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计算机知识
计算机硬件技术---之基本概念
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1.计算机的发展分为哪几个阶段?
有什么规律?
计算机的发展分为电子管、晶体管、集成电路、大规模集成电路四个阶段。
2.计算机的基本原理是什么?
它与其它电子设备的最根本的区别是什么?
计算机的基本原理有3点。
1、“存储程序”的概念;2、冯·诺依曼结构;3、计算机系统软硬件在逻辑功能实现上的等效性。
3.冯·诺依曼型计算机的结构特点有哪些?
① 采用存储程序的原理,指令和数据以存储字的方式存放在同一存储器中,由机器状态(取指还是取操作数)来确定从存储器中读出的是指令还是数据。
② 计算机系统采用单处理器结构,以运算器(和控制器)为中心,输入/输出设备和存储器之间的数据传输都要经过运算器,运算器、存储器、输入设备和输入设备的操作及它们之间的联系都由控制器进行集中控制。
③ 存储器是按地址访问的顺序线性编址的一维结构,每个单元的位数固定且相同,称为存储器的编址单位。
目前的计算机中都是8位,称为字节编址。
④ 指令和数据都以二进制编码表示,指令采用串行执行,由控制器集中控制,数据采用二进制运算。
4、计算机的硬件系统有哪些功能部件组成?
各起什么作用?
计算机的硬件系统由输入设备、存储器、运算器、控制器、输出设备五大部件组成。
作用:
输入设备是向主机送入信息(数据、程序以及各种字符信息);存储器是存储程序和数据以及中间结果,而在运算和处理过程中由存储器快速地提供给运算器进行加工处理;运算器是直接完成各种算术运算、逻辑运算;控制器是对所要操作的程序中的每一条指令进行分析、判断,然后向机器各部件发出控制信号来指挥整个机器自动地、协调地工作;输出设备是接收主机所输出的信息(机器工作的中间结果或最终结果),并把它显示出来。
5.计算机软件分为哪些类型?
它们的含义各是什么?
计算机软件分为系统软件和应用软件两大类。
系统软件是一种为了使用和管理计算机系统,一种直接控制和协调计算机、通信设备以及其他外部设备,使之发生作用并方便实用的软件;应用软件是指特定应用领域的专用软件,是一种直接完成某种具体应用、供最终用户使用的软件。
6.计算机系统的主要技术指标有哪些?
计算机系统的主要技术指标是字长、运算速度、存储容量、主频、指令系统、外部设备的配置和软件的配置。
7.什么是总线?
总线有哪几种类型?
总线中传输的信号有哪几种?
总线是一种在多于2个模块(设备和子系统)间传输信息的公共通路。
为在各模块(设备和子系统)之间实现信息共享和交换,总线由传输信息的物理介质以及一套管理信息传输的通用规则(协议)所构成。
总线类型:
总线分为片总线、内总线(I-BUS)和外总线(E-BUS)三种。
总线中传输的信号:
8.总线标准的特性与性能指标各有哪些?
总线的性能指标为总线宽度、传输率、时钟同步/异步、总线复用、控制方式等。
9.总线的结构一般有哪几种?
总线的结构一般有单总线、双总线、多总线。
10.总线传输数据的方式有哪些?
总线的传输数据的周期分为哪几个阶段?
总线的通信方式有哪几种?
总线传输数据的方式有串行、并行、串并行和分时。
总线传输数据的周期分为申请分配阶段、寻址阶段、数据交换阶段和撤销阶段。
总线的通信方式有同步和异步通信方式两种。
11.什么是总线仲裁?
集中式仲裁方式有哪些判别法?
总线仲裁:
在总线上设计一个处理总线竞争的机构,按优先级次序、合理地分配资源。
集中式仲裁方式:
串联优先级判别法、并联优先级判别法、循环优先级判别法。
12.什么是计算机系统结构?
什么是计算机组成?
什么是计算机实现?
计算机系统结构是指计算机系统中各层次之间界面的定义及其上、下层功能的分配。
计算机组成是指计算机系统结构的逻辑实现,主要研究硬件系统在逻辑上的组织与实现,包括机器级内的数据通信和控制信号的组成及逻辑设计,重点是机器内各事件的时序方式与控制机以及各功能部件的功能和互相联系。
此外,还应研究和确定数据通道的宽度、专用部件的设置、部件共享和并行执行、处理器结构(控制器结构、单处理机/多处理机、新技术的采用等)可靠性技术以及芯片集成度和速度。
计算机实现是指计算机组成的物理实现,包括各组成部件的物理结构、微组装技术、整机性能优化技术等,着眼于器件技术和组装技术。
13.计算机系统结构一般分为哪几个层次?
L0为硬联逻辑
L1为微程序控制(L0和L1实现CPU的功能)
L2为机器语言级计算机(L0、L1和L2是计算机组成和结构)
L3为操作系统
L4为汇编语言级计算机
L5为高级语言类计算机(L3、L4和L5组成系统软件)
L6为应用语言计算机(L6是应用软件)
L7为应用系统分析和设计(L7是系统总体分析)
14.什么是虚拟机?
什么是透明性?
L3-L7以软件为主的机器,成为虚拟机,改机器只对观察者而存在,其功能体现在广义的机器语言上,虚拟机对改语言提供解释手段,然后作用在信息处理(或控制)对象上,并从信息处理(或控制)对象上获得必要的状态信息,透明性:
对高层而言,低层的概念性结构和功能特性是透明的,即不可见的。
15.什么是系列机?
什么是兼容机?
系列机对软件兼容要求是什么?
系列机(FamilyMachine)是指一个生产厂生产的具有相同的体系结构、不同的组成和实现的一系列不同型号的计算机系统。
兼容机(CompatibleMachine)是指不同厂家生产的具有相同系统结构的计算机。
系列机对软件兼容要求是,一般要求做到向上兼容和向后兼容。
特别是向后兼容是必须做到的,软件的向后兼容是系列机的根本特征。
16.什么是模拟?
什么是仿真?
模拟与仿真的基本区别是什么?
模拟:
用机器语言程序解释实现程序移植的方法。
A:
宿主机B:
虚拟机仿真:
用微程序直接解释另一种机器的指令系统A:
宿主机B:
目标机
模拟与仿真的主要区别在于解释用的语言,模拟是用机器语言程序解释,解释程序在主存存储器中;仿真是用微程序解释,解释程序是在微程序控制器在控制存储器中。
模拟只适合于移植运行时间较短,使用次数较少的程序;仿真可提高速度,但难于仿真存储系统及I/O系统,且只能在系统结构相差不大的机器间使用。
17.什么是并行性?
并行性有哪两层含义?
提高并行性的技术途径有哪些?
并行性(Parallelism)是指在同一时刻或同一时间间隔内完成两种或两种以上性质相同或不同的工作,只要在时间上相互重叠,均存在并行性。
并行性又可分为同时性和并发性。
(同时性是指两个或多个事件在同一时刻发生的并行性;二而并发性是指两个或多个事件在同一时间间隔内发生的并行性。
)提高并行性的技术途径为时间重叠、资源重复、资源共享三种。
18.多计算机系统与多处理机系统的区别有哪些?
其中最根本是哪个方面?
19.按性能划分计算机系统可分为哪几种?
按并行性中的多倍性划分计算机系统可分为哪几种?
单指令流单数据流SISD
单指令流多数据流SIMD
多指令流单数据流MISD
多指令流多数据流MIMD
20.计算机在执行程序过程中有哪两股信息流在流动?
指令流(序列)和数据流(序列)
21.在冯·诺依曼型计算机中,指令与数据都是以二进制数的形式存储在存储器中,CPU如何对它们加以区分?
由机器状态(取指还是取操作数)
22.什么是多机系统?
什么是耦合度?
耦合度分为哪几类?
多机系统=多处理系统+多计算机系统。
多处理系统是指由多台处理机构成的系统。
多计算机系统是指多太独立的计算机构成的系统。
耦合度是反映多机系统中各机器之间物理连接的紧密程度和交互作用能力的强弱程度。
耦合度分为最低耦合、松散耦合(又称间接耦合)和紧密耦合(又称直接耦合)。
23.列举三个方面以体现冯·诺依曼型计算机的结构与现代计算机的结构的区别?
24.什么是接口?
接口的功能主要有哪些?
将外围设备同计算机连接起来实现数据结构的控制电路称为外围设备接口电路(或I/O接口电路)简称外设接口(或I/O接口)。
接口的功能有:
转换信息方式、提供联络信号、协调定时差异、进行译码选址、实现电平转换、具备时序控制。
25.什么是端口?
端口的编址方式有几种?
“接口”中可以由CPU进行读/写的寄存器成为I/O端口。
可分为数据口、状态口、控制口。
编址方式分为:
独立编址(专用的I/O端口编址)和存储器映像编址(统一编址)。
26.可从哪几个方面对接口接口进行分类?
各分为哪几类?
按功能选择的灵活性分为:
不可编程接口、可编程结构;
按通用性分为:
通用接口、专用接口;
按数据传送方式分为:
并口、串口;
27.十进制数的二进制编码有哪几种?
可靠性编码有哪几种?
常见的十进制数的二进制编码有8421BCD码、2421码、余3码,可靠性编码有格雷码、奇偶校验码。
28.什么是进位计数制?
常用的进位计数制有哪几种?
进位计数制的表示方法有哪几种?
用一组统一的符号和规则表示数的方法,称为进位计数制,简称数制。
常用的进位计数制有十进制、二进制、八进制、十六进制。
进位计数制的表示方法有并列表示法、按权展开法。
局域网
百科名片
局域网(LocalAreaNetwork,LAN)是指在某一区域内由多台计算机互联成的计算机组。
一般是方圆几千米以内。
局域网可以实现文件管理、应用软件共享、打印机共享、工作组内的日程安排、电子邮件和传真通信服务等功能。
局域网是封闭型的,可以由办公室内的两台计算机组成,也可以由一个公司内的上千台计算机组成。
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局域网的现有拓扑结构
局域网与广域网、城域网的区别
组建,管理,维护局域网需要学会
日常维护局域网的注意事项
[编辑本段]
局域网的现有拓扑结构
网络中的计算机等设备要实现互联,就需要以一定的结构方式进行连接,这种连接方式就叫做“拓扑结构”,通俗地讲就是这些网络设备是如何连接在一起的。
目前常见的网络拓扑结构主要有以下四大类:
[4]1.星型结构
这种结构是目前在局域网中应用得最为普遍的一种,在企业网络中几乎都是采用这一方式。
星型网络几乎是Ethernet(以太网)网络专用,它是因网络中的各工作站节点设备通过一个网络集中设备(如集线器或者交换机)连接在一起,各节点呈星状分布而得名。
这类网络目前用的最多的传输介质是双绞线,如常见的五类线、超五类双绞线等。
这种拓扑结构网络的基本特点主要有如下几点:
(1)容易实现:
它所采用的传输介质一般都是采用通用的双绞线,这种传输介质相对来说比较便宜,如目前正品五类双绞线每米也仅1.5元左右,而同轴电缆最便宜的也要2.00元左右一米,光缆那更不用说了。
这种拓扑结构主要应用于IEEE802.2、IEEE802.3标准的以太局域网中;
(2)节点扩展、移动方便:
节点扩展时只需要从集线器或交换机等集中设备中拉一条线即可,而要移动一个节点只需要把相应节点设备移到新节点即可,而不会像环型网络那样“牵其一而动全局”;
(3)维护容易;一个节点出现故障不会影响其它节点的连接,可任意拆走故障节点;
(4)采用广播信息传送方式:
任何一个节点发送信息在整个网中的节点都可以收到,这在网络方面存在一定的隐患,但这在局域网中使用影响不大;
(5)网络传输数据快:
这一点可以从目前最新的1000Mbps到10G以太网接入速度可以看出。
其实它的主要特点远不止这些,但因为后面我们还要具体讲一下各类网络接入设备,而网络的特点主要是受这些设备的特点来制约的,所以其它一些方面的特点等我们在后面讲到相应网络设备时再补充。
2.环型结构
这种结构的网络形式主要应用于令牌网中,在这种网络结构中各设备是直接通过电缆来串接的,最后形成一个闭环,整个网络发送的信息就是在这个环中传递,通常把这类网络称之为“令牌环网”。
实际上大多数情况下这种拓扑结构的网络不会是所有计算机真的要连接成物理上的环型,一般情况下,环的两端是通过一个阻抗匹配器来实现环的封闭的,因为在实际组网过程中因地理位置的限制不方便真的做到环的两端物理连接。
这种拓扑结构的网络主要有如下几个特点:
(1)这种网络结构一般仅适用于IEEE802.5的令牌网(Tokenringnetwork),在这种网络中,“令牌”是在环型连接中依次传递。
所用的传输介质一般是同轴电缆。
(2)这种网络实现也非常简单,投资最小。
可以从其网络结构示意图中看出,组成这个网络除了各工作站就是传输介质--同轴电缆,以及一些连接器材,没有价格昂贵的节点集中设备,如集线器和交换机。
但也正因为这样,所以这种网络所能实现的功能最为简单,仅能当作一般的文件服务模式;
(3)传输速度较快:
在令牌网中允许有16Mbps的传输速度,它比普通的10Mbps以太网要快许多。
当然随着以太网的广泛应用和以太网技术的发展,以太网的速度也得到了极大提高,目前普遍都能提供100Mbps的网速,远比16Mbps要高。
(4)维护困难:
从其网络结构可以看到,整个网络各节点间是直接串联,这样任何一个节点出了故障都会造成整个网络的中断、瘫痪,维护起来非常不便。
另一方面因为同轴电缆所采用的是插针式的接触方式,所以非常容易造成接触不良,网络中断,而且这样查找起来非常困难,这一点相信维护过这种网络的人都会深有体会。
(5)扩展性能差:
也是因为它的环型结构,决定了它的扩展性能远不如星型结构的好,如果要新添加或移动节点,就必须中断整个网络,在环的两端作好连接器才能连接。
3.总线型结构
这种网络拓扑结构中所有设备都直接与总线相连,它所采用的介质一般也是同轴电缆(包括粗缆和细缆),不过现在也有采用光缆作为总线型传输介质的,如后面我们将要讲的ATM网、CableModem所采用的网络等都属于总线型网络结构。
这种结构具有以下几个方面的特点:
(1)组网费用低:
从示意图可以这样的结构根本不需要另外的互联设备,是直接通过一条总线进行连接,所以组网费用较低;
(2)这种网络因为各节点是共用总线带宽的,所以在传输速度上会随着接入网络的用户的增多而下降;
(3)网络用户扩展较灵活:
需要扩展用户时只需要添加一个接线器即可,但所能连接的用户数量有限;
(4)维护较容易:
单个节点失效不影响整个网络的正常通信。
但是如果总线一断,则整个网络或者相应主干网段就断了。
(5)这种网络拓扑结构的缺点是一次仅能一个端用户发送数据,其它端用户必须等待到获得发送权。
4.混合型拓扑结构
这种网络拓扑结构是由前面所讲的星型结构和总线型结构的网络结合在一起的网络结构,这样的拓扑结构更能满足较大网络的拓展,解决星型网络在传输距离上的局限,而同时又解决了总线型网络在连接用户数量的限制。
这种网络拓扑结构同时兼顾了星型网与总线型网络的优点,在缺点方面得到了一定的弥补。
[编辑本段]
局域网与广域网、城域网的区别
早期的局域网网络技术都是各不同厂家所专有,互不兼容。
后来,IEEE(国际电子电气工程师协会)推动了局域网技术的标准化,由此产生了IEEE802系列标准。
这使得在建设局域网时可以选用不同厂家的设备,并能保证其兼容性。
这一系列标准覆盖了双绞线、同轴电缆、光纤和无线等多种传输媒介和组网方式,并包括网络测试和管理的内容。
随着新技术的不断出现,这一系列标准仍在不断的更新变化之中。
以太网(IEEE802.3标准)是最常用的局域网组网方式。
以太网使用双绞线作为传输媒介。
在没有中继的情况下,最远可以覆盖200米的范围。
最普及的以太网类型数据传输速率为100Mb/s,更新的标准则支持1000Mb/s和10000Mb/s的速率。
其他主要的局域网类型有令牌环(TokenRing,IBM所创,之后申请为IEEE802.5标准)和FDDI(光纤分布数字接口,IEEE802.8)。
令牌环网络采用同轴电缆作为传输媒介,具有更好的抗干扰性;但是网络结构不能很容易的改变。
FDDI采用光纤传输,网络带宽大,适于用作连接多个局域网的骨干网。
近两年来,随着802.11标准的制定,无线局域网的应用大为普及。
这一标准采用2.4GHz和5.8GHz的频段,数据传输速度可以达到11Mb/s和54Mb/s,覆盖范围为100米。
局域网标准定义了传输媒介、编码和介质访问等底层(一二层)功能。
要使数据通过复杂的网络结构传输到达目的地,还需要具有寻址、路由和流量控制等功能的网络协议的支持。
TCP/IP(传输控制协议/互联网络协议)是最普遍使用的局域网网络协议。
它也是互联网所使用的网络协议。
其他常用的局域网协议包括,IPX、AppleTalk等。
[1][2][3]二、广域网
广域网(WideAreaNetwork),简称WAN,是一种跨越大的、地域性的计算机网络的集合。
通常跨越省、市,甚至一个国家。
广域网包括大大小小不同的子网,子网可以是局域网,也可以是小型的广域网。
三、局域网和广域网的区别
局域网是在某一区域内的,而广域网要跨越较大的地域,那么如何来界定这个区域呢?
例如,一家大型公司的总公司位于北京,而分公司遍布全国各地,如果该公司将所有的分公司都通过网络联接在一起,那么一个分公司就是一个局域网,而整个总公司网络就是一个广域网。
什么是无线局域网(WirelessLAN,WLAN)
计算机局域网是把分布在数公里范围内的不同物理位置的计算机设备连在一起,在网络软件的支持下可以相互通讯和资源共享的网络系统。
通常计算机组网的传输媒介主要依赖铜缆或光缆,构成有线局域网。
但有线网络在某些场合要受到布线的限制:
布线、改线工程量大;线路容易损坏;网中的各节点不可移动。
特别是当要把相离较远的节点联结起来时,铺设专用通讯线路布线施工难度之大,费用、耗时之多,实是令人生畏。
这些问题都对正在迅速扩大的联网需求形成了严重的瓶颈阻塞,限制了用户联网。
WLAN就是解决有线网络以上问题而出现的。
WLAN利用电磁波在空气中发送和接受数据,而无需线缆介质。
WLAN的数据传输速率现在已经能够达到11Mbps,传输距离可远至20km以上。
无线联网方式是对有线联网方式的一种补充和扩展,使网上的计算机具有可移动性,能快速、方便的解决以有线方式不易实现的网络联通问题。
与有线网络相比,WLAN具有以下优点:
安装便捷:
一般在网络建设当中,施工周期最长、对周边环境影响最大的就是网络布线的施工了。
在施工过程时,往往需要破墙掘地、穿线架管。
而WLAN最大的优势就是免去或减少了这部分繁杂的网络布线的工作量,一般只要在安放一个或多个接入点(AccessPoint)设备就可建立覆盖整个建筑或地区的局域网络。
使用灵活:
在有线网络中,网络设备的安放位置受网络信息点位置的限制。
而一旦WLAN建成后,在无线网的信号覆盖区域内任何一个位置都可以接入网络,进行通讯。
经济节约:
由于有线网络中缺少灵活性,这就要求网络的规划者尽可能地考虑未来的发展的需要,这就往往导致需要预设大量利用率较低的信息点。
而一旦网络的发展超出了设计规划时的预期,又要花费较多费用进行网络改造。
而WLAN可以避免或减少以上情况的发生。
易于扩展:
WLAN有多种配置方式,能够根据实际需要灵活选择。
这样,WLAN能够胜任只有几个用户的小型局域网到上千用户的大型网络,并且能够提供像“漫游(Roaming)”等有线网络无法提供的特性。
由于WLAN具有多方面的优点,其发展十分迅速。
在最近几年里,WLAN已经在医院、商店、工厂和学校等不适合网络布线的场合得到了广泛的应用。
据权威调研机构CahnersIn-StatGroup预计,全球无线局域网市场将在2000年至2004年保持快速增长趋势,每年平均增长率高达25%。
无线局域网市场的网卡、接入点设备及其他相关设备的总销售额也将在2000年轻松突破10亿美元大关,在2004年达到21.97亿美元。
打开路由器自动拨号就行了
一般路由器的后面的铭牌上会注明它的ip地址和用户名密码,如果没有就是在说明书中有,如果说明书中也没有,就上网找找
进去之后,就是配置界面了,其中有一栏就是自动拨号的设置,把你的宽带的用户名和密码写上,选中自动连接.保存,退出就可以了.
这时,只要你的路由器一开就会自动拨号连接了.你电脑的ip地址设成自动获取就ok了,不在需要什么拨号软件了
如果你的是国产的路由器,那么里面的配置界面是中文的,很好理解的.如果不是中文界面,看看语言里有没有中文,要是没有,那你就得懂点英文了.
宽带mondem(摩登、猫)+路由器即可多台机器共享上网
路由器与adsl及集线器或交换机的连接方式:
把adsl
modem连接到宽带路由器上,然后通过宽带路由器的10m
/100m自适应以太网接口和交换机或hub相连,这样我们就实现了共享
上网的硬件安装工作。
最后,只要在连接到交换机的主机上安装相应
的adsl拨号软件,设置相关的用户名和口令,我们就可以通过宽带路
由器共享上网了。
2、设置pc共享上网:
好了,能过上面这些对宽带路由器的设置,宽带路由器已经能为需要共享的pc提供nat转换功能了,但这时我们的pc还不能上网,因为还需要在客户机器上进行一些tcp/ip选项的设置以后才能实现上网。
其实用户也可以开启宽带路由器的dhcp功能,这样就不需要在pc机上进行设置便可以自动获得ip地址及默认网关、dns等信息。
但由于dchp开启以后对于宽带路由器的性能会有很大的影响,所以这里我们建议大家使用这种静态分配ip地址的方法,来获得更高的性能。
首先,和刚才配置宽带路由器的机器一样,我们右键点击网上邻居的本地连接属性,打开对话框,选择tcp/ip选项,在tcp/ip选项中选择“internet协议(tcp/ip)选项”在弹出的对话框中依次输入ip地址、默认网关、dns这几个选项,在局域网中,我们的ip址一般使用的是私有c类ip地址,这里我们键入192.168.0.x,这里的x每台机器都应该是不同的,如192.168.0.2、192.168.0.3等子网掩码xp操作系统会根据你所输入的ip地址自动生成,建议用户不要随便修改。
这里还需要切记一点,一般我们的宽带路由器都被设置为192.168.0.1这个地址,所以我们的客户机就不能使用这个ip地址了,否则会因为ip地址冲突而造成所有的机器都不能共享上网的问题。
设置完pc的ip地址后,我们将默认网关设置为宽带路由器的ip地址192.168.0.1,我们的pc在进行上网的时候就会向宽带路由器发送连接请求了。
最后我们设置dns服务器,这个选项根据地区的不同和线路供应商的不同,都会不同,这里我们输入202.100.96.68,用户可以根据自己的申请的宽带线路,来具体进行设置。
好了,通过这样的设置以后,局域网中的pc就可以通过宽带路由器进行共享上网了。
四、城域网
城域网(MetropolitanAreaNetwork),简称MAN,基本上一种大型的LAN,通常使用与LAN相似的技术。
只所以将MAN单独的列出的一个主要原因是已经有了一个标准:
分布式队列双总线DQDB(DistributedQueueDualBus),即IEEE802.6。
DQDB是由双总线构成,所有的计算机都连结在上面。
所谓宽带城域网,就是在城市范围内,以IP和ATM电信技术为基础,以光纤作为传输媒介,集数据、语音、视频服务
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