首 页 | 网络测试 | 网络市场 | 网络技术 | 业界动态 | IT文摘 | 服务中心 | 网速测试 | IP查询 | 发布广告 | 什么是测试点

黄金文字广告位火热
招租中,小小投入,
意想不到的效果!  
欢迎投放广告。

  o 您现在的位置:首页  -> 网络技术 -> 技术词典

 



 

输入中、英文关键字:

最新加入词条: 

  • 311. Laptop Connections  膝上机联网

    • Laptop Connections 膝上机联网 膝上型计算机使得用户能够在旅途中携带。但当用户返回办公室后,他们却可能需要将这种计算机连接到局域网上。许多膝上机太小,它们没有适配器接口,所以为了连接到LAN上,用户可以采用下述的方式之一:

      □购买一个带有适配器槽的对接站(docking station),然后再安装网络适配器卡。

      □购买一个外接LAN适配器。

      □通过电话连接器联接到LAN。

      □购买一个具有内置LAN适配器的膝上机。

      最后一种选择是不现实的,但它确实是一种选择,特别是对于那些不介意放弃旧设备的用户。第三种选择对于在路途中的膝上机用户是一种比较实际的选择。LAN适配器是一个比较小的设备,大约为50张堆集起的$10票据那么大。(这大概也是你要购买一个这种设备所需付出的钱数)。注释:与个人计算机存储卡国际协会(PCMCIA)兼容的网络适配器卡已相当普及。它们具有信用卡大小的体积,可插入可移动计算机的扩展内存槽中。许多新的膝上机包含了PCMCIA槽。

      外接LAN适配器连接到膝上机的并行口,大多数都与现有的LAN网卡标准兼容,所以能使用包含NetWare的驱动程序。Xircom公司(Calabasas,California)、D-Link系统(Irvine,California)和IQ技术公司(Bothell,Washington)通过同轴电缆或双绞线连接器构成令牌网、ARCNET和以太网。相关条目:Mobile Computing 移动计算;Wireless Mobile Communication 无线移动通信。

  • 312. Large Internetwork Packet Exchange  大型网间分组交换

    • Large Internetwork Packet Exchange 大型网间分组交换 当在运行网间分组交换协议的网络上使用路由器时,NetWare自动将分组的大小设置为576字节。这保证了分组能够通过路由器。这是因为NetWare并不知道路由器可操作的分组的大小。NetWare V.4.x自动支持大型网间分组(LIP),这就在使用路由器时,为客户和服务器协商选择一个合适的分组大小提供了途径,而无需服务器指定576字节的限制。然而,你必须知道网络上路由器能够处理的分组大小。如果一个路由器不能处理大于576字节的分组,就必须禁止大的分组。

      这种设置基本上使NetWare在设置分组体积的协商过程中,忽视路由器检查。然而,你必须确保路由器能够传输更大的分组。如果在网络上有一个不允许更大的分组的路由器,就需要设置回576字节的分组大小或替换路由器。为了在服务器上设置回576字节的分组大小,用SERVMAN应用程序将ILP关闭。

  • 313. Layered Architecture  分层体系结构

    • Layered Architecture 分层体系结构 网络操作系统和网络通信系统使用分层体系结构。分层结构为供应商设计与其他厂商的产品有关的硬件或软件提供了一条途径,如果没有开放和标准的协议,那么你就只好完全采用单一厂商的设备。唯一供货商、专卖系统是IBM和DEC在七十年代和八十年代初希望推给顾客的服务方式。然而,台式机器、局域网、客户机/服务器计算导致的异构系统的发展,使得人们对单一厂商提供的专卖网络系统的兴趣越来越小。

      分层是一种设计趋势,它在“协议栈”一级描述不同的功能和服务。图L-4示意了经常用于进行对比的开放系统互联(OSI)协议栈。它被设计成一种开放式结构,任何厂商都能设计出与其他接受标准的厂商开发的产品能协调工作的产品。虽然OSI具有国际性,然而,它却发展缓慢。这主要是由于工业界已经建立了其他一些标准,许多厂商也在支持多协议方面付出了较大的努力。

      协议栈定义通信硬件和软件在不同级如何协调工作。所以如果你想设计一个能够和其他厂商生产的设备卡协调工作的网络接口卡,你就必须接受栈的低层定义协议。栈的上部定义了较高级的通信和应用接口。低层定义在物理介质上传输位流的过程。在高层,分层结构将用户应用程序和下面的通信服务相分离。

      注意:

      □低层为高层提供服务。

      □每一层都提供一些服务。

      □服务由协议定义。

      □程序员只需关心与他的工作直接相关的那些层的协议,它们向高层提供服务,并由低层提供服务。

      当系统通信时,在每个系统中的协议栈的每一层的对等协议协调完成通信过程。例如,一个系统的运输层将根据另一个系统的运输层的情况协调它的活动。打个比方,设想在两个使馆之间需要安排一次正式会议,在表面上,两位大使签署正式协议,而在背后,外交官和官员们整理文件,制定日程,并进行其他活动。外交官具有级别,每个级别的外交官为更高级的官员做一些服务。在最高级别的大使向低级外交官下达命令,并使用外交官提供的服务。同时,大使级以下的外交官会与另一个使馆的同等级别的外交官进行协调工作。每个外交官都按照为他们这个级别制定的外交惯例执行。例如,在特定级别的一个外交官员可能提供语言服务或技术文件。根据翻译和归档过程,这个官员与另一个使馆的同等官员进行通信。

      在外交领域,一个使馆的官员只需简单地拿起电话找另一个使馆的同等级的官员。在网络通信领域,在每个协议层的实体们通过对信息打包与对等实体通信,或将它们传递到低层通信服务。最终,分组抵达最低的物理层,变成数据位流,在物理连接间传递。当信息传递过协议层,它们形成一个称为“协议数据单元(PDU)”的分组。每一层的实体按照另一个系统中对等实体预定的消息格式向PDU中加入自己的信息。当分组抵达另一个系统,它向上通过协议栈,给每个实体的信息被取下,并传送给实体。图L-5进一步讨论和示意了这一过程。

      □实体,就象不同级别的外交官,驻留在协议栈的每一层,并为高层提供服务。

      □一个计算机的实体与另一个计算机中对等地位的实体通信。

      □虽然实体与它们的等位实体通信,它们必须利用低层的服务才能使得那些消息得以通过。在信息通过协议栈时,由每个实体附加到PDU的信息称为“协议控制信息(PCI)”。下面列出了在每一级附加的一些信息:

      应用层目标结点地址信息

      表示层增加的码组信息

      会话层增加的通信会话信息

      运输层增加的校验和头

      网络层增加的分组属性/序列信息

      数据链路层增加的分组校验和尾/消息结束

      物理层转换为位流和传送

      □服务访问点(SAP)是相邻层的实体用于通信消息的连接点。它们就象地址,任何一个协议在一个时刻都可能会有一些同时发生的SAP活动。

      图L-6示意了当协议数据单元向下传送通过协议栈的多层时发生的情况。利用前面介绍的外交对比,设想大使希望送给另一使馆的大使一个消息。他(她)写了一封信,并交于下一级别的助手。这个助手将信装入信封,并在信封上写明另一使馆和他同等级别的外交人员的地址。这个信件包被传给下一级别的外交人员,他再对这个信件打包,并在信封上写明另一使馆和他同等级别的外交人员的地址。这个过程根据级别进行下去直到到达“物理层”为止。在“物理层”,信件分组被邮差送往另一使馆。在另一使馆,每个外交人员只阅读给他的信息地址,并将里面的信封送给上一级别的外交官。

      两个系统间的通信通过将初始请求在协议栈中下传,通过导线,并在另一系统的协议栈中上递。每一层提供传送信息的特定服务,并允许每一层与另一系统中的对等层进行通信。

      相关条目:Open Systems Interconnection Model 开放式系统互连模型;Packets 包,分组;Protocol Data Unit协议数据单元;Protocols,Communication 通信的协议。

  • 314. Leaf Objects  叶对象

    • Leaf Objects 叶对象 叶对象是象NetWare目录服务(NDS)系统中的目录树结构中的终结点。目录服务为组织代表实际生命的实体对象提供了一条途径,对象可以是用户、文件服务器、打印机和组(group)等。每个对象包含关于实体的信息,如它的名字、网络地址或用户帐号数等。它也包含一些用于以详细帐目为对象建档的信息,如它的物理位置,系列号、操作员、操作员的电话号和其他有用信息。

      图L-7示意了目录服务的一个例子。这个例子是NetWare 4.x的基于Windows的NetWare管理器的屏幕显示。树的结构如下:

      C=国别包容器

      O=组织包容器

      OU=组织部门包容器

      CN=公用名

      分组包容器(container)对象可以包含其他对象或其他分组包容器。公共名对象是叶对象。它们终止于树支,并且从它们不能再分支出其他对象。可用分组包容器来组织一个目录树。例如,Cambrian Corp是一个高O层对象,它包括三个OU对象(Administration、Marketing和Sales)。这些对象中的每一个都包含它们自己的对象,但在该例中只有Sales对象被展开显示了。为了整洁起见,其他对象被折叠了。

      目录并不仅用于组织一个公司的资源。它还为对象增设安全性和访问权限提供了途径。例如,网络管理器能够授权部门总管只在特定OU对象内增加用户和资源对象,例如销售部(Sales)。部门内有帐号的用户被限制使用该部门内的资源对象,除非特别授权给他来随意使用组织内的对象。

      相关条目:Directory Services 目录服务;Directory Services,NetWare NetWare的目录服务;GlobalNaming Services 全局命名服务;Name Service名称服务;X.500 Directory Services X.500的目录服务。

  • 315. Learning Bridges  自学习桥接器

    • Learning Bridges 自学习桥接器 自学习桥接器,又称为自适应桥接器(Adaptive Bridges),具有知道哪个网络地址在网桥的这一端,哪个在另一端的“知识”。所以,它知道如何将收到的分组转发。如果有多个网桥,一个网桥可能会将一个分组转发到另一个网桥,并且这个网桥可能再将分组转发进另一个网桥或目的地。当网桥第一次开通,它将消息在网络上广播,并等待返回帧。利用这些返回帧,它得到与它的每个口相连的工作站的地址,并为以后引用建立一张表。当一个分组到达,但却没在表中列出时,网桥再向网络广播(除了原网络),以确定这个新地址在哪里。

      目前市场的大多数网桥都是自学习桥接器。在自学习桥接器出现之前,必须由桥解器安装人员或管理人员在网桥上建立一个网络地址表。自学习桥接器又称为“透明(transparent)网桥”,它们使用遍历树算法,它是IEEE802.1标准。它提供多厂商网桥通信,并为建立没有回路的桥网提供了途径。回路能导致分组在网络上回转和产生错误。

      相关条目:Bridging 桥接。

  • 316. Legacy Systems  保留系统

    • Legacy Systems 保留系统 保留系统是指某家公司经过很长一段时间使用,并具有多年软件开发和数据积累的大型计算机系统。它们提供不能抛弃的已有服务。建立新的客户机服务器系统以替代现存的保留系统是一种耗资巨大的举动,所以目前存在继续保留现用系统的趋势。然而,现在商务的发展和市场要求公司迅速适应,所以保留系统常常成为阻止公司快速进入市场或获得、整理他们所需信息的障碍。这些信息常常存储在许多系统的组合中,包括保留系统。一些信息可能存储在台式机中,其他一些信息可能存储在远地或公司之外的地方。

      分布式企业计算系统的开发为用户访问多厂商、多协议环境的数据提供了途径。这些系统使用新的软件设计,利用其他应用程序的优点来产生和访问数据。一种策略是保持保留系统,并提供利用用户喜欢的台式机应用程序来获取数据的途径。其他技术包括使用象大型信息仓库那样的系统。

      相关条目:Database Connectivity APIs and Middleware数据库连接应用程序编程接口和中间件;Distributed Computing 分布式计算;Distributed Database 分布式数据库;Information Warehouse信息仓库。

  • 317. API Licensing Server API  许可证服务器

    • Licensing Server API(LS API) 许可证服务器 API(LS API) 许可证服务器API(LS API)是Microsoft、Lotus、Novell和许多其他厂商,为定义应用程序和NetLS许可证服务器如何共同工作以跟踪软件的使用和许可而建议的许可证标准。服务器从根本上赋于了应用程序为客户运行的能力。然而,LS API仍需要和其他许可证服务器标准协同工作。

      相关条目:Electronic Software Distribution and Licensing电子软件分发和许可。

  • 318. Line Conditioning  线路调节

    • Line Conditioning 线路调节 一条可调节线路是指经过性能改进处理可高速传送数据的电话电路。T1线路就是一种可调节线路。

      相关条目:Digital Circuits and Services 数字电路和服务;Leased Line 租用线路;T1/T3 Services T1/T3服务。

  • 319. Link Access Procedure  链路访问规程

    • Link Access Procedure(LAP) 链路访问规程(LAP) 链路访问规程首先是CCITT为使用X.25分组交换网络建议的一种数据链路层协议。LAP是高级数据链路控制(HDLC)的一个子集。后来,CCITT建议采用LAP-B(B:平衡)协议。

      LAP-B是为点对点连接而设计的,所以它的地址域无需确定第二个站点。它为异步平衡模式数据传输会话提供了帧结构、出错处理和流控机制。在X.25分组交换网络中,为中继链路到链路(link-by-link)出错处理和流控设置了多虚电路,它优于LAP-B,LAP-B是当分组到达网络的每个链路都需要发回确认信息的电路。

      链路访问规程D-信道(LAP-D)是CCITT建议的I系列的一部分。它是为综合业务数字网络(ISDN)连接的D信道而设计的。D信道是一种ISDN的信号传载信道。它与传输音频和数据的B信道共存。D信道也能传输分组交换数据。LAP-D为建立复杂信道,并在两点之间获得多逻辑链路提供了途径。帧结构是典型的,它包括标志、地址信息、控制信息、数据、帧检测序列和结束标志。地址能够确定服务的类型,例如是音频和数据,并终止服务。相关条目:High-level Data Link Control高级数据链路控制;Link Access Procedure链路访问规程;Logical Links 逻辑链路;Synchronous Communications 同步通信;Synchronous Data Link Control同步数据链路控制。

  • 320. Link Layer  链路层

    • Link Layer 链路层 参见Data-Link Layer数据链路层;OSI Model OSI模型;Logical Links 逻辑链路。


1418

上一页

页次: << [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] >>

下一页