计算机网络以地理上分散的多个终端通过通信线路连接到一台中心计算机为中心。
共分为四个代
第一代计算机网络是以单个计算机为中心的远程联机系统。
第二代计算机网络是以多个主机通过通信线路互联起来。
第三代计算机网络是具有统一的网络体系结构并遵循国际标准的开放式和标准化的网络。
第四代计算机网络从80年代末开始,局域网技术发展成熟,出现光纤及高速网络技术。
(1)计算机网络结构分层还是分段扩展阅读:
计算机网络的分类与一般的事物分类方法一样,可以按事物所具有的不同性质特点(即事物的属性)分类。计算机网络通俗地讲就是由多台计算机(或其它计算机网络设备)通过传输介质和软件物理(或逻辑)连接在一起组成的。
总的来说计算机网络的组成基本上包括:计算机、网络操作系统、传输介质(可以是有形的,也可以是无形的,如无线网络的传输介质就是空间)以及相应的应用软件四部分。
㈡ 3分钟理解计算机网络分层
计算机网络在技术发展的推动下,需要全球范围内不同系统间实现相互连接与通信。为了确保这一目的的实现,国际标准化组织提出了开放式系统互联基本参考模型(OSI模型),这是一个包含七层模型的系统。然而,由于过于复杂且不符合商业发展需求,实际使用中将其简化为四层TCP/IP参考模型,即网络层、传输层、数据链路层与物理层。
随后为了便于学习,数据链路层与物理层融合为物理层与数据链路层,简化为五层网络模型。以下是网络五层模型的详细解析。
### 物理层
物理层处理最低层次的通信,关注于数据传输所需的物理媒介与标准,如以太网线、光纤等。物理层主要职责是确保数据能够在实体设备间传输,包括但不限于电平和信号强度的定义、误码率(传输错误率)、传输介质的物理特性等。
### 数据链路层
数据链路层在物理层之上,主要解决多个终端间的通信,并确保数据的准确无误传输。这一层引入了链路层地址(即MAC地址),负责将数据封装并传输至特定目的地。此外,数据链路层还处理流量控制、错误检测与校正、介质访问控制等问题,确保数据在传输过程中的可靠性和效率。
### 网络层
网络层聚焦于将数据从源地址传输到目的地址,实现不同物理网络之间的通信。这一层的核心是互联网协议(IP)和路由功能,IP负责数据包地址的标识,而路由则定义了数据在不同网络间传输的路径。IP地址将网络划分为公共网络与私有网络,并在不同网络间进行数据分组与转发,以便实现跨网络的通信。
### 传输层
传输层主要处理的是应用进程间的通信,确保数据的完整传输以及错误处理。这一层的职责包括数据分段、端到端连接建立与释放、拥塞控制、排序与重复检测等,其中TCP(传输控制协议)是应用最为广泛的传输层协议,它能够提供可靠的、面向连接的数据传输服务。
### 应用层
应用层直接服务于终端用户,为用户提供各类高级应用功能,如网页浏览、文件传输、远程登录、电子邮件等。这一层依据HTTP、FTP、SMTP、Telnet等协议定义数据格式、协议消息结构以及会话管理等细节,是网络通信中最贴近用户的一层。
至此,计算机网络的五层模型全部介绍完毕。通过这一模型,不同网络中两台计算机可以高效、安全地进行应用程序间的数据交换与通信。通过各层紧密协同工作,确保了网络数据传输的可靠性和高效性,成为现代信息技术基础设施的核心组成部分。