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网络工程师复习结构

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1.计算机与网络知识试题分析

[1] 网络概念题目比较多,一般了解了定义就能给出正确答案。

[2] 考查了更多的路由器、交换机及服务器配置的内容,由此我们可以推断,今后的出题人员更加重视这方面知识的考核,而且网络工程师考试的上、下午试题钭不会将软件设计师等级别的考试一样有明显的区别。

[3] 软件工程、企业信息化、标准化及知识产权方面的比重有所下降,分数仅有6分。

[4] 计算机组成原理、软件工程题、企业信息化、标准化及知识产权方面知识和同级别的软件设计师上午试题是完全相同的,前后有34分的题目是一样的。

表1 按试题号分布的考查内容

试题号对应考试大纲知识

内容说明

1-2 计算机组成原理原码、反码、补码、移码考查这几种码的特性

3 存储器系统内存编址根据内存容量计算地址位数(常考)

4-6 计算机组成原理指令的寻址方式考查考生对几种常用寻址方式的理解

7-8 系统可靠性系统可靠度串联系统可靠度计算

9 存储器系统虚拟存储器考查虚拟存储器的构成

10-11 安全性网络安全考查各种加密方法、算法的比较

12 知识产权著作权考查考生对知识产权中的各种权力的理解

13 标准化标准的分类只知识标准的分类还是不行的,要理解什么情况属于哪一类

14 知识产权著作权考查什么样的作品,受著作权保护

15-16 操作系统磁盘访问时间计算

17 存储器系统页式存储页式存储中逻辑地址和物理地址的变换

18 软件工程软件可移植性考查对可移植性的理解

19-20 体系结构系统转换系统转换的方式

21-23 网络体系结构OST参考模型

24-25 传输技术多路复用同步、统计TDM方式下宽带的计算

26-27 差错控制数据校验海明码

28 数据通信知识曼彻斯特差分曼彻斯特和曼彻斯特编码的特点

29 WAN常用结构ISDN技术N-ISDN的基本知识,见我们教材308面

30 WAN常用结构ATM技术AAL基本组成和功能

31 WAN常用结构帧中继帧中继特点、用途

32-33 路由、交换技术广播域、交换域路由器、交换机、hub各有多少广播域、多少交换域

34 路由、交换技术路由器配置实例

35-41 路由、交换技术各种协议特性RIP、OSPF、BGP4、MPLS等协议

42-44 网络体系结构网络层协议IP 子网划分、掩码指定、单播

45 网络应用服务主页服务器主页服务器配置

46 网络应用服务Windows服务器DNS服务器配置

47-49 网络应用服务Linux服务器安装配置、配置文件位置、帮助命令

50-51 路由、交换技术路由器配置实例ACL的配置

52 网络体系结构OSI模型各种协议在OSI模型中的位置

53-54 网络体系结构OSI模型HTTPS协议的特点

55 路由、交换技术交换机配置VLAN划分

56-57 网络安全Windows认证Kerberos和RKI的特性

58 网络管理工具Windows命令Ping命令参数n的含义

59 网络管理工具Windows命令Tracert命令

60 路由、交换技术路由选择协议路由收剑定义

61-62 网络体系结构网络层协议IP 子网划分、掩码指定,主要注意子网掩码的设置和子网中主机台数的计算

63 网络管理基本网络管理工具Internet信息服务器运程管理用什么工具

64 因特网概念TCP/IP端口以往都是考什么端口固定用作什么服务,这次是考公共服务保留端口号的范围

65 网络应用网络应用可视电话、数字电视、拨号上网,收发邮件等应用所占带宽大小66-70 英语DOM技术

71-75 英语电子邮件病毒

2.网络系统设计与管理试题分析

下午试题从题型上来看最大的变化是着重考查考生的实际动手能力,主要体现在无线网卡的设置,交换机VLAN的设置,路由器的基本设置等方面。这样的考核,更能体现网络工程师的能力。符合网络设计师的发展趋势。因此要求网络设计师有更宽的知识面和更熟练的动手能力,特别是配置实际设备,解决实际问题的能力等等,这也是网络工程技术人员发展的方向。

与往年惯例不同的是,网络分析、综合应用、网络故障排除等成熟的考点,在本次考试中没有出现。

从本次试题结构来看,网络设计师下午试题偏向实际应用。局域网络技术、VLAN、无线局域网、居民接入网以及路由器的基本设置等都是本次考试的重点。本次考试的知识点和分值分布如表2所示

对应考试大纲知识点分值内容

无线局域网15 无线局域网标准体系,基本设置

接入网与接入技术 5 FTTX+LAN技术网络拓扑,设备连接方式

传输介质和通信电缆 3 FTTX+LAN连接线缆选择等

地址服务(机制、DHCP) 7 DHCP协议工作过程

网络安全协方技术15 SSL协议,数字证书,web服务器管理

VLAN技术实现15 VLAN交换机配置,命令

路由器配置技术15 Cisco路由器基本配置命令,进入配置模式,配置IP地址,配置静态路由等

专业老师总结

第一章《计算机基础知识》中介绍了计算机的基础知识(全部在上午题出),这个部分的内容现在一般有8分左右,有一定难度,而且知识的覆盖面很广但目前考察的难度有所降低,大部分的题目都是以前考过的真题(尤其是这个部分的计算机)..

第二章《计算机网络概论》主要讲述了网络的七层模型,建议大家简单地了解一下,书的后面有详细的讲解。

第三章《数据通信基础》,这一章的考题主要集中在上午的考试,一般2分左右,本部分内容有难度,但从考试方面来看不必研究太深,本章的考点有:

(1)熟练信道带宽、误码率的公式(计算题);

(2)了解数据的编码格式;

(3)熟悉数据交换的三种不同的方式;

(4)了解多路复用技术的概念以及原理;

(5)熟悉差错控制的概念,特别需要掌握的是海明码以及循环冗余效验码。

第四章《广域通信网》的重点有:

(1)HDLC协议的特点、帧结构、三种的基本配置方式以及三种帧的类型;

(2)帧中继协议的特点、帧结构、关于拥塞控制的办法;

(3)ISDN的特点、ATM层的特点,其中ATM高层的特点是比较重要的,同时ATM适配层也需要很好地掌握。

第五章《局域网和城域网》的重点有: (本部分内容有一定难度,大家不必在上面花太多时间)

(1)了解802.1到802.11各个标准的特点;

(2)对于CSMA/CD协议,了解它的工作原理;

(3)了解令牌环总线、令牌环网的概念以及工作原理;

(4)熟悉ATM局域网的工作原理,对于ATM局域网仿真要熟悉并掌握,这部分是比较重要的内容;

(5)在无线局域网这部分,因为技术比较新,也是以后网络分支发展的一个方向,大家要重点看,有可能在下午题出现

第六章《网络互连和互联网》的重点在于: (有可能出现在下午题,这章一定要重点看,对后面学习很有帮助)

(1)了解中继器、网桥、路由器、网关的工作原理;

(2)了解生成树网桥(本人觉得这部分也是个重点,但考试很少考这部分内容);

(3)熟悉IP编址的方法、IP的分段和重装配以及差错控制和流控;

(4)对于ICMP协议,熟悉ICMP各报文的含义;

(5)了解ARP、RARP的帧格式、工作原理;

(6)了解外部网关协议的概念以及各个协议的区别;

(7)掌握NAT技术的概念以及实现原理(比较重要的知识点);

(8)了解三层交换技术的概念以及实现原理;

(9)了解FTP的命令。

第七章《网络安全》的重点在于:(很重要的一章,上午,下午都可能考到)

(1)了解网络安全的基本概念;

(2)了解DES加密算法;

(3)了解IDEA加密算法;

(4)熟悉RSA加密算法(比较重要的);

(5)了解报文摘要MD5;

(6)熟悉数字签名的原理技术(比较重要的);

(7)了解数字证书的概念、证书的获取的概念;

(8)了解密钥的管理体制;

(9)熟悉安全套接层SSL的概念;

(10)了解IPSec的感念以及它的安全结构的四个部分;

(11)了解虚拟专用网的概念,知道其实现原理。

第八章《网络操作系统》和第九章《网站设计和配置技术》的重点主要在于Windows2003和Linux 服务器的配置,建议大家复习的时候能够找一下对应的书籍看看,最好能在OS下练练命令的使用。本章节是下午题必考内容,尤其是linux,5个服务器的配置一定熟练掌握。

第十章《接入网技术》的重点有:

(1)了解SLIP、PPP和PPPOE原理的概念;

(2)熟悉XDSL的几种接入技术,并知道它们分别的接入速度,特别是ADSL的接入原理、接入速度以及G.DMT 和G.Lite的区别;

(3)了解HFC的概念以及接入方法;

(4)了解宽带无线接入技术的概念、实现原理(这是一个比较新的技术,本人觉得比较重要,建议大家还是看看这部分内容)。

第十一章《组网技术》的重点有: (下午题必考,尤其是路由器和交换机的配置,书上的每个配置例子都要记住!各种配置命令) 几个比较重要的实验VLAN的配置、RIP协议的配置、OSPF协议的配置、IGRP协议的配置、ISDN的配置、PPP和DDP的配置、FR的配置、L2TP的配置与测试、IPSec的配置与测试等,建议大家好好看看这些实验,有机会的话最好动手做一下。

第十二章《网络管理》的重点不是很多,建议大家在复习的时候不必花费太多的精力,熟悉SNMP的概念以及管理的分类(本章重点)、SNMP的操作和安全机制,这部分内容一般会在上午的考试中出题。

第十三章《网络需求分析和网络规划》中的内容,大家在复习的时候大概看看就可以了,不必花费太多的时间。

下面强调几点;

第一:真题很重要

第二:最新的考试动态是必不可少的。建议大家最好能够按照网络工程师的考试大纲认真复习,因为考试大纲就是试题的方向。当时复习时,感觉走了不少弯路,没有太重视考试大纲,觉得考试大纲不太重要,粗粗地看了一下,也没有太多的用它来指导复习,结果逢章必看,逢章必学,导致有些不是很重要的章节却花费了好多时间复习,其实有些内容根本不需要仔细地研究,泛泛地了解就可以了。

第三:大家要多了解一些新的技术,和网络有关系的,比如最近出现什么新的病毒啦什么的。~~~

第四:大家一定要坚持,软考的成功重在坚持。

IP 寻址

一、IP地址概念

IP地址是一个32位的二进制数,它由网络ID和主机ID两部份组成,用来在网络中唯一的标识的一台计算机。网络ID

用来标识计算机所处的网段;主机ID用来标识计算机在网段中的位置。IP地址通常用4组3位十进制数表示,中间用“.”分隔。比如,192.168.0.1。

补充[IPv6]:前面所讲的32位IP地址称之为IPv4,随着信息技术的发展,IPv4可用IP地址数目已经不能满足人们日常的需要,据权威机构预测到2010年要充分应用信息技术,每个人至少需要10个IP地址,比如:计算机、笔记本、手机和智能化冰箱等。为了解决该问题开发了IPv6规范,IPv6用128位表示IP地址,其表示为8组4位16进制数,中间为“:”分隔。比如,AB32:33ea:89dc:cc47:abcd:ef12:abcd:ef12。

二、IP地址分类

为了方便IP寻址将IP地址划分为A、B、C、D和E五类,每类IP地址对各个IP地址中用来表示网络ID和主机ID的位数作了明确的规定。当主机ID的位数确定之后,一个网络中是多能够包含的计算机数目也就确定,用户可根据企业需要灵活选择一类IP地址构建网络结构。

A类A类地址用IP地址前8位表示网络ID,用IP地址后24位表示主机ID。A类地址用来表示网络ID的第一位必须以0开始,其他7位可以是任意值,当其他7位全为0是网络ID最小,即为0;当其他7位全为1时网络ID最大,即为127。网络ID不能为0,它有特殊的用途,用来表示所有网段,所以网络ID最小为1;网络ID也不能为127;127用来作为网络回路测试用。所以A类网络网络ID的有效范围是1-126共126个网络,每个网络可以包含224-2台主机。

B类B类地址用IP地址前16位表示网络ID,用IP地址后16位表示主机ID。B类地址用来表示网络ID的前两位必须以10开始,其他14位可以是任意值,当其他14位全为0是网络ID最小,即为128;当其他14位全为1时网络ID最大,第一个字节数最大,即为191。B类IP地址第一个字节的有效范围为128-191,共16384个B类网络;每个B类网络可以包含216-2台主机(即65534台主机)。

C类C类地址用IP地址前24位表示网络ID,用IP地址后8位表示主机ID。C类地址用来表示网络ID的前三位必须以110开始,其他22位可以是任意值,当其他22位全为0是网络ID最小,IP地址的第一个字节为192;当其他22位全为1时网络ID最大,第一个字节数最大,即为223。C类IP地址第一个字节的有效范围为192-223,共2097152个C类网络;每个C类网络可以包含28-2台主机(即254台主机)。

D类D类地址用来多播使用,没有网络ID和主机ID之分,D类IP地址的第一个字节前四位必须以1110开始,其他28位可以是任何值,则D类IP地址的有效范围为224.0.0.0到239.255.255.255。

E类E类地址保留实验用,没有网络ID和主机ID之分,E类IP地址的第一字节前四位必须以1111开始,其它28位可以是任何值,则E类IP地址的有效范围为240.0.0.0至255.255.255.254。其中255.255.255.2555表示广播地址。

在实际应用中,只有A、B和C三类IP地址能够直接分配给主机,D类和E类不能直接分配给计算机。

三、网络ID、主机ID和子网掩码

网络ID用来表示计算机属于哪一个网络,网络ID相同的计算机不需要通过路由器连接就能够直接通信,我们把网络ID

相同的计算机组成一个网络称之为本地网络(网段);网络ID不相同的计算机之间通信必须通过路由器连接,我们把网络ID不相同的计算机称之为远程计算机。

当为一台计算机分配IP地址后,该计算机的IP地址哪部份表示网络ID,哪部份表示主机ID,并不由IP地址所属的类来确定,而是由子网掩码确定。子网确定一个IP地址属于哪一个子网。

子网掩码的格式是以连续的255后面跟连续的0表示,其中连续的255这部份表示网络ID;连续0部份表示主机ID。比如,子网掩码255.255.0.0和255.255.255.0。

根据子网掩码的格式可以发现,子网掩码有0.0.0.0、255.0.0.0、255.255.0.0、255.255.255.0和

255.255.255.255共五种。采用这种格式的子网掩码每个网络中主机的数目相差至少为256倍,不利于灵活根据企业需要分配IP地址。比如,一个企业有2000台计算机,用户要么为其分配子网掩为255.255.0.0,那么该网络可包含65534台计算机,将造成63534个IP地址的浪费;要么用户为其分配8个255.255.255.0网络,那么必须用路由器连接这个8个网络,造成网络管理和维护的负担。

网络ID是IP地址与子网掩码进行与运算获得,即将IP地址中表示主机ID的部份全部变为0,表示网络ID的部份保持不变,则网络ID的格式与IP地址相同都是32位的二进制数;主机ID就是表示主机ID的部份。

例题1:IP地址:192.168.23.35子网掩码:255.255.0.0

网络ID:192.168.0.0 主机ID:23.35

例题2:IP地址:192.168.23.35 子网掩码:255.255.255.0

网络ID:192.168.23.0 主机ID:35

四、子网和CIDR

将常规的子网掩码转换为二进制,将发现子网掩格式为连续的二进制1跟连续0,其中子网掩码中为1的部份表示网络ID,子网掩中为0的表示主机ID。比如255.255.0.0转换为二进制为11111111 11111111 00000000 00000000。

在前面所举的例子中为什么不用连续的1部份表示网络ID,连续的0部份表示主机ID呢?答案是肯定的,采用这种方案的IP寻址技术称之为无类域间路由(CIDR)。CIDR技术用子网掩码中连续的1部份表示网络ID,连续的0部份表示主机ID。比如,网络中包含2000台计算机,只需要用11位表示主机ID,用21位表网络ID,则子网掩码表示为

11111111.11111111.11100000.00000000,转换为十进制则为255.255.224.0。此时,该网络将包含2046台计算机,既不会造成IP地址的浪费,也不会利用路由器连接网络,增加额外的管理维护量。

CIDR表示方法:IP地址/网络ID的位数,比如192.168.23.35/21,其中用21位表示网络ID。

例题1:192.168.23.35/21

子网掩码:11111111 11111111 11111000 00000000则为255.255.248.0

网络ID:192.168.00010111.0(其中第三个字节红色部分表示网络ID,其他表示主机ID,网络ID是表示网络ID 部份保持不变主机ID全部变为0)则网络ID为192.168.16.0

起始IP地址:192.168.16.1(主机ID不能全为0,全为0表示网络ID最后一位为1)

结束IP地址:192.168.00010111.11111110(主机ID不能全为1,全为1表示本地广播)则结束IP地址为:192.168.23.254。

例题2:将163.135.0.0划分为16个子网,计算前两个子网的网络ID、子网掩码、起止IP地址。

第1步:用CIDR表示163.135.0.0/20,则子网掩码为255.255.240(11110000).0。

第2步:第一网络ID(子网掩码与IP地址与运算):163.135.0.0

第一个IP地址:163.135.0.1结束IP地址:163.135.15.254;

第3步:第二网络ID:163.135.16.0

第一个IP地址:163.135.16.1结束IP地址:163.135.31.254。

五、子网掩码和网络ID的快速计算方法

CIDR的子网掩码都是连续的1跟连接的0表示,则子网掩码有以下几种表示方法:

0000 00000

1000 0000128

1100 0000128+64=192

1110 0000128+64+32=224

1111 0000255-15=240

1111 1000255-7=248

1111 1100255-3=252

1111 1110255-1=254

1111 1111255

大家都知道11111111的十进制数为255,那么我们怎么来快速计算子网掩码呢?二进制的1=1,11=3,111=7,1111=15;那么1111 1110=255-1,1111 1100=255-3,1111 1000=255-8,1111 0000=255-15这样是不是就很快呢?只要我们一旦确定子网掩码中有多少位表示网络ID,那么我们马上就可以写出子网掩码了。那么,对于1000 0000,1100 0000和1110 0000 我们又该怎么计算呢?27=8则1000 0000=128,1100 0000=128+64,1110 0000=128+64+32,所以我们不需要去记住每一个为多少,只需要做做简单的加减法就搞定子网掩码的计算。

网络ID的结果大家都知道网络ID部份不变,主机ID部分全部变为0,那么在计算网络ID时,首先看子网掩码中有多少位用来表示网络,相应在将IP地址转换为二进制时就只转换前面几位,比如192.168.176.15/19,网络ID一共19位,则网络ID前两个字节为192.168.X.0发生变化的为第三个字节。那么怎样快速计算出这个变化的X的值呢?我们知道第三字节只有三位表示网络ID,转换时176>128,第1位为1,176-128=48<64,第2位为0,48>32第3位为1,剩下的计算就没有意义了,全都要转换为0,则网络ID为10100000,则网络ID为192.168.160.0,这样计算反而出错的可能性很小。六、本地和远程网络概念

网络ID相同的计算机称之为本地网络,本地网络中的计算机相互通信不需要路由器连接;网络ID不相同的计算机称之为远程网络,远程网络中的计算机要相互通信必须通过路由器连接。

例题:192.168.10.14/28,192.168.10.15/28,192.168.10.16/28,192.168.10.31/28哪些是合法IP,哪些是非法IP地址?

主机ID全为0和主机ID全为1的为非法IP地址:192.168.10.15/28、192.158.10.16/28、192.168.10.31/28都是非法IP地址。

例题:192.168.10.14/28,192.168.10.15/28,192.168.10.16/28哪个不是同一网段?

网络ID相同的就属于同一网段,则192.168.10.16/28不属于同一网段。

七、子网数和主机数的计算方法

例题:172.168.34.56/20,一共划分为了多少个子网,各子网可以包含多少台主机。

172.168.34.56是一个B类地址,B类地址用16位表示网络ID,题目中20位表示网络ID,则子网位数为4位,那么子网就有24次个(即从0000、0001到1111的16种变化)。

由于IP地址是32位,用20位表示网络ID,则主机ID的位数为12位,则每个子网可以包含212-2个IP地址,即可以包含4096个IP地址。

注意:为什么计算IP地址时要减2,而计算子网数目时不减2呢?IP地址减2的原因是主机ID不能全为0也不能全为1;

子网就不存在这个问题。

八、公共IP和私有IP地址

IP地址由IANA(Internet地址分配机构)管理和分配,任何一个IP地址要能够在Internet上使用就必须由IANA 分配,IANA分配的能够在Internet上正常使用的IP地址称之为公共IP地址;IANA保留了一部份IP地址没有分配给任何机构和个人,这部份IP地址不能在Internet上使用,此类IP地址就称之为私有IP地址。为什么私有IP地址不能在Internet上使用呢?因为Internet上没有私有IP地址的路由。私有IP地址范围包括:

A类:10.0.0.0/8

B类:172.16.0.0/12 即172.16.0.1-172.31.255.254共16个B类网络

C类:192.168.0.0/16即192.168.0.1-192.168.255.254共256个C类网络

九、路由概念、Ping、Ipconfig、Route和Tracert命令

通过路由器将数据从一个网络传输到另一个网络称之为路由。路由选择负责在网络中选择一段最优先的路径将数据传输到目的网络,路由选择的基础和依据是路由表,路由表由目的网络ID、子网掩码、网关、接口和计费组成,通过route print可查看计算机的路由表。

Ping命令三种结果 Ipconfig命令 Tracert命令

目的地不可到达:路由表无目的地记录

超时:网关设置错有路由表记录

Ping通过:正常

网络工程师专题讲义

专题一:计算机系统基础知识?本章主要内容

?计算机系统结构基础

?计算机操作系统基础

计算机系统结构的基础

?计算机系统结构的基础概念

?主要研究软件、硬件功能分配,

确定软件、硬件界面,即从机器

语言程序员或编译程序设计者的

角度所看到的物理系统的抽象。?计算机系统的分类

?Flynn 分类

?SISD

?SIMD

?MISD

?MIMD

CPU 结构及分类

?CPU的结构

?运算器

?控制器

?寄存器

?输入输出总线

?分类

?16位

?32位

?64位

指令系统及其分类

?指令系统的基础概念

?指令系统是计算机所有指令的集

合。程序员用各种语言编写的程

序都有翻译成以指令形式表示的

机器语言后才能运行,所以指令

系统反映了计算机的基本功能,

是硬件设计人员和程序员都能看

到的机器的主要属性。

?分类

?复杂指令系统(CISC):随着硬

件成本的不断下降,软件成本的

不断提高,使得人们热衷于在指

令系统中增加更多的指令和复杂

的指令,来提高操作系统的效率,

并尽量缩短指令系统与高级语言

的语义差别,以便高级语言的编

译和降低软件成本,同时为了保

证程序兼容,新的计算机的指令

系统只能增加而不能减少,所以

就使得指令系统越来越来复杂

?精简指令系统(RISC):通过简

化指令使计算机的结构更加简单

合理,从而提高运算速度!

?RISC的特点及其优缺点

存储系统的基础知识

?基本概念

?存储器主要用于存放计算机的程

序和数据,存储器系统指的是存

储器硬件设备以及管理该存储器

的软、硬件设备。对存储器的基

本要求是增大容量、提高速度、

降低价格。单一的存储器硬件(主

存储器)难以满足要求。所以就

提出了多层次的存储体系结构

(即:寄存器---Cache--主存—

外存)

?在计算机中存放当前正在执行的

程序以及被程序所使用的数据

(包括运算结果)原存储器称为

主存储器。也就是我们所说的内

主存储器的种类

?按读写功能来分:是否需要定期

刷新:

?静态:不停电情况下能长时间保

留不变,速度快,但容量小,成

本高

?动态:不停电的情况下也要定期

刷新,容量大,成本低,常用在

计算机系统中,常见的有:

SDRAM、 DDR等

?可读写(RAM)

?可擦写只读:

?EPROM(可擦写,用紫外线擦写)

?EEROM(可用电擦写)

?FLASH(电读写,但只能以块为

单位,速度快,成本低,现在最

常用)

?可编程:EROM(通过编程一次性

写入)

?只读:ROM(制造时一次性写入)

存储器容量的扩展

?位扩展:位扩展是对存储器的位

数进行扩充

?字扩展:是对存储器的容量进行

扩展

?位、字扩展:对位数和容量都进

行扩展

多体交叉存储

?为了协调存储器与CPU速度的,

其工作原理是:将存储器分成几

个独立的个体,这样第一次就能

进行多个字的数据读写!

?影响多体交叉效率的因素:

?多体存储的模值M

?数据的分布情况

?较移指令

Cache的基础知识

?基本概念

?在多级存储体系中,Cache处于

CPU与存储器之间,其目的是使

程序员能使作一个速度与CACHE

相当而容量与主存相当的存储

器。

?工作原理为:计算机执行作业时,

访问存储器的时间和空间的局部

性原理

?工作方式:当存储器接收到读命

令后,先在CACHE中查找此信息,

若在(又叫命中),则从CACHE

中取出,不中才从主存中取出

?CACHE速度的计算

实际速度=cache的速度*命中率+(1-命中率)*主存的速度

虚拟存储器

?基本概念

?虚拟存储器通过增设地址映象表

机构来实现程序在主存中的定

位,将程序分割成若干段或页,

用相应的映象表指明该程序的某

段或某页是否已装入主存。若已

装入,同时指明其要主存中的起

始地址;若未装入,就去辅存中

调段或调页,装入主存后在映象

表中建立好程序空间和实存空间

的地址映象关系。

?页面失效替换算法

?近期最少使用算法

?随机算法

?先进先出

总线、接口及输入输出系统

?定义

?总线:是从两个或两个以上源部

件传送信息到一个或多个部件的

一组传输线,如果一根传输线仅

用于连接一个源部件(输出)和一

个或多个目的部件(输入)则不称

为总线;

?接口:计算机的外部设备,如磁盘

驱动器,键盘和显示器等,都是独

立的设备,这些独立设备与主机

相连时,必须按照规定的物理互

连特性,电气特性等进行连接,这

些特性的技术规范称为外设接

口;

?输入输出系统:输入输出系统包

括输入输出没备、设备控制器及

输入输出操作有关的软硬件,输

入输出系统的发展经历了3个阶

段:?程序控制I/O

?直接存储器访问

?I/O处理机

通道的分类及计算

?通道处理机是IBM公司首先提出

来的一种I/O处理机方式。根据

通道数据传送方式的不同,可分

为字节多路、选择和数组多路三

类通道。

?字节多路通道:适用于连接大量

低速设备,传送一个字的时间短,

但等待的时间长,可以多台设备

同时进行工作

?数组通道:连接多台高速设备,

开始寻址辅助时间长,但传送速

成率高,采用成组交叉方式工作,

传送定长块,可以多台设备进行

工作

?选对通道:优先级高的磁盘等高

速设备,独占通道,传送不定长

块!

?最大流量的计算:

?字节多路通道的最大流量为各个

设备的流量之和

?数组和选择通道的最大流量为

其中所挂载设备的最大流量

外存系统

?基础概念

?计算机的内存是动态RAM,当停

机后其数据将丢失,而且RAM的

大小有限,所以计算机系统需要

一种能长久保存数据,且容量大

的存储设备,一般我们常说外存

设备主要是指:磁盘、磁带和光

?工作原理:对于磁盘之类的磁表

面计录方式是利用磁性材料的磁

滞回归线特征将数据记录在磁性

物体的表面。而对于光盘之类的

设备是将数据以光学特征的形式

存储在盘片的表面。

?技术指标:

?存储密度:是指单位长度或面积

磁层表面所存储的二进制数据量

?存储容量:是指设备能存储的信

息的总量

?均访问时间:是指磁盘从发出读

写命令到读出或写入信息所花的

时间

重叠和流水

?重叠(流水)是指通过控制机构

同进解释两条(多条以至整个段)

程序的方式,从而加快整个机器

语言程序的解释

?流水线的吞吐率:流水线的最大

吞吐率为流水线中最慢子过程经

过的时间。

?提高吞吐率的手段:

?多细分瓶颈子过程

?重复设置套瓶颈段并联

阵列处理机

?定义:阵列处理机也称并行处理

机,它将大量重复设置的处理单

元,按一定方式互连成陈列,在

单一控制部件控制下对各自所分

配的不同数据并行执行同一指令

规定的操作,是操作级并行的

SIMD计算机,处理单元是不带指

令控制部件的算术逻辑部件。

?特点是:

?利用资源重复,而不是时间的重

叠。

?利用并行中的同时性,而不是并

发性!

多处理机

?定义:是具有两台以上的处理机,

在操作系统控制下通过共享的主

存或输入/出子系统或高速通讯

网络进行通讯。多处理机是属于

多控制流多数据流系统。

?目的是:

?1、用多台处理机进行多任务处理

协同求解一个大而复杂的问题来

提高速度

?2、依靠冗余的处理机及重组来

?提高系统的适应性和可靠性,可

用性

专题二:操作系统概述

?进程管理

?进程管理主要是对处理机进行管

理,为了提高CPU的利用率,采

用了多道程序技术,为了描述多

道程序的并发执行,就要引入进

程的概念,通过进程管理协调多

道程序之间的关系,解决对处理

机分配调度策略、分配实施和回

收等问题,以使CPU资源得到最

充分的利用。

?存储管理

?存储管理主要管理内存资源,由

于内存整体价格贵、而且受CPU

寻址能力的限制,内存的容量也

有限,因此,当多个程序共享有

限的内存资源时,要解决的问题

是:如何为它们分配内存空间。

同时,使用户存放在内存中的程

序和数据彼此隔离、互不侵扰!?文件管理

?文件管理的任务是有效进支持文

件的存储、检索和修改等操作,

解决文件的共享,保密和保护问

题,以使用户方便,安全地访问

文件。

?设备管理

?设备管理是指计算机系统中除了

CPU和内存以外的所有输入输出

设备的管理,为了提高设备的使

用效率和整个系统的运行速度,

可采用中断技术,通道技术,虚

拟设备和缓冲技术,尽可能发挥

设备和主机的并行工作能力。此

外还应提供一个良好的界面

?作业管理

?操作系统是用户与计算机系统之

间的接口,因此作业管理的任务

是为用户提供一个使用系统的良

好环境,使用户能有效地组织自

己的工作流程,并使整个系统能

高效地运行

操作系统的类型

?批处理操作系统

?用户一般不直接操纵计算机,而

是将作业提交给系统操作员。操

作员将作业成批地装入计算机,

操作系统将作业按规定的格式磁

盘的某个区域,然后按照某种调

度策略选择一个或几个搭配得当

的作业调入内存加以处理;内存

中多个作业交替执行,处理步骤

事先由用户设定,作业的结果由

操作系统按作业统一加以输出,

由操作员将作业运行结果交给用

户。

?特点:多道成批

?分时系统

?分时系统允许多个用户同时联机

地使用计算机,一台分时计算机

系统连有若干台终端,多个用户

可以在各自的终端上向系统发出

服务请求,等待计算机的处理结

果并决定下一步的处理。操作系

统接收每个用户的命令,采用时

间片轮转的方式处理用户的服务

请求。

?特点:多路性、交互性、独立性、

及时性

?实时系统

?是指系统能够及时响应随机发生

的外部事件,并在严格的时间范

围内完成对该事件的处理,常用

在特定的应用中作为一种控制设

备来使用。

?特点:实时性、专用性

?网络操作系统

?网络操作系统是通过通讯设施将

地理上分散的具有自治功能的多

个计算机系统互联起来,实现信

息交换,资源共享,互操作和协

操作处理的系统。

?特点:计算机自治

?分布式操作系统

?与网络操作系统类似,但分布系

统要求一个统一的操作系统,实

现系统操作的统一性,分布式操

作系统管理系统中所有资源,它

负责全系统的资源分配和调度,

任务划分,信息传输控制协调工

作,并为用户提供一个统一的界

面。

?特点:

?统一界面

?资源对用户透明

进程管理

?进程的定义

?进程是具有一定独立功能的程序

关于某个数据集合上的一次运行

活动,进程是系统进行资源分配

和调度的一个独立单位。

?进程的分类

?从操作系统角度来看,可将进程

分为系统进程和用户进程两类;

?系统进程执行操作系统程序,完

成操作系统的某些功能;

?用户进程运行用户程序,直接为

用户服务。

?进程与程序的区别

?程序是构成进程的组成部分之

一,一个进程的运行目标是执行

它所对应的程序。如果没有程序,

进程就失去了其存在的意义,从

静态的角度看,进程是由程序、

数据和进程控制块(PCB)三部分

组成;

?区别:

?程序是静态的

?进程是动态的

进程的状态

进程间的通讯

?进程的同步与互斥

?同步:进程的同步是指进程之间

一种直接的协同工作关系,这些

进程相互合作,共同完成一项任

务,进程间的直接相互作用构成

进程的同步。

?互斥:在系统中许多进程常常需

要共享资源,而这些资源往往要

求排他地使用(即独占设备),

即一次只能为一个进程服务。

?临界区:系统中一些资源一次只

允许一个进程使用,这个资源称

为临界资源。而在程序中访问临

界资源的那一段程序称为临界

区,要求进入临界区的进程之间

就构成了互斥关系。为了保证系

统中各并发进程顺利运行,对两

个以上欲进入临界区的进程,必

须实行互斥,为此系统采取了一

些调度协调措施。

信号量的P、V操作

?P操作

?功能:使用一个资源

?实现:

P(S)

S:=S-1

若S<0,则该进程进入S信号量

的队列中等待

?V操作

?功能:释放一个资源

?实现:

V(S)

S:=S+1

若S<=0,则释放S信号量队列上的一

个等待进程,使之进行就绪队列

死锁

?定义: 在多道程序系统中,一组

进程的每一个进程均无限期地等

待被该组进程的另一进程所占有

且永远不会释放的资源,这种现

象称系统处于死锁状态。

?产生的必要条件:

?互斥资源

?不可抢占

?占有等待

?循环等待

?死锁的处理

?死锁的预防

?死锁的避免

?安全状态

?银行家算法

?死锁的检测

?死锁的解除

?资源剥夺

?撤消进程

存储管理

?存储管理它负责计算机系统存储

器的管理,存储管理主要是指对

内存空间的管理。

?存储管理主要是对内存中用户区

进行管理,其目的是充分利用内

存,为多道程序并发提供存储基

础,并尽可能方便用户使用。

?存储管理概述

1.内存空间的分配和回收

2.内存空间的共享

3.存储保护

4.地址映射

5.内存扩充

?内存资源

1.内存分区

2.内存分配

3.碎片处理

?分区存储管理

?固定分区

?可变分区

作业管理

?作业:就是用户在一次上机算题

过程中或一次事务处理过程中,

要求计算机系统所做工作的总

称。作业管理的主要任务是作业

调度和作业控制

?作业调度:是要根据一定的调度

算法,从输入到系统的一批作业

中选出若干个作业,分配必要的

资源,如内存,外部设备等,为

它建立相应的用户作业进程和为

其服务的系统进程,最后把这些

作业的程序和数据调入内存,等

待进程调度程序去调度执行。作

业调度又称高级调度。

?作业控制:是指在操作系统支持

下,用户如何组织其作业并控制

作业的运行。作业控制方式有两

种:脱机作业控制和联机作业控

制。

?作业调度算法:

?基本目标

?尽量提高系统的作业吞吐量

?尽量吏CPU和外部设备的资源利

用率

?对各种作业合理调度,使所有用

户都满意

?主要作业调度算法介绍

?先来先服务

?短作业优先算法

运行

就绪

等待1

23

4

1 进程调度被选中

2 时间片用完

3 等待某个事件

4 等待的事件已获得

?最高响应比作业优先

文件管理

?文件是具有符号的,在逻辑上具有完整意义的一组相关信息项的

有序序列

?文件的分类

?文件的存储设备

?顺序存储设备

磁带

?随机存储设备

磁盘(硬盘和软盘及光盘等)?文件目录结构

?文件存储空间的管理

?位图法

?空闲块法

?空闲块链表

?文件的操作

?建立文件

?打开文件

?读文件

?写文件

?关闭文件

?撤销文件

?文件系统的安全

?文件系统的安全性是指抵抗和预

防各种物理性破坏及人为性破坏

的能力,保证文件系统安全性常

用的措施是备份,即保持文件的

多个副本;

?备份方法

?海量转储

?增量转储

专题三:数据通讯技术

?数据通讯是两个实体之间数据的传输和交换

?数据传输必须要要有直接或间接的物理联接

主要内容

?通讯基础

?调制与编码

?多路复用技术

?差错控制

?传输介质

通讯线路连接的方式

点点连接:点—点

分支式连接:采用询问,选择,有点像计算的总线的结构

集线式连接:用集中器把各种低速的终端联接起来,再用一条高速线路连接,非对称的交换机

数据通讯方式

并行、串行

并行

特征每一个时钟周期能同时进行多位的数据传输

优点能进行高速的大数据量传输

缺点每一位要一根数据线,成本高

应用近距离高速率的场合:如主机的总线、与外设连接的连接线(IDE或SCSI、并口打印线等)

串行特征每个时钟周期只能传送一个数据

优点能进行远距的数据传输

缺点成本低

应用远距离低速率的应用,如串口线,

电话线

后注:由于串行的先天成本优势,近

年来串行技术发展很快,串行也不再

是低速的代名词:如USB ,1394 都

是串行技术的高速接口,另外现在最

新的串行硬盘接口技术为155M,比最

快的并口IDE硬盘接口133M还要快。

串行通讯的几种方式

单工:数据始终往一个方向传送

半双工:数据可以双向传输,但同一

时刻只能往一个方向进行数据传输

全双工:数据可以同时双向传输

几个数据通讯的重要技术指标及其计

1、数据传输率

比特率:每秒钟能传输的二进制代码

位数 S=(1/T)

T为每个二进制信号的周期,或

S=n/t 即在时间t内传送了n个比特

位!

波特率:每一秒内传输多少个电信号

单元,B=1/T

波特率与比特率的关系是:

S=Blog2N

(其中N表示一个电信号所有可能的

有效状态!)

2、出错率

误比特率:指接收的错误比特数占传

输总比特数的比例。

误码率:指接收码元中错误码元数占

总码元数的比例。

之间的关系:一般没有特别注明情况

下,一个码元就是指一个比特,当明

示了一个码元包含了N个比特时。

误码率=1-(1-误比特率)

N

3、信道容量

理想信道 (奎斯特定理):设理想通

道的最大带宽为H,则该通道的最大波

特率为2H。

有噪音信道最大数据率(香农公式):

C=Hlog2(1+S/N)

H为理想信道的最大带宽,S/N为信

道的信噪比。

之间的关系:奎研究的是传送的是波

特率为单位,一般指定了特定的信号

格式,否则是计算其一般的数据率。

在一个带宽为 3KHZ、没有噪声的信

道,传输二进制信号时能够达到的极

限数据传输率为__(6)__。一个带宽

为 3KHZ、信噪比为 30dB 的信道,

能够达到的极限数据传输率为

__(7)__。上述结果表明,__(8)__。

(2002年度网络设计师试题)

(6):A.3Kbps B.6Kbps C.56Kbps D.10Mbps

(7):A.12Kbps B.30Kbps C.56Kbps D.10Mbps

(8):A. 有噪声信道比无噪声信道具有更大的带宽

B.有噪声信道比无噪声信道可达到更高的极限数据传输率

C.有噪声信道与无噪声信道没有可比性

D.上述值都为极限值,条件不同,不能进行直接的比较

调制与编码

数据: 有意义的实体

信号: 是数据的电磁或电子编码

几个实例:

模拟数据模拟信号: 有线电视、无线广播

模拟数据数字信号:光纤传的电视信号,IP电话

数字数据模拟信号:电话线上传输的上网信号、微波,手机信号

数字数据数字信号:以太网中传送的信号

数字信号传输优缺点:代价少,干扰少,但衰减大。

调制:变换成模拟信号

编码:编码成数字信号

幅移键控法ASK

调制原理幅度

优缺点调制与解调简单,效率低,易干挠

频移键控法FSK

调制原理频率

优缺点抗干找能力强

相移键控法PSK

调制原理相位

优缺点能进行多相位的调制,效率高,抗干找能力最强

数字数据的数字编码

1.单极性码:只有正(或负)的电

压表示数据

2.极性码:分别用正和负来表示1

和0。或相反的应用

3.双极性码:三进制码,1为反转,

0为保持零电平

4.归零码:码元中间的信号回归到0

电平

5.不归零:遇1电平翻转,零时不

6.双相码:要求第一位都有电平转

7.曼彻斯特编码:是一种双相码,

每一位中间有一个跳变,从高到

低为1

8.差动曼彻斯特:每一位周期有跳

变为零,没有为1,中间跳变仅

提供时钟

9.多电平码:码元可取多个电平之

模拟数据的数字信号编码

?实现原理:以高于两倍最高有效

信号频率的速率对信号进行

采样!就能够包含原始信号

的全部信息。

?方法

?线性编码:等分

?非线性编码:不等分,低幅值的

进行较多量化

?优缺点:非线性还原性好,但实

现困难

多路复用技术

?多路复用技术是把多个低速信道

合成一个高速信道的技术,这种

技术要用到两个设备:多路复用

器和多路分配器。

?多路复用是双向的概念

?几种复用技术

?频分(FDM)

?时分(TDM)

?统计时分(STDM)

?波分(WDM)

?码分(CDMA)

?空分(SDMA)

差错控制

?差错控制的必要性

?检错与纠错

?特点及应用场合

检错

定义传输中仅仅发送足以使接收端能

检测出差错的附加位,如果接收端检

测到一个差错,就请求重发这一信息

常用方法奇偶,CRC

应用场合双向通讯,延时小

纠错

定义在发送每一组信息时发送足够的

附加位,使接收端能以很高的概率检

测并纠正大多数差错

常用方法海明码

应用场合单向通讯,延时大,重发代价

检错与纠错

?码距的概念:任两个合法码字之

间至少有多少位相同

?海明码

?定义:如果海明距离是d,则所

有少于d-1位的错误都可以检查

出来,所有少于d/2位的错误都

可以纠正。

?是一种纠错误

?CRC

?定义及计算:F(X)=D(X)*2n/R

(X)

F(X)为生成的CRC

D(X)为要校验的数

R(X)为生成多项式

?常用的CRC生成多项式:

?C RC-12:

=X12+X11+X3+X2+X+1

?C RC-16: =X16+X15+X2+1

?C RC-CCITT:=X16+X12+X5+1

?C RC-32:

=X32+X26+X23+X22+X

16+X12+X11+X10+X8+

X7+X5+X4+X2+X+1

传输介质

?传输介质是通讯网络中发送方和接收方的物理通路

?物理拓朴结构

点—点连接、总线型、星型、环型同轴电缆线

?物理描述

?外部圆柱形空心导体围裹着一个

内部的导体

?传输特性

?可以进行数字和模拟信号的传送?连通性

?用于点点连接和多点联接

?范围

?距离短,如果用于以太网则最大

为185M(细),500M(粗)?抗干拢性

?较好

双绞线

?物理描述

?是由按螺旋结构排列的两根绝缘

线组成

?传输特性

?可以进行数字和模拟信号的传送

?连通性

?多用于点点连接

?范围

?距离短,如果用于以太网则最大

为100M

?抗干拢性

?较差

光纤线

?物理描述

?是一种细小柔软的并能传导光线

的介质

?传输特性

?可以进行数字信号的传送

?连通性

?用于点点连接

?范围

?距离长

?抗干拢性

?很好。且不受电磁干挠

无线介质

?物理描述

?利用电磁波、红外线或激光等进

数据传输

?传输特性

?可以进行数字或模拟信号的传送

?连通性

?用于点点连接或多点联接

?范围

?因采用的技术不同而不同

?抗干拢性

?因不用的介质而不同

专题四:交换技术

?线路交换

?分组交换

?帧中继

?ATM

线路交换

?就是用户(终端)在呼叫状态时,在电话系统中的交换设备寻找一

条通路往呼叫用户的物理路由,

这种连接技术称为线路交换。

?线路交换的过程

?建立连接

?数据传送

?断开连接

?线路交换网络的结构

?用户分机

?本地回路

?交换机

?主干线路

?线路交换的特点:?通信路径采用物理连接,数据终

端用户好像使用一条专线一样

?一旦建立线路,网络对用户是

“透明”的。

?用固定的数据传输率传输数据,

因此不能动态利用网络带宽。

?传输延迟小,常用于实时通信,

线路建立时间较长。

?在通信之前,必须建立一条从源

端到目标端的路径。

?一旦建立线路,将独占信道;信

道利用率低,浪费大。

?连续传送数据,不存储报文,无

数据转换。

?呼叫建立后没有开销位。

?负载重时可能阻塞呼叫的建立;

但已建立的连接不发生延迟。

?无差错和流量控制。

分组交换

?线路交换的不足

?分组交换的工作方式

?分组交换的优点

?线路利用率高

?可以进行数据率的转换

?负载均衡

?优先级的应用

?差错控制

?分组交换技术

?分组交换与报文交换的比较

?分组交换的报文小,大的数据要

进行分组

?速度快

?分组交换的两种实现方式

?数据报

?虚电路

?两种技术的比较

?虚电路的效率高,适用于一段连

续的时间内交换数据

?数据报无呼叫建立,代价小

?数据报原始,灵活

?数据报传递可靠

?内部与外部操作

?内部:即是我们通常谈论的分组

交换网

?外部:外部即是指终端到分组交

换网的第一个交换机(边界)

?内部与外部操作的组合

?外部虚电路,内部虚电路;

?外部虚电路,内部数据报;

?外部数据报,内部虚电路;

?外部数据报,内部数据报;

?分组交换的阻塞控制

?从一个阻塞节点向一些或所有信

源节点发送控制报文分组

?依靠路由信息

?利用点对点的探针报文分组

?在通过报文分组上允许报文分组

交换节点把阻塞信息加入

X.25

?X.25是一项广泛使用的报文分组交换协议标准,该标准有三个

功能性层次,即物理层、链路层、

报文分组层(网络层)

?服务

?虚拟线路服务:数据以报文分组

的形式在扩展的虚拟线路上传

送。X.25提供两种虚拟的线路服

务,虚调用和永久性虚拟线路

?多路复用:一个DTE在一条物理

的DTE-DCE链路上允许4095条

共生的虚拟线路

?流量和差错控制

?流量和差错控制和 HDLC使用在

实质上格式和过程完全相同,采

用等停ARQ协议来进行差错控制

和滑动窗口技术来进行流量控制帧中继交换

?帧中继是在第二层建立虚电路,用帧方式来载数据业务的一种数

字传输系统?帧中继产生的条件:高质量的数

字线路和高数据传输率的需求

?特点:

?帧中继的帧比HDLC操作简单,只

做检错,不再重传,没有滑动窗口

式的流量控制,只有拥塞控制。

?通信过程流线化。它减少了用户

与网络接口的协议功能以及网络

内部的处理需求,从而降低了延

迟,提高了吞吐率。

?帧中继提供一种面向连接的、虚

电路分组交换。

帧中继的网络用途

?块交互数据:短时延和大流量

?文件传输:较大的流量

?低速率的复用: 利用帧中继的复

用能力,可为较多的低速率应用

提供经济的服务

?字符交互通信:帧短,时延小和低

流量

?互联局域网:突发性,高速率和大

流量

ATM

?ATM本质是一种高速分组交换模

式,它将话音,数据等所有的数字

信息分解成长度一定的数据块,

并在各数据块前装配地址,优先

组等控制信息构信元。

?ATM产生的背景:

?远距离的数据传输

?多种业务的接入(语音,数据和多

媒体)

?时延和服务质量

ATM的主要特点

?ATM的主要特点

?信元长度固定。53字节,5字节

为信息头

?信元格式与所传输的业务类型无

关。

?工作方式为面向连接的,连接在

请求时建立和删除。

?数据传输率高,延迟小,因此不

采用反馈重发机制。

?信元是ATM独有的特征。

?使用了线路交换方法,也继承了

高速分组交换对任意速率的适应

性。

?对协议的处理与转换采用硬件线

路来进行,提高了处理速度。

?采用的复用方式为ATDM(异步时

分多路复用)。

ATM交换和控制

?ATM网络结构:

?虚拟通道(VC):用于描述ATM

信元单向传送的一个概念,信元

都与一个惟一的标识值(VC)相

联系,同一VC的信元群,拥有相

同的虚拟通道标识(VCI)。

?虚拟通路(VP):用于描述属于

虚拟通路的ATM信元的单向传输

的一个概念,一个VP可以用复用

的方式容纳65535个VC!属于

同一VP的不同的虚拟通道的信

元群,拥有相同的虚拟通路标识

(VPI), VC和VP都属于ATM

层。

?传输通路:它是网络部件的延伸

和扩展,它汇集和分解传输系统

的有效负载,属于物理层,在一

条传输通路上可以容纳多虚拟通

路。

?ATM的交换:

?传输通路交换:这是属于物理层

的交换,就象线路交换,信元的

VPI 和VCI都不变。

?虚拟通路交换:对整个通路交换,

即只改变信元的VPI值,但VCI

值不变。

?虚拟通道/虚拟通路交换:有两种

情况,即同一虚拟路内的VC交

换,这只是改变信元头的VCI值。

另一种是通路间的通道交换,这样信元头的VPI和VCI都要变。

专题五:网络体系结构及协议?网络体系结构是计算机之间相互通讯的层次,以及各层中的协议

和层次之间接口的集合。如

TCP/IP 或OSI等

?网络协议是计算机网络和分布系统中互相通信的对等实体间交换

信息进所必须遵守的规则的集

合。如IP或IPX等。

?协议主要包括以下几个要素:

1、语法(syntax) :包括数据格式、编码及信号电平等。

2、语义(semantics):包括用于协调和差错处理的控制信息。

3、定时(timing) :包括速度匹配和排序。

网络体系结构及协议

?OSI(开放系统互连)参考模型OSI/RM参考模型提出了用分层

的方法实现计算机网络的互联与

互操作功能。按照这种技术(指

分层)构造的系统可以从逻辑上

看成是一些连续层次的组合,就

是把一个复杂的问题划分为不同

的局部问题,并规定每一层所必

须完成的功能。下层为上层提供

服务,上下层之间靠预先定义的

接口联系,每一层的功能都是在

其下层功能的基础上实现的。这

样,网络体系分层的方法就把复

杂问题分解成多个独立且较容易

解决的子问题。

?OSI(开放系统互连)参考模型共分为七层

?物理层

?数据链路层

?传输层

?网络层

?会话层

?表示层?应用层

?物理层

?功能

?提供为建立、维护和拆除物理链

路所需要的机械的、电器的、功

能的和规程的特性。

?有关在物理链路上传输非结构的

位流和故障检测指示。

?介质:是传输信号能够通过的各

种各样的物理环境。为了使计算

机能够彼此之间进行通信,必须

在物理上对它们进行连接。

?屏蔽双绞线

?非屏蔽双绞线

?直通、交叉电缆及586A、586B

标准

?同轴电缆

?光纤

?设备

?收发器

?中继器

?多端口中继器

?冲突与冲突域的概念

?数据分组产生和发生冲突的这样

一个区域被称为冲击域。

?数据链路层

?功能:

?在网络层实体间提供数据发送和

接收的功能和过程

?提供数据链路的流控

?特点:

?通过逻辑链路控制LLC与高层进

行通信

?使用一个平的寻址方案

?使用帧技术来组织数据的各比特

?使用介质访问控制来选择哪一台

计算机传送数据

?MAC地址的概念:

?是标识一台主机的硬件地址

?组成:生产商+序列号共48位

?MAC广播

?设备

?网桥

?交换机

?网络层

?功能:

?控制分组传送系统的操作、路由

选择、拥挤控制、网络互连等功

能,它的作用是将具体的物理传

送对高层透明

?根据传输层的要求来选择服务质

?向传输层报告未恢复的差错

?网络层地址

?网络层地址是一个分级的地址,

由网络号+主机号组成

?协议:

?ARP地址解析协议:不知目的主

机的MAC

?RARP:不知自己的IP

?路由选择:用来确定被路由协议

为了到达目标所遵循的路径

?补路由选择:能够在互联网络之

间进行路由选择

?传输层

?功能:

?提供建立、维护和折除传送连接

的功能

?选择网络层提供最合适的服务

?在系统之间提供可靠的透明的数

据传送,提供端到端的错误恢复

和流量控制

?面向的连接

?面向数据报

?会话层

?此层建立、维护管理和终止应用

程序会话连接。

?表示层

?主要解决用户信息的语法表示问

题。表示层与程序使用的数据结

构有关。如信息的编码、加密、

解密、压缩、数据翻译和格式转

换等。

?应用层

?此层为应用程序(如电子邮件、

文件传输和终端仿真)提供服务。?分层的工作方式

?低层为高层服务

?对等层之间的通讯方式

?TCP/IP协议

?TCP/IP的分层模型

?TCP/IP是由一系列协议组成的,

TCP/IP的分层模型是由基于硬

件层次上的四个概念性层次构成?网络接口层

?网络接口层是TCP/IP的最低

层,负责网络层与硬件设备的联

系,接收IP数据报并发送到选定

的网络。该层传送对象为特定网

络帧。

?IP层

?IP层对应OSI的网络层,它解决的是主机到主机间的通信问题,

它包含三个功能:

?处理分组发送请求,组装IP数据报,选择路径,将数据报发往适

当的网络接口。

?处理数据报。

?处理路径选择、流量控制、阻塞等工作。

?该层传输对象为IP数据报。

?传输层

?传输层对应OSI的传输层,它解

决的是进程与进程的通信问题。

也就是通常所说的“端到端”通

信。它的功能是对信息流进行调

节,提供可靠地传输,确保数据

无误地到达目的地。传输对象为

传输协议分组。?应用层

?应用层提供一组常用的程序给用

户,以便访问TCP/IP网络提供

的服务。应用程序负责发送和接

收数据,它们可以是独立的报文

序列,也可以是连接的字节流

?IP 协议

?IP协议是TCP/IP协议簇的核心

协议之一,它的基本任务是通过

互连网传输数据报,各个数据报

是相互独立的,它基于数据链路

层的服务,而向TCP层提供服务。

?一个TCT/IP互联网络提供了三

组服务:连接分组传送服务、可

靠的传送服务和应用服务。

?IP协议是一种不可靠的、使用无

连接传送机制的协议。

?IP协议提供了三个重要定义。

?定义了数据传送的基本单元,规

定了传送数据的格式。

?IP软件完成路由选择功能。

?不可靠传送原则:分组处理、差

错信息发生、分组丢弃等的规则。

?IP数据报格式:了解数据报头的

格式信息。

?IP数据报选项:用于网络测试或

调试,包括记录路由选项、路由

表、时间戳选项等。

?IP地址

?表示的方法

?分类

?现行IP地址不足且浪费严重

?解决方法:

?子网掩码

?可变长子网掩码

?无类别域间路由选择

?TCP协议

?TCP定义了两台计算机间进行可

靠传输而交换的数据和确认信息

的格式,以及计算机为了确保数

据的正确到达而采取的措施。

?TCP是一个面向连接(以端点:

主机和端口)的协议,即在TCP

进行网络通信前,通信双方必须

先建立连接,然后再进行通信。

它采用了确认、超时重发、流量

控制等各种技术来保证可靠性的

实现。它使用三次握手协议来建

立连接,三次握手协议是连接两

端正确同步的充要条件,同样,

它使用修改的三次握手协议来关

闭连接,以结束会话。

?在协议层次中位于IP层之上。它

允许一台计算机上的多个应用程

序同时进行通信,也能对接收的

数据进行分解,分别送到多个应

用程序。

?TCP使用专门的滑动窗口机制来

解决传效率和流量控制问题。但

不能解决整个网络的拥挤问题。

?TCP报文格式:报头和数据。

?TCP提供可靠传输,可靠传输服

务有5个特征:面向数据流、虚

电路连接、有缓冲的传输、无结

构的数据流和全双工连接。

?UDP协议

?UDP能够在给定的主机上识别多

个目的地址,同时允许多个应用

程序在同一个台主机上工作并能

独立地进行数据报的发送与接

收。

?UDP协议也是一种不可靠的、使

用无连接传送机制的协议,其可

靠性问题由使用UDP的应用程序

来解决。

?UDP报文的格式:报文头和数据

两部分。其中报文头包括:源端

口、目的端口、报文长度和校验

和。

?UDP的分层与封装:

UPD处于TCP/IP四层中的第三

层,即IP层之上。在传输时,先

封装到IP数据报中IP层用),后封装到帧中(网络接口层用)。

注意区别:IP报头源和目的主机

的IP地址;而UDP层的报头指明

了源和目的主机上的端口。

?UDP也提供复用和分解功能,它

通过端口机制实现。

专题六:局域网技术

?局域网的定义:局域网是将小区内的各种通信设备互连在一起的

通信网络

?三种技术

?拓扑结构

?传输介质

?介质访问控制方法

局域网技术

?主要内容

?局域网的概念

?以太网

?令牌环网

?分布队列

?光纤环网

?ATM局域网

?无线局域网

?局域网主要特点:

1) 地理范围仅限于0.1~

25km(以前定义10km);

2) 整个网络为某个单位或部门所拥有,仅供该单位内部使用;

3) 网上所连接的主要是微型机,故往往又称之为微机网络;

4)传输误码率低;

5)高数据速率,其传输速率通常为:10M~10Gbps。

?局域网的协议结构

?物理层

?数据链路层

?逻辑链路控制层

?介质访问控制层

?网络层

以太网

?以太网是一种总线型局域网,采用载波监听多路访问/冲突检测

介质访问控制方法

?载波监听多路访问CSMA ?CSMA控制方案

?坚持退避算法

?非坚持

?1-坚持

?P-坚持

?CSMA/CD

?工作过程:

?冲突检测时间

?基带总线:最大传输延迟的两倍

?宽带总线:最大传输延迟的四倍

?退避算法

?二进制指数退避算法

?算法过程

?拓朴结构

?物理

?逻辑

?802.3标准

?物理层规范

?常用标准及介质选用

?10BASE5、10BASE2、10BASE-T

?5-4-3-2-1规则

?帧结构

?组成

?大小:最小64 最大1564

?交换式以太网

?工作原理

?使用的设备

?交换机的应用:

?主干网络

?用来替换集线器,实现无逢的升

级。

?高速以太网

?快速以太网

?802.3U标准及物现规范

?100BASE-TX 、100BASE-FX、

1000BASE-T4、100BASE-T2

?1000M以太网

?802.3Z标准及物现规范

?1000BASE-CX、1000BASE-LX、

1000BASE-SX、1000BASE-TX

令牌网

?物理拓朴

?工作原理

?适用场合

?标记环有关位的计算

?环的长度用位计算:总位数=介质

延迟+站点延迟

分布队列双总线DQDB及802。6标

?背景

?远距离传输、高速率、低延时的

要求

?组成

?双总线结构

?应用场合

?城域网的应用

?高数据据速率

光纤环网和FDDI

?FDDI的特点

?FDDI与802.5的区别

?多帧发送

?编码方式

?分布式时钟

?发送完后产生新标记

?可靠性规范

ATM局域网

?ATM特点

?能提供高的数据速率

?延时小,支持宽带视频业务

?可伸缩的吞吐率

?提供点对点的连接,保证了需要

的带宽

?ATM局域网应用的类型

?作为连接到ATM广域网的网关:

相当于路由器的功能

?骨干ATM交换机:相当于核心交

换机

?工作组ATM

无线局域网

?无线局域的标准及802.11体系结构?802.11标准:IEEE制定的国际

标准,面向数据的计算机局域网

?HIPERLAN:欧洲邮电委员会标

准,面向连接的无线局域网,应

用于语言蜂窝电话

?介质访问控制

?分布式访问控制协议:

?中央访问控制:

?CSMA算法

?WLAN的关键技术

?红外线通讯

?扩展频谱通讯

?窄带微波通信

专题七:广域网及接入网技术?广域网是作用的地理范围从数十公里到数千公里,可以连接若干

个城市、地区甚至跨越国界、遍

及全球的一种计算机网络。

?接入网技术是解决接入互联网的最后一公里的问题所采取的技

术。

?主要内容

?广域网技术

?电话网

?X.25公用数字网

?帧中继业务

?ISDN和ATM

?接入网技术

?基本概念

?xDSL数字线路技术

?HFC混合光纤—同轴电缆

?高速以太网接入

?无线接入简介

公用电话网

?公共交换电话网

?特点:

?面向语言的模拟信道

?覆盖面广

?费用低廉

?速度不高

?电话系统的结构

?用户端

?小区交换机

?中心交换机

?局区高速干线

?点到点通讯?点到点通讯的应用

?用户使用调制解调连接到互联网,

构成点到点的通讯

?以整个局域网为一单位通过一些

联网设备连接到互联网,构成了

局域网与局域网之间的通讯

?通讯协议: SLIP 和PPP

?PPP协议

?提供的功能:

?成帧的方法可清楚地区分帧的结

束和下帧的起始,帧格式还处理

差错检测

?链路控制协议LCP用于启动线

路、测试、任选功能的协商以及

关闭连接

?网络层任选功能的协商方法独立

于使用的网络层协议,因此可适

用于不同的网络控制协议

?调制解调器

?接口:RS-232-C

?标准 V2.8

?机械特性 25针D型或9针D型

的母插头

?电气特性

+3---15V表示负电压

-3---15V表示正电压

?功能特性

?分类:数据线、控制线、定时线和

地线

?零调制连接:3根线

?异步应用: 10根线

?同步应用:12根线

?调制技术的发展

?调频

?调相

?正交幅度调制

?格码调制,能达到24400。 V32

实现了9600

?分组集群式

?最新56000 b/s的技术标准:

V.90、V92 、K56Flex 及 X2

X25公用数据网

?X25的特点:

?X25是一种面向连接的,提供虚

电路的分组交换网络

?X25具有流控和差错控制功能

?X25的分层:物理层、链路层、

分组层

?物理层:

?X.21标准

?数据率有:600、2400、4800、

9600及48000

?机械特性:15针的连接器

?流量控制和差错控制

?停等协议(ARQ)

?差错控制

?流量控制

帧中继网

?帧中继网是一种工作在高质量通

讯线路上的,在第二层建立虚电

路,用帧来承载数据业务的快速

分组交换网

?帧中继协议

?LAP-D:是一种比LAP-B简单,

省去了控制字段

?帧中继远程联网的主要优点:

?基于分组交换的透明传输,可提

供面向连接的服务

?帧长可变,可以承载各种局域网

的数据帧

?可以达到很高的数据率

?可以按需要提供带宽,也可以应

付突发的数据传输

?没有流控和重传机制,开销小

?不足

?不适合对延迟敏感的应用

?不保证可靠的提交

?数据的丢失依赖于运营商对虚电

路的配置

?应用场合

?帧中继网常用于为早期的网络互

连而设计的已过时的X.25进行

升级;

?帧中继网适用于处理突发性信息

和可变长度帧的信息,特别适用

于局域网的互连。

ISDN综合数字业务网

?ISDN是一种拔号连接的支持数据,语言等全方位的通用电信网

?构成

?ISDN交换系统

?本地回路

?NT1(是一个插板,同进还包括网

络管理、测试、维护和性能临视

等,是一个物理设备)

?NT2(本地计算机交换分机)?TE1(ISDN终端)

?TE2(非ISDN终端)

?TA (终端适配器)

?U、T、S、R 接口界面

?数据传输率?基本速率接口(BRI):可支持两

个64K的B信道和1个16K的D

信道

?一次群速率接口(PRI):23个

B通道和1D信道

?主要应用:

?家庭或小型办公的互联网接入

?其他线路的备用线路

ATM网络

?ATM网络的特点

?ATM分类

?物理层:完成信息的传输

?ATM层:完成交换,路由及多路

复用

?ATM适配层:负责与较高层信息

的匹配

?AAL服务分类

?A类:线路仿真

?B类:VBR视频

?C类:文件传输

?D类:无连接的信报

接入网

?定义:接入网是指交换局到用户

终端之间的所有机线设备

?主干系统

?配线系统

?引入线

?接入网的主要功能

?用户口功能(UPF)

?业务口功能(SPF)

?核心功能(CF)

?传送功能(TF)

?AN系统管理功能(SMF)

?接入网的特点:

?主要完成复用,交叉连接和传输

功能,不具备交换功能

?提供开放的标准接口,可实现与

任何种类的交换设备进连接

?光纤化程度高

?能提供各种综合业务

?对环境的适应能力强

?组网能力强

?可采用多种接入技术

?接入网可独立于交换机进行升级

?提供了功能较为全面的网管系统

?接入网的主要业务

?对于小企事用户和用户,近期的

主要业务有以下

?影音点播业务或准影视点播业务

?交互式图像游戏

?交互式图像业务

?远程教育

?多媒体库

?中长期的宽带业务需求主要有下

面几类

?广播电视

?事务业务

?目标型广告

?网络接口协议

?SLIP 和PPP协议

?SLIP是一种串行通讯协议,首先

要确定双方的IP地址,只支持

IP协议,无差错控制

?PPP是一种点对点协议,支持多

种协议,可动态分配IP地址,有

差错控制,支持验证

?PPPoE协议

?PPPoE是基于以太网的点对点协

议,同时具有以太网和PPP的优

?PPPoE提供了一种理想的接入方

xDSL接入

?DSL 数字用户线路技术是基于普

通电话线的宽带接入技术。

?对称DSL技术

?HDSL 采用二对或三对双绞线提

供全双工的数据传

?SDSL 在单一的双绞线上支持多

种对称速率到T1/E1的连接,用

户可以根据数据流量,选择最经

济合适的速率。

?非对称ADSL技术

?特点:上行与下行不对称,与用

户的实现使用要求一致

?RADSL:支持同步与异步的传输

方式、下行:640K-12M 上行:

128K-1M

?VDSL:传输距离较短,下行:最

大52M 上行:1.5—2.3M

?ADSL:可在现在有双绞线使用,

下行:1-8M 上行:512K—1M ?ADSL特点:

?可在现有线路上传输

?提供较高的数据率

?安装简单,成本低

?独享带宽

?单独记费

HFC ?HFC是指利用混合光纤同轴电缆

来进行宽带数字通讯的有线闭路

网络(CATV)

?组网特点

?光纤到小区

?同轴电缆到用户

?对现有的CATV改造为双向通讯

即可,建网快,造价低。

?组网设备

?前端

?主数字终端

?光纤结点

?网络接口单元

?综合业务单元

?HFC网络特点

?具有很高的传输带宽

?可以伟输电话语音业务,高速数

据业务以及个人通信业务等多种

业务,具有全业务性

?充分利用现在的CATV资源

?共享带宽

高速以太网接入

?常用的接入方案是:FTTX+LAN

的结构

?特点:

?连接到小区主干是采用高速的光

纤网络

?为用户提供的是双绞线的10M或

100M接入速度

?共享带宽

无线接入网

?无线接入主要的工作方式是一点

到多点

?解决多用户争用的技术

?频分多址

?时分多址

?码分多址

?使用效率来看码分多址最高

专题八:网络互联技术

?主要内容

?网络互联的基本概念及主要方法?网络互联设备

?局域网的互联

?广域网的互联

?Internet协议和路由技术

网络互联技术

?网络互联的模式

?LAN与LAN互联

?工作层次:下三层

?设备:HUB、桥、交换机、路由器?要求:高宽带

?LAN与WAN互联

?工作层次:四层都有

?设备:路由器、网关

?要求:可靠的连接低的延时

网络互联设备

?中继器(或HUB)

?工作模式

?作用

?功能局限?网桥

?工作模式

?作用

?功能局限

?交换机

?工作模式

?作用

?功能局限

?路由器

?工作模式

?作用

?功能局限

?网关

?工作模式

?作用

?功能局限

局域网互联技术

?HUB互联

?网桥、交换机互联

?生成树协议

?作用

?工作过程

?确定一个根端口:可以人为指定,

默认为地址最小的网桥为根

?确定其他网桥的根端口:到达该

网桥花费最小的根端口

?对每一个LAN确定一个惟一的指

定桥和指定端口

?路由器互联技术

?路由协议

?被路由协议

广域网互联技术

?广域网的互连一般采用在网络层

(及其以下)进行协议转换办法

实现。

?OSI网络层内部结构

?子网无关子层

?子网相关子层

?子网访问子层

?无连接的网际互连

?工作方式

?互连网络的设计:路由、数据报

生命周期、分段和重组、纠错和

流控

?面向连接的网际互连

?常用路由器连接X.25分组交换

网和一个局域网

?工作方式

?网际虚电路的建立

?数据传输

?X.75 (半网关)

Internet协议

?TCP/IP 协议与OSI协议的关系?对应关系

?IP地址?定义:用32位的二进制数值来标

识互联网上的主机

?表示方法:四部分点分十进制表

?分类

?A类:第一位是0 从1-127

?B类:前二位是10 从

128-191

?C类:前三位是110 从

192-223

?D类:前四位是1110 从

224-239

?E类:前五位是11110 从

240-255

?子网掩码

差错与控制报文协议

?为了使互联网中的路由器报告差

错或提供有关意外情况的信息,

在TCP/IP中设计了一个特殊用

途的报文机制,称为控制报文协

议(ICMP)。

?ICMP是一个差错报告机制

?ICMP报文格式:

?8位的整数的报文类型字段

?8位代码字段提供有关报文类型

的进一步信息

?16位的校验字段

专题九:网络操作系统

?概念:具有网络功能的操作系统?功能:

?网络通信

?共享资源

?网络管理

?网络服务

?互操作性

?提供网络接口

?特征:

?具有单机操作系统的四大特征:

并发、资源共享、虚拟和异步性?开放性

?一致性

?透明性

操作系统简介

?网络操作系统

?WINDOWS NT/2000/XP

?可靠性

?可靠性衡量一个网络操作系统不

是一朝一夕的事,无论

Microsoft在软件界的地位多

高,它新推出的Windows

NT(2000)在未经历相当时间的

检验之前,系统的可靠性、稳定性

还是未知数,慎重的客户也不会

盲目地一下子拥向NT,所以现在

比较慎重的用户还是在坚持应用

Unix。

?新概念和新技术

?首先,因为NT是最新设计的网络

操作系统,它自然而然就会采用

最新的概念和最新的技术。以前

的网络操作系统在设计时根本不

会考虑到的因素,NT的设计者都

考虑到了.

?友好的界面

?Windows NT具有友好的界面。

统一的界面风格是Windows系

列开拓市场的强有力的武器。简

单的操作使用户免于记诵繁杂的

命令而一上手就可以使用,并且

更重要的是,NT并非玩具,它提

供的功能以及开发工具绝不逊色

于任何别的优秀系统。

?配套应用产品

?Microsoft公司在软件界有着

特殊的地位,一方面它是平台提

供商,另一方面它也是应用提供

商。这样的双重身份使得

Microsoft的产品具有一些特

别之处。对于网络操作系统产品

而言,因为Microsoft本身就是

应用提供商,所以在其上的应用

服务就不会匮乏。而且 ,因为是

出自同一公司之手,因而应用和

平台的结合应当是优秀的。

?Linux

?开放的源代码

?Linux许多组成部分的源代码是

开放的,任何人都可以通过

Internet或其它途径得到它。

并可以继续开放和重新发布。

?可以运行在多种硬件平台上

?Linux不仅可以运行在Intel

系统的个人计算机上,还可以运

行在Apple系统、DEC Alpha

系统和Motorola 68k系统上。

从Linux2.0开始,它不仅支持

单处理器计算机,还能支持对称

多处理器(SMP)的计算机。

?支持大量的外部设备

?目前在PC机上使用的大量的外

部设备,Linux基本都支持。

?支持多通信协议

?Linux支持TCP/IP、SLIP(串

行线路接口协议)和PPP()点

到点协议。在Linux中,用户可

软考网络工程师必过教程---必看

目录 第1章计算机系统知识 (3) 1.1硬件知识......................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1.1计算机结构 ................................................................................................ 错误!未定义书签。 1.1.1.1计算机组成(运算器、控制器、存储器、原码、反码、补码) (3) 1.1.1.2指令系统(指令、寻址方式、CSIC、RISC) (5) 1.1.1.3多处理器(耦合系统、阵列处理机、双机系统、同步) (7) 1.1.2存储器 (8) 1.1.2.1存储介质 (8) 1.1.3输入输出(I/O)系统 (8) 1.2操作系统 (9) 第2章系统开发和运行基础 (9) 2.1软件的分类 (9) 2.2软件生存周期 (9) 2.3软件开发模型 (9) 2.4软件测试 (10) 2.5软件项目管理 (10) 第3章网络技术 (10) 3.1网络体系结构 (10) 3.1.1网络分类 (10) 3.2参考模型 (11) 3.3数据通信 (12) 3.3.1传输介质 (12) 3.3.2编码和传输 (12) 3.4传输技术 (13) 3.5差错控制技术 (13) 第4章局域网与城域网 (13) 4.1IEEE802项目体系结构 (13) 4.2802.3和以太网 (13) 4.3802.11无线局域网 (14) 4.4网桥 (14) 4.5虚拟局域网VLAN (14) 第5章广域网与接入网 (15) 第6章TCP/IP协议族 (16) 6.1概述 (16) 6.2网络层协议 (16) 6.2.1ARP地址解析协议 (16) 6.2.2RARP反向地址解析协议 (17) 6.3IP协议 (17) 6.3.1进制转换的基础知识 (17) 6.3.2IP地址 (18) 6.3.3关于IP的计算 (18) 6.3.4IP协议 (21) 6.3.5ICMP (22)

软考中级网络工程师学习笔记(考点归纳总结全)

网络工程师学习笔记 第一章计算机基础知识 一、硬件知识 1、计算机系统的组成包括硬件系统和软件系统 硬件系统分为三种典型结构: (1)单总线结构(2)、双总线结构(3)、采用通道的大型系统结构 中央处理器CPU包含运算器和控制器。 2、指令系统 指令由操作码和地址码组成。 3、存储系统分为主存—辅存层次和主存—Cache层次 Cache作为主存局部区域的副本,用来存放当前最活跃的程序和数据。 计算机中数据的表示 Cache的基本结构:Cache由存储体、地址映像和替换机构组成。 4、通道是一种通过执行通道程序管理I/O操作的控制器,它使CPU与I/O操作达到更高的并行度。 5、总线从功能上分类,系统总线分为地址总线(AB)、数据总线(DB)、控制总线(CB)。 6、磁盘容量记计算 非格式化容量=面数*(磁道数/面)*内圆周长*最大位密度 格式化容量=面数*(磁道数/面)*(扇区数/道)*(字节数/扇区) 7、数据的表示方法 原码和反码 [+0]原=000...00 [-0]原=100...00 [+0]反=000...00 [-0]反=111 (11) 正数的原码=正数的补码=正数的反码 负数的反码:符号位不变,其余位变反。 负数的补码:符号位不变,其余位变反,最低位加1。

二、操作系统 1、操作系统定义:用以控制和管理系统资源,方便用户使用计算机的程序的集合。 2、功能:是计算机系统的资源管理者。 3、特性:并行性、共享性 4、分类:多道批处理操作系统、分时操作系统、实时操作系统、网络操作系统。 5、进程:是一个具有一定独立功能的程序关于某个数据集合的一次运行活动。 6、进程分为三种状态:运行状态(Running)、就绪状态(Ready)、等待状态(Blocked)。 7、作业分为三种状态:提交状态、后备运行、完成状态。 8、产生死锁的必要条件: (1)、互斥条件:一个资源一次只能被一个进程所使用; (2)、不可抢占条件:一个资源仅能被占有它的进程所释放,而不能被别的进程强行抢占; (3)、部分分配条件:一个进程已占有了分给它的资源,但仍然要求其它资源; (4)、循环等待条件:在系统中存在一个由若干进程形成的环形请求链,其中的每一个进程均占有若干种资源中的某一种,同时每一个进程还要求(链上)下一个进程所占有的资源。 9、死锁的预防:1、预先静态分配法2、有序资源使用法3、银行家算法 10、虚拟存储器:是指一种实际上并不以物理形式存在的虚假的存储器。 页架:把主存划分成相同大小的存储块。 页:把用户的逻辑地址空间(虚拟地址空间)划分成若干个与页架大小相同的部分,每部分称为页。 11、页面置换算法有:1、最佳置换算法OPT 2、先进先出置换算法FIFO 3、最近最少使用置换算法LRU 4、最近未使用置换算法NUR 12、虚拟设备技术:通过共享设备来模拟独占型设备的动作,使独占型设备成为共享设备,从而提高设备利用率和系统的效率。 13、SPOOL系统:实现虚拟设备技术的硬件和软件系统,又Spooling系统,假脱机系统。 14、作业调度算法: (1)、先来先服务调度算法FIFO:按照作业到达系统或进程进入就绪队列的先后次序来选择。 (2)、优先级调度算法:按照进程的优先级大小来调度,使高优先级进程得到优先处理的调度策略。 (3)、最高响应比优先调度算法:每个作业都有一个优先数,该优先数不但是要求的服务时间的函数,而且是该作业为得到服务所花费的等待时间的函数。

网络工程师全面复习资料(17)

贰.局域网和城域网 一.CSMA/CD 1. CSMA/CD(带冲突检测的载波监听多路访问控制) CSMA/CD是一种常用争用的方法来决定对媒体访问权的协议,这种争用协议只适用于逻辑上属于总线拓扑结构的网络。在总线网络中,每个站点都能独立地决定帧的发送,若两个或多个站同时发送帧,就会产生冲突,导致所发送的帧都出错。因此,一个用户发送信息成功与否,在很大程度上取决于监测总线是否空闲的算法,以及当两个不同节点同时发送的分组发生冲突后所使用的中断传输的方法。总线争用技术可分为载波监听多路访问CSMA和具有冲突检测的载波监听多路访问CSMA/CD两大类。 2. 载波监听多路访问CSMA 载波监听多路访问CSMA的技术,也称做无听后说LBT(Listem Before Talk)。要传输数据的站点首先对媒体上有无载波进行监听,以确定是否有别的站点在传输数据。如果媒体空闲,该站点便可传输数据;否则,该站点将避让一段时间后再做尝试。这就需要有一种退避算法来决定避让的时间,常用的退避算法有非坚持、1-坚持、P-坚持三种。 a、非坚持算法 算法规则为: ⑴如果媒本是空闲的,则可以立即发送。 ⑵如果媒体是忙的,则等待一个由概率分布决定的随机重发延迟后,再重复前一步骤。

采用随机的重发延迟时间可以减少冲突发生的可能性。非坚持算法的缺点是:即使有几个着眼点为都有数据要发送,但由于大家都在延迟等待过程中,致使媒体仍可能处于空闲状态,使用率降低。 b、1-坚持算法 算法规则: ⑴如果媒体空闲的,则可以立即发送。 ⑵如果媒体是忙的,则继续监听,直至检测到媒体是空闲,立即发送。 ⑶如果有冲突(在一段时间内未收到肯定的回复),则等待一随机量的时间,重复步骤⑴~⑵。 这种算法的优点是:只要媒体空闲,站点就立即可发送,避免了媒体利用率的损失;其缺点是:假若有两个或两个以上的站点有数据要发送,冲突就不可避免。 c、P-坚持算法 算法规则: ⑴监听总线,如果媒体是空闲的,则以P的概率发送,而以(1-P)的概率延迟一个时间单位。一个时间单位通常等于最大传播时延的2倍。 ⑵延迟一个时间单位后,再重复步骤⑴。 ⑶如果媒体是忙的,继续监听直至媒体空闲并重复步骤⑴。 P-坚持算法是一种既能像非坚持算法那样减少冲突,又能像1-坚持算法那样减少媒体空闲时间的折中方案。问题在于如何选择P的有值,这要考虑到避免重负载下系统处

网络工程师必看书籍

转贴]网络工程师考试总结 网络工程师考试 要想做网络工程师最权威的国家认可的就是计算机软考的中级网络工程师,只有考上这个才能成为网络工程师。证书由人事部和信息产业部同时颁发,很有权威性~也是政府唯一认可的职称证书:要考网络工程师需要学习的有: 1、《网络工程师教程》,必看,当作指导性的大纲来看,它可以使你网络知识的结构更加清晰与合理。由于教程不完全覆盖考试内容,获取其他资料作为知识的深化和补充是绝对必须的,下面的推荐与大纲介绍的基本同步。 2、《数据通信原理》,包括通信原理和交换技术的内容,在上午肯定有一二道大题,只看教程不够。对这本书不一定看得太深,即使没有任何基础通上一两遍也不困难,可以让你提高一大步。这部分相关的内容还包括《信号与系统》,不想做硬件的朋友我觉得就不用看了。 3、网络体系结构和协议,这部分看教程即可。 4、局域网技术,先看教程,然后找一本CCNA英文教材看一遍。这样有三个好处:比教程更深入;同时提高专业英语水准;顺便学习CISCO路由器和交换机的基础知识。 5、广域网技术看教程,这部分A TM是重点,需要找别的资料深化一下(因为它流行,如CISCO流行一个道理)。 6、网络互连,先看教程。路由方面的知识教程上不够,建议有Linux环境,看看UNIX系统中的路由配置。CCNP的教程不必要全看,路由和交换看看就行,中文的也可以。 7、网络操作系统,如上,研究linux就可以。上午题目里面会有。 8、网络管理上,教程中本章前面对局域网的管理部分非常好,是每一个网络管理员都应该耳熟能详的经验。后面的SNMP不太深,但是也差不多够了,想深化的找一本《网络管理》,对snmp会有更认识。 9、网络安全,教程很概念化,如果想深入一点,看看《计算机密码学》,对加密技术能有更多感性认识(如RSA的原理,一次一密乱码本),但不用太深入。如果有条件,还可以感受一下win2000在安全方面对身份认证,鉴别,访问控制等技术的具体实现。我觉得其中有两个重要问题,访问控制和防火墙,但是这两年都没考,最好结合Cisco的学习去深化一下。 10、后面章节的内容看教程就好,还是很不错,将来做论文和实际项目,都会用上。 11、Linux教程必看,包括各种网络服务的配置(WWW,FTP),CGI现在不太时髦,可以不用看。另外如果有时间,把《网络操作系统》看一遍也很不错。 12、网络程序设计,只要有相当C语言能力,越高越好,不需要C++和Visual C(有的话更好),在Linux环

网络工程师级考试大纲

网络工程师级考试大纲 一、考试说明 1.考试要 (1)熟悉计算机系统的基础知识; (2)熟悉网络操作系统的基础知识; (3)理解计算机应用系统的设计和开发方法; (4)熟悉数据通信的基础知识; (5)熟悉系统安全和数据安全的基础知识; (6)掌握网络安全的基本技术和主要的安全协议与安全系统; (7)掌握计算机网络体系结构和网络协议的基本原理; (8)掌握计算机网络有关的标准化知识; (9)掌握局域网组网技术,理解城域网和广域网基本技术; (10)掌握计算机网络互联技术; (11)掌握TCP/IP协议网络的联网方法和网络应用服务技术; (12)理解接入网与接入技术; (13)掌握网络管理的基本原理和操作方法; (14)熟悉网络系统的基本性能测试和优化技术,以及可靠性设计技术; (15)理解网络应用的基本原理和技术; (16)理解网络新技术及其发展趋势; (17)了解有关知识产权和互联网的法律、法规; (18)正确阅读和理解本领域的英文资料。 2.通过本级考试的合格人员能根据应用部门的要求进行网络系统的规划、设计和网络设备的软硬件安装调试工作,能进行网络系统的运行、维护和管理,能高效、可靠、安全地管理网络资源;作为网络专业人员对系统开发进行技术支持和指导;具有工程师的实际工作能力和业务水平,能指导助理工程师从事网络系统的构建和管理工作。 3.本级考试设置的科目包括: (1)计算机与网络知识,考试时间为150分钟,笔试; (2)网络系统设计与管理,考试时间为150分钟,笔试。 二、考试范围 考试科目1:计算机与网络知识 1.计算机系统知识 1.1 硬件知识 1.1.1 计算机结构 · 计算机组成(运算器、控制器、存储器、存储器、I/O部件)

网络工程师第五版教材解读

2018年网络工程师第五版最新教材解读2018年网络工程师第5版教程已经上市,那么与第4版相比有哪些变动呢?网络工程师新旧教程对比变化大吗? 与第4版教程内容相比,第5版结合新版考试大纲的要求,对考试内容进行了较大的调整,考生们在备考的时候可以根据最新版教程来进行复习。 至于网络工程师新旧教程的具体变化,想了解的考生可以在希赛网观看2018网络工程师教程对比公开课,希赛讲师为大家解读了新版教材与老版教材的变化,让考生们更加深入了解第5版教材的改版内容。 网络工程师新版教程具体目录如下: 第1章?计算机网络概论1 ?计算机网络的形成和发展1 ?计算机网络的分类和应用3 计算机网络的分类3 计算机网络的应用6 ?我国互联网的发展7 ?计算机网络体系结构9 计算机网络的功能特性9 开放系统互连参考模型的

基本概念11 ?几种商用网络的体系结构18 ?OSI协议集22 第2章?数据通信基础27 ?数据通信的基本概念27 ?信道特性28 信道带宽28 误码率30 信道延迟30 ?传输介质30 双绞线30 同轴电缆31 光缆33 无线信道34 ?数据编码35 ?数字调制技术38

?脉冲编码调制40 取样40 量化41 编码41 ?通信方式和交换方式41 数据通信方式41 交换方式43 ?多路复用技术46 频分多路复用46 时分多路复用47 波分多路复用48 数字传输系统48 同步数字系列50 ?差错控制50 检错码51 海明码51 循环冗余校验码53 第3章?广域通信网56 ?公共交换电话网56

电话系统的结构56 本地回路57 调制解调器61 ?公共数据网63 流量控制和差错控制64 协议69 协议75 ?帧中继网78 帧中继业务78 帧中继协议80 帧中继的应用82 ?ISDN和ATM83 综合业务数字网83 虚电路87 高层88 适配层89 通信管理90 第4章?局域网与城域网93 ?局域网技术概论93

软考网络工程师学习笔记----网络体系结构及协议

第2章网络体系结构及协议主要内容: 1、网络体系结构及协议的定义 2、开放系统互连参考模型OSI 3、TCP/IP协议集 一、网络体系结构及协议的定义 1、网络体系结构:是计算机之间相互通信的层次,以及各层中的协议和层次之间接口的集合。 2、网络协议:是计算机网络和分布系统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。 3、语法(syntax):包括数据格式、编码及信号电平等。 4、语义(semantics):包括用于协议和差错处理的控制信息。 5、定时(timing):包括速度匹配和排序。 二、开放系统互连参考模型 1、国际标准化组织ISO在1979年建立了一个分委员会来专门研究一种用于开放系统的体系结构,提出了开放系统互连OSI模型,这是一个定义连接异种计算机的标准主体结构。 2、OSI简介:OSI采用了分层的结构化技术,共分七层,物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。 3、OSI参考模型的特性:是一种异构系统互连的分层结构;提供了控制互连系统交互规则的标准骨架;定义一种抽象结构,而并非具体实现的描述;不同系统中相同层的实体为同等层实体;同等层实体之间通信由该层的协议管理;相信层间的接口定义了原语操作和低层向上层提供的服务;所提供的公共服务是面向连接的或无连接的数据服务;直接的数据传送仅在最低层实现;每层完成所定义的功能,修改本层的功能并不影响其他层。 4、物理层:提供为建立、维护和拆除物理链路所需要的机械的、电气的、功能的和规程的特性;有关的物理链路上传输非结构的位流以及故障检测指示。 5、数据链路层:在网络层实体间提供数据发送和接收的功能和过程;提供数据链路的流控。 6、网络层:控制分组传送系统的操作、路由选择、拥护控制、网络互连等功能,它的作用是将具体的物理传送对高层透明。 7、传输层:提供建立、维护和拆除传送连接的功能;选择网络层提供最合适的服务;在系统之间提供可靠的透明的数据传送,提供端到端的错误恢复和流量控制。 8、会话层:提供两进程之间建立、维护和结束会话连接的功能;提供交互会话的管理功能,如三种数据流方向的控制,即一路交互、两路交替和两路同时会话模式。 9、表示层:代表应用进程协商数据表示;完成数据转换、格式化和文本压缩。 10、应用层:提供OSI用户服务,例如事务处理程序、文件传送协议和网络管理等。 三、TCP/IP的分层 1、TCP/IP的分层模型 Internet采用了TCP/IP协议,如同OSI参考模型,TCP/IP也是一种分层模型。它是基于硬件层次上的四个概念性层次构成,即网络接口层、IP层、传输层、应用层。 网络接口层:也称数据链路层,这是TCP/IP最底层。功能:负责接收IP数据报并发送至选定的网络。 IP层:IP层处理机器之间的通信。功能:它接收来自传输层的请求,将带有目的地址的分组发送出去。将分组封装到数据报中,填入数据报头,使用路由算法以决定是直接将数据报传送至目的主机还是传给路由器,然后把数据报送至相应的网络接口来传送。

2018软考网络工程师大纲

2018年网络工程师考试大纲 2018年网络工程师考试大纲出了新版,考试将依据新版考试大纲进行,新版软考网络工程师考试大纲于3月由清华大学出版社出版发行,考生可以通过当地书店或有关电子商务网站上购买该书。希赛小编给大家整理了往年网络工程师考试大纲,还没有购买新版大纲的考生可以参考下。 1.考试目标 通过本考试的合格人员能根据应用部门的要求进行网络系统的规划、设计和网络设备的软硬件安装调试工作,能进行网络系统的运行、维护和管理,能高效、可靠、安全地管理网络资源,作为网络专业人员对系统开发进行技术支持和指导,具有工程师的实际工作能力和业务水平,能指导网络管理员从事网络系统的构建和管理工作。 2.考试要求 (1)熟悉计算机系统的基础知识; (2)熟悉网络操作系统的基础知识; (3)理解计算机应用系统的设计和开发方法; (4)熟悉数据通信的基础知识; (5)熟悉系统安全和数据安全的基础知识; (6)掌握网络安全的基本技术和主要的安全协议; (7)掌握计算机网络体系结构和网络协议的基本原理; (8)掌握计算机网络有关的标准化知识; (9)掌握局域网组网技术,理解城域网和广域网基本技术; (10)掌握计算机网络互联技术; (11)掌握TCP/IP协议网络的联网方法和网络应用技术; (12)理解接入网与接入技术; (13)掌握网络管理的基本原理和操作方法; (14)熟悉网络系统的性能测试和优化技术,以及可靠性设计技术; (15)理解网络应用的基本原理和技术; (16)理解网络新技术及其发展趋势; (17)了解有关知识产权和互联网的法律法规; (18)正确阅读和理解本领域的英文资料。 3.考试范围 一、计算机系统知识 1.1硬件知识 1.1.1计算机组成 ·计算机部件 ·指令系统 ·处理器的性能 1.1.2存储器

2020年计算机软考《网络工程师》复习要点归纳

【篇一】2020年计算机软考《网络工程师》复习要点归纳 1、数据编码——原码、反码和补码 原码:数值前面增加了一位符号位(即较高位为符号位),该位为0时表示正数,为1时则表示负数,其余各位表示数值的大小。 反码:正数的反码与原码相同,负数的反码符号位为1,其余各位为该数绝对值的原码按位取反。 补码:正数的补码与原码相同,负数的补码是该数的反码加1,这个加1就是“补”。 2、寻址方式-立即寻址和直接寻址 立即寻址:立即寻址方式通常直接在指令的地址码部分给出操作数。 直接寻址:在指令中直接给出参加运算的操作数或运算结果所存放的主存地址。 3、高级语言-解释程序和编译程序 解释程序:解释方式是指源程序进入计算机后,解释程序边扫描边解释,逐句输入逐句翻译,计算机一句句执行,并不产生目标程序。 编译程序:编译方式是当用户将高级语言编写的源程序输入计算机后,编译程序便把源程序整个的翻译成用机器语言表示的与之等价的目标程序,然后计算机再执行该目标程序。 4、文件管理-相对路径和绝对路径 相对路径:绝对路径是指从根目录开始的路径,也称为完全路径 绝对路径:相对路径是指从用户工作目录开始的路径。 5、项目管理-甘特图和计划评审图 甘特图:使用水平线段表示任务的工作阶段,线段的起点和终点分别对应任务的开工时间和完成时间;线段的长度表示完成任务所需的时间。 计划评审图:PERT图是一种网络模型,描述一个项目任务之间的关系。可以明确表达任务之间的依赖关系,即哪些任务完成后才能开始另一些任务,以及如期完成整个工程的关键路径。

6、数据通信-尼奎斯特定理、香农定理和尼奎斯特采样定理 尼奎斯特定理:在理想信道的情况下较高码元的传输速率的公式:B=2W 香农定理:在实际信道下,极限数据传输速率C=Wlog2(1+S/N) 尼奎斯特采样定理:每隔一定时间间隔,取模拟信号的当前值作为样本,该样本代表了模拟信号在某一时刻的瞬间值。尼奎斯特取样定理:如果取样速率大于模拟信号较高频率的2倍,则可以用得到的样本中恢复原来的模拟信号。 7、数据编码-曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码 曼彻斯特编码:曼彻斯特编码是一种双相码,用低到高的电平转换表示0,用高到低的电平转换表示1(或相反)。 差分曼彻斯特编码:差分曼彻斯特编码是在曼彻斯特编码的基础上加上了翻转特性,遇0翻转,遇1不变。 8、局域网技术-冲突域和广播域 冲突域:连接在同一导线上的所有工作站的集合,或者说是同一物理网段上所有节点的集合或以太网上竞争同一带宽的节点集合。 广播域:接收同样广播消息的节点的集合。如:在该集合中的任何一个节点传输一个广播帧,则所有其他能收到这个帧的节点都被认为是该广播帧的一部分。 9、交换机-堆叠和级联 堆叠:堆叠则需要专用的堆叠模块和堆叠线缆。 级联:级联可通过一根双绞线在任何网络设备厂家的交换机之间完成。 【篇二】2020年计算机软考《网络工程师》复习要点归纳 1、PPP验证方式-PAP和CHAP PAP:PAP认证过程采用二次握手机制。使用明文格式发送用户名和密码。 CHAP:CHAP不在线路上发送明文密码,而是发送经过摘要算法加工过的随机序列,同时,身份认证可以随时进行,包括在双方正常通信过程中。 2、流量控制-选择重发ARQ和后退N帧ARQ

华为网络工程师基础教程

基础教程 西南师范大学网络技术室整理 2005.5

“网络工程师培训”基础教程 第一章网络基础知识第一章网络基础知识 .1培训目标 本章介绍网络的基础知识,包括网络的演进和层次化模型、TCP/IP 协议简介、局域网和广域网的定义及常用设备原理、常用协议原理与常用组网方式、一些协议特性的比较、以及不同的费用和性能需求下网络组网方式的选用。

.2网络的演进与层次模型 .2.1网络的演进 六十至七十年代,网络的概念主要是基于主机架构的低速串行联接,提供应用程序执行、远程打印和数据服务功能。IBM 的 SNA 架构与非IBM 公司的 X.25 公用数据网络是这种网络的典型例子。 七十至八十年代,出现了以个人电脑为主的商业计算模式。最初,个人电脑是独立的设备,由于认识到商业计算的复杂性,局域网产生了。局域网的出现,大大降低了商业用户打印机和磁盘昂贵的费用。 八十年代至九十年代,远程计算的需求不断地增加,迫使计算机界开发出多种广域网络协议,满足不同计算方式下远程联接的需求,网间网的互联极大程度地发展起来。

.2.2 OSI 七层模型及其功能 在七十年代末,国际标准化组织 ISO 提出了开放系统互连参考模型。协议分层大大简化了网络协议的复杂性,这实际也是自顶向下、逐步细化的程序设计方法的很好的应用。网络协议按功能组织成一系列“层”,每一层建筑在它的下层之上。分成的层数,每一层的名字、功能,都可以不一样,但是每一层的目的都是为上层提供一定的服务,屏蔽低层的细节。 物理层涉及到通信在信道上传输的原始比特流,它实现传输数据所需要的机械、电气、功能性及过程等手段。 数据链路层的主要任务是提供对物理层的控制,检测并纠正可能出现的错误,使之对网络层显现一条无错线路;并且进行流量调控。 网络层检查网络拓扑,以决定传输报文的最佳路由,其关键问题是确定数据包从源端到目的端如何选择路由。 传输层的基本功能是从会话层接受数据,并且在必要的时候把它分成较小的单元,传递给网络层,并确保到达对方的各段信息正确无误。会话层允许不同机器上的用户建立会话关系,在协调不同应用程序之间的通信时要涉及会话层,该层使每个应用程序知道其它应用程序的状态。 表示层关注于所传输的信息的语法和意义,它把来自应用层与计算机有关的数据格式处理成与计算机无关的格式。 应用层包含大量人们普遍需要的协议,并且具有文件传输功能。其任务是显示接收到的信息,把用户的新数据发送到低层。

H3C网络工程师学习笔记

H3C网络工程师学习笔记

IP基本原理 1、IP相关协议号:TCP协议号为6,UDP协议号为17,工作于传输层。 2、ICMP、IGMP、ARP、RARP工作于网络层。 3、网络接口层:以太网、令牌环、FDDI、HDLC、PPP、X.25、帧中继、PSTN、ISDN等 4、用唯一的IP地址标识每一个节点 5、用唯一的IP网络号标识每一个链路 6、IP路由器选择适当的路径将IP包转发到目的节点 7、IP网络由多个网段构成,每个网段对应一个链路 8、路由器负责将网段连接起来,适配链路层协议,在网络之间转发数据包 9、网络号用于区分不同的IP网络 10、主机号用于标识该网络内的一个IP节点 11、网络号和主机号全为0时,代表所有网络,常见于指定默认路由。 12、网络号和主机号全为1时,代表全网广播地址,代表所有节点。 13、若目的地址所处网络号与本机所处网络号相同,则目的处于直连网段 14、路由器经过查找路由信息判断下一跳路由器地址 15、ICMP消息可分为ICMP差错消息和ICMP查询消息

16、32位IP地址分为网络号和主机号两部分,用以标识网络和主机 17、主机将跨网段IP包交给默认网关,路由器负责跨网段转发数据包 18、ARP协议用于把已知的IP地址解析为MAC地址 19、RARP用于在数据链路层地址已知时解析IP地址 20、ICMP定义了网络层控制和传递消息的功能 21、TCP/IP协议族的传输层协议主要包括TCP和UDP 22、TCP是面向连接的可靠的传输层协议。它支持在并不可靠的网络上实现面向连接的可靠的数据传输 23、UDP是无连接的传输协议,主要用于支持在较可靠的链路上的数据传输,或用于对延迟较敏感的应用 24、传输层的作用:提供面向连接或无连接的服务、维护连接状态、对应用层数据进行分段和封装、实现多路复用、可靠地传输数据、执行流量控制。 25、TCP/UDP端口号:Telnet(23)、FTP(20/21)、Http(80)、SMTP(25)、DNS(53)、TFtp(69)、SNMP(161)、BootP(67、68)。 26、TCP协议号为6 ,UDP协议号为17。 27、TCP连接的建立 28、TCP和UDP经过端口号标识上层应用和服务 29、TCP经过三次握手建立可靠连接

网络工程师考试大纲与培训指南(2009版)

2009版网络工程师考试大纲 一、考试说明 1.考试目标 通过本考试的合格人员能根据应用部门的要求进行网络系统的规划、设计和网络设备的软硬件安装调试工作,能进行网络系统的运行、维护和管理,能高效、可靠、安全地管理网络资源,作为网络专业人员对系统开发进行技术支持和指导,具有工程师的实际工作能力和业务水平,能指导网络管理员从事网络系统的构建和管理工作。 2.考试要求: (1)熟悉计算机系统的基础知识; (2)熟悉网络操作系统的基础知识; (3)理解计算机应用系统的设计和开发方法; (4)熟悉数据通信的基础知识; (5)熟悉系统安全和数据安全的基础知识; (6)掌握网络安全的基本技术和主要的安全协议; (7)掌握计算机网络体系结构和网络协议的基本原理; (8)掌握计算机网络有关的标准化知识; (9)掌握局域网组网技术,理解城域网和广域网基本技术; (10)掌握计算机网络互联技术; (11)掌握TCP/IP协议网络的联网方法和网络应用技术; (12)理解接入网与接入技术; (13)掌握网络管理的基本原理和操作方法; (14)熟悉网络系统的性能测试和优化技术,以及可靠性设计技术; (15)理解网络应用的基本原理和技术; (16)理解网络新技术及其发展趋势; (17)了解有关知识产权和互联网的法律法规; (18)正确阅读和理解本领域的英文资料。 3.考试设置的科目 (1)计算机与网络知识,考试时间为150分钟,笔试,选择题; (2)网络系统设计与管理,考试时间为150分钟,笔试,问答题。 二、考试范围 考试科目1:计算机与网络知识 1.计算机系统知识 1.1 硬件知识 1.1.1 计算机组成 ·计算机部件 ·指令系统 ·处理器的性能 1.1.2 存储器

XX年网络工程师参考资料

XX年网络工程师参考资料 考试科目1:运算机与网络知识 1.运算机系统知识 第二章数据通信 (1)数据通信******两个实体间的数据传输和交换。 2. 1数据通信技术 2.1.1 模拟数据通信和数字数据通信 (2)模拟数据******在某个区间为连续的值的数据 (3)数字数据******在某个区间为离散的值的数据 (4)模拟、数字数据之间的相互转换问题? 模拟数据通过编码解码器(CODEC)转换成数字数据,数字信号通过调制解调器转换成模拟 数据(MODEM) (5)数字信号传输与模拟信号传输各自的优缺点? 模拟传输是一种不考虑内容的传输模拟信号的方法,在传输过程中,模拟信号通过一定距离的传输之后,必定会信号衰减,为实现长距离传输,模拟信号传输都要使用信号放大器,然而,放大器也会增加噪音重量,假如通过串连的放大器来实现长距离传输,信号将会越来越畸形;与此相反,数字传输与信号有关。衰减会危及数据的完整性,数字信号只能在一个有限的距离内传输,但为了获得更远的传输距离,能够使用中继器,中继器接收数字信号,将数字信号转换成1的模式和0的模式。 2.1.2 多路复用 (1)多路复用的分类及其说明 A. 频分多路复用(FDM) 利用传输介质中不同的载波频率来同时运载多个信号的多路复用技术B. 时分多路复用(TDM)利用介质能达到的位传输率超过传输数字数据所需的数据传输率的优点,利用每个信号在时刻上交*,从而传输多个数据信号的多路复用技术 (2)T1载波的位结构及传输速率 共193位,第8位是信令和操纵信号,第193位是帧编码,传输速率是1.544M/BPS (3)两种PCM载波的传输速率以及T2、T3载波的传输速率一种是和T1载波一样的1.544M/BPS,另一种是2.048M/BPS。T2载波的传输速率是6.312 M/ BPS,T2载波的传输速率是46.304 M/BPS。 2.1.3 异步传输和同步传输 (1)异步传输 一次传输一个字符的数据,每个字符用一个起始位引导,用一个终止位终止,一样起始位为0,停止位为1 (2)同步传输 为了使接收方确定数据块的开始和终止,还需要另外一级的同步,即每个数据块用一个前文(preamble)位的模式开始,用一个后文(postamble)位模式终止,加有前后文的数据称为一帧。 2.2数据交换技术 2.2.1线路交换 (1)什么是线路交换? 通过网络中的节点在两个站点之间建立专用的通信线路进行数据传输的交换方式 (2)线路交换所历经的三个时期 线路建立,数据传送,线路拆除 2.2.2 报文交换

四级网络工程师学习笔记_(完整版).

目录 第1章交换技术第2章网络体系结构及协议第3章局域网技术第4章广域网技术第5章网络互连技术第6章网络操作系统第7章网络管理第8章网络安全与信息安全第9章 Internet第10章企业网与Intranet 第11章 TCP/IP联网第12章Internet与Intranet信息服务第13章网络应用 第一章计算机基础知识 一、硬件知识 1、计算机系统的组成包括硬件系统和软件系统 硬件系统分为三种典型结构: (1)单总线结构 (2)、双总线结构 (3)、采用通道的大型系统结构 中央处理器CPU包含运算器和控制器。 2、指令系统 指令由操作码和地址码组成。 3、存储系统分为主存—辅存层次和主存—Cache层次 Cache作为主存局部区域的副本,用来存放当前最活跃的程序和数据。 计算机中数据的表示 Cache的基本结构:Cache由存储体、地址映像和替换机构组成。 4、通道是一种通过执行通道程序管理I/O操作的控制器,它使CPU与I/O操作达到更高的并行度。 5、总线从功能上看,系统总线分为地址总线(AB)、数据总线(DB)、控制总线(CB)。 6、磁盘容量记计算 非格式化容量=面数*(磁道数/面)*内圆周长*最大位密度 格式化容量=面数*(磁道数/面)*(扇区数/道)*(字节数/扇区) 7、数据的表示方法 原码和反码 [+0]原=000...00 [-0]原=100...00 [+0]反=000...00 [-0]反=111 (11) 正数的原码=正数的补码=正数的反码 负数的反码:符号位不变,其余位变反。 负数的补码:符号位不变,其余位变反,最低位加1。 二、操作系统 操作系统定义:用以控制和管理系统资源,方便用户使用计算机的程序的集合。 功能:是计算机系统的资源管理者。 特性:并行性、共享性 分类:多道批处理操作系统、分时操作系统、实时操作系统、网络操作系统。 进程:是一个具有一定独立功能的程序关于某个数据集合的一次运行活动。 进程分为三种状态:运行状态(Running)、就绪状态(Ready)、等待状态(Blocked)。 作业分为三种状态:提交状态、后备运行、完成状态。 产生死锁的必要条件: (1)、互斥条件:一个资源一次只能被一个进程所使用; (2)、不可抢占条件:一个资源仅能被占有它的进程所释放,而不能被别的进程强行抢占; (3)、部分分配条件:一个进程已占有了分给它的资源,但仍然要求其它资源; (4)、循环等待条件:在系统中存在一个由若干进程形成的环形请求链,其中的每一个进程均占有若干种资源中的某一种,同时每一个进程还要求(链上)下一个进程所占有的资源。 死锁的预防:1、预先静态分配法 2、有序资源使用法 3、银行家算法

网络工程师必过教材

目录 计算机系统知识 (4) 硬件知识 (4) 计算机结构 (4) 计算机组成(运算器、控制器、存储器、原码、反码、补码) (4) 指令系统(指令、寻址方式、CSIC、RISC) (8) 多处理器(耦合系统、阵列处理机、双机系统、同步) (11) 存储器 (13) 存储介质 (13) 输入输出(I/O)系统 (14) 操作系统 (15) 系统开发和运行基础 (17) 软件的分类 (17) 软件生存周期 (17) 软件开发模型 (17) 软件测试 (18) 软件项目管理 (18) 网络技术 (20) 网络体系结构 (20) 网络分类 (20) 参考模型 (21) 数据通信 (22) 传输介质 (23) 编码和传输 (24) 传输技术 (25) 差错控制技术 (25) 局域网与城域网 (26) IEEE802项目体系结构 (26)

802.3和以太网 (26) 802.11无线局域网 (27) 网桥 (28) 虚拟局域网VLAN (28) 广域网与接入网 (30) TCP/IP协议族 (32) 概述 (32) 网络层协议 (32) ARP地址解析协议 (32) RARP反向地址解析协议 (33) IP协议 (33) 进制转换的基础知识 (33) IP地址 (34) 关于IP的计算 (36) IP协议 (40) ICMP (42) 传输层协议 (42) UDP协议 (43) TCP协议 (43) 应用层协议 (46) 交换和路由 (47) 交换机 (47) 交换机工作原理 (47) 交换机交换方式 (47) 交换机配置 (48) 路由 (49) 路由基础 (49) 常见路由协议 (50) 路由信息协议RIP (50) 内部网关路由协议IGRP/EIGRP (50)

2017软考网络工程师整理笔记

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第一章 数据通信基础 一、基本概念 码元速率:单位时间内通过信道传送的码元个数,如果信道带宽为T 秒,则码元速率1B T =。 若无噪声的信道带宽为W ,码元携带的信息量n 与码元种类N 关系为2log N n =,则 极限数据速率为 22log 2log N N R B W == 有噪声的极限数据速率为 (1)2log S N C W += 1010log S N dB = 其中W 为带宽,S 为信号平均功率,N 为噪声平均功率,S N 为信噪比 电波在电缆中的传播速度为真空中速率的2/3左右,即20万千米/秒 编码: 单极性码:只有一个极性,正电平为0,零电平为1; 级性码:正电平为0,负电平为1; 双极性码:零电平为0,正负电平交替翻转表示1。 这种编码不能定时,需要引入时钟 归零码:码元中间信号回归到零电平,正电平到零电平转换边为0,负电平到零电平的转换边为1。这种码元自定时 不归零码:码元中间信号不归零,1表示电平翻转,0不翻转。 双相码:低到高表示0,高到底表示1。这种编码抗干扰性好,实现自同步。 曼彻斯特码:低到高表示0,高到底表示1。相反亦可。码元中间电平转换既表示数据,又做定时信号。用于以太网编码,编码效率为50% 差分曼彻斯特码:每一位开始处是否有电平翻转,有电平翻转表示0,无电平翻转表示1。中间的电平转换作为定时信号。用于令牌环网,编码效率为50%。 ASK 、FSK 和PSK 码元种类为2,比特位为1。DPSK 和QPSK 码元种类为4,比特位为2。QAM 码元种类为16。 一路信号进行 FSK 调制时,若载波频率为 fc , 调制后的信号频率分别为 f1 和 f2 (f1

全国软考网络工程师知识点

网络工程师复习结构 1.计算机及网络知识试题分析 [1] 网络概念题目比较多,一般了解了定义就能给出正确答案。 [2] 考查了更多的路由器、交换机及服务器配置的内容,由此我们可以推断,今后的出题人员更加重视这方面知识的考核,而且网络工程师考试的上、下午试题钭不会将软件设计师等级别的考试一样有明显的区别。 [3] 软件工程、企业信息化、标准化及知识产权方面的比重有所下降,分数仅有6分。 [4] 计算机组成原理、软件工程题、企业信息化、标准化及知识产权方面知识和同级别的软件设计师上午试题是完全相同的,前后有34分的题目是一样的。 表1 按试题号分布的考查内容

2.网络系统设计及管理试题分析 下午试题从题型上来看最大的变化是着重考查考生的实际动手能力,主要体现在无线网卡的设置,交换机VLAN的设置,路由器的基本设置等方面。这样的考核,更能体现网络工程师的能力。符合网络设计师的发展趋势。因此要求网络设计师有更宽的知识面和更熟练的动手能力,特别是配置实际设备,解决实际问题的能力等等,这也是网络工程技术人员发展的方向。 及往年惯例不同的是,网络分析、综合应用、网络故障排除等成熟的考点,在本次考试中没有出现。 从本次试题结构来看,网络设计师下午试题偏向实际应用。局域网络技术、VLAN、无线局域网、居民接入网以及路由器的基本设置等都是本次考试的重点。本次考试的知识点和分值分布如表2所示 专业老师总结 第一章《计算机基础知识》中介绍了计算机的基础知识(全部在上午题出),这个部分的内容现在一般有8分左右,有一定难度,而且知识的覆盖面很广但目前考察的难度有所降低,大部分的题目都是以前考过的真题(尤其是这个部分的计算机).. 第二章《计算机网络概论》主要讲述了网络的七层模型,建议大家简单地了解一下,书的后面有详细的讲解。 第三章《数据通信基础》,这一章的考题主要集中在上午的考试,一般2分左右,本部分内容有难度,但从考试方面来看不必研究太深,本章的考点有: (1)熟练信道带宽、误码率的公式(计算题); (2)了解数据的编码格式; (3)熟悉数据交换的三种不同的方式; (4)了解多路复用技术的概念以及原理; (5)熟悉差错控制的概念,特别需要掌握的是海明码以及循环冗余效验码。 第四章《广域通信网》的重点有: (1)HDLC协议的特点、帧结构、三种的基本配置方式以及三种帧的类型; (2)帧中继协议的特点、帧结构、关于拥塞控制的办法; (3)ISDN的特点、ATM层的特点,其中ATM高层的特点是比较重要的,同时ATM适配层也需要很好地掌握。 第五章《局域网和城域网》的重点有: (本部分内容有一定难度,大家不必在上面花太多时间) (1)了解802.1到802.11各个标准的特点; (2)对于CSMA/CD协议,了解它的工作原理; (3)了解令牌环总线、令牌环网的概念以及工作原理; (4)熟悉ATM局域网的工作原理,对于ATM局域网仿真要熟悉并掌握,这部分是比较重要的内容;

四级网络工程师操作系统复习资料

四级网络工程师操作系 统复习资料 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

第一章操作系统概论 1、操作系统:是计算机系统的一个系统软件,有效管理系统中软硬件资源,合理组织计算机工作流程,方便。 2、操作系统特征:并发性(多程序宏观并发,微观单道)、共享性(互斥共享,同时共享)、随机性(异步性,进程走走停停) 3、操作系统功能:进程管理(进程控制、进程同步、进程通信、调度),存储管理(内存分配与回收、存储保护、内存扩充)、文件管理(文件存储空间、目录管理——按名存储、文件安全性)、设备管理、用户接口(命令接口、程序接口、图形接口) 4、操作系统分类:(1)按用户界面的使用环境和功能特征批处理操作系统,分时操作系统,实时操作系统 (2)个人操作系统,网络操作系统,分布式操作系统,嵌入式操作系统批处理操作系统:特点成批处理。 优点:自动化高目标系统资源利用率高作业吞吐率高(单位时间内计算机系统处理作业的个数) 缺点:不能直接与计算机交互不适合调试程序 单道批处理系统:自动性、顺序性、单道性 多道批处理系统:提高CPU利用率、增加系统吞吐量 指令:一般指令(用户) 特权指令:输入输出,停机(系统) 5、SPOOLing(假脱机技术):把独占改为虚拟共享 a)在磁盘上开辟输入井,输出井 b)在主存——输入缓冲区、输入缓冲区 c)输入进程——数据从输入设备—输入缓冲区—输入井—CPU需要,输入井—主存 特点:提高输入输出速度、把独占改为虚拟共享、实现虚拟设备功能 6、分时系统:交互的、采用时间片轮转、轮流为多个终端用户使用 特点:多路性、交互性、独占性、及时性 影响相应时间:(1)机器处理能力(2)请求服务时间(3)终端数(4)服务请求分布(5)调度算法 7、实时系统:在规定时间完成处理——工业控制、军事控制、实时通讯(电讯、银行、飞机订票、股市) 特点:多路性、独立性、及时性、交互性、可靠性 8、嵌入式操作系统 特点:内核小、专用性强、系统精简、高实时性、多任务操作系统 9、分布式操作系统 特点:分布性、并行性、透明性、共享性、健壮性 10、操作系统结构:整体结构、层次结构(硬件层—操作系统层—系统程序层—应用程序层)、微内核(客户服务器结构典型的WINDOWS NT) 11、计算机系统包括硬件系统,软件系统 12、计算机系统的资源包括两大类硬件资源和软件资源 13、硬件系统:中央处理器,内存储器,外存储器,以及各种类型的输入输出设备(键盘,鼠标显示器,打印机) 14、软件系统:各种程序和数据 软件系统又分为:应用软件,支撑软件(数据库,网络,多媒体),系统软件(操作系统,编译器)

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