計算機網路拓撲結構有:
1、網狀拓撲結構:網狀拓撲結構,這種拓撲結構主要指各節點通過傳輸線互聯連接起來,並且每一個節點至少與其他兩個節點相連·網狀拓撲結構具有較高的可靠性,但其結構復雜,實現起來費用較高,不易管理和維護,不常用於區域網。
2、混合型拓撲結構:混合型拓撲結構是將兩種單一拓撲結構混合起來,取兩者的優點構成的拓撲。一種是星型拓撲和環型拓撲混合而成的"星-環"拓撲,另一種是星型拓撲和匯流排型拓撲混合而成的"星-總"拓撲。
3、星型拓撲:在星型拓撲結構中,網路中的各節點通過點到點的方式連接到一個中央節點(又稱中央轉接站,一般是集線器或交換機)上,由該中央節點向目的節點傳送信息。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,負擔比各節點重得多。在星型網中任何兩個節點要進行通信都必須經過中央節點控制。
4、樹型拓撲:樹型拓撲(tree topology):一種類似於匯流排拓撲的區域網拓撲。樹型網路可以包含分支,每個分支又可包含多個結點。
5、環形拓撲:環形拓撲結構是一個像環一樣的閉合鏈路,它是由許多中繼器和通過中繼器連接到鏈路上的節點連接而成。在環形網中,所有的通信共享一條物理通道,即連接了網中所有節點的點到點鏈路。概述圖所示為環形拓撲結構。
㈡ 區域網可分為那三大類
區域網的類型很多:
1、按網路使用的傳輸介質分類,可分為有線網和無線網;
2、按網路拓撲結構分類,可分為匯流排型、星型、環型、樹型、混合型等;
3、按傳輸介質所使用的訪問控制方法分類,可分為乙太網、令牌環網、FDDI網和無線區域網等。
網路介面卡(NIC)是計算機或其它網路設備所附帶的適配器,用於計算機和網路間的連接。每一種類型的網路介面卡都是分別針對特定類型的網路設計的,例如乙太網、令牌網、FDDI或者無線區域網。
區域網的特點
1、地理分布范較小,一般為數百米至數公里。可覆蓋一幢大樓、一所校園或一個企業、一個家庭。
2、數據傳輸速率高,一般為100Mbps,目前已出現速率高達1000Mbps的區域網。可交換各類數字和非數字(如語音、圖象、視頻等)信息。
3、誤碼率低,這是因為區域網通常採用短距離基帶傳輸,可以使用高質量的傳輸媒體,從而提高了數據傳輸質量。
4、以PC機為主體,包括終端及各種外設,網中一般有路由器,交換機,無線AP,伺服器,電腦等設備組成。
5、協議簡單、結構靈活、建網成本低、周期短、便於管理和擴充。
6、寬頻撥號設備(也叫做「貓」):網際網路的接入設備,與寬頻路由器配套使用。
㈢ 請用圖示說明internet的基本結構
1. C是交換機,B是網關伺服器。
2. A是一台路由器,該設備為DNS伺服器提供INTERNET 接入。
3. D的IP地址:(192.168.1.2~254)、掩碼:255.255.255.0、網關192.168.1.1 DNS:210.5.9.88
計算機網路通常不是在通信的每兩台計算機之間聯接一條專用的線路,相反,網路系統中的多台計算機共享底層的硬體設備。
就像使用的電話系統一樣,每一家電話只有兩根線,一個進一個出,而不是在每兩個有電話的地方都連上兩根線,這種共享是出於經濟的考慮:多台設備共享一條傳輸線路降低了成本。
因為這樣可以只使用少量的線路和少量的交換設備。所以,共享傳輸路徑(線路)的優點是可以節約資金。
(3)計算機網路構想圖擴展閱讀:
計算機網路涉及計算機技術,通信,使用多個方便,復雜而有秩序。網路普遍存在於軍事、工業、教學、家庭、公司集團等。在網路的管理中有著嚴格的管理秩序。計算機網路體系就是通過網路將所有的計算機連接在一起,實現信息的共享,但是其有通信防議和介面服務。計算機網路的便利。
計算機網路把看上去是將一個很龐大的世界關連成了一個整體,實際上讓這個世界變得又似乎很小。因為通過計算機網路,原來根本不認識的人,可能認識了,原來不了解不懂得問題,現在也明白了。人與人之間可以通過計算甲網路進行交流和溝通。
科學技術是第一生產力,科學生產技術催生了網路的成長,同樣網路也促進科學技術的進步,可謂是相輔相城。網路的出現促進了經濟方式和社會的改變,但是同樣也對網路的發展提出更加嚴格的要求,網路在社會不斷的促進中不斷的發展。
在網路高速發展的現代,人們逐漸習慣了使用銀行卡,手機的普遍使用,逐漸的發展形成了網上的支付方式,支付寶微信等軟體的出現更加促進了網路的進步,人們的生活也更加的便利。電予商務也擁有良好的發展前景。
㈣ 請繪制出計算機有線網路的幾種常用拓撲結構圖
計算機網路拓撲結構有:匯流排結構、環形結構、星形結構、樹形結構。
圖片為示意圖!
㈤ 校園網路的拓撲結構圖
結構圖如下:
由網路節點設備和通信介質構成的網路結構圖。網路拓撲定義了各種計算機、列印機、網路設備和其他設備的連接方式。換句話說,網路拓撲描述了線纜和網路設備的布局以及數據傳輸時所採用的路徑。網路拓撲會在很大程度上影響網路如何工作。
星型網路拓撲結構的一種擴充便是星行樹,如左圖所示。每個Hub與端用戶的連接仍為星型,Hub的級連而形成樹。然而,應當指出,Hub級連的個數是有限制的,並隨廠商的不同而有變化。
樹型結構是分級的集中控制式網路,與星型相比,它的通信線路總長度短,成本較低,節點易於擴充,尋找路徑比較方便,但除了葉節點及其相連的線路外,任一節點或其相連的線路故障都會使系統受到影響。
適用場合:只適用於低速、不用阻抗控制的信號,比如在沒有電源層的情況下,電源的布線就可以採用這種拓撲。
㈥ 計算機網路的基本組成是什麼
伺服器、工作站、通信設備、傳輸介質
㈦ 計算機網路用樹狀圖說明劃分的步驟
網路劃分是指將一個大的網路分割成多個小的子網的過程,以便更好地管理網路流量和提高網路性能。下面是劃分網路的步驟:
確定網路的需求和拓撲結構:在劃分網路之前,需要考慮網路中存在的主機數量、網路拓撲結構和網路應用需求等因素。
制定子網掩碼:子網掩碼是一組位於IP地址的左側的二進制數字,用於標識網路ID和主機ID。制定子網掩碼是為了確定哪些位被用作網路ID,哪些位被用作主機ID。
設計子網劃分方案:根據需要將網路分割成多個子網,每個子網都有自己的IP地址范圍和子網唯如答掩碼。設計子網劃分方案時,需要考慮每個子網需要的主機數量、網路地址分配和路由等因素。
實施子網劃分:實施子網劃分需要配置網路設備,如交換機、路由器和防火牆等,以便支持新的子網劃分方案。
測試子網劃分的效果:測試子網劃分的效果,包括橡漏網路性能和安全等方指慧面,以確保新的子網劃分方案能夠滿足需求並提高網路性能。
以下是上面步驟的樹狀圖:
㈧ 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。
(8)計算機網路構想圖擴展閱讀:
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
㈨ 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。
(9)計算機網路構想圖擴展閱讀:
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
㈩ 計算機考試,要求畫出網路拓撲圖。要怎麼畫呢
網路拓撲圖如下:
網路拓撲結構是指用傳輸媒體互連各種設備的物理布局,就是用什麼方式把網路中的計算機等設備連接起來。拓撲圖給出網路伺服器、工作站的網路配置和相互間的連接,它的結構主要有星型結構、環型結構、匯流排結構、分布式結構、樹型結構、網狀結構、蜂窩狀結構等。
(10)計算機網路構想圖擴展閱讀
每個端用戶都與兩個相臨的端用戶相連,因而存在著點到點鏈路,但總是以單向方式操作,於是便有上游端用戶和下游端用戶之稱;信息流在網中是沿著固定方向流動的,兩個節點僅有一條道路,故簡化了路徑選擇的控制;環路上各節點都是自舉控制。
分布式拓撲結構缺點為連接線路用電纜長,造價高;網路管理軟體復雜;報文分組交換、路徑選擇、流向控制復雜;在一般區域網中不採用這種結構。
端用戶設備因為故障而停機時也不會影響其它端用戶間的通信。同時它的網路延遲時間較小,傳輸誤差較低。但這種結構非常不利的一點是,中心系統必須具有極高的可靠性,因為中心系統一旦損壞,整個系統便趨於癱瘓。對此中心系統通常採用雙機熱備份,以提高系統的可靠性。