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计算机网络各层协议图——非常系统且值得参考

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简介:
本资料详尽解析计算机网络各层级间的协议关系,提供清晰全面的图表展示,是理解与学习网络架构的理想参考。 计算机网络各层协议图——绝对值得一看。该图表展示了每一层包含的协议以及这些协议之间的关系。

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    本资料详尽解析计算机网络各层级间的协议关系,提供清晰全面的图表展示,是理解与学习网络架构的理想参考。 计算机网络各层协议图——绝对值得一看。该图表展示了每一层包含的协议以及这些协议之间的关系。
  • 次功能与概述
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    本课程介绍了计算机网络中各层的功能和通信规则,涵盖物理层、数据链路层、网络层等,并探讨了TCP/IP模型和OSI模型。 从协议分层模型来看,TCP/IP由四个层次组成:网络接口层、网间网层(也称为互联网层)、传输层以及应用层。
  • 分析(数据链路、传输及应用
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    本课程深入剖析计算机网络中的四大核心层级——数据链路层、网络层、传输层和应用层的协议机制,旨在帮助学生全面理解与掌握网络通信原理。 链路层协议用于在独立的链路上传输数据报。它定义了两个节点之间交互的数据包格式,并规定了发送和接收这些数据包时的行为动作。每个链路层帧通常包含一个网络层的数据报。例如,在发送和接收帧的过程中,链路层协议会执行差错检测、重传、流量控制以及随机访问等操作。常见的链路层协议包括以太网、802.11无线局域网(Wi-Fi)、令牌环及PPP;在某些情况下,ATM也可以被视为一种链路层协议。例如,在不同类型的链路层服务之间,上层的网络协议可能提供或不提供可靠的数据传输功能。因此,为了完成端到端的任务,网络层必须能够在各种异构的服务环境中正常工作。
  • 研总结
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    本资料整理了计算机网络协议相关的重点知识和考点,旨在帮助备考研究生入学考试的学生系统复习与理解各类网络协议及其应用。 考研计算机网络协议总结:包括名称、所在层及作用等内容,参考2021届王道书的总结内容,在考前可以快速回顾零碎的知识点,有助于记忆。
  • 书管理
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    本书系统地介绍了图书馆管理的各项内容和方法,包括藏书建设、读者服务、自动化技术等,并提供了实用的操作指南与案例分析。适合图书馆工作人员及信息管理专业学生阅读。 《图书管理系统设计与实现》 图书管理系统是一种广泛应用的信息管理软件,主要负责对图书馆的图书资源进行有效的管理和控制。在当今信息化社会,这种系统的价值不容忽视,它能够帮助图书馆提高工作效率、优化借阅流程,并方便读者查找和利用资源。下面我们将详细探讨图书管理系统的各个关键知识点。 一、系统架构 该管理系统通常采用BS(Browser-Server)模式,即用户通过Web浏览器访问系统,服务器端处理各种请求如查询、借阅及归还等操作。这种架构具备跨平台性、易于维护和扩展的优点。 二、数据库设计 关系型数据库是系统的基石,例如MySQL或Oracle常用作数据库选择。设计包括实体(图书、读者、借阅记录)、属性(ISBN号、作者名、出版社)以及它们之间的关系,并优化索引及保障数据安全。 三、功能模块 1. 图书管理:提供录入新书信息、修改和删除现有书籍,确保资料的准确性和完整性。 2. 读者服务:包括注册用户账户、更新个人信息并注销账号等功能;同时监控用户的借阅权限。 3. 借还操作:支持在线借书、续期申请及图书归还等流程,并自动检查可用性与到期日。 4. 预警罚款机制:当书籍逾期未归,系统会发送提醒,并根据规定计算相应的罚金。 5. 统计报告:提供各类统计报表如借阅量和用户行为分析,为管理层决策提供依据。 四、前端界面设计 为了提升用户体验,采用HTML、CSS及JavaScript进行开发。结合React或Vue.js等现代框架实现动态交互效果与响应式布局。 五、安全机制 系统应具备身份验证体系、权限管理以及操作日志功能以防止未经授权的访问和数据泄露风险;同时定期备份数据库以防丢失重要信息。 六、系统集成 图书管理系统可以与其他服务如OPAC(在线公共目录)及电子资源库等进行整合,实现资源共享与高效利用。 七、云计算与移动应用开发 借助云技术部署该系统可降低硬件成本并提高稳定性及扩展性;同时开发移动端应用程序让用户能够随时随地查询和借阅书籍。 总之,《图书管理系统设计与实现》涵盖了数据库管理、用户交互界面以及业务逻辑等多方面内容。其构建不仅需要掌握计算机科学知识,还需综合运用信息管理和网络通信领域的技术。对于开发者来说,灵活应用这些技能将有助于创建高效且实用的系统解决方案。
  • 实验八:运输分析
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    本实验旨在通过实践操作深入理解计算机网络中的运输层协议,包括TCP和UDP的工作机制、特点及应用。学生将进行相关配置与测试,增强对数据传输原理的认识。 ### 计算机网络实验八:运输层-协议分析 #### 实验背景及目标 本实验通过使用Wireshark这一强大的网络数据包捕获工具来深入解析计算机网络中传输层的两大主流协议——UDP(用户数据报协议)和TCP(传输控制协议)。通过对这两种协议的数据包进行捕获与分析,我们能够理解其报文结构、工作原理及其在网络通信中的作用。 #### 实验任务一:UDP协议报文分析 **实验步骤与结果** 1. **捕获UDP报文段** - 启动Wireshark,并配置好相应的捕获接口。 - 访问基于UDP的应用程序,如QQ登录或视频播放等,以确保产生UDP数据流。 2. **分析UDP报文头部信息** - 发送主机IP地址:192.168.105.32 - 接收主机IP地址:224.177.140.211(注释:此处原为笔误,应更正为正确的格式) - 源端口:7498 - 对应的十六进制代码:1D2A - 目标端口:53977 - 对应的十六进制代码:D2D9 - 长度:96字节 - 对应的十六进制代码:60 - 校验和:0xff6e - 对应的十六进制代码:ff6e 3. **截图说明** 提供一张捕获到的UDP报文段的截图,并标注上述关键字段的位置。 #### 实验任务二:TCP协议报文分析 **实验步骤与结果** 1. **捕获TCP报文段** - 启动Wireshark并开始数据包捕捉。 - 选择一个基于TCP的应用程序进行交互操作以产生流量。 2. **分析TCP报文头部信息** - 发送主机IP地址:192.168.169.2 - 接收主机IP地址:192.168.105.125 - 源端口号:43796 - 目标端口号:9182 - 序列号:555381884 - 确认序号:1307910642 - 数据偏移量:10(即32位,表示头部长度为32字节) - 标志位:URG=0, ACK=1, PSH=0, RST=0, SYN=0, FIN=0 - 窗口大小:501 3. **截图说明** 提供一张捕获到的TCP报文段的截图,并标注上述关键字段的位置。 #### 实验任务三:TCP三次握手过程分析 **实验步骤与结果** 1. **捕获TCP三次握手** - 启动Wireshark并开始数据包捕捉。 - 访问FTP服务器或进行其他需要建立TCP连接的操作以产生流量。 2. **第一次握手(SYN)** - 发送主机IP地址:192.168.169.2 - 接收主机IP地址:192.168.105.125 - 源端口号:56324 - 目标端口号:9182 - 序列号:864047985 - 确认序号:0 - 数据偏移量: 10(即32位,表示头部长度为32字节) - 标志位:URG=0, ACK=0, PSH=0, RST=0, SYN=1, FIN=0 - 窗口大小:64240 3. **第二次握手(SYN+ACK)** - 发送主机IP地址:192.168.105.125 - 接收主机IP地址:192.168.169.2 - 源端口号:9182 - 目标端口号:56324 - 序列号(未给出) - 确认序号:864047986 (通常是第一次握手序列号加一) - 数据偏移量: 10(
  • 全集关联
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    《计算机网络协议全集关联图》是一份全面整合各类主流网络通信标准与协议的视觉指南,帮助读者理解并掌握TCP/IP、HTTP等协议间的相互关系及其在网络架构中的应用。 一张展示所有网络协议关系的图表,既便于学习参考也可以打印出来作为装饰使用。
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    《计算机网络协议概述》详细介绍了计算机网络中各种协议的基本概念、功能及相互关系,旨在帮助读者理解网络通信的基础原理和技术。 1. 物理层(比特流) 2. 数据链路层(帧):PPP协议是一种点对点连接方式,它不可靠且仅支持全双工通信。PPPoE使用成帧技术,并以字节为单位构建PPP帧,保证所有PPP数据的长度都是整数倍的字节。该机制只进行错误检测而不具备纠错能力,也没有流量控制功能。 3. 网络层(IP 数据报或称分组、包):IP协议是一种无连接且不可靠的服务类型,它尽力完成传输任务;ARP用于将 IP 地址转换为物理地址 (MAC 地址);RARP则执行相反的操作,即通过 MAC 地址查找对应的 IP 地址。 - 分组转发算法包括直接交付和间接交付两种方式; - ICMP(网际控制报文协议)允许主机或路由器报告错误情况并提供异常信息的反馈。ICMP 报文被封装在IP数据包中,作为IP层数据报的数据部分。 - 路由选择协议分为内部网关协议IGP和外部网关协议EGP两大类: * IGP包括RIP(路由信息协议)与OSPF(开放最短路径优先); * EGP则以BGP为代表。 - RIP基于距离向量的算法,使用UDP用户数据报进行传输。它适用于较小规模网络环境,最大跳数限制为15。 - OSPF采用链路状态算法来确定最佳路由选择策略。