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计算机网络萌芽阶段(1946-1969)
计算机网络诞生阶段(20世纪70到90年代)
计算机网络协议标准产生与确立
internet国际互联
中国公用计算机互联网(ChinaNet)
于1994年2月由原邮电部与美国Sprint公司签约,为全社会提供Internet的各种服务。
中科院科技网(NCFC)/中国科学技术网(CSTNET)
中科院科技网也称中关村地区教育与科研示范网络(NCFC)。由中国科学院主持,联合北京大学清华大学共同实施。1989年8月,中国科学院承担了国家计委立项的“中关村教育与科研示范网络”(NCFC)———中国科技网(CSTNET)前身的建设。1994年4月,NCFC率先与美国NSFNET直接互联,实现了中国与nternet全功能网络连接,标志着我国最早的国际互联网络的诞生。1995年12月,中国科学院百所联网工程完成,1996年2月,中国科学院决定正式将以NCFC为基础发展起来的中国科学院院网(CASNET)命名为“中国科技网”(CSTNET)
计算机网络是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统,网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统
按照地理范围分


按拓扑结构分

星型结构:是指各计算机以星型方式连接成网。网络有中央节点,其他结点(工作站、服务器)都与中央节点直接相连,这种结构以中央结点为中心,因此又称为集中式网络。它具有结构简单、便于管理、控制简单、网络延迟时间小、传输误差低等特点。但缺点也是明显的:可靠性较低、资源共享能力较差、线路利用率低。

总线型结构:是指各工作站和服务器均挂在一条总线上,各工作站地位平等,无中心节点控制,它结构简单、可扩充性好、安装容易,但维护困难。

环型结构:由网络中若干结点通过通信链路首尾相连形成一个闭合的环,这种结构使公共传输电缆组成环状,数据在环路中沿着一个方向在各个节点间传输,信息从一个节点传到另一个节点。它实时性强、传输控制容易,但维护困难,可靠性不高。

网状结构:它是指每台设备之间均有点到点的链路连接,这种连接不经济,只有每个站点都要频繁发送信息时才使用这种方法。它的安装也比较复杂,但系统可靠性高,容错能力强。有时也称为分布式结构。

树型结构:这是一种分级的集中控制式网络,与星型相比,它的通信线路总长度短,成本较低、节点易于扩充、寻找路径方便,但除了叶节点及其相连的线路外,任一节点或其相连的线路故障都会使系统受到影响。




1、所谓通信子网就是计算机网络中负责数据通信的部分。
2、资源子网是计算机网络中面向用户的部分,负责全网络面向应用的数据处理工作。
3、而通信双方必须共同遵守的规则和约定就称为通信协议,它的存在与否是计算机网络与一般计算机互连系统的根本区别。
边缘部分就是连接在互联网上的所有的主机,主机又可称为“端系统”。是用户直接使用的,用来进行通信(传送数据、音频或视频)和资源共享。
核心部分由大量的网络和连接这些网络的路由器组成。这部分为边缘部分提供服务的。
总结来说,我们作为服务使用方,能够接触到的是就是主机,即边缘部分;相应的为我们提供服务的,就是核心部分。


在通信过程中,通信双方以分组为单位、使用存储-转发机制实现数据交互的通信方式,被称为分组交换(PS:packet switching)
分组交换也称为包交换,它将用户通信的数据划分成多个更小的等长数据段,在每个数据段的前面加上必要的控制信息作为数据段的首部,每个带有首部的数据段就构成了一个分组。首部指明了该分组发送的地址,当交换机收到分组之后,将根据首部中的地址信息将分组转发到目的地,这个过程就是分组交换。能够进行分组交换的通信网被称为分组交换网。
分组交换的本质就是存储转发,它将所接受的分组暂时存储下来,在目的方向路由上排队,当它可以发送信息时,再将信息发送到相应的路由上,完成转发。其存储转发的过程就是分组交换的过程。
分组交换的特点
1.信息传送的最小单位是分组
2.有面向连接(逻辑连接)和无连接两种工作方式
3.统计时分复用(动态分配带宽)
统计时分复用的基本原理是把时间划分为不等长的时间片,长短不同的时间片就是传送不同长度分组所需的时间,对每路通信没有固定分配时间片,而是按需使用。这就意味着使用这条复用线传送分组时间的长短,由此可见统计时分复用是动态分配带宽的。
4.信息传送为有差错控制
分组交换是专门为数据通信网设计的交换方式,数据业务的特点是可靠性要求高,对实时性要求没有电话通信高,因而在分组交换中为保证数据信息的可靠性,设有CRC校验、重发等差错控制机制,以满足数据业务特性的需求。
5.信息传送不具有透明性
分组交换对所传送的数据信息要进行处理,如拆分、重组信息等。
6. 基于呼叫延迟制的流量控制
在分组交换中,当数据流量较大时,分组排队等待处理,而不像电路交换那样立即呼损掉,因此其流量控制基于呼叫延迟。
计算机网络体系结构是指计算机网络层次结构模型,它是各层的协议以及层次之间的端口的集合。


应用层(Application Layer):是OSI参考模型的最高层,它是用户、应用程序和网络之间的接口,它直接向用户提供服务,替用户在网络上完成各种工作。
表示层(Presentation Layer):是OSI参考模型的第六层,它对来自应用层的指令和数据进行解释,对各种语法赋予相应的含义,它主要功能是处理用户信息的表示问题,例如数据编码、数据格式转换和加解密等。
会话层(Session Layer):是OSI参考模型的第五层,它的主要任务是为两个实体的表示层提供建立和使用连接的方法(不同实体之间表示层的连接称为会话),组织和协调两个会话进程之间的通信,并对数据交换进行管理。
传输层(Transport Layer):是OSI参考模型的第四层。该层的主要任务是向用户提供可靠的端到端的差错和流量控制,保证报文的正确传输,同时向高层屏蔽下层数据通信的细节。
网络层(Network Layer):是OSI参考模型的第三层,它是最复杂的一层,也是通信子网的最高一层。它在下两层的基础上向上层提供服务。它的主要任务是通过路由选择算法,为报文或分组选择最合适的路径。该层控制数据链路层与传输层之间的信息转发,建立、维持和终止网络的连接。
数据链路层(Data Link Layer):是OSI参考模型的第二层,它负责建立和管理节点间的链路。同时通过各种控制协议,将有差错的物理信道变为无差错的、能可靠传输数据帧的数据链路。
物理层(Physical Layer):是OSI参考模型的第一层,也是最底层。它的主要功能是利用传输介质为数据链路层提供物理连接,实现比特流的透明传输。它使数据链路层不必考虑网络的具体传输介质是什么。“比特流的透明传输”表示经实际电路传送后的比特流没有发生变化,对传送的比特流来说,这个电路好像是看不见的。
各层使用到的协议


1、主机到网络层
实际上TCP/IP参考模型没有真正描述这一层的实现,只是要求能够提供给其上层-网络互连层一个访问接口,以便在其上传递IP分组。由于这一层次未被定义,所以其具体的实现方法将随着网络类型的不同而不同。
2、网络互连层
网络互连层是整个TCP/IP协议栈的核心。它的功能是把分组发往目标网络或主机。同时,为了尽快地发送分组,可能需要沿不同的路径同时进行分组传递。因此,分组到达的顺序和发送的顺序可能不同,这就需要上层必须对分组进行排序。
网络互连层定义了分组格式和协议,即IP协议(Internet Protocol)。
网络互连层除了需要完成路由的功能外,也可以完成将不同类型的网络(异构网)互连的任务。除此之外,网络互连层还需要完成拥塞控制的功能。
3、传输层
在TCP/IP模型中,传输层的功能是使源端主机和目标端主机上的对等实体可以进行会话。在传输层定义了两种服务质量不同的协议。即:传输控制协议TCP(transmission control protocol)和用户数据报协议UDP(user datagram protocol)。
TCP协议是一个面向连接的、可靠的协议。它将一台主机发出的字节流无差错地发往互联网上的其他主机。在发送端,它负责把上层传送下来的字节流分成报文段并传递给下层。在接收端,它负责把收到的报文进行重组后递交给上层。TCP协议还要处理端到端的流量控制,以避免缓慢接收的接收方没有足够的缓冲区接收发送方发送的大量数据。
UDP协议是一个不可靠的、无连接协议,主要适用于不需要对报文进行排序和流量控制的场合。
4、应用层
TCP/IP模型将OSI参考模型中的会话层和表示层的功能合并到应用层实现。
常见协议

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我是去年9月22日才正式学习Java的,因为在国营单位工作了4年,在天津一个月工资只有5000块,而且看不到任何晋升的希望,如果想要往上走,那背后就一定要有关系才行。而且国营单位的气氛是你干的多了,领导觉得你有野心,你干的不多,领导却觉得你这个人不错。我才26周岁,实在的受不了这种工作氛围,情绪已经压制了很多久,一心想着要跳出来,却一直找不到合适的机会。因为身边的朋友有在北京做Java开发的,他工作了四五年的时间,可以在北京拿到3万的月薪,说心里话我是真的羡慕,这远超出了我的认知范围。所以经过朋友的推荐,我开始学习Java,一共学了大概5个多月的时间,今年的3月6号在天津找到了一份Java开发