1. 計算機網路拓撲結構是通過網路中結點與通信線路間的幾何關系來反映出網路中各實體間的
B,網路拓撲都是根據區域層次化的,核心、匯聚、接入3個是最常見的分法。。。
2. 網路有哪些拓撲結構
計算機網路中常見的拓撲結構包括匯流排型、環形、樹形、星形、混合型以及網狀結構。這些拓撲結構定義了網路節點如何相互連接以及數據如何在這些節點之間傳輸。
1. 匯流排型拓撲:所有設備都連接到一個中央匯流排上,數據在匯流排上廣播傳輸,任何設備發送的數據都可以被匯流排上的其他設備接收。
2. 環形拓撲:節點通過通信線路形成一個閉環,數據在環中單向傳輸。每個節點都接收前一個節點發送的數據,並在接收後將其發送給下一個節點。
3. 樹形拓撲:這種結構呈現出層次性,節點按照層次連接。信息主要在上下層節點之間交換,相鄰或同層節點之間通常不直接交換數據。
4. 星形拓撲:每個節點都通過獨立的線路與中心節點(如集線器或交換機)相連。這種拓撲結構易於實現和管理,常見於區域網中。
5. 混合型拓撲:結合了多種基本拓撲結構,如星形和匯流排型,以適應不同網路的需求。
6. 網狀拓撲:也稱為無規則結構,節點之間的連接是任意的,沒有特定的規律。這種拓撲在廣域網中較為常見。
在區域網中,星形拓撲因其結構簡單、易於管理和維護而廣泛應用。物理拓撲結構是指網路節點和通信介質實際連接的幾何形狀,與網路的邏輯結構(如IP地址分配和網路協議)相區分。
3. 計算機網路拓撲主要是指
計算機網路拓撲(Computer Network Topology)是指由計算機組成的網路之間設備的分布情況以及連接狀態.把它兩畫在圖上就成了拓撲圖。一般在圖上要標明設備所處的位置,設備的名稱類型,以及設備間的連接介質類型。它分為物理拓撲和邏輯拓撲兩種
計算機網路拓撲
計算機網路拓撲是指通信子網節點之間連接的結構的拓撲構型,通過網中結點與通信線路間的幾何關系表示網路結構,反映出網路中各實體的結構關系。 主要分為匯流排型、星型、樹型、環型、網狀型和混合型6種。
匯流排結構
匯流排結構是使用同一媒體或電纜連接所有端用戶的一種方式,也就是說,連接端用戶的物理媒體由所有設備共享
在點到點鏈路配置中,半雙工操作只需使用簡單的機制,便可確保兩個端用戶輪流工作。在一點到多點方式中,對線路的訪問依靠控制端的探詢來確定。但在LAN環境中,所有數據站都是平等的,不能採取一點到多點的方式,而採用帶有碰撞檢測的載波偵聽多路訪問(它是在匯流排共享型網路中使用的媒體訪問方法,縮寫為CSMA/CD)。
這種結構具有費用低、數據端用戶入網靈活、站點或某個端用戶失效不影響其它站點或端用戶通信的優點。
缺點是一次僅能一個端用戶發送數據,其它端用戶必須等待到獲得發送權。媒體訪問獲取機制較復雜。但由於布線要求簡單,擴充容易,端用戶失效、增刪不影響全網工作,所以是LAN技術中使用最簡單的一種。
星型結構
星型結構便於集中控制,因為端用戶之間的通信必須經過中心站。由於這一特點,也帶來了易於維護和安全等優點,端用戶設備因為故障而停機時不會影響其它端用戶間的通信。但中心系統必須具有極高的可靠性,因為一旦它損壞,整個系統便趨於癱瘓。
環型結構
環型結構在LAN中使用較多。這種結構中的傳輸媒體從一個端用戶到另一個端用戶,直到將所有端用戶連成環型,這種結構消除了端用戶通信時對中心系統的依賴性。 環行結構的特點是,每個端用戶都與兩個相臨的端用戶相連,因而存在著點到點鏈路,並以單向方式操作,分為上游端用戶和下游端用戶。用戶N是用戶N+1的上游端用戶,N+1是N的下游端用戶。如果N+1端需將數據發送到N端,則幾乎要環繞一周才能到達N端。
4. 計算機網路拓撲主要是指通信子網的拓撲結構
計算機網路拓撲是指通信子網的拓撲構型,通過網中結點與通信線路間的幾何關系表示網路結構,反映出網路中個實體的結構關系。 主要分為匯流排型、星型、樹型、環型、網狀型和混合型6種。
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一、填空題
第一章
(1) 計算機網路是計算機與通信技術高度發展、緊密結合的產物,網路技術的進步正在對當前信息產業的發展產生著重要影響。
(2) 從資源共享觀點來看,計算機網路是以能夠相互共享資源的方式互連起來的自治計算機系統的集合。
(3)從計算機網路組成的角度看,典型的計算機網路從邏輯功能上可以分為資源子網和通信子網兩部分。資源子網向網路用戶提供各種網路資源與網路服務,通信子網完成網路中數據傳輸、轉發等通信處理任務。
(4) 計算機網路拓撲是用通信子網中結點與通信線路之間的幾何關系來表示網路的結構。網路拓撲反映出網路中各實體之間的結構關系,它對網路性能、系統可靠性與通信費用都有重大影響。
(5) 根據通信子網中通信信道類型,網路拓撲可以分為兩類:廣播信道通信子網的網路拓撲與點—點線路通信子網的網路拓撲。採用廣播信道通信子網的拓撲構型主要有四種:匯流排弄、樹型、環型、無線通信與衛星通信型。採用點—點線路的通信子網的拓撲有四類:星型、環型、樹型和網狀型。
(6) 計算機網路按覆蓋范圍可以分為三類:區域網、城域網與廣域網。區域網用於有限范圍內的各種計算機互連成網;城域網設計的目標是滿足幾十千米范圍內大量企業、機關、公司的多個區域網的互連需求;廣域網覆蓋的地理范圍從幾十千米到幾千千米,可以覆蓋一個國家、地區或橫跨幾個洲。廣域網的通信子網主要使用分組交換技術,將分布在不同地區的計算機系統互連起來。
第二章
(1) 數據通信技術是網路技術發展的基礎。數據通信是指在不同計算機之間傳輸字元、數字、語音、圖像的二進制代碼0、1序列的過程。目前,數據通信中應用最廣泛的編碼標準是ASCII碼。
(2) 信號是數據在傳輸過程中的電信號的表示形式。按照在傳輸介質上的傳輸類型,信號可以分為兩類:模擬信號和數字信號。數據通信系統相應也可以分為兩類:模擬通信系統和數字通信系統。
(3) 設計數據通信系統首先要確定:採用串列通信還是並行通信方式。串列通信方式只需要在收發雙方之間建立一條信道 ;並行通信方式需要在收發雙方之間必須建立並行的多條信道。
(4)按照信號傳送方向與時間的關系,數據通信可以分為三種類型:單工通信、半雙工通信與全雙工通信。在單工通信方式中,信號只能一個方向傳輸;在半雙工通信方式中,信號可以雙向傳送,但一個時間只能向一個方向傳輸;在全雙工通信方式中,信號可以同時雙向傳輸。
(5) 數據通信中同步技術是解決通信的收發雙方在時間基準上保持一致的問題。數據通信的同步主要包括兩種:位同步與字元同步。
(6) 傳輸介質是網路中連接收發雙方的物理通路,也是通信中實際傳輸信息的載體。網路中常用的傳輸有:雙絞線、同軸電纜、光纜、無線與衛星通信信道。傳輸的介質的特性對網路中數據通信質量的影響很大。由於光纖具有低損耗、高傳輸速率、低誤碼率與安全保密性好的特點,因此是一種最有前途的傳輸介質。
(7) 頻帶傳輸是指利用模擬信道通過數據機傳輸經過轉換的數字信號的方法;基帶傳輸是指利用數字信道直接傳輸數字信號的方法。
(8) 數據傳輸速率是描述數據傳輸系統的重要技術指標之一。數據傳輸速率在數值上等於每秒鍾傳輸構成數據的二進制位數,單位為位/秒(記做bps)。
(9)多路復用技術是解決在單一物理線路上建立金條並行信道的問題。多路復用可以分為三種類型:頻分多路復用FDM、波分多路復用WDM與時分多路復用TDM。
(10) 網路數據交換主要採用分組交換技術。在採用存儲轉發方式的廣域網中,分組交換可以採用數據報方式或虛電路方式。數據報是指同一報文的不同分組可以通過通信子網中不同的路徑,從源結點傳送到目的結點的方法。虛電路是指同一報文的所有分組,都通過預先在通信子網中建立的邏輯鏈路傳輸的方法。
第四章
(1) 區域網與廣域網的一個重要區別是覆蓋的地理范圍不同。由於區域網直盯進覆蓋有限的地理范圍,因此它的通信機制與廣域網完全不同,從「存儲轉發」方式改變為「共享介質」方式與「交換方式」。
(2) 區域網在網路拓撲結構上主要分為匯流排型、環型與星型結構三種:在網路傳輸介質上主要採用雙絞線、同軸電纜、光纖與無線介質。
(3) 從介質訪問控制方法的角度看,區域網可以分為共享介質式區域網與交換式區域網兩類。
(4) 目前應用最廣泛的區域網是乙太網,它的核心技術是隨機爭用共享介質的訪問控制方法,即帶有沖突檢測的載波偵聽多路訪問CSMA/CD方法。
(6) 交換式區域網從根本上改變了「共享介質」工作方式,通過交換機支持連接到交換機埠的結點之間的多個並發連接,實現多結點之間數據的並發傳輸。
(7) 隨著交換式區域網技術的發展,交換式區域網正在逐漸取代傳統的共享介質式區域網,交換技術的發展為虛擬區域網提供了技術基礎。
(8) 無線區域網是傳統區域網的補充。無線區域網使用的是無線傳輸介質,按傳輸技術分為紅外線區域網、擴頻區域網和窄帶微波區域網。目前,比較成熟的無線區域網標準是IEEE802.11標准。
第五章
(1)IEEE 802標准面向普通乙太網、快速乙太網與千兆乙太網的物理層,針對不同的傳輸制定相應的物理層標准。
(2)網卡是組建區域網的基本部件。按網卡支持的傳輸介質與傳輸速率,網卡可以分為不同的類型。
(3)集線器是共享介質乙太網的中心連接設備。使用集線器與雙絞線的乙太網組網方法可分為:單一集線器、多集線器級聯與堆疊式集線器結構。在實際的組網應用中,常單一集線器、堆疊式集線器與多集線器級聯結構相結合。
(4)使用雙絞線組建乙太網是目前主流的組網方式。在使用非屏蔽雙絞線組建符合10BASE-T標準的乙太網時,需要使用以下基本硬體設備:10Mbps集線器、帶RJ-45介面的乙太網卡、雙絞線、RJ-45連接頭。
(5)快速乙太網的組網方法與普通乙太網相似。在組建快速乙太網時,需要使用以下基本硬體設備:100Mbps集線器或交換機、10Mbps集線器、10/100Mbps自適應乙太網卡與10Mbps乙太網卡、雙絞線或光纜。
(6)千兆位乙太網的組網方法與普通乙太網相似。在組建千兆乙太網時,網路帶寬分配合理是很重要的,需要根據網路規模與而已選擇兩級或三級結構。網路主幹部分通常使用千兆位乙太網交換機。
(7)結構化網路布線系統是指預先按建築物的結構,將所有可能旋轉計算機或外部設備的位置都預先布線,然後根據實際所連接的設備情況,通過調整內部跳線裝置將所有計算機或外部設備連接起來。
第六章
(1)網路操作系統是具有網路功能的操作系統,用於管理網路通信與共享網路資源,協調網路環境中多個結點中的任務,並向用戶提供統一、有效的網路介面的軟體集合。網路操作系統經歷了對待結構向非對等結構的發展過程。
(2)非對等結構網路操作系統分為兩個部分:網路伺服器與工作站。網路伺服器採用高配置、高性能的計算機,以集中方式管理區域網的共享資源。網路工作是配置比較低的微型機,為用戶訪問網路資源提供服務。
(3)網路操作系統的基本功能包括:文件服務、列印服務、資料庫服務、通信服務、網路管理服務與Internet服務等。
(4)Windows操作系統是Microsoft公司開發的網路操作系統,它是目前流行的、具有很多版本的一種網路操作系統。常見的Windows操作系統主要包括:Windows NT、Windows 9x、Windows 2000、Windows XP、Windows Server2003與Windows Server 2008等。
(5)NetWare操作系統是Novell公司開發的網路操作系統,它是早期流行的、具有很多版本的操作系統。近年來,NetWare操作系統的用戶越來越少。
(6)UNIX操作系統是很多公司或研究機構自行開發的,它是一系列流行的、具有很多的網路操作系統的統稱。常見的UNIX操作系統主要包括:Solaris、FreeBSD、OpenServer與UNIXWare。
(7)Linux操作系統是很多公司、研究機構或個人自行開發的,它是一系列開源的、具有很多的網路操作系統的統稱。常見的Linux操作系統主要包括:RedHat、Mandrake、Slackware、SUSE、Debian與紅旗Linux等。
第七章
(1)網路互連是將分布在不同地理位置的網路連接起來,以構成更大規模的互連網路系統,實現更大范圍內互連網的資源共享。
(2)網路互連的類型主要有:「區域網-區域網」互連、「區域網-廣域網」互連、「區域網-廣域網-區域網」互連,以及「廣域網-廣域網」互連。
(3)根據網路層次的結構模型,網路互連的層次可以分為:數據鏈路層互連、網路層互連與高層互連。
(4)網橋是在數據鏈路層上實現網路互連的設備,它能夠互連兩個採用不同數據鏈路層協議、傳輸介質與傳輸速率的網路。
(5)路由器是在網路層實現多個網路互連的設備。在一個大型的互連網路中,經常用多個路由器將多個區域網與區域網、區域網與廣域網互連。路由器能夠為不同子網計算機之間的數據交換選擇適當的傳輸路徑。
(6)網關是在傳輸層及以上各層實現多個網路互連的設備,它能夠實現不同網路協議之間的轉換功能。
(7)第三層交換是指在網路層通過硬體來實現路由選擇功能。
第八章
(1)Internet又稱為網際網路,它是全球性的、最有影響力的計算機互連網路,也是世界范圍的信息資源寶庫。從Internet結構的角度來看,它是使用路由器將分布在世界各地的、數以千萬的計算機網路互連起來的網際網。
(2)TCP/IP協議是Internet中計算機之間通信必須遵循的一種通信協議。
(3)Internet地址能夠唯一確定每台計算機的位置。Internet地址有兩種表現形式:IP地址與域名。
(4)WWW是最愛用戶歡迎的一種Internet服務類型,它對推動Internet技術發展與應用直到重要作用。電子商務、遠程教育、遠程醫療等都建立在WWW服務的基礎上。
(5)電子郵件是應用廣泛的一種Internet服務類型,它為用戶提供了一種快捷、方便的通信手段。
(6)Internet接入方式主要分為兩種類型:電話網接入和區域網接入方式。電話網接入方式又可以分為兩種類型:撥號接入與寬頻接入方式。
(7)Intranet是利用Internet技術建立的企業內部信息網路,它已經成為當前網路信息系統的基本模式。Internet伺服器主要有以下幾種:WWW伺服器、資料庫伺服器與電子郵件伺服器。
(8)電子商務是通過電信網路進行的生產、營銷、銷售與流通活動,它不僅包括基於Internet的網上交易活動,還包括所有利用網路與信息技術來擴大宣傳、降低成本、增加價值和創造商機的商務活動。
第九章
(1)網路安全技術研究的基本問題包括:網路防攻擊、網路安全漏洞與對策、網路中的信息安全保密、網路內部安全防範、網路防病毒、網路數據備份與災難恢復。
(2)網路安全服務應該提供保密性、認證、數據完整性、防抵賴與訪問控制等服務。
(3)制定網路安全策略需要研究造成信息丟失、系統損壞的各種可能,並提出對網路資源與系統的保護方法。
(4)防火牆根據安全規則來檢查、過濾網路之間傳送的數據分組,以便確定這些數據分組的合法性。
(5)企業內部網通過將防火牆與用戶身份認證、數據加密與防病毒等技術相結合,保護網路系統與資源不被破壞或非法使用,以增強網路信息系統的安全。
(6)網路管理是指對網路應用系統的管理,它包括配置管理、故障管理、性能管理、安全管理、記賬管理等基本功能。
6. 計算機網路的拓撲結構分為哪幾種形式
網路的拓撲(topology)結構是指網路中通信線路和站點(計算機或設備)的相互連接的幾何形式。按照拓撲結構的不同,可以將網路分為星型網路、環型網路、匯流排型網路三種基本類型。在這三種類型的網路結構基礎上,可以組合出樹型網、簇星型網、網狀網等其他類型拓撲結構的網路。
1、星型網路結構
在星型網路結構中各個計算機使用各自的線纜連接到網路中,因此如果一個站點出了問題,不會影響整個網路的運行。星型網路結構是現在最常用的網路拓撲結構,如圖1所示。
2、環型網路結構
環型網路結構的各站點通過通信介質連成一個封閉的環形。環形網路容易安裝和監控,但容量有限,網路建成後,難以增加新的站點。因此,現在組建區域網已經基本上不使用環型網路結構了。
3、匯流排型網路結構
在匯流排型網路結構中所有的站點共享一條數據通道。匯流排型網路安裝簡單方便,需要鋪設的電纜最短,成本低,某個站點的故障一般不會影響整個網路,但介質的故障會導致網路癱瘓。匯流排網安全性低,監控比較困難,增加新站點也不如星型網容易。所以,匯流排型網路結構現在基本上已經被淘汰了。