计算机网络基础的树状图优缺点(树状网络结构图)
今天给各位分享计算机网络基础的树状图优缺点的知识,其中也会对树状网络结构图进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
- 1、wbs的树状结构和列表式结构各有什么优缺点
- 2、计算机网络的拓扑结构有哪些?它们各有什么优缺点?
- 3、树状图和热图的区别和联系分别是什么?什么情况下我们会首选树状
- 4、计算机网络有哪几种拓扑结构其各自的优缺点是什么
- 5、树型拓扑的优缺点
- 6、简述计算机网络常见的拓扑结构及各自的优缺点
wbs的树状结构和列表式结构各有什么优缺点
wbs的树状结构的优缺点:
优点:具体到个人,责任分明。分解后的活动结构清晰,从树根到树叶,一目了然,尽量避免盘根错节;每个任务原则上要求分解到不能再细分为止;日常活动要对应到人、时间和资金投入。以团队为中心,自上而下与自下而上的充分沟通,一对一个别交流与讨论,分解单项工作。
缺点:对管理能力要求较高,逻辑上形成一个大的活动,集成了所有的关键因素包含临时的里程碑和监控点,所有活动全部定义清楚,要细化到人、时间和资金投入。
wbs列表式结构的优缺点:
优点:很容易修改,对于大的、复杂的项目也很难表示出项目的全景。
缺点:由于主观性,一般在小的,适中的项目中的较多。
工作分解结构跟因数分解是一个原理,就是把一个项目,按一定的原则分解,项目分解成任务,任务再分解成一项项工作,再把一项项工作分配到每个人的日常活动中,直到分解不下去为止。
即:项目→任务→工作→日常活动。工作分解结构以可交付成果为导向,对项目要素进行的分组,它归纳和定义了项目的整个工作范围,每下降一层代表对项目工作的更详细定义。
WBS总是处于计划过程的中心,也是制定进度计划、资源需求、成本预算、风险管理计划和采购计划等的重要基础。
扩展资料:
创建WBS时需要满足以下几点基本要求:
1、某项任务应该在WBS中的一个地方且只应该在WBS中的一个地方出现。
2、WBS中某项任务的内容是其下所有WBS项的总和。
3、一个WBS项只能由一个人负责,即使许多人都可能在其上工作,也只能由一个人负责,其他人只能是参与者。
4、WBS必须与实际工作中的执行方式一致。
5、应让项目团队成员积极参与创建WBS,以确保WBS的一致性。
6、每个WBS项都必须文档化,以确保准确理解已包括和未包括的工作范围。
7、WBS必须在根据范围说明书正常地维护项目工作内容的同时,也能适应无法避免的变更。
参考资料:
百度百科-树状结构
计算机网络的拓扑结构有哪些?它们各有什么优缺点?
计算机连接的方式叫做“网络拓扑结构”(Topology)。网络拓扑是指用传输媒体互连各种设备的物理布局,特别是计算机分布的位置以及电缆如何通过它们。设计一个网络的时候,应根据自己的实际情况选择正确的拓扑方式。每种拓扑都有它自己的优点和缺点。
网络的拓扑的分类:网络拓扑可以根据通信子网的通信信道分为两类,广播通信信道子网的拓扑与点到点通信子网的拓扑。
采用广播通信信道子网的基本拓扑结构主要有4种:总线型,树型,环型,无线通信与卫星通信型,
采用点到点的通信子网的基本拓扑结构主要有4种:星型,环型,树型与网状型拓扑。
网络的拓扑结构:分为逻辑拓扑和物理拓扑结构这里讲物理拓扑结构。
总线型拓扑:是一种基于多点连接的拓扑结构,所有的设备连接在共同的传输介质上。总线拓扑结构使用一条所有PC都可访问的公共通道,每台PC只要连一条线缆即可但是它的缺点是所有的PC不得不共享线缆,优点是不会因为一条线路发生故障而使整个网络瘫痪。
环行拓扑:把每台PC连接起来,数据沿着环依次通过每台PC直接到达目的地,在环行结构中每台PC都与另两台PC相连每台PC的接口适配器必须接收数据再传往另一台一台出错,整个网络会崩溃因为两台PC之间都有电缆,所以能获得好的性能。
树型拓扑结构:把整个电缆连接成树型,树枝分层每个分至点都有一台计算机,数据依次往下传优点是布局灵活但是故障检测较为复杂,PC环不会影响全局。
星型拓扑结构:在中心放一台中心计算机,每个臂的端点放置一台PC,所有的数据包及报文通过中心计算机来通讯,除了中心机外每台PC仅有一条连接,这种结构需要大量的电缆,星型拓扑可以看成一层的树型结构不需要多层PC的访问权争用。星型拓扑结构在网络布线中较为常见。
菊花链拓扑:类似于环行拓扑结构,但是中间有一对断点。
以上几种拓扑结构可以混合使用,并且星型拓扑较为常见。
注意要区分开网络物理拓扑结构和逻辑拓扑物理拓扑是连接的PC的真实路径。
逻辑拓扑是数据由一台PC传输到另台PC的实际流向而构成的路径
树状图和热图的区别和联系分别是什么?什么情况下我们会首选树状
树状图主要用于按板块分类,而且分类不要太多的情况,例如产品利润贡献度、薪资结构拆解、产品市场占有率、制造能力分布等。
1、树状图,亦称树枝状图。树形图是数据树的图形表示形式,以父子层次结构来组织对象。是枚举法的一种表达方式。树状图也是初中学生学习概率问题所需要画的一种图形。
2、热图是一种很常见的图,其基本原则是用颜色代表数字,让数据呈现更直观、对比更明显。常用来表示不同样品组代表性基因的表达差异、不同样品组代表性化合物的含量差异、不同样品之间的两两相似性。实际上,任何一个表格数据都可以转换为热图展示。
计算机网络有哪几种拓扑结构其各自的优缺点是什么
计算机网络拓扑结构有以下几种
总线型结构
优点:结构简单、价格低廉,安装方便
缺点:故障难以排除
环形结构
优点:简化了路径选择控制,传输延迟固定。可靠性较高
缺点:节点过多,影响传输效率,有一个节点断了会导致全网瘫痪
星型结构
优点:单点故障不影响全网,结构简单,增删节点及维护管理容易
缺点:成本较高,网络性能过分依赖于中心节点
一般拿集线器连接的结构是总线型,拿交换机连接的就是星型。
树型拓扑的优缺点
树型拓扑优点:
1、易于扩展。
可以延伸出很多分支和子分支,因而容易在网络中加入新的分支或新的节点。
2、易于隔离故障。
如果某一线路或某一分支节点出现故障,它主要影响局部区域,因而能比较容易地将故障部位跟整个系统隔离开。
树型拓扑缺点:
树型拓扑的缺点与星型拓扑类似,若根节点出现故障,也会引起全网不能正常工作
拓扑结构
计算机网络拓扑结构是指网络中各个站点相互连接的形式,在局域网中明确一点讲就是文件服务器、工作站和电缆等的连接形式。最主要的拓扑结构有总线型拓扑、星形拓扑、环形拓扑、树形拓扑(由总线型演变而来)以及它们的混合型。顾名思义,总线型其实就是将文件服务器和工作站都连在称为总线的一条公共电缆上,且总线两端必须有终结器;星形拓扑则是以一台设备作为中央连接点,各工作站都与它直接相连形成星型;而环形拓扑就是将所有站点彼此串行连接,像链子一样构成一个环形回路;把这三种最基本的拓扑结构混合起来运用自然就是混合型了。
计算机网络的拓扑结构是引用拓扑学中研究与大小、形状无关的点、线关系的方法,把网络中的计算机和通信设备抽象为一个点,把传输介质抽象为一条线,由点和线组成的几何图形就是计算机网络的拓扑结构。
拓扑结构分类
计算机网络的最主要的拓扑结构有总线型拓扑、环形拓扑、树形拓扑、星形拓扑、混合型拓扑以及网状拓扑。其中环形拓扑、星形拓扑、总线型拓扑是三个最基本的拓扑结构。在局域网中,使用最多的是星形结构。
网络的拓扑结构:网络拓扑结构是指抛开网络电缆的物理连接来讨论网络系统的连接形式,是指网络电缆构成的几何形状,它能从逻辑上表示出网络服务器、工作站的网络配置和互相之间的连接。 它分为逻辑拓扑和物理拓扑结构,这里讲物理拓扑结构。
简述计算机网络常见的拓扑结构及各自的优缺点
按照拓扑结构的不同,可以将计算机网络分为总线结构、环形结构和星型结构三种基本类型。下面就详细介绍一下各自优缺点。
总线结构
总线结构上所有的结点都连接到一条称为总线的公共线路上。即所有的结点共享一条数据通道,结点间通过广播进行通信,即一个结点发出的信息可以被网络上多个结点接受,而一段时间只允许一个结点传送信息。
优点
连接形式简单,易于实现,所用线缆最短,增加或者移除结点比较灵活,个别结点发生故障时,不影响网络中其他结点的正常工作。
缺点
网络传输能力低,安全性低,总线发生故障时,会导致全网瘫痪。结点数量的增多会影响网络性能。
环形结构
环形结构是将联网的计算机由通信线路连接成一个闭合的环,在环形结构网络中信息按照固定方向流动,或顺时针方向,或逆时针方向。
优点
一次通信的最大传输延迟是固定的,每个网上结点只与其他二个结点有物理链路直接互连。传输控制机制简单,实时性强。
缺点
一个结点发生故障时,可能导致全网瘫痪,可靠性差。
星型结构
星型结构是以一个结点为中心的处理系统。其他各结点都与该中心结点有着物理链路的直接互连,其他结点直接不能直接通信,其他结点直接的通信需要该中心结点进行转发。因此中心结点必须有着较强的功能和较高的可靠性。
优点
结构简单,建网容易,控制简单。
缺点
属于集中控制。主机负载过重,可靠性低,通信线路利用率低。
扩展资料
拓扑结构的选择往往与传输媒体的选择及媒体访问控制方法的确定紧密相关。在选择网络拓扑结构时,应该考虑的主要因素有下列几点:
(1)可靠性。尽可能提高可靠性,以保证所有数据流能准确接收;还要考虑系统的可维护性,使故障检测和故障隔离较为方便。
(2)费用。建网时需考虑适合特定应用的信道费用和安装费用。
(3)灵活性。需要考虑系统在今后扩展或改动时,能容易地重新配置网络拓扑结构,能方便地处理原有站点的删除和新站点的加入。
(4)响应时间和吞吐量。要为用户提供尽可能短的响应时间和最大的吞吐量。
参考资料:百度百科——计算机网络拓扑结构
关于计算机网络基础的树状图优缺点和树状网络结构图的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。