2020/1/20 1.2互联网的概述(1.2.1-1.2.2)

互联网发展历程与结构
本文讲述了互联网从单个网络ARPANET发展至全球互连网的过程,包括互联网基础结构的三个阶段变化,以及多层次ISP结构的形成。介绍了互联网服务提供者(ISP)的作用,及其分类,如主干ISP、地区ISP和本地ISP,同时还提到了互联网交换点(IXP)的出现,以促进网络资源的有效利用。

《计算机网络》——谢希仁著

每日一句:这个世界上肯定有另一个我,坐着我不敢做的事,过着我想过的生活。

1.2互联网的概述

1.2.1网络的网络

 

  1. 计算机网络:(简称为网络)由若干结点和连接这些结点的链路组成;
  2. 其中的结点可以是计算机、集线器、交换机或路由器等
  3. 互连网:(网络的网络)网络之间还可以通过路由器互连起来,构成了一个覆盖范围更大的计算机网络。
  4. 网络把许多计算机连接在一起,而互连网则把许多网络通过路由器连接在一起。与网络相连的计算机常称为主机。

 

1.2.2互联网基础结构发展的三个阶段

 

  1. 第一阶段是从单个网络ARPANET向互连网发展的过程;
  2. 1969年美国国防部创建的第一个分组交换网ARPANET最初只是一个单个的分组交换网(并不是一个互连的网络)所有要连在ARPANET上的主机都直接与就近的结点交换机相连。
  3. 1983年TCP/IP协议成为ARPANET上的标准协议,使得所有使用TCP/IP协议的计算机都能利用互连网相互通信,因此,1983年作为互联网的诞生时间。
  4. internet(互连网)是一个通用名词,它泛指由多个计算机网络互连而成的计算机网络。在这些网络之间的通信协议(即通信规则)可以任意选择,不一定非要使用TCP/IP协议。
  5. Internet(互联网,因特网)则是一个专有名词,它指当前全球最大的、开放的、由众多网络相互连接而成的特定互联网,它采用的TCP/IP协议族作为通信规则,且其前身是美国的ARPANET
  6. 第二阶段的特点是建成了三级结构的互联网;
  7. 国家科学基金网NSFNET:它是一个三级计算机网络,分为主干网、地区网、校园网(或企业网)
  8. 第三阶段的特点是逐渐形成了多层次ISP结构的互联网;(背景:由美国政府资助的NSFNET逐渐被若干个商用的互联网主干网替代,则政府机构不再互联网的运营问题)
  9. 互联网服务提供者(ISP)(Internet Service Provider),ISP可以从互联网管理机构申请到很多IP地址(互联网上的主机必须有IP地址才可以上网)同时拥有通信线路(大的ISP可以自己建造,小的ISP可以租用)以及路由器等连网设备,因此任何机构或个人可以向ISP缴纳相应费用,就可以从ISP获得IP地址的使用权,并且通过ISP接入到互联网(即“上网“)互联网管理机构不是零售IP地址给个体用户,而是将一批IP地址有偿租赁给审查合格ISP。
  10. ISP的分类:(根据提供服务的覆盖面积大小以及所拥有的的IP地址数目的不同)主干ISP、地区ISP、本地ISP。
  11. 主干ISP:由几个专门的公司创建和维持,服务面积最大,并且还拥有高速主干网,有些地区的ISP网络也可以直接与主干ISP相连
  12. 地区ISP:是一些较小的ISP,这些地区的ISP通过一个或多个主干ISP连接起来。
  13. 本地ISP:本地ISP可以连接到地区ISP中,也可以连接到主干ISP中
  14. 例:主机A与主机B通信:

主机A—>本地ISP—>地区ISP—>主干ISP—>地区ISP—>本地ISP—>主机B

  1. 为了更加有效的利用网络资源,产生互联网交换点IXP(Internet exchange Point)
  2. 互联网交换点(IXP)的主要作用就是允许两个网络直接连接并交换分组,不需要通过第三个网络来转发分组
基于蒙特卡洛法的规模化电动车有序充放电及负荷预测(Python&Matlab实现)内容概要:本文围绕“基于蒙特卡洛法的规模化电动车有序充放电及负荷预测”展开,结合Python和Matlab编程实现,重点研究大规模电动汽车在电中的充放电行为建模与负荷预测方法。通过蒙特卡洛模拟技术,对电动车用户的出行规律、充电需求、接入时间与电量消耗等不确定性因素进行统计建模,进而实现有序充放电策略的优化设计与未来负荷曲线的精准预测。文中提供了完整的算法流程与代码实现,涵盖数据采样、概率分布拟合、充电负荷聚合、场景仿真及结果可视化等关键环节,有效支撑电侧对电动车负荷的科学管理与调度决策。; 适合人群:具备一定电力系统基础知识和编程能力(Python/Matlab),从事新能源、智能电、交通电气化等相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①研究大规模电动车接入对配电负荷特性的影响;②设计有序充电策略以平抑负荷波动;③实现基于概率模拟的短期或长期负荷预测;④为电规划、储能配置与需求响应提供数据支持和技术方案。; 阅读建议:建议结合文中提供的代码实例,逐步运行并理解蒙特卡洛模拟的实现逻辑,重点关注输入参数的概率分布设定与多场景仿真的聚合方法,同时可扩展加入分时电价、用户行为偏好等实际约束条件以提升模型实用性。
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