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对端到端通信总线的信号传输方向与方式的分类定义如下: 单工是指 A 只能发信号,而 B 只能接收信号,通信是单向的。 半双工是指 A 能发信号给 B,B 也能发信号给 A,但这两个过程不能同时进行。 全双工比半双工又进了一步,在 A 给 B 发信号的同时,B 也可以给 A 发信号,这两个过程可以同时进行互不影响。

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三层模型主要将网络划分为核心层、汇聚层和接入层,每一层都有着特定的作用:核心层提供不同区域或者下层的高速连接和最优传送路径;汇聚层将网络业务连接到接入层,并且实施与安全、流量负载和路由相关的策略;接入层为局域网接入广域网或者终端用户访问网络提供接入。其中核心层是互连网络的髙速骨干,由于其重要性,因此在设计中应该采用冗余组件设计,使其具备高可靠性,能快速适应变化。

在设计核心层设备的功能时,应尽量避免使用数据包过滤、策略路由等降低数据包 转发处理的特性,以优化核心层获得低延迟和良好的可管理性。

核心层应具有有限的和一致的范围,如果核心层覆盖的范围过大,连接的设备过多,必然引起网络的复杂度加大,导致网络管理性降低;同时,如果核心层覆盖的范围不一致,必然导致大量处理不一致情况的功能都在核心层网络设备中实现,会降低核心网络设备的性能。 对于那些需要连接因特网和外部网络的网络工程来说,核心层应包括一条或多条连接到外部网络的连接,这样可以实现外部连接的可管理性和高效性。

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大型局域网通常划分为核心层、汇聚层和接入层,其中核心层在逻辑上只有一个,它连接多个分布层交换机,通常是一个园区中连接多个建筑物的总交换机的核心网络设备;汇聚层定义网络的访问策略;接入层提供局域网络接入功能,可以使用集线器代替交换机。

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DAS(Direct Attached Storage,直接附加存储)即直连方式存储。在这种方式中,存储设备是通过电缆(通常是 SCSI 接口电缆)直接连接服务器。I/O (输入 / 输入)请求直接发送到存储设备。DAS 也可称为 SAS ( Server-Attached Storage,服务器附加存储)。它依赖于服务器,其本身是硬件的堆叠,不带有任何存储操作系统,DAS 不能提供跨平台文件共享功能,各系统平台下文件需分别存储。

NAS 是(Network Attached Storage)的简称,中文称为网络附加存储。在 NAS 存储结构中,存储系统不再通过 I/O 总线附属于某个特定的服务器或客户机,而是直接通过网络接口与网络直接相连,由用户通过网络来访问。 NAS 设备有自己的 OS,其实际上是一个带有瘦服务的存储设备,其作用类似于一个专用的文件服务器,不过把显示器,键盘,鼠标等设备省去,NAS 用于存储服务,可以大大降低了存储设备的成本,另外 NAS 中的存储信息都是采用 RAID 方式进行管理的, 从而有效的保护了数据。

SAN 是通过专用高速网将一个或多个网络存储设备和服务器连接起来的专用存储系统,未来的信息存储将以 SAN 存储方式为主。SAN 主要采取数据块的方式进行数据和信息的存储,目前主要使用于以太网(IPSAN)和光纤通道(FCSAN)两类环境中。

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DNS 查询过程分为两种查询方式:递归查询和迭代査询。

递归查询的查询方式为:当用户发出查询请求时,本地服务器要进行递归杳询。这种查询方式要求服务器彻底地进行名字解析,并返回最后的结果 ——IP 地址或错误信息。如果查询请求在本地服务器中不能完成,那么服务器就根据它的配置向域名树中的上级服务器进行查询,在最坏的情况下可能要查询到根服务器。每次查询返回的结果如果是其他名字服务器的 IP 地址,则本地服务器要把查询请求发送给这些服务器,故进一步的查询。

迭代查询的查询方式为:服务器与服务器之间的查询采用迭代的方式进行,发出查询请求的服务器得到的响应可能不是目标的 IP 地址,而是其他服务器的引用(名字和地址),那么本地服务器就要访问被引用的服务器,做进一步的查询。如此反复多次,每次都更接近目标的授权服务器,直至得到最后的结果 —— 目标的 IP 地址或错误信息。 根域名服务器为众多请求提供域名解析,若采用递归方式会大大影响性能。

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结构化布线系统分为 6 个子系统:工作区子系统、水平子系统、管理子系统、干线(或垂直)子系统、设备间子系统和建筑群 7 系统。其中水平子系统是指各个楼层接线间的配线架到工作区信息插座之间所安装的线缆系统,其作用是将干线子系统与用户工作区连接起来。