下载
加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 第1章 计算机网络概述

第1章 计算机网络概述.ppt

第1章 计算机网络概述

jin_chen
2011-11-18 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《第1章 计算机网络概述ppt》,可适用于IT/计算机领域

计算机网络计算机网络教材与参考书谢希仁主编计算机网络第二版电子工业出版社蔡乐才主编计算机网络高等教育出版社冯博琴主编计算机网络第版高等教育出版社谢希仁《计算机网络(第四版)》电子工业出版社年AndrewSTanenbaum著潘爱民译《计算机网络(第四版)》清华大学出版社年肖德宝《计算机网络》华中科技大学出版社年华蓓等《计算机网络原理与技术》科学出版社年答疑每周星期三下午:  汇南实验楼邮件:hzysuseeducn电话:QQ群加入班级群课程情况理论教学:学时实验教学:学时考核:平时作业期末考试*开放实验:详见学院网站通知第章计算机网络的概述第章计算机网络的概述计算机网络在信息时代中的作用计算机网络的发展过程*分组交换的产生*因特网时代*关于因特网的标准化工作计算机网络在我国的发展计算机网络的分类计算机网络的不同定义几种不同的分类方法第章计算机网络的概述(续)第章计算机网络的概述(续)*计算机网络的主要性能指标带宽时延时延带宽积和往返时延第章概述(续)第章概述(续)*计算机网络的体系结构计算机网络体系结构的形成划分层次的必要性具有五层协议的体系结构实体、协议、服务和服务访问点面向连接服务和无连接服务OSI与TCPIP体系结构的比较*应用层的客户服务器方式计算机网络在信息时代的作用计算机网络在信息时代的作用世纪的一些重要特征就是数字化、网络化和信息化它是一个以网络为核心的信息时代。网络现已成为信息社会的命脉和发展知识经济的重要基础。网络是指“三网”即电信网络、有线电视网络和计算机网络。发展最快的并起到核心作用的是计算机网络。因特网(Internet)的发展因特网(Internet)的发展进入世纪年代以后以因特网为代表的计算机网络得到了飞速的发展。已从最初的教育科研网络逐步发展成为商业网络。已成为仅次于全球电话网的世界第二大网络。因特网的意义因特网的意义因特网是自印刷术以来人类通信方面最大的变革。现在人们的生活、工作、学习和交往都已离不开因特网。计算机网络的发展过程分组交换的产生计算机网络的发展过程分组交换的产生是世纪年代美苏冷战时期的产物。年代初美国国防部领导的远景研究规划局ARPA(AdvancedResearchProjectAgency)提出要研制一种生存性(survivability)很强的网络。传统的电路交换(circuitswitching)的电信网有一个缺点:正在通信的电路中只要有一个交换机或一条链路被炸毁整个通信电路就会中断。如要改用其他迂回电路必须重新拨号建立连接。这将要延误一些时间。计算机网络的产生背景新型网络的基本特点新型网络的基本特点网络用于计算机之间的数据传送而不是为了打电话。网络能够连接不同类型的计算机不局限于单一类型的计算机。所有的网络结点都同等重要因而大大提高网络的生存性。计算机在进行通信时必须有冗余的路由。网络的结构应当尽可能地简单同时还能够非常可靠地传送数据。请注意名词“结点”请注意名词“结点”“结点”的英文名词是node。虽然node有时也可译为“节点”但这是指像天线上的驻波的节点这种节点很像竹竿上的“节”。在网络中的node的标准译名是“结点”而不是“节点”。回顾一下电路交换的特点回顾一下电路交换的特点两部电话机只需要用一对电线就能够互相连接起来。更多的电话机互相连通更多的电话机互相连通部电话机两两相连需对电线。N部电话机两两相连需N(N–)对电线。当电话机的数量很大时这种连接方法需要的电线对的数量与电话机数的平方成正比。使用交换机使用交换机当电话机的数量增多时就要使用交换机来完成全网的交换任务。…交换机“交换”的含义“交换”的含义在这里“交换”(switching)的含义是:转接把一条电话线转接到另一条电话线使它们连通起来。从通信资源的分配角度来看“交换”就是按照某种方式动态地分配传输线路的资源。电路交换的特点电路交换的特点电路交换必定是面向连接的。电路交换的三个阶段:建立连接通信释放连接电路交换举例电路交换举例A和B通话经过四个交换机通话在A到B的连接上进行((((交换机交换机交换机交换机用户线用户线中继线中继线BDCA电路交换举例电路交换举例C和D通话只经过一个本地交换机通话在C到D的连接上进行((((交换机交换机交换机交换机用户线用户线中继线中继线BDCA电路交换传送计算机数据效率低电路交换传送计算机数据效率低计算机数据具有突发性。这导致通信线路的利用率很低。分组交换的原理(一)分组交换的原理(一)在发送端先把较长的报文划分成较短的、固定长度的数据段。报文分组交换的原理(二)分组交换的原理(二)每一个数据段前面添加上首部构成分组。数据数据数据首部首部首部请注意:现在左边是“前面”分组交换的原理(三)分组交换的原理(三)分组交换网以“分组”作为数据传输单元。依次把各分组发送到接收端(假定接收端在左边)。分组首部的重要性分组首部的重要性每一个分组的首部都含有地址等控制信息。分组交换网中的结点交换机根据收到的分组的首部中的地址信息把分组转发到下一个结点交换机。用这样的存储转发方式分组就能传送到最终目的地。分组交换的原理(四)分组交换的原理(四)接收端收到分组后剥去首部还原成报文。数据首部数据首部数据首部收到的数据分组交换的原理(五)分组交换的原理(五)最后在接收端把收到的数据恢复成为原来的报文。这里我们假定分组在传输过程中没有出现差错在转发时也没有被丢弃。数据数据数据请注意首部的位置请注意首部的位置接收端在发送端的左方时首部往往画在分组的左方。接收端在发送端的右方时首部往往画在分组的右方。分组交换网的示意图分组交换网的示意图HA分组交换网BDECHHHHHH向H发送分组H向H发送分组注意分组路径的变化!结点交换机主机注意分组的存储转发过程注意分组的存储转发过程HA分组交换网BDECHHHHHH向H发送分组结点交换机主机在结点交换机A暂存查找转发表找到转发的端口在结点交换机C暂存查找转发表找到转发的端口在结点交换机E暂存查找转发表找到转发的端口最后到达目的主机H注意结点交换机有多个端口注意结点交换机有多个端口ABCDEHHHHHH高速链路结点交换机结点交换机结点交换机在结点交换机中的输入和输出端口之间没有直接连线。结点交换机处理分组的过程是:把收到的分组先放入缓存(暂时存储)查找转发表找出到某个目的地址应从哪个端口转发把分组送到适当的端口转发出去。主机和结点交换机的作用不同主机和结点交换机的作用不同主机是为用户进行信息处理的并向网络发送分组从网络接收分组。结点交换机对分组进行存储转发最后把分组交付给目的主机。分组交换的优点分组交换的优点高效动态分配传输带宽对通信链路是逐段占用。灵活以分组为传送单位和查找路由。迅速不必先建立连接就能向其他主机发送分组充分使用链路的带宽。可靠完善的网络协议自适应的路由选择协议使网络有很好的生存性。分组交换带来的问题分组交换带来的问题分组在各结点存储转发时需要排队这就会造成一定的时延。分组必须携带的首部(里面有必不可少的控制信息)也造成了一定的开销。存储转发原理并非完全新的概念存储转发原理并非完全新的概念在世纪年代电报通信也采用了基于存储转发原理的报文交换(messageswitching)。报文交换的时延较长从几分钟到几小时不等。现在报文交换已经很少有人使用了。三种交换的比较三种交换的比较ABCDABCDABCD报文交换电路交换分组交换tARPANET的成功使计算机网络的概念发生根本变化ARPANET的成功使计算机网络的概念发生根本变化早期的面向终端的计算机网络是以单个主机为中心的星形网各终端通过通信线路共享昂贵的中心主机的硬件和软件资源。分组交换网则是以网络为中心主机都处在网络的外围。用户通过分组交换网可共享连接在网络上的许多硬件和各种丰富的软件资源。从主机为中心到以网络为中心从主机为中心到以网络为中心以主机为中心以分组交换网为中心因特网时代因特网时代因特网的基础结构大体上经历了三个阶段的演进。但这三个阶段在时间划分上并非截然分开而是有部分重叠的这是因为网络的演进是逐渐的而不是突然的。因特网发展的第一阶段因特网发展的第一阶段第一个分组交换网ARPANET最初只是一个单个的分组交换网。ARPA研究多种网络互连的技术。年TCPIP协议成为标准协议。同年ARPANET分解成两个网络:ARPANET进行实验研究用的科研网MILNET军用计算机网络~年形成了因特网Internet。年ARPANET正式宣布关闭。因特网发展的第二阶段因特网发展的第二阶段年NSF建立了国家科学基金网。NSFNET。它是一个三级计算机网络:主干网地区网校园网年美国政府决定将因特网的主干网转交给私人公司来经营并开始对接入因特网的单位收费。年因特网主干网的速率提高到Mbs(T速率)。三级结构的因特网三级结构的因特网各网络之间需要使用路由器来连接。有时在结构图中可不画出路由器。校园网校园网校园网校园网校园网校园网国家主干网三级结构的因特网三级结构的因特网主机到主机的通信可能要经过多种网络。校园网校园网校园网校园网校园网校园网国家主干网因特网发展的第三阶段因特网发展的第三阶段从年开始由美国政府资助的NSFNET逐渐被若干个商用的ISP网络所代替。年开始创建了个网络接入点NAP(NetworkAccessPoint)分别由个电信公司经营。NAP就是用来交换因特网上流量的结点。在NAP中安装有性能很好的交换设施。到本世纪初美国的NAP的数量已达到十几个。从年到现在因特网逐渐演变成多级结构网络。多级结构的因特网多级结构的因特网主机到主机的通信可能经过多种ISP。大公司地区ISP网络接入点NAP(对等点)公司主干服务提供者本地ISP地区ISP地区ISP地区ISP本地ISP本地ISP大公司大公司网络接入点NAP(对等点)今日的多级结构的因特网今日的多级结构的因特网大致上可将因特网分为以下五个接入级网络接入点NAP国家主干网(主干ISP)地区ISP本地ISP校园网、企业网或PC机上网用户关于因特网的标准化工作关于因特网的标准化工作因特网协会ISOC因特网研究指导小组IRSG因特网研究部IRTF因特网工程部IETF因特网工程指导小组IESG…RGWG……RG…领域领域因特网体系结构研究委员会IABWGWGWG制订因特网的正式标准要经过以下的四个阶段制订因特网的正式标准要经过以下的四个阶段因特网草案(InternetDraft)在这个阶段还不是RFC文档。建议标准(ProposedStandard)从这个阶段开始就成为RFC文档。草案标准(DraftStandard)因特网标准(InternetStandard)各种RFC之间的关系各种RFC之间的关系因特网草案建议标准草案标准因特网标准历史的RFC实验的RFC提供信息的RFC种RFC计算机网络在我国的发展计算机网络在我国的发展()中国公用计算机互联网CHINANET()中国教育和科研计算机网CERNET()中国科学技术网CSTNET()中国联通互联网UNINET()中国网通公用互联网CNCNET()中国国际经济贸易互联网CIETNET()中国移动互联网CMNET()中国长城互联网CGWNET(建设中)()中国卫星集团互联网CSNET(建设中)计算机网络的分类计算机网络的分类计算机网络的不同定义最简单的定义:计算机网络是一些互相连接的、自治的计算机的集合。因特网(Internet)是“网络的网络”。几种不同的分类方法从网络的交换功能进行分类从网络的作用范围进行分类从网络的使用者进行分类几种不同的分类方法(一)几种不同的分类方法(一)从网络的交换功能分类电路交换报文交换分组交换混合交换几种不同的分类方法(二)几种不同的分类方法(二)从网络的作用范围进行分类广域网WAN(WideAreaNetwork)局域网LAN(LocalAreaNetwork)城域网MAN(MetropolitanAreaNetwork)接入网AN(AccessNetwork)广域网、城域网、接入网以及局域网的关系广域网、城域网、接入网以及局域网的关系城域网城域网接入网接入网接入网接入网接入网接入网广域网局域网局域网校园网企业网……几种不同的分类方法(三)几种不同的分类方法(三)从网络的使用者进行分类公用网(publicnetwork)专用网(privatenetwork)计算机网络的主要性能指标带宽计算机网络的主要性能指标带宽“带宽”(bandwidth)本来是指信号具有的频带宽度单位是赫(或千赫、兆赫、吉赫等)。现在“带宽”是数字信道所能传送的“最高数据率”的同义语单位是“比特每秒”或bs(bits)。常用的带宽单位常用的带宽单位更常用的带宽单位是千比每秒即kbs(bs)兆比每秒即Mbs(bs)吉比每秒即Gbs(bs)太比每秒即Tbs(bs)请注意:在计算机界K==M=,G=,T=。数字信号流随时间的变化数字信号流随时间的变化在时间轴上信号的宽度随带宽的增大而变窄。时延(delay或latency)时延(delay或latency)发送时延(传输时延)发送数据时数据块从结点进入到传输媒体所需要的时间。信道带宽数据在信道上的发送速率。常称为数据在信道上的传输速率。时延(delay或latency)时延(delay或latency)传播时延电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。信号传输速率(即发送速率)和信号在信道上的传播速率是完全不同的概念。时延(delay或latency)时延(delay或latency)处理时延交换结点为存储转发而进行一些必要的处理所花费的时间。结点缓存队列中分组排队所经历的时延是处理时延中的重要组成部分。处理时延的长短往往取决于网络中当时的通信量。有时可用排队时延作为处理时延。时延(delay或latency)时延(delay或latency)数据经历的总时延就是发送时延、传播时延和处理时延之和:总时延=发送时延传播时延处理时延三种时延所产生的地方三种时延所产生的地方…发送器队列结点B结点A数据从结点A向结点B发送数据链路容易产生的错误概念容易产生的错误概念对于高速网络链路我们提高的仅仅是数据的发送速率而不是比特在链路上的传播速率。提高链路带宽减小了数据的发送时延。时延带宽积和往返时延时延带宽积和往返时延链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。(传播)时延链路带宽时延带宽积=传播时延带宽时延带宽积往返时延RTT往返时延RTT往返时延RTT(RoundTripTime)表示从发送端发送数据开始到发送端收到来自接收端的确认(接收端收到数据后立即发送确认)总共经历的时延。计算机网络的体系结构计算机网络体系结构的形成计算机网络的体系结构计算机网络体系结构的形成相互通信的两个计算机系统必须高度协调工作才行而这种“协调”是相当复杂的。“分层”可将庞大而复杂的问题转化为若干较小的局部问题而这些较小的局部问题就比较易于研究和处理。关于开放系统互连参考模型OSIRM关于开放系统互连参考模型OSIRM只要遵循OSI标准一个系统就可以和位于世界上任何地方的、也遵循这同一标准的其他任何系统进行通信。在市场化方面OSI却失败了。OSI的专家们在完成OSI标准时没有商业驱动力OSI的协议实现起来过分复杂且运行效率很低OSI标准的制定周期太长因而使得按OSI标准生产的设备无法及时进入市场OSI的层次划分并也不太合理有些功能在多个层次中重复出现。两种国际标准两种国际标准法律上的(dejure)国际标准OSI并没有得到市场的认可。是非国际标准TCPIP现在获得了最广泛的应用。TCPIP常被称为事实上的(defacto)国际标准。划分层次的必要性划分层次的必要性计算机网络中的数据交换必须遵守事先约定好的规则。这些规则明确规定了所交换的数据的格式以及有关的同步问题(同步含有时序的意思)。为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定即网络协议(networkprotocol)简称为协议。网络协议的组成要素网络协议的组成要素语法数据与控制信息的结构或格式。语义需要发出何种控制信息完成何种动作以及做出何种响应。同步事件实现顺序的详细说明。划分层次的概念举例划分层次的概念举例计算机向计算机通过网络发送文件。可以将要做的工作进行如下的划分。第一类工作与传送文件直接有关。确信对方已做好接收和存储文件的准备。双方协调好一致的文件格式。两个计算机将文件传送模块作为最高的一层。剩下的工作由下面的模块负责。两个计算机交换文件两个计算机交换文件文件传送模块计算机计算机文件传送模块只看这两个文件传送模块好像文件及文件传送命令是按照水平方向的虚线传送的把文件交给下层模块进行发送把收到的文件交给上层模块再设计一个通信服务模块再设计一个通信服务模块文件传送模块计算机计算机文件传送模块只看这两个通信服务模块好像可直接把文件可靠地传送到对方把文件交给下层模块进行发送把收到的文件交给上层模块通信服务模块通信服务模块再设计一个网络接入模块再设计一个网络接入模块文件传送模块计算机计算机文件传送模块通信服务模块通信服务模块网络接入模块网络接入模块通信网络网络接口网络接口网络接入模块负责做与网络接口细节有关的工作例如规定传输的帧格式帧的最大长度等。分层的好处分层的好处各层之间是独立的。灵活性好。结构上可分割开。易于实现和维护。能促进标准化工作。层数多少要适当层数多少要适当若层数太少就会使每一层的协议太复杂。层数太多又会在描述和综合各层功能的系统工程任务时遇到较多的困难。计算机网络的体系结构计算机网络的体系结构计算机网络的体系结构(architecture)是计算机网络的各层及其协议的集合。体系结构就是这个计算机网络及其部件所应完成的功能的精确定义。实现(implementation)是遵循这种体系结构的前提下用何种硬件或软件完成这些功能的问题。体系结构是抽象的而实现则是具体的是真正在运行的计算机硬件和软件。具有层协议的体系结构具有层协议的体系结构TCPIP是四层的体系结构:应用层、运输层、网际层和网络接口层。最下面的网络接口层并没有具体内容。因此往往采取折中的办法即综合OSI和TCPIP的优点采用一种只有五层协议的体系结构。五层协议的体系结构五层协议的体系结构应用层(applicationlayer)运输层(transportlayer)网络层(networklayer)数据链路层(datalinklayer)物理层(physicallayer)数据链路层应用层运输层网络层数据链路层物理层计算机向计算机发送数据计算机向计算机发送数据计算机APAP计算机应用进程数据先传送到应用层加上应用层首部成为应用层PDU计算机向计算机发送数据计算机向计算机发送数据计算机APAP计算机应用层PDU再传送到运输层加上运输层首部成为运输层报文计算机向计算机发送数据计算机向计算机发送数据计算机APAP计算机运输层报文再传送到网络层加上网络层首部成为IP数据报(或分组)计算机向计算机发送数据计算机向计算机发送数据计算机APAP计算机IP数据报再传送到数据链路层加上链路层首部和尾部成为数据链路层帧计算机向计算机发送数据计算机向计算机发送数据计算机APAP计算机数据链路层帧再传送到物理层最下面的物理层把比特流传送到物理媒体计算机向计算机发送数据计算机向计算机发送数据应用层(applicationlayer)物理传输媒体计算机APAP电信号(或光信号)在物理媒体中传播从发送端物理层传送到接收端物理层计算机计算机向计算机发送数据计算机向计算机发送数据计算机APAP计算机物理层接收到比特流上交给数据链路层计算机向计算机发送数据计算机向计算机发送数据计算机APAP计算机数据链路层剥去帧首部和帧尾部取出数据部分上交给网络层计算机向计算机发送数据计算机向计算机发送数据计算机APAP计算机网络层剥去首部取出数据部分上交给运输层计算机向计算机发送数据计算机向计算机发送数据计算机APAP计算机运输层剥去首部取出数据部分上交给应用层计算机向计算机发送数据计算机向计算机发送数据计算机APAP计算机应用层剥去首部取出应用程序数据上交给应用进程计算机向计算机发送数据计算机向计算机发送数据计算机APAP计算机我收到了AP发来的应用程序数据!计算机向计算机发送数据计算机向计算机发送数据计算机APAP计算机应用程序数据比特流注意观察加入或剥去首部(尾部)的层次应用程序数据计算机向计算机发送数据计算机向计算机发送数据计算机APAP计算机比特流计算机的物理层收到比特流后交给数据链路层计算机向计算机发送数据计算机向计算机发送数据计算机APAP计算机数据链路层剥去帧首部和帧尾部后把帧的数据部分交给网络层HT计算机向计算机发送数据计算机向计算机发送数据H计算机APAP计算机网络层剥去分组首部后把分组的数据部分交给运输层计算机向计算机发送数据计算机向计算机发送数据H计算机APAP计算机运输层剥去报文首部后把报文的数据部分交给应用层计算机向计算机发送数据计算机向计算机发送数据应用程序数据H应用程序数据计算机APAP计算机应用层剥去应用层PDU首部后把应用程序数据交给应用进程计算机向计算机发送数据计算机向计算机发送数据计算机APAP计算机我收到了AP发来的应用程序数据!实体、协议、服务和服务访问点实体、协议、服务和服务访问点实体(entity)表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。协议是控制两个对等实体进行通信的规则的集合。在协议的控制下两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。要实现本层协议还需要使用下层所提供的服务。实体、协议、服务和服务访问点(续)实体、协议、服务和服务访问点(续)本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议。下面的协议对上面的服务用户是透明的。协议是“水平的”即协议是控制对等实体之间通信的规则。服务是“垂直的”即服务是由下层向上层通过层间接口提供的。同一系统相邻两层的实体进行交互的地方称为服务访问点SAP(ServiceAccessPoint)。实体、协议、服务和服务访问点(续)实体、协议、服务和服务访问点(续)服务用户第n层第n层服务用户协议很复杂协议很复杂协议必须将各种不利的条件事先都估计到而不能假定一切情况都是很理想和很顺利的。必须非常仔细地检查所设计协议能否应付所有的不利情况。应当注意:事实上难免有极个别的不利情况在设计协议时并没有预计到。在出现这种情况时协议就会失败。因此实际上协议往往只能应付绝大多数的不利情况。著名的协议举例著名的协议举例占据两个山顶的蓝军与驻扎在这山谷的白军作战。力量对比是:一个山顶上的蓝军打不过白军但两个山顶的蓝军协同作战就可战胜白军。一个山顶上的蓝军拟于次日正午向白军发起攻击。于是发送电文给另一山顶上的友军。但通信线路很不好电文出错的可能性很大。因此要求收到电文的友军必须发送确认电文。但确认电文也可能出错。试问能否设计出一种协议使得蓝军能实现协同作战因而一定(即)取得胜利?………………这样的协议无法实现!结论结论这样无限循环下去两边的蓝军都始终无法确定自己最后发出的电文对方是否已经收到。没有一种协议能够蓝军能获胜。面向连接服务与无连接服务面向连接服务与无连接服务面向连接服务(connectionoriented)面向连接服务具有连接建立、数据传输和连接释放这三个阶段。无连接服务(connectionless)两个实体之间的通信不需要先建立好连接。是一种不可靠的服务。这种服务常被描述为“尽最大努力交付”(besteffortdelivery)或“尽力而为”。OSI与TCPIP体系结构的比较OSI与TCPIP体系结构的比较应用层运输层网络层表示层会话层数据链路层物理层OSI的体系结构应用层网络接口层网际层IP(各种应用层协议如TELNET,FTP,SMTP等)运输层(TCP或UDP)TCPIP的体系结构无连接分组交付服务运输服务(可靠或不可靠)TCPIP的三个服务层次TCPIP四层协议的表示方法举例TCPIP四层协议的表示方法举例应用层运输层网际层网络接口层主机A主机B路由器网络网络应用层运输层网际层网络接口层网际层网络接口层沙漏计时器形状的TCPIP协议族沙漏计时器形状的TCPIP协议族HTTPSMTPDNSRTPTCPUDPIP网际层网络接口层运输层应用层………网络接口网络接口网络接口EverythingoverIPIP可为各式各样的应用程序提供服务IPoverEverythingIP可应用到各式各样的网络上应用层的客户服务器方式应用层的客户服务器方式在TCPIP的应用层协议使用的是客户服务器方式计算机的进程(process)就是运行着的计算机程序。为解决具体应用问题而彼此通信的进程称为“应用进程”。应用层的具体内容就是规定应用进程在通信时所遵循的协议。客户和服务器客户和服务器客户(client)和服务器(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。客户服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。客户是服务请求方服务器是服务提供方。客户软件的特点客户软件的特点在进行通信时临时成为客户但它也可在本地进行其他的计算。被用户调用并在用户计算机上运行在打算通信时主动向远地服务器发起通信。可与多个服务器进行通信。不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统。服务器软件的特点服务器软件的特点专门用来提供某种服务的程序可同时处理多个远地或本地客户的请求。在共享计算机上运行。当系统启动时即自动调用并一直不断地运行着。被动等待并接受来自多个客户的通信请求。一般需要强大的硬件和高级的操作系统支持。客户进程和服务器进程使用TCPIP协议进行通信客户进程和服务器进程使用TCPIP协议进行通信数据链路层物理层运输层网络层数据链路层物理层运输层网络层应用层应用层因特网以后就逐级使用下层提供的服务(使用TCP和IP)功能较强的计算机可同时运行多个服务器进程功能较强的计算机可同时运行多个服务器进程数据链路层物理层运输层网络层应用层计算机作业作业

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

文档小程序码

使用微信“扫一扫”扫码寻找文档

1

打开微信

2

扫描小程序码

3

发布寻找信息

4

等待寻找结果

我知道了
评分:

/117

第1章 计算机网络概述

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利