计算机网络谢希仁第七版全套ppt课件.pptx
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1、第 1 章 概述,第 1 章 概述,1.1 计算机网络在信息时代中的作用1.2 互联网概述1.3 互联网的组成1.4 计算机网络在我国的发展1.5 计算机网络的类别1.6 计算机网络的性能1.7 计算机网络的体系结构,1.2 互联网概述,1.2.1 网络的网络1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段1.2.3 互联网的标准化工作,1.2.1 网络的网络,互联网 (Internet)特指Internet,起源于美国,现已发展成为世界上最大的、覆盖全球的计算机网络。计算机网络 (简称为网络)由若干结点(node)和连接这些结点的链路(link)组成。互连网 (internetwork 或 inte
2、rnet)可以通过路由器把网络互连起来,这就构成了一个覆盖范围更大的计算机网络,称之为互连网。“网络的网络”(network of networks)。,1.2.1 网络的网络,请注意名词“结点”,在网络中, node 的标准译名是“结点”而不是“节点”。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”。数据结构的树 (tree) 中的 node 应当译为“节点”。,关于“云”,当使用一朵“云”来表示网络时,可能会有两种不同的情况:云表示的网络已经包含了和网络相连的计算机。云表示的网络里面就只剩下许多路由器和连接这些路由器的链路,把有关的计算机画在
3、云的外面。习惯上,与网络相连的计算机常称为主机 (host)。,基本概念要清楚,网络把许多计算机连接在一起。互连网则把许多网络通过路由器连接在一起。与网络相连的计算机常称为主机。,1.3 互联网的组成,1.3.1 互联网的边缘部分1.3.2 互联网的核心部分,1.3 互联网的组成,从互联网的工作方式上看,可以划分为两大块:(1) 边缘部分: 由所有连接在互联网上的主机组成。这部分是用户直接使用的,用来进行通信(传送数据、音频或视频)和资源共享。(2) 核心部分:由大量网络和连接这些网络的路由器组成。这部分是为边缘部分提供服务的(提供连通性和交换)。,互联网的边缘部分与核心部分,互联网的边缘部分
4、与核心部分,1.3.1 互联网的边缘部分,处在互联网边缘的部分就是连接在互联网上的所有的主机。这些主机又称为端系统 (end system)。端系统在功能上可能有很大的差别小的端系统可以是一台普通个人电脑,具有上网功能的智能手机,甚至是一个很小的网络摄像头。大的端系统则可以是一台非常昂贵的大型计算机。端系统的拥有者可以是个人,也可以是单位(如学校、企业、政府机关等),当然也可以是某个 ISP。,端系统之间通信的含义,“主机 A 和主机 B 进行通信”实际上是指:“运行在主机 A 上的某个程序和运行在主机 B 上的另一个程序进行通信”。,即“主机 A 的某个进程和主机 B 上的另一个进程进行通信
5、”。简称为“计算机之间通信”。,端系统之间的两种通信方式,端系统之间的通信方式通常可划分为两大类:客户服务器方式(C/S 方式)即Client/Server方式,简称为 C/S 方式。 对等方式(P2P 方式) 即 Peer-to-Peer方式 ,简称为 P2P 方式。,1. 客户服务器方式,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。客户是服务的请求方,服务器是服务的提供方。,服务请求方和服务提供方都要使用网络核心部分所提供的服务。,运行客户程序,网络边缘,网络核心,运行服务器程序,A,B,客户,服
6、务器,客户 A 向服务器 B 发出请求服务,服务器 B 向客户 A 提供服务,客户-服务器工作方式,客户软件的特点,被用户调用后运行,在打算通信时主动向远地服务器发起通信(请求服务)。因此,客户程序必须知道服务器程序的地址。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,一种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。系统启动后即自动调用并一直不断地运行着,被动地等待并接受来自各地的客户的通信请求。因此,服务器程序不需要知道客户程序的地址。一般需要强大的硬件和高级的操作系统支持。,客户与服务器的通信关系建立后,通信可以是双向的,客户和服务器都可发送和接收数据。,2.
7、 对等连接方式,对等连接 (peer-to-peer,简写为 P2P) 是指两个主机在通信时并不区分哪一个是服务请求方还是服务提供方。只要两个主机都运行了对等连接软件 (P2P 软件) ,它们就可以进行平等的、对等连接通信。双方都可以下载对方已经存储在硬盘中的共享文档。,对等连接方式的特点,对等连接方式从本质上看仍然是使用客户服务器方式,只是对等连接中的每一个主机既是客户又是服务器。例如主机 C 请求 D 的服务时,C 是客户,D 是服务器。但如果 C 又同时向 F提供服务,那么 C 又同时起着服务器的作用。,对等连接工作方式可支持大量对等用户(如上百万个)同时工作。,网络边缘,网络核心,运行
8、P2P 程序,运行P2P 程序,D,C,E,F,运行P2P 程序,运行P2P 程序,对等连接工作方式(P2P方式),1.3.2 互联网的核心部分,网络核心部分是互联网中最复杂的部分。网络中的核心部分要向网络边缘中的大量主机提供连通性,使边缘部分中的任何一个主机都能够向其他主机通信(即传送或接收各种形式的数据)。在网络核心部分起特殊作用的是路由器 (router)。,1.3.2 互联网的核心部分,路由器是实现分组交换 (packet switching) 的关键构件,其任务是转发收到的分组,这是网络核心部分最重要的功能。为了理解分组交换,首先了解电路交换的基本概念。,1. 电路交换的主要特点,2
9、 部电话机只需要用 1 对电线直接连接就能够互相通话。,电话机的不同连接方法,(a) 两部电话直接相连,1. 电路交换的主要特点,5 部电话机两两直接相连,需 10 对电线。,电话机的不同连接方法,(b) 5 部电话机两两直接相连,1. 电路交换的主要特点,N 部电话机两两直接相连,需 N(N 1)/2 对电线。这种直接连接方法所需要的电线对的数量与电话机数量的平方( N2 )成正比。,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,每一部电话都直接连接到交换机上,而交换机使用交换的方法,让电话用户彼此之间可以很方便地通信。 所采用的交换方式就是电路交换 (ci
10、rcuit switching)。,电话机的不同连接方法,(c) 用交换机连接许多部电话,“交换”的含义,在这里,“交换”(switching)的含义就是转接 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。,电路交换特点,电路交换必定是面向连接的。 电路交换分为三个阶段:建立连接:建立一条专用的物理通路,以保证双方通话时所需的通信资源在通信时不会被其他用户占用;通信:主叫和被叫双方就能互相通电话;释放连接:释放刚才使用的这条专用的物理通路(释放刚才占用的所有通信资源)。,电路交换举例,A 和 B 通话经过四个交换机通
11、话在 A 到 B 的连接上进行,电路交换的用户始终占用端到端的通信资源,电路交换缺点,计算机数据具有突发性。这导致在传送计算机数据时,通信线路的利用率很低(用来传送数据的时间往往不到10%甚至1% )。,2. 分组交换的主要特点,分组交换则采用存储转发技术。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,添加首部构成分组,每一个数据段前面添加上首部构成分组(packet)。,数 据,数 据,数 据,首部,首部,首部,请注意:现在左边是“前面”,分组交换的传输单元,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)。,以分组为基本单位在网络中传送,
12、分组首部的重要性,每一个分组的首部都含有地址(诸如目的地址和源地址)等控制信息。分组交换网中的结点交换机根据收到的分组首部中的地址信息,把分组转发到下一个结点交换机。每个分组在互联网中独立地选择传输路径。用这样的存储转发方式,最后分组就能到达最终目的地。,收到分组后剥去首部,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,最后还原成原来的报文,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,1.3.2 互联网的核心部分,互联网的核心部分是由许多网络和把它们互连起来
13、的路由器组成,而主机处在互联网的边缘部分。互联网核心部分中的路由器之间一般都用高速链路相连接,而在网络边缘的主机接入到核心部分则通常以相对较低速率的链路相连接。主机的用途是为用户进行信息处理的,并且可以和其他主机通过网络交换信息。路由器的用途则是用来转发分组的,即进行分组交换的。,网络核心部分,分组交换的示意图,(a) 核心部分的路由器把网络互连起来,网络核心部分,分组交换的示意图,(b) 核心部分中的网络可用一条链路表示,分组交换网的示意图,H1,A,互联网,B,D,E,C,H5,H6,H4,H2,H3,H1 向 H5 发送分组,H2 向 H6 发送分组,注意分组路径的变化!,路由器,主机,
14、注意分组的存储转发过程,H1,A,互联网,B,D,E,C,H5,H6,H4,H2,H3,H1 向 H5 发送分组,路由器,主机,在路由器 E 暂存查找转发表找到转发的端口,最后到达目的主机 H5,在路由器 C 暂存查找转发表找到转发的端口,在路由器 A 暂存查找转发表找到转发的端口,路由器,在路由器中的输入和输出端口之间没有直接连线。路由器处理分组的过程是: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。,主机和路由器的作用不同,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。路由器对分组进行存储转发,最后把分组交
15、付目的主机。,分组交换的优点,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,在 20 世纪 40 年代,电报通信也采用了基于存储转发原理的报文交换 (message switching)。 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,A B C D,A B C D,A B C D,报文交换,电路交换,分组交换,t,数据传送特点,比特流直达终点,报文,报文,报文,分组,分组,分组,存储转发,存储转发,存储转发,存储转发,三
16、种交换的比较,若要连续传送大量的数据,且其传送时间远大于连接建立时间,则电路交换的传输速率较快。报文交换和分组交换不需要预先分配传输带宽,在传送突发数据时可提高整个网络的信道利用率。由于一个分组的长度往往远小于整个报文的长度,因此分组交换比报文交换的时延小,同时也具有更好的灵活性。,1.5 计算机网络的类别,1.5.1 计算机网络的定义1.5.2 几种不同类别的网络,1.5.1 计算机网络的定义,计算机网络的精确定义并未统一。较好的定义:计算机网络主要是由一些通用的、可编程的硬件互连而成的,而这些硬件并非专门用来实现某一特定目的(例如,传送数据或视频信号)。这些可编程的硬件能够用来传送多种不同
17、类型的数据,并能支持广泛的和日益增长的应用。,1.5.1 计算机网络的定义,根据这个定义:(1) 计算机网络所连接的硬件,并不限于一般的计算机,而是包括了智能手机。(2) 计算机网络并非专门用来传送数据,而是能够支持很多种的应用(包括今后可能出现的各种应用)。,请注意,上述的“可编程的硬件”表明这种硬件一定包含有中央处理机 (CPU)。,1.5.2 几种不同类别的网络,计算机网络有多种类别。典型包括:1. 从网络的作用范围进行分类2. 从网络的使用者进行分类3. 用来把用户接入到互联网的网络,1. 从网络的作用范围进行分类,广域网 WAN (Wide Area Network):作用范围通常为
18、几十到几千公里。局域网 LAN (Local Area Network) :作用距离约为5 50 公里。城域网 MAN (Metropolitan Area Network):局限在较小的范围(如 1 公里左右)。个人区域网 PAN (Personal Area Network) :范围很小,大约在10 米左右,若中央处理机之间的距离非常近(如仅1米的数量级甚至更小些),则一般就称之为多处理机系统,而不称它为计算机网络。,2. 从网络的使用者进行分类,公用网 (public network) 按规定交纳费用的人都可以使用的网络。因此也可称为公众网。专用网 (private network) 为
19、特殊业务工作的需要而建造的网络。,公用网和专用网都可以传送多种业务。如传送的是计算机数据,则分别是公用计算机网络和专用计算机网络。,3. 用来把用户接入到互联网的网络,接入网 AN (Access Network),它又称为本地接入网或居民接入网。接入网是一类比较特殊的计算机网络,用于将用户接入互联网。接入网本身既不属于互联网的核心部分,也不属于互联网的边缘部分。接入网是从某个端系统到另一个端系统的路径中,由这个端系统到第一个路由器(也称为边缘路由器)之间的一些物理链路所组成的。,3. 用来把用户接入到互联网的网络,从覆盖的范围看,很多接入网还是属于局域网。从作用上看,接入网只是起到让用户能够
20、与互联网连接的“桥梁”作用。,1.6 计算机网络的性能,1.6.1 计算机网络的性能指标1.6.2 计算机网络的非性能特征,1.6.1 计算机网络的性能指标,计算机网络的性能一般是指它的几个重要的性能指标,主要包括:速率带宽吞吐率时延时延带宽积往返时间 RTT利用率,1. 速率,比特(bit)是计算机中数据量的单位,也是信息论中使用的信息量的单位。比特(bit)来源于 binary digit,意思是一个“二进制数字”,因此一个比特就是二进制数字中的一个 1 或 0。速率是计算机网络中最重要的一个性能指标,指的是数据的传送速率,它也称为数据率 (data rate)或比特率 (bit rate
21、)。速率的单位是 bit/s,或 kbit/s、Mbit/s、 Gbit/s 等。例如 4 1010 bit/s 的数据率就记为 40 Gbit/s。速率往往是指额定速率或标称速率,非实际运行速率。,2. 带宽,两种不同意义:“带宽”(bandwidth) 本来是指信号具有的频带宽度,其单位是赫(或千赫、兆赫、吉赫等)。在计算机网络中,带宽用来表示网络中某通道传送数据的能力。表示在单位时间内网络中的某信道所能通过的“最高数据率”。单位是 bit/s ,即 “比特每秒”。,在“带宽”的上述两种表述中,前者为频域称谓,而后者为时域称谓,其本质是相同的。也就是说,一条通信链路的“带宽”越宽,其所能传
22、输的“最高数据率”也越高。,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。,3. 吞吐量,吞吐量 (throughput) 表示在单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的数据量。吞吐量更经常地用于对现实世界中的网络的一种测量,以便知道实际上到底有多少数据量能够通过网络。吞吐量受网络的带宽或网络的额定速率的限制。,4. 时延 (delay 或 latency),时延 (delay 或 latency) 是指数据(一个报文或分组,甚至比特)从网络(或链路)的一端传送到另一端所需的时间。有时也称为延迟或迟延。网络中的时延由以下几个不同的部分组成:(1) 发送时延(2) 传播时延(3
23、) 处理时延(4) 排队时延,4. 时延 (delay 或 latency),(1) 发送时延也称为传输时延。发送数据时,数据帧从结点进入到传输媒体所需要的时间。也就是从发送数据帧的第一个比特算起,到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间。,4. 时延 (delay 或 latency),(2) 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。 发送时延与传播时延有本质上的不同。信号发送速率和信号在信道上的传播速率是完全不同的概念。,4. 时延 (delay 或 latency),(3) 处理时延主机或路由器在收到分组时,为处理分组(例如分析首部、提取数据、差错检验或查找路由)所花费的时间
24、。 (4) 排队时延分组在路由器输入输出队列中排队等待处理所经历的时延。排队时延的长短往往取决于网络中当时的通信量。,4. 时延 (delay 或 latency),数据在网络中经历的总时延就是发送时延、传播时延、处理时延和排队时延之和。,总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延,必须指出,在总时延中,究竟是哪一种时延占主导地位,必须具体分析。,四种时延所产生的地方,1 0 1 1 0 0 1,发送器,队列,结点 B,结点 A,在结点 A 中产生处理时延和排队时延,数据,假设从结点 A 向结点 B 发送数据,链路,几种时延产生的地方不一样,容易产生的错误概念,对于高速网络
25、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。,以下说法是错误的:“在高速链路(或高带宽链路)上,比特会传送得更快些”。,5. 时延带宽积,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,只有在代表链路的管道都充满比特时,链路才得到了充分利用。,链路像一条空心管道,6. 往返时间 RTT,互联网上的信息不仅仅单方向传输,而是双向交互的。因此,有时很需要知道双向交互一次所需的时间。往返时间表示从发送方发送数据开始,到发送方收到来自接收方的确认,总共经历的时间。在互联网中,往返时间还包
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