计算机网络复习第一章一、理解网络、互联网、因特网、万维网WWW四个概念1.网络:用通信线路将分散在不同地点的具有独立功能的计算机系统相互连接,并按网络协议进行数据通信和资源共享的计算机集合叫网络。
2.互联网:网网相连形成互联网。
3.因特网:国际上最大的互连接网称因特网。
4.万维网:万维网不是物理网,是因特网上的分布式信息储藏所,即因特网提供的一种信息服务。
二、数据交换技术解决什么问题?按照某种方式动态地分配传输线路资源,进行信息的传输。
三、数据交换技术分为电路交换和存储转发,其中后者又分为报文交换和分组交换,分组交换有数据报和虚电路两四:比较电路交换、报文交换、分组交换优缺点。
1.电路交换优点:通信实时性强(只有线路时延),适用于实时大批量数据的传输。
缺点:对突发性通信不适应,线路利用率低,数据通信效率低,系统不具有存储数据的能力,不能平滑交通量。
2.报文交换优点:相对于电路交换,报文交换线路效率高,节点可实现报文的差错控制及码制转换。
缺点:报文经过节点时延迟较大,实时性差,对交换节点的存储量有较高要求。
3.分组交换优点:限制分组的最大长度,降低了节点所需的存储量;分组长度较短,在传输出错时,检错容易并且重发花费的时间较少,因而提高交换速度;各分组可以独立路由,选择最佳路径。
缺点:分组在各结点存储转发时需要排队,这就会造成一定的时延;分组必须携带的首部(里面有必不可少的控制点?答:1.目前因特网应用大多采用客户/服务器模式。
2.不同点:客户/服务器模式严格区分服务和被服务者,对等模式无此区别。
后者实际上是前者的双向应用。
3.(1)客户/服务器模式优点:安全性好,不存在版权问题。
缺点:负载不均衡。
用户多时下载速率下降。
(2)对等模式优点:性价比高,负载均衡。
用户越多下载速率越快。
1.客户服务器是指服务中的两个应用进程。
2.客户:请求的一方。
3.服务器:接受请求的一方。
七、何为B/S模式?B/S与C/S有什么相同与不同之处?1.B/S是浏览器/服务器模式。
2.B/S是从C/S演化来的,将客户由标准的浏览器代替。
八、什么是网络体系结构?有哪两种典型体系结构?因特网采用哪一种?1.网络体系结构是计算机之间相互通信的层次,以及各层中的协议和层次之间接口的集合。
2.两种典型体系结构是OSI模型、TCP/IP模型。
3.因特网采用TCP/IP模型。
九、OSI体系是理论上的国际标准,有7层,从1到7分别是物理层、数据连接层、网络层、运输层、会话层、表示层和应用层,TCP/IP是实际上的国际标准,分4层,从低到高分别是网络接口层、网际层IP、运输层、应用层,最低层实际对应OSI的物理层和数据连接层,TCP/IP只定义了网际层IP、运输层、应用层三层的内容。
十、目前使用最多的住宅接入方式是宽带接入ADSL,而公司、学校则通过局域网接入Internet。
十一、计算机网络的性能指标主要有哪些?速率、带宽、吞吐量、时延、时延带宽积、往返时间RTT、利用率。
十二、网络中产生的时延由四部分组成,即发送时延、传播时延、处理时延和排队时延。
其中排队时延不是定数,因为排队时延长短取决于网络的当时的状态。
十三、理解everything over IP,和 IP over everything含义。
1.Everything over IP: IP协议可以为各种应用提供服务。
2.IP over everything: IP协议可以在各式各样的网络构成的互联网上运行。
十四、以下功能由OSI的哪层完成1)完成端到端的传输:传输层2)决策使用哪条路径到达目的地:网络层3)进行物理寻址:数据链路层4)将比特流划分为帧:数据链路层5)将系统连接到通信介质:物理层6)提供事务处理与访问:应用层7)数据的编码与表示:表示层十五、一用户要向另一用户发信息,排列下列事件顺序1)信息传给源节点的最高层2)在源节点的网络用户产生信息3)在目标节点的网络用户接收信息4)信息向上通过目标节点的各个网络层次,每一层都除去它的控制信息5)信息以电信号的形式通过物理链路发送6)当信息通过源节点时,每一层都给它加上控制信息2在源节点的网络用户产生信息->1信息传给源节点的最高层->6当信息通过源节点时,每一层都给它加上控制信息->5信息以电信号的形式通过物理链路发送->4信息向上通过目标节点的各个网络层次,每一层都除去它的控制信息->3在目标节点的网络用户接收信息第二章1.对等实体在依次交互作用中传送的信息单位称为PDU协议数据单元,它包括控制信息和数据信息两部分.物理层、2.物理层的功能是什么?物理层协议通常用接口特性来描述,都有哪些接口特性?每个特性包含哪些内容?举例说明。
(1)物理层的功能是制定系统与通信媒体的接口规则,实现两个物理设备之间二进制比特流的传输;(2)机械特性:主要规定了DTE/DCE接口连接器的尺寸、芯数和芯的安排、连线的根数等。
电气特性:主要规定了每种信号的电平、信号的脉冲宽度、允许的数据传输速率和最大传输距离等。
功能特性:规定了接口电路引脚的功能和作用。
规程特性:规定了事件发生顺序,即接口电路信号发出的时序、应答关系和操作过程。
物理层接口特性机械特性电气特性功能特性规程特性(3)举例①机械特性:EIA-232使用ISO 2110插头座标准。
25针:DB-25简化接插口9针:DB-9②电气特性:采用负逻辑电平。
用-15V~-3V表示逻辑“1”电平,用+3V ~ +15V表示逻辑“0”电平。
当连接电缆长度不超过15m时,允许数据传输速率不超过20kbps。
③功能特性:规定了什么电路应当连接到接插头中的哪一根引脚以及该引脚的作用。
④规程特性:当计算机(DTE)请求发送数据时,首先使RTS信号有效,表示向调制解调器(DCE)发出发送请求,如果调制解调器(DCE)已准备就绪,使 CTS信号有效,表示允许PC机(DTE)发送数据,由此完成双方握手,进行数据通信。
3、什么是波特率?什么是比特率?二者有什么关系?波特率:信号速率,每秒钟传送的码元数。
比特率:数据速率,每秒钟传送的比特数。
比特率=波特率×调制系数n(单个调制状态对应的比特位数)。
4、什么是基带传输?将数字数据0,1调制成基带信号传输,以脉冲的形式传输5、数字信号在进行基带传输时,不是直接传输而是要采用各种不同的编码方式,为什么?(1)提高抗干扰性(2)降低信号传输速率(3)进行同步控制6、信道的码元传输速率与带宽成正比。
(T)7、信道的数据传输速率与带宽成正比。
(T)8、码元传输速率越高时,误码率越高。
(T)10、曼彻斯特编码有什么特点?可以实现自同步,信号传输速率是数据传输速率的2倍。
11、将语音信号数字化的主要方法是脉码调制PCM技术,PCM有两个互不兼容的标准,分别是北美的24路PCM,简称T1,速率是1.544Mb/s,欧洲的32路PCM,简称E1,速率是2.048Mb/s,我国采用的是E1标准。
12、一个话路的PCM信号的速率是64Kb/s。
13、 E1标准中,为每一路信号提供的数据速率是64Kb/s。
14、由4个一次群E1构成的二次群E2的数据率最低为8.192Mb/s15、频移键控调制主要用于低速传输,相移键控主要用于中速传输,相移幅度调制主要用于高速传输。
16、数据传输率为10Mbps的网卡传输100个汉字,花费的传输时间是160us, 1000米铜线的端到端延时在约是5us17、光纤通信中使用的复用方式是波分多路。
E1载波把32个信道按照时分多路方式复用,在一条2.048Mbs的高速信道上,每条话音信道的数据速率是64Kb/s。
18、常用复用技术有频分复用FDM、时分复用TDM、码分复用CDM。
19、复用的目的是提高数据传输率。
(F)20、时分复用是所有用户在不同时刻占用同样的频带。
(T)21、频分复用是所有用户在相同时刻占用同样的频带。
(F)22、统计(异步时分)复用是按需动态分配时隙。
(T)23、码分复用的所有用户可在相同时刻占用相同的频带。
(T)24、数据交换技术解决什么问题?动态地分配传输线路资源25、数据交换技术有电路交换、分组交换、报文交换,适用于计算机通过的交换技术是分组交换。
26、电路交换采用了存储转发技术。
(F)27、电路交换面向连接的。
(T)28、能够动态分配信道的技术是(C)。
A.TDM B.FDM C.STDM D.CDM28、设数据传输速率为4800bps,采用十六相调制,则调制速率为:(D)。
A.4800baud B.3600 baud C.2400 baud D.1200 baud4800bps÷(log216)=120baud29、在常用的传输介质中,(C)的带宽最宽,信号传输衰减最小,抗干扰能力最强。
A.双绞线 B.同轴电缆 C.光纤 D.微波30、双绞线分UTP和STP两种,目前实验室连网常用的是UTP,10M速率需要3类以上双绞线,100M速率则需要5类以上。
第三章1.(多选)以下(ABCD)是物理层的功能A、信号编码解码B、位的传输接收C、传输速率控制D、前同步码的产生与去除E、位差错检测2.以太网中使用的差错检测方法是(C)校验A、奇偶B、海明C、循环冗余D、校验和3、计算机网络中传输出错时采用(D)重传机制。
A、接收端确认B、发送端确认C、接收端自动请求重传D、发送端自动请求重传4.(D)是局域网数据链路层协议。
A、PPPB、SLIPC、HDLCD、802.3 MAC5.目前住宅用户接入因特网广泛使用的数据链路层协议是(A)。
A、PPPB、SLIPC、HDLCD、802.3 MAC6.(多选)PPP协议不需要满足的需求是(CD)。
A.透明性 B.差错检测 C.流量控制 D.可靠性7.局域网的关键技术有拓扑结构、传输介质、介质访问技术。
8.局域网体系一般只包括OSI模型中的物理层和数据链路层。
9. 局域网标准由IEEE802制定。
10.802模型将数据链路层分为LLC层和MAC子层,与媒体接入有关的内容定义在MAC子层。
11.(B)定义CSMA/CD(以太网)的有关规约A、802.2B、802.3C、802.4D、802.512.以太网采用的介质访问技术是CSMA/CD。
13.局域网一般采用动态媒体接入技术(T)14. CSMA/CD适合用于点对点信道(F)15.以太网的传输速率是10Mb/s16、快速以太网的传输速率是100Mb/s。
17. CSMA/CD的原理可以简练地概括为先听后发、边听边发、冲突停发、延迟重发。
18.广播式通信信道中,介质访问方法有多种。
IEEE 802规定中包括了局域网中最常用三种,包括:802.3、802.4、802.5。