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计算机网络计数广播如何区分

发布时间:2022-10-08 23:42:11

㈠ 网段地址和广播地址是怎么划分的

想知道怎么划分,首先你得了解网段地址和广播地址的两个概念。

1、网段地址也称为IP地址。是指互联网协议地址(英语:Internet Protocol Address,又译为网际协议地址),是IP Address的缩写。IP地址是IP协议提供的一种统一的地址格式,它为互联网上的每一个网络和每一台主机分配一个逻辑地址,以此来屏蔽物理地址的差异。目前还有些ip代理软件,但大部分都收费。
2、广播地址(Broadcast Address)是专门用于同时向网络中所有工作站进行发送的一个地址。在使用TCP/IP 协议的网络中,主机标
识段host ID 为全1 的IP 地址为广播地址,广播的分组传送给host ID段所涉及的所有计算机。例如,对于10.1.1.0
(255.255.255.0 )网段,其广播地址为10.1.1.255 (255 即为2 进制的11111111
),当发出一个目的地址为10.1.1.255 的分组(封包)时,它将被分发给该网段上的所有计算机。
区别:网络地址是由32位二进制数组成,每八位用英文的“.”分隔。而广播地址是8位二进制数组成。
举例如下:
网络地址192.168.1.88 子网掩码255.255.255.0
则网段地址是192.168.1.0
复杂的:网络地址192.168.1.188 子网掩码255.255.255.128
则网段地址是192.168.1.128
广播地址的概念:
主机地址全为“1”(八位二进制数是255),就是广播地址。
第一例中,192.168.1.255就是广播地址。
第二例中,192.168.1.255也是广播地址。

㈡ IP网络广播与传统广播的区别

IP网络广播系统介绍
世邦IP网络广播系统采用当今世界广泛使用的TCP/IP网络技术, 将音频信号以标准IP包形式在局域网和广域网上进行传送,是一套纯数字传输的双向音频扩声系统。彻底解决了传统广播系统存在的音质不佳,维护管理复杂,缺乏互动性等问题。该系统设备使用简单,安装扩展方便,只需将音频终端接入计算机网络即可构成功能强大的数字化广播系统,每个接入点无需单独布线,真正实现计算机网络、数字视频监控、公共广播的多网合一。
IP网络广播系统是完全不同于传统广播系统、调频寻址广播系统和数控广播系统的产品。因建立在通用网络平台上,并融入世邦自有知识产权的数字音频技术,多方面体现了显着的优越性:
功能方面:可独立控制每个终端播放不同的内容(如:局域网内200个终端同时播放200路节目)。不仅能够完全实现传统广播系统的功能(如:定时打铃、分区播放、消防报警等),而且还具备终端自由点播、终端间双向对讲等功能;
传输方面:音频传输距离无限延伸,可运行在跨网关的局域网和Internet网上,支持大范围的重要型应用,从主校区到分校区集中控制广播,从公司总部到各个地区分部的同声广播,实现快速、可靠的信息沟通;
音质方面:终端输出音质接近CD级(44.1K, 16bit), 满足对声音质量要求较高的场合,如高考、大学四六级考试听力播放,及教室里的日常外语听力训练,每个发音都可以清晰可辨,不再为含混不清的声音所困扰;
可靠性方面:服务器(Windows操作系统)与IP网络主控机(嵌入式操作系统)提供双重保险,如一方故障,另一方可接管所有终端,确保系统基本功能正常运行。主控机与终端均采用工业级芯片,全天24小时工作,完全不受病毒侵扰。借助于成熟的以太网络硬件,整套系统无需额外的线路维护。

IP网络广播系统的优势
 更强的功能
纯数字广播系统,涵盖了传统校园广播系统的所有功能。并实现了音频点播的功能(AOD)。并充分利用了校园网络的资源,可随时随地获取网络上的音频资源。由于每个终端有独立的IP地址,因而可以控制任意一个终端播放不同的节目
 更好的音质
由于采用了网络传输技术,使音频信号无传输干扰及失真。采用了MP3压缩算法占用网络带宽低(8k-128k)又能保证音质保真度,经测试采用44.1khz 16bit采样128kbps速率压缩 通频带(线路输出) 20-16khz,失真度≤3%
 更高的可靠性
校园广播系统的不稳定因素主要取决传输线路的质量,不合理的传输线路或造成不稳定甚至烧毁大功率的定压功率放大器。纯数字广播系统由于借助于成熟的以太网络通讯技术,每一个终端设备相当于一台联入校园网络的简易计算机。用户只需要保证网络的畅通,无需增加其它的维护。
 更简单的安装
安装简单。只要具备以下三个条件:有一个交流220V插座,有一个标准以太网络接入插座(RJ45)和一个摆下数字广播终端(一个音箱的体积)的位置。

传统广播系统存在的问题
 技术落后,兼容性、扩展性不佳
现有广播基本都是采用模拟传输,人工管理的工作方式,系统易受环境干扰,多路广播时容易产生串音。无法实现数字格式音频文件在终端直接播放,无法与网络连接,以真正实现音源数字化、播放管理自动化。
 功能单一
目前广播设备只能用于6路以内的节目,无法满足现代工程对高音质且多至几十路节目广播的要求。
 安装复杂、维护不便
由于定压有线广播是严格按照阻抗与功率匹配的原则进行配置,往往因一台变压器或音箱故障而烧坏功放,影响整个广播。
 可管理性欠缺、无法进行远程控制
由于只能以专用播放设备(磁带、唱片、CD机等)和储存了MP3文件的计算机作为音源,需要专人在专门地点管理广播内容,因此无法使用现代技术对广播音源进行有效管理,更无法进行远程播放控制,不利于广播系统的灵活应用,造成资源浪费。

㈢ 计算机网络里面的广播是什么意思还有操作系统中的广播。

通俗点说,就是从一个终端向多个计算机发送消息,但是计算机越多,广播的消息可能会延时或者消息不可到达!

㈣ 数字网络广播与传统广播的区别

传统广播的缺点:1).技术落后,兼容性、扩展性不佳 现有广播基本都是采用模拟传输,人工管理的工作方式,系统易受环境干扰,多路广播时容易产生串音。无法实现数字格式(MP3)音频文件在终端直接播放,无法与IP网络连接,以真正实现音源数字化、播放管理自动化。 2). 音质差、功能单一 目前广播设备只能用于本区内的背景音乐、广播通知等活动,无法满足厂房远程统一广播的需要,无法做到公司管理人员向所有厂房同时讲话。 3). 安装复杂、维护不便、故障率高 由于定压有线广播是严格按照阻抗与功率匹配的原则进行配置,往往因一台变压器或音箱故障而烧坏功放,影响整个广播。 4). 可管理性差、无法进行远程控制 由于只能以专用播放设备(磁带、唱片、CD机等)和储存了MP3文件的计算机作为音源,需要专人在专门地点管理广播内容,因此无法使用现代技术对广播音源进行有效管理,更无法进行远程播放控制,不利于广播系统的灵活应用,造成资源浪费。现代网络广播的热点:更强的功能 纯数字广播系统,涵盖了传统广播系统的所有功能。并充分利用了广域网资源,可随时随地获取网络上的音频资源。由于每个终端有独立的IP地址,因而可以控制任意一个终端播放不同的节目 更好的音质 由于采用了网络传输技术,使音频信号无传输干扰及失真。采用了MP3压缩算法占用网络带宽低(8k-128k)又能保证音质保真度,经测试采用44.1khz 16bit采样128kbps速率压缩 通频带(线路输出) 20-16khz ,失真度 ≤ 3% 更简单的安装 安装简单。只要各厂房具备以下2个条件:1)有ADSL拨号上网; (2)有交流220V插座和标准以太网络接入RJ45插座; 全球最大的数字网络广播系统制造商WANPUT提供!

㈤ 网络里面怎么区分,单播,组播,广播mac地址

单播MAC地址:指第一个字节的最低位是0的MAC地址。
如:xxxxxxx0-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx
组播MAC地址:指第一个字节的最低位是1的MAC地址。
如:xxxxxxx1-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx
广播MAC地址:每个比特都是1的MAC地址。广播是组播的一个特例。
如:11111111-11111111-11111111-11111111-11111111-11111111
请采纳,谢谢。

㈥ 在计算机网络中,广播与多播的区别

广播是所有成员都会收到消息,多播的话也叫组播,只有加进到这个组的成员才会收到该组内的组播,多播就相当于广播内的一段区域,实际效果与广播类似,就是范围较广播小。

㈦ ip网络广播与传统广播的区别

IP网络广播系统介绍 ITC 的IP网络广播系统采用当今世界广泛使用的TCP/IP网络技术, 将音频信号以标准IP包形式在局域网和广域网上进行传送,是一套纯数字传输的双向音频扩声系统。彻底解决了传统广播系统存在的音质不佳,维护管理复杂,缺乏互动性等问题。该系统设备使用简单,安装扩展方便,只需将音频终端接入计算机网络即可构成功能强大的数字化广播系统,每个接入点无需单独布线,真正实现计算机网络、数字视频监控、公共广播的多网合一。 IP网络广播系统是完全不同于传统广播系统、调频寻址广播系统和数控广播系统的产品。因建立在通用网络平台上,并融入世邦自有知识产权的数字音频技术,多方面体现了显着的优越性:...

㈧ 1、广播网络类型有哪些2、OSI模型有哪些层3、路由器和交换机的作用

1、广播网络类型分类

(1)、地理位置

1.局域网(LAN):一般限定在较小的区域内,小于10km的范围,通常采用有线的方式连接起来。

2.城域网(MAN):规模局限在一座城市的范围内,10~100km的区域。

3.广域网(WAN):网络跨越国界、洲界,甚至全球范围。

局域网和广域网是网络的热点。局域网是组成其他两种类型网络的基础,城域网一般都加入了广域网。广域网的典型代表是internet网。

4.个人网:个人局域网就是在个人工作地方把属于个人使用的电子设备(如便携电脑等)用无线技术连接起来的网络,因此也常称为无线个人局域网WPAN,其范围大约在10m左右。

(2、)传输介质

1.有线网:采用同轴电缆和双绞线来连接的计算机网络。

同轴电缆网是常见的一种连网方式。它比较经济,安装较为便利,传输率和抗干扰能力一般,传输距离较短。

双绞线网是目前最常见的连网方式。它价格便宜,安装方便,但易受干扰,传输率较低,传输距离比同轴电缆要短。

2.光纤网:光纤网也是有线网的一种,但由于其特殊性而单独列出,光纤网采用光导纤维作传输介质。光纤传输距离长,传输率高,可达数千兆bps,抗干扰性强,不会受到电子监听设备的监听,是高安全性网络的理想选择。不过由于其价格较高,且需要高水平的安装技术,所以尚未普及。

3.无线网:用电磁波作为载体来传输数据,无线网联网费用较高,还不太普及。但由于联网方式灵活方便,是一种很有前途的连网方式。

局域网常采用单一的传输介质,而城域网和广域网采用多种传输介质。

(3)、拓扑结构

网络的拓扑结构是指网络中通信线路和站点(计算机或设备)的几何排列形式。

(4)、通信分类

1.点对点:数据以点到点的方式在计算机或通信设备中传输。星型网、环形网采用这种传输方式。

2.广播式:数据在共用介质中传输。无线网和总线型网络属于这种类型。

(5)、使用目的

1.共享资源:使用者可共享网络中的各种资源,如文件、扫描仪、绘图仪、打印机以及各种服务。internet网是典型的共享资源网。

2.数据处理网:用于处理数据的网络,例如科学计算网络、企业经营管理用网络。

3.数据传输网:用来收集、交换、传输数据的网络,如情报检索网络等。

网络使用目的都不是唯一的。

(6)、服务分类

1.客户机/服务器网络:服务器是指专门提供服务的高性能计算机或专用设备,客户机是用户计算机。这是客户机向服务器发出请求并获得服务的一种网络形式,多台客户机可以共享服务器提供的各种资源。这是最常用、最重要的一种网络类型。不仅适合于同类计算机联网,也适合于不同类型的计算机联网,如pc机(personal computer个人计算机)、mac机的混合联网。这种网络安全性容易得到保证,计算机的权限、优先级易于控制,监控容易实现,网络管理能够规范化。网络性能在很大程度上取决于服务器的性能和客户机的数量。针对这类网络有很多优化性能的服务器称为专用服务器。银行、证券公司都采用这种类型的网络。

2.对等网:对等网不要求文件服务器,每台客户机都可以与其他每台客户机对话,共享彼此的信息资源和硬件资源,组网的计算机一般类型相同。这种网络方式灵活方便,但是较难实现集中管理与监控,安全性也低,较适合于部门内部协同工作的小型网络。

(7)、其他分类

如按信息传输模式的特点来分类的atm网,网内数据采用异步传输模式,数据以53字节单元进行传输,提供高达1.2gbps的传输率,有预测网络延时的能力。可以传输语音、视频等实时信息,是最有发展前途的网络类型之一。



2、OSI七层网络模型

应用层 (Application):网络服务与最终用户的一个接口。

协议有:HTTP FTP TFTP SMTP SNMP DNS


表示层(Presentation Layer):数据的表示、安全、压缩。(在五层模型里面已经合并到了应用层)

格式有,JPEG、ASCll、DECOIC、加密格式等


会话层(Session Layer):建立、管理、终止会话。(在五层模型里面已经合并到了应用层)

对应主机进程,指本地主机与远程主机正在进行的会话


传输层 (Transport):定义传输数据的协议端口号,以及流控和差错效验。


协议有:TCP UDP,数据包一旦离开网卡即进入网络传输层


网络层 (Network):进行逻辑地址寻址,实现不同网络之间的路径选择。

协议有:ICMP IGMP IP(IPV4 IPV6) ARP RARP


数据链路层 (Link):建立逻辑连接、进行硬件地址寻址、差错效验等功能。(由底层网络定义协议),将比特组合成字节进而组合成帧,用MAC地址访问介质,错误发现但不能纠正。


物理层(Physical Layer):建立、维护、断开物理连接。(由底层网络定义协议),另外还有一些非正规的分类方法:如企业网、校园网,根据名称便可理解。


3、路由器的作用:

连通不同的网络

从过滤网络流量的角度来看,路由器的作用与交换机和网桥非常相似。但是与工作在网络物理层,从物理上划分网段的交换机不同,路由器使用专门的软件协议从逻辑上对整个网络进行划分。例如,一台支持IP协议的路由器可以把网络划分成多个子网段,只有指向特殊IP地址的网络流量才可以通过路由器。对于每一个接收到的数据包,路由器都会重新计算其校验值,并写入新的物理地址。因此,使用路由器转发和过滤数据的速度往往要比只查看数据包物理地址的交换机慢。但是,对于那些结构复杂的网络,使用路由器可以提高网络的整体效率。路由器的另外一个明显优势就是可以自动过滤网络广播。从总体上说,在网络中添加路由器的整个安装过程要比即插即用的交换机复杂很多。

有的路由器仅支持单一协议,但大部分路由器可以支持多种协议的传输,即多协议路由器。由 于每一种协议都有自己的规则,要在一个路由器中完成多种协议的算法,势必会降低路由器的性能。路由器的主要工作就是为经过路由器的每个数据帧寻找一条最佳传输路径,并将该数据有效地传送到目的站点。由此可见,选择最佳路径的策略即路由算法是路由器的关键所在。为了完成这项工作,在路由器中保存着各种传输路径的相关数据--路径表(Routing Table),供路由选择时使用。路径表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。路径表可以是由系统管理员固定设置好的,也可以由系统动态修改,可以由路由器自动调整,也可以由主机控制。


静态路由表:由系统管理员事先设置好固定的路径表称之为静态(static)路径表,一般是在系统安装时就根据网络的配置情况预先设定的,它不会随未来网络结构的改变而改变。


动态路由表:动态(Dynamic)路径表是路由器根据网络系统的运行情况而自动调整的路径表。路由器根据路由选择协议(Routing Protocol)提供的功能,自动学习和记忆网络运行情况,在需要时自动计算数据传输的最佳路径。


交换机的作用:

交换机作用:交换机的作用包括:物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列以及流控等,在一些最新的思科交换机上,还能够支持VLAN、支持链路汇聚功能。

不仅能够连接同类型的网络,还能够连接不同类型的网络环境。
交换机功能:交换机可以提供大量的连接端口,能够实现星型拓扑布线,并且当交换机转发帧时,的交换机会产生一种不会失真的电信号,而且,交换机的每个端口都可以进行转发和过滤,交换机的每个局域网都是冲突域都有自己独立的宽带,最大程度上的提高局域网的宽带,交换机还能够支持VLAN、支持链路汇聚功能。

㈨ 计算机网络:二层广播域和三层广播域什么区别分别是什么(希望详细一点~)

在计算机网络中, 为方便学习, 既不使用是国际标准但不流行的七层模型, 也不使用流行但分层不够明确的的TCP/IP模型, 而专门创造了用于学习的五层模型, 从下到上依次是: 物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层. 其中第二层是数据链路层, 第三层是网络层.

所谓二层广播域是指在数据链路层实现的广播的广播范围(一般用于使用以太网协议的本地网), 也就是帧的广播范围. 由于帧使用MAC地址作为寻址手段(这里我们假设使用的是广泛使用的以太网), 当把目的MAC地址的所有地址位都置1之后, 我们可以实现该层的广播. 这时, 使用中继器、集线器等物理层设备连接在一起的设备都能听到该帧, 检查目的MAC地址发现是广播地址, 然后接收该帧. 那么如何分隔广播域呢? 只需使用工作在数据链路层的设备(如网桥、交换机等, 注意路由器等更高层设备也具备处理数据链路层的帧的能力)即可分隔该层的广播域, 因为工作在物理层的设备无法访问帧的地址, 也就不会处理帧, 只是单纯地进行转发, 而工作在数据链路层的设备能够解析帧的内容, 能对帧进行处理.

所谓三层广播域是指网络层的广播范围(一般用于使用IP协议的局域网), 也就是分组的广播范围. 由于分组使用IP地址(这里我们假设使用的是广泛使用的因特网)作为寻址手段, 因此同上面的原理一样只要不接触网络层设备(如路由器)或更高层设备(如工作在传输层的网关)就会一直转发广播分组.

想要知道数据链路层和网络层广播的细节需要研读计算机网络一书, 只看上述回答还是会出现其他各种各样的问题.

㈩ 在计算机网络中,广播与多播的区别

1.多播:“多播”也可以称为“组播”,在网络技术的应用并不是很多,网上视频会议、网上视频点播特别适合采用多播方式。因为如果采用单播方式,逐个节点传输,有多少个目标节点,就会有多少次传送过程,这种方式显然效率极低,是不可取的;如果采用不区分目标、全部发送的广播方式,虽然一次可以传送完数据,但是显然达不到区分特定数据接收对象的目的。采用多播方式,既可以实现一次传送所有目标节点的数据,也可以达到只对特定对象传送数据的目的。 IP网络的多播一般通过多播IP地址来实现。多播IP地址就是D类IP地址,即224.0.0.0至239.255.255.255之间的IP地址。Windows 2000中的DHCP管理器支持多播IP地址的自动分配。
2.广播:“广播”在网络中的应用较多,如客户机通过DHCP自动获得IP地址的过程就是通过广播来实现的。但是同单播和多播相比,广播几乎占用了子网内网络的所有带宽。拿开会打一个比方吧,在会场上只能有一个人发言,想象一下如果所有的人同时都用麦克风发言,那会场上就会乱成一锅粥。集线器由于其工作原理决定了不可能过滤广播风暴,一般的交换机也没有这一功能,不过现在有的网络交换机(如全向的QS系列交换机)也有过滤广播风暴功能了,路由器本身就有隔离广播风暴的作用。 广播风暴不能完全杜绝,但是只能在同一子网内传播,就好像喇叭的声音只能在同一会场内传播一样,因此在由几百台甚至上千台电脑构成的大中型局域网中,一般进行子网划分,就像将一个大厅用墙壁隔离成许多小厅一样,以达到隔离广播风暴的目的。 在IP网络中,广播地址用IP地址“255.255.255.255”来表示,这个IP地址代表同一子网内所有的IP地址。
——★多播★——
“多播”可以理解为一个人向多个人(但不是在场的所有人)说话,这样能够提高通话的效率。如果你要通知特定的某些人同一件事情,但是又不想让其他人知道,使用电话一个一个地通知就非常麻烦,而使用日常生活的大喇叭进行广播通知,就达不到只通知个别人的目的了,此时使用“多播”来实现就会非常方便快捷,但是现实生活中多播设备非常少。
广播:
主机之间“一对所有”的通讯模式,网络对其中每一台主机发出的信号都进行无条件复制并转发,所有主机都可以接收到所有信息(不管你是否需要),由于其不用路径选择,所以其网络成本可以很低廉。有线电视网就是典型的广播型网络,我们的电视机实际上是接受到所有频道的信号,但只将一个频道的信号还原成画面。在数据网络中也允许广播的存在,但其被限制在二层交换机的局域网范围内,禁止广播数据穿过路由器,防止广播数据影响大面积的主机。

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