联网的数字广播技术之一。
播客录制的是网络广播或类似的网络语音广播节目,用户可以将网上的广播节目下载到自己的随身听,同时用户也可以自己录制节目在网上与他人分享。
分三类:
传统广播节目的播客、专业播客提供商和个人播客。
世界上第一个专业播客网站是亚当.利科的“每日源代码”,我国第一个专业播客是“土豆网”。
播客技术带来的变化:
使广播从单纯的语音向语音和视频结合的方式,听众成为主动参与、增强主动性和互动性;
不限时;
个人可制作
博客(blog)既网络日志网志,是以文章形式在互联网上实现信息共享。
分4类:
以个人的记事、表达、为主的个人博客;
以共同关心一类问题的人或团体组成的博客社区;
以学术专题讨论为主形成的关于技术研讨或知识研究所的博客社区;
以新闻实时发表、转载与评论的博客社区。
3.网络电视:
是通过宽带IP网络传播的,可以实现与用户的互动点播,同时也可以方便地将电视服务可WWW、EMAIL以及其他互联网技术结合起来。
推进“三网结合”是指宽带通信网、数字电视网和下一代互联网。
4.P2P技术应用:
文件共享、多媒体传输、即时通信(典型应用)、数据存取、协同工作、P2P搜索以及P2P分布式计算。
第三章局域网基础
几个问题:
1、局域网技术要素:
网络拓扑、传输介质与介质访问控制方法。
2、注意几个网间连接器(用于网络之间互连的中继设备)也称中继器:
网桥(提供链路层间的协议转换,在局域网之间存储和转发桢)、路由器(提供网络层间的协议转换,在不同网络之间存储和转发分组)、网关(提供运输层及运输层以上各层间的协议转换)。
约12个选择题和3个填空题约18分。
3.1基本概念
一、特点:
1.局域网覆盖有限的地理范围;
2.有较高的传输效率;
3.一般一个单位所有,比较便于建立、维护和扩展。
决定局域网的主要技术要素是:
网络拓扑,传输介质与介质访问控制方法;
局域网从介质访问控制方法分为:
共享介质局域网与交换式局域网
二、局域网拓扑构型
1.在通信机制上局域网选择了与广域网不同的方式,从“存储转发”方式改变为“共享介质方式和“交换方式”。
2.局域网在网络拓扑上主要采用了总线型、环型、星型。
在网络传输介质上主要采用双绞线、同轴电缆和光纤。
3.总线型拓扑结构的特点:
⑴所有的节点都连接到一条公共传输介质上的总线上。
⑵用同轴电缆和双绞线为传输介质。
⑶所有结点都可以发送数据,在同一个时期内只允许一个节点发送信息。
⑷当有两个节点同时发送信息时冲突。
⑸必须解决⑷的介质访问控制(MAC)
结构简单实现容易易于扩展可靠性较好
总线型局域网的介质访问控制方式采用的是“共享介质”方式。
介质访问控制方法是控制多个节点利用公共传输介质发送和接受数据的方法。
4.环型拓扑结构:
结点之间通过网卡利用点到点线路连接构成闭合的环形。
环中的数据沿着一个方向逐站传输。
也要有MAC
结构简单实现容易传输延迟确定适应传输负荷较严重时性要求较高的应用环境
5.星型拓扑结构
⑴星型拓扑中存在中心结点,每个结点通过点与点之间的线路与中心结点连接,任何两结点之间的通信都要通过中心结点转接。
⑵普通的共享介质方式的局域网中不存在星型拓扑。
但是以交换分机CBX为中心的局域网系统可以归为星型局域网拓扑结构。
三、局域网的传输介质类型与特点
1.同轴电缆
2.双绞线:
3类线带宽为16MHz,适合与10MHz以下的数据;
4类20MHz,语音;
5类100MHz,甚至可以支持155MHz。
3.光纤:
单模和多模
3.2局域网介质访问控制方法
1.种类:
⑴带有冲突检测的载波帧听多路访问CSMA/CD方法。
⑵令牌总线方法(TOKENBUS)⑶令牌环方法(TOKENRING)
一、IEEE802模型与协议标准
IEEE802参考模型是美国电气电子工程师协会在1980年2月制订的,称为IEEE802标准,这个标准对应于OSI参考模型的物理层和数据链路层,但它的数据链路层又划分为逻辑链路控制子层(LLC)和介质访问控制子层(MAC)。
a.802.1标准:
包含了局域网体系结构、网络互连、以及网络管理与性能测试。
b.802.2标准:
定义了逻辑链路控制(LLC)子层功能及其服务。
c.802.3标准:
定义了CSMA/CD总线介质访问控制子层和物理层规范。
d.802.4标准:
定义了令牌总线(TokenBus)介质访问控制子层与物理层的规范。
e.802.5标准:
定义了令牌环(TokenRing)介质访问控制子层与物理层的规范。
f.802.6标准:
城域网,定义了城域网的介质访问控制子层和物理层的规范。
g.802.7标准:
宽带技术。
h.802.8标准:
光纤技术。
i.802.9标准:
综合语音数据局域网。
j.802.10标准:
可互操作的局域网的安全机制。
k.802.11标准:
无线局域网。
L.802.11b标准:
m.802.15标准:
定义近距离无线个人局域网访问控制子层与物理层标准。
n.802.16标准:
定义快带无线局域网访问控制子层与物理层标准。
1.IEE802.2模型与协议标准
IEEE802.2标准定义的共享局域网有三类:
⑴采用CSMA/CD介质访问控制方法的总线型局域网。
802.3标准
⑵采用TOKENBUS介质访问控制方法的总线型局域网。
802.4标准
⑶采用TOKENRING介质访问控制方法的环型局域网。
802.5标准
2.IEEE802.3标准与ETHERNET(以太网)
⑴以太网的核心技术是它的随机争用型介质访问控制方法即CSMA/CD介质访问控制方法。
起源于无线分组网
⑵最早使用随机争用技术的是夏威夷大学的校园网。
⑶CSMA/CD的发送流程可