DCN 教程

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网络组件

DCN 组件 DCN 交换机 DCN 中继器 DCN 网关 DCN 网桥 DCN 网络接口卡 DCN NIC:优点和缺点 DCN 网络端口

计算机网络拓扑

DCN 计算机网络拓扑 DCN 点对点拓扑 DCN 总线拓扑 DCN 星型拓扑 DCN 环形拓扑 DCN 网状拓扑 DCN 树形拓扑 DCN 混合型拓扑

网络模型

DCN TCP/IP 模型 DCN OSI 模型 DCN OSI 模型的层 DCN TCP/IP 与OSI 模型

物理层

DCN 物理层简介 DCN 数字传输 DCN 模拟传输 DCN 传输介质 DCN 无线传输 DCN 传输损伤 DCN 多路复用 DCN 网络交换

数据链路层

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网络层

DCN 网络层简介 DCN 网络寻址 DCN 路由 DCN 互联网 DCN 网络层协议

传输层

DCN 传输层简介 DCN 传输控制协议 DCN 用户数据报协议 DCN 拥塞控制 DCN TCP 服务模型

应用层

DCN 应用层简介 DCN 客户端-服务器模型 DCN 应用协议 DCN 网络服务 DCN 虚拟专用网络 DCN 负载削减 DCN 最优性原则 DCN 服务原语 DCN 网络安全服务 DCN 超文本传输​​协议 DCN 文件传输协议 DCN 安全套接字层

网络协议

DCN ALOHA 协议 DCN 纯 ALOHA 协议 DCN 滑动窗口协议 DCN 停止和等待协议 DCN 链路状态路由 DCN 链路状态路由协议

网络算法

DCN 最短路径算法 DCN 路由算法 DCN 漏桶算法

无线网络

DCN 无线局域网 DCN 无线局域网和 IEEE 802.11 DCN IEEE 802.11 无线局域网标准 DCN IEEE 802.11 网络

杂项

DCN 最短路径路由 DCN B-ISDN 参考模型 DCN 层的设计问题 DCN 选择性重复 ARQ DCN 泛洪 DCN 电子邮件格式 DCN 密码学 DCN 单播、广播和多播 DCN 网络虚拟化

DCN 有用资源

DCN 快速指南 DCN 有用资源


计算机网络中的树形网络拓扑

树形网络拓扑

树形网络拓扑以分层方式连接计算机,并要求数据通过分支进行流通。在此网络中,各种终端和计算机以分层方式连接到主计算机,每个附加设备都从更高级别之一分支出来。

它使用简单的软件来控制网络。树形拓扑为控制和错误解决提供了一个集中点。它是位于层次结构最顶层的中央计算机。它通常是大型计算机。这种拓扑也称为垂直网络或分层网络。拓扑结构如图所示。

树形网络拓扑

主计算机 M 指示各个组件之间的通信流。

它采用分布式方式,因此每台计算机都由其上级计算机管理。在图 C 和 D 中,系统由 B 控制,类似地,F 和 G 由 E 控制,而 A、B 和 E 由 M 控制。因此,间接地,所有计算机都由主计算机 M 控制。不过,毫无疑问,由父系统控制子系统会减少主计算机的工作量。因此,从控制的角度来看,这种拓扑结构很简单,但同时,如果主计算机发生故障,整个网络肯定会发生故障。

树形网络拓扑的优点

树形网络拓扑的优点如下 -

  • 控制和控制软件非常简单。
  • 可以非常有效地在最低级别插入新节点。

树形网络拓扑的缺点

树形网络拓扑的缺点如下 -

  • 如果最顶层的计算机发生故障,则可能导致整个网络发生故障。
  • 如果中间级别的计算机发生故障,则可能导致其较低级别的计算机从网络中丢失。
  • 如果要在较高级别添加原始节点,则复杂。
  • 如果水平提高,则会导致复杂的网络。