计算机网络基础入门

计算机网络基础入门

目录:

  1. 简介
  2. 网络分层模型
  3. 数据封装与解封装
  4. IP地址与子网掩码
  5. 网络协议
  6. 示例代码

1. 简介

计算机网络是指将地理位置不同的多台计算机及外部设备通过通信线路连接起来,实现信息资源共享和信息传递的系统。计算机网络是现代信息社会的基础,涉及到数据通信、网络协议、网络硬件等多个方面。

2. 网络分层模型

计算机网络通常采用分层模型来简化网络设计和管理。常见的分层模型有OSI七层模型和TCP/IP四层模型。

  • OSI七层模型:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层
  • TCP/IP四层模型:网络接口层、网络层、传输层、应用层

3. 数据封装与解封装

在网络中传输数据时,每层都会对数据进行封装,添加本层的控制信息,然后传递给下一层。接收方则进行相反的操作,称为解封装。

例如,应用层将数据传递给传输层,传输层添加端口号等控制信息后传递给网络层,网络层添加IP地址等控制信息后传递给数据链路层,数据链路层添加MAC地址等控制信息后传递给物理层,物理层将数据转换为电信号或光信号发送到网络上。

4. IP地址与子网掩码

IP地址是网络中设备的标识,由32位二进制数组成,分为A、B、C、D、E五类。子网掩码用于划分网络地址和主机地址,与IP地址结合使用。

例如,IP地址为192.168.1.1,子网掩码为255.255.255.0,表示该设备位于192.168.1.0网络,主机部分为1。

5. 网络协议

网络协议是计算机网络中设备之间进行通信的规则。常见的网络协议有TCP、UDP、HTTP、FTP等。

  • TCP(传输控制协议):面向连接的可靠传输协议,保证数据按顺序传输。
  • UDP(用户数据报协议):无连接的不可靠传输协议,传输速度快但不保证数据按顺序传输。
  • HTTP(超文本传输协议):用于传输网页数据的协议。
  • FTP(文件传输协议):用于传输文件的协议。

6. 示例代码

以下是一个简单的Python代码示例,使用socket库实现TCP客户端和服务器的通信:

服务器端代码:

import socket

server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
server_socket.bind(('localhost', 12345))
server_socket.listen(5)

print("服务器已启动,等待客户端连接...")

client_socket, client_address = server_socket.accept()
print("客户端已连接,地址:", client_address)

while True:
    data = client_socket.recv(1024)
    print("收到数据:", data.decode())
    client_socket.sendall(data)

客户端代码:

import socket

client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
client_socket.connect(('localhost', 12345))

client_socket.sendall(b'Hello, Server!')
data = client_socket.recv(1024)
print("收到回应:", data.decode())

client_socket.close()

运行服务器端代码,然后运行客户端代码,可以看到服务器和客户端之间的通信。
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跟网型逆变器小干扰稳定性分析与控制策略优化研究(Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕跟网型逆变器的小干扰稳定性展开分析,重点研究其在电力系统中的动态响应特性及控制策略优化问题。通过构建基于Simulink的仿真模型,对逆变器在不同工况下的小信号稳定性进行建模与分析,识别系统可能存在的振荡风险,并提出相应的控制优化方法以提升系统稳定性和动态性能。研究内容涵盖数学建模、稳定性判据分析、控制器设计与参数优化,并结合仿真验证所提策略的有效性,为新能源并网系统的稳定运行提供理论支持和技术参考。; 适合人群:具备电力电子、自动控制或电力系统相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事新能源并网、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:① 分析跟网型逆变器在弱电网条件下的小干扰稳定性问题;② 设计并优化逆变器外环与内环控制器以提升系统阻尼特性;③ 利用Simulink搭建仿真模型验证理论分析与控制策略的有效性;④ 支持科研论文撰写、课题研究或工程项目中的稳定性评估与改进。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Simulink仿真模型,深入理解状态空间建模、特征值分析及控制器设计过程,重点关注控制参数变化对系统极点分布的影响,并通过动手仿真加深对小干扰稳定性机理的认识。
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