计算机网络拓扑结构有:
1、网状拓扑结构:网状拓扑结构,这种拓扑结构主要指各节点通过传输线互联连接起来,并且每一个节点至少与其他两个节点相连·网状拓扑结构具有较高的可靠性,但其结构复杂,实现起来费用较高,不易管理和维护,不常用于局域网。
2、混合型拓扑结构:混合型拓扑结构是将两种单一拓扑结构混合起来,取两者的优点构成的拓扑。一种是星型拓扑和环型拓扑混合而成的"星-环"拓扑,另一种是星型拓扑和总线型拓扑混合而成的"星-总"拓扑。
3、星型拓扑:在星型拓扑结构中,网络中的各节点通过点到点的方式连接到一个中央节点(又称中央转接站,一般是集线器或交换机)上,由该中央节点向目的节点传送信息。中央节点执行集中式通信控制策略,因此中央节点相当复杂,负担比各节点重得多。在星型网中任何两个节点要进行通信都必须经过中央节点控制。
4、树型拓扑:树型拓扑(tree topology):一种类似于总线拓扑的局域网拓扑。树型网络可以包含分支,每个分支又可包含多个结点。
5、环形拓扑:环形拓扑结构是一个像环一样的闭合链路,它是由许多中继器和通过中继器连接到链路上的节点连接而成。在环形网中,所有的通信共享一条物理通道,即连接了网中所有节点的点到点链路。概述图所示为环形拓扑结构。
㈡ 局域网可分为那三大类
局域网的类型很多:
1、按网络使用的传输介质分类,可分为有线网和无线网;
2、按网络拓扑结构分类,可分为总线型、星型、环型、树型、混合型等;
3、按传输介质所使用的访问控制方法分类,可分为以太网、令牌环网、FDDI网和无线局域网等。
网络接口卡(NIC)是计算机或其它网络设备所附带的适配器,用于计算机和网络间的连接。每一种类型的网络接口卡都是分别针对特定类型的网络设计的,例如以太网、令牌网、FDDI或者无线局域网。
局域网的特点
1、地理分布范较小,一般为数百米至数公里。可覆盖一幢大楼、一所校园或一个企业、一个家庭。
2、数据传输速率高,一般为100Mbps,目前已出现速率高达1000Mbps的局域网。可交换各类数字和非数字(如语音、图象、视频等)信息。
3、误码率低,这是因为局域网通常采用短距离基带传输,可以使用高质量的传输媒体,从而提高了数据传输质量。
4、以PC机为主体,包括终端及各种外设,网中一般有路由器,交换机,无线AP,服务器,电脑等设备组成。
5、协议简单、结构灵活、建网成本低、周期短、便于管理和扩充。
6、宽带拨号设备(也叫做“猫”):因特网的接入设备,与宽带路由器配套使用。
㈢ 请用图示说明internet的基本结构
1. C是交换机,B是网关服务器。
2. A是一台路由器,该设备为DNS服务器提供INTERNET 接入。
3. D的IP地址:(192.168.1.2~254)、掩码:255.255.255.0、网关192.168.1.1 DNS:210.5.9.88
计算机网络通常不是在通信的每两台计算机之间联接一条专用的线路,相反,网络系统中的多台计算机共享底层的硬件设备。
就像使用的电话系统一样,每一家电话只有两根线,一个进一个出,而不是在每两个有电话的地方都连上两根线,这种共享是出于经济的考虑:多台设备共享一条传输线路降低了成本。
因为这样可以只使用少量的线路和少量的交换设备。所以,共享传输路径(线路)的优点是可以节约资金。
(3)计算机网络构想图扩展阅读:
计算机网络涉及计算机技术,通信,使用多个方便,复杂而有秩序。网络普遍存在于军事、工业、教学、家庭、公司集团等。在网络的管理中有着严格的管理秩序。计算机网络体系就是通过网络将所有的计算机连接在一起,实现信息的共享,但是其有通信防议和接口服务。计算机网络的便利。
计算机网络把看上去是将一个很庞大的世界关连成了一个整体,实际上让这个世界变得又似乎很小。因为通过计算机网络,原来根本不认识的人,可能认识了,原来不了解不懂得问题,现在也明白了。人与人之间可以通过计算甲网络进行交流和沟通。
科学技术是第一生产力,科学生产技术催生了网络的成长,同样网络也促进科学技术的进步,可谓是相辅相城。网络的出现促进了经济方式和社会的改变,但是同样也对网络的发展提出更加严格的要求,网络在社会不断的促进中不断的发展。
在网络高速发展的现代,人们逐渐习惯了使用银行卡,手机的普遍使用,逐渐的发展形成了网上的支付方式,支付宝微信等软件的出现更加促进了网络的进步,人们的生活也更加的便利。电予商务也拥有良好的发展前景。
㈣ 请绘制出计算机有线网络的几种常用拓扑结构图
计算机网络拓扑结构有:总线结构、环形结构、星形结构、树形结构。
图片为示意图!
㈤ 校园网络的拓扑结构图
结构图如下:
由网络节点设备和通信介质构成的网络结构图。网络拓扑定义了各种计算机、打印机、网络设备和其他设备的连接方式。换句话说,网络拓扑描述了线缆和网络设备的布局以及数据传输时所采用的路径。网络拓扑会在很大程度上影响网络如何工作。
星型网络拓扑结构的一种扩充便是星行树,如左图所示。每个Hub与端用户的连接仍为星型,Hub的级连而形成树。然而,应当指出,Hub级连的个数是有限制的,并随厂商的不同而有变化。
树型结构是分级的集中控制式网络,与星型相比,它的通信线路总长度短,成本较低,节点易于扩充,寻找路径比较方便,但除了叶节点及其相连的线路外,任一节点或其相连的线路故障都会使系统受到影响。
适用场合:只适用于低速、不用阻抗控制的信号,比如在没有电源层的情况下,电源的布线就可以采用这种拓扑。
㈥ 计算机网络的基本组成是什么
服务器、工作站、通信设备、传输介质
㈦ 计算机网络用树状图说明划分的步骤
网络划分是指将一个大的网络分割成多个小的子网的过程,以便更好地管理网络流量和提高网络性能。下面是划分网络的步骤:
确定网络的需求和拓扑结构:在划分网络之前,需要考虑网络中存在的主机数量、网络拓扑结构和网络应用需求等因素。
制定子网掩码:子网掩码是一组位于IP地址的左侧的二进制数字,用于标识网络ID和主机ID。制定子网掩码是为了确定哪些位被用作网络ID,哪些位被用作主机ID。
设计子网划分方案:根据需要将网络分割成多个子网,每个子网都有自己的IP地址范围和子网唯如答掩码。设计子网划分方案时,需要考虑每个子网需要的主机数量、网络地址分配和路由等因素。
实施子网划分:实施子网划分需要配置网络设备,如交换机、路由器和防火墙等,以便支持新的子网划分方案。
测试子网划分的效果:测试子网划分的效果,包括橡漏网络性能和安全等方指慧面,以确保新的子网划分方案能够满足需求并提高网络性能。
以下是上面步骤的树状图:
㈧ 计算机网络的拓扑结构是什么
是指由计算机组成的网络之间设备的分布情况以及连接状态。把它两画在图上就成了拓扑图。一般在图上要标明设备所处的位置,设备的名称类型,以及设备间的连接介质类型。它分为物理拓扑和逻辑拓扑两种。
计算机网络的拓扑结构主要有:总线型拓扑、星型拓扑、环型拓扑、树型拓扑、网状拓扑和混合型拓扑。
(8)计算机网络构想图扩展阅读:
当计算机数量日趋增多,并通过线路、服务器、路由器等连接起来,且具有一定拓扑结构的时候,网络开始形成。
1969年,美军阿帕网率先诞生。70年代,以阿帕网为基础的以太网开始应用于大学校园。到了90年代,特别是90年代后半期,互联网得到了异常迅速的发展,已逐步把全球联结成了一个巨大的网络。
虽然主流计算机网络拓扑结构好像用不上这些技术,但新兴技术的成熟总需要时间来验证,也许不是现在,但作为次世代的技术,在未来有很大的发展空间。
还有一些其他已经成型的新型计算机网络拓扑结构,这些新兴的计算机网络拓扑结构已经超越了传统基于第三层网络leaf-spine的计算机网络拓扑结构。
网络—计算机网络拓扑结构
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㈨ 计算机网络的拓扑结构是什么
是指由计算机组成的网络之间设备的分布情况以及连接状态。把它两画在图上就成了拓扑图。一般在图上要标明设备所处的位置,设备的名称类型,以及设备间的连接介质类型。它分为物理拓扑和逻辑拓扑两种。
计算机网络的拓扑结构主要有:总线型拓扑、星型拓扑、环型拓扑、树型拓扑、网状拓扑和混合型拓扑。
(9)计算机网络构想图扩展阅读:
当计算机数量日趋增多,并通过线路、服务器、路由器等连接起来,且具有一定拓扑结构的时候,网络开始形成。
1969年,美军阿帕网率先诞生。70年代,以阿帕网为基础的以太网开始应用于大学校园。到了90年代,特别是90年代后半期,互联网得到了异常迅速的发展,已逐步把全球联结成了一个巨大的网络。
虽然主流计算机网络拓扑结构好像用不上这些技术,但新兴技术的成熟总需要时间来验证,也许不是现在,但作为次世代的技术,在未来有很大的发展空间。
还有一些其他已经成型的新型计算机网络拓扑结构,这些新兴的计算机网络拓扑结构已经超越了传统基于第三层网络leaf-spine的计算机网络拓扑结构。
网络—计算机网络拓扑结构
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㈩ 计算机考试,要求画出网络拓扑图。要怎么画呢
网络拓扑图如下:
网络拓扑结构是指用传输媒体互连各种设备的物理布局,就是用什么方式把网络中的计算机等设备连接起来。拓扑图给出网络服务器、工作站的网络配置和相互间的连接,它的结构主要有星型结构、环型结构、总线结构、分布式结构、树型结构、网状结构、蜂窝状结构等。
(10)计算机网络构想图扩展阅读
每个端用户都与两个相临的端用户相连,因而存在着点到点链路,但总是以单向方式操作,于是便有上游端用户和下游端用户之称;信息流在网中是沿着固定方向流动的,两个节点仅有一条道路,故简化了路径选择的控制;环路上各节点都是自举控制。
分布式拓扑结构缺点为连接线路用电缆长,造价高;网络管理软件复杂;报文分组交换、路径选择、流向控制复杂;在一般局域网中不采用这种结构。
端用户设备因为故障而停机时也不会影响其它端用户间的通信。同时它的网络延迟时间较小,传输误差较低。但这种结构非常不利的一点是,中心系统必须具有极高的可靠性,因为中心系统一旦损坏,整个系统便趋于瘫痪。对此中心系统通常采用双机热备份,以提高系统的可靠性。