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怎样可以远距离把超过一小时的视频发到别人手机上?
你发了什么文件?因为手机传输的视频文件大小有限,只能大幅度压缩后再传输 。(因为是在网上上传,所以不存在距离问题 。)比如视频可以压缩成分辨率为176*140的FLV格式,然后视频文件就很小了 。当然清晰度很差 。
用手机远程传输1G视频到另一部手机上用什么软件 求步骤
你可以上传到你的邮箱或者百度云盘,然后下载到另一部手机 。
视频信号远距离传输(约1000米),怎样才能信号正常接收?
1000米应该不算长途传输 。有几种实现方式:a)有线 。在前端模拟器的情况下:1)可以铺设光纤,然后用DVR接收;如果要用视频货传输,建议最好用-7国标线,穿管保护 。如果有地下布线,地下部分一定没有布线 。2)前端使用数据摄像机的话,铺设光纤,使用光纤收发器,然后安装NVR或电脑接收;b、无线 。你可以通过设置无线网桥来实现 。如果用的是数字电脑,那就比较容易了 。如果使用模拟计算机,有必要安装视频服务器 。后端只需要一台电脑就可以实现正常接收!

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文章插图
一个人在桥上从远到近的视频怎么剪辑?
可以先拍长镜头,再拍特写和特写 。用app拼接时,根据需要添加过渡效果 。
怎么样把一台电脑里的文件传到另一台里?
基础课全文计算机网络技术第一章计算机网络概述第一节计算机网络概述,知识介绍1 。计算机网络的定义计算机网络是指通过通信设备和通信链路将分布在不同地理位置、具有独立功能的多台计算机连接起来,在网络操作系统、网络协议和网络管理软件的管理和协调下,实现资源共享和信息传输(数据通信)的系统 。网络是现代计算机技术和通信技术相结合的产物 。二、第一代的发展:面向终端的计算机通信网络采用电路交换方式,本质上是以主机为中心的星型网络 。第二代:分组交换网络,以通信子网为中心,多台计算机和终端组成外围资源子网 。数据交换模式是分组交换 。第三代:以“开放系统互联为参考模型”为标准框架,80年代中期出现了互联网(TCP/IP) 。第四代:宽带综合业务数字网(B-ISDN) 。1993年,美国政府提出了“信息高速公路” 。“信息高速公路”的特点是广域、高速、互动 。计算机网络是计算机技术和通信技术紧密结合的产物,也是继报纸、广播、电视之后的第四媒体 。从网络拓扑来看,计算机网络是由一些网络节点和连接这些网络节点的通信链路组成的 。从逻辑上讲,计算机网络由通信子网和资源子网组成 。通信子网是计算机网络中负责数据通信的部分,主要完成计算机之间的数据传输、交换和通信控制 。它由网络节点和通信链路组成 。子网提供访问网络和处理数据的能力,由主机系统、终端控制器和终端组成 。主机系统负责本地或全网的数据处理,运行各种应用程序或大型数据库,为网络用户提供各种软硬件资源和网络服务 。终端控制器将一组终端连接到通信子网,负责控制终端和收发终端信息 。从系统组成来看,计算机网络由网络硬件系统和网络软件系统组成 。1.网络硬件系统网络硬件系统一般指构成计算机网络的硬件设备,包括各种计算机系统、终端和通信设备 。(1)主机系统:它是计算机网络的主体,按其在网络中的功能和用途可分为服务器和工作站 。服务器是通过网络操作系统为在线工作站提供服务和共享资源的计算机设备;网络工作站是连接到网络的计算机,也称为客户端 。它是网络数据发生和使用的主要场所 。它除了保持原有的功能为用户服务外,还可以根据授予的权限访问服务器 。用户使用工作站主要是为了利用网络资源,完成自己的工作 。工作站可以分为无盘工作站和基于磁盘的工作站 。基于磁盘的工作站是带有硬盘的微型计算机,具有独立的功能和本地处理能力 。无盘工作是一台没有硬盘的微机,其引导程序存储在网络适配器EPROM中,通电后自动执行,并与网络中的服务器相连 。这种工作站不仅可以防止计算机病毒通过工作站感染服务器,还可以防止非法用户复制网络中的数据 。(2)终端:不具备处理能力,无法直接连接网络 。只有通过网络上的主机连接到网络才能发挥作用 。常见的有显示终端、打印终端、图形终端等 。(3)传输介质:网络设备之间形成物理路径,实现信息的交换 。最常见的有同轴电缆、双绞线和光纤 。(4)网络互联设备:用于实现网络间的互联,主要包括中继器、集线器、路由器、交换机等 。(5)网络接入设备:用于连接计算机和计算机网络的设备,如网络汽车
操作系统:包括服务器操作系统和工作站操作系统 。服务器操作系统:一般多任务、多用户,它安装在服务器上,主要负责全网的资源管理和分配,访问网络设备,支持网络用户之间的通信 。常见的windows nt/windows server 2000/NetWare/UNIX/Linux等 。工作站操作系统:是本机处理能力的有力支撑,负责本地资源的正常管理 。常见的有windows 98/windows 2000/dos等 。通信协议:网络中的计算机、网络设备与计算机、网络设备之间进行通信时,双方应遵循的通信规则的约定 。常见的有分组交换协议IPX、传输控制协议/互联网协议(TCP/IP)、以太网协议等 。网络管理软件:用于网络运行信息统计、报告、预警和监控的软件系统 。在TCP/IP协议族中,提供管理功能的协议是SNMP 。四 。分类1 。按网络覆盖范围分为广域网(WAN)、局域网(LAN)和城域网(MAN) 。三网对比如下表:表格对比类型三网分布范围传输速率应用局域网约1KM或1M以上,单位城域网5-50KM 1M,城市广域网几十到几千公里,全国或洲际网1M以上 。2.根据网络的拓扑结构,分为星型、树型、总线型、环型、网状和混合型 。3.按照传输介质分为同轴电缆网络、双绞线网络、光纤网络、卫星网络和无线网络 。4.按照带宽和传输能力分为基带网络(窄带网络)和宽带网络(多媒体) 。5.根据网络的性质,可以分为公网和专网 。6.根据网络的交换功能,分为电路交换网、报文交换网、分组交换网、帧中继网和ATM网 。7.按控制方式可分为集中式、分散式和分布式 。注:intranet也称内部网,服务于企业网络,集成局域网、广域网和数据业务,采用互联网的相关技术,也使用TCP/IP通信协议进行数据通信 。五、功能建立计算机网络的基本目的是实现数据通信和资源共享 。它的主要功能是:1 .数据通信传真、电子邮件、电子数据交换(EDI)、电子公告板(BBS)、视频点播(VOD)、远程登录和信息浏览等 。2.资源共享共享资源主要指计算机系统的软件、硬件和数据;共享是指网络中的用户可以享用网络中各个计算机系统的全部或部分资源,用户不需要知道资源的物理位置 。3.提高计算机系统的可靠性和可用性 。网络中的每台计算机都可以通过网络成为备份计算机 。一旦一台计算机出现故障,它的任务可以由其他计算机来完成;负载平衡,从而提高每台计算机的可用性 。4.支持分布式信息处理 。通过算法,大规模的综合问题交给不同的计算机同时处理 。用户可以根据需求合理选择网络资源,就近快速处理;另一方面,利用网络技术将多台计算机连接成一个高性能的计算机系统来解决大规模问题,也可以比同等性能的大中型计算机节省成本 。基本概念1 。数据通信:是指通过计算机技术和通信技术的结合,进行信息的传输、交换、存储和处理 。2.数据:网络中有两种类型的数据可用,即具有连续值的模拟数据和具有离散值的数字数据 。3.信号:数据的电磁波或电代码,是数据的具体表现 。根据电信号的形式,分为连续值的模拟信号和离散值的数字信号两种 。4.通道:信号传输的通道,可分为物理通道和逻辑通道 。传输介质一般称为物理信道,根据传输介质的不同可以分为有线信道和无线信道
数字信号调制后的传输速率,即单位时间内传输的电信号的个数,也称为波特率,也作为物理信道性能的数据传输速率,单位为波特 。6.信道容量:信道允许的最大数据传输速率 。7.吞吐量:是单位时间内整个网络能够处理的信息总量 。单位是字节/秒或比特/秒 。8.信道带宽:指信道能传输的信号的频率宽度,其值为信道能传输的信号的最高频率与最低频率之差 。带宽越大,传输速度越快 。9.误码率:指数据传输中的错误数据占总传输数据的比例 。信道性能指标主要包括信道容量、信道带宽、吞吐量、误码率等 。二 。物理信道的分类 。按传输介质分为有线通道(如双绞线、同轴电缆、光缆)和无线通道(微波、红外线、激光) 。2.根据传输信号的形式,可分为模拟通道和数字通道 。3.按使用方式可分为专用频道和公共频道 。三 。传输技术1 。基带传输和频带传输(1)基带传输基带是指电信号固有的基本频带 。基带传输是指将数字设备发送的数字信号原封不动地传输到信道中 。(2)频带传输将来自数字设备的数字信号调制成模拟信号,然后发送和传输 。当它到达接收端时,它将模拟信号解调成原始的数字信号进行传输 。(3)宽带传输:多路基带信号、音频信号、视频信号经过调制后,置于同一根电缆的不同频段进行传输 。宽带传输系统可以实现文字、声音和图像的综合传输 。2.异步传输和同步传输(1)异步传输发送字符时,发送方在每个字符的开头和结尾加一个起始位和两个停止位来表示字符的开始和结束,一次只能发送和接收一个字符 。有数据要发送的终端设备可以随时向信道发送信号,而不管接收方是否知道自己已经开始发送,而且由于每个字符的发送时间间隔是任意的,字符是异步的,所以称为异步传输 。(2)同步传输 。在同步模式下,发送方连续发送一串字符(或数据块),一个字符紧接着一个字符,每个数据块前后只附加一个字节的同步字符SYN 。接收器仅使用该字符来识别要接收的数据 。同步传输是一个保持收发速度一致的过程,即接收端根据发送端发送的信号频率和起止时间接收信号,接收端校准自己的接收时间和重复频率,以便与发送端的信号一致 。表异步传输与同步传输传输方式传输单元优缺点对比异步传输字符控制简单、廉价、低效,报文或包的慢速同步传输速率高,误码率高,控制复杂 。3.单工、半双工、全双工三种通信模式对比表三种通信模式传输方向、通道数、优秀发送方限制、缺点应为单工固定单向1 。一方只能发送,另一方只能接收信息广播,结构简单,效率低,单向传输;电视半双工限时双向2 。通信双方可以在不同时间发送或接收信息,如效率较低的对讲机;通信双方可以同时发送和接收信息 。结构复杂、成本高、性能最好的计算机之间的单工:只允许数据在指定的方向上传输,只需要一个通道,所以结构简单 。半双工:在任何时刻,信道上只有一个方向的数据传输,而在另一个时刻则有相反方向的传输 。这种通信模式主要用于以下场合
这种方法最有效,也最容易使用 。它通常用于计算机之间的通信 。它需要两个通道分别向两个方向传输信号,每端在发送信息的同时接收信息 。全双工需要两个独立的通道,可以通过两组传输线或复用技术来实现 。这种通信方式性能最好,设备最复杂,成本最高 。四 。数据交换技术在计算机通信中,两台计算机使用通信线路通过多个中间节点或中转节点的计算机网络进行传输 。中间节点计算机或计算机网络在传输信息时,并不关心信息的具体内容,只负责将信息从一台节点计算机传输到另一台节点计算机,直到信息传输到目的地 。我们将这种涉及中间节点的通信称为“数据交换” 。传统的数据交换方式可分为电路交换和内存交换,而内存交换又可分为报文交换和分组交换 。目前常用的帧中继和异步传输模式(ATM)都是快速分组交换技术 。1.电路交换技术又称电路交换技术,是一种基于通道的共享方式 。与电话类似,它要经历三个通信过程:建立连接(建立通道)、传输数据、拆除连接(释放通道) 。适用于远距离批量数据传输 。数据交换技术比较:特殊工作位置的交换技术,优缺点 。在电路交换通信之前,建立物理信道或子信道,然后在通信结束后释放信道 。以比特为单位的物理层设备及其操作简单,实时性好,静态分配通道线路利用率低,存储交换报文交换存储转发以报文为单位传输 。无限网络层信道利用率高,可靠性高,双方可以不同时工作,实时性差 。在分组交换中,节点必须具有更高的处理能力,分组交换以分组为单位 。一般长度为1~nKbit 。网络层线路利用率高,速率高(64Kbps),吞吐量大,误码率低,灵活性好 。两种典型分组交换技术的比较 。开关技术的工位特点 。缺点:帧中继链路层以帧为单位,同时接收和转发,具有路由功能 。传输速率为2.048 Mbps . ATM链路层以信元为单位 。固定信元长度53B,发送方不独占时间片,实时性好,误码率低,传输速率高,延迟小2.2Mbps 2 。存储和交换技术通信方不需要完全占用物理信道,传输的数据单元包含目的地址 。中间节点总是将发送给当前节点的数据单元临时存储在当前节点,然后寻找空闲路径转发给下一个节点 。存储可以分为消息交换和分组交换 。它们之间的主要区别在于传输的数据单元不同 。报文交换的数据单元是无限长的报文,而分组交换对数据单元的长度有明确的规定,一般是1000到几千比特 。因此,在分组交换中,一条长消息应先分成若干个短包,然后再分组传输 。网络体系结构的基本概念 。网络协议计算机网络实体用来通信的一种通信语言 。它是关于信息传输顺序、信息格式和信息内容的一套约定或规则 。这个网络包含三个要素:语义、语法和时间 。语义:是指组成协议的协议元素的含义 。不同类型的协议元素指定了双方要表达的不同内容,而协议元素指的是控制信息或命令和响应 。语法:指数据或控制信息的数据结构形式或格式 。时序:又称规则,即事件的执行顺序 。2.分层网络结构对于复杂的计算机网络协议,分层网络结构通常采用自上而下的细化方法,并采用一些层,这可以
采用分层结构的优点主要包括:(1)各层相互独立;(2)灵活性好;(3)标准化容易;(4)各层可以选择最合适的实现技术;3)网络体系结构:计算机网络的层次及其协议的集合 。4.网络拓扑:又称网络结构,是指网络节点和链路的几何位置 。节点是指构成网络的网络单元,如主机、集线器、路由器等 。根据功能不同,可分为端点和转接点 。端节点是指通信的源节点或汇聚节点,也称为接入点,例如主机或终端 。集线器和交换机等节点在网络通信过程中起着控制和转发信息的作用 。5.链接:两个节点之间的线 。2.常见的网络拓扑 。网络拓扑的选择与传输介质和介质访问控制方式的选择密切相关 。常见的拓扑结构如下:1 。所有计算机都连接到一个中心节点,通常是主机或集线器 。中心负责接收来自工作站的信息,然后转发给相应的工作站 。它具有中继和数据处理功能 。2.该环由连接成闭环的网络节点组成 。每个节点与其左右相邻节点相连,最终形成一个“环” 。信息在一个方向上逐点传递 。连接到每个节点的网络的计算机的信号通过中继器以相同的速度和相同的方向传输到下一个节点 。在这种类型的网络中,环路的访问控制通过令牌传递来解决 。令牌是一种通行标志,可以是一个或多个二进制数字组成的代码 。只有获得令牌的站才能发送数据,而且只有一个令牌,所以不会发生冲突 。典型的是IBM令牌环网 。3.总线类型是一种使用相同介质或电缆连接所有用户节点的方式 。总线拓扑采用无源通信线路作为主干,接入网络的计算机通过相应的接口(如T字头)连接到线路上 。主干电缆被称为总线 。因为所有站共用一根电缆,一次只能有一台设备传输信息,容易发生冲突 。为了防止信号反射,所有连接到通信传输线路的计算机都必须在线路两端配备防止信号反射的设备,即终结器 。常用的以太网是一种总线网络拓扑 。为了防止冲突,采用IEEE802.3的CSMA/CD进行媒体访问控制 。以上三种是最基本的网络拓扑类型,在局域网中也是常用的 。除此之外,还有树型和网状 。在实际应用中,经常使用它们的某种组合 。几种网络结构对比如下表所示:表几种网络结构对比网络类型特点、优缺点应用场合星形从节点必须经过中心节点才能通信 。结构简单,协议简单,易于检测和隔离,故障成本高 。中心节点的故障将使整个网络瘫痪 。智能建筑中从节点之间数据交换较少的网络总线类型只有一个通道 。一次只能有一个节点发送数据 。成本低,布线易维护,故障检测难,争总线局域网或分布式处理 。比如以太环型,结构简单,沿环性能好,适用于光纤连接可靠性差,难以重新配置的局域网 。比如FDDI和IBM令牌环网树状扩展,根节点和子树节点可以作为传输节点,具有相同的星型性能 。与低时延、大分级管理的星型网络mesh相比,每个节点至少有两条链路与其他节点相连,性能好、可靠性高、结构复杂、控制复杂 。大规模广域网的性能很大一部分是由网络拓扑决定的 。选择网络拓扑时,通常应考虑三个主要因素:可靠性、可扩展性和成本 。(未完待续)
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