计算机网络协议名词解释

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第一篇:计算机网络协议名词解释

计算机网络协议名词解释

CSMA/CD :(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect)又称载波监听多路访问/碰撞检测,它是提供寻址和媒体存取的控制方式,使得不同设备或网络上的节点可以在多点的网络上通信而不相互冲突,执行先听后发,边发边听,冲突停发,随机延迟后重发,具有原理比较简单,技术上易实现,网络中各工作站处于平等地位,不需集中控制,不提供优先级控制等优点的一种以太网的多路访问协议。

CDMA :(Code Division Multiple Access)又称码分多址,是基于码分技术(扩频技术)和多址技术的通信系统,系统为每个用户分配各自特定地址码。地址码之间具有相互准正交性,从而在时间、空间和频率上都可以重叠;将需传送的具有一定信号带宽的信息数据,用一个带宽远大于信号带宽的伪随机码进行调制,使原有的数据信号的带宽被扩展,接收端进行相反的过程,进行解扩,增强了抗干扰的能力。

NAT :(Network Address Translation)又称网络地址转换,是一种将私有(保留)地址转化为合法IP地址,被广泛应用于各种类型Internet接入方式和各种类型的网络中,不仅完美地解决了IP地址不足的问题,而且还能够有效地避免来自网络外部的攻击,隐藏并保护网络内部的计算机的广域网(WAN)技术。

RIP :(Routing Information Protocol)又称路由选择信息协议,是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议,是因特网的标准协议,其最大的优点就是简单。RIP协议要求网络中每一个路由器都要维护从它自己到其他每一个目的网络的距离记录(这一组距离,即“距离向量”)。RIP允许一条路径最多只能包含15个路由器,因此,距离等于16时即为不可达。可见RIP协议只适用于小型互联网。

GBN :(Go-Back-N)又称回退N步,是容许发送方发送多个分组,而不需要等待确认,但也受限与在流水线中未确认的分组数不能超过某个最大数N的一种可靠传输协议。

FTP:(File Transfer Protocol)文件传输协议,是Internet文件传送的基础,由一系列规格说明文档组成,提高文件的共享性,提供非直接使用远程计算机,使存储介质对用户透明和可靠高效地传送数据的TCP/IP 协议组中的一种协议,简单的说,FTP就是完成两台计算机之间的拷贝,从远程计算机拷贝文件至自己的计算机上,称之为“下载(download)”文件。若将文件从自己计算机中拷贝至远程计算机上,则称之为“上传(upload)”文件。在TCP/IP协议中,FTP标准命令TCP端口号为21,Port方式数据端口为20。

VC:(Virtual Circuit)虚电路,虚电路又称为虚连接或虚通道,是分组交换的两种传输方式中的一种。在通信和网络中,虚电路是由分组交换通信所提供的面向连接的通信服务。在两个节点或应用进程之间建立起一个逻辑上的连接或虚电路后,就可以在两个节点之间依次发送每一个分组,接受端收到分组的顺序必然与发送端的发送顺序一致,因此接受端无须负责在收集分组后重新进行排序。虚电路协议向高层协议隐藏了将数据分割成段,包或帧的过程。

SR:(selective repeat)选择重传协议,是一种为了进一步提高信道的利用率,设法只重传出现差错的数据帧或者是定时器超时的数据帧的数据传输协议。不过它要求接收方必须加大接收窗口,以便先收下发送序号不连续但仍处在接收窗口中的那些数据帧。等到所缺序号的数据帧收到之后再按序一并交付给上一层。

URL:(Uniform / Universal Resource Locator)统一资源定位符,也被称为网页地址,是用于完整地描述Internet上网页和其他资源的地址的一种标识方法。它由三部分组成:协议类型,主机名和路径及文件名。通过URL可以指定的主要有以下几种:http、ftp、gopher、telnet、file等。

OSPF:(Open Shortest Path First)开放式最短路径优先协议,是用于大型自主网络中替代路由信息协议的协议标准。像RIP一样,OSPF也是由IETF设计用作内部网关协议族中的一个标准。在使用OSPF时网络拓扑结构的变化可以立即在路由器上反映出来。不像RIP,OSPF不是全部当前结点保存的路由表,而是通过最短路优先算法计算得到最短路,这样可以降低网络通信量。如果您熟悉最短路优先算法就会知道,它是一种只关心网络拓扑结构的算法,而不关心其它情况,如优先权的问题,对于这一点,OSPF改变了算法使它根据不同的情况给某些通路以优先权。

第二篇:计算机网络名词解释

计算机网络安全

一、名词解释

1、CA:Certificate Authority ,即证书授权中心,也叫认证中心。CA认证中心作为权威的、可信赖的、公正的第三方,是发放、管理、废除数字证书的机构。P1632、SET:安全电子交易协议。(提供了消费者、商家和银行之间的认证,确保交易数据的安全性、完整性和交易的不可否认性)SET是一个作为在线交易而设立的开放性电子交易系统规范。P1693、SSL:安全套接层协议(主要用于提高应用程序之间的数据的安全系数)一个保证

任何安装了安全套接字的客户机和服务器间事务安全的协议。P1674、X.509:提供安全目录检索服务。内容有:1.X.509版本号;2.证书持有人的公匙;

3.证书的序列号;4.主题信息;5.证书的有效期;6.认证机构(证书发布者);7.发布者的数字签名;8.签名算法标识符;P1645、6、PKI:公开密匙基础设施。P165 RSA:公共密匙密码的算法,建立在素数理论基础上的算法,原理:寻找两个大素数

比较简单,而将他们的乘积分解则极其困难。P1497、DMI:两路由器是一个被称为周边网络的安全子网,也叫DMI(隔离区、非军事区)

是在内部和外部网络之间另外加的一层安全保层。它相当无一个应用网关、堡垒主机上运行代理服务器软件。P1928、9、10、11、12、AIS:高级加密标准。具有安全性、等效性、灵活性。P145 MAN:城域网。通信针对逻辑地址的局域网(带有IP地址的LAN)。VPN:虚拟专用网。P34 IDS:入侵检测系统。P221 Kerberos:是一种使用对称密匙加密算法实现通过可信任的第三方密匙分配中心的身

份验证系统。其主要功能之一是解决保密密匙的管理与分发问题。P47/ P153

13、CERT:紧急响应小组。响应包括紧急响应和回复处理。P15

第三篇:计算机网络原理名词解释

(1)ISO——国际标准化组织(2)ITU——国际电信联盟

(3)ANSI——美国国家标准协会(4)EIA——电子工业联盟

(5)IEEE——电器与电子工程师协会(6)NSF——美国国家科学基金会(7)DNS——域名系统

(8)URL——统一资源定位器

(9)RFC——征求意见文档,由一系列讨论计算机通讯及网络方面的草案和设想组成

(10)ISP——是指Internet服务提供商(11)Telnet——远程登录协议(12)FTP——文件传输协议

(13)TFTP——普通文件传输协议(14)SMTP——简单邮件传输协议(15)POP3——邮局协议(16)NFS——网络文件系统

(17)SNMP——简单网络管理协议(18)HTTP——超文本传输协议(19)MAN——城域网(20)WAN——广域网

5、简答题

(1)什么叫计算机网络?

答:计算机网络是指一组地理位置不同、相互连接的、自治的计算机和设备的集合。这些具有独立功能的计算机及外部设备使用通信设备、信道和网络软件传递信息,实现数据通信、远程信息处理和资源共享的计算机系统。(2)从资源共享的观点出发描述计算机网络的基本特征。答:计算机网络建立的主要目的是实现网络内计算机资源的共享;互连的计算机是分布在不同地理位置的多台自治(独立)的计算机;连网计算机之间的通信必须遵循共同的网络协议。

(3)什么叫通信?信道宝库哪几种类型?

答:信道是指传输信息的通道,信道包括有有线信道和无线信道两类,有线信道包括光纤、双绞线、同轴电缆(细缆和粗缆)等,无线信道包括微波、红外线、人造地球卫星等。

(4)什么叫电路交换?什么叫报文交换?什么叫分组交换? 答:电路交换指网络中任意两个结点之间建立一条专用通信线路,进行数据交换。电路交换是面向连接的一种交换方式,由“建立连接”→“通信”→“释放连接”三个步骤完成通信。要发送的整块数据称为报文,报文交换不需要在两个站点中建立专用通信线路,网络中的任一站点都可以发送报文。发送报文的站点将报文和目的地址封装在一起,发送到下一站点,下一站点经过暂存这个报文后再往下发送,直到目的站点。分组交换:采用存储转发等技术,将报文分割成更小长度的等长数据段,在每一个数据段前面加上必要的包头控制信息构成分组,包头包括源地址和目标地址等重要控制信息,每一站点读取了目标地址后,将分组发送到下一站点。(5)什么叫Internet?

答:Internet即因特网,是根据TCP/IP协议,采用广域网技术,通过互联设备把全世界的计算机及设备互联起来的计算机网络。

(6)什么叫总线型拓扑?什么叫星型拓扑?什么叫环型拓扑? 答:总线型拓扑以公共的传输线(如细缆,两端有终接器)作为网络的传输介质,各结点通过硬件接口直接和传输线相连。信号沿介质以广播方式传播。

星型拓扑以集线器或交换机为中心结点,端口通过双绞线连接各主机或其他结点,形成的网络拓扑成为星型拓扑。

环型拓扑的通信介质将所有的结点转发器链接成封闭的环路,环路中信息单向逐点传输,环路中的信息组织成数据帧,数据帧每经过一个结点,数据转发一次,直到回到始发结点,该结点删除数据帧。结点的数据转发器具有插入数据、接收数据和删除数据的功能。

P85 3.(1)答:模拟信号的电平是随时间连续变化的,电话线上传输的语音信号是典型的模拟信号.能传输模拟信号的信道被称为模拟信道。如果利用模拟信道传送数字信息,必须使用调制解调器在数字信号与模拟信号之间进行数/模、模/数变换。数字信号的电平是不连续变化的,数字信号是一种离散的脉冲序列,在计算机中是由“0”、“1”二进制代码组成的数字序列。能传输离散的数字信号的信道称为数字信道。如果利用数字信道传输数字信号,是不需要进行变换的。

(2)答:同步传输将字符组织成数据块连续传送,对每个字符不加附加位,但每个数据块之前必须加上多个同步字符SYN,使接收端和发送端的时钟始终保持同步。同步传输数据的效率高,一般用在高速传输数据的系统中。

异步传输的数据以字符为单位,每个字符都带有起始位、校验位和停止位。字符间的时间间隔不是固定的,发送端可以在任何时刻异步地发发送字符。异步传输实现比较容易,适用于低速终端设备。

(3)答:对数字数据进行模拟编码的三种技术分别是移幅键控(ASK)、移频键控(FSK)和移相键控(PSK)。ASK;用载波信号的两个不同的幅度来表示数据,该方式容易受增益变化的影响,是一种效率相当低的调制技术。

FSK:用载波信号的两个不同的角频率来表示数据,可以实现全双工操作,效率要高于ASK技术。

PSK:用载波信号的相位移动来表示数据,PSK技术具有较强的抗干扰能力,而且比FSK方式更有效。PSK可以使用二相或多于二相的相移,利用这种技术,可以对传输速率起到加倍的作用。(4)答:对数字数据进行数字信号编码的三种技术分别是非归零编码NRZ(non return to zero)、曼彻斯特编码(Manchester encoding)和差分曼彻斯特编码(differental Manchester encoding)。非归零编码:用两种不同的电压电平的脉冲序列来表示数字信号的编码方式。例如用负电压表示“0”;用正电压代表“1”。NRZ的缺点是没有同步信号,无法判断一比特的结束和另一比特的开始。为保证收发双方的同步,必须在发送NRZ的同时,用另一个信道同时发送同步时钟脉冲。另外,脉冲序列含有直流分量。曼彻斯特编码:每个比特的中间有一次电平跳变;从低电平到高电平的跳变表示二进制“0”;从高电平到低电平的跳变表示二进制“1”。曼彻斯特编码的优点是每个比特的中间跳变,既作为数据信号,又作为时钟信号,可以产生收发双方的位同步信号。另外,曼彻斯特编码信号不含直流分量。曼彻斯特编码的缺点是效率较低,每一个比特都被调成两个电平,因此需要双倍的传输带宽,即信号速率是数据速率的两倍。

(5)答:实现在一条物理线路上建立多条通信信道的技术叫做多路复用技术。频分多路复用(FDM)是以信道频带作为分割对象,指在物理信道的可用带宽超过单个原始信号所需带宽的情况下,将该物理信道的总带宽分割成若干个与传输单个信号带宽相同(或略宽)的子信道,每个子信道独立地传输一路信号。多路原始信号在频分复用前,先要通过频谱搬移技术将各路西那的频谱搬移到物理信道频谱的不同段上,使各信号的带宽不相互重叠,然后用不同的频率调制每一路信号。为了防止互相干扰,相邻信道之间使用防护频带隔离。` 时分多路复用(TDM)是以信道传输时间作为分割对象。TDM技术将一条物理信道按时间分成若干个时间片轮流地分配给多个信号使用。每一时间片由复用的一个信号占用,这样利用每个信号在时间上的交叉,就可以在一条物理信道上传输多个信号。因此,TDM技术主要用于数字数据信号的传输。

波分复用技术(WDM)采用了波长分割多路复用方法,是近年来发展起来的一种共享光纤带宽的技术,在波长和频率之间有着互相转换的关系,所以波分复用实际上就是光波的频段上的一种频分复用,它在光纤中以不同的波长为载波来传递多路信号,这是在光波频率范围内,把不同波长的光波,按一定间隔排列在一根光纤中传送。

(6)答:分组交换的优点:结点暂时存储的是一个个分组,而不是整个数据文件。分组暂时保存在结点的内存中,保证了较高的交换速率/动态分配信道,极大地提高了通信线路的利用率。分组交换的缺点:分组在结点转发时因排队而造成一定的延时。分组必须携带一些控制信息而产生额外开销,管理控制比较困难。

第六章 P121(1)答:局域网的特点:协议简单,可用传输介质较多,范围有限,用户个数有限,较高的数据传输速率,低误码率。(2)答:IEEE802是在1980年2月成立了LAN标准化委员会(简称为IEEE802委员会)后,由专门从事LAN的协议制订,形成的一系列标准,称为IEEE802系列标准。IEEE802.3是载波监听多路访问/冲突检查访问方法和物理层协议,IEEE802.4是另牌总线访问方法和物理层协议,IEEE802.5是另牌环访问方法和物理层协议,IEEE802.6是关于城市区域网的标准,IEEE802.7是实际环访问方法和物理层协议。

(3)答:LAN的多个设备共享公共传输介质。在设备之间传输数据之前,首先要解决由哪个设备占用介质的问题,所以数据链路层必须有介质访问控制功能。为了使数据帧的传送独立于所采用的物理介质和介质访问控制方法,IEEE802标准特意把LLC独立出来,形成一个单独子层,使LCC子层与介质无关。MAC子层则依赖于物理介质和拓扑结构。

(4)答:在总线网的介质访问控制中,帧通过信道的传输为广播式,在信道上可能由两个或更多的设备在同一瞬间都发送帧,从而在信道上造成帧的重叠而出现差错,这种现相象称为冲突。

(5)答:1-坚持型CSMA的思想是:如果介质是空闲的,则可以发送;如果介质是忙的,则继续监听,直至检测到介质空闲,立即发送;如果有冲突,则等待一随机量的时间,重复第一步。这种方法的优点是只要介质空闲,站就立即发送;缺点是假如有两个或两个以上的站同时有数据要发送,冲突就不可避免,因为多个站同时检测到了空闲。(6)答:CSM/CD的工作过程包括:①发送站发送时首先侦听载波(载波检测),如果网络(总线)空闲,发送站开始发送它的帧,如果网络(总线)被占用发送站继续监听载波并推迟发送直至网络空闲;②发送站在发送过程中侦听碰撞(碰撞检测),如果检测到碰撞,发送站立即停止发送,这意味着所有卷入碰撞的站都停止发送,每个卷入碰撞的站都进入退避周期,即按照一定的退避算法等一段随机时间后进行重发,亦即重复上述步骤,直至发送成功。

(7)答:另牌环的工作原理为:首先进行环的初始化(建立一逻辑环),然后产生一空另牌,在环上流动;希望发送帧的站必须等待,直到它检测到空另牌的到来;想发送的站拿到空另牌后,首先将其置为忙状态,该站紧接着向另牌的后面发送一个数据帧;当另牌忙时,由于网上无空另牌,所有想发送数据帧的站必须等待;数据沿途经过的每个站环接口都将该帧的目的地址和本站的地址相比较,如果地址符合,则将帧放入接收缓冲区,再进入本站,同时帧将在环上继续流动,若地址不符合,环接口只将数据帧转发;发送的帧沿环循环一周后再回到发送站,由发送站将该帧从环上移去,同时释放另牌(将其状态改为“闲”)到下一站。

(8)答:集线器是一种特殊的中继器,又称HUB。它通常作为网络中心并以星型拓扑结构方式,使用非屏蔽双绞线将网上各个结点连接起来。自90年代开始,10BASE-T标准已经大量使用,使得总线型网络逐步向集线器方式靠近。采用集线器的优点是:如果网上某条线路或结点出现故障,它不会影响网络上其它结点的正常工作。

集线器作为一种中继器,它的基本功能是将网络中的各个介质连在一起。集线器发展很快,可以分为三类:无源集线器、有源集线器和智能集线器。无源集线器只负责将多段介质连在一起,不对信号做任何处理,这样它对每一介质段,只允许扩展到最大有效距离的一半。有源集线器与智能集线器相似,但它能对信号起再生和放大作用,有扩展介质长度的功能。智能集线器除具有有源集线器的全部功能外,还将网络的很多功能(如网管功线路交换功能、选择网路路径功能等)集成到集线器中。(9)答:传统的局域网一般是共享总线带宽,若是共享10M的局域网,有5个用户,则每个用户平均分得的带宽最多为2M。因此,对于带宽要求较高的多媒体应用,如视频会议,视频点播等,这种网络将难以胜任。交换式局域网则改变了这种状况,它作用中央交换器,使得每个接入的链路都能得到带宽保证,典型的交换器典型的交换器总频带可达千兆位,比现有的共享介质局域网的速度提高两个数量级,可充分保证达到数据量多媒体应用的带宽要求。

(10)答:FDDI包含两个光环线,一个是顺时间方向传输,另一个是逆时间方向传输。任意一个环发生故障时,另一个可作为后备。如果两个环在同一点发生故障,则两个环可合成一个单环,长度几乎增加一倍。这样的结构使得FDDI具有较高的可靠性。第七章 P140(1)答:网络互连指两个以上的计算机网络,不管它们各自的拓扑结构和距离远近,通过一定的网络技术,用一种或多种通信设备相互连接起来,以构成更大的网络系统,实现网络资源的共享。可以将网络互连的层次从通信协议的角度分为物理层互连、数据链路层互连、网络层互连、高层互连。

(2)答:交换式局域网是指以数据链路层的帧或更小的数据单元(信源)为数据交换单位,以交换设备为基础构成的网络。特点:①独占传输通道,独占宽带;②灵活的借口速度;③高速的可扩充性和网络的延展性;④易于管理,便于调整网络负载的分布,有效的利用网络宽带;⑤交换式局域网可以与现有的网络兼容;⑥互连标准不同的局域网。

(3)答:虚拟局域网是指在交换局域网的基础上,采用网络管理软件构建的可跨越不同网段、不同网络的端到端的逻辑网络。为了减少碰撞和广播风暴,增强安全性,用户通常要求交换机具有划分VLAN的功能,它并不是一种新型网络技术。VLAN(虚拟子网)的作用是简化网络设计与网络管理,降低建造成本;隔离子网通信,提高网络安全;减少网络流量;避免广播风暴。

(4)答:在主干网上,路由器的主要作用是路由选择;在地区网中,路由器的主要作用是网络连接和路由选择;在园区网内部,路由器的主要作用是分隔子网。传统交换机从网桥发展而来,属于OSI第二层即数据链路层设备,他根据MAC地址寻址,通过站表选择路由,自动进行站表的建立与维护;路由器属于OSI第三层即网络层设备,他根据IP地址进行寻址,通过路由表路由协议产生。交换机最大的好处是快速,由于交换机只需识别帧中MAC地址,直接根据MAC地址产生选择转发端口,算法简单,便于实现,因此转发速度极高。第三层路由器与传统交换机相比又如下优点:

a.子网间传输带宽可任意分配。传统路由器每个接口连接一个子网,子网通过路由器进行传输的速率被接口的带宽限制;三层交换机则不同,它可以把多个端口定义成一个虚拟网,把多个端口组成的虚拟网作为虚拟网接口,该虚拟网内信息可通过组成虚拟网的端口送给三层交换机,由于端口数可任意指定,子网间传输带宽没有限制。

b.合理配置信息资源。由于访问子网内资源速率和访问全局网中资源没有区别,子网设置单独服务器的意义不大,通过在全局网中设置服务器群不仅节省费用,更可以合理配置信息资源。c.降低成本。通常的网络设计用交换机构成子网,用路由器进行子网间互连。目前采用三层交换机进行网络设计,既可以进行任意虚拟子网划分,又可以通过交换机三层路由功能完成子网间通信,为此节省了价格昂贵的路由器。

d.交换机之间连接灵活。作为交换机,它们之间不允许存在回路,作为路由器,又可有多条通路来提高可靠性、平衡负载。三层交换机用生成数算法阻塞造成回路的端口,但进行路由选择时,依然吧阻塞的通路作为可选路径参与路由选择。(5)答:路由器运行在OSI模型的第三层,因而要花费更多的时间来解析逻辑地址。

(6)答:网桥维护过滤数据库,该数据库基于数据包的目标地址能够识别哪些数据包该转发,哪些该过滤。

(7)答:集线器的上行链路端口被用来与另一个集线器连接以构成菊花链或层次结构,它可以被看做另外一种端口,但只能用于集线器之间的连接。(8)答:路由器。

(9)答:AboCom/友旺路由器 AboCom CAS5047 设备类型:SOHO级路由器支持扩展模块插槽数:0是否VPN支持:是是否内置防火墙:是

410元 AboCom MH2000 设备类型:多功能路由器支持扩展模块插槽数:0是否VPN支持:是是否内置防火墙:是

92520元 HP/惠普路由器

HP ProCurve Secure Router 7203dl(J8753A)设备类型:企业级路由器支持扩展模块插槽数:4是否VPN支持:是是否内置防火墙:是

25000元

HP ProCurve Secure Router 7102dl(J8752A)设备类型:企业级路由器支持扩展模块插槽数:3是否VPN支持:是是否内置防火墙:是

13000元

MOTOROLA/摩托罗拉路由器 MOTOROLA Vanguard 6455 设备类型:企业级路由器支持扩展模块插槽数:5是否VPN支持:是是否内置防火墙:是

16800元

MOTOROLA Vanguard 6560 设备类型:企业级路由器支持扩展模块插槽数:8是否VPN支持:是是否内置防火墙:是

9500元

(10)答:综合布线系统被划分为6个子系统,即用户工作区子系统、水平布线子系统、垂直布线子系统、接线间子系统、设备间子系统、建筑群子系统

第四篇:计算机网络协议

计算机网络的最大特点是通过不同的通信介质把不同厂家、不同操作系统的计算机和其他相关设备(例如打印机、传达室感器等)连接在一起,打破时间和空间的界限,共享软硬件资源和进行信息传输。然而,如何实现不同传输介质上的不同软硬件资源之间的通令共享呢?这就需要计算机与相关设备按照相同的协议,也就是通信规则的集合来进行通信。这正如人类进行通信、交谈时要使用相同的语言一样。

网络协议(Network Protcol)是计算机网络中互相通信的对等实体间交换信息时所必须遵守的规则的集合。当前的计算机网络的体系结构是以TCP/IP协议为主的Internet结构。对等实体通常是指在计算机网络体系结构中处于相同层次的通信协议进程。网络协议为传输的信息宣言严格的格式(语法)和传输顺序(文法)。而且还定义所传输信息的词汇表和这些词汇所表示的意义(语义)。

既然谈到Internet网络,那我们就来看一下网络协议与Internet网络的关系:

Internet网络体系结构以TCP/IP协议为核心。其中IP协议用来给各种不同的通信子网或局域网提供一个统一的互连平台,TCP协议则用来为应用程序提供端到端的通信和控制功能。事实上,Internet并不是一个实际的物理网络或独立的计算机网络,它是世界上各种使用统一TCP/IP协议的网络的互连。TCP/IP协议分为4层(通信子网层、网络层、运输层和应用层)

1、通信子网层(subnetwork layer)

TCP/IP协议的通信子网层与OSI协议的物理层、数据链路层以及网络层的一部分相对应。该层中所使用的协议为各通信子网本身固有的协议,例如以太网的802.3协议、令牌环网的802.5协议有及分组交互网的X.25协议等。通信子网层的作用是传输经网络层处理过的消息。

2、网络层(internet layer)

网络层所使用的协议是IP协议。它把运输层送来的消息组装成IP数据包,并把IP数据包传递给通信子网层。IP协议提供统一的IP数据格式,以消除各通信子层的差异,从而为信息发送方和接收方提供透明通道。

网络层的主要功能是:①Internet全网址的识别与管理;②IP数据包路由功能;③发送或接收时例IP数据包的长度与通信子网所允许的数据包长度相匹配,例如,以太网所传输的帧长为1500字节,而ARPA网所传输的数据包长1008字节。当以太网上的数据帧通过网络层IP协议转达发给ARPA网时,就要进行数据帧的分解处理。

3、运输层(transport layer)

运输层为应用程序提供端到羰通信功能。运输层有3个主要协议,即传输控制的协议(TCP)、用户数据报协议(UDP)和互连网控制消息协议(ICMP)。

4、应用层(application layer)

应用层为用户提供所需要的各种服务。它提供的主要服务有:过程登录,用户可以使用异地主机;文件传输,用户可在不同主机之间传输文件;电子邮件,用户可通过主机和终羰互相发送信件;Web服务器,发布和访问具有超文本格式HTML的各种信息。|

第五篇:计算机网络协议总结

1.物理层(比特流)

2.数据链路层(帧)

PPP(点对点协议):面向连接,不可靠,只支持全双工链路,成帧技术,PPP

帧是面向字节的,所有的PPP帧的长度都是整数字节的。

只检错不纠错,没有流量控制。

CSMA/CD(载波监听多点接入/碰撞检测协议):截断二进制指数退避算法指数

退避算法

网桥的自学习算法

3.网络层(IP数据报或称分组、包)

IP协议:无连接、不可靠、尽力而为型

ARP(地址解析协议):IP地址→物理地址(MAC地址)

RARP(逆地址解析协议):物理地址(MAC地址)→IP地址

分组转发算法:直接交付、间接交付

ICMP(网际控制报文协议):ICMP允许主机或路由器报告差错情况和提供有关

异常情况的报告。ICMP报文封装在IP包中。

(ICMP报文是IP层数据报的数据)

路由选择协议:

 内部网关协议IGP:RIP,OSPF

 外部网关协议EGP:BGP

RIP(路由信息协议):基于距离向量的路由选择算法。

适合于规模较小的网络,最大跳数不超过15。

缺点:“好消息传播得快,而坏消息传播得慢”。

OSPF(开放最短路径优先):基于链路状态协议LS

BGP(边界网关协议):不同AS之间的路由协议。

用路径向量(path vector)路由协议

力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由。

并非要寻找一条最佳路由。

IGMP(网际组管理协议):多播协议。BOOTP(引导程序协议)无盘系统用来获取IP地址的方法

DHCP(动态主机配置协议):自动分配主机地址

VPN(虚拟专用网):利用公用的因特网作为本机构各专用网之间的通信载体。NAT(网络地址转换):①在公司内部,每台机器都有一个形如10.X.Y.Z的地址。

三段私有IP地址

a)10.0.0.0 ~10.255.255.255/8

b)172.16.0.0~172.31.255.255/12

c)192.168.0.0~192.168.255.255/16

②当一个分组离开公司的时候,首先要通过一个NAT盒,此NAT盒将内部的IP源地址转换成该公司所拥有的真

实IP地址,198.60.42.12.。③通常与防火墙组合。

4.传输层(TCP报文段、UDP用户数据报)

UDP(用户数据报协议):无连接、不可靠、面向报文。没有拥塞控制。不需要

确认。

TCP(传输控制协议):面向连接、可靠的、全双工通信。

提供单播,不支持广播和多播。

面向字节流,而非消息流,消息的边界在端到端传输中

不能得到保留。(TCP虽是面向字节流的,但TCP传送的数据单元却是报文段)

停止等待协议

ARQ(自动重传请求)

Go-back-N(回退 N)

选择确认SACK

超时重传时间的选择:RTT的动态估计

TCP的流量控制是利用滑动窗口实现的Nagle算法:①当应用程序每次向传输实体发出一个字节时,传输实体发出第一

个字节并缓存所有其后的字节直至收到对第一个字节的确认;

②然后将已缓存的所有字节组段发出并对再收到的字节缓存,直至

收到下一个确认;

③Nagle算法规定,当到达的数据已经达到发送窗口大小的一半或

已达到报文段的MSS时,立即发送一个报文段。

Clark算法:解决傻窗口症状

慢开始

拥塞避免

快重传

快恢复

RED(随机早期检测)

5.应用层

DNS

FTP(文件传送协议):。基于C/S。提供交互式的访问,允许客

户指明文件的类型与格式,并允许文件具有存取权限。和

TFTP都是文件共享协议中的一大类,即复制整个文件,其特点是:若要存取一个文件,就必须先获得一个本地的文件副本。如果要修改文件,只能对文件的副本进行修改,然后再将修改后的文件副本传回到原节点。

NFS(网络文件系统):①允许应用进程打开一个远地文件,并能在该文件的某

一个特定的位置上开始读写数据。

②NFS 可使用户只复制一个大文件中的一个很小的片

段,而不需要复制整个大文件。

③在网络上传送的只是少量的修改数据。

TFTP(简单文件传送协议)需要有自己的差错改正措施。

TFTP 只支持文件传输而不支持交互。TFTP 没有

一个庞大的命令集,没有列目录的功能,也不能对

用户进行身份鉴别。

TELNET(远程终端协议)C/S方式。

①用户通过 TELNET 就可注册(即登录)到远地的另一个主机上(使用主机名或 IP 地址)。

②TELNET 能将用户的击键传到远地主机,同时也能将远地主机的输出通过 TCP 连接返回到用户屏幕。

③通过NVT格式实现透明传输(NVT定义了数据和命令应怎样通过因特网)

HTTP(超文本传输协议):HTTP报文通常都使用连接传送。是面向文本的。面向事务的客户服务器协议,是万维网能可靠地

交换文件的基础。HTTP协议由一套从浏览器发往服

务器的请求和一套从服务器发往浏览器的响应组成。

URL(统一资源定位符)

HTML(超文本标记语言)

搜索引擎:搜索万维网的程序

SMTP(简单邮件传输协议):使用SMTP协议的情况:①发件人的用户代理向发送

方的邮件服务器发送邮件②发送方的邮件服务器向接受方邮件服务器发送构件 MIME(通用因特网邮件扩展):增加了邮件主体的结构。

邮件读取协议:使用POP或IMAP协议的情况:

用户代理从接收方的邮件服务器上读取邮件所使用的协议

POP3(邮局协议):特点:POP服务器只有再用户输入鉴别信息后,才允许

对邮箱进行读取。只要用户从POP服务器读取

了邮件,POP服务器就把邮件删除。

IMAP(网际报文存取协议):收信人使用多个用户代理访问同一邮箱,邮

件始终保持在邮箱中。加密电子邮件协议:

PGP与PEM协议。

SNMP(简单网络管理协议):

6.无线网络

CSMA/CA(载波监听多点接入/碰撞避免协议):

(1)若站点最初有数据要发送(而不是发送不成功再进行重传),且检

测到信道空闲,在等待时间DIFS后,就发送这个数据帧。

(2)否则,站点执行CSMA/CA协议的退避算法。一旦检测到信道忙,就冻结退避计时器。只要信道空闲,退避计时器就进行倒计时。

(3)当退避计时器时间减少到零时(这时信道只可能是空闲的),站点

就发送整个的帧并等待确认。

(4)发送站若收到确认,就知道已发送的帧被目的站正确收到了。这

时如果要发送第二个帧,就要从上面的步骤(2)开始,执行

CSMA/CA协议的退避算法,随机选定一段退避时间。

DCF(分布协调功能):MAC 层通过协调功能来确定在基本服务集 BSS 中的移

动站在什么时间能发送数据或接收数据。

①DCF没有用到任何中心控制手段,分布式接入算法。

②提供争用服务。③必须实现的功能。

PCF(点协调功能):以AP为中心控制整个BSS内的活动,集中式接入算法。可选功能。PCF和DCF共存的手段:帧间间隔 IFS

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