域的概念与Windows NT相同,也是目录服务的一个基本单元 (4)域服务器
Windows 2000也有三类网络服务器:
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主域控制器(有且只有一个):整个域的控制中心,负责账户维护和安全管理 备份域控制器 服务器
(5)域模型
域模式的最大好处是单一的网络登录能力,即用户只要在一个域中有账户,就可以在整个网络中访问。 域间通过Kerberos进行认证。 Windows 2000 有4种基本域模型:
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单主域模型 主域模型 多主域模型 完备信任域模型
(6)文件系统
可支持NTFS、FAT和FAT32。
FAT32适合于较大硬盘,每个分区可达32GB,最大文件为4GB。 (7)Windows 2000 新增功能
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活动目录 分布式文件系统 动态DNS 管理咨询 智能镜像技术 强化的网络通信
3. Windows Server 2003操作系统
4个版本: (1)Web版
如果用户构建的网络环境侧重于提供基于web的服务,可以选用Web版。 (2)数据中心版
用于构建数据库。同时有32位版本和64位版本。64位版本支持512GB的内存。 (3)企业版
如果用户构建的网络环境既有可能提供数据库服务,又有可能提供Web服务或者其他服务,可以选用企业版。
(4)标准版
构建低级服务器。如果用户构建的网络环境主要面向小型网络或工作组,可以选用标准版。
4. indows Server 2008操作系统
4个新的性能:
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虚拟化技术 增强平台的可靠性 提高安全性
广泛适合的网络解决方案
第五节 NetWare网络操作系统
1. NetWare操作系统概况
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NetWare操作系统是以文件服务器为中心的,它由三个部分组成:
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文件服务器内核 工作站外壳 低层通信协议
2. NetWare的主要技术特点
(1)NetWare文件服务:NetWare网上至少有一个文件服务器,对网络进行集中、高效管理。 (2)Netware目录服务NDS:网上所有用户、服务器和网络资源的信息都存储在目录数据库NDB中。 (3)IPX/SPX:IPX是Netware网络层协议,提供无连接的、不可靠的数据报服务。SPX是顺序分组交换协议,是Netware传输层协议,提供面向连接的、可靠的服务。
(4)Netware可靠性技术:
Netware提供系统容错(SFT)、事务跟踪系统(TTS)和UPS监控等技术。 三级系统容错(SFT)技术:
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第一级系统容错(SFT I):针对磁盘表面物理损坏
第二级系统容错(SFT II):针对硬盘控制器或硬盘通道故障 第三级系统容错(SFT III):针对文件服务器故障
事务跟踪系统用来防止在写数据库记录的过程中因为系统故障而造成数据不完整而采取的措施。 UPS监控:为了防止网络供电系统电压波动或突然中断而采取的一种防备措施。 (5)Netware的安全机制
Netware的安全机制可限制非授权用户入网;可防止用户访问其不该访问的资源;可保护应用程序不被非法复制、删除、修改等操作。
Netware采取了如下安全措施:
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入网安全机制 权限安全机制 属性安全机制 注册安全性 用户信任者权限 最大信任者权限屏蔽 目录与文件属性
Netware操作系统提供了4级安全保密机制:
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3. Netware的用户类型
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网络管理员 组管理员 网络操作员 普通网络用户
4. Netware的优缺点
优点:强大的文件及打印服务能力;良好的兼容性及系统容错能力;比较完备的安全措施。 缺点:工作站的资源无法直接共享、安装及维护管理比较复杂。
第六节 UNIX网络操作系统
1. UNIX状况
1969年诞生于美国贝尔实验室。
2. UNIX结构与特性
以高档机为中心,是一种应用较广的32位的分时、多用户、多任务网络操作系统。采用树型文件结
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构。
UNIX系统结构分为两部分:
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操作系统内核:由文件子系统和进程控制子系统组成。
系统外壳:由Shell解释程序、编译程序、解释程序、实用程序和系统调用接口组成。 多用户、多任务:每个用户可以同时运行多个进程
统一的文件处理:系统将文件、目录和设备均做为文件进行统一处理;
良好的可移植性:Unix系统基本上使用C语言编写的,这使系统易于理解、修改和扩充,且使系统具有良好的可移植性
UNIX系统的特点(只给出重要部分):
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3. 几种典型的UNIX操作系统
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IBM公司的AIX
Sun公司的SunOS、Solaris系统 HP公司的HP-UX、Digital Unix系统 SCO公司的OpenServer、UnixWare等 伯克利的UnixBSD
第七节 Linux网络操作系统
1. Linux操作系统的发展
起源:1991年,芬兰赫尔基大学的大学生Linus.Btorvalds开发
2. Linux操作系统的特点(只给出重要部分)
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不限制应用程序可用内存的大小
具有虚拟内存的能力,可利用硬盘扩展内存 多用户、多任务、分时 免费 源代码公开
3. Linux操作系统的版本
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红帽公司的Red Hat Linux Slackware Linux Debain Linux Turbo Linux
Novell公司的SUSE Linux Ubuntu
中科红旗公司的红旗Linux 蓝点公司的Blue Point Linux 中软公司的中软Linux
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第五章 Internet基础
分析:这部分是重点,一般会出9~11个左右选择题和3-4个左右填空题,约占15-17分。
第一节 因特网的构成
Internet(因特网)是世界上最大、覆盖范围最广的计算机互联网。Internet使用TCP/IP参考模型。
1. Internet的基本知识
因特网实际上是一个网连网,是多个网络互连而成的逻辑网络。 最主要的互连部件是路由器。
从逻辑上看,为了便于管理,因特网采用了层次网络的结构,即采用主干网、次级网和园区网的逐级覆盖的结构。
2. Internet的主要组成部分
Internet主要有通信线路、路由器、主机与信息资源等部分组成。 主机分为两类:服务器与客户机。
第二节 IP协议
IP协议是因特网中的基础协议(属于网络层)。IP协议屏蔽下层各种物理网络的差异,向上层(主要IP协议提供不可靠的、无连接的、尽力的数据报服务。 目前因特网上广泛使用的IP协议为IPv4。 是传输层)提供统一的IP数据报。
1. IP首部格式(只介绍几个主要字段)
IP首部中的“首部长度”(也称头长度):字段的值最小为5(即在没有可选项的时候),最大为15。
IP首部中的生存期(TTL,Time To Live)字段:为了限制数据报在网络中的生存时间,数据报每经过一个路由器,其 TTL 值就减 1。当TTL为0且尚未传送到,则丢弃该数据报。
2. IP的分片与重组
最大传输单元:每种网络都规定了一个帧最多能够携带的数据量,这一限制称为最大传输单元(MTU)。 分片:当一个IP数据报的尺寸大于将发往网络的MTU时,路由器会将IP数据报分成较小的部分,称为分片。
重组:只能在目的主机上重组。
3. IP地址
一个IP地址由网络号和主机号两部分组成:
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网络号(网络地址):标志该主机所在的网络 主机号(主机地址):表示该网络中的一台主机。
只要两台主机具有相同的网络号,不论它们物理位置,都属于同一逻辑网络。
(1)IP地址的分类
目前使用的IP地址是IPv4地址。IPv4地址由32位二进制(4字节)组成,每个字节8位。为了便于IPv4地址分为5类:A、B、C、D、E。其中A、B、C三类为单播地址,可以分配给网络中的某台主机使用。D类地址为组播地址,表示一组主机。E类地址暂未使用。 网络类别 A 特点 第一比特为0,由1字节(8位)的网络地址和3字节(24位)主机地址组成 - 24 -
第1字节范围 0~126 用于何种网络 超大型网络 记忆,使用点分十进制表示。
B C D E
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前两比特为10,由2字节(16位)的网络地址和2字节(16位)主机地址组成 前三比特为110,由3字节(24位)的网络地址和1字节(8位)主机地址组成 前四比特为1110 前四比特为1111 128~191 192~223 224~239 240~255 大中型网络 小型网络 (2)特殊的IP地址
直接广播地址:主机地址全为“1”的IP地址称为直接广播地址 有限广播地址:255.255.255.255
网络地址:主机地址全为“0”,网络地址不变 主机号:网络地址全为“0”,主机地址不变 回送地址:第一个字节为“127”的地址。
4. 子网掩码
子网掩码是一个32为的二进制数,前面是若干个连续的“1”(对应于IP地址中的网络地址),后面为若干个连续的“0”(对应于IP地址中的主机地址)。
5. 专用IP地址
IP地址分为:
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全局IP地址:用于因特网,使用全局IP地址的主机可以直接访问因特网。
专用IP地址:仅用于一个单位的内部,使用专用IP地址的主机不能直接访问因特网。 10.0.0.0 — 10.255.255.255 1个A类网络所包含的地址; 172.16.0.0 — 172.31.255.255
16个连续的B类网络的地址;
192.168.0.0 — 192.168.255.255 256个连续的C类网络的地址。
专用IP地址有:
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6. ARP协议
ARP(地址解析协议),根据一台主机的IP地址解析出该主机的物理地址(MAC地址)。 ARP请求采用广播,ARP响应采用单播。
7. RARP协议
RARP(反向地址解析协议),由物理地址(MAC地址)解析为对应的IP地址。 主要用于无盘工作站。
第三节 TCP协议和UDP协议
1. TCP和UDP
TCP(传输控制协议)和UDP(用户数据报协议)是TCP/IP中的两个传输层协议。
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TCP:(1)完全可靠性 (2)面向连接 (3)全双工通信(4)传输的是字节流
UDP:(1)不可靠 (2)面向无连接(3)应用程序承担可靠性的全部工作(4)传输的是报文
2. TCP/UDP端口号分配
端口号用于标识某一类应用层的服务。
0~1023为保留端口(又称周知端口、公开端口),固定的分配给某个服务,一般在服务器端使用。1024以上为自由端口,客户端可以自由使用。
常用的保留端口号: 应用层协议 FTP 所用的传输层协议 TCP - 25 -
端口号 20/21