实例将二进制数6FBE4转换为十六进制数.PPTVIP

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实例将二进制数6FBE4转换为十六进制数

课程议题 网络分层模型 解决异种网络互连时所遇到的兼容性问题 将服务、接口和协议这三个概念区分开来 使网络的不同功能模块分担起不同的职责 减轻问题的复杂程度 在各层分别定义标准接口,各层相对独立 能有效刺激网络技术革新 便于研究和教学 OSI七层参考模型 开放系统互连参考模型 OSI七层参考模型 OSI七层参考模型 物理层 为设备之间的数据通信提供传输媒体及互连设备 包括激活物理连接、传送数据、终止物理连接这3个步骤 为数据传输提供可靠的环境 正确地传输比特流 常见协议 EIA/TIA 232(RS-232-C ) 典型设备 中继器:连接两个(或多个)网段,对信号起中继放大作用 ,以此来延长网络的长度 集线器:可以将多台设备以星形的拓扑结构连接起来,组成共享型的网络 数据链路层 数据链路的建立、拆除 对数据进行检错、纠错 将数据分成帧,以数据帧为单位进行传输 典型设备 网桥:连接两个局域网,在各种传输介质中转发数据信号,扩展网络的距离,有效地限制两个介质系统中无关紧要的通信 交换机:按每一个包中的MAC地址相对简单地决策信息转发 ,转发延迟小,将网络分成小的冲突网域,为每个工作站提供更高的带宽 网络层 进行路由选择和中继 激活、终止网络连接,实现数据链路的复用 排序、流量控制 典型设备 路由器:决定最优路由和转发数据包 传输层 实现端到端的可靠传输 进行流量控制、差错控制、虚电路管理 在通信子网和高层之间起承上启下的作用 会话层 建立和维持会话 使会话获得同步 数据传输和连接释放 表示层 对上层数据或信息进行变换,以保证一个主机应用层信息可以被另一个主机的应用程序理解 数据转换包括数据的加密、压缩、格式转换等 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 包含了各种各样的协议,这些协议往往直接针对用户的需要 ,如: HTTP FTP SMTP OSI七层参考模型 TCP/IP参考模型 在20世纪60年代末为ARPAnet而开发 因传输控制协议TCP和网际协议IP而得名 包含多个协议 四层的体系结构 TCP/IP协议栈 TCP/IP和OSI模型的对应关系 OSI和TCP/IP模型的比较 都以协议栈的概念为基础 各层功能大体相同 OSI模型严格区分了各层的服务、接口和协议;而TCP/IP模型在设计之初并没有明确区分这三者 OSI模型先于其协议出现,模型更通用;而TCP/IP协议先于模型出现,因此不能描述其他协议栈 OSI的网络层提供面向连接和无连接的服务,传输层只提供面向连接的服务;而TCP/IP在网络层只提供无连接的服务,在传输层提供面向连接和无连接的服务 课程议题 IP协议 一种不可靠的协议,提供尽力而为的服务 不提供数据的校验 一种无连接协议,为使用数据报的分组交换网而设计 当可靠性很重要时,IP必须与可靠的协议(如TCP)配合起来使用 IP层的分组叫做数据报或数据包(Packet) IP报文格式 端口号 定义主机中运行的进程的标识符 在TCP/IP协议栈中,端口号是0~65535之间的整数 TCP/IP模型中传输层的两个协议TCP和UDP依靠端口号区分不同的进程 端口号 IANA(Internet Assigned Numbers Authority ,互联网地址指派机构)将端口号划分为3个范围:熟知的、注册的和动态的(或私有的)。 常见的熟知端口号 TCP协议 TCP是一个可靠的、面向连接的协议 ,为应用提供了如下功能 : 流型数据传输 可靠性 流控 多路复用 逻辑连接 全双工 TCP报文格式 TCP的三次握手 TCP的四次断开 UDP协议 UDP协议(User Datagram Protocol),用户数据报协议 用于支持那些需要在计算机之间快速传输数据(相应的对传输可靠性要求不高)的网络应用 不考虑流量控制、差错控制,在收到一个坏的数据段之后也不重传——所有这些工作都留给用户进程 UDP报文格式 课程议题 计算机中的常用数制 二进制数 基数为2:0、1,逢2进1 八进制数 基数为8:0、1、2、3、4、5、6、7,逢8进1 十六进制数 基数为16:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F,逢16进1 十进制到二进制的转换 整数部分采用除2取余法: 十进制到二进制的转换 小数部分采用乘2取整法: 二进制到十进制的转换 将二进制数按权重展开,再求和 二进制到十六进制的转换 二进制整数,从低位到高位每4位组成一组,然后将每组二进制数所对应的数用十六进制表示出来 如果有小数部分,则从小数点开始,分别向左右两边进行分组计算 二进制到八进制的转换方法相同 十六进制到二进制的转换 从十六进制数的低位开始,将每位上的数用二进制表示出来即可

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