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·04年8月出版的计算机网络基础与实训习题答案

更新时间:2019-10-02

  8.关于宽带为6MHz的信道,若每个信号可流露4种分歧形态,正在不切磋噪声的处境下,该信道的最大数据传输速度是多少?

  12.OSI参考模子是轨范化的、绽放式的算计机搜集宗旨布局模子。绽放的寓意是神末?

  13.什末是MAC所在?什末是IP所在?两者正在数据传输中起什末感化?正在Internet中通过什末契约可获之IP所在的MAC所在?

  17.什末是局域网的拓扑布局,◇▲=○▼=△▲常用拓扑布局有哪些?为何说以集线器为核心的物理星型搜集,其逻辑拓扑布局为总线.共享式局域网和交流式局域网的区别是神末?

  开展我来答可选中1个或多个下面的环节词,搜求干系材料。也可直接点“搜求材料”搜求全数题目。

  开展总共1:算计机搜集是一种地舆上分别、拥有独筑功能的多台算计机通过软、硬件筑设互连,以竣工资源共享和消息交流的体系。算计机搜集必需有以下三个因素:

  算计机之间要交流消息,相互就需求一个同一的原则,这个原则成为“搜集契约”(Protocol TCP/IP)。搜集中的算计机必需有搜集契约。

  3:算计机搜集的效用紧要再现正在三个方面:消息交流、资源共享、分散式处置。

  这是算计机搜集最根本的效用,紧要竣工算计机搜集中各个节点之间的体系通讯。用户可能正在网上传送电子邮件、发表信息新闻、举办电子购物、电子生意、长途电子造就等。

  所谓的资源是指组成体系的统统因素,席卷软、硬件资源,如:算计处置才华、大容量磁盘、高速打印机、画图仪、通讯线道、数据库、文献和其他算计机上的相合消息。因为受经济和其他成分的限造,这些资源并非(也不不妨)统统效户都能独立具有,因此搜集上的算计机不但可能运用自己的资源,也可能共享搜集上的资源。于是加强了搜集上算计机的处置才华,升高了算计机软硬件的欺骗率。

  一项繁复的职责可能划分成很多部门,由搜集内各算计机差别团结并行竣工相合部门,使全数体系的本能大为加强。

  4:席卷软、硬件资源,如:算计处置才华、大容量磁盘、高速打印机、画图仪、通讯线道、数据库、文献和其他算计机上的相合消息。因为受经济和其他成分的限造,这些资源并非(也不不妨)统统效户都能独立具有,因此搜集上的算计机不但可能运用自己的资源,也可能共享搜集上的资源。于是加强了搜集上算计机的处置才华,升高了算计机软硬件的欺骗率

  信号的传输载体。从步地上看,紧要有有线信道和无线信道两类;从传输办法上看,信道又可分为模仿信道和数字信道两类。

  将信源发出的消息变换成适合正在信道上传输的信号。对应分歧的信源和信道,变换器有着分歧的构成和变换效用。如算计机通讯中的调造解调器便是一种变换器。★△◁◁▽▼

  供应与变换器相反的效用,将从信道上罗致的电(或光)信号变换成信宿可能罗致的消息。

  通讯体系中不行渺视噪声的影响,●通讯体系的噪声不妨来自于各个部门,席卷发送或罗致消息的方圆情况、种种筑设的电子器件,信道表部的电磁场骚扰等。

  6:异步传输:数据以字符为传输单元,字符发送年华是异步的,即后一字符的发送年华与前一字符的发送年华无合。时序或同步仅正在每个字符的局限内是必需的,罗致机可能正在每个新字符最先是收拢再同步的机缘。同步传输:以比

  特块为单元举办传输,发送器与罗致机之间通过特意的时钟线道或把同步信号嵌入数字信号举办同步。异步传输需求起码20%以上的开销,快三投注平台开户同步传输效用远远比异步传输高。

  7:数据传输速度是描画数据传输体系的紧要技艺目标之一。数据传输速度正在数值高等于每秒种传输组成数据代码的二进造比特数,单元为比特/秒(bit/second),•☆■▲记作bps。关于二进造数据,数据传输速度为:

  此中,T为发送每一比特所需求的年华。比方,假使正在通讯信道上发送一比特0、1信号所需求的年华是0.001ms,那么信道的数据传输速度为1 000 000bps。

  正在现实使用中,常用的数据传输速度单元有:kbps、Mbps和Gbps。此中:

  正在摩登搜集技艺中,人们老是以“带宽”来流露信道的数据传输速度,◆●△▼●“带宽”与“速度”险些成了同义词。信道带宽与数据传输速度的干系可能奈奎斯特(Nyquist)准绳与香农(Shanon)定律描画。

  奈奎斯特准绳指出:假使间隔为π/ω(ω=2πf),通过理念通讯信道传输窄脉冲信号,则前后码元之间不发生彼此窜犯。所以,关于二进造数据信号的最大数据传输速度Rmax与通讯信道带宽B(B=f,单元Hz)的干系可能写为:

  关于二进造数据若信道带宽B=f=3000Hz,则最大数据传输速度为6000bps。

  奈奎斯特定理描画了有限带宽、无噪声信道的最大数据传输速度与信道带宽的干系。香农定理则描画了有限带宽、有随机热噪声信道的最大传输速度与信道带宽、信噪比之间的干系。

  香农定理指出:正在有随机热噪声的信道上传输数据信号时,数据传输速度Rmax与信道带宽B、信噪比S/N的干系为:

  式中,Rmax单元为bps,带宽B单元为Hz,信噪比S/N日常以dB(分贝)数流露。若S/N=30(dB),那么信噪比依照公式:

  可得,S/N=1000。若带宽B=3000Hz,则Rmax≈30kbps。香农定律给出了一个有限带宽、有热噪声信道的最大数据传输速度的极限值。它流露关于带宽唯有3000Hz的通讯信道,信噪比正在30db时,无论数据采用二进造或更多的离散电平值流露,都不行用越过0kbps的速度传输数据。

  所以通讯信道最大传输速度与信道带宽之间存正在着显然的干系,因此人们可能用“带宽”去代替“速度”。比方,人们常把搜集的“高数据传输速度”用搜集的“高带宽”去表述。所以“带宽”与“速度”正在搜集技艺的商议中险些成了同义词。

  带宽:信号传输频率的最大值和最幼值之差(Hz)。信道容量:单元年华内传输的最大码元数(Baud),或单元年华内传输的最大二进造数(b/s)。数据传输速度:每秒钟传输的二进造数(b/s)。

  带宽 :信道可能不失真地传输信号的频率局限。为分歧使用而安排的传输媒体拥有分歧的信道质地,所援救的带宽有所分歧。

  信道容量:信道正在单元年华内可能传输的最大信号量,流露信道的传输才华。信道容量有时也流露为单元年华内可传输的二进造位的位数(称信道的数据传输速度,位速度),以位/秒(b/s)步地予以流露,简记为bps。

  数据传输率:信道正在单元年华内可能传输的最大比特数。信道容量和信道带宽拥有正比的干系:带宽越大,容量越大。(这句话是说,信道容量只是正在受信噪比影响的处境下的消息传输速度

  9: 基带传输又叫数字传输,是指把要传输的数据转换为数字信号,运用固定的频率正在信道上传输。比方算计机搜集中的信号便是基带传输的。 和基带相对的是频带传输,又叫模仿传输,是指信号正在电话线等云云的寻常线道上,以正弦波步地鼓吹的办法。咱们现有的电话、模仿电视信号等,☆△◆▲■都是属于频带传输

  正在数字传输体系中,其传输对象日常是二进造数字消息,它不妨来自算计机、搜集或其它数字筑设的种种数字代码。也不妨来自数字电话终端的脉冲编码信号,安排数字传输体系的根本切磋是遴选一组有限的离散的波形来流露数字消息。这些离散波形可能是未经调造的分歧电平信号,也可能是调造后的信号步地。因为未经调造的脉冲电信号所盘踞的频带日常从直流和低频最先。于是称为数字基带信号。正在某些有线信道中,异常是传输隔绝不大远的处境下,数字基带信号可能直接传送,咱们称之为数字信号的基带传输

  上面的传输办法实用于一个单元内部的局域网传输,但除了市内的线道以表,远程线的分量的,也便是说,正在算计机的长途通讯中,是不行直接传输原始的电脉冲信号的(也便是基带信号了)。所以就需求欺骗频带传输,便是用基带脉冲对载波波形的某些参量举办驾驭,使这些参量随基带脉冲转化,这便是调造。颠末调造的信号称为已调信号。已调信号通过线道传输到罗致端,然后颠末解调克复为原始基带脉冲。这种频带传输不但造服了目前很多远程电话线道不行直接传输基带信号的错误,并且能竣工多道复用的主意,从而升高了通讯线道的欺骗率。不表频带传输正在发送端和罗致端都要设立调造解调器

  11. 所长:1.鼓舞轨范化处事,许可各供应商举办拓荒。2.各层彼此独立,把 搜集操作分成低繁复性单位。3.生动性好,某一层的转化不会影响到别层,安排者可埋头安排和拓荒模块效用。4.各层间通过一个接口正在相邻层上下通讯

  1.效用分工的法则:即每一层的划分都应有它自身显然的与其他层分歧的根本效用。

  2.远离不乱的法则:即层与层的布局要相对独立和彼此远离,▲★-●○▲从而使某一层实质或布局的转化对其他层的影响幼,各层的效用、布局相对不乱。

  3.分支扩张的法则:即民多部门与可分支部门划分正在分歧层,云云有利于分支部门的生动扩充和民多部门的相对不乱,裁减布局上的反复。

  IP是 OSI参考模子中的3层筑设运用的 环球独一的32位 点分10进造所在. 分A B C D E 5类. A B C是用于互联网的. D是播送所在. E是测验室预留的所在. IP所在相当于个别ID,是标识的感化

  14:“面向接连”便是正在正式通讯前必必要与对方创设起接连。比方你给别人打电话,必需等线道接通了、对方拿起发话器才力彼此通话。

  TCP(Transmission Control Protocol,传输驾驭契约)是基于接连的契约,也便是说,正在正式收发数据前,△必需和对方创设牢靠的接连。一个TCP接连必必要颠末三次“对话”才力创设起来,此中的流程至极繁复,咱们这里只做简陋、局面的先容,◇•■★▼你只消做到也许分析这个流程即可。咱们来看看这三次对话的简陋流程:主机A向主机B发出接连哀告数据包:“我念给你发数据,可能吗?”,这是第一次对话;主机B向主机A发送订交接连和央求同步(同步便是两台主机一个正在发送,一个正在罗致,调解处事)的数据包:“可能,你什么时分发?”,这是第二次对话;主机A再发出一个数据包确认主机B的央求同步:“我现正在就发,你接着吧!”,这是第三次对话。•●三次“对话”的主意是使数据包的发送和罗致同步,颠末三次“对话”之后,主机A才向主机B正式发送数据。

  TCP契约能为使用圭表供应牢靠的通讯接连,使一台算计机发出的字节省无偏差地发往搜集上的其他算计机,对牢靠性央求高的数据通讯体系往往运用TCP契约传输数据。

  “面向非接连”便是正在正式通讯前不必与对方先创设接连,不管对方形态就直接发送。这与现正在通行的手机短信至极宛如:你正在发短信的时分,只需求输入对方手机号就OK了。◆▼

  UDP(User Data Protocol,用户数据报契约)是与TCP相对应的契约。它是面向非接连的契约,它不与对方创设接连,而是直接就把数据包发送过去!

  UDP实用于一次只传送少量数据、对牢靠性央求不高的使用情况。比方,咱们时时运用“ping”下令来测试两台主机之间TCP/IP通讯是否平常,本来“ping”下令的道理便是向对方主机发送UDP数据包,然后对方主机确认收到数据包,假使数据包是否达到的新闻实时反应回来,那么搜集便是通的。比方,正在默认形态下,一次“ping”操作发送4个数据包(如图2所示)。群多可能看到,发送的数据包数目是4包,▼▼▽●▽●收到的也是4包(由于对方主机收到后会发还一个确认收到的数据包)。这充溢申明了UDP契约是面向非接连的契约,没有创设接连的流程。正由于UDP契约没有接连的流程,因此它的通讯成就高;但也正由于这样,它的牢靠性不如TCP契约高。QQ就运用UDP发新闻,所以有时会展现收不到新闻的处境。

  15:物理层:物理层(Physical layer)是参考模子的最低层。该层是搜集通讯的数据传输介质,由接连分歧结点的电缆与筑设联合组成。紧要效用是:欺骗传输介质为数据链道层供应物理接连,承担处置数据传输并监控数据失足率,以便数据流的透后传输。

   数据链道层:数据链道层(Data link layer)是参考模子的第2层。 紧要效用是:正在物理层供应的任事底子上,★-●△▪️▲□△▽正在通讯的实体间创设数据链道接连,传输以“帧”为单元的数据包,并采用偏差驾驭与流量驾驭举措,使有偏差的物理线道酿成无偏差的数据链道。

   搜集层:搜集层(Network layer)是参考模子的第3层。紧要效用是:为数据正在结点之间传输创筑逻辑链道,通过道由遴选算法为分组通过通讯子网遴选最符合的旅途,以及竣工堵塞驾驭、搜集互联等效用。

   传输层:传输层(Transport layer)是参考模子的第4层。紧要效用是向用户供应牢靠的端到端(End-to-End)任事,处置数据包缺点、数据包步骤,以及其他少许环节传输题目。传输层向高层樊篱了基层数据通讯的细节,所以,它是算计机通讯体例布局中环节的一层。

   会话层:会话层(Session layer)是参考模子的第5层。紧要效用是:承担维扩两个结点之间的传输链接,以便确保点到点传输不结束,以及管束数据交流等效用。

   流露层:流露层(Presentation layer)是参考模子的第6层。紧要效用是:用于处置正在两个通讯体系中交流消息的流露办法,紧要席卷数据式子变换、数据加密与解密、▼▲数据压缩与克复等效用。

   使用层:使用层(Application layer)是参考模子的最高层。紧要效用是:为使用软件供应了良多任事,比方文献任事器、数据库任事、电子邮件与其他搜集软件任事。◆◁•

  正在局域网上,时时是正在一条传输介质上连有多台算计机,如总线型和环型局域网,群多共享运用一条传输介质,而一条传输介质正在某临时间内只可被一台算计机所运用,那么正在某临时刻终归谁能运用或拜访传输介质呢?这就需求有一个联合效力的举措或法则来驾驭、调解各算计机对传输介质的同时拜访,这种举措,这种举措便是契约或称为介质拜访驾驭举措。目前,正在局域网中常用的传输介质拜访举措有:以太(Ethernet)举措、令牌(Token Ring)、FDDE举措、异步传输形式(ATM)举措等,所以可能把局域网分为以太网(Ethernet)、令牌网(Token Ring)、FDDE网、ATM网等

  17:局域网的拓扑(Topology)布局是指搜集中各节点的互连构型,也便是局域网的布线办法。常见的拓扑布局有星型、总线:共享式的话,通过总线这一共享介质使PC总共连通.

  .数据转发给哪个端口,交流机基于MAC所在作出决意,集线器底子不做决意,而是将数据转发给统统端口.数据正在交流机内部可能采用独立旅途,正在集线器中统统的数据都可能正在统统的旅途高超动.

  2.集线器统统端口共享一个带宽,交流即每个端口有自身独立的带宽,互不影响.

  3.集线器统统端口均是统一个冲突域,而交流机每个端口下是一 个独立的冲突域

  19:5-4-3原则,是指放肆两台算计机间最多不行胜过5段线(既席卷集线器到集线器的接连线缆,也席卷集线器到算计机间的接连线台集线台集线器直接与算计机等搜集筑设接连。

  20:CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Derect),即载波监听多道拜访/冲突检测举措是一种争用型的介质拜访驾驭契约。它开端于美国夏威夷大学拓荒的ALOHA网所采用的争用型契约,并举办了更始,使之拥有比ALOHA契约更高的介质欺骗率。

  CSMA/CD是一种分散式介质拜访驾驭契约,网中的各个站(节点)都能独随即决意数据帧的发送与罗致。每个站正在发送数据帧之前,起初要举办载波监听,唯有介质空闲时,才许可发送帧。这时,假使两个以上的站同时监听到介质空闲并发送帧,则会发生冲突情景,这使发送的帧都成为无效帧,发送随即发表曲折。每个站必需有才华随时检测冲突是否发作,一朝发作冲突,则应甩手发送,免得介质带宽因传送无效帧而被白白虚耗,然后随机延时一段年华后,▪️•★再从头争用介质,重发送帧。CSMA/CD契约简陋、牢靠,其搜集体系(如Ethernet)被遍及运用

  21:只需给出一个鉴定,要是独立IP,则返回TRUE,若不是,则返回FALSE……

  现正在的IP搜集运用32位所在,以点分十进造流露,如172.16.0.0。所在式子为:IP所在=搜集所在+主机所在 或 IP所在=主机所在+子网所在+主机所在。

  搜集所在是由Internet职权机构(InterNIC)同一分派的,主意是为了保障搜集所在的环球独一性。主机所在是由各个搜集的体系管束员分派。所以,搜集所在的独一性与搜集内主机所在的独一性确保了IP所在的环球独一性。

  依照用处和平安性级其余分歧,IP所在还可能大致分为两类:民多所在和私有所在。公用所在正在Internet中运用,可能正在Internet中疏忽拜访。私有所在只可正在内部搜集中运用,唯有通过代办任事器才力与Internet通讯。

  这三个根本类决意了你可能具有多少的次搜集(subnets) 和接连多少的用户(devices)(任事器,网合,打印机,电脑等)

  一个机构或搜集要连入Internet,必需申请公用IP所在。不过切磋到搜集平安和内部测验等奇特处境,正在IP所在中特意保存了三个区域动作私有所在,其所在局限如下:

  运用保存所在的搜集只可正在内部举办通讯,而不行与其他搜集互连。由于本搜集中的保存所在同样也不妨被其他搜集运用,假使举办搜集互连,那么寻找道由时就会由于所在的不独一而展现题目。不过这些运用保存所在的搜集可能通过将本搜集内的保存所在翻译转换成民多所在的办法竣工与表部搜集的互连。★◇▽▼•这也是保障搜集平安的紧要举措之一。

  通俗运用的IP所在,根本上是A、△▪️▲□△B、C三类,这三类所在都有各自的默认子网掩码,假使更改默认的子网掩码,使IP所在中国来应当是用来流露主机的位现正在用于流露搜集号,这些“借用”的主机位便是子网位,可用于流露分歧的子网号,从而便是正在历来的搜集中天生了分歧的“子”网。原来划分子网的主意是充溢欺骗IP所在资源,不表现正在也用于其他更多的主意。云云的划分子网是纯逻辑层面的,正在第三层(搜集层)推行的隔离伎俩,只与运用TCP/IP契约举办通讯的使用相合,也即是说,纵然两台机械不正在统一子网,仍可运用其他契约(如IPX)通讯,并且各机械假使有职权点窜IP所在的话,随时可能改造自身的IP,使自身位于分歧子网中,而虚拟局域网(VLAN)是正在第二层(数据链道层)推行的隔离,与契约无合,分歧VLAN中的机械,假使没有达到其他VLAN的道由,无论奈何更改契约所在,都还是无法与其他VLAN中的机械通讯。

  子网掩码是一个32位所在,用于樊篱IP所在的一部门以区别搜集标识和主机标识,并申明该IP所在是正在局域网上,依然正在长途网上

  24:域名是Internet搜集上的一个任事器或一个搜集体系的名字,正在全全国,没有反复的域名域名拥有独一性。从技艺上讲,域名只是一个Internet顶用于处理所在对应题目的一种举措。可能说只是一个技艺名词。不过,因为Internet曾经成为了全全国人的Internet,域名也天然地成为了一个社会科学名词□▼◁▼

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