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。
計算機網路的拓撲結構主要有:匯流排型拓撲、星型拓撲、環型拓撲、樹型拓撲、網狀拓撲和混合型拓撲。
(1)計算機網路的擴展結構主要有什麼擴展閱讀:
當計算機數量日趨增多,並通過線路、伺服器、路由器等連接起來,且具有一定拓撲結構的時候,網路開始形成。
1969年,美軍阿帕網率先誕生。70年代,以阿帕網為基礎的乙太網開始應用於大學校園。到了90年代,特別是90年代後半期,互聯網得到了異常迅速的發展,已逐步把全球聯結成了一個巨大的網路。
雖然主流計算機網路拓撲結構好像用不上這些技術,但新興技術的成熟總需要時間來驗證,也許不是現在,但作為次世代的技術,在未來有很大的發展空間。
還有一些其他已經成型的新型計算機網路拓撲結構,這些新興的計算機網路拓撲結構已經超越了傳統基於第三層網路leaf-spine的計算機網路拓撲結構。
網路—計算機網路拓撲結構
中國新聞網—關註:網路戰悄然崛起
⑵ 計算機網路的拓撲結構主要有哪幾種
計算機網路的拓撲結構主要有:匯流排型、環型、星形、樹形、網狀。
1、匯流排型
計算機網路拓撲結構中,匯流排型就是一根主幹線連接多個節點而形成的網路結構。在匯流排型網路結構中,網路信息都是通過主幹線傳輸到各個節點的。
⑶ 常見的網路拓撲結構有哪些
計算機網路的拓撲結構主要有:匯流排型拓撲、星型拓撲、環型拓撲、樹型拓撲和混合型拓撲。
1、星型網路拓撲結構:
優點:控制簡單;故障診斷和隔離容易;方便服務;
缺點:電纜長度和安裝工作量可觀;中央節點負擔較重,形成瓶頸;各站點的分布處理能力較低。
2、匯流排型網路拓撲結構:
優點:匯流排結構所需電纜數量少;結構簡單又是無源工作,有較高的可靠性;易於擴充,增減用戶方便。
缺點:傳輸距離有限,通信范圍受到限制;故障診斷和隔離困難;分布式協議不保證信息及時傳送,不具實時功能。站點必須是智能的,要有媒體訪問控制功能,增加站點軟體和硬體的開銷。
網路拓撲結構形成過程中
首先假定某平面中布置著許多個節點,同時存在著一個均勻走動的離散的時鍾,通過這個時鍾將每個節點進入網路的時間記錄下來,記錄下來的時間都是隨機分布的。每一個節點在進入網路時刻的前後所要採取的行為就是接收信息或者消息和發送對已收信息的響應。這些收發信息中設置了優先度和傳達范圍,它們將對信息的輻射范圍產生著最為直接的影響。
以上內容參考:網路-拓撲結構
⑷ 計算機網路的拓撲結構有哪些
計算機網路的拓撲結構有:網狀拓撲、樹形拓撲結構、混合型拓撲結構等等。
1、網狀拓撲
網狀拓撲又稱作無規則結構,結點之間的聯結是任意的,沒有規律。就是將多個子網或多個區域網連接起來構成網際拓撲結構。在一個子網中,集線器、中繼器將多個設備連接起來,而橋接器、路由器及網關則將子網連接起來。根據組網硬體不同,主要有三種網際拓撲。
2、樹形拓撲結構
樹形拓撲從匯流排拓撲演變而來,形狀像一棵倒置的樹,頂端是樹根,樹根以下帶分支,每個分支還可再帶子分支。
3、混合型拓撲結構
將兩種或幾種網路拓撲結構混合起來構成的一種網路拓撲結構稱為混合型拓撲結構(也有的稱之為雜合型結構)。
(4)計算機網路的擴展結構主要有什麼擴展閱讀
開關電源拓撲
開關電源常用拓撲:buck開關型調整器拓撲 、boost開關調整器拓撲 、反極性開關調整器拓撲 、推挽拓撲 、正激變換器拓撲 、雙端正激變換器拓撲 、交錯正激變換器拓撲 、半橋變換器拓撲 、全橋變換器拓撲 、反激變換器 、電流模式拓撲和電流饋電拓撲 、SCR振諧拓撲 、CUK變換器拓撲。
開關電源各種拓撲集錦先給出六種基本DC/DC變換器拓撲,依次為buck、boost、buck-boost、cuk、zeta、sepic變換器。
⑸ 計算機網路的拓撲結構有
計算機網路的拓撲結構主要有:匯流排型拓撲、星型拓撲、環型拓撲、樹型拓撲、網狀拓撲和混合型拓撲。星型拓撲是由中央節點和通過點到點通信鏈路接到中央節點的各個站點組成。中央節點執行集中式通信控制策略,因此中央節點相當復雜,而各個站點的通信處理負擔都很小。
星型網採用的交換方式有電路交換和報文交換,尤以電路交換更為普遍。這種結構一旦建立了通道連接,就可以無延遲地在連通的兩個站點之間傳送數據。流行的專用交換機PBX (Private Branch exchange)就是星型拓撲結構的典型實例。
組成部分:
每一種網路結構都由結點、鏈路和通路等幾部分組成。結點:又稱為網路單元,它是網路系統中的各種數據處理設備、數據通信控制設備和數據終端設備。常見的結點有伺服器、工作站、集線路和交換機等設備。
鏈路:兩個結點間的連線,可分為物理鏈路和邏輯鏈路兩種,前者指實際存在發通信線路,後者指在邏輯上起作用的網路通路。
通路:指從發出信息的結點到接受信息的結點之間的一串結點和鏈路,即一系列穿越通信網路而建立起的結點到結點的鏈。
以上內容參考:網路-計算機網路拓撲結構
⑹ 計算機網路的拓撲結構是什麼
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。
計算機網路的拓撲結構主要有:匯流排型拓撲、星型拓撲、環型拓撲、樹型拓撲、網狀拓撲和混合型拓撲。
(6)計算機網路的擴展結構主要有什麼擴展閱讀:
當計算機數量日趨增多,並通過線路、伺服器、路由器等連接起來,且具有一定拓撲結構的時候,網路開始形成。
1969年,美軍阿帕網率先誕生。70年代,以阿帕網為基礎的乙太網開始應用於大學校園。到了90年代,特別是90年代後半期,互聯網得到了異常迅速的發展,已逐步把全球聯結成了一個巨大的網路。
雖然主流計算機網路拓撲結構好像用不上這些技術,但新興技術的成熟總需要時間來驗證,也許不是現在,但作為次世代的技術,在未來有很大的發展空間。
還有一些其他已經成型的新型計算機網路拓撲結構,這些新興的計算機網路拓撲結構已經超越了傳統基於第三層網路leaf-spine的計算機網路拓撲結構。
網路—計算機網路拓撲結構
中國新聞網—關註:網路戰悄然崛起
⑺ 計算機網路的拓撲結構主要有哪幾種
計算機網路的拓撲結構如下:
1、星型拓撲:以一個電腦為中心,向四周分散開。這個結構簡單,擴展性大,傳輸時間少。但是當中心部分出現錯誤後,全部的網路都會癱瘓。
2、匯流排拓撲:所有的電腦網路都連在一條線上。這個結構所需要的電線短,電線少;但是當這個結構出現故障後很難找到故障問題。
3、環形拓撲:所有的網路形成一個環形結構。這個結構可以節約設備,但是當其中網路出現問題時候不容易找到故障的設備。
4、樹形拓撲:以一個中心開始像下面發展,像一棵樹的形狀。這樣的結構擴展性強,分支多,但是當頂端網路出現錯誤的時候整個網路都容易癱瘓。
5、網性拓撲:所有的網路連接構成一個網狀。這個結構應用廣泛,利用性強,而且當一個網路出現錯誤的時候其他結構仍然可以使用,但是這個結構復雜,成本高。
6、混合式拓撲:是以上的拓撲結構混合而成。