『壹』 乙太網的核心技術是什麼
乙太網的核心技術是隨機爭用型介質訪問控制方法,即帶有沖突檢測的載波偵聽多路訪問方法,它的核心技術起源於無線分組交換網。20世紀70年代,BobMetcalfe在ALOHA網的基礎上進行改造,提出了沖突檢測、載波偵聽和隨機後退延遲方法。1972年,BobMetcalfe和David Boggs開發出第一個實驗性區域網,此後他們命名這種嶄新的方法為乙太網。
『貳』 網路操作系統的核心技術是什麼
網路操作系統
網路操作系統嚴格來說應稱為軟體平台,因為目前並非單一的網路操作系統一統天下 ,而是存在著多種網路操作系統並存的情況,這種情況是由以下兩方面的原因造成的:
1.以目前常用的NOS來說,主要有UNIX系統,Netware系統和Windows NT系統。以推出的時間來說,UNIX為最早,Netware為第二,Windows NT最晚。除去技術上的原因,依靠推出時間早的優勢,UNIX幾乎獨霸了最早具有連網需求的郵電、銀行、鐵路、軍事等領域,而隨著網路技術的發展,雖然出現了像Windows NT這樣界面更友好的操作系統,但用戶出於保護投資及使用習慣上的原因不情願完全拋棄一種操作系統,從而導致了操作系統的共存與混用。
2.各種操作系統在網路應用方面都有各自的優勢,而實際應用卻千差萬別,這種局面促使各種操作系統都極力提供跨平台的應用支持。由於Internet以TCP/IP協議為基礎,而TCP/IP協議正是UNIX的標准協議,Internet的高速發展自然就為UNIX提供了極大的機遇;Microsoft早在Windows 95里就提供了內嵌的TCP/IP協議,其Windows NT網路操作系統當然更是把對TCP/IP的支持作為其重要的開發策略;而隨著Windows客戶的日益增多,使得UNIX、Netware均提供對Windows的支持。
UNIX操作系統
作為最早推出的網路操作系統,UNIX是一個通用、多用戶的計算機分時系統,並且是大型機、中型機以及若干小型機上的主要操作系統,目前廣泛地應用於教學、科研、工業和商業等多個領域。
UNIX系統提供的服務與其他操作系統所提供的服務基本上一樣:它允許程序的運行;它為連接到大多數計算機上的各種各樣的外部設備提供了方便和一致的介面;它還為信息管理提供了文件系統。
UNIX最主要的長處之一是其可移植性強,它可以在各種不同類型的計算機上運行。在 UNIX系統的控制下,某類計算機上運行的普通程序通常不作修改或作很少的修改就可以在別的類型的計算機上運行。另外,分時操作也是UNIX的一個十分重要的特點,UNIX系統把計算機的時間分成若干個小的等分,並且在各個用戶之間分配這些時間。
UNIX開創了許多重要的概念。其中最重要的當屬管道(Pipe)概念,由管道概念導致了這樣的思想:復雜的功能可以通過編製成一組在一起工作的程序來實現。管道連接使得用戶需要多少程序就可以使用多少。貫穿UNIX系統的另一個重要概念就是軟體工具的概念。應該說,軟體工具的概念並不是UNIX系統所獨有的,但是比起其他系統來說,這種思想在 UNIX系統中得到了更進一步的發展。
值得一提的是,與其他系統相比,UNIX系統有兩個主要的不足之處。首先,在核心部分 ,UNIX系統是無序的。如果系統中的每一個用戶做的事都不同,那麼UNIX系統可以工作得很好。但是,如果各個用戶都要做同一件事情,就會引起麻煩。其次,實時處理能力是UNI X系統的一個弱項,雖然UNIX系統完成大部分實時操作有一定的可能性,但是,另外一些操作系統在實時應用中比UNIX系統做得更好。
IntranetWare
Novell公司的Netware操作系統曾經紅極一時,1996年10月Novell又推出了其極具競爭力的Intranet解決方案——IntranetWare。該產品以Netware操作系統為基礎,在各種 Intranet解決方案中具有一些獨到的優勢,它提供了一套全面的Internet/Intranet解決方案,主要包括以下組件:
1. Novell最新網路操作系統Netware 4.11;
2. Web Server 2.5;
3. Netscape瀏覽器;
4. FTP服務;
5. Novell多協議路由軟體(MPR和WAN Extention);
6. IPX/IP網關;
7.增強性客戶端軟體Client 32 for DOS/Windows 3.x和Windows 95。
Netware的目錄管理技術被公認為業界的典範,而IntranetWare的核心技術正是Netw are的目錄管理服務——NDS,利用它可順利地訪問所有授權的網路資源。NDS具有能在單台伺服器或全球多伺服器網路上管理所有網路資源的強大功能,是一種跨平台、跨地域的目錄服務,為DOS,Windows 3.x,Windows 95,Windows NT,Macintosh,OS/2和UNIX工作站提供全面的客戶端軟體,且在不同的伺服器上只需登錄一次,就可享受到NDS的服務。有了I ntranetWare,就可以用Netscape瀏覽器方便地查看目錄,各種變動也能動態地看到,例如 ,如果在香港的用戶添加圖片到目錄中,紐約的用戶很快就能見到添加後的結果。同時,有了NDS,管理員能同時管理多重目錄樹——如北京的目錄和天津的目錄。為反映從北京到天津的人員調動,管理員僅需打開兩個樹的瀏覽窗口,在窗口之間拖放目錄對象即可。更方便的是隨著這一改變,與之相關的一些項目也能自動地進行變動,極大地方便了目錄管理。
IntranetWare的新特性包括:Netware Web Server 2.5,用於創建Intranet的NetBas ic工具,支持DHCP的TCP/IP,IP/IPX網關,多協議路由,ISP連接,Java平台,對稱多處理器( SMP),硬體自動探測,協議自動選擇和配置,帶有DS移植實用程序的NDS建模技術,Netware文件移植程序,Abend Recovery,NDS管理器,改善的GUI管理和符合C2標準的網路安全性等。 IntranetWare支持Internet/Intranet發布和訪問所需的全部標准,支持所有IP協議 ,並提供Web伺服器的平滑連接、Web瀏覽器功能、對HTTP和HTML文件的訪問以及L-CGI和 R-CGI支持。
Windows NT
Windows NT可以說是發展最快的一種操作系統。它採用多任務、多流程操作以及多處理器系統(SMP)。在SMP系統中,工作量比較均勻地分布在各個CPU上,提供了極佳的系統性能。
Windows NT系列從3.1版,3.50版,3.51版發展到4.0版,而且不久即將推出5.0版。在 C/S方式的企業網中得到了迅速而普遍的應用。其兩個不同檔次的拳頭產品Windows NTS erver和Windows NT Workstation與在個人PC機上廣泛使用的Windows 95操作系統一道,為用戶提供了從高端伺服器到低端PC機工作站的全面的操作系統解決方案。這樣的解決方案簡直強大得有些讓人透不過氣來。
目前廣泛應用於Intranet的Windows NT 4.0具有以下特點:
1. Windows 95的界面;
2. Internet Explorer和Internet工具,包括FTP和Telnet,以及用於收發電子郵件的 Messaging系統;
3. Peer Web服務程序,依靠該服務程序可將Windows Workstation計算機設置成一個個人Internet伺服器;
4. DNS域名伺服器及Internet信息伺服器(IIS)。
『叄』 網路計算機系統的核心技術是什麼啊
網路計算機系統的核心技術是(網路所使用的操作系統+Intelnet+TCP/IP)。上面朋友所說的CPU是計算機運行的核心,並不是網路計算機系統的核心,計算機本身運行的核心是操作系統,而網路計算機的系統核心就是本身網路所使用的操作系統+Intelnet+TCP/IP
『肆』 信息產業的核心技術是什麼
信息產業的核心技術是指對其產業生存、競爭和發展具有決定性作用的技術。
『伍』 輿情分析系統的核心技術是什麼
輿情分析系統基本環節包括:1信息監測:互聯網信息(新聞、論壇等)的實時監測、採集、內容提取及排重;2信息管理:對抓取的內容進行自動分類聚類、主題檢測、專題聚焦等;3信息服務:將收集並分析整理後的信息直接為用戶或為用戶輔助編輯提供信息服務,如自動形成輿情信息簡報、追蹤已發現的輿論焦點等。以蟻坊軟體的輿情分析系統的核心技術為例包括:1.海量網路信息搜集、存貯、和文本挖掘,7×24小時實時監測,自動調節採集頻率,重點網站優先採集。2.通過定向採集新聞、論壇、貼吧、問答、電子報、視頻、博客、微博等保證重要信息優先採集不丟失,保證了信息收集的全面性。3.多角度、多層次展示信息特點,揭示數據規律,幫助用戶預判所收集到輿情信息未來走勢。
『陸』 什麼是信息技術,信息技術又包括哪些核心技術
與信息的收集,存儲,傳遞,處理和應用等有關的各種技術和手段均可視為信息技術
核心是計算機技術,多媒體技術和網路技術
『柒』 什麼是網路信息安全的核心技術
網路信息安全的核心是通過計算機、網路技術、密碼技術和安全技術,保護在公用網路信息系統中傳輸、交換和存儲消息的保密性、完整性、真實性、可靠性、可用性、不可抵賴性和可控性等。其中最核心的是信息加密技術。
『捌』 internet採用的核心技術是什麼
從物聯網的定義及各類技術所起的作用來看,物聯網的關鍵核心技術應該是無線感測器網路(WSN)技術,主要原因是:WSN技術貫穿物聯網的全部三個層次,是其它層面技術的整合應用,對物聯網的發展有提綱挈領的作用。WSN技術的發展,能為其它層面的技術提供更明確的方向。
以下是實現物聯網的五大核心技術:
核心技術之感知層:感測器技術、射頻識別技術、二維碼技術、微機電系統和GPS技術
1.感測器技術
感測技術同計算機技術與通信技術一起被稱為信息技術的三大技術。從仿生學觀點,如果把計算機看成處理和識別信息的「大腦」,把通信系統看成傳遞信息的「神經系統」的話,那麼感測器就是「感覺器官」。微型無線感測技術以及以此組件的感測網是物聯網感知層的重要技術手段。
2.射頻識別(RFID)技術
射頻識別(Radio Frequency
Identification,簡稱RFID)是通過無線電信號識別特定目標並讀寫相關數據的無線通訊技術。在國內,RFID已經在身份證、電子收費系統和物流管理等領域有了廣泛應用。
RFID技術市場應用成熟,標簽成本低廉,但RFID一般不具備數據採集功能,多用來進行物品的甄別和屬性的存儲,且在金屬和液體環境下應用受限,RFID技術屬於物聯網的信息採集層技術。
3.微機電系統(MEMS)
微機電系統是指利用大規模集成電路製造工藝,經過微米級加工,得到的集微型感測器、執行器以及信號處理和控制電路、介面電路、通信和電源於一體的微型機電系統。MEMS技術屬於物聯網的信息採集層技術。
4.GPS技術
GPS技術又稱為全球定位系統,是具有海、陸、空全方位實時三維導航與定位能力的新一代衛星導航與定位系統。GPS作為移動感知技術,是物聯網延伸到移動物體採集移動物體信息的重要技術,更是物流智能化、智能交通的重要技術。
核心技術之信息匯聚層:感測網自組網技術、區域網技術及廣域網技術
1.無線感測器網路(WSN)技術
無線感測器網路(Wireless Sensor
Network,簡稱WSN)的基本功能是將一系列空間分散的感測器單元通過自組織的無線網路進行連接,從而將各自採集的數據通過無線網路進行傳輸匯總,以實現對空間分散范圍內的物理或環境狀況的協作監控,並根據這些信息進行相應的分析和處理。
WSN技術貫穿物聯網的三個層面,是結合了計算、通信、感測器三項技術的一門新興技術,具有較大范圍、低成本、高密度、靈活布設、實時採集、全天候工作的優勢,且對物聯網其他產業具有顯著帶動作用。
2.Wi-Fi
Wi-Fi(Wireless Fidelity,無線保真技術)是一種基於接入點(Access
Point)的無線網路結構,目前已有一定規模的布設,在部分應用中與感測器相結合。Wi-Fi技術屬於物聯網的信息匯總層技術。
3.GPRS
GPRS(General Packet Radio
Service,通用分組無線服務)是一種基於GSM移動通信網路的數據服務技術。GPRS技術可以充分利用現有GSM網路,目前在很多領域有廣泛應用,在物聯網領域也有部分應用。GPRS技術屬於物聯網的信息匯總層技術。
核心技術之傳輸層:通信網、互聯網、3G網路、GPRS網路、廣電網路、NGB
1.通信網
通信網是一種使用交換設備、傳輸設備,將地理上分散用戶終端設備互連起來實現通信和信息交換的系統。通信最基本的形式是在點與點之間建立通信系統,但這不能稱為通信網,只有將許多的通信系統(傳輸系統)通過交換系統按一定拓撲結構組合在一起才能稱之為通信。也就是說,有了交換系統才能使某一地區內任意兩個終端用戶相互接續,才能組成通信網。
2.3G網路
3G是英文the 3rd
Generation的縮寫,指第三代移動通信技術。相對第一代模擬制式手機(1G)和第二代GSM、CDMA等數字手機,第三代手機(3G)是指將無線通信與國際互聯網等多媒體通信結合的新一代移動通信系統。
3.GPRS網路
這是一種基於GSM系統的無線分組交換技術,提供端到端的、廣域的無線IP連接。通俗的講,GPRS是一項高速數據處理的科技,方法是以「分組」的形式傳送資料到用戶手上。雖然GPRS是作為現有GSM網路向第三代移動通信演變的過渡技術,但是它在許多方面都具有顯著的優勢。
4.廣電網路
廣電網通常是各地有線電視網路公司(台)負責運營的,通過HFC(光纖+同軸電纜混合網)網向用戶提供寬頻服務及電視服務網路,寬頻可通過CableModem連接到計算機,理論到戶最高速率38M,實際速度要視網路情況而定。
5.NGB廣域網路
中國下一代廣播電視網(NGB)是以有線電視數字化和移動多媒體廣播(CMMB)的成果為基礎,以自主創新的「高性能帶寬信息網」核心技術為支撐,構建適合我國國情的、三網融合的、有線無線相結合的、全程全網的下一代廣播電視網路。
核心技術之運營層:專家系統、雲計算、API介面、客戶管理、GIS、ERP
1.企業資源計劃(ERP)
ERP是指建立在信息技術基礎上,以系統化的管理思想,為企業決策層及員工提供決策運行手段的管理平台。ERP技術屬於物聯網的信息處理層技術。
2.專家系統(Exper System)
專家系統是一個含有大量的某個領域專家水平的知識與經驗,能夠利用人類專家的知識和經驗來處理該領域問題的智能計算機程序系統。屬於信息處理層技術。
3.雲計算
雲計算概念間由Google提出的,這是一個美麗的網路應用模式,是指IT基礎設施的交付和使用,通過網路以按需、易擴展的方式獲得所需的資源。
核心技術之應用層:垂直行業應用、系統集成、資源打包
應用層主要是根據行業特點,藉助互聯網技術手段,開發各類的行業應用解決方案,將物聯網的優勢與行業的生產經營、信息化管理、組織調度結合起來,形成各類的物聯網解決方案,構建智能化的行業應用。
如交通行業,涉及的就是智能交通技術;電力行業採用的是智能電網技術;物流行業採用的智慧物流技術等。行業的應用還要更多涉及系統集成技術、資源打包技術等。
『玖』 網路核心技術的技術
SONET是同步光纖網路的縮寫,最初是在20世紀80年代由Bellcore提出的,第一批光網路從那之後開始出現。現在是一個ANSI的光纖傳輸系統標准。SONET定義介面的標准位於OSI七層模型結構的物理層,這個標準定義了介面速率的層次,並且允許數據以多種不同的速率進行多路復用。ITU改編SONET成SDH,後者變成了建造光通信網路的世界標准。SONET現在被認為是SDH的子集,但是術語「SONET/SDH」在北美很通用。由於SONET/SDH,面向銅線的數字體系延伸入光領域,盡管該體系是基於OC(光載波)的。 SONET/SDH核心將ATM信元映射成SONET或SDH幀格式傳輸到目的端,在數據接收時再提取為ATM信元。因為信元長度短而且固定,因此在每個網路節點交換時的延遲非常小。
SONET的基本組成塊結構為STS-151.84Mb/s信號,適合於裝載1路DS-3信號。SONET體系達到STS-48,即48路STS-1信號,能夠傳輸32256路語音信號,容量為2488 .32Mb/s,其中STS表示電信號介面,相應的光信號標准表示為OC-1、OC-2等。
圖N-7描繪了一個SONET/SDH網路。小的接入環網連接到較大的區域或主幹環網上,再依次連接到地區和全國環網上。從小環網到大環網的轉接涉及向更高OC級別的轉換。接入環網通常運行在OC-3(l55Mbit/s)上。這些環網匯入OC-12(622Mbit/s)或OC-48( 2.4Gbit/s )區域環路,再轉而匯入運行在OC-96 (4.9Gbit/s)或OC-192(lOGbit/s)的主幹環網。如圖N-7所示,環網通過ADM(分插復用器)和DCS(數字交叉連接)互聯。另外,PoP設備通過分插復用器和接入環網互聯。光電和電光轉換在連接點處發生。在PoP內的數平交叉連接為話音和數據通信提供連接點。
ADM利用時隙交換實現寬頻管理,即允許兩個STM-N信號之間的不同VC實現互連,並且具有無需分接和終結整體信號,即可將各種G.703規定的介面信號(PDH)或STM-N信號(SDH)接入STM-M(M>N)內作任何支路。它並不終接和多路分解在某光纜上的整個范圍的信號,而是分/插次速率信號。如果一個信號需要被交換到其他環網,它從一個環網上分離下來並插入到另一個環網上。對於SONET,這意味著執行「光一電一光」轉換。 SONET是以恆定比特率話音來設計的。相反,面向信元(ATM)和面向數據分組(IP)的通信是突發性質的,而非恆定的。ATM由通信行業定義,因此它能使用SONET很好地工作。ATM工作在SONET層上,並提供以信元封裝數據並通過永久或交換虛電路跨SONET網路傳遞數據的機制。作為比喻,SONET可以比做高速公路系統,而ATM可以比做車輛(ATM信元)和車輛所行駛的路線(ATM虛電路)。
SONET上的ATM被大多數電信公司採用。它在20世紀90年代中期實現,因為它是為數不多的幾種網路技術中的一種,能夠傳送日益增長的話音並達到數據網路所要求的性能等級。RFC1483(Multiprotocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5, July 1993)定義如何在ATM網路上傳遞IP數據分組。這個技術並不理想。IP數據分組必須被分割以裝入ATM信元。信元攜帶所謂的信元稅(幾乎一個信元的10%分配給了頭信息),其「偷走了」用於運送數據的帶寬。另外,在數據分組行進的所有點之間必須建立虛電路。
在20世紀90年代初期,許多大的ISP使用T1和T3中繼線互聯他們的各個PoP(在地區或全國范圍),但是由於網際網路通信的增長,這些中繼線是不夠的。ATM提供了介面運行在OC-3(l55Mbit/s)及更高速率上的解決方案。圖N-8舉例說明了一個有5個PoP的ISP.每一個PoP有一個核心ATM交換機,其周圍是一組IP路由器。PoP通過廣域SONET網互聯。PoP內的ATM交換機提供了一個第2層交換結構,在它的上面,任何的第3層路由器可以獲得到任何其他路由器的連接。這個ATM上的IP網路經常以靜態定義的虛擬電路來配置,隨著網路的增長變得更加難以配置和管理。
ATM被選作ISP網路核心的初始原因是速度、虛電路容量、可預測性能和必要時管理通信的能力。今天,Pluris. Juniper和其他供應商製造的吉比特和太比特路由器用先進的路由技術提供了許多這些相同的功能。不再需要ATM層。一個單一的T比特路由器支持單一系統內的成千上萬的互聯,路由器到路由器的互聯通過光交換結構來完成。Juniper一直通過支持MPLS (多協議標記交換)在積極追求基於路由器的通信工程解決方案。
PoS(SONET上的數據分組)是一個消除ATM層並直接在SONET鏈路上傳送數據分組的技術。它是一種可伸擴協議,利用點對點協議(PPP)實現 IP 數據報到 SONET 幀有效載荷的映射的系列協議。由於現有SONET 體系結構的支持,PoS中克服了 ATM 中存在的許多不足之處。 通過少數高級數據鏈路控制(HDLC)或點對點,PoS 提供了一種直接在SONET 同步凈荷包(SPE:Synchronous Payload Envelope)內傳送數據包的機制。 此技術在RFC2615(PPP over SONET/SDH, June 1999)中描述。
核心開發的下一個階段是同時消除ATM和SONET,直接在DWDM波長線路上運行IP。在此方案中,MPLS用在控制層面上,以建立跨光核心的波長線路,其方式與建立跨交換網路的LSP(標記交換路徑)的方式基本相同。
『拾』 論述信息與網路安全領域已經形成的核心技術
熱心相助
您好!
信息與網路安全領域的核心技術包括:
身份認證、訪問控制、系統加固、病毒防範技術、防火牆技術、入侵檢測與防禦技術、系統備份與恢復技術等,請參考《網路安全技術與實踐》高等教育出版社 賈鐵軍教授主編 2014.8