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形容互联网的词语

来源:经典句子 发布时间:2024-08-16 00:58:19 点击:59次
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谁玩过《网络创世纪》,也就是UO?如何评价?我觉得这个游戏就算玩到死也玩不腻啊,为什么玩的人少?

网络创世纪《Ultima Online》简称UO,这是一款97年的古董级网游,更是图形界面网游的始祖,98年下半年以私服的形式来到中国,很遗憾,官方一直都没有进入中国市场,所以国人早期对于UO的体验是不完整的,但是这并不影响这款游戏的魅力所在。可以说至今都没有一款游戏在系统上能超越当年的UO,因为在互联网游戏元年,游戏的开发是很纯粹、很讲情怀的,所有的游戏制作人都以用游戏设置和用户体验为目的去开发游戏,而Origin公司更是其中的佼佼者,在UO中你可以体验到一个近乎和真实世界没有区别的虚拟世界,在那里有数十种技能,不只是战斗类,还有很多生活类,哪怕是在野外点火也拥有一个独立技能的存在。角色方面从战士、法师等战士职业到木匠、裁缝等工匠职业你可以在UO的世界里扮演任何人,甚至是小偷、乞丐、占山为王的土匪、在城内每天穿着奇装异服的时尚达人。鄙人很荣幸与98年年底的时候有幸和几个朋友在UO上海站(即Sunny Land)体验了几年UO生涯,可以毫不夸张的说这几年的体验让之后的传奇、奇迹、乃至魔兽世界都无法再满足我对于网游的胃口,理由只有一个,因为商业模式的变化,后续的网络游戏从开发的那一刻开始就已经注定了无法到达UO的高度,因为在UO之后没有游戏运营商愿意让一款游戏的老玩家,用自己积累了许久的财富和装备去养活一大批新玩家。因为如今的互联网游戏早已不是当年的月卡、点卡模式了,基本都是靠免费的模式来吸引玩家,靠少量“煤老板”的充值服务赚取收入,这样的模式可以在短时间里游戏的免费玩家人数,又能一定的收益,在必要的时候还可以用“并服”的形式来调整不同服务器的盈亏。如果把游戏中虚拟财富的流通权交给玩家,那么可能1-2年后游戏公司就要面临倒闭,可以说是市场环境导致了如今的网络游戏再也没有可以超越UO的可能,很幸运我在十几岁的青葱岁月能接触UO,就如同它的名字《网络创世纪》一样,UO或许永远不会再被任何公司复刻,但是它确实开创了一个时代。

用一个成语来形容互联网给人们带来的方便?

日新月异

垂手可得

一日千里

信手拈来

互联网两字词汇?

互联互通:形容互联网各终端之间相互连通

  大数据:指无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合。

  互联网思维:充分利用互联网的精神、价值、技术、方法、规则、机会来指导、处理、创新、工作的思想。世界公仆“联谊会公仆”、“大同”的作者彭友指出已进入互联网时代,我思献人人、人人助我思的互联网思维顺势而生。

  互联网金融:互联网金融是传统金融行业与互联网精神相结合的新兴领域。互联网金融与传统金融的区别不仅仅在于金融业务所采用的媒介不同,更重要的在于金融参与者深谙互联网“开放、平等、协作、分享”的精髓,通过互联网、移动互联网等工具,使得传统金融业务具备透明度更强、参与度更高、协作性更好、中间成本更低、操作上更便捷等一系列特征

  互联网经济:互联网经济是基于互联网所产生的经济活动的总和,在当今发展阶段主要包括电子商务、即时通讯、搜索引擎和网络游戏四大类型。互联网经济是信息网络化时代产生的一种崭新的经济现象。在互联网经济时代,经济主体的生产、交换、分配、消费等经济活动,以及金融机构和政府职能部门等主体的经济行为,都越来越多地依赖信息网络,不仅要从网络上获取大量经济信息,依靠网络进行预测和决策,而且许多交易行为也直接在信息网络上进行。

形容网络词语?

关于网络的词语

“登录、宽带、聊天室、防火墙

互联网、病毒、木马 、宽带、网民、网上邻居、网址、网吧、网海、网警、网恋、网友、网际、网联、网通、网虫、网页、网域、网速、网卡、网易、网民、网迷、网名、网管、网关、网站、网线

形容网络好的词语

形容网络好的词语:畅通、通畅 、 无奇不有 、 一应俱全、 应有尽有 、丰富多彩、 包罗万象。

示例:

1、现在网络畅通,上网速度相当快。

2、你看网络速度很快吧,够通畅啦。

3、网络世界无奇不有,信息量相当大,看,你要的东西 一应俱全。

4、网络世界丰富多彩, 包罗万象,信息量大得很啦。

网络经典词语大全。

1、今年清明不上网,上网就上网祭网。

2、这位帅哥,你好像我下一任男友。

3、伯母你好,我是你儿子的男朋友。

4、不要叫我宅女,请叫我居里夫人。

5、真羡慕你这么年轻就认识我了。

6、近总是失眠,16小时就醒一次。

7、大叔,帮我在配偶栏签个名呗?

8、人人都说我丑,其实我只是美得不。

9、你有什么不开心的事?说出来让大家开心一下。

计算机网络包括什么?

计算机网络学习的核心内容就是网络协议的学习。网络协议是为计算机网络中进行数据交换而建立的规则、标准或者说是约定的集合。因为不同用户的数据终端可能采取的字符集是不同的,两者需要进行通信,必须要在一定的标准上进行。一个很形象地比喻就是我们的语言,我们大天朝地广人多,地方性语言也丰富,而且方言之间差距巨大。A地区的方言可能B地区的人根本无法接受,所以我们要为全国人名进行沟通建立一个语言标准,这就是我们的普通话的作用。同样,放眼,我们与外国友人沟通的标准语言是英语,所以我们才要苦逼的学习英语。

  计算机网络协议同我们的语言一样,多种多样。而ARPA公司与1977年到1979年推出了一种名为ARPANET的网络协议受到了广泛的热捧,其中主要的原因就是它推出了人尽皆知的TCP/IP标准网络协议。目前TCP/IP协议已经成为Internet中的“通用语言”,下图为不同计算机群之间利用TCP/IP进行通信的示意图。

1. 网络层次划分

  为了使不同计算机厂家生产的计算机能够相互通信,以便在更大的范围内建立计算机网络,国际标准化组织(ISO)在1978年提出了“开放系统互联参考模型”,即的OSI/RM模型(Open System Interconnection/Reference Model)。它将计算机网络体系结构的通信协议划分为七层,自下而上依次为:物理层(Physics Layer)、数据链路层(Data Link Layer)、网络层(Network Layer)、传输层(Transport Layer)、会话层(Session Layer)、表示层(Presentation Layer)、应用层(Application Layer)。其中第四层完成数据传送服务,上面三层面向用户。

  除了标准的OSI七层模型以外,常见的网络层次划分还有TCP/IP四层协议以及TCP/IP五层协议,它们之间的对应关系如下图所示:

2. OSI七层网络模型

  TCP/IP协议毫无疑问是互联网的基础协议,没有它就根本不可能上网,任何和互联网有关的操作都离不开TCP/IP协议。不管是OSI七层模型还是TCP/IP的四层、五层模型,每一层中都要自己的专属协议,完成自己相应的工作以及与上下层级之间进行沟通。由于OSI七层模型为网络的标准层次划分,所以我们以OSI七层模型为例从下向上进行一一介绍。

  1)物理层(Physical Layer)

  激活、维持、关闭通信端点之间的机械特性、电气特性、功能特性以及过程特性。该层为上层协议提供了一个传输数据的可靠的物理媒体。简单的说,物理层原始的数据可在各种物理媒体上传输。物理层记住两个重要的设备名称,中继器(Repeater,也叫放大器)和集线器。

  2)数据链路层(Data Link Layer)

  数据链路层在物理层提供的服务的基础上向网络层提供服务,其基本的服务是将源自网络层来的数据可靠地传输到相邻节点的目标机网络层。为达到这一目的,数据链路必须具备一系列相应的功能,主要有:如何将数据组合成数据块,在数据链路层中称这种数据块为帧(frame),帧是数据链路层的传送单位;如何控制帧在物理信道上的传输,包括如何处理传输差错,如何调节发送速率以使与接收方相匹配;以及在两个网络实体之间提供数据链路通路的建立、维持和释放的管理。数据链路层在不可靠的物理介质上提供可靠的传输。该层的作用包括:物理地址寻址、数据的成帧、流量控制、数据的检错、重发等。

  有关数据链路层的重要知识点:

  1> 数据链路层为网络层提供可靠的数据传输;

  2> 基本数据单位为帧;

  3> 主要的协议:以太网协议;

  4> 两个重要设备名称:网桥和交换机。

  3)网络层(Network Layer)

  网络层的目的是实现两个端系统之间的数据透明传送,具体功能包括寻址和路由选择、连接的建立、保持和终止等。它提供的服务使传输层不需要了解网络中的数据传输和交换技术。如果您想用尽量少的词来记住网络层,那就是“路径选择、路由及逻辑寻址”。

  网络层中涉及众多的协议,其中包括重要的协议,也是TCP/IP的核心协议——IP协议。IP协议简单,仅仅提供不可靠、无连接的传送服务。IP协议的主要功能有:无连接数据报传输、数据报路由选择和差错控制。与IP协议配套使用实现其功能的还有地址解析协议ARP、逆地址解析协议RARP、因特网报文协议ICMP、因特网组管理协议IGMP。具体的协议我们会在接下来的部分进行总结,有关网络层的重点为:

  1> 网络层负责对子网间的数据包进行路由选择。此外,网络层还可以实现拥塞控制、网际互连等功能;

  2> 基本数据单位为IP数据报;

  3> 包含的主要协议:

  IP协议(Internet Protocol,因特网互联协议);

  ICMP协议(Internet Control Message Protocol,因特网控制报文协议);

  ARP协议(Address Resolution Protocol,地址解析协议);

  RARP协议(Reverse Address Resolution Protocol,逆地址解析协议)。

  4> 重要的设备:路由器。

  4)传输层(Transport Layer)

  第一个端到端,即主机到主机的层次。传输层负责将上层数据分段并提供端到端的、可靠的或不可靠的传输。此外,传输层还要处理端到端的差错控制和流量控制问题。

  传输层的任务是根据通信子网的特性,佳的利用网络资源,为两个端系统的会话层之间,提供建立、维护和取消传输连接的功能,负责端到端的可靠数据传输。在这一层,信息传送的协议数据单元称为段或报文。

  网络层只是根据网络地址将源结点发出的数据包传送到目的结点,而传输层则负责将数据可靠地传送到相应的端口。

  有关网络层的重点:

  1> 传输层负责将上层数据分段并提供端到端的、可靠的或不可靠的传输以及端到端的差错控制和流量控制问题;

  2> 包含的主要协议:TCP协议(Transmission Control Protocol,传输控制协议)、UDP协议(User Datagram Protocol,用户数据报协议);

  3> 重要设备:网关。

  5)会话层

  会话层管理主机之间的会话进程,即负责建立、管理、终止进程之间的会话。会话层还利用在数据中插入校验点来实现数据的同步。

  6)表示层

  表示层对上层数据或信息进行变换以一个主机应用层信息可以被另一个主机的应用程序理解。表示层的数据转换包括数据的加密、压缩、格式转换等。

  7)应用层

  为操作系统或网络应用程序提供访问网络服务的接口。

  会话层、表示层和应用层重点:

  1> 数据传输基本单位为报文;

  2> 包含的主要协议:FTP(文件传送协议)、Telnet(远程登录协议)、DNS(域名解析协议)、SMTP(邮件传送协议),POP3协议(邮局协议),HTTP协议(Hyper Text Transfer Protocol)。

3. IP地址

  1)网络地址

  IP地址由网络号(包括子网号)和主机号组成,网络地址的主机号为全0,网络地址代表着整个网络。

  2)广播地址

  广播地址通常称为直接广播地址,是为了区分受限广播地址。

  广播地址与网络地址的主机号正好相反,广播地址中,主机号为全1。当向某个网络的广播地址发送消息时,该网络内的所有主机都能收到该广播消息。

  3)组播地址

  D类地址就是组播地址。

  先回忆下A,B,C,D类地址吧:

  A类地址以00开头,第一个字节作为网络号,地址范围为:0.0.0.0~127.255.255.255;

  B类地址以10开头,前两个字节作为网络号,地址范围是:128.0.0.0~191.255.255.255;

  C类地址以110开头,前三个字节作为网络号,地址范围是:192.0.0.0~223.255.255.255。

  D类地址以1110开头,地址范围是224.0.0.0~239.255.255.255,D类地址作为组播地址(一对多的通信);

  E类地址以1111开头,地址范围是240.0.0.0~255.255.255.255,E类地址为保留地址,供以后使用。

  注:只有A,B,C有网络号和主机号之分,D类地址和E类地址没有划分网络号和主机号。

  4)255.255.255.255

  该IP地址指的是受限的广播地址。受限广播地址与一般广播地址(直接广播地址)的区别在于,受限广播地址只能用于本地网络,路由器不会转发以受限广播地址为目的地址的分组;一般广播地址既可在本地广播,也可跨网段广播。例如:主机192.168.1.1/30上的直接广播数据包后,另外一个网段192.168.1.5/30也能收到该数据报;若发送受限广播数据报,则不能收到。

  注:一般的广播地址(直接广播地址)能够通过某些路由器(当然不是所有的路由器),而受限的广播地址不能通过路由器。

  5)0.0.0.0

  常用于寻找自己的IP地址,例如在我们的RARP,BOOTP和DHCP协议中,若某个未知IP地址的无盘机想要知道自己的IP地址,它就以255.255.255.255为目的地址,向本地范围(具体而言是被各个路由器屏蔽的范围内)的服务器发送IP请求分组。

  6)回环地址

  127.0.0.0/8被用作回环地址,回环地址表示本机的地址,常用于对本机的测试,用的多的是127.0.0.1。

  7)A、B、C类私有地址

  私有地址(private address)也叫专用地址,它们不会在使用,只具有本地意义。

  A类私有地址:10.0.0.0/8,范围是:10.0.0.0~10.255.255.255

  B类私有地址:172.16.0.0/12,范围是:172.16.0.0~172.31.255.255

  C类私有地址:192.168.0.0/16,范围是:192.168.0.0~192.168.255.255

4. 子网掩码及网络划分

  随着互连网应用的不断扩大,原先的IPv4的弊端也逐渐暴露出来,即网络号占位太多,而主机号位太少,所以其能提供的主机地址也越来越稀缺,目前除了使用NAT在企业内部利用保留地址自行分配以外,通常都对一个高类别的IP地址进行再划分,以形成多个子网,提供给不同规模的用户群使用。

  这里主要是为了在网络分段情况下有地利用IP地址,通过对主机号的高位部分取作为子网号,从通常的网络位界限中扩展或压缩子网掩码,用来创建某类地址的更多子网。但创建更多的子网时,在每个子网上的可用主机地址数目会比原先减少。

  什么是子网掩码?

  子网掩码是标志两个IP地址是否同属于一个子网的,也是32位二进制地址,其每一个为1代表该位是网络位,为0代表主机位。它和IP地址一样也是使用点式十进制来表示的。如果两个IP地址在子网掩码的按位与的计算下所得结果相同,即表明它们共属于同一子网中。

  在计算子网掩码时,我们要注意IP地址中的保留地址,即“ 0”地址和广播地址,它们是指主机地址或网络地址全为“ 0”或“ 1”时的IP地址,它们代表着本网络地址和广播地址,一般是不能被计算在内的。

  子网掩码的计算:

  对于无须再划分成子网的IP地址来说,其子网掩码简单,即按照其定义即可写出:如某B类IP地址为 10.12.3.0,无须再分割子网,则该IP地址的子网掩码255.255.0.0。如果它是一个C类地址,则其子网掩码为 255.255.255.0。其它类推,不再详述。下面我们关键要介绍的是一个IP地址,还需要将其高位主机位再作为划分出的子网网络号,剩下的是每个子网的主机号,这时该如何进行每个子网的掩码计算。

  下面总结一下有关子网掩码和网络划分常见的面试考题:

  1)利用子网数来计算

  在求子网掩码之前必须先搞清楚要划分的子网数目,以及每个子网内的所需主机数目。

  (1) 将子网数目转化为二进制来表示;

  如欲将B类IP地址168.195.0.0划分成27个子网:27=11011;

  (2) 取得该二进制的位数,为N;

  该二进制为五位数,N = 5

  (3) 取得该IP地址的类子网掩码,将其主机地址部分的的前N位置1即得出该IP地址划分子网的子网掩码。

  将B类地址的子网掩码255.255.0.0的主机地址前5位置 1,得到 255.255.248.0

  2)利用主机数来计算

  如欲将B类IP地址168.195.0.0划分成若干子网,每个子网内有主机700台:

  (1) 将主机数目转化为二进制来表示;

  700=1010111100;

  (2) 如果主机数小于或等于254(注意去掉保留的两个IP地址),则取得该主机的二进制位数,为N,这里肯定 N8,这就是说主机地址将占据不止8位;

  该二进制为十位数,N=10;

  (3) 使用255.255.255.255来将该类IP地址的主机地址位数全部置1,然后从后向前的将N位全部置为 0,即为子网掩码值。

  将该B类地址的子网掩码255.255.0.0的主机地址全部置1,得到255.255.255.255,然后再从后向前将后 10位置0,即为:11111111.11111111.11111100.00000000,即255.255.252.0。这就是该欲划分成主机为700台的B类IP地址 168.195.0.0的子网掩码。

  3)还有一种题型,要你根据每个网络的主机数量进行子网地址的规划和计算子网掩码。这也可按上述原则进行计算。

  比如一个子网有10台主机,那么对于这个子网需要的IP地址是:

  10+1+1+1=13

  注意:加的第一个1是指这个网络连接时所需的网关地址,接着的两个1分别是指网络地址和广播地址。

  因为13小于16(16等于2的4次方),所以主机位为4位。而256-16=240,所以该子网掩码为255.255.255.240。

  如果一个子网有14台主机,不少人常犯的错误是:依然分配具有16个地址空间的子网,而忘记了给网关分配地址。这样就错误了,因为14+1+1+1=17,17大于16,所以我们只能分配具有32个地址(32等于2的5次方)空间的子网。这时子网掩码为:255.255.255.224。

5. ARP/RARP协议

  地址解析协议,即ARP(Address Resolution Protocol),是根据IP地址获取物理地址的一个TCP/IP协议。主机发送信息时将包含目标IP地址的ARP请求广播到网络上的所有主机,并接收返回消息,以此确定目标的物理地址;收到返回消息后将该IP地址和物理地址存入本机ARP缓存中并保留一定时间,下次请求时直接查询ARP缓存以节约资源。地址解析协议是建立在网络中各个主机互相信任的基础上的,网络上的主机可以自主发送ARP应答消息,其他主机收到应答报文时不会检测该报文的真实性就会将其记入本机ARP缓存;由此攻击者就可以向某一主机发送伪ARP应答报文,使其发送的信息无法到达预期的主机或到达错误的主机,这就构成了一个ARP欺骗。ARP命令可用于查询本机ARP缓存中IP地址和MAC地址的对应关系、添加或删除静态对应关系等。

  ARP工作流程举例:

  主机A的IP地址为192.168.1.1,MAC地址为0A-11-22-33-44-01;

  主机B的IP地址为192.168.1.2,MAC地址为0A-11-22-33-44-02;

  当主机A要与主机B通信时,地址解析协议可以将主机B的IP地址(192.168.1.2)解析成主机B的MAC地址,以下为工作流程:

  (1)根据主机A上的路由表内容,IP确定用于访问主机B的转发IP地址是192.168.1.2。然后A主机在自己的本地ARP缓存中检查主机B的匹配MAC地址。

  (2)如果主机A在ARP缓存中没有找到映射,它将询问192.168.1.2的硬件地址,从而将ARP请求帧广播到本地网络上的所有主机。源主机A的IP地址和MAC地址都包括在ARP请求中。本地网络上的每台主机都接收到ARP请求并且检查是否与自己的IP地址匹配。如果主机发现请求的IP地址与自己的IP地址不匹配,它将丢弃ARP请求。

  (3)主机B确定ARP请求中的IP地址与自己的IP地址匹配,则将主机A的IP地址和MAC地址映射添加到本地ARP缓存中。

  (4)主机B将包含其MAC地址的ARP回复消息直接发送回主机A。

  (5)当主机A收到从主机B发来的ARP回复消息时,会用主机B的IP和MAC地址映射更新ARP缓存。本机缓存是有生存期的,生存期结束后,将再次重复上面的过程。主机B的MAC地址一旦确定,主机A就能向主机B发送IP通信了。

  逆地址解析协议,即RARP,功能和ARP协议相对,其将局域网中某个主机的物理地址转换为IP地址,比如局域网中有一台主机只知道物理地址而不知道IP地址,那么可以通过RARP协议发出征求自身IP地址的广播请求,然后由RARP服务器负责回答。

  RARP协议工作流程:

  (1)给主机发送一个本地的RARP广播,在此广播包中,声明自己的MAC地址并且请求任何收到此请求的RARP服务器分配一个IP地址;

  (2)本地网段上的RARP服务器收到此请求后,检查其RARP列表,查找该MAC地址对应的IP地址;

  (3)如果存在,RARP服务器就给源主机发送一个响应数据包并将此IP地址提供给对方主机使用;

  (4)如果不存在,RARP服务器对此不做任何的响应;

  (5)源主机收到从RARP服务器的响应信息,就利用得到的IP地址进行通讯;如果一直没有收到RARP服务器的响应信息,表示初始化失败。

6. 路由选择协议

  常见的路由选择协议有:RIP协议、OSPF协议。

  RIP协议 :底层是贝尔曼福特算法,它选择路由的度量标准(metric)是跳数,大跳数是15跳,如果大于15跳,它就会丢弃数据包。

  OSPF协议 :Open Shortest Path First开放式短路径优先,底层是迪杰斯特拉算法,是链路状态路由选择协议,它选择路由的度量标准是带宽,延迟。

7. TCP/IP协议

  TCP/IP协议是Internet基本的协议、Internet国际互联网络的基础,由网络层的IP协议和传输层的TCP协议组成。通俗而言:TCP负责发现传输的问题,一有问题就发出信号,要求重新传输,直到所有数据正确地传输到目的地。而IP是给因特网的每一台联网设备规定一个地址。

  IP层接收由更低层(网络接口层例如以太网设备驱动程序)发来的数据包,并把该数据包发送到更高层---TCP或UDP层;相反,IP层也把从TCP或UDP层接收来的数据包传送到更低层。IP数据包是不可靠的,因为IP并没有做任何事情来确认数据包是否按顺序发送的或者有没有被破坏,IP数据包中含有发送它的主机的地址(源地址)和接收它的主机的地址(目的地址)。

  TCP是面向连接的通信协议,通过三次握手建立连接,通讯完成时要拆除连接,由于TCP是面向连接的所以只能用于端到端的通讯。TCP提供的是一种可靠的数据流服务,采用“带重传的肯定确认”技术来实现传输的可靠性。TCP还采用一种称为“滑动窗口”的方式进行流量控制,所谓窗口实际表示接收能力,用以限制发送方的发送速度。

  TCP报文首部格式:

  TCP协议的三次握手和四次挥手:

  注:seq:"sequance"序列号;ack:"acknowledge"确认号;SYN:"synchronize"请求同步标志;;ACK:"acknowledge"确认标志";FIN:"Finally"结束标志。

  TCP连接建立过程:首先Client端发送连接请求报文,Server段接受连接后回复ACK报文,并为这次连接分配资源。Client端接收到ACK报文后也向Server段发生ACK报文,并分配资源,这样TCP连接就建立了。

  TCP连接断开过程:假设Client端发起中断连接请求,也就是发送FIN报文。Server端接到FIN报文后,意思是说"我Client端没有数据要发给你了",但是如果你还有数据没有发送完成,则不必急着关闭Socket,可以继续发送数据。所以你先发送ACK,"告诉Client端,你的请求我收到了,但是我还没准备好,请继续你等我的消息"。这个时候Client端就进入FIN_WAIT状态,继续等待Server端的FIN报文。当Server端确定数据已发送完成,则向Client端发送FIN报文,"告诉Client端,好了,我这边数据发完了,准备好关闭连接了"。Client端收到FIN报文后,"就知道可以关闭连接了,但是他还是不相信网络,怕Server端不知道要关闭,所以发送ACK后进入TIME_WAIT状态,如果Server端没有收到ACK则可以重传。“,Server端收到ACK后,"就知道可以断开连接了"。Client端等待了2MSL后依然没有收到回复,则证明Server端已正常关闭,那好,我Client端也可以关闭连接了。Ok,TCP连接就这样关闭了!

  为什么要三次挥手?

  在只有两次“握手”的情形下,假设Client想跟Server建立连接,但是却因为中途连接请求的数据报丢失了,故Client端不得不重新发送一遍;这个时候Server端仅收到一个连接请求,因此可以正常的建立连接。但是,有时候Client端重新发送请求不是因为数据报丢失了,而是有可能数据传输过程因为网络并发量很大在某结点被阻塞了,这种情形下Server端将先后收到2次请求,并持续等待两个Client请求向他发送数据...问题就在这里,Cient端实际上只有一次请求,而Server端却有2个响应,极端的情况可能由于Client端多次重新发送请求数据而导致Server端后建立了N多个响应在等待,因而造成极大的资源浪费!所以,“三次握手”很有必要!

  为什么要四次挥手?

  试想一下,假如现在你是客户端你想断开跟Server的所有连接该怎么做?第一步,你自己先停止向Server端发送数据,并等待Server的回复。但事情还没有完,虽然你自身不往Server发送数据了,但是因为你们之前已经建立好平等的连接了,所以此时他也有主动权向你发送数据;故Server端还得终止主动向你发送数据,并等待你的确认。其实,说白了就是双方的一个合约的完整执行!

  使用TCP的协议:FTP(文件传输协议)、Telnet(远程登录协议)、SMTP(简单邮件传输协议)、POP3(和SMTP相对,用于接收邮件)、HTTP协议等。

8. UDP协议 

  UDP用户数据报协议,是面向无连接的通讯协议,UDP数据包括目的端口号和源端口号信息,由于通讯不需要连接,所以可以实现广播发送。UDP通讯时不需要接收方确认,属于不可靠的传输,可能会出现丢包现象,实际应用中要求程序员编程验证。

  UDP与TCP位于同一层,但它不管数据包的顺序、错误或重发。因此,UDP不被应用于那些使用虚电路的面向连接的服务,UDP主要用于那些面向查询---应答的服务,例如NFS。相对于FTP或Telnet,这些服务需要交换的信息量较小。

  每个UDP报文分UDP报头和UDP数据区两部分。报头由四个16位长(2字节)字段组成,分别说明该报文的源端口、目的端口、报文长度以及校验值。UDP报头由4个域组成,其中每个域各占用2个字节,具体如下:  (1)源端口号;

  (2)目标端口号;

  (3)数据报长度;

  (4)校验值。

  使用UDP协议包括:TFTP(简单文件传输协议)、SNMP(简单网络管理协议)、DNS(域名解析协议)、NFS、BOOTP。

  TCP 与 UDP 的区别:TCP是面向连接的,可靠的字节流服务;UDP是面向无连接的,不可靠的数据报服务。

9. DNS协议

  DNS是域名系统(DomainNameSystem)的缩写,该系统用于命名组织到域层次结构中的计算机和网络服务,可以简单地理解为将URL转换为IP地址。域名是由圆点分开一串单词或缩写组成的,每一个域名都对应一个惟一的IP地址,在Internet上域名与IP地址之间是一一对应的,DNS就是进行域名解析的服务器。DNS命名用于Internet等TCP/IP网络中,通过用户友好的名称查找计算机和服务。

10. NAT协议

  NAT网络地址转换(Network Address Translation)属接入广域网(WAN)技术,是一种将私有(保留)地址转化为合法IP地址的转换技术,它被广泛应用于各种类型Internet接入方式和各种类型的网络中。原因很简单,NAT不仅地解决了lP地址不足的问题,而且还能够有地避免来自网络外部的攻击,隐藏并保护网络内部的计算机。

11. DHCP协议

  DHCP动态主机设置协议(Dynamic Host Configuration Protocol)是一个局域网的网络协议,使用UDP协议工作,主要有两个用途:给内部网络或网络服务供应商自动分配IP地址,给用户或者内部网络管理员作为对所有计算机作中央管理的手段。

12. HTTP协议

  超文本传输协议(HTTP,HyperText Transfer Protocol)是互联网上应用为广泛的一种网络协议。所有的WWW文件都必须遵守这个标准。

  HTTP 协议包括哪些请求?

  GET:请求读取由URL所标志的信息。

  POST:给服务器添加信息(如注释)。

  PUT:在给定的URL下存储一个文档。

  DELETE:删除给定的URL所标志的资源。

  HTTP 中, POST 与 GET 的区别

  1)Get是从服务器上获取数据,Post是向服务器传送数据。

  2)Get是把参数数据队列加到提交表单的Action属性所指向的URL中,值和表单内各个字段一一对应,在URL中可以看到。

  3)Get传送的数据量小,不能大于2KB;Post传送的数据量较大,一般被默认为不受限制。

  4)根据HTTP规范,GET用于信息获取,而且应该是的和幂等的。

  I. 所谓 的 意味着该操作用于获取信息而非修改信息。换句话说,GET请求一般不应产生副作用。就是说,它仅仅是获取资源信息,就像数据库查询一样,不会修改,增加数据,不会影响资源的状态。

  II. 幂等 的意味着对同一URL的多个请求应该返回同样的结果。

13. 一个举例

  在浏览器中输入 www.baidu.com 后执行的全部过程

  现在假设如果我们在客户端(客户端)浏览器中输入http://www.baidu.com,而baidu.com为要访问的服务器(服务器),下面详细分析客户端为了访问服务器而执行的一系列关于协议的操作:

  1)客户端浏览器通过DNS解析到www.baidu.com的IP地址220.181.27.48,通过这个IP地址找到客户端到服务器的路径。客户端浏览器发起一个HTTP会话到220.161.27.48,然后通过TCP进行封装数据包,输入到网络层。

  2)在客户端的传输层,把HTTP会话请求分成报文段,添加源和目的端口,如服务器使用80端口监听客户端的请求,客户端由系统随机选择一个端口如5000,与服务器进行交换,服务器把相应的请求返回给客户端的5000端口。然后使用IP层的IP地址查找目的端。

  3)客户端的网络层不用关系应用层或者传输层的东西,主要做的是通过查找路由表确定如何到达服务器,期间可能经过多个路由器,这些都是由路由器来完成的工作,不作过多的描述,无非就是通过查找路由表决定通过那个路径到达服务器。

  4)客户端的链路层,包通过链路层发送到路由器,通过邻居协议查找给定IP地址的MAC地址,然后发送ARP请求查找目的地址,如果得到回应后就可以使用ARP的请求应答交换的IP数据包现在就可以传输了,然后发送IP数据包到达服务器的地址。

比喻互联网用什么成语?

五合六聚成语发音:wǔ hé liù jù成语解释:比喻屡次聚合到一起。成语出处:《史记·春申君列传》:“天下五合六聚而不敢救,王之威亦单矣。”感情色彩:中性成语成语用法:作谓语;指多次聚合到一起成语结构:联合式成语产生年代:古代成语

网络专业如何?

全文共1925字,预计学习时长4分钟

也许你的一天是这样开始的:先把手机闹钟关掉,然后迅速浏览昨晚收到的信息,出门前查查天气app看看要不要带伞,开车上班时用GPS看看哪条路好走……其实,大部分人在早上第一件事就是上网。

越来越多的app承载了生活的点点滴滴,但这也将人们置于新的风险之中。许多公司意识到,如果不到位,公司将面临大量损失:达沃斯世界经济论坛近对公司进行的一项调查显示,网络成了美国CEO关心的问题。

那么,谁将保护公司的网络呢?答案就是网络专家。为了更多了解这一岗位的需求、工资水平和求职人员兴趣,本文分析了Indeed招聘网站2017年到2018年关于网络岗位的数据,告诉你雇主喜欢哪些人才,以及哪些岗位是真正的“金饭碗”!

网络专业人士需求不断增长

就美国上市公司来说,2016年至2017年,网络岗位的增长并不(0.28%),但到了2017年至2018年,需求量增加了7%。2018年发布相关岗位多的公司是Catapult Consultant,这家公司的业务集中在商业分析和信息系统,第二多的则是银行巨头富国银行(Wells Fargo)。

2018年岗位需求激增的原因是2017年大规模爆发的网络事故,例如乌克兰电力公司、机场和中央银行的网络中断,英国国民健康服务中心暂停服务,还有维基解密网站公布了近9,000份被盗的中央情报局文件。

除美国以外的其他在2017年至2018年网络工作的数据变动更大。例如,2018年,印度的岗位发布量比2017年增加了39%。2018年印度的网络工作需求主要集中于Wipro公司,它的主要业务是咨询、服务和IT。

爱尔兰的网络岗位数目也大幅增加18%。爱尔兰以其低税率和宽松的商业监管环境吸引了1000多家跨国公司在此开设办事处,包括了Facebook、Apple和Amazon,其中Amazon是爱尔兰2018年相关工作岗位发布多的公司。

求职者兴趣减弱

为了评估潜在求职者的兴趣,我们分析了Indeed招聘网站上点击率高的网络岗位,并发现美国的雇主高涨的热情与雇员的兴趣并不相互吻合。从2017年到2018年,美国上市公司的相关岗位点击率下降了1.3%。

网络行业对于来自女性和千禧一代的雇员吸引力不大。国际信息系统认证协会的韦斯利·辛普森(WesleySimpson)认为,原因是这一行业的宣传力度不足。

其他问题则在于招聘信息本身。辛普森表示网络招聘信息使用的语言含糊不清,职位描写相似,又要求编程经验或学士学位——他认为雇员可以在工作中培养大部分的必要技能,因此经验和学位并非必要。在招募时,信息发布应简要精炼,并标明是否会提供相应培训。

另一方面,其他的求职者兴趣更大。比方说,与去年的数据相比,2018年以色列的岗位点击率增加了18%; 荷兰增加了13%; 澳大利亚增长了11%。

该图显示了2017年和2018年岗位发布量以及求职者对网络工作兴趣的变化。对于澳大利亚等国,网络职位和求职者的兴趣增长速度相近。而在印度等,网络工作的数量增幅较大,而求职者的兴趣增幅却不。在以色列等其他,求职者的兴趣增加,招聘的数量却减少。

高职称岗位和工程类岗位薪酬丰厚

接下来分析的是岗位工资数据,以得出在网络这一领域中10个高薪的岗位。尽管这些岗位本来就属于高薪的科技行业,其工资依然让人咂舌——所有排名前十岗位的年薪几乎都达到10万美元。

美国薪酬高的网络职位是应用工程师,平均薪水为128,128美元,成为了2018年网络工作中热门的职位。这些工程师主要负责审查和测试应用程序中代码的性。由于平均每个智能手机上都装了80个应用,这个职位如今依然供不应求。

紧随其后的是信息总监,平均年收入为127,855美元。担任此职位的人员责任重大,因为须负责整个公司信息系统的开发,实施和运行。

云工程师是榜单上另一个颇有意思的职位(排名第四,平均薪水为126,365美元)。他们可以帮助个人和企业保护云存储平台。84%的企业使用多个云平台进行运算和存储,因此他们需要额外帮助来其数据。

渗透测试人员(平均年薪114,431美元)位列榜单第六位,也被称为“道德黑客”。由于危机持续受到威胁,他们的工作也必不可少; 测试人员会像黑客破解网络一样对网络系统中的漏洞进行测试。

许多雇员入行仅为偶然

为了向雇主提供更多信息,我们继续了解了求职者是如何找到心仪职位的。而Indeed网站的数据显示在网络行业哪些搜索字词点击次数多。

有趣的是,后搜索的职位与网络并非直接相关。事实上,点击率第五高的搜索字符是“全职”——这个词几乎是所有岗位的要求。

“信息技术”是点击率高的字符,完全切合这一行业。排第二的则是“Amazon”,尽管这实际是发布网络工作的雇主,这一词也并没有显示求职者需要的具体工作,但依然高高占领头等位。排名第三的是“工程师”。

雇主如何吸引优质求职人员

有趣的是,其他无关网络的搜索也拉近了求职者与这一行业的距离,如他们会搜索“”、“全职”、“入门级”以及“政府”。这无疑是一个好消息,行外依然有许多好奇的求职者,他们有可能因此进入这个高需求的行业。因此雇主也应该考虑更广泛的招聘渠道。

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形容互联网发达的词语?

万物互联、随时随地、应有尽有

现在做互联网创业有哪些好的项目?

在互联网的时代下,有大数据作为支撑。因此平台经济,平台模式成为可能,也是火的赚钱工具。

阿里巴巴就是一个大的平台,腾讯京东,微信等等。现在新流行的头条、抖音、自媒体都是一种平台性工具。

但是也有两个重要的因素,要充分考虑。

一方面是要找到痛点,找到需求。这种痛点,这种需求既是针对个人的消费群体的需求,也有可能是一个产业链之中的某个关键性环节,通过这种需求把产业链补齐。这也是产品定位。

另一方面就是能否创造出,生产出能够解决社会问题,解决社会需求的产品。

网的形容词?

形容网络好的词语:畅通、通畅 、 无奇不有 、 一应俱全、 应有尽有 、丰富多彩、 包罗万象。

示例:

1、现在网络畅通,上网速度相当快。

2、你看网络速度很快吧,够通畅啦。

3、网络世界无奇不有,信息量相当大,看,你要的东西 一应俱全。

4、网络世界丰富多彩, 包罗万象,信息量大得很啦。

形容网络的词语?

形容网络的词语:1. 包罗万象

【拼音】: bāo luó wàn xiàng

【解释】: 包罗:包括;万象:宇宙间的一切景象,指各种事物。形容内容丰富,应有尽有。

【出处】: 《黄帝宅经》卷上:“所以包罗万象,举一千从,运变无形而能化物,大矣哉,阴阳之理也。”

2. 应有尽有

【拼音】: yīng yǒu jìn yǒu

【解释】: 该有的全都有。形容很齐全。

【出处】: 《宋书·江智渊传》:“人所应有尽有,人所应无尽无,其江智渊乎!”

3.丰富多彩

【拼音】: fēng fù duō cǎi

【解释】: 内容丰富,花色繁多。

【出处】: 刘绍棠《人民是母亲》:“我的家乡的风光景色和风土人情,将更丰富多彩,优美多姿和富有时代精神。”

描写网络的十个词语?

有关网络的词语指伴随着互联网诞生和发展而产生的词语,其中包括了:1.信息领域的专业词汇,如“登录、宽带、聊天室、防火墙”等等;

2.网民在网上聊天或发表意见时所创造并被广泛认可的词汇,如“斑竹、mm、9494”等等;

3.以网络作为媒介而开始风行的词汇,如“雷、囧、打酱油、俯卧撑、贾君鹏、范跑跑、夏骗骗、杯具,迷你,热买,菜鸟,草根,”等等

形容网络,发达的四字词语?

百废备举

成语释义:举:兴办。一切被废置的事情全部都兴办起来。形容建设事业兴旺发达。

本盛末荣

成语释义:树根发达,枝叶才能繁盛。比喻对待事物要着重于根本。

长发其祥

成语释义:简称发祥。经常有吉祥发达的事情降临。后用为事业发达的吉利话。

出类拔萃

成语释义:拔:超出;类:同类;萃:原为草丛生的样子,引伸为聚集。超出同类之上。多指人的品德才能。

成语释义:没有相同的或没有可以相比的。繁荣兴旺

成语释义:形容事业或经济状况发达昌盛,生机蓬勃。

繁荣昌盛

成语释义:繁荣:兴旺发达;昌盛:兴旺。指兴旺发达,欣欣向荣。

互联网技术的发展用什么词来形容?

可以用翻天覆地,突飞猛进来形容互联网技术的发展

神经网络是什么?

神经网络旨在通过构建多层次(输入层、隐层、输出层)的机器学习模型和海量训练数据来学习更有用的特征,能够构建复杂的人工智能模型,从而模拟人脑解决人工智能问题。2006年Hinton等人提出“深度学习”神经网络以后,人工智能在技术上经过5-8年的沉淀后获得突破性进展,自2012年以来,以“卷积神经网络(CNNs)”和“递归神经网络(RNN)”为主的深度学习模型使得复杂任务分类准确率大幅提高,相比其他算法果和率改良显著,从而推动了以图像处理、语音识别以及语义理解技术为核心的人工智能的的快速发展。

神经网络的目标旨在用简单的独立结构构建出复杂的数学模型。在单独的节点和节点之间是简单的线性模型,而当层数变多,节点数变多的时候,整个模型构建出了非线性的特征,具有强大的数学模型果,通过数据学习出适合特定数据的网络参数,从而适应极为复杂的现实情况。深度学习用通俗的说法来看,就是层数较多的神经网络。基础的神经网络模型是前馈神经网络,这是基础的模型,其他的神经网络结构的逻辑结构和训练方式都基于这个模型。神经网络模型可以看作是一个黑箱子,外部很多观测到的特征,这些特征按照模型要求作为输入节点,数据在这些节点中按照自己的特征输入,这个模型的目的是通过一个较为复杂的结构得到目标值。其实不用把神经网络想得有多么高深,其实中间的每个节点的连接只是简单的线性方程。我用通俗的方式打个比方,如果我们把一个人的特征进行数学表达,然后判断他是什么性别,我们用神经网络可以这样来表示,中间的黑箱就是神经网络:

这个黑箱过程是一个很复杂的结构,这些结构就是所谓的隐层节点,隐层节点相互之间连接是通过线性结构连接的,他们可以是一层也可以是多层,每一层的节点数可以是任意的,当调整好结构之后,数据就可以根据训练数据学习出特定的模型,这个模型中隐含了数据的模式,在未来遇到不曾遇到的数据之后这些数据就会通过学习到的结构得出想要解决的目标。在这里,对输入端特征的选取和把目标问题转化成模型的输出是需要去尝试的,当可以将实际问题转化成神经网络能够处理的问题之后,隐层结构的构建也是需要经验的。

神经网络重要的几个概念就是前向反馈,反向反馈,权重更新,具体来说我可以用单层神经网络的训练过程做一个解释。

我们给定了样本的输入值x,样本的输出值y,神经网络的权重w,这个单层的神经网络可以表现为如下形式:

我们在神经网络中的每一个步骤都有一个权重w,那利用这组输出权重与我们的样本输出值会形成一个误差值

我们现在要做的是,根据这个误差来自动调整我们的权重,并且权重变化方向是收敛结果走的,这里我们用了梯度下降方法。

这是某一个节点的梯度变化过程:

尽管这是单层的训练过程,多层神经网络的过程是一个叠加,我们所谓的卷积神经网络是在维图像上用一个卷积操作做了一个节点的编码,过程也是类似的。

现在所谓的深度学习就是层数很深的神经网络,近年来随着计算性能的提升,神经网络结构的发展,很多过去的人工智能任务得以用神经网络end-to-end得实现。其实这个过程没有大家想的这么复杂,曾经在爱丁堡大学从零手写DNN,CNN,那一段经历加深了我的理解。

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