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计算机网络原理与应用 复习 我们学习了什么? 概述 基于ISP的多层结构的因特网 因特网的组成 端系统之间通信方式 网络核心 性能指标 体系结构 协议的概念,三要素:语义、语法、同步 五层协议体系结构 vs TCP/IP体系结构 典型习题 工作方式上看,可以将因特网划分为以下两大块:网络核心和网络边缘 服务器属于网络核心(× ) 两种网络应用程序体系结构:客户/服务器 对等连接 ISP全称是:因特网服务提供商 第一层ISP也称之为:因特网骨干网 因特网中时延主要包括:传输时延、传播时延、处理时延、排队时延 提高链路速率意味着降低了信道的传播时延(× ) 五层协议体系结构包括:物理层、数据链路层、网络层、运输层、应用层 构建网络核心有两种基本的交换技术:分组交换 和 电路交换。现代计算机网络中普遍采用的是分组交换。 典型习题 网络协议的三个要素是什么?各有什么含义? 语法,即数据与控制信息的结构或格式; 语义,即需要发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种响应; 同步,即事件实现顺序的详细说明。 分组交换优点 高效:在分组传输过程中动态分配带宽,对通信链路逐段占用 灵活:为每一个分组独立选择转发路由 迅速:以分组为传送单位,可以不先建立连接直接发送 可靠:分布式多路由的分组交换网,是网络有很好的生存性 五层协议体系结构各层的功能 物理层 典型习题 目前的以太网中使用最普遍的传输媒体是:双绞线 目前传输速率最高的传输媒体是:光纤 半双工通信就是通信双方可以同时发送和接收信息。(× ) 信道可以通过任何频率。(×) 列举几种信道复用技术:时分、频分、码分、波分 时分复用原理:时分复用是将时间划分成一段段等长的时分复用帧,每一个用户在每一个时分复用帧中占用固定的时隙。 列举常用宽带接入技术: xDSL、HFC、FTTx 数据链路层 PPP协议 局域网的拓扑 以太网 MAC 层的硬件地址 在局域网中,每个网卡都有一个硬件地址又称为物理地址或 MAC 地址 MAC地址长度为6个字节,被固化在适配器的ROM中,不可改变,任意两个适配器不会具有相同的地址 CSMA/CD(碰撞检测) CSMA/CD:在传输的同时侦听信道 及时检测 到碰撞 发现碰撞立即停止传输,减少信道浪费 碰撞检测: 在有线的LAN中容易: 测量信号强度,比较传输的和接收的信号 在无线LAN中较困难:一般接收信号要远小于发送信号 碰撞域 虚拟局域网举例 典型习题 信道主要有两种类型:点对点信道和广播信道 用户计算机和ISP进行通信时所使用的数据链路层协议是:PPP 网卡上的硬件地址是可以改变的。(×) 集线器可以隔离冲突域而交换机不行。( × ) 以太网交换机工作的协议层次是:数据链路层 交换机转发分组的依据是:硬件地址(MAC地址) 点对点链路的三个基本问题:封装成帧、透明传输、差错检测 两种信道共享技术:静态划分、动态媒体接入控制 目前最常见的以太网结构是星形结构。(√) MAC地址是24位。 ( × ) 典型习题 简述CSMA/CD协议原理 CSMA/CD称为多点接入载波侦听冲突检测 多点接入:多个计算机以多点接入的方式连接到共享信道上 载波侦听:发送前先监听,每个节点在发送数据之前先要检测一下共享信道上是否有其他节点发送数据 冲突检测:边发送边监听,在发送数据的过程中检测共享信道上是否发生冲突 在CSMA协议中,每个节点在向信道中传送报文之前都要先监听信道是否空闲,为什么还会产生碰撞?CSMA/CD协议又是如何解决这一问题的? 由于信号在信道中传播存在传播时延,当一个节点开始发送信号时,信号没有传播到另外一个节点,导致该节点认为信道空闲。 采用冲突检测的方法,即边发送边监听。 典型习题 什么是虚拟局域网? VLAN是由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组,而这些网段具有某些共同需求。 什么是强化碰撞?为什么以太网需要采取强化碰撞措施? 节点一旦发现碰撞,除了立即停止发送数据外,还要继续发送32比特或48比特的人为干扰信号 让所有用户知道碰撞已经发生了,防止由于网络受其它因素影响端到端的传播时延过大而导致碰撞未被其它用户检测到的情况发生 为什么以太网的最小帧长是64字节? 以太网的争用期是发送64字节数据所需要的时间,如果一个数据帧在前64个字节没有发生冲突,那么就不会有冲突发生,因此规定最小帧长为64字节 网络层 数据报网络与虚电路网络 IP地址 IP 数据报的格式 /20 表示的地址(212 个地址) 路由选择协议 路由器体系结构 路由器的两个关键功能: 运行选路 算法/协议(RIP, OSPF, BGP) 从入链路到出链路转发 数据报 典型习题 CIDR中IP地址的组成:网络前缀 主机号 划分子网方式下IP地址的组成:网络号

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