마인드 맵 갤러리 1.1 컴퓨터 네트워크 요약
408 컴퓨터 네트워크가 너무 어렵습니까? 두려워하지 마세요! 나는 피를 구토하고 지식 맥락을 명확히하는 데 도움이되는 매우 실용적인 마인드 맵을 분류했습니다. 컨텐츠는 매우 완전합니다. 네트워크 아키텍처에서 응용 프로그램 계층, TCP/IP 프로토콜, 서브넷 디비전 및 기타 핵심 포인트에 이르기까지 원칙을 철저히 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 📈 명확한 논리 : Mindmas 보물, 당신은 드문 기회가 있습니다. 서둘러! 이 마인드 맵을 사용하여 408 컴퓨터 네트워크의 학습 경로에서 바람과 파도를 타고 성공적으로 해변을 얻으십시오! 도움이 필요한 친구들과 공유해야합니다!
2025-03-11 21:05:01에 편집됨이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
이것은 Kuka Industrial Robots의 개발 및 Kuka Industrial Robot의 모션 제어 지침에 대한 마인드 맵입니다. 주요 내용에는 쿠카 산업 로봇의 역사, 쿠카 산업 로봇의 특성, 쿠카 산업 로봇의 응용 분야, 2. 포장 프로세스에서 쿠카 로봇은 빠르고 일관된 포장 작업을 달성하고 포장 효율성을 높이며 인건비를 줄입니다. 2. 인건비 감소 : 자동화는 운영자에 대한 의존성을 줄입니다. 3. 조립 품질 향상 : 정확한 제어는 인간 오류를 줄입니다.
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이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
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1.1 컴퓨터 네트워크 요약
1.1.1 컴퓨터 네트워크 개념
정의 - 컴퓨터 네트워크는 많은 산란 및 자율 컴퓨터 시스템을 통신 장비를 통해 라인에 연결하고 완전한 기능적 소프트웨어를 통해 리소스 공유 및 정보 전송을 실현하는 시스템입니다.
구성 -이 노드를 연결하는 여러 노드와 링크를 구성합니다.
노드 - 컴퓨터, 통합 자, 스위치 또는 라우터 등
인터넷 - 라우터를 통한 상호 연결하여 커버리지가 더 넓은 컴퓨터 네트워크를 형성합니다.
이해 - 네트워크는 많은 컴퓨터를 하나로 연결하는 반면 인터넷은 라우터를 통해 많은 네트워크를 연결합니다.
인터넷 (인터넷) - 공통 명사는 일반적으로 여러 컴퓨터 네트워크의 상호 연결을 말하며 통신 규칙은 모든 커뮤니케이션 프로토콜을 사용합니다.
인터넷 (인터넷 또는 인터넷) - 특별 명사, 특정 컴퓨터 네트워크 및 커뮤니케이션 규칙은 TCP/IP 프로토콜 패밀리를 채택합니다.
1.1.2 컴퓨터 네트워크의 구성
구성 요소
하드웨어 - 호스트 (엔드 시스템), 통신 링크 (트위스트 쌍, 광섬유), 스위칭 장비 (라우터, 스위치) 및 통신 프로세서 (네트워크 카드) 등
소프트웨어 - 리소스 공유를 실현하는 소프트웨어 및 사용자가 사용하기 편리한 다양한 도구 소프트웨어 (이메일 프로그램, FTP 프로그램, 채팅 프로그램)
프로토콜 - 컴퓨터 네트워크의 핵심, 네트워크에서 데이터를 전송할 때 규칙을 규정합니다.
일하는 방법
Edge Section - 사용자가 직접 사용하기 위해 인터넷에 연결된 모든 호스트, 커뮤니케이션 (데이터, 오디오 또는 비디오 전송) 및 리소스 공유
핵심 부분 -이 네트워크를 연결하는 다수의 네트워크 및 라우터로 구성되어 연결 및 전환 서비스를 Edge 부품으로 전환합니다.
기능 구성 (논리 기능)
다양한 전송 매체, 통신 장비 및 해당 네트워크 프로토콜로 구성된 통신 서브넷을 통해 네트워크는 네트워크 컴퓨터간에 데이터 통신을 전송, 교환, 제어 및 저장 및 실현 할 수 있습니다.
자원 서브넷 - 리소스 공유 기능 및 소프트웨어를 구현하는 장치 모음 - 다른 컴퓨터에서 하드웨어 리소스, 소프트웨어 리소스 및 데이터 리소스를 공유하는 서비스를 사용자에게 제공합니다.
1.1.3 컴퓨터 네트워크의 기능
데이터 커뮤니케이션 : 컴퓨터 네트워크의 가장 기본적이고 중요한 기능 - 네트워크 컴퓨터 간의 다양한 정보 전송과 통합 할당, 제어 및 관리를 위해 다른 지리적 위치에 흩어져있는 연락처 컴퓨터를 인식합니다.
자원 공유 : 소프트웨어, 데이터 및 하드웨어 공유 - 컴퓨터 네트워크의 리소스가 상호 운용 가능하고 함께 작동하여 하드웨어, 소프트웨어 및 데이터 리소스의 활용률을 크게 향상시킬 수 있습니다.
분산 처리 : 컴퓨터 네트워크의 컴퓨터 시스템이 과부하되면 프로세스가 복잡한 작업이 네트워크의 다른 컴퓨터에 할당되어 유휴 컴퓨터 리소스를 사용하여 전체 시스템의 활용률을 향상시킵니다.
신뢰성 향상 : 컴퓨터 네트워크의 각 컴퓨터는 네트워크를 통해 서로 대체 할 수 있습니다.
로드 밸런싱 : 컴퓨터 네트워크의 컴퓨터에 균형 작업 작업
다른
전자 사무실 및 서비스, 원격 교육, 엔터테인먼트
1.1.4 회로 스위칭, 메시지 전환, 패킷 스위칭
회로 스위칭
개념
전형적인 : 전통적인 전화 네트워크; 커뮤니케이션 자원 할당의 관점에서 : Exchange는 전송 라인의 리소스를 특정 방식으로 동적으로 할당하는 것입니다. 세 단계 : 연결 설정, 데이터 전송 및 연결 릴리스
이점
작은 의사 소통 지연
질서 정연한 전송
갈등이 없습니다
광범위한 적용 범위
강력한 실시간
간단한 제어
결점
긴 연결 시간
저 라인 활용
유연성이 좋지 않습니다
표준화하기 어렵습니다
오류 제어를 구현하기가 어렵습니다
메시지 교환
개념
데이터 교환 장치는 메시지입니다. 소스 주소, 대상 주소 및 기타 정보와 함께 사용자 데이터가 추가 된 후 메시지로 캡슐화됩니다. 저장 및 전달 기술이 사용됩니다. 전체 메시지는 먼저 인접한 노드로 전송 된 다음 저장 한 다음 전달 테이블을 검색하고 다음 노드로 전달 한 다음 대상 노드에 도달 할 때까지 반복됩니다. 대상 노드에 도달하기 위해 각 메시지를 개별적으로 선택할 수 있습니다.
이점
연결을 설정할 필요가 없습니다
동적 분포선
고선 신뢰성
고선 활용
다중 표적 서비스를 제공하십시오
결점
전달 지연
큰 캐시 오버 헤드
오류 처리는 비효율적입니다
그룹 교환
개념
스토리지 및 전달 기술은 너무 긴 메시지의 문제를 해결하는 데 사용됩니다. 전송하기 전에 소스 노드는 먼저 더 긴 메시지를 작은 건조 데이터 세그먼트로 나누고 각 데이터 세그먼트 앞에 필요한 제어 정보 (소스 주소, 대상 주소 번호 정보 등)로 구성된 일부 헤더를 추가하여 패킷 (패킷)을 형성합니다.
이점
설립 지연이 없습니다
고선 활용
단순화 된 스토리지 관리
전송을 가속화하십시오
오류 확률과 재판매 데이터 금액을 줄입니다.
결점
상점을 향한 지연이 존재합니다
추가 정보를 전송해야합니다
패킷 스위칭 네트워크가 데이터 그램 서비스를 채택하면 장애, 손실 또는 반복 패킷이 발생할 수 있습니다. 패킷이 노드에 도달하면 패킷을 숫자별로 정렬하고 가상 회로 서비스가 채택되어야합니다. 장애에는 문제가 없지만 세 가지 과정이 있습니다. 통화 설정, 데이터 전송 및 가상 회로 릴리스.
1.1.5 컴퓨터 네트워크의 분류
배포 범위별로 분류됩니다
WAN (Wide Area Network)-수십 ~ 수천 킬로미터, 인터넷의 핵심 부분 및 고속 레일 링크가있는 장거리 통신을 제공합니다.
대도시 지역 네트워크 (MAN) -5 ~ 50 킬로미터, 이더넷 기술
LAN (Local Area Network) - 호스트는 수십에서 수천 미터의 고속 선을 통해 연결됩니다. 전통적으로 지역 네트워크는 브로드 캐스트 기술을 사용하고 와이드 지역 네트워크는 스위칭 기술을 사용합니다.
PAN (Personal Area Network) - 개인 작업장이 소비자 전자 장치 (태블릿, 스마트 폰)를 무선 개인 네트워크 (WPAN)라고도하는 무선 기술과 연결하는 네트워크
전송 기술로 분류됩니다
방송 네트워크 - 모든 네트워크 컴퓨터는 통신 채널을 공유합니다. 컴퓨터가 공유 통신 채널을 사용하여 패킷을 보내면 다른 컴퓨터는이 패킷을 "듣습니다". 패킷을받은 컴퓨터는 대상 주소를 확인하여 패킷을 수신할지 여부를 결정합니다. 로컬 지역 네트워크는 기본적으로 방송 통신 기술을 채택하고 광대역 네트워크의 무선 및 위성 통신 네트워크도 방송 통신 기술을 채택합니다.
지점 간 네트워크-각 물리적 라인은 한 쌍의 컴퓨터를 연결합니다
토폴로지로 분류됩니다
버스 형 네트워크 - 단일 변속기 라인이 컴퓨터를 연결합니다. 장점 : 네트워크를 구축하기 쉬우 며 노드를 늘리거나 줄이고 라인을 저장하는 데 편리합니다. 단점 : 무거운 하중시 통신 효율이 낮고 모든 버스는 결함에 민감합니다.
별 네트워크 - 각 터미널 (컴퓨터)은 별도의 라인의 중앙 프로세서 (스위치, 라우터)에 연결됩니다. 장점 : 중앙 집중식 통제 및 관리가 쉬운; 단점 : 높은 비용, 중앙 장비는 고장에 민감합니다
링 네트워크 - 모든 컴퓨터 인터페이스 장치는 하나의 링에 연결됩니다. 예 : 토큰 링 LAN, 단일 링 및 이중 고리를 모두 사용할 수 있으며 신호를 한 방향으로 전송할 수 있습니다.
메쉬 네트워크 - 각 노드에는 다른 노드에 연결된 두 가지 경로가 있으며, 주로 넓은 지역 네트워크에서 사용되는 일반 및 비 규산에 사용됩니다. 장점 : 높은 신뢰성; 단점 : 복잡한 제어 및 고선 비용.
사용자로 분류합니다
공개 네트워크
개인 네트워크
전송 매체로 분류됩니다
유선 - 유선 네트워크 - 꼬인 페어 네트워크 및 동축 케이블 네트워크
무선 - 무선 네트워크 - 블루투스, 전자 레인지, 라디오
1.1.6 컴퓨터 네트워크의 성능 표시기
속도- 네트워크의 노드에 연결된 디지털 채널에서 데이터가 전송되는 속도. B/s 단위 (비트/초) 또는 비트/S (때로는 BPS로 작성됨)로 데이터 전송 속도, 데이터 전송 속도, 데이터 속도 또는 비트 속도라고도합니다.
대역폭 - 원래 Hertz (HZ)에서 통신 라인을 통과 할 수있는 신호의 주파수 범위를 나타냅니다. 그러나 컴퓨터 네트워크에서는 통신 라인이 데이터를 전송하는 능력을 나타냅니다. 비트/초 (b/s)의 "최대 데이터 전송 속도"와 동의어입니다.
처리량 - 단위 시간당 네트워크 (또는 채널, 인터페이스)를 통과하는 실제 데이터 양. 네트워크 대역폭으로 제한되는 실제 네트워크 측정에 일반적으로 사용
지연 - 네트워크의 한쪽 끝 (또는 링크)에서 다른 쪽 끝 (전송 지연, 전파 지연, 처리 지연, 대기열 지연) 전송 지연 = 패킷 길이/전송 속도; 전파 지연 = 채널에서 전자기파의 채널 길이/전송 속도
지연 대역폭 제품 - 발신자가 보낸 첫 비트가 비트의 링크 길이라고도하는 종점에 도달 할 때 발신자가 보낸 비트 수 지연 대역폭 제품 = 전파 지연 X 채널 폭
왕복 시간 (RTT) - 보내기 종료에서 짧은 패킷을 보내는 것까지 수신 종료로부터 총 확인 경험을받는 것까지 지연됩니다. 인터넷에는 처리 지연, 대기열 지연 및 데이터 전달시 지연이 포함됩니다.
채널 활용 - 특정 채널이 데이터를 통과 한 시간을 나타내는 데 사용됩니다. 채널 사용량 = 데이터가 통과하는 시간/(아니오) 데이터가 통과하는 시간