Red de conocimiento informático - Consumibles informáticos - Las instituciones públicas de la provincia de Qinghai están contratando estudiantes de informática y necesitan realizar una prueba de conocimientos profesionales. No sé cuáles son los aspectos principales.

Las instituciones públicas de la provincia de Qinghai están contratando estudiantes de informática y necesitan realizar una prueba de conocimientos profesionales. No sé cuáles son los aspectos principales.

Los materiales de revisión para estudiantes de informática contratados por instituciones públicas son los siguientes:

1. El concepto de red informática

Sistemas informáticos con capacidades de trabajo independientes distribuidos en diferentes áreas geográficas Un sistema que realiza el intercambio de recursos y la comunicación de datos a través de software de red con equipos de comunicación completos y funciones de enrutamiento de líneas. [Pida a los estudiantes que resuman] Se puede ver en la definición que involucra tres aspectos: (1) Al menos dos computadoras están interconectadas. (2) Equipos y medios de comunicación. (3) Software de red, protocolos de comunicación y NOS

Los equipos de red producidos por cada fabricante son diferentes para que puedan comunicarse entre sí, deben cumplir con ciertas reglas, a saber, protocolos.

2. Composición de la red informática

Consta de sistema hardware y sistema software.

1. Hardware de red

Equipo de conexión servidor herramienta estación de trabajo estación de trabajo estación de trabajo

(1)

Servidor (servidor): es el conjunto red El núcleo de la computadora no solo administra la red, sino que también sirve a los usuarios de la red. Según diferentes funciones, se puede dividir en servidor de archivos, servidor de impresión, servidor de comunicaciones y servidor de respaldo. En realidad, es una computadora con una configuración relativamente buena.

(2) Estación de trabajo: una computadora conectada a un servidor de red puede compartir recursos.

(3) Dispositivos periféricos: Dispositivos utilizados para conectar servidores y estaciones de trabajo. Sirve como función de comunicación.

2. Software de red: Gestión integral del hardware para conseguir la máxima comunicación y compartición de recursos.

(1) Sistema operativo de red

(2) Software de comunicación de red

3. La función de la red informática

La función de red informática Se manifiesta principalmente en los siguientes aspectos:

(1) Comunicación de datos

(2) Funciones de gestión y control centralizado en tiempo real de objetos dispersos

En Se requiere una gestión centralizada de bases de datos en los sistemas de gestión de la información, como varios sistemas de toma de decisiones de información basados ​​en redes, y la aplicación de estructuras C/S, B/S, que son comunes en la gestión de la información empresarial (INTRANET) y la automatización de oficinas de agencias gubernamentales.

(3) Función de intercambio de recursos

Se pueden establecer archivos, impresiones, datos, servicios de intercambio de software de aplicaciones, servicios de comunicación, servicios de fax, etc.

(4) Equilibrio de carga y funciones de procesamiento distribuido

Bajo la gestión del sistema operativo distribuido, una tarea grande se descompone en tareas pequeñas y se distribuye a diferentes computadoras en Internet para su ejecución. .

(5) Funciones integrales de servicio de información

WWW, correo electrónico, BBS, comercio electrónico, comunidad virtual, universidad, inicio de sesión remoto, conferencia en línea.

4. El desarrollo de las redes informáticas

El desarrollo de las redes informáticas se encuentra ahora en su cuarta generación. Las primeras computadoras estaban altamente centralizadas y estaban ubicadas en una casa grande. Más tarde, aparecieron las computadoras. Tiempo compartido y procesamiento por lotes, la primera generación de redes informáticas surgió en la década de 1950.

1. La red informática de primera generación

Está compuesta por un único ordenador conectado a múltiples terminales, como el sistema de reservas de aviones americano.

2. Red informática de segunda generación

La red informática de segunda generación es una red de múltiples computadoras host interconectadas a través de líneas de comunicación. Todas estas computadoras host tienen capacidades de procesamiento autónomas. no existe una relación maestro-esclavo entre ellos, y una red en la que múltiples computadoras maestras están interconectadas es lo que actualmente se llama comúnmente red de computadoras. Un representante típico es la red ARPA, que (establecida por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de EE. UU.) consta principalmente de cuatro nodos principales. Este es también el patrón de nuestro desarrollo actual de INTERNET. Hay un procesador de comunicación especial en la red ARPA que se encarga de la interconexión de líneas. Este dispositivo se llama (Procesador de mensajes de interfaz IMP). Cuando el host quiere enviar una carta, solo necesita enviar la carta al IMP asociado. con él, y luego el IMP es responsable de encontrarlo. El IMP de la otra parte envía el mensaje. El IMP utiliza un método de almacenamiento y reenvío y envía el mensaje nuevamente cuando la línea está inactiva. De esta forma, la red ARPA forma una estructura de subred de dos niveles. Subfuentes de comunicación y subredes de recursos.

3. La red informática de tercera generación ----- red estandarizada internacional

En la era de la red ARPA, aunque la red estaba dividida en subredes de comunicación y subredes de recursos. Sin embargo, la inconsistencia en la estructura del sistema y los estándares de protocolo entre redes limita el desarrollo de las redes informáticas. La Organización Internacional de Normalización ISO promulgó el "Modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos" para brindar la posibilidad de interconexión entre redes. Todos los equipos, software y protocolos de comunicación siguen el modelo OSI.

4. La red informática de cuarta generación

La red actual se encuentra en la era de INTERNET, desarrollándose hacia la interconexión, la alta velocidad y la banda ancha. También se han enriquecido diversas aplicaciones en Internet, como universidades virtuales, comunidades virtuales, comercio electrónico, sistemas VOD, etc. Ha tenido un impacto importante en nuestras vidas.

5. Clasificación de redes informáticas

Existen muchos estándares utilizados para clasificar las redes informáticas, como topología, medios de transmisión, protocolos de aplicación, etc. Sin embargo, estos estándares solo pueden reflejar ciertos aspectos de la red. El estándar de clasificación que mejor refleja las características esenciales de la tecnología de red es la distancia de distribución, que se divide en LAN, MAN, WAN e INTERNET.

1. Red de área local: desde unos pocos metros a 10 kilómetros. Minicomputadora, desarrollada después de la promoción a gran escala de las microcomputadoras, fácil de configurar, alta velocidad, 4Mbps-2GbpS.

Ubicado en un edificio o unidad, no hay problema de enrutamiento, excluyendo la capa de red. 2. Red urbana: 10 kilómetros - 100 kilómetros

La interconexión LAN de una ciudad adopta el estándar IEEE802.6, 50Kbps - 100Kbps, ubicada en una ciudad. 3. Red de Área Amplia: También conocida como red de largo alcance, de cientos a miles de kilómetros.

Líneas dedicadas arrendadas desarrolladas anteriormente, conectadas a través de IMP y líneas, formando una estructura de malla para resolver el problema de seguimiento de ruta, con una velocidad de 9,6 Kbps - 45 Mbps

Por ejemplo: Ministerio de Correos y Telecomunicaciones CHINANET, CHINAPAC y CHINADDN. 4. Internet: No es una tecnología de red específica, es una tecnología de alto nivel que unifica diferentes tecnologías de red física según un determinado protocolo. Protocolos de comunicación de red más utilizados

1. El concepto de protocolo

La capacidad de transmitir datos entre diferentes estaciones de trabajo y servidores de la red surge de la existencia de protocolos. A medida que Internet evolucionó, diferentes desarrolladores desarrollaron diferentes métodos de comunicación. Para que la comunicación sea exitosa y confiable, todos los hosts de la red deben hablar el mismo idioma, sin dialectos. Por lo tanto, se deben desarrollar estándares estrictos para definir cada bit de cada palabra en cada paquete entre hosts. Estos estándares surgen de los esfuerzos de múltiples organizaciones y acuerdan un método de comunicación común, es decir, un protocolo. Estos facilitan la comunicación.

Definición de protocolo: algunas convenciones necesarias para lograr la comunicación en una red informática.

Disponible tanto en hardware como en software.

OSI (Modelo de Referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos) fue propuesto por ISO (Organización Internacional de Normalización) en 1978, que estipula el protocolo de comunicación de la arquitectura de red informática en siete capas: física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación, capa de aplicación.

Se han desarrollado muchos protocolos, pero sólo unos pocos han sobrevivido. Hay muchas razones para la obsolescencia de esos protocolos. Este artículo está diseñado para estar completamente conectado con Gui.zhou.xue.net. TCP/IP fue desarrollado en la década de 1960 por el MIT y algunas organizaciones comerciales para el Departamento de Defensa de EE. UU. Incluso si un ataque nuclear destruye la mayor parte de la red, TCP/IP aún puede mantener comunicaciones efectivas. ARPANET se desarrolló basándose en el protocolo y se convirtió en Internet como medio de comunicación para científicos e ingenieros. TCP/IP tiene requisitos tanto de escalabilidad como de confiabilidad. Desafortunadamente, se sacrifican la velocidad y la eficiencia (pero: el desarrollo de TCP/IP fue financiado por el gobierno). Después de que Internet se hizo pública, la gente empezó a descubrir las poderosas funciones de la red global. La ubicuidad de Internet es la razón por la que TCP/IP todavía se utiliza hoy en día. A menudo, sin darse cuenta, los usuarios instalan la pila TCP/IP en sus PC, lo que convierte a este protocolo de red en el más utilizado del mundo. 5. Cómo elegir un protocolo de comunicación de red

La elección del protocolo de comunicación de red afecta la velocidad y el rendimiento de la red. Al elegir, debe considerar el tamaño, la compatibilidad, la conveniencia de la administración y si la red. la velocidad es rápida, etc.

1. Red de la serie WINDOWS

Si se trata de una pequeña red de servidor/estación de trabajo WINDOWS

NT, debe elegir el protocolo NETBEUI, que es rápido si; es un Para acceder a Internet, necesita instalar TCP/IP. Si la estación de trabajo WIN95 sólo tiene instalado TCP/IP, no puede unirse al dominio WINDOWS

NT.

2. Red NOVELL

Si el cliente quiere acceder a la red NOVELL deberá unirse al protocolo IPX/SPX

3. Red WINDOWS y NOVELL mixta

La red híbrida debe agregar el protocolo IPX/SPX, el protocolo NETBEUI y el protocolo TCP/IP si se va a conectar a Internet.

6. Dirección IP

1. Dirección IP: La red de Internet está interconectada por diferentes redes físicas para realizar la comunicación mutua entre computadoras, las diferentes redes deben tener identificadores de dirección correspondientes. El identificador de dirección se llama dirección IP. Las direcciones IP proporcionan un formato de dirección unificado, que se compone de 32 bits. Dado que el uso binario es incómodo, los usuarios utilizan una representación "decimal con puntos". La dirección IP identifica de forma única la red donde se encuentra el host y el número de su ubicación en la red. La dirección IP se divide en dos partes: el número de red y el número de host. Por ejemplo: dirección IP: 192.168.0.1.

2. Según el tamaño de la red, las direcciones IP de uso común se dividen en las siguientes tres categorías: A: Este tipo de dirección se caracteriza por comenzar con 0, el primer byte representa el número de red, el segundo, tercero y cuarto El byte representa el número de host en la red. La cantidad de redes es pequeña. Puede representar hasta 126 números de red. Cada red puede tener hasta 16777214 números de host.

0******* ******** ******** ******** l—126 0—255 0—255 1— 254

B: La característica de este tipo de dirección es que comienza con l0. El primer y segundo bytes representan el número de red, y el segundo y tercer bytes representan el número de host en la red. representan hasta 16384 números de red, cada red puede tener hasta 66534 números de host.

10****** ******** ******** ******** 128-191 0—255 0—255 1—254

C: La característica de este tipo de dirección es que comienza con 110. El primer, segundo y tercer byte representan el número de red, y el cuarto byte representa el número de host en la red. El número de redes es relativamente grande y puede haber 2097152 números de red, cada red puede tener hasta 254 números de host.

110***** ******** ******** ******** 192—233 0—255 0—255 1—254

D, E: El primer rango numérico de estos dos tipos de direcciones IP es 224-239 y 240-254, que están reservados para uso futuro. Otros conocimientos sobre redes informáticas

1. Regulaciones de direcciones IP:

1. El número de red no puede comenzar con 127 y el primer byte no puede ser solo 0 o 1. 2. El número de host no puede ser todo 0 ni todo l. Entonces no hay direcciones IP 255.255.255.255 y 0.0.0.0.

3. 127.0.0.1 es la dirección IP de esta máquina y no se puede utilizar como dirección IP de un host en la red.

2. Máscara de subred

1. Función: para determinar rápidamente qué parte de la dirección IP representa el número de red y qué parte representa el número de host, y determinar si las dos Las direcciones IP pertenecen a la misma red, se genera el concepto de máscara de subred y la máscara de subred se proporciona en el formato de dirección IP.

2. Las máscaras de subred predeterminadas de las direcciones IP de Clase A, B y C son las siguientes:

A: 255. O. O. 0B: 255.255.0. O C: 255.255.255.0

3. Cálculo de la máscara de subred:

El método para usar la máscara de subred para determinar el número de red y el número de host de una dirección IP es usar la dirección IP Realice una operación AND con la máscara de subred correspondiente para distinguir la parte del número de red y la parte del número de host.

Por ejemplo, 10.68.89.1 es una dirección IP de Clase A, por lo que la máscara de subred predeterminada es 255.0.0, O. Después de convertirlos a binario y realizar una operación AND, el número de red es 10. Otro ejemplo es que 202.30.152.3 y 202.30.152.80 son direcciones IP de Clase C. La máscara de subred predeterminada es 255.255.255.0. Después de realizar la operación AND, se obtienen los mismos números de red, lo que indica que los dos hosts están en el mismo. red. 4. Dividir subredes:

Otra función de la máscara de subred es dividir subredes. En aplicaciones prácticas, a menudo nos encontramos con el problema de números de red insuficientes. Es necesario dividir un determinado tipo de red en múltiples subredes. El método utilizado es dividir algunos bits binarios en la parte de identificación del número de host para identificar las subredes.

Pasos:

(1) Convierte el número de subredes a dividir en 2 a la potencia M. Si quieres dividirlo en 8 subredes, 8 = 2 elevado a 3. fuerza. Si es 6, toma el más grande que también es 2 elevado a la tercera potencia.

(2) Convierta M a decimal después de ocupar M bits de la dirección del host en orden superior. Por ejemplo, M=3 es 11100000, que se convierte al decimal 224.

(3) Si es una red Clase C, la máscara de subred es 255.255.255.224 Si es una red Clase B, la máscara de subred es 255.255.224.0. la máscara de subred es 255.255.224.0 La máscara de red es 255.224.0.0

3. Sistema de nombres de dominio y servidor DNS:

1. Sistema de nombres de dominio: en comparación con las direcciones IP, la gente prefiere. usar cadenas con ciertos significados Para identificar computadoras en Internet

Por lo tanto, en Internet, los usuarios pueden nombrar sus computadoras de varias maneras, de modo que puede haber oportunidades para nombres duplicados en Internet, como Hosts que proporcionan servicios WWW se denominan WWW, los hosts que proporcionan servicios de CORREO ELECTRÓNICO se denominan MAIL, etc. De esta manera, la ubicación del host de Internet no se puede identificar de forma única. Para evitar la duplicación, la Asociación de Internet ha adoptado el método de agregar un nombre de sufijo después del nombre del host. Este nombre de sufijo es el nombre de dominio, que se utiliza para identificar la ubicación regional del host. El nombre de dominio se obtiene legalmente. solicitud. De esta manera, los hosts en Internet pueden identificarse de forma única mediante "nombre de host.nombre de dominio". Tales como: WWW. TONGJI. EDIJ. WWW en el nombre CN es el nombre del host, nombrado por el administrador del servidor, TONGJI. EDU.CN

es un nombre de dominio, que puede ser utilizado legalmente después de la solicitud por parte del administrador del servidor. El nombre de dominio tiene una determinada afiliación a nivel regional. La estructura general es "nombre a nivel regional. nombre de la institución. nombre del país". TONGJI significa Universidad de Tongji, EDU significa instituciones y departamentos educativos nacionales y CN significa China. www. TONGJI. EDUCACIÓN. CN significa anfitrión WWW de la Universidad Tongji, una institución educativa china.

La Asociación de Internet estipula que existen siete categorías de nombres de dominio institucionales, a saber: COM: organización comercial. EDU: Organización de Instituciones Educativas. INT: Organización Institucional Internacional. GOV: Organización de agencia gubernamental. MIL: Organización Institucional Militar. NET: Organización de establecimiento de red. 0RG: Organización sin fines de lucro.

Los nombres de dominio de países geográficos tienen diferentes nombres para diferentes países: CN China US Estados Unidos JP Japón FR Francia AU Australia CA

Canadá UK Reino Unido