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    1. 常見的網絡架構包括(網絡基本組成架構包括支撐網)

      網絡設計 772
      今天給各位分享常見的網絡架構包括的知識,其中也會對網絡基本組成架構包括支撐網進行解釋,如果能碰巧解決你現在面臨的問題,別忘了關注本站,現在開始吧!本文目錄一覽: 1、網絡構架有哪些?

      今天給各位分享常見的網絡架構包括的知識,其中也會對網絡基本組成架構包括支撐網進行解釋,如果能碰巧解決你現在面臨的問題,別忘了關注本站,現在開始吧!

      本文目錄一覽:

      網絡構架有哪些?

      網絡架構是為設計、構建和管理一個通信網絡提供一個構架和技術基礎的藍圖。網絡構架定義了數據網絡通信系統的每個方面,包括但不限于用戶使用的接口類型、使用的網絡協議和可能使用的網絡布線的類型。

      網絡架構典型的有一個分層結構。分層是一種現代的網絡設計原理,它將通信任務劃分成很多更小的部分,每個部分完成一個特定的子任務和用小數量良好定義的方式與其它部分相結合。

      擴展資料:

      使用網絡架構注意事項:

      1、動態多路徑

      能夠通過多個WAN鏈路對流量進行負載均衡并不是一項新功能。但是,在傳統的WAN中,此功能很難配置,并且通常以靜態方式將流量分配給給定的WAN鏈路。即使面對諸如擁塞鏈路之類的負面擁塞,也不能改變給定WAN鏈路的流量分配。

      2、應用程序級別

      如果應用程序的性能開始下降,因為該應用程序使用的托管虛擬化網絡功能(VNF)的物理服務器的CPU利用率過高,則VNF可能會移動到利用率較低的服務器中。

      3、能見度

      有許多工具聲稱可以為網絡組織提供對傳統WAN的完全可見性,以便解決與網絡和/或應用程序性能相關的問題。但是,無論是這些工具的缺陷還是網絡組織使用的故障排除流程,采用新的WAN架構將使故障排除任務變得更加復雜。

      常見的網絡架構有哪些

      常見的網絡拓撲結構有以下幾種:1.總線型網絡拓撲結構;2.星型網絡拓撲結構;3.環形網絡拓撲結構;4.樹型網絡拓撲結構;5.網狀網絡拓撲結構;6.混合網絡型拓撲結構。網絡拓撲結構是指用傳輸媒體對各種設備進行連接的物理布局。

      1.總線型網絡拓撲結構

      總線型結構是將網絡中的所有設備通過相應的硬件接口直接連接到公共總線上,結點之間按廣播方式通信,一個結點發出的信息,總線上的其它結點均可“收聽”到。 總線型結構就像一張樹葉,有一條主干線,主干線上面由很多分支。

      2.星型網絡拓撲結構

      星型結構是一種以中央節點為中心,把若干***節點連接起來的輻射式互聯結構。這種結構適用于局域網,特別是近年來連接的局域網大都采用這種連接方式。這種連接方式以雙絞線或同軸電纜作連接線路。

      3.環形網絡拓撲結構

      環形結構各結點通過通信線路組成閉合回路,環中數據只能單向傳輸,信息在每臺設備上的延時時間是固定的,特別適合實時控制的局域網系統。環形結構就如一串珍珠項鏈,環形結構上的每臺計算機就是項鏈上的一個個珠子。

      4.樹型網絡拓撲結構

      樹型拓撲結構是一種層次結構,結點按層次連結,信息交換主要在上下結點之間進行,相鄰結點或同層結點之間一般不進行數據交換。樹型拓撲結構是就是數據結構中的樹。

      5.網狀網絡拓撲結構

      網絡拓撲結構又稱作無規則結構,結點之間的聯結是任意的,沒有規律。

      6.混合網絡型拓撲結構

      混合型網絡拓撲結構就是指同時使用上面的5種網絡拓撲結構種兩種或兩種以上的網絡拓撲結構。

      常見的網絡構架不包括

      常見的網絡構架包括:線性構架、二維表結構、等級結構、網狀結構。

      常見的網絡構架不包括:功能構架。

      計算機的網絡結構有哪些類型?

      局域網中常用的括撲結構主要有星形網絡拓撲結構、總線形網絡拓撲結構、環形網絡拓撲結構這三種。

      三大括撲結構的特點 :

      第一種 : 星形網的特點

      1、網絡結構簡單,便于管理。

      2、每臺入網機均需物理線路與處理機互連,線路利用率低。

      3、處理機負載重,因為任何兩臺入網機之間交換信息,都必須通過中心處理機。

      4、入網主機故障不影響整個網絡的正常工作,中心處理機的故障將導致網絡的癱瘓。

      適用場合:局域網、廣域網。

      第二種 : 總線網的特點

      1、多臺機器共用一條傳輸信道,信道利用率較高。

      2、同一時刻只能由兩臺計算機通信。

      3、某個結點的故障不影響網絡的工作。

      4、網絡的延伸距離有限,結點數有限。

      適用場合:局域網,對實時性要求不高的環境。

      第三種 : 環形網的特點

      1、實時性較好。

      2、每個結點只與相鄰兩個結點有物理鏈路。

      3、傳輸控制機制比較簡單。

      4、某個結點的故障將導致物理癱瘓。

      5、單個環網的結點數有限。

      適用場合:局域網,實時性要求較高的環境。

      典型的計算機網絡體系結構有哪些

      OSI七層模型、TCP/IP四層模型、五層體系結構

      一、OSI七層模型

      OSI七層協議模型主要是:應用層(Application)、表示層(Presentation)、會話層(Session)、傳輸層(Transport)、網絡層(Network)、數據鏈路層(DataLink)、物理層(Physical)。

      二、TCP/IP四層模型

      TCP/IP是一個四層的體系結構,主要包括:應用層、運輸層、網際層和網絡接口層。從實質上講,只有上邊三層,網絡接口層沒有什么具體的內容。

      三、五層體系結構

      五層體系結構包括:應用層、運輸層、網絡層、數據鏈路層和物理層。五層協議只是OSI和TCP/IP的綜合,實際應用還是TCP/IP的四層結構。為了方便可以把下兩層稱為網絡接口層。

      擴展資料:

      世界上第一個網絡體系結構是美國IBM公司于1974年提出的,它取名為系統網絡體系結構SNA(System Network Architecture)。凡是遵循SNA的設備就稱為SNA設備。這些SNA設備可以很方便地進行互連。此后,很多公司也紛紛建立自己的網絡體系結構,這些體系結構大同小異,都采用了層次技術。

      關于常見的網絡架構包括和網絡基本組成架構包括支撐網的介紹到此就結束了,不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ?如果你還想了解更多這方面的信息,記得收藏關注本站。

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