局域网中常用的拓扑结构有哪些,分别有什么特点?

题目
问答题
局域网中常用的拓扑结构有哪些,分别有什么特点?
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相似问题和答案

第1题:

按拓扑结构,计算机局域网可分为几类 分别有哪些特点


答案:
解析:
计算机局域网按拓扑结构,可分为总线型结构、星型结构、环型结构和网状结构。
(1)总线网络通过一根传输线将网络中所有节点连接起来,网络中各节点都通过总线进行通信。在同一时刻只能允许一对节点占用总线通信。总线结构简单,易实现,易维护,易扩充,但故障检测比较困难。
(2)星型网络中,各节点均与中心节点连接,网络中任意两个节点的通信都要通过中心节点连接。星型网络中,单个节点的故障不会影响到网络的其他部分,但中心节点的故障会导致整个网络的瘫痪。
(3)环型结构中,各节点首尾相连形成一个闭合的环,环中的数据沿着一个方向绕环逐站传输。环型结构网络抗故障性能好,但网络中的任意一个节点或一条传输介质出现故障将导致整个网络的故障。
(4)网状网络,各节点均与其他任何节点相连,是一种无规则的连接方式。节点间的链路多,可靠性高,局部故障不影响整个网络,网络扩充和主机入网灵活,但网络结构复杂。

第2题:

局域网的拓扑结构有哪些?


正确答案: 局域网的拓扑结构有总线型、环形、星形和树形4种拓扑结构。

第3题:

局域网常用的拓扑结构有星形、环形、______和树形等几种。


正确答案:总线型
总线型 解析:局域网常用的拓扑结构有星形、环形、总线型和树形等。

第4题:

什么是网络拓扑结构?试说明几种常用拓扑结构的特点。


正确答案: 网络的拓扑结构是指网络中各结点之间互联的构形,不同拓扑结构的网络其信道的访问技术,利用率以及信息的延迟、吞吐量、设备开销各不相同,因此分别适用于不同用途的场合。常用的网络拓扑结构有星形、总线形、环形、网状及层次形几种。
星形网:它管理网中所有的通道,所以路径选择技术较简单,但它必须具有很高的可靠性,较强的计算能力,一旦中央交换结点机发生了故障,那么整个网络就无法工作。
环形网:整个网络采用同一传输介质,使信息很容易在网络中各工作站之间广播式传输。缺点是一个工作站的故障可能导致整个环路工作瘫痪,此外要在环上增加或删除一个工作站要断开环路,中断网络的正常工作。
总线网:使用广播式传输方式,大多数使用竞争的方法来使用网络的传输介质。

第5题:

局域网常用的基本拓扑结构有层次型,环型和星型。()


正确答案:错误

第6题:

局域网中常用的拓扑结构有:总线型结构、环形结构、星形结构。


正确答案:正确

第7题:

局域网有哪些拓扑结构?


正确答案: 总线型;星型;环型。

第8题:

局域网常用的拓扑结构有星型、环型、【 】和树型等几种。


正确答案:总线型
总线型 解析:局域网常用的拓扑结构有星型、环型、总线型和树型等。

第9题:

工业局域网常用的网络拓扑结构有哪几种?各有什么特点?


正确答案: 常用的网络拓扑结构有三种:星形、总线形和环形。
(1)星形结构
这种结构有中心节点,网络上其它节点都与中心节点相连接。通信由中心节点管理,任何两个节点之间通信都要经过中心节点中继转发。这种结构的控制方式简单,但可靠性较低,一旦中心节点出现故障,整个系统就会瘫痪。
(2)总线形结构
所有节点连接到一条公共通信总线上。任何节点都可以在总线上传送数据,并且能被总线上任一节点所接收。这种结构简单灵活,容易加扩新节点,甚至可用中继器连接多个总线。节点间通过总线直接通信,速度快、延迟小。某个节点故障不会影响其它节点的工作,可靠性高。但由于所有节点共用一条总线,总线上传送的信息容易发生冲突和碰撞,出现争用总线控制权、降低传输效率等问题。
(3)环形结构
在环上数据按事先规定好的一个方向从源节点传送到目的节点,路径选择控制方式简单。但由于从源节点到目的节点要经过环路上各个中间节点,某个节点故障会阻塞信息通路,可靠性差。

第10题:

局域网中常用的拓扑结构有哪些,分别有什么特点?


正确答案: 1.总线结构,特点:总线两端必须有终结器,用于吸收到达总线末端的信号,否则,信号会从总线末端反射回总线中,造成网络传输的误码在一个时刻只能允许一个用户发送数据,否则会产生冲突;若总线断裂,整个网络失效。
2.星型结构,特点:每台主机都是通过独立的线缆连接到中心设备,线缆成本相对于总线结构的网络要高一些,但是任何一条线缆的故障都不会影响其它主机的正常工作。中心节点是整个结构中的关键点,如果出现故障,整个网络都无法工作。
3.环型结构,特点:同一时刻只能有一个用户发送数据;环中通常会有令牌用于控制发送数据的用户顺序;在环网中,发送出去的数据沿着环路转一圈后会由发送方将其回收。
4.树型结构,特点:同环型结构。
5.网状结构,特点:优点:每个节点在物理上都与其它节点相连,如果一条线路出现故障,信息仍然可通过其它多条链路到达目的地。缺点:当网络节点很多时,链路介质的数量及链路间连接的数量就会非常大,因此实现全网状结构的拓扑非常困难,也非常昂贵,通常只在路由器之间采用。