计算机网络知识点汇总(王道)_计网王道知识点总结

目录

第 1 章 计算机网络概述

1.1 计算机网络的组成

1.2 计算机网络的分类

1.3 性能指标

1.3.1 带宽

1.3.2 吞吐量

1.3.3 时延

1.3.4 时延带宽积(链路容量)

1.3.5 往返时延RTT​

1.3.6 利用率

1.4 分层结构

1.4.1 OSI参考模型(7层)

1.4.2 TCP/IP参考模型(4层)

1.4.3 合成参考模型(5层)

第 2 章 物理层

2.1 物理层概述

2.2 数据通信基础知识

2.3 码元、波特、速率、带宽*

2.4 奈氏准则、香农定理*

2.4.1 失真

2.4.2 奈氏准则*

2.4.3 香农定理*

2.4.4 "Nice"和"香浓"​

2.5 编码、调制*​

2.5.1 数字数据编码为数字信号​

2.5.2 数字数据调制为模拟信号​

2.5.3 模拟数据编码为数字信号​

2.5.4 模拟数据调制为模拟信号​

2.6 物理层传输介质

2.6.1 导向性传输介质​

2.6.2 非导向性传输介质​

2.7 物理层设备

2.7.1 中继器​

2.7.2 集线器​

第 3 章 数据链路层

3.1 数据链路层概述​

3.2 封装成帧、透明传输​

3.3 差错控制​

3.3.1 检错码(奇偶校验码、CRC循环冗余码)

3.3.2 纠错码(海明码)

3.4 流量控制与可靠传输机制*​

3.4.1 停止-等待协议

3.4.2 后退N帧协议(GBN)

3.4.3 选择重传协议(SR)

3.5 介质访问控制(MAC协议)*

3.5.1 信道划分介质访问控制(静态)(频分FDM、时分TDM、波分WDM、码分CDM)

3.5.2 随机访问介质访问控制(动态)(ALOHA、CSMA、CSMA/CD、CSMA/CA)

3.5.3 轮询访问介质访问控制(动态)(轮询、令牌传递)​

3.6 局域网

3.6.1 以太网

3.6.2 无线局域网

3.7 广域网​

3.7.1 PPP协议

3.7.2 HDLC协议

3.8 链路层设备

3.8.1 网桥​

3.8.2 交换机

第 4 章 网络层

4.2 数据交换方式*

4.2.1 电路交换​

4.2.2 报文交换​

4.2.3 分组交换(数据报、虚电路)​

4.3 IP*

4.3.1 IP数据报格式​

4.3.2 IP数据报分片

4.3.3 IPv4地址​

4.3.4 网络地址转换(NAT)​

4.3.5 子网划分、子网掩码​

4.3.6 无分类编址CIDR(构成超网)​

4.3.7 ARP协议​

4.3.8 DHCP协议​

4.3.9 ICMP协议​

4.4 IPv6​

4.5 路由算法及路由协议​

4.5.1 RIP协议与距离向量算法​

4.5.2 OSPF协议与链路状态算法​

4.5.3 BGP协议​

4.6 IP组播​​​

4.6.1 硬件组播​

4.6.2 因特网范围内组播​

4.7 移动IP​

4.8 网络层设备

4.8.1 路由器​

第 5 章 传输层

5.1 传输层概述

5.2 UDP协议

5.3 TCP协议*

5.3.1 TCP协议特点​

5.3.2 TCP报文段格式​

5.3.3 TCP连接管理​

5.3.4 TCP可靠传输​

5.3.5 TCP流量控制*

5.3.6 TCP拥塞控制*​

第 6 章 应用层

6.1 应用层概述​

6.2 域名解析系统DNS​

6.3 文件传输协议FTP​

6.4 电子邮件​

6.5 万维网和HTTP协议​


第 1 章 计算机网络概述

1.1 计算机网络的组成

1.2 计算机网络的分类

总线型弊端:若总线断开,则影响很多主机,使其无法转递信息

星型:若主机A和集线器D中间断开,则不影响其他任何主机之间传递信息

1.3 性能指标

1.3.1 带宽
  • 指发送数据的最高速率,并不是传播数据的速率

1.3.2 吞吐量
  • 所有信道加在一起,接受比特的速率

1.3.3 时延

1.3.4 时延带宽积(链路容量)

1.3.5 往返时延RTT
1.3.6 利用率

1.4 分层结构

  • 第n层在向第n+1层提供服务时,此服务不仅包含第n层本身的功能,还包含由下层服务提供的功能

  • 仅仅在相邻层间有接口,且所提供服务的具体实现细节对上一层完全屏蔽

  • 体系结构是抽象的,而实现是指能运行的一些软件和硬件

1.4.1 OSI参考模型(7层)
  • 法定标准

  1. 应用层:所有能和用户交互产生网络流量的程序
  2. 表示层:
  3. 会话层:
  4. 传输层:
  5. 网络层:
  6. 数据链路层 :
  7. 物理层:
1.4.2 TCP/IP参考模型(4层)
  • 事实标准

1.4.3 合成参考模型(5层)


第 2 章 物理层

2.1 物理层概述

2.2 数据通信基础知识

2.3 码元、波特、速率、带宽*

2.4 奈氏准则、香农定理*

2.4.1 失真

2.4.2 奈氏准则*

2.4.3 香农定理*

2.4.4 “Nice"和"香浓”

2.5 编码、调制*

2.5.1 数字数据编码为数字信号
2.5.2 数字数据调制为模拟信号
2.5.3 模拟数据编码为数字信号
2.5.4 模拟数据调制为模拟信号

2.6 物理层传输介质

2.6.1 导向性传输介质

2.6.2 非导向性传输介质

2.7 物理层设备

2.7.1 中继器
2.7.2 集线器

第 3 章 数据链路层

3.1 数据链路层概述

3.2 封装成帧、透明传输

3.3 差错控制

3.3.1 检错码(奇偶校验码、CRC循环冗余码)

3.3.1.1 奇偶校验码

3.3.1.2 CRC循环冗余码*

3.3.2 纠错码(海明码)

3.3.2.1 海明码*

3.4 流量控制与可靠传输机制*

  • 流量控制:控制发送速率,使接受方有足够的缓冲空间来接受每一个帧

  • 可靠传输:发送端发啥,接收端就接受啥

  • 滑动窗口解决:

    • 流量控制(收不下就不给确认,想发也发不了)

    • 可靠传输(发送方自动重传

3.4.1 停止-等待协议

3.4.2 后退N帧协议(GBN)

有窗口就可以发送(发送端有窗口可以发送数据帧,接收端有窗口可以发送确认帧)

GBN总结重点:

  • 累计确认(偶尔捎带确认)

  • 接收方只按顺序接受帧,不安顺序无情丢弃

  • 确认序列号最大的、按序到达的帧

  • 发送窗口最大为2的n次方-1,接收窗口大小为1

3.4.3 选择重传协议(SR)

SR重点总结:

  • 对数据帧逐一确认,收一个确认一个

  • 只重传出错帧

  • 接收方有缓存

3.5 介质访问控制(MAC协议)*

3.5.1 信道划分介质访问控制(静态)(频分FDM、时分TDM、波分WDM、码分CDM)

3.5.1.1 频分多路复用(FDM)

3.5.1.2 时分多路复用(TDM)

3.5.1.3 波分多路复用(WDM)

3.5.1.4 码分多路复用(CDM)*

3.5.2 随机访问介质访问控制(动态)(ALOHA、CSMA、CSMA/CD、CSMA/CA)

3.5.2.1 ALOHA协议

  • 纯ALOHA协议比时隙ALOHA协议吞吐量更低,效率更低

  • 纯ALOHA想发就发,时隙ALOHA只有在时间片段开始时才能发

3.5.2.2 CSMA协议

注:p-坚持CSMA是有的主机(p的概率)直接发送,有的主机(1-p的概率)监听到下一个时序再发送,降低了冲突的可能性

3.5.2.3 CSMA/CD协议**

  • 应用于半双工网络,总线型以太网(有线)

最小帧长是为了确保在检测到碰撞时,帧还没有发完。检测到碰撞的最短时间是2(tao)

3.5.2.4 CSMA/CA协议

CSMA/CD与CSMA/CA区别:

  • 相同点:

    • 都属于CSMA的思路,其核心是先听再说,即需要先监听信道,若空闲,再发送数据。
  • 不同点:

    • 传输介质不同:CSMA/CD用于总线式以太网【有线】,而CSMA/CA用于无线局域网【无线】

    • 载波检测方式不同:因传输介质的不同,CSMA/CD与CSMA/CA的检测方式也不同。CSMA/CD通过电缆中电压的变化来检测,当数据发生碰撞时,电缆中的电压就会随之发生变化;而CSMA/CA采用能量检测(ED)、载波检测(CS)和能量载波混合检测三种检测信道空闲的方式。

    • CSMA/CD检测冲突,CSMA/CA避免冲突,二者出现冲突后都会进行有限的重传

3.5.3 轮询访问介质访问控制(动态)(轮询、令牌传递)

3.5.3.1 轮询协议

3.5.3.2 令牌传递协议*

3.6 局域网

局域网(Local Area Network):简称LAN,是指在某一区域内由多台计算机互联成的计算机组,使用广播信道

决定区域网的主要因素为:网络拓扑传输介质介质访问控制方法

局域网分类:

  • 以太网:采用IEEE 802.3标准

  • 无线局域网:采用IEEE 802.11标准

IEEE 802标准:

  • IEEE 802.3:以太网介质访问控制协议及物理层技术规范

  • IEEE 802.5:令牌环网介质访问控制协议及物理层技术规范

  • IEEE 802.8:光纤技术咨询组,提供有光关光纤联网的技术咨询

  • IEEE 802.11:无线局域网介质访问控制协议及物理层技术规范

3.6.1 以太网
  • 也称802.3局域网,是基带总线局域网规范,使用CSMA/CD技术,满足网络速率要求:10Mb/s ~ 10Gb/s

  • 以太网的两个标准:

    • DIX Ethernet V2:第一个局域网产品(以太网)规约

    • IEEE 802.3:IEEE 802委员会802.3工作组指定的第一个IEEE的以太网标准

  • 以太网提供无连接、不可靠的服务:

    • 无连接:发送方和接收方无“握手过程”

    • 不可靠:不对发送方的数据帧编号,接收方不向发送方进行确认,差错帧直接丢弃,差错纠正由高层负责

    • 只能实现无差错的接受,不实现可靠传输

  • 以太网拓扑:

    • 逻辑上是总线型,物理上是星型

3.6.2 无线局域网

3.7 广域网

3.7.1 PPP协议
  • 全双工通信,点对点通信

PPP协议无需满足的要求:纠错、流量控制、序号、不支持多点线路

3.7.2 HDLC协议
  • 全双工通信

节点交换机是在一个网络内的,而路由器是在几个网络之间的

3.8 链路层设备

3.8.1 网桥

3.8.2 交换机
  • 也称多接口的网桥


第 4 章 网络层

4.2 数据交换方式*

4.2.1 电路交换
4.2.2 报文交换
4.2.3 分组交换(数据报、虚电路)

4.2.3.1 数据报方式

4.2.3.2 虚电路方式

4.3 IP*

4.3.1 IP数据报格式

4.3.2 IP数据报分片

  • 首部长度单位:4B

  • 总长度单位:1B

  • 片偏移量单位:8B

4.3.3 IPv4地址

路由器对目的地址是私有IP地址的数据报一律不进行转发

4.3.4 网络地址转换(NAT)
4.3.5 子网划分、子网掩码

4.3.6 无分类编址CIDR(构成超网)

4.3.7 ARP协议

4.3.8 DHCP协议

4.3.9 ICMP协议

4.4 IPv6

4.5 路由算法及路由协议

4.5.1 RIP协议与距离向量算法

4.5.2 OSPF协议与链路状态算法

4.5.3 BGP协议

4.6 IP组播

4.6.1 硬件组播
4.6.2 因特网范围内组播

4.7 移动IP

4.8 网络层设备

4.8.1 路由器


第 5 章 传输层

5.1 传输层概述

5.2 UDP协议

5.3 TCP协议*

5.3.1 TCP协议特点
5.3.2 TCP报文段格式

5.3.3 TCP连接管理

5.3.4 TCP可靠传输

5.3.5 TCP流量控制*

5.3.6 TCP拥塞控制*


第 6 章 应用层

6.1 应用层概述

6.2 域名解析系统DNS

6.3 文件传输协议FTP

FTP传输模式:

  • 文本模式:ASCII码模式,以文本序列传送数据

  • 二进制模式:Binary模式,以二进制序列传送数据

6.4 电子邮件

6.5 万维网和HTTP协议

黑客/网络安全学习路线

今天只要你给我的文章点赞,我私藏的网安学习资料一样免费共享给你们,来看看有哪些东西。

网络安全学习资源分享:

下面给大家分享一份2025最新版的网络安全学习路线资料,帮助新人小白更系统、更快速的学习黑客技术!

一、2025最新网络安全学习路线

一个明确的学习路线可以帮助新人了解从哪里开始,按照什么顺序学习,以及需要掌握哪些知识点。

对于从来没有接触过网络安全的同学,我们帮你准备了详细的学习成长路线图&学习规划。可以说是最科学最系统的学习路线,大家跟着这个大的方向学习准没问题。

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我们把学习路线分成L1到L4四个阶段,一步步带你从入门到进阶,从理论到实战。


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L1级别:网络安全的基础入门

L1阶段:我们会去了解计算机网络的基础知识,以及网络安全在行业的应用和分析;学习理解安全基础的核心原理,关键技术,以及PHP编程基础;通过证书考试,可以获得NISP/CISP。可就业安全运维工程师、等保测评工程师。


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L2级别:网络安全的技术进阶

L2阶段我们会去学习渗透测试:包括情报收集、弱口令与口令爆破以及各大类型漏洞,还有漏洞挖掘和安全检查项目,可参加CISP-PTE证书考试。


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L3级别:网络安全的高阶提升

L3阶段:我们会去学习反序列漏洞、RCE漏洞,也会学习到内网渗透实战、靶场实战和技术提取技术,系统学习Python编程和实战。参加CISP-PTE考试。


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L4级别:网络安全的项目实战

L4阶段:我们会更加深入进行实战训练,包括代码审计、应急响应、红蓝对抗以及SRC的挖掘技术。并学习CTF夺旗赛的要点和刷题


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整个网络安全学习路线L1主要是对计算机网络安全的理论基础的一个学习掌握;而L3 L4更多的是通过项目实战来掌握核心技术,针对以上网安的学习路线我们也整理了对应的学习视频教程,和配套的学习资料。

二、技术文档和经典PDF书籍

书籍和学习文档资料是学习网络安全过程中必不可少的,我自己整理技术文档,包括我参加大型网安行动、CTF和挖SRC漏洞的经验和技术要点,电子书也有200多本,(书籍含电子版PDF)


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三、网络安全视频教程

对于很多自学或者没有基础的同学来说,书籍这些纯文字类的学习教材会觉得比较晦涩难以理解,因此,我们提供了丰富的网安视频教程,以动态、形象的方式展示技术概念,帮助你更快、更轻松地掌握核心知识

网上虽然也有很多的学习资源,但基本上都残缺不全的,这是我自己录的网安视频教程,上面路线图的每一个知识点,我都有配套的视频讲解。


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四、网络安全护网行动/CTF比赛

学以致用 ,当你的理论知识积累到一定程度,就需要通过项目实战,在实际操作中检验和巩固你所学到的知识,同时为你找工作和职业发展打下坚实的基础。


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五、网络安全工具包、面试题和源码

“工欲善其事必先利其器”我为大家总结出了最受欢迎的几十款款黑客工具。涉及范围主要集中在 信息收集、Android黑客工具、自动化工具、网络钓鱼等,感兴趣的同学不容错过。

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面试不仅是技术的较量,更需要充分的准备。

在你已经掌握了技术之后,就需要开始准备面试,我们将提供精心整理的网安面试题库,涵盖当前面试中可能遇到的各种技术问题,让你在面试中游刃有余。

如果你是要找网安方面的工作,它们绝对能帮你大忙。

这些题目都是大家在面试深信服、奇安信、腾讯或者其它大厂面试时经常遇到的,如果大家有好的题目或者好的见解欢迎分享。

参考解析:深信服官网、奇安信官网、Freebuf、csdn等

内容特点:条理清晰,含图像化表示更加易懂。

内容概要:包括 内网、操作系统、协议、渗透测试、安服、漏洞、注入、XSS、CSRF、SSRF、文件上传、文件下载、文件包含、XXE、逻辑漏洞、工具、SQLmap、NMAP、BP、MSF…


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### 计算机网络的关键概念和原理 #### 一、网络结构与组成 由通信链路互连的分组交换设备(如路由器、交换机)构成了能够实现主机间数据中继与转发的网络体系[^1]。这些设备依据特定的数据交换技术完成信息传递的任务。 #### 二、接入网形式多样 对于连接至最终用户的接入部分,则存在多种形态,比如光纤到户(FTTH),数字用户线路(DSL), 同轴电缆以及无线接入等方式服务于企业和家庭网络环境下的需求满足[^2]。 #### 三、网络安全机制之一——对称密钥加密方法 为了保障信息安全,在计算机网络领域采用了诸如对称密钥加密这样的安全措施;其中最典型的例子便是分组密码中的DES算法,它利用相同秘钥来进行消息的加解密操作以保护传输过程的安全性[^3]。 #### 四、传统Hub局限性和现代交换解决方案对比 早期采用hub作为中心节点构建的小型局域网存在着明显的效率低下问题:由于hub不具备地址解析能力而导致所有发送出去的信息都将以广播的形式在整个范围内扩散开来直至目标接收到为止,并且在同一时间段内仅允许一对设备间的单独对话进行。相比之下,如今普遍使用的无管理功能简易版交换机能有效改善这一状况,提供更高效能的服务体验[^4]。 #### 五、重要服务协议实例分析—FTP及其运作特点 文件传送协议即FTP, 它定义了一套用于Internet上的两台计算机之间互相传输文件的标准流程。该协议不仅简化了跨平台文件交互的过程,而且通过指定专门负责命令解释(TCP 21) 及实际资料流输送 (TCP 20) 的端口确保整个会话期间双方沟通顺畅无障碍[^5]。 ```python # Python代码示例展示如何建立一个简单的FTP客户端连接并下载文件 from ftplib import FTP ftp = FTP('ftp.example.com') ftp.login(user='username', passwd='password') with open('filename.txt', 'wb') as f: ftp.retrbinary('RETR filename.txt', f.write) ftp.quit() ```
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