网络普及率官方数据 网络使用率多少正常( 二 )


专用网:某个部门或行业为各自的需要而建造的网络,不对外人提供服务 。
1.4.3拓扑结构
总线型、环型、星型、树型、网状
1.4.4按交换方式分类
电路交换网、报文交换网、分组交换网
1.4.5工作方式分类
资源子网、通信网、接入网
1.6计算机网络的性能1.6.1性能特征
1.速率= 总比特数 / 时间(bit/s)
2.带宽:原本表示通信线路允许通过的(电话)信号频带范围,现在多用来表示网络的 通信线路 传输数据的能力,即在单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的 “最高数据率”。
3.吞吐量:表示单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的数据量 。(bit/s)
4.时延:指数据(一个报文或分组,甚至是比特)从网络(或链路)的一端传送到另一端所需的时间 。网络中的时延是由以下几个不同的部分组成的:
4.1.发送时延:是主机或路由器发送数据帧所需要的时间 。
4.2.传播时延:是电磁波在信道中传播一定的距离需要花费的时间 。
4.3.处理时延:主机或路由器在收到分组时要花费一定的时间进行处理,例如分析分组的首部、从分组中提取数据部分、进行差错检验或查找适当的路由等等 。
4.4.排队时延:分组在经过网络传输时,要经过许多路由器 。但分组在进入路由器后要先在输入队列中排队等待处理;在路由器确定了转发接口后,还要在输出队列中排队等待转发,这就产生了排队时延 。
时延 = 发送时延传播时延处理时延排队时延
5.时延带宽积= 传播时延 * 带宽 。表示一段链路可容纳的比特数。
6.往返时间RTT:表示从发送方发送数据开始,到发送方收到接收方的确认(接收方收到数据后便立即发送确认)总共经历的时间 。
7.利用率:分为信道利用率和网络利用率两种 。信道利用率指出某信道有百分之几的时间是被利用的(有数据通过);网络利用率则是全网络的信道利用率的加权平均值 。
信道或网络利用率过高会产生非常大的时延 。因此,一些拥有较大主干网的ISP通常控制他们的信道利用率不超过50% 。如果超过了就要准备扩容,增大线路的带宽 。
1.6.2非性能特征
费用:包括设计和实现的费用
质量:取决于网络的可靠性、管理的简易性,以及网络的一些性能等 。
标准化:最好采用国际标准的设计,这样可以得到更好的互操作性,更易于升级换代和维护,也更容易得到技术上的支持 。
可靠性:与网络的质量和性能都有密切关系 。
可扩展性和可升级性:规模扩大和性能、版本的提高 。
易于维护和使用:网络如果没有良好的管理和维护,就很难达到和保持所设计的性能 。
1.7计算机网络的体系结构1.7.1协议与划分层次
在计算机网络中要做到有条不紊地交换数据,就必须遵守一些事先约定好的规则 。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,这里的 同步 指在一定的条件下应当发生什么事件(如发送一个应答信息),因而 同步含有时序的意思。这些 为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或者约定称为网络协议 。
计算机网络的体系结构就是这个计算机网络及其构件所应完成的功能的准确定义 。
网络协议主要由以下三个要素组成:
(1)语法,即数据与控制信息的结构或格式;
(2)语义,即需要发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种响应;
(3)同步,即事件实现顺序的详细说明 。
1.分层的好处
(1)各层之间的独立的 。某一层并不需要知道它的下一层是如何实现的,而仅仅需要知道该层通过层间的接口所提供的服务;降低了整体的复杂程度 。

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