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  • 计算机基础
  • 计算机网络应用

    • 课程笔记:TCP三次握手建立连接
    • 课程笔记:TCP三次握手的必要性
    • 课程笔记:TCP协议缺陷与SYN Flood攻击
    • 课程笔记:TCP四次挥手释放连接
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    • 课程笔记:TCP 报文段格式与 IP 分组
    • 课程笔记:HTTP/2 新特性——二进制分帧
    • 课程笔记:HTTP/2 新特性——多路复用
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    • 课程笔记:HTTPS 简介与架构图
    • 课程笔记:HTTPS原理与传输层安全协议(TLS)
    • 课程笔记:HTTPS原理——对称加密算法
    • 课程笔记:HTTPS原理——非对称加密算法
    • 课程笔记:HTTPS 原理 —— 数字签名
    • 课程笔记:HTTPS 原理——证书与 CA
    • 课程笔记:完整的HTTPS协议通信流程
    • 课程笔记:HTTPS 协议的性能损耗
    • 课程笔记:TLS False Start 加速 HTTPS
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    • 课程笔记:通过会话恢复加速 HTTPS
    • 课程笔记:OWASP 组织与十大 Web 安全漏洞
    • 课程笔记:XSS 跨站脚本攻击
    • 课程笔记:存储型XSS跨站脚本攻击
    • 课程笔记:XSS攻击窃取Cookie
    • 课程笔记:反射型XSS跨站脚本攻击
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    • 课程笔记:植入 JS、HTML 代码攻击
    • 课程笔记:XSS攻击的防护策略
    • 课程笔记:XSS攻击的输入环节防护
    • 课程笔记:XSS 劫持 Cookie 的防护策略
    • 课程笔记:XSS 内容输出防护方案
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    • 课程笔记:CSP 内容安全策略的应用方式
    • 课程笔记:CSRF 跨站请求伪造攻击原理
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    • 课程笔记:OWASP CSRFTester 工具的原理与使用
    • 课程笔记:点击劫持攻击原理
    • 课程笔记:点击劫持防护方案
    • 课程笔记:URL 跳转漏洞原理与防护
    • 课程笔记:Session 认证与会话劫持
    • 课程笔记:Session固定与Session保持攻击
    • 课程笔记:注入攻击与 OWASP 靶机平台
    • 课程笔记:SQL盲注与ORM注入攻击及防护
    • 课程笔记:XML注入、代码注入、OS命令注入攻击
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    • 课程笔记:DDoS 分布式拒绝服务攻击原理与防护
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    • 课程笔记:CDN 的工作原理
    • 课程笔记:CDN的网络架构和术语说明
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    • 课程笔记:CDN 刷新与预热
    • 课程笔记:阿里云 CDN 回源配置
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  • 计算机网网络

    • 📖 教材介绍与课程导言
    • 📖 1.1 信息时代的计算机网络
    • 📖 1.2 因特网概述
    • 📖 1.3 电路交换、分组交换和报文交换
    • 📖 1.4 计算机网络的定义和分类
    • 📖 1.5 计算机网络的性能指标(1)
    • 📖 1.5 计算机网络的性能指标(2)
    • 📖 1.6.1 常见的三种计算机网络体系结构
    • 📖 1.6.2 计算机网络体系结构分层的必要性
    • 📖 1.6.3 计算机网络体系结构分层思想举例
    • 📖 计算机网络体系结构中的专用术语
    • 📖 物理层概述
    • 📖 物理层下面的传输媒体
    • 📖 传输方式
    • 📖 编码与调制
    • 📖 2.5 信道的极限容量
    • 📖 2.6 信道复用技术
    • 📖 3.1 数据链路层概述
    • 📖 3.2 数据链路层的三个重要问题
    • 📖 3.2.1 封装成帧和透明传输
    • 📖 3.2.2 差错检测
    • 📖 3.2.3 (1) 可靠传输的相关基本概念
    • 📖 3.2.3 (2) 可靠传输的实现机制 - 停止-等待协议(SW)
    • 📖 3.2.3 (3) 可靠传输的实现机制 - 回退N帧协议(GBN)
    • 📖 3.2.3 (4) 可靠传输的实现机制 - 选择重传协议(SR)
    • 📖 3.3 点对点协议 PPP
    • 📖 3.4 共享式以太网
    • 📖 3.4.1 网络适配器和 MAC 地址
    • 📖 3.4.2 (1) CSMA/CD 协议的基本原理
    • 📖 3.4.2 (2) 共享式以太网的争用期、最小帧长和最大帧长
    • 📖 3.4.2 (3) 共享式以太网的退避算法和信道利用率
    • 📖 3.4.3 使用集线器的共享式以太网
    • 📖 3.4.4 在物理层扩展以太网
    • 📖 3.4.5 (1) 网桥的主要结构和基本工作原理
    • 📖 3.4.5 (2) 透明网桥的自学习和转发帧的过程以及生成树协议STP
    • 📖 3.5 交换式以太网
    • 📖 3.5.1 以太网交换机
    • 📖 3.5.2 共享式以太网和交换式以太网的对比
    • 📖 3.6 以太网的MAC帧格式
    • 📖 3.7.1 虚拟局域网 VLAN 概述
    • 📖 3.7.2 虚拟局域网 VLAN 的实现机制
    • 📖 3.8 以太网的发展
    • 📖 3.9.1 802.11 无线局域网的组成
    • 📖 3.9.2 802.11 无线局域网的物理层
    • 📖 3.9.3 (1) 802.11 无线局域网的数据链路层 —— 使用 CSMA/CA 协议(而不使用 CSMA/CD 协议)
    • 📖 CSMA/CA(载波监听多址接入/碰撞避免)协议的基本工作原理
    • 📖 802.11 无线局域网的 MAC 帧格式
    • 📖 网络层概述
    • 📖 网际协议 IP(网际协议)与异构网络互连
    • 📖 IPv4 地址及其编址方法——概述
    • 📖 IPv4 地址的分类编址方法
    • 📖 IPv4 地址的划分子网编址方法
    • 📖 IPv4 地址的无分类编址方法(CIDR)
    • 📖 IPv4 地址的应用规划
    • 📖 IPv4 地址与 MAC 地址
    • 📖 地址解析协议 ARP
    • 📖 IP 数据报的发送和转发流程
    • 📖 IPv4 数据报的首部格式
    • 📖 静态路由配置
    • 📖 因特网的路由选择协议概述
    • 📖 路由信息协议 RIP(路由信息协议)
    • 📖 开放最短路径优先 OSPF(开放最短路径优先)
    • 📖 边界网关协议 BGP(边界网关协议)
    • 📖 路由器的基本工作原理
    • 📖 网际控制报文协议 ICMP(网际控制报文协议)
    • 📖 虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT
    • 📖 IP 多播技术的相关基本概念
    • 📖 在局域网上进行硬件多播
    • 📖 在因特网上进行 IP 多播需要的两种协议
    • 📖 网际组管理协议 IGMP
    • 📖 多播路由选择协议
    • 📖 移动 IP 技术概述
    • 📖 IPv6 引进的主要变化
    • 📖 IPv6 数据报的基本首部和扩展首部
    • 📖 IPv6 地址
    • 📖 从 IPv4 向 IPv6 过渡
    • 📖 网际控制报文协议 ICMPv6
    • 📖 软件定义网络 SDN
    • 📖 运输层概述 — 进程间基于网络的通信
    • 📖 TCP/IP 体系结构运输层中的两个重要协议
    • 📖 运输层端口号、复用与分用的概念
    • 📖 UDP 和 TCP 的对比
    • 📖 TCP 报文段的首部格式
    • 📖 "三报文握手"建立 TCP 连接
    • 📖 "四报文挥手"释放 TCP 连接
    • 📖 TCP 的流量控制 (Flow Control)
    • 📖 TCP 的拥塞控制 (Congestion Control) 及与网际层拥塞控制的关系
    • 📖 TCP 可靠传输的实现
    • 📖 TCP 超时重传时间 (RTO) 的选择
    • 📖 TCP 的选择确认 (SACK)
    • 📖 6.1 应用层概述
    • 📖 6.2 客户—服务器方式和对等方式
    • 📖 6.3 动态主机配置协议 DHCP
    • 📖 6.4 域名系统 DNS
    • 📖 6.5 文件传送协议 FTP
    • 📖 电子邮件
    • 📖 万维网 WWW
    • 📖 网络安全概述
    • 📖 密码学相关基本概念
    • 📖 对称密钥密码体制
    • 📖 公钥密码体制
    • 📖 报文摘要和报文鉴别码
    • 📖 数字签名(digital signature)
    • 📖 实体鉴别
    • 📖 密钥分发
    • 📖 访问控制
    • 📖 网络体系结构各层采取的安全措施—物理层和数据链路层
    • 📖 网络体系结构各层采取的安全措施—网络层
    • 📖 网络体系结构各层采取的安全措施—运输层
    • 📖 网络体系结构各层采取的安全措施—应用层
    • 📖 防火墙访问控制与入侵检测系统
    • 📖 常见的网络攻击及其防范
    • 📖 定长子网划分和变长子网划分的二叉树解法

📖 教材介绍与课程导言

🎯 课程摘要:本节为课程开篇导言,介绍《深入浅出计算机网络(微课视频版)》教材的编写缘起、主要特色及配套教学资源,帮助学习者了解课程全貌与学习方法。

📝 详细笔记

1. 教材编写背景

  • 课程定位:计算机网络是计算机相关专业(计算机、通信、电子信息等)的专业必修课,教学课时一般为 40~56 学时,面向大学三年级本科生。
  • 教学内容:共七章——第一章为概述,第二至第六章依次为计算机网络五层原理体系结构自底向上的各层(物理层、数据链路层、网络层、运输层、应用层),第七章为网络安全。
  • 编写缘起:作者自 2018 年 8 月将微课视频上传至 B 站后广受好评,2021 年初受清华大学出版社邀请编写教材,历经一年半编写、五次校对完成。

2. 教学痛点与改进

  • 痛点一:课程内容众多、理论性强、概念抽象,学生学习兴趣不高。
  • 痛点二:教学方法陈旧,以文字和静态图片为主的传统幻灯片式教学容易让学生产生厌学情绪。
  • 痛点三:实践不足,传统课堂理论教学无法满足实践需求。
  • 痛点四:考核体系落后,传统"考勤 + 平时作业 + 期末考试"方式效率低、成效微。
  • 改进措施:
    1. 制作动画课件,将抽象概念和基本原理用生动形象的动画表现;
    2. 基于动画课件制作微课视频,方便课前预习、课后复习及自学;
    3. 设计仿真实验及仿真实验微课视频,理论联系实际;
    4. 将计算机专业考研全国统考计算机网络部分历年真题安排到相关知识点后作为课堂练习;
    5. 制作历年真题解析系列微课视频,方便考研复习。

3. 教材主要特色

  • 语言精炼:句句干货,尽量减少读者阅读负担。
  • 配图丰富:穿插 540 余幅配图,将各种基本原理的动态过程跃然纸上,进行细致拆解。
  • 配套资源立体:
    • 111 个理论讲解微课视频(章节位置配有二维码,扫码即看);
    • 动画课件和教学大纲(封底二维码扫码下载);
    • 每章配有在线思维导图,帮助理清知识架构;
    • 每章配有大量习题和答案;
    • 专业术语英文缩写词提供思维导图和列表两种形式。

4. 线上平台与课程资源

  • 中国大学慕课:面向社会学习者,成绩合格可申请认证证书。
  • 学堂在线:用于本校线上线下混合式教学,收录为示范教学包。
  • B 站(哔哩哔哩):获取最真实课程反馈的重要渠道(评论、弹幕、私信)。
  • 考研每日一题:自 2020 年起每年 9 月在 B 站及两大慕课平台开展 408 考研计算机网络部分每日一题活动。

💡 核心总结

  • 本课程采用五层原理体系结构(物理层、数据链路层、网络层、运输层、应用层)自底向上讲解,另设网络安全专章。
  • 教材配套动画课件、微课视频、仿真实验、思维导图、考研真题等丰富资源,支持线上线下混合式教学。
  • 课程上线中国大学慕课、学堂在线及 B 站三大平台。

❓ 课后思考 / 经典考题

  1. 计算机网络课程的五层原理体系结构包含哪些层次?为什么采用五层而非七层(OSI)模型来教学?
  2. 传统计算机网络教学存在哪些痛点?本教材采取了哪些改进措施?
最近更新: 2026/6/23 17:18
Contributors: yangwenguang
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📖 1.1 信息时代的计算机网络