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    与《计算机网络可靠性分析与设计》相关的范文

    工程结构可靠性理论的发展现状 在工程上,一般所说的可靠度,指的就是结构可信赖或可信任的程度.工程结构中的可靠度可表示为能承受在正常施工和正常使用时,可能出现的各种作用:在正常使用时,具有良好的作用性能:在正常维修和保护下,具有足够的耐久性能:在偶然事件(如地震,爆炸,撞击等)发生实际发生后,仍能保持所需的整体稳定性.度量结构可靠性的数量指标称为结构可靠度即为:结构在规定的时间内,在规定的条件下,完 ...

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  • 网络可靠性是设计出来的

    千次阅读 2017-08-03 10:42:55
    网络可靠性的定义 根据国家标准GB-6583的规定,产品的可靠性是指:设备在规定的条件下、在规定的时间内完成规定的功能的能力。对于网络系统的可靠性,除了耐久性外,还有容错性和可维护性方面的内容。 1、耐久...

    网络可靠性的定义

    根据国家标准GB-6583的规定,产品的可靠性是指:设备在规定的条件下、在规定的时间内完成规定的功能的能力。对于网络系统的可靠性,除了耐久性外,还有容错性和可维护性方面的内容。

    1、耐久性。是指设备运行的无故障性或寿命,专业名称叫MTBF(Mean Time Between Failure),即平均无故障时间,它是描述整个系统可靠性的重要指标。对于一个网络系统来说,MTBF是指整个网络的各组件(链路、节点)不间断无故障连续运行的平均时间。

    2、容错性。专业名称叫MTTR(Mean Time to Repair),即系统平均恢复时间,是描述整个系统容错能力的指标。对于一个网络系统来说,MTTR是指当网络中的组件出现故障时,网络从故障状态恢复到正常状态所需的平均时间。

    3、可维护性。在系统发生故障后,能够很快地定位问题并通过维护排除故障,这属于事后维护;根据系统告警提前发现问题(如CPU使用率过高,端口流量异常等),通过更换设备或调整网络结构来规避可能出现的故障,这属于预防维护。可维护性需要管理人员来实施,体现了管理的水平,也反映了系统可靠性的高低。

    表示系统可靠性的公式为:

    MTBF / ( MTBF + MTTR ) * 100%。

    从公式或以看出,提高MTBF或降低MTTR都可以提高网络可靠性。造成网络不可用的因素包括:设备软硬件故障、设备间链路故障、用户误操作、网络拥塞等。针对这些因素采取措施,使网络尽量不出故障,提高网络MTBF指标,从而提升整网的可靠性水平。

    然而,网络中的故障总是不可避免的,所以设计和部署从故障中快速恢复的技术、缩小MTTR指标,同样是提升网络可靠性水平的手段。

    在网络架构的设计中,充分保证整网运行的可靠性是基本原则之一。网络系统可靠性设计的核心思想则是,通过合理的组网结构设计和可靠性特性应用,保证网络系统具备有效备份、自动检测和快速恢复机制,同时关注不同类型网络的适应成本。

    构建可靠的网络,需要从耐久性、容错性以及可维护性三个方面进行网络规划设计。而网络的规划设计是个系统工程,不同的设计方案的可靠性性效果不尽相同,这就需要以科学的方法进行设计,构建符合需要的可靠性网络。

     

    一、网络解决方案可靠性的设计原则

    不同的网络,其可靠性的设计目标是不同的。网络解决方案的可靠性需要根据实际需求进行设计。高可靠性的网络不但涉及到网络架构、设备选型、协议选择、业务规划等技术层面的问题,还受用户现有网络状况、网络投资预算、用户管理水平等影响,因此在规划可靠性网络时需要因地制宜,综合考虑各方面的影响因素。

    网络结构通常分核心层、汇聚层和接入层。网络层次越高其可靠性要求也越高。在网络的方案设计中,采用层次化的网络设计结构,不同层次解决不同级别的可靠性要求。为保证网络可靠性,可靠性技术的实施并不是简单叠加和无限制的冗余。否则,一方面会增加网络建设整体成本,另一方面还会增加管理维护的复杂度,给网络引入潜在的故障隐患。因此在进行规划时,应该根据网络结构、网络类型和网络层次,分析网络业务模型,确定基础网络拓扑,明确对网络可靠性最佳的关键节点和链路,合理规划和部署各种网络高可用技术。

    在网络可靠性规划实施时,应在保证网络各层次可靠性要求的基础上,尽量降低复杂度,适度地控制成本,才能设计出最适合的方案。不能为追求单纯可靠性而忽视系统的整体成本和性能,构建可靠性网络是一个平衡各方面因素的过程。所以对于网络可靠性,没有最好的方案,只有最合适的方案。

     

    二、解决方案可靠性的设计方法实例

    1、网络接入层可靠性方案

    可靠的接入层应提供以下主要特性:

    • 使用冗余引擎和冗余电源获得系统级冗余,为关键用户群提供高可靠性;
    • 与具备冗余系统的汇聚层进行双归属连接,获得缺省网关冗余,支持在汇聚层的主备交换机间快速实现故障切换;
    • 通过链路汇聚提高带宽利用率,同时降低复杂性;
    • 通过配置802.1X,动态ARP检查及IP源地址保护等功能增加安全性,有效防止非法访问。

    接入层到汇聚层有四种连接方式,如表1所示。可以看出,三角形组网(拓扑4)提供了更高的接入可靠性以及更灵活的扩展能力,所以建议采用三角形组网方式。由于接入层三角形组网存在二层环路,所以需要在交换机上使能多生成树协议MSTP。汇聚层交换机部署虚拟路由器冗余协议VRRP,将VRRP组的虚拟IP地址作为服务器网关。

     

    网络的可靠性是设计出来的图1. 高可靠性接入典型组网

    接入层的四种拓扑的比较:

    拓扑

    优点

    缺点

    1

    倒U形

    不启用STP,网络管理简单。

    VLAN可以跨汇聚层交换机,二层的扩展灵活。

    汇聚交换机故障时,造成其同侧接入交换机上的服务器不可达,无法实现高可用接入

    2

    U形

    不启用STP,网络管理简单。

    接入交换机与汇聚交换机之间有冗余链路。

    VLAN不能跨汇聚交换机,部署不灵活。接入交换机间链路故障时,VRRP心跳报文无法传递,网络处于不稳定状态。

    3

    矩形

    接入交换机与汇聚交换机之间有冗余链路。

    VLAN可以跨汇聚层交换机

    当接入交换机上行链路故障时,所有流量将从另一侧的交换机上行,网络收敛比变小,网络易拥塞,降低了网络可靠性。

    4

    三角形

    接入交换机与汇聚交换机之间有冗余链路、冗余路径。

    VLAN 可以跨汇聚层交换机,部署灵活

    生成树计算比矩形拓扑复杂。

    表1. 四种拓扑连接方式的对比

     

    2、网络汇聚层可靠性方案

    汇聚层应使用与核心层相同结构的冗余节点备份连接,以实现最快速的路由收敛并避免黑洞产生。汇聚层做三层接入网关时,还需要通过VRRP等协议实现网关的冗余备份和流量的负载分担。汇聚层边界发生链路或节点故障时,收敛速度取决于缺省网关冗余与故障切换,通过合理地配置协议定时器,可达到秒级的收敛速度。

    汇聚层到核心层间采用OSPF等动态路由协议进行路由层面高可用保障。常见连接方式有两种,如图2所示。左图组网方式从汇聚层到核心层具有全冗余链路和转发路径;右图组网方式从汇聚层到核心层没有冗余链路,当主链路发生故障时,需要通过路由协议计算获得从汇聚到核心的冗余路径。所以,三角形拓扑的故障收敛时间较小,但要占用更多的设备端口,建网成本略高。

     

    网络的可靠性是设计出来的图2. 汇聚层与核心层的拓扑

     

    3、核心层可靠性方案

    核心层设备作为网络的骨干,需要能提供快速的数据交换和极高的永续性。从备份和负载分担的角度可选用双核心或多核心;从单台设备考虑,选用交换性能和可靠性高的设备,支持双主控、电源冗余、风扇冗余、分布式转发等特性。并降低核心设备配置的复杂度,减少出现错误的几率。

    尽量在核心使用冗余的点到点三层互联(如图2左图),因为这种设计可产生最快速、最确定的收敛结果。将核心设计为只使用硬件加速业务的三层交换环境要优于二层的设计,因为在链路或节点故障时能提供更快的收敛速度、通过减少路由邻接关系和网络拓扑提高可扩展性、通过等价多路径提高带宽利用率。

     

    4、IRF虚拟化技术提高可靠性

     

    网络的可靠性是设计出来的图3. 传统架构网络拓扑与IRF架构网络拓扑对比

     

    传统架构为保证网络高可靠性通常采用MSTP+VRRP,这种组网需要在接入交换机与汇聚交换机间运行MSTP协议,管理和维护较复杂。但当接入交换机和汇聚交换机都采用H3C IRF智能弹性架构技术之后,可将每两台交换机(也可以是多台)配置成一个IRF堆叠组,两台汇聚交换机也配置成一个堆叠组,接入交换机与汇聚交换机之间通过捆绑链路连接,如图3所示。从逻辑上看,一个堆叠组就是一台设备,因此接入交换机和汇聚交换机间不存在二层环路,可以避免MSTP的配置管理,简化网络设计。

    图4是采用IRF设计时的网络高可靠性切换方式。情况A是正常转发路径,服务器流量经过网络接入层和汇聚层的IRF堆叠组。情况B,当接入层IRF堆叠组的一台交换机出现故障,服务器网卡进行切换,通过IRF另一台交换机即可恢复网络通信,而汇聚层设备无需任何变化,数据流仍从同一聚合链路进入网络。情况C,汇聚层设备出现单台故障,服务器不感知,只由接入交换机将流量转发到聚合链路,汇聚层存活的交换机感知的仍是从现有聚合链路接收数据流。情况D,发生捆绑链路故障,交换机会将数据流转发到捆绑组存活链路上,对于IRF交换机组来说,数据流转的逻辑接口并未改变。

    IRF的实施可以提供更高的网络可靠性,进一步简化网络管理。

     

    网络的可靠性是设计出来的图4. IRF组网的HA部署

     

    5、综合可靠性组网模型

    网络按照分层、模块化的思路进行设计和规划,根据业务等规划因素进行模块化区域划分,每个区域有自己的汇聚核心与网络核心互连,如图5所示。

     

    网络的可靠性是设计出来的图5.综合可靠性组网模型

    网络汇聚层以上都为三层设备,配置OSPF协议,网络故障收敛速度快,易于管理和维护。接入层千兆双归属到汇聚层设备,提供链路冗余备份。汇聚采用双机备份,双归属到核心层。核心层设备通过高速链路连接,完成数据交换和双机热备份。对于设备较多的网络,核心层可考虑使用多台设备搭建RPR环或RRPP环替代双机热备份。核心设备要求支持双主控、电源/风扇冗余、跨板聚合以提高可靠性。

    可靠性网络的主要故障恢复时间指标如表2所示:

    网络故障

    收敛性能

    接入-汇聚/汇聚-核心链路故障

    500毫秒

    汇聚层设备故障

    1秒

    核心层设备故障

    500毫秒

    汇聚/核心层设备双主控切换

    200毫秒

    链路聚合故障

    1秒

    表2.可靠性网络主要性能指标

    三、总结

    高可靠性永远是网络必不可少的重要需求。网络系统的可靠性就像自然界的生态平衡,维系着系统的正常运转,一旦平衡被打破,需要具备自我恢复的能力。一个可靠的网络系统,能够保证长期的正常运转,在极低的概率情况下才出现故障。高可靠性的设备和可靠性技术(如冗余备份和IRF)是保证以上可靠性的基础。

    网络解决方案是一个系统,其可靠性的程度更大程度上取决于设计方案。好的设计方案在保证可靠性的前提下,能简化系统的复杂度,提高系统可维护性,并控制成本在合理的范围内。只有真正理解用户需求,并在广泛实践的基础上才能形成满足用户需要的可靠性解决方案,在这个过程中方案设计是核心,网络解决方案的可靠性是设计出来的。

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  • 提高计算机网络可靠性的方法研究来源...对高可靠性的计算机网络所需的设计准则进行探讨,将计算机网络建设问题和可靠性的设计方面的问题予以解决,使得计算机网络能够正常可靠的运行,具有十分重要的理论和现实意...

    提高计算机网络可靠性的方法研究

    来源:原创论文网 添加时间:2013-08-07

    为了让计算机网络能够保持稳定的工作环境,不受到任何的破坏和干扰,计算机网络可靠性成为了人们越来越关心的问题,计算机可靠性也成为了衡量计算机质量的一个基本标准。对高可靠性的计算机网络所需的设计准则进行探讨,将计算机网络的建设问题和可靠性的设计方面的问题予以解决,使得计算机网络能够正常可靠的运行,具有十分重要的理论和现实意义。计算机网络是将计算机方面的技术和通信方面的技术进行紧密结合而产生的事物,是能够通过数据通信系统将不同区域的,具有相对独立功能的计算机通过具备完善的功能的计算机网络软件实现数据通信、资源共享以及相互合作的一种计算机系统。

    计算机网络的发展历程可以从 20世纪 50 年代初开始算起,面向终端的第一代计算机网络是以单体的计算机作为中心部位的远程联机计算机系统。而第二代的计算机网络出现在 20 世纪 60年代的中后期,是分组交换网,也就是所谓的计算机—计算机网络,这种网络的典型代表就是 APPAnet 网。第三代计算机网络是以开放作为其标准,产生于二十世纪的八十年代,而九十年代中期所建立的 Internet 是计算机网络发展当中最辉煌的成就。21 世纪初,综合数字业务的第四代计算机网络出现在大众的视野中,即所谓的三合一网络,是计算机网络、电信网路和广电网络三者的联合。近几年来计算机网络正是在通向高可靠性以及多种综合业务的道路上发展着。

    纵观计算机网络的发展历程,一个重要的里程碑就是在 20 世纪 80 年代出现的计算机局域网络,它的出现使得将一个或者几个区域中的个人计算机、数据和语音通信设备、工作站、控制设备以及安全设备都连接在一起,使得它们之间能够实现资源的共享和相互之间交换信息。1980 年 2 月,美国电器和电子工程师学会组织并且颁布的 IEEE 802的系列标准,对推动局域网的发展与普及起到了十分巨大的作用。所谓的计算机网络可靠性就是指计算机网络系统能够在规定的条件下和规定的时间内保持网络系统正常工作的能力。计算机网络可靠性的设计准则就是对设计和实施过程中的所有工程相关的经验进行充分的总结,使得这些经验变得更加的系统化、条理化和科学化,最后形成进行计算机网络规范化的设计与建造过程中所必须遵循的原则和要求。

    第一、提高计算机网络的可靠性通常是采用余度设计与容错设计,表现为计算机网络中的每一台计算机都可以通过网络的存在使之成为彼此的后备机,一旦某一台计算机出现了故障,所产生故障的计算机中的任务就可以由其他的计算机代为处理,从而避免了单个或部分计算机出现故障后造成整个计算机网络都瘫痪的后果,有效的保证了计算机网络的可靠性。

    第二、提高及改善计算机网络的可靠性还要对新技术的采用进行综合的考虑。不但要考虑作为主干的计算机网络技术的发展,对其采用适度并且略微超前的技术与设备,使得其设计出来的网络能够适应现在的社会环境和将来的计算机技术发展,让其不至于在较短的时间内就被市场淘汰,最大限度的保证计算机系统所拥有的生命周期,让其能够尽可能的满足业务发展方面的需要;而且要进行合理的继承,对新技术的使用要进行谨慎的选择,降低可能存在的风险,让计算机网络的设计能够具备足够的扩充能力与兼容能力,从而实现计算机网络可靠性的不断提高。

    第三、提高计算机网络的可靠性要对计算机网络的寿命周期消耗进行综合的考虑,尽可能的降低计算机网络系统设计所需成本,将计算机网络系统后期的运行和维护费用降到最低,尽可能的提高计算机网络系统的性价比。计算机网络中所拥有的主要的软件和硬件的设备都应该采用已经广泛应用并且有着良好性能和佳性价比的相关产品,对计算机网络的建设消耗进行全面综合的考虑。

    第四、提高计算机网络的可靠性要根据现实中的实际条件,在已有的设计中选择质量最好,拥有良好声誉的计算机网络产品。而且这些产品都应该能够满足计算机网络可靠性设计标准和符合计算机网络的有关规范,其下属所有的器件和计算机网络中的所有子系统都保证能够良好兼容。

    第五、提高计算机网络的可靠性要对运行当中的计算机网络进行定期的人工或者是系统自动的检查和维护。现在的计算机网络因为其具备十分大的规模与较高的异构程度,因此需要尽可能的避免因为计算机网络的线路中断或者计算机网络中的设备出现故障等方面的因素造成计算机网络系统瘫痪。不过计算机网络发生各种各样的故障又是不可能完全避免的,所以应该及时发现计算机网络中出现的故障,并对其进行及时有效的排除与修复,同时还要具备远程监控计算机网络运行的功能和对其进行补充配置的功能,才能够最大程度的保证计算机网络达到规定的计算机网络可靠性标准,保证整个计算机网络系统能够拥有满足应用需求的高可靠性。

    总之,计算机网络作为当今社会所公认的一门主流技术,是国家实现现代化建设的一项基本技术,是企业实现全面信息化的一条重要途径。计算机网络的可靠性是对资金投入庞大、异构程度相对较高的现代化计算机网络的基本要求,而从工程实践当中所总结出来的计算机网络可靠性的设计标准,能够最大限度的指导建造具有高可靠性的计算机网络,并且能够保证在计算机网络运行的过程中避免受到不必要的干扰和破坏,有效的避免因为线路的中断或者是计算机网络的局部故障而导致整个的计算机网络瘫痪的后果出现。再加上方便的计算机网络故障恢复措施以及全方位的计算机网络监控和配置的能力,才能够最大限度的提高计算机网络的可靠性。对计算机网络的可靠性进行深入的研究和探讨,对于提高我国的计算机网络管理水平有着十分重要的意义。

    参考文献

    [1] 李旸. 基于智能计算的计算机网络可靠性分析研究 [J]. 计算机技术与发展 ,2006(08).

    [2] 李建 . 浅谈高职《计算机网络基础》课程的教学改革 [J]. 太原城市职业技术学院学报 ,2011(07).

    [3] 叶青 . 无线网络技术在广西气象局局域网互连中的应用 [A].2002 年广西气象电子专业技术交流会论文集 ,2002.

    [4] 郭继如 . 科来协议分析系统在开滦计算机网络中的试用效果分析研究[A]. 创新·融合·发展——创新型煤炭企业发展与信息化高峰论坛论文集 ,2010.

    [5] 郝瑛 . 浅谈计算机网络安全的问题 [A]. 第二十届中国(天津)、2006IT、 网 络、 信 息 技 术、 电子、仪器仪表创新学术议论文集 ,2006.

    [6] 龚永荣 . 计算机网络信息安全保密体系架构研究 [A]. 全国计算机安全学术交流会论文集(第二十三卷),2008.

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  • 在信息时代,网络的生命在于其安全性和可靠性。计算机网络最重要的方面是它向用户所提供的信息服务及其所拥有的信息资源,网络连接在给用户带来方便的同时,也给网络入侵者带来了方便。因此,未来的计算机网络应该...
    在信息时代,网络的生命在于其安全性和可靠性。计算机网络最重要的方面是它向用户所提供的信息服务及其所拥有的信息资源,网络连接在给用户带来方便的同时,也给网络入侵者带来了方便。因此,未来的计算机网络应该具有很高的安全性和可靠性,可以抵御高智商的网络入侵者,使用户更加可靠、更加方便地拥有大量各式各样的个性化客户服务。 

       
      一、计算机可靠性模型研究 
       
      计算机网络可靠性作为一门系统工程科学,经过5 0多年的发展,己经形成了较为完整和健全的体系。我们对计算机网络可靠性定义为:计算机网络在规定的条件下,规定的时间内,网络保持连通和满足通信要求的能力,称之为计算机网络可靠性。它反映了计算机网络拓扑结构支持计算机网络正常运行的能力。 
      计算机网络可靠性问题可以模型化为图的可靠性问题。计算机网络模型采用概率图G(V,E)来表示,其中结点集合v表示计算机网络的用户终端,主机或服务器等,边集合E表示计算机网络的链路。计算机网络模型的概率图,是对图的各边以及结点的正常运行状态赋予一定的概率值以后所得到的图。图的可靠性问题包含两个方面的内容:一是分析问题,即计算一个给定图的可靠度;二是设计问题,即在给定所有元素后,设计具有最大可靠度的图。图的可靠度不方便求解时,可先求其失效度(可靠度+失效度=1),然后再求其可靠度。图的结点和链路失效模型可分为链路失效模型、结点失效模型、结点和链路混合失效模型等三种类型,其中“结点和链路混合失效模型”最为常用。 
       
      二、计算机网络可靠性的设计原则 
       
      在计算机网络设计和建设的工程实践中,科研人员总结了不少具体的设计经验和原则,对计算机网络可靠性的优化设计起到了较好的规范和指导作用。在构建计算机网络时应遵循以下几点原则: 
      遵循国际标准,采用开放式的计算机网络体系结构,从而能支持异构系统和异种设备的有效互连,具有较强的扩展与升级能力。 
      先进性与成熟性、实用性、通用性相结合,选择先进而成熟的计算机网络技术,选择实用和通用的计算机网络拓扑结构。计算机网络要具有较强的互联能力,能够支持多种通信协议。计算机网络的安全性、可靠性要高,具有较强的冗余能力和容错能力。计算机网络的可管理性要强,应选择先进的网络管理软件和支持SNMP及CMIP的网络设备。应选择较好的计算机网络链路的介质,保证主干网具有足够的带宽,使整个网络具有较快的响应速度。充分利用现有的计算机网络资源,合理地调配现有的硬件设施、网络布线、已经成熟的网络操作系统软件和网络应用软件。计算机网络可靠性设计的性价比应尽可能高。 
      
      三、计算机网络可靠性主要优化设计方法分析 
      
      提高计算机网络相关部件的可靠性与附加相应的冗余部件是改善计算机网络可靠性的两条主要途径。在满足计算机网络预期功能的前提下,采用冗余技术(增大备用链路条数)一方面可以提高计算机网络的局域片断的可靠性;另一方面也提高了计算机网络的建设成本。由于每条计算机网络链路均有可靠性和成本,故计算机网络中的链路的数目越少,相应地,计算机网络的可靠性就越高。下面我们从以下几方面来加以论述: 
      (一)计算机网络的容错性设计策略 
      计算机网络容错性设计的一般指导原则为:并行主干,双网络中心。计算机网络容错性设计的具体设计方案的原则,可以参照以下几点: 
      采用并行计算机网络以及冗余计算机网络中心的方法,将每个用户终端和服务器同时连到两个计算机网络中心上。  

        数据链路、路由器在广域网范围内的互联。计算机网络中的边界网络至网络中心采用多数据链路、多路由的连接方式,这样可以保证任一数据链路的故障并不影响局部网络用户的正常使用。

    转贴于 免费论文下载中心 http://www.hi138.com   计算机网络设计时,应采用具有模块化结构、热插热拨功能的网络设备。这不仅可以拥有灵活的组网方式,而且在不切断电源的情况下能及时更换故障模块,以提高计算机网络系统长时间连续工作的能力,从而可以大大提高整个计算机网络系统的容错能力。 
      网络服务器应采用新技术,如采用双机热备份、双机镜像和容错存储等技术来增强服务器的容错性、可靠性。 
      在进行网络管理软件容错设计时,应采用多处理器和特别设计的具有容错功能的网络操作系统来实现,提供以检查点为基本的故障恢复机能。 
      (二)计算机网络的双网络冗余设计策略 
      计算机网络的双网络冗余性设计是在单一计算机网络的基础上再增加一种备用网络,形成双网络结构,以计算机网络的冗余来实现计算机网络的容错。在计算机网络的双网络结构中,各个网络结点之间通过双网络相连。当某个结点需要向其它结点传送消息时,能够通过双网络中的一个网络发送过去在正常情况下,双网络可同时传送数据,也可以采用主备用的方式来作为计算机网络系统的备份。当由于某些原因所造成一个网络断开后,另一个计算机网络能够迅速替代出错网络的工作,这样保证了数据的可靠传输,从而在计算机网络的物理硬件设施上保证了计算机网络整体的可靠性。 
      (三)采用多层网络结构体系 
      计算机网络的多层网络结构能够最有效地利用网络第3层的业务功能,例如网络业务量的分段、负载分担、故障恢复、减少因配置不当或故障设备引起的一般网络问题。另外,计算机网络的多层网络结构也能够对网络的故障进行很好的隔离并可以支持所有常用的网络协议。计算机网络的多层模式让计算机网络的移植变得更为简单易行,因为它保留了基于路由器和集线器的网络寻址方案,对以往的计算机网络有很好的兼容性。计算机网络的多层网络结构包含三个层次结构: 
      接入层:计算机网络的接入层是最终用户被许可接入计算机网络的起点。接入层能够通过过滤或访问控制列表提供对用户流量的进一步控制。在局域网络环境中,接入层主要侧重于通过低成本,高端口密度的设备提供服务功能,接入层的主要功能如下:为最终网络用户提供计算机网络的接入端口;为计算机网络提供交换的带宽;提供计算机网络的第二层服务,如基于接口或Mac地址的Vlan成员资格和数据流过滤。 
      分布层:计算机网络的分布层是计算机网络接入层和核心层之间的分界点。分布层也帮助定义和区分计算机网络的核心层。该分层提供了边界定义,并在该处对潜在的费力的数据包操作进行预处理。在局域网环境中,分布层执行最多的功能有:V L A N的聚合;部门级或工作组在计算机网络中的接入;广播域网或多点广播域网在计算机网络中的联网方式的确定; 
      (四)核心层 
      计算机核心层是计算机网络的主干部分。核心层的主要功能是尽可能快速地交换数据。计算机网络的这个分层结构不应该被牵扯到费力的数据包操作或者任何减慢数据交换的处理。在划分计算机网络逻辑功能时,应该避免在核心层中使用像访问控制列表和数据包过滤这类的功能。对于计算机网络的层次结构而言,核心层主要负责以下的工作:提供交换区块之间的连接;提供到其他区块(如服务器区块)的访问;尽可能快地交换数据帧或者数据包。 
      纵观未来计算机网络的发展,人们对待网络的要求将越来越高。他们希望创造一个“点击到一切”的世界,尽管这个简单的想法让它成为现实并不是一件很容易的事情,但是一旦认识到计算机网络美好的发展前景,凭借人类的智慧,我们有理由相信我们的世界将由此得到它前所未有的自由。

    转载于:https://www.cnblogs.com/2013110162hmh/p/4581109.html

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