计算机网络是信息技术领域中的核心科目,它涉及到网络的构建、通信协议、数据传输以及网络应用等方面。本资源为"计算机网络(第四版)"的英文原版课件,由知名计算机科学家Andrew S. Tanenbaum撰写。 Tanenbaum教授在计算机网络领域的贡献广泛,他的著作深入浅出,深受学习者喜爱。 在压缩包中,包含两部分课件:Chapter 7 和 Chapter 8,分别对应课程的第七章和第八章。以下是对这两章内容的详细概述: **第七章 - 数据链路层(Data Link Layer)** 数据链路层是网络模型中的第二层,它的主要任务是为网络层提供可靠的数据传输服务。这一章将详细讲解数据链路层的功能、协议和工作原理。主要内容包括: 1. **错误检测与纠正**:数据链路层通过校验码(如CRC)来检测传输错误,并可能通过重传机制进行错误纠正。 2. **媒体访问控制(MAC)**:讨论如何在共享媒体上协调多个设备的发送,如CSMA/CD(载波监听多路访问/冲突检测)和CSMA/CA(载波监听多路访问/冲突避免)。 3. **局域网(LAN)技术**:介绍以太网、令牌环网等传统局域网技术及其工作原理。 4. **帧结构**:分析不同协议下的帧格式,如Ethernet II和LLC(逻辑链路控制)。 5. **点对点协议(PPP)**:用于拨号连接和广域网的数据链路层协议,介绍其帧结构和认证机制。 6. **高级数据链路控制(HDLC)**:一种同步数据链路控制协议,用于全双工通信。 **第八章 - 网络层(Network Layer)** 网络层位于OSI模型的第三层,负责数据包的路由和转发。这一章将深入探讨网络层的关键概念和协议: 1. **IP协议**:互联网协议,描述了数据包在网络中的传输方式,包括IP地址的分类(IPv4和IPv6)、分片与重组、路由选择算法等。 2. **路由选择**:介绍路由器的工作原理和静态与动态路由的区别,以及常见的路由协议,如RIP、OSPF和BGP。 3. **子网划分与CIDR**:为了更有效地管理IP地址,会进行子网划分和无类别域间路由(CIDR)的使用。 4. **互联网控制消息协议(ICMP)**:用于网络诊断和错误报告,例如ping命令就是基于ICMP实现的。 5. **IP选项与服务**:如源路由、记录路由等,这些选项可以用于特定的网络调试和监控。 6. **虚拟网络与网络地址转换(NAT)**:虚拟网络如VLAN和NVGRE提供网络隔离,NAT则用于解决公网IP地址稀缺问题。 这两章内容构成了计算机网络中至关重要的部分,涵盖了数据链路层和网络层的基本概念和协议,对于理解网络的底层工作原理有着极其重要的作用。通过深入学习,读者可以掌握网络通信的基础,为后续章节的学习打下坚实基础。
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2025-11-23 20:28:02 8.53MB 计算机网络第四版 computer networks
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德国学校的英文课件,根据Computer Networks(4thEdition)编写
2025-11-23 20:27:13 12.41MB 计算机网络 英文课件
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压实、采摘和种植 (CPG) 这是 CPG 的官方 Pytorch 实现——一种用于对象分类的终身学习算法。 有关CPG的详细信息,请参阅论文《 ( , ) 该代码仅供学术研究使用。 如需商业用途,请联系教授( )。 基准测试 施引论文 如果这些代码有助于您的研究,请引用以下论文: @inproceedings{hung2019compacting, title={Compacting, Picking and Growing for Unforgetting Continual Learning}, author={Hung, Ching-Yi and Tu, Cheng-Hao and Wu, Cheng-En and Chen, Chien-Hung and Chan, Yi-Ming and Chen, Chu-Song}, booktitle={Advance
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子神经网络 NeurIPS 2020论文存储库: 作者: , ,, 要使用SubGNN,请执行以下操作: 安装环境 准备数据 在config.py修改PROJECT_ROOT 修改适当的config.json文件 训练和评估SubGNN 安装环境 我们提供了一个yml文件,其中包含SubGNN的必要软件包。 一旦安装了 ,就可以创建如下环境: conda env create --file SubGNN.yml 准备数据 通过(1)下载我们提供的数据集或按照prepare_dataset文件夹README中的步骤来为SubGNN准备数据,(2)生成合成数据集或(3)格式化您自己的数据。 真实数据集:我们将发布四个新的真实数据集:HPO-NEURO,HPO-METAB,PPI-BP和EM-USER。 您可以 从Dropbox下载这些文件。 您应该解压缩文件夹并将config.py的P
2025-10-21 11:52:49 87KB embeddings graph-neural-networks Python
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全球金融体系可以表示为一个大型复杂网络,其中银行、对冲基金和其他金融机构通过有形和无形的金融联系相互联系。 最近,人们对可能导致该网络崩溃的机制的理解给予了很多关注。 当现有的金融联系从分散风险的手段转变为跨金融机构传播风险的渠道时,就会发生这种情况。 在这篇评论文章中,我们总结了金融系统性风险建模的最新进展。 我们特别关注网络方法,例如由于双边风险或重叠投资组合导致的违约级联模型,我们还报告了关于银行间网络经验结构的最新发现。 当前的评论提供了一个新出现的跨学科领域的景观,这些领域位于网络科学、物理学、工程学、经济学和生态学等多个学科的交叉点。
2025-10-14 11:21:10 1MB financial networks systemic
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2025-07-22 15:51:58 896KB recurrent neural networks
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标题和描述中提到的知识点主要包括以下几个方面: 1. 统一的自然语言处理架构:文章提出了一个统一的深度神经网络架构,这个架构可以应用于不同的自然语言处理任务,如词性标注、句法分析、命名实体识别、语义角色标注、寻找语义相似的词汇以及评估句子的语义和语法正确性。 2. 深度神经网络和多任务学习:所谓的统一架构使用了卷积神经网络,并通过多任务学习同时对多个语言处理任务进行训练。多任务学习意味着在训练过程中使用了权重共享的策略,这在一定程度上缓解了传统单独训练模型时的数据过拟合问题。 3. 半监督学习:文中提到除了语言模型以外的其他任务都使用了标记的数据进行训练。语言模型则是从无标记文本中学习得到的,这代表了一种新颖的半监督学习方式来训练共享任务。 4. 自然语言处理(NLP)的子任务:文档提到自然语言处理的任务不仅包括了句法层面的任务,如词性标注、句法分析(chunking)、语义层面的任务,如词义消歧、语义角色标注、命名实体识别和指代消解等。这些子任务被认为是应用程序开发和分析的有用工具。 5. 统一架构的必要性:当前大多数研究分析这些任务是单独进行的,很少有系统能够帮助开发一个统一的架构,这对于更深入的语义任务而言是必要的。这些系统通常具有三个显著的缺点:(i)分类器往往是浅层的,(ii)为了达到良好的性能需要大量的训练数据,(iii)通常缺乏深度模型架构的设计。 6. 现代NLP应用:文档提及当前自然语言处理的终端应用包括信息提取、机器翻译、摘要生成、搜索引擎和人机界面等。 7. 语言模型的重要性:语言模型能够学习词汇之间的统计关系,从而能够评估句子的流畅性和语义性,这在语言处理中非常关键。 8. 通用性(generalization)的提升:文档展示了多任务学习和半监督学习如何提升模型的通用性,并带来最先进的性能表现。 从上述信息中可以看出,文档内容着重于介绍一种能够处理自然语言的深度学习框架,并强调其在多任务学习和半监督学习方面的创新。这类架构有助于提高模型处理多种NLP任务的能力,并通过共享知识提升模型在不同任务上的表现。此外,文档还指出了目前大多数系统在深度学习和模型统一性方面的不足,从而突出了作者提出的架构在当前NLP研究领域中的先进性和潜在的价值。
2025-07-14 14:19:20 329KB nlp
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Scaling Networks v6 Companion Guide 英文无水印原版pdf pdf所有页面使用FoxitReader、PDF-XChangeViewer、SumatraPDF和Firefox测试都可以打开 本资源转载自网络,如有侵权,请联系上传者或csdn删除 查看此书详细信息请在美国亚马逊官网搜索此书
2025-05-22 16:11:15 18.09MB Scaling Networks Companion Guide
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