计算机网络术语辨析

更新时间:2023-09-17 22:28:01 阅读量: 幼儿教育 文档下载

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第一章

Intranet:采用TCP/IP与WEB的系统设计方法的企业内部的专用网络 WSN:将无线自组网与传感传感技术结合的网络

Packet switching:将报文划分成格式固定,有最大长度限制的交换方式 internet:将多个计算机网络互联成大型网络系统的技术 End system:Internet:边缘部分的计算设备 Internet:覆盖全世界,应用最广泛的网际网

Network topology:节点与通信线路之间的几何关系表示的网络结构 Ad hoc:一种自组织,对等式,多跳,无线移动网络 ISP:为用户提供接入Internet服务的企业 IMP:ARPANET通信子网中的交换节点

IOT:实现人与人,人与物,物与物之间信息交互的网络

Computer network:以能够相互共享资源的方式互联起来的自治计算机系统的集合 WPAN:组成Internet边缘部分的用户设备

MAN:将几十千米范围内的大量企业、机关、公司的局域网互联起来的网络 Datagram:分组传输前不需要在源主机与目的主机之间建立线路连接的交换方式 ARPANET:奠定了网络基础的,第一个最有影响的计算机网络 PDN:网络运营商提供高质量的数据传输服务的网络 Distributed network:没有中心交换节点的网状结构网络

Virtual circuit:在分组发送前,需要在发送方和接收方建立一条逻辑连接的数据交换方式 Circuit switching:需要通过交换机交换的通信方式 第二章

语法:描述用户数据与控制信息的结构与格式

网络体系结构:网络层次结构模型与各层协议的集合。

RFC:网络技术人员之间发布技术研究进展与标准的一类文档 ISOC:最权威的Internet全球协调与合作的国际化组织 IP:提供“尽力而为”的分组传输服务的协议 UDP:一种不可靠的,无连接的传输层协议

IRTF:致力于Internet协议、体系结构、应用程序及相关技术研究的组织 OSI参考模型:ISO/IEC7498标准定义了网络互联的7层结构模型 帧:数据链路层的数据传输单元

网络协议:为网络数据交换制定的通信规则、约定与标准 传输层:实现可靠的端-端连接与数据传输服务的层次 InterNIC:负责Internet域名注册和域名数据库管理的组织 语义:解释控制信息每个部分的意义

层次结构:处理计算机网络问题最基本的方法 网络层:实现路由选择的层次

应用层:实现应用程序之间通信过程控制的层次

OSI环境:包括主机中从应用层到物理层的7层以及通信子网的结构

主机-网络层:TCP/IP参考模型中与OSI参考模型的数据链路层与物理层相对应的层次 分组:网络层的数据传输单元

TCP:提供可靠的、面向连接的、面向字节流服务的传输层协议

第三章

异步传输:以字符为传输单元,字符之间的时间间隔可以是任意的 多模光纤:信号与光纤轴成多个可分辨角度的多路光载波传输方式 频带传输:在模拟信道上传输数字数据信号的方法 空中接口:无线通信中手机与基站的通信接口

ADSL:通过电话线路,并且上、下信道宽带是不对称的接入方式

香农定理:描述最大传输与信道带宽。信号噪声功率比之间关系的理论 HFC:通过有限电视网络接入ISP的方式

QPSK:为了提高数据传输速率常采用的多相调制的方法 FSK:通过改变载波信号角频率来表示数字信号的方法

CDMA:为每一个用户分配互不重叠的时间片,达到同时传输多路信号的目的 波特率:每秒钟载波调制状态改变次数

基带传输:在数字信道上直接传送基带信号的方法

ISM:专门划出、免予申请的工业、科学与医药专用频段的名称 TD-SCDMA:我国自主研发的3G标准

光缆:由缆芯、中心加强芯与护套三部分构成的传输线路 比特率:每秒传送的构成代码二进制比特数,单位是bps

单模光纤:信号与光纤轴成单个可分辨角度的单路光载波传输方式 统计时分多路复用:允许动态地分配时间片的方法

1.544Mbps:信号与光纤轴成单个可分辨角度的多路光载波传输方式 绝对调相:用相位的绝对值表示数字信号的方法 第四章

误码率:二进制比特序列在数据传输过程中被传错的概率 突发长度:冲击噪声引起的差错比特位长度 纠错码:能够自动纠正传输差错的编码

检测码:能够发现传输差错,但是不能自己纠正的编码 差错控制:能够自动检测出传输错误并进行纠正的机制

透明传输:数据链路层保证帧中的二进制比特的组合不受任何限制的能力

面向字符型的协议:利用标准字编码中的一个子集来执行通信控制功能的数据链路层协议 标志字段:HDLC规定用作帧开始与结束的字段

U帧:HDLC协议中起控制作用,可以随时发出,不影响带序号帧的交换顺序的帧 滑动窗口协议:数据链路层在差错控制与流量控制中采用的协议

GBR:发送端在连续发送过程中发现出错,并重新发送出错帧之后的所有帧的纠错方法 SR:发送端在连续发送过程中发现出错,重新发送出错帧的纠错方法 捎带确认:发送序号与接受序号在差错控制中能够起到的作用 流量控制:发送窗口与接受窗口能够实现的控制功能

LCP:PPP中用来建立、配置、管理和测试数据链路连接的协议 NCP:PPP中用来建立和配置网络层的协议

Link Establish:当用户计算机与路由器建立了五连层连接,PPP进入的状态 配置请求帧:当链路连接建立时,用户计算机首先向路由器发出的LCP帧 CHAP:PPP中需要通过三次握手来实现认证的协议 Link open:NCP在网络层配置完成后链路进入的状态 第五章

共享介质:连接多个节点的总线

冲突:同一个时刻有两个或两个以上的节点同时在一条总线上发送数据的现象 访问控制:控制多个节点通过总线发送数据的方法 令牌总线:采用令牌控制的逻辑环网

延时带宽积:传输介质上可以连续发送的比特数

局域网交换机:可以在多个端口之间同时建立多个并发连接的局域网设备 802.11标准:定义无线局域网访问控制子层与物理层的标准 载波侦听:确定总线是否空闲的方法 冲突窗口:Ethernet传播延迟两倍的值

截至二进制指数后退延迟算法:CSMA/CD的后退延迟算法 接受状态:Ethernet节点不发送数据帧时应处的状态

地址学习:交换机通过检查帧的源地址与进入端口号对应关系来获取端口转发表的方法 直接交换:交换机只接受并检测到目的地址字段,不进行差错校验立即转发的方法 背板带宽:交换机单位时间内能够交换的最大数据量

虚拟局域网:可以通过软件设置的方法将计算机划分成多个逻辑工作组的局域网 速率自动协商:能够使10Mbps与100Mbps共存的机制 网桥:在MAC层互连的两个或两个以上局域网的设备

生成树协议:能够自动控制局域网系统的拓扑形成无环路逻辑结构的协议 跳频扩频:发送器以固定的间隔变换发送频率的调制方法

点协调功能:基站以轮询的方式周期性广播信标帧对多个无线节点发送数据进行控制的方法 第六章

分组总长度:IPv4分组头中16位的长度字段 分组总长度:IPv4分组头中16位的长度字段

TTL字段:IPv4分组头中用来表示转发分组最多路由器跳数的字段 严格源路由:规定分组经过的路径上每个路由器及顺序的路由

松散源路由:规定分组一定要经过的路由器,但不是一条完整的传输路径的路由 直播广播地址:可以将分组以广播方式发送给特定网络所有主机的地址

受限广播地址:路由器不向外转发,将该分组在网络内部以广播方式发给全部主机的地址 特定主机地址:路由器接到分组不向外转发该分组,直接交付给本网络中指定主机的地址 专用地址:只能够用于内部网络,而不能够在Internet进行路由的地址 CIDR:将IP地址按可变大小的地址块来分配的方法

间接交付:目的主机与源主机不在同意网络的分组转发方法 路由选择协议:用于实现路由表中路由信息动态更新的方法 路由汇聚:用来减少路由表中路由项数量的方法

第三层交换路由器:按第三层路由技术与第二层硬件交换技术相结合方法设计的设备 ICMP:具有差错与查询、控制功能的网络层协议

RSVP:源主机和目的主机之间在会话之前建立一个连接,预留需要的资源的协议 MPLS:用标记分配协议实现标记交换的技术 ARP:实现IP地址与MAC地址映射功能的协议

移动IP:能够保证移动主机在改变接入点时通信连续性的技术 扩展报头:IPv6报头的下一个报头字段指向的位置 第七章

端-端连接:源主机进程与目的主机进程之间建立的连接 传输实体:传输层中实现传输层协议的软件 端口号:标识不同进程的进程号

套接字:由IP地址与对应的进程号组成的标识 临时端口号:客户进程使用的进程标识

熟知端口号:分配给标准的Internet服务的进程标识 UDP:无连接的、不可靠的传输层协议

伪报头:UDP校验和校验的对象除了原有的报头之外增加的部分 字节流:TCP协议传输应用程序数据时所采取的形式 三次握手:TCP连接建立的过程 四次握手:TCP连接释放的过程

保持计时器:为防止TCP连接处于长时期空闲而设置的计时器

时间等待计时器:为保证TCP连接释放过程正常地进行而设置的计时器

坚持计时器:为防止非零窗口通知丢失造成”死锁”的现象出现而设置的计时器 滑动窗口:TCP协议跟踪和记录发送字节的状态,实现差错控制功能的机制 通知窗口:用于流量控制的接受窗口的另一个名称

拥塞控制:用于防止过多报文进入网络而造成路由器与链路过载现象的机制 饱和状态:当网络负载增加而吞吐量不变的现象

死锁:当网络负载继续增加到一定程度,网络吞吐量为零的现象 网络吞吐量:单位时间内通过网络输出的字节数

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/fqbh.html

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