为什么要分层?1、开发者能够仅仅关注整个结构中的当中某一;2、能够非常easy的用新的实现来替换原有层次的实现;3、能够减少之间的依赖;4、有利于标准化;5、利于各层逻辑的复用。6..方便团队分工分层:将整个业务应用划分为:表现(UI)、业务逻辑(BLL)、数据訪问(DAL)。区分层次的目的即为了“高内聚,低耦合”的思想。 1. 表现层位于最外层(最上层),离用户
N.1 网络设备图标介绍 (1)一交换机是指工作于OSI模型的第1(物理)只支持物理协议的交换机(例如电话程控交换机);(2)二交换机是指工作于OSI模型的第2(数据链路层)支持物理和数据链路层协议的交换机例如以太网交换机);(3)三层交换机是指工作在OSI网络标准模型的第3网络)支持物理、数据链路层及网络协议具有部分路由器功能的交换机 N.2 网络架构 1)接入
1.网络架构公司基本网络拓扑图如上所示 路由器:网络出口 核心:主要完成数据高效转发、链路备份等 汇聚网络策略、安全、工作站交换机的接入、VLAN之间通信等功能 接入:工作站的接入2.交换技术 交换机工作在OSI参考模型的第二次,即数据链路层。交换机拥有一条高带宽的背部总线交换矩阵,在同一时间可进行多个端口对之间的数据传输。 交换技术分为2和3: 2:主要用于小型局域网,仅支持在数据
HCIP 三层架构 一、网关作为了一个广播域的中心出口,生成树的根网桥也是一棵树的中心,也是流量的集合点,若将两者分配不同的设备将导致网络通讯资源浪费,故强烈建议两者在同一台汇聚设备上。 二、若使用基于vlan或基于分组的STP协议来工作的三层架构中,将导致vlan间或组间通讯对汇聚链路带宽要求较高,可以通过以太网通道channel(Cisco)以太网中继Eth-Trunk(华为)技术来解决。
# 网络拓扑三层架构的关系 随着信息技术的快速发展,网络架构变得愈加复杂。在众多网络架构中,三层架构作为一种经典模型,被广泛应用于各种系统设计和部署。本文将深入探讨网络拓扑三层架构的关系,并通过代码示例来帮助读者更好地理解这一概念。 ## 一、三层架构概述 网络拓扑三层架构主要包括以下个层次: 1. **接入**:负责直接连接终端用户设备,它提供用户连接网络的接口,确保数据的传输。 2
原创 9月前
128阅读
## 网络拓扑三层架构的优势 在网络架构设计中,三层架构被广泛应用于企业网络中。它将网络分为个层次:核心、分布和接入。这种架构可以带来许多优势,包括性能优化、安全性提升和管理简化等。 ### 三层架构的优势 #### 1. 性能优化 三层架构可以有效优化网络性能。在核心,数据的传输速度最快,主要负责数据转发和路由。分布负责连接核心和接入,处理流量控制和负载均衡。而接入则是
原创 2024-05-20 05:41:12
347阅读
一,常见的网络拓扑图图标二,核心交换机,汇聚交换机,接入交换机的区别?,核心交换机,汇聚交换机,接入交换机如何使用?一、核心交换机和汇聚交换机区别1、功能区别2、性能区别核心交换机是三层交换机,高速转发,有大容量接口带宽(比如万兆接口),较大的背板处理能力,因此它的性能以汇聚交换机和接入交换机都要高。汇聚交换机也具备部分路由功能,可以是二/三层交换机,而接入交换机属于二交换机。
网络架构层次 作用说明: 了解网络设备连接结构(网络拓扑) 架构划分:核心: 和外网运营商连接层次 实现连接互联网 路由器汇聚: 将接入设备数据包进行汇聚 实现通讯管理(访问控制) 三层交换设备接入: 和终端设备了解 实现主机之间通讯 二交换设备网络层次模型: OSI7模型: 了解 模型组成: 物理 数据链路层 网络 传输 会话 表示 应用 应用: 产生数据信息 服务 表示
转载 2023-08-12 21:45:50
533阅读
摘要:介绍张家港市康乐医院,采用智能电力仪表、采集配电现场的各种电参量、开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-3000型电能管理系统实现楼层及配电房回路用电的实时监控和管理。关键词:智能电力仪表;Acrel-3000;电能管理系统;0概述张家港康乐医院隶属民政系统的精神病专科医院——港福医院并入市康乐医院,开设病床120张,在编职工56人,其中卫
本篇博客简单涉及到网络拓扑、OSI七模型、TCP/IP模型、IP地址的分类、DHCP、DNS、TCP、TCP/IP应用、ARP、主机到主机间的通信,意在扫盲。 网络拓扑物理拓扑、逻辑拓扑物理拓扑:反映实物连接的拓扑图物理拓扑种:总线形、星形、环形、树形 逻辑拓扑:便与思维理解的拓扑图,只是表示网络中一个点到另一个点的路径,并不是具体结构。 OSI七模型应用
转载 2023-08-30 14:44:51
127阅读
我们在实际生活中经常要跨vlan进行通信,我们的解决办法有单臂路由,但是单臂路由存在很大的局限性,带宽,转发效率等,所以单臂路由用的就有点少,所以就有了本章节三层交换机在原有的二交换机的基础上,增加了路由功能,同时由于数据没有像单臂路由那样经过物理线路进行路由,很好的解决了带宽瓶颈问题,为网络设计提供了一个灵活的解决方案。VLANIF接口是基于网络的接口,可以配置IP地址。借助VLANIF接口
# ENSP三层网络架构与代码示例 随着信息技术的飞速发展,网络架构在现代企业和组织中扮演着越来越重要的角色。其中,ENS(Enterprise Network Service Provider)三层网络架构因其灵活性和可扩展性,在大型企业网络设计中备受关注。本篇文章将就ENS三层网络架构的基本概念进行科普,并通过代码示例展现其应用。 ## 三层网络架构概述 ENS三层网络架构通常分为
原创 2024-09-14 05:16:52
863阅读
# 实现三层架构网络拓扑图配置 ## 简介 在网络开发中,三层架构是一种常见的设计模式,它将网络拆分为个层次:表示、逻辑和数据。其中,表示负责与用户进行交互,逻辑负责处理业务逻辑,数据负责数据存储。 本文将介绍如何实现三层架构网络拓扑图配置。我们将通过一系列步骤来完成这个任务,并提供相应的代码示例和注释。 ## 整体流程 下面是实现三层架构网络拓扑图配置的整体流程: | 步骤
原创 2023-09-04 14:11:49
458阅读
1、两主机直连传输数据包过程需要协议:tcp/ip 协议 、arp协议。tcp/ip 四: 4应用 telnet、ftp、http、smtp、dns 3传输 tcp、udp 2网络 ip、icmp、arp、rarp 1数据链路层注意:主机的arp表内容有:mac和ip连接示意图: 左边是主机A主机A: 应用:我要和主机B建立可靠连接,并发送数据。 传输:那我将用tcp,需要网络将tc
基于eNSP的计算机网络实验(二)本次实验的一下两个内容:基于trunk和access实现不同VLAN间通信(上一篇的第四个内容为使用了VLAN接口配置ip,所以能够实现不同VLAN间的通信,这里是另一个方法)使用hybrid端口实现两个二交换机不同VLAN间的互通背景知识    要进行下面的实验,我们需要首先需要熟悉下面的这些基础知识,就是要掌握,不然做实验的时候会云里雾里,之前我也是这样,不
什么是三层网络 什么是三层网络为什么需要三层网络三层网络分析核心汇聚接入网络参考什么是三层网络三层网络架构采用层次化模型设计,即将复杂的网络设计分成几个层次,每个层次着重于某些特定的功能,这样就能够使一个复杂的大问题变成许多简单的小问题。三层网络架构设计的网络个层次:核心网络的高速交换主干);汇聚(提供基于策略的连接);接入 (将工作站接入网络)。为什么需要三层网络通过分层
转载 2023-07-18 11:10:01
272阅读
网络三层架构实验实验拓扑 实验要求①ISP公有地址,有环回; ②内网IP地址172.16.0.0/16,合理分配; ③SW1与SW2之间互为备份; ④VLAN/Eth-Trunk/STP/SVI/VRRP技术均使用; ⑤所有PC均通过DHCP自动获取IP地址; ⑥PC1/3在Vlan1,PC2/4在Vlan2。网段划分 配置思路交换部分: Eth-Trunk Vlan Access与Trunk M
转载 2023-07-12 11:06:03
274阅读
一、广播域和冲突域交换机分隔冲突域,路由器分隔广播域广播域:一个主机发送广播数据,能够接收到这个数据的范围称做广播域。在二转发过程中,如果一个主机需要使用ARP广播来获取Mac地址信息,那么这个ARP广播只有位于同一个广播域的主机才能收到,广播域是数据链路层的概念,所以广播域通过三层路由器来分隔,即路由器的每一个端口是一个广播域。VLAN简单来说就是一个广播域冲突域:如果一个网络中两台计算机在同
三层的学习很早就完成了 ,但是不知道该写点什么,但当敲了机房收费系统后,才知道自己当时为什么不知道写点什么.对于什么是三层,为什么要使用三层,相信大家都有了不同程度的认识,在这里我就不累述了。其实也不是所有的程序都适合使用三层,一些简单的程序就可以不用三层。下面我就用三层来实现登录的小例子。例子虽然小主要是为了说明简单三层。      &
### 拓扑三层架构:一种优化系统设计的方案 在现代软件工程中,系统架构是设计与实现稳定、高效和可维护软件的基础。拓扑三层架构(Three-tier Architecture)是一个广泛应用的架构模式,它将应用程序划分为个层次:表示、业务逻辑和数据访问。这种层次结构不仅提高了程序的模块化,还方便了系统的维护与扩展。 #### 1. 拓扑三层架构概述 在拓扑三层架构中,各层的职
原创 2024-10-20 07:43:33
111阅读
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5