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计算机网络复习参考含答案
第一章
1.互联网基础结构发展的三个阶段。
P5
(1)第一阶段是从单个网络ARPANE向互连网发展的过程。
(2)第二阶段的特点是建成了三级结构的互联网。
(3)第三阶段的特点逐渐形成了多层次ISP结构的互联网。
1-12互联网的两大组成部分(边缘部分与核心部分)的特点是什
么?
它们的工作方式各有什么特点?
P39
(1)因特网两大组成部分:
边缘部分、核心部分。
(2)特点
边缘部分:
由各主机构成
核心部分:
由各路由器连网组成
(3)工作方式特点
边缘部分:
用户直接进行信息处理和信息共享;低速连入核心网。
核心部分:
负责为边缘部分提供高速远程分组交换。
1-20网络体系结构为什么要采用分层次的结构?
试举出一些与分
层体系结构的思想相似的日程生活的例子。
P39
对网络体系分层会让我们对网络调理更清晰,在学习或者应用当中会更简单,方便。
比如倾向于理论的OSI七层模型,以及更现实一些的TCP/IP四层模型。
例子:
(1)在日常生活中的一天,我们可以分成早、中、晚,也可以分成黑夜和白天,都是对事物的细化或者说叫分层吧。
(2)分层结构就像我们写论文一样,设一级标题、二级标题,层次间具有从属关系(或者其他的相关关系)。
第二章
1.光纤特点。
P50
(1)传输损耗小,中继距离长,对远距离传输特别经济。
(2)抗雷电和电磁干扰性能好。
(3)无串音干扰,保密性好,也不易被窃听和截取数据。
(4)体积小,重量轻。
2.频分复用、时分复用是什么?
P53
频分复用:
将用于传输信道的总带宽划分成若干个子频带(或称子信道),每一个子信道传输1路信号。
(频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的宽带资源)
时分复用:
将提供给整个信道传输信息的时间划分成若干时间片(简称时隙),并将这些时隙分配给每一个信号源使用。
(时分复用的所有用户是在不同的时间占用同样的频带宽度)
本章的重要概念
以太网采用的协议是冲突检测的载波监听多点接入CSMA/CD协议的要点是:
发送前先监听,一旦发现总线上发出现了碰撞,就立即停止发送。
然后按照退避算法等待一段随机时间后再发送。
因此,每一个站在自己发送数据之后的一小段时间内,存在着遭遇碰撞的可能性。
以太网各站点都平等地争用以太网信道。
以太网的硬件地址,即MAC地址实际上就是适配器地址或适配器标识符,与主机所在的地点无关,不进行碰撞检测。
3-07要发送的数据为1101011011。
采用CRC的生成多项式是
P(X)=X4+X+1。
试求应添加在数据后面的余数。
数据在传输过程中最后一个1变成了0,问接受端能否发现?
若数据在传输过程中最后两个1都变成了0,问接受端能否发现?
采用CRC数据为101110。
数据链路层传输是否就变成了可靠的传输?
答:
作二进制除法,1101011011000010011得余数1110,添加
的检验序列是1110.
作二进制除法,两种错误均可发展
仅仅采用了CRC检验,缺重传机制,数据链路层的传输还不是可靠的传输。
3.3-09—个PPP帧的数据部分(用十六进制写出)是7D5EFE277D5D657D5E。
试问真正的数据是什么(用十六进制写)?
答:
7D5E转换成7E
7D5D转换成7D
7D5E转换成7E
真正的数据是0X7E0XFE0X270X7D0X650X7E
第四章
1.RIP协议的特点(三点)P157
(1)仅和相邻路由器交换信息。
(2)路由器交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息,即自己的路由表。
(3)按固定的时间间隔交换路由信息。
2.0SPF协议的特点(三点)P159
(1)向本自治系统中所有路由器大宋消息。
(2)发送的消息就是与本路由器相邻的所有路由器的链路状态。
(3)只有当链接状态发生变化时,路由器才向所有路由器用洪泛法发送此消息。
3.本章的重要概念
一个IP地址在整个互联网范围内是唯一的。
分类的IP地址包括
A类、B类和C类地址(单播地址),以及D类地址(多播地址)。
E类地址未使用。
路由选择协议有两大类:
内部网关协议(或自治系统内部的路由选择协议),如RIP和OSPF外部网关协议(获自治系统之间的路由选择协议),如BGP-4。
RIP是分布式的基于距离向量的路由选择协议,只适用于小型互联网。
RIP按固定色时间间隔与相邻路由器交换信息。
交换的信息是自己当前的路由表,即到达本自治系统中所有网络的(最短)距离,以及到每个网络应经过的下一跳路由器。
OSPF是分布式的链路状态协议,适用于大型互联网。
OSPF只在链路状态发生变化时,才向本系统中的所有路由器,用洪泛法发送与本路由器相邻的所有路由器的链路状态信息。
“链路状态”指明本路由器都和哪些路由器相邻,以及该链路的“度量”。
“度量”可表示费用、距离、时延、宽带等,可统称为“代价”。
所有的路由器最终都能建立一个全网的拓扑结构图。
IPv6所带来的主要变化是:
(1)更大的地址空间(采用128位的地址);
(2)灵活的首部格式;(3)改进的选项;(4)支持即插即用;(5)支持资源的预分配;(6)IPv6首部改为8字节对齐。
向IPv6过渡只能采用逐步演进的办法,必须使新安装的IPv6系统能够向后兼容。
向IPv6过渡可以使用双协议栈或使用隧道技术。
4-35已知地址块中的一个地址是140.120.84.24/20。
试求这个地址块中的最小地址和最大地址。
地址掩码是什么?
地址块中共有多少个地址?
相当于多少个C类地址?
140.120.84.24e140.120.(01010100).24
最小地址是140.120.(0101
最大地址是
0000).0/20(80)
140.120.(01011111).255/20
(95)
地址数是4096.相当于16个C类地址。
4-37某单位分配到一个地址块136.23.12.64/26。
现在需要进一步划分为4个一样大的子网。
试问:
(1)每一个子网的网络前缀有多长?
(2)每一个子网中有多少个地址?
(3)每一个子网的地址是什么?
(4)每一个子网可分配给主机使用的最小地址和最大地址是什么?
解:
(1)每个子网前缀28位。
(2)每个子网的地址中有4位留给主机用,因此共有16个地址。
(3)四个子网的地址块是:
第一个地址块136.23.12.64/28,可分配给主机使用的
最小地址:
136.23.12.01000001=136.23.12.65/28
最大地址:
136.23.12.01001110=136.23.12.78/28
第二个地址块136.23.12.80/28,可分配给主机使用的
最小地址:
136.23.12.01010001=136.23.12.81/28
最大地址:
136.23.12.01011110=136.23.12.94/28
第三个地址块136.23.12.96/28,可分配给主机使用的
最小地址:
136.23.12.01100001=136.23.12.97/28
最大地址:
136.23.12.01101110=136.23.12.110/28
第四个地址块136.23.12.112/28,可分配给主机使用的
最小地址:
136.23.12.0111000仁136.23.12.113/28
最大地址:
136.23.12.01111110=136.23.12.126/28
4-42假定网络中的路由器A的路由表有如下的项目(格式同上
题):
N14B
N22C
N31F
N45G
现将A收到从C发来的路由信息(格式同上题):
N12
N21
N33
N47
试求出路由器A更新后的路由表(详细说明每一个步骤)
N1
3
C
不同的下一跳,
距离更短,
改变
N2
2
C
不同的下一跳,
距离一样,
不变
N3
1
F
不同的下一跳,
距离更大,
不改变
N4
5
G
无新信息,不改变
解:
路由器A更新后的路由表如下:
4-58
已知一CIDR地址块为200.56.168.0/21
O
(1)试用二进制表示这个地址块。
(2)这个CIPR地址块包括有多少个C类地址块。
解:
(1)11001000.00111000.10101000.00000000
(2)前21位为1.后32-21=11位为0
地址块有211个地址
C类地址有2A8地址块
2A11/2A8A3=8个
第五章
本章的重要概念
运输层有两个主要的协议:
TCP和UDP它们都有复用和分用,以及检错的功能。
当运输层采用面向连接的TCP协议时,尽管下面的网络是不可靠的(只提供尽最大努力服务),但这种逻辑通信信道就相当于一条全双工通信的可靠信道。
当运输层采用无连接的UDP协议时,这种逻辑通信信道仍然是一条不可靠信道。
UDP的主要特点是:
(1)无连接;
(2)尽最大努力交付;(3)面向报文;(4)无拥塞控制;(5)支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信;(6)首部开销小(只有四个字段:
源端口、目的端口、长度、检验和)。
TCP的主要特点是:
(1)面向连接;
(2)每一条TCP连接只能是点对点的(一对一);(3)提供可靠的交付服务;(4)提供全双工通信;(5)面向字节流。
TCP的拥塞采用了四种算法,即慢开始、拥塞避免、快重传和快
恢复。
在网络层,也可以使用路由器采用适当的分组丢弃策略(如
主动队列管理AQM,以减少网络拥塞的发生。
运输连接有三个阶段,即:
连接建立、数据传送和连接释放。
5-21假定使用连续ARQ协议,发送窗口大小是3,而序号范围是
[0,15],而传输媒体保证在接收方能够按序收到分组。
在某一时刻,在接收方,下一个期望收到的序号是5。
试问:
(1)在发送方的发送窗口中可能出现的序号组合有哪些?
(2)接收方已经发送出的、但在网络中(即还未到达发送方)的确认分组可能有哪些?
说明这些确认分组是用来确认哪些序号的分组。
答:
(1)[5,7]、[2,4]、[3,5]、[4,6]
(2)在网络中(即还未到达发送方)的确认分组可能是[2,4],这些确认分组是用来确认2、3、4序号的分组。
5-23主机A向主机B连续发送了两个TCP!
文段,其序号分别为
70和100。
试问:
(1)第一个报文段携带了多少个字节的数据?
(2)主机B收到第一个报文段后发回的确认中的确认号应当是多少?
(3)如果主机B收到第二个报文段后发回的确认中的确认号是
180,试问A发送的第二个报文段中的数据有多少字节?
(4)如果A发送的第一个报文段丢失了,但第二个报文段到达
了B。
B在第二个报文段到达后向A发送确认。
试问这个确认号应为多少?
解:
(1)第一个报文段的数据序号是70到99,共30字节的数据。
(2)确认号应为100.
(3)80字节。
(4)70
5-39TCP的拥塞窗口cwnd大小与传输轮次n的关系如下所示:
cwnd1
2
4
8
16
32
33
34
35
36
37
38
39
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
cwnd40
41
42
21
22
23
24
25
26
1
2
4
8
n
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
(1)试画出如图5-25所示的拥塞窗口与传输轮次的关系曲线。
(2)指明TCP工作在慢开始阶段的时间间隔。
(3)指明TCP工作在拥塞避免阶段的时间间隔。
(4)在第16轮次和第22轮次之后发送方是通过收到三个重复的确认还是通过超市检测到丢失了报文段?
(5)在第1轮次,第18轮次和第24轮次发送时,门限ssthresh分别被设置为多大?
(6)在第几轮次发送出第70个报文段?
(7)假定在第26轮次之后收到了三个重复的确认,因而检测出了报文段的丢失,那么拥塞窗口cwnd和门限ssthresh应设置为多大?
答:
(1)拥塞窗口与传输轮次的关系曲线如图所示(课本后答案)
(2)慢开始时间间隔:
【1,6】和【23,26】
(3)拥塞避免时间间隔:
【6,16]和【17,22】
(4)在第16轮次之后发送方通过收到三个重复的确认检测到丢失的报文段。
在第22轮次之后发送方是通过超时检测到丢失的报文段。
(5)在第1轮次发送时,门限ssthresh被设置为32
在第18轮次发送时,门限ssthresh被设置为发生拥塞时的一半,即21.
在第24轮次发送时,门限ssthresh是13
(6)第70报文段在第7轮次发送出。
(7)拥塞窗口cwnd和门限ssthresh应设置为8的一半,即4.
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