簡述計算機網絡的分類?
計算機網絡可以按覆蓋的地理范圍,網絡的拓撲結構和傳輸技術分類。
一、按照覆蓋的地理范圍分類:
可以分為局域網、城域網和廣域網三類。
1、局域網(LAN)。局域網是一種在小區域內使用的,由多臺計算機組成的網絡,覆蓋范圍通常局限在10千米范圍之內,屬于一個單位或部門組建的小范圍網。
2、城域網(MAN)。城域網是作用范圍在廣域網與局域網之間的網絡,其網絡覆蓋范圍通常可以延伸到整個城市,借助通信光纖將多個局域網聯通公用城市網絡形成大型網絡,使得不僅局域網內的資源可以共享,局域網之間的資源也可以共享。
3、廣域網(WAN)。廣城網是一種遠程網,涉及長距離的通信,覆蓋范圍可以是個國家或多個國家,甚至整個世界。由于廣域網地理上的距離可以超過幾千千米,所以信息衰減非常嚴重,這種網絡一般要租用專線,通過接口信息處理協議和線路連接起來,構成網狀結構,解決尋徑問題。
二、按網絡的拓撲結構分類:
可以分為總線型網絡、星型網絡、環型網絡、樹型網絡。
1、星型網絡(常用)
優點:容易維護管理,配置靈活,故障檢測方便。
缺點:采用廣播式傳播,各節點都能收到。
2、總線型(共享帶寬)
優點:安裝比較方便,成本低,某一站點發生故障,不會影響整個網絡。
缺點:傳輸介質發生故障,會使整個網絡癱瘓。
3、環型(不常用)
優點:安裝方便。
缺點:容量有限,網絡建好后很難增加新站點。
4、樹型(常用)
優點:易于擴展,故障隔離方便。
缺點:跟星型類似,根節點發生故障,容易引起全網不能工作。
三、按傳輸技術分類:
1、廣播式連接
廣播網絡只有一個通信信道,網絡上所有的機器都共享該信道,在機器之間傳遞包。任何一臺機器發送的包都可以被其他的機器接收。在包中有一個地址域,指明了該包的目標接受者,一臺機器收到了一個包以后,它檢查地址域。如果該包正是發送給它的,那么就處理該包;如果不是就會忽略。
廣播系統往往也允許將一個包發送給所有的目標主機,那么網絡中每一臺機器都將接收該包,并進行處理,這種操作模式成為廣播。有些廣播系統也支持傳輸給一組機器,即所有機器的子集,這種模式成為多播。
2、點到點連接
點到點網絡則是由許多連接構成的,每一個連接對應一臺機器。在這種網絡中,為了將一個分組從源端傳送到目的地,該分組可能要經過一臺或者多臺中間機器。
通常有可能存在多條不同長度的路徑,所以找到一條好的路徑對于點對點網絡非常重要的。只有一個發送方和一個接收方的點到點的傳輸模式有時稱為單播。
一般原則,越小的、地理位置局部化的網絡傾向于使用廣播傳輸模式,而大的網絡通常使用點到點傳輸模式。
參考資料來源:百度百科-計算機網絡分類
計算機網絡的分類是什么?
計算機網絡的分類有哪些?
依據網絡的規模和所跨的地域,可以將計算機網絡劃分為局域網、城域網和廣域網。
局域網,一般是指網絡的規模相對較小,通信線路不長,覆蓋面的直徑一般為幾百米,至多幾千米。整個網絡通常安裝在一個建筑物內,或一個單位的大院里。城域網是指一個城市范圍的計算機網絡,而廣域網則是指更大范圍的網絡,可以大到一個國家,甚至整個世界。
雖然局域網、城域網和廣域網這些詞是著眼于所跨地域的,但是人們更多的是從網絡組建技術上去區分它們。一般認為,用局域網技術組建的網絡是局域網,而用廣域網技術組建的網絡是廣域網。自然,城域網是用城域網技術組建的,但單獨提出城域網技術的比較少見。這些技術的差別主要是在于所用通信線路及其通信協議上。
在局域網出現之前的計算機網絡中,計算機之間的連接主要使用電信部門提供的電話線路。電話線路本來是用來傳輸講話聲音這種模擬信號的,為了能夠傳輸數字,必須在線路兩端各加一臺專門的設備——調制解調器。由于線路和當時技術條件的限制,調制解調器的傳輸速率比較低,很長時間維持在每秒600比特到9600比特的速率上,電話線上近幾年才達到每秒33?6K比特(1k=1000)和每秒56K比特。概括地講,廣域網的特點是傳輸距離長、傳輸速率低、技術復雜、計算機設備規模大、建網成本高等。
局域網的產生和普及,得益于個人計算機的出現和它的迅速發展。當時,PC機的能力很小,開始時尚沒用硬盤,即使有硬盤,容量也很小,如幾M、10M、20M個字節;一般也不配打印機;只使用簡單的操作系統,如DOS。如果能有一種簡單的方法將幾臺PC機連在一起,使大家能夠共享昂貴的磁盤和打印機,那再好不過了。局域網較好地滿足了這個需要。每臺PC機配一塊網卡,使用一根電纜和一些收發器就能把幾個辦公室里的PC機聯成一個網絡了,再裝上簡單的網絡軟件就可以使用了。由于使用專門的纜線,傳輸距離又短,因而能獲得較高的速率,如以太網早先的速率是每秒10M比特,后來達到每秒100M比特,現在已有每秒10億比特了。按照國際標準,局域網有以太網、令牌環網、令牌總線網等幾種。由于以太網技術簡單、安裝方便,而且技術革新快,現在以太網已經成為主流,幾乎占領了所有的市場。局域網的特點正好與廣域網相反:傳輸距離短、傳輸速率高、技術簡單、計算機設備規模比較小、建網成本低等。
近幾年,隨著計算機技術、通信技術和計算機網絡技術的迅速發展,微機、局域網和廣域網的性能都大大提高。特別是使用光纜后,傳輸速率可以達到每秒幾十億至幾萬億比特了。今后的計算機網絡將是局域網和廣域網的互聯,兩者的界限將會越來越模糊。網絡通訊協議TCP/IP是Transmission Control Protocol/Internet Protocol的簡寫,中文譯名為傳輸控制協議/網際協議,又叫網絡通訊協議,這個協議是Internet最基本的協議、Internet國際互聯網絡的基礎。簡單地說,就是由網絡層的IP協議和傳輸層的TCP協議組成的。
IP協議的英文名直譯就是網際協議。從這個名稱我們就可以知道IP協議的重要性。在現實生活中,我們進行貨物運輸時都是把貨物包裝成一個個的紙箱或者是集裝箱之后才進行運輸,在網絡世界中各種信息也是通過類似的方式進行傳輸的。IP協議規定了數據傳輸時的基本單元和格式。如果比作貨物運輸,IP協議規定了貨物打包時的包裝箱尺寸和包裝的程序。除了這些以外,IP協議還定義了數據包的遞交辦法和路由選擇。同樣用貨物運輸作比喻,IP協議規定了貨物的運輸方法和運輸路線。
在IP協議中,它定義的傳輸是單向的,也就是說發出去的貨物對方有沒有收到我們是不知道的。這怎么辦呢?由TCP協議來解決。TCP協議提供了可靠的面向對象的數據流傳輸服務的規則和約定。簡單地說,在TCP模式中,對方發一個數據包給你,你要發一個確認數據包給對方。通過這種確認來提供可靠性。通俗而言,TCP負責發現傳輸的問題,一有問題就發出信號,要求重新傳輸,直到所有數據安全正確地傳輸到目的地。而IP是給因特網的每一臺電腦規定一個地址。
TCP/IP協議并不完全符合OSI的七層參考模型。傳統的開放式系統互聯參考模型,是一種通信協議的七層抽象的參考模型,其中每一層執行某一特定任務。該模型的目的是使各種硬件在相同的層次上相互通信。這七層是:物理層、數據鏈路層、網絡層、傳輸層、會話層、表示層和應用層。而TCP/IP通訊協議采用了4層的層級結構,每一層都呼叫它的下一層所提供的網絡來完成自己的需求。這4層分別為:
應用層:應用程序間溝通的層,如簡單電子郵件傳輸(SMTP)、文件傳輸協議(FTP)、網絡遠程訪問協議(Telnet)等。
傳輸層:在此層中,它提供了節點間的數據傳送,應用程序之間的通信服務,主要功能是數據格式化、數據確認和丟失重傳等。如傳輸控制協議(TCP)、用戶數據包協議(UDP)等,TCP和UDP給數據包加入傳輸數據并把它傳輸到下一層中,這一層負責傳送數據,并且確定數據已被送達并接收。
互連網絡層:負責提供基本的數據封包傳送功能,讓每一塊數據包都能夠到達目的主機(但不檢查是否被正確接收),如網際協議(IP)。
網絡接口層(主機-網絡層):接收IP數據報并進行傳輸,從網絡上接收物理幀,抽取IP數據報轉交給下一層,對實際的網絡媒體的管理,定義如何使用實際網絡(如Ethernet、Serial Line等)來傳送數據。
計算機網絡的分類是什么?
計算機網絡有哪幾個分類標準
計算機網絡有幾種類型?
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