计算机网络复习提纲终版Word文档格式.docx

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大家把连接在因特网上的计算机都称为主机

ISP(InternetServiceProvider),互联网服务提供商,即向广大用户综合提供互联网接入业务、信息业务、和增值业务的电信运营商

RFC是一系列以编号排定的文件。

文件收集了有关因特网相关资讯,以及UNIX和因特网社群的软件文件。

在每一个数据段前面,加上一些必要的控制信息组成的首部后,就构成了一个分组

带宽本来是指某个信号具有的频带宽度。

在计算机网络中,带宽用来表示网络的通信线路所能传送数据的能力,因此网络带快表示在单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的最高数据率

吞吐量表示在单位时间内通过某个网络的数据量。

时延是指数据从网络或链路的一端传送到另一端所需的时间。

时延包括发送时延、传播时延、处理时延、排队时延

实体表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。

在许多情况下,实体就是一个特定的软件模块

协议是控制两个对等实体(或多个实体)进行通信的规则集合。

在同一系统中相邻两层的实体进行交互的地方,称为服务访问点。

2.*从工作方式看,因特网如何组成?

(1)边缘部分由所有连接在因特网上的主机组成。

这部分是用户直接使用的,用来进行通信(传送数据、音频或视频)和资源共享。

(2)核心部分由大量网络和连接这些网络的路由器组成。

这部分是为边缘部分提供服务的(提供连通性和交换)。

3.在因特网的网络边缘的端系统间中运行的程序之间的通信方式有几种,工作方式怎样?

⏹客户服务器方式(C/S方式):

客户(client)和服务器(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。

客户是服务的请求方,服务器是服务的提供方。

被用户调用后运行,在打算通信时主动向远地服务器发起通信(请求服务)。

因此,客户程序必须知道服务器程序的地址。

系统启动后即自动调用并一直不断地运行着,被动地等待并接受来自各地的客户的通信请求。

因此,服务器程序不需要知道客户程序的地址。

⏹对等方式(P2P方式):

对等连接(peer-to-peer,简写为P2P)是指两个主机在通信时并不区分哪一个是服务请求方还是服务提供方。

只要两个主机都运行了对等连接软件(P2P软件),它们就可以进行平等的、对等连接通信。

对等连接方式从本质上看仍然是使用客户服务器方式,只是对等连接中的每一个主机既是客户又同时是服务器。

4.*因特网的核心部分的主要功能是什么?

由何种部件组成?

网络中的核心部分要向网络边缘中的大量主机提供连通性,使边缘部分中的任何一个主机都能够向其他主机通信(即传送或接收各种形式的数据)。

在网络核心部分起特殊作用的是路由器(router)。

路由器是实现分组交换(packetswitching)的关键构件,其任务是转发收到的分组,这是网络核心部分最重要的功能。

5.报文交换、电路交换与分组交换的特征、优缺点?

因特网采用何种通讯模式?

电路交换:

由于电路交换在通信之前要在通信双方之间建立一条被双方独占的物理通道,因而有以下优缺点:

(1)传输数据的时延小

(2)实时性强(3)不存在失序问题(4)既可以传模拟信号,也可以传数字信号(5)交换设备及控制均较简单

分组交换:

在发送端,先把较长的报文划分成较短的、固定长度的数据段。

每一个数据段前面添加上首部构成分组。

依次把各分组发送到接收端。

接收端收到分组后剥去首部还原成报文。

最后,在接收端把收到的数据恢复成为原来的报文。

分组交换的优点:

高效灵活迅速可靠。

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信息)也造成了一定的开销。

报文交换的时延较长,从几分钟到几小时不等。

6.分组交换下,数据传输的单元叫什么?

其结构及工作特点是什么?

分组交换网以“分组”作为数据传输单元。

7.*传输时延与传播时延的区别?

提高网络的整体效率的原则。

传输时延(发送时延)发送数据时,数据块从结点进入到传输媒体所需要的时间。

也就是从发送数据帧的第一个比特算起,到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间。

传播时延是电磁波在信道中传播一定的距离需要花费的时间。

提高网络整体效率的原则是提高数据的发送速度。

8.信道利用率与网络利用率的区别。

时延与网络利用率间的关系。

信道利用率指出某信道有百分之几的时间是被利用的(有数据通过)。

完全空闲的信道的利用率是零。

网络利用率则是全网络的信道利用率的加权平均值。

根据排队论的理论,当某信道的利用率增大时,该信道引起的时延也就迅速增加。

9.网络协议的组成要素。

语法数据与控制信息的结构或格式。

语义需要发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种响应。

同步事件实现顺序的详细说明。

10.*协议与分层对网络通讯的意义。

分层模型下的同层间通讯是如何实现的。

网络协议是计算机网络的不可缺少的组成部分。

实际上,只要我们想让连接在网络上的另一台计算机做点什么事情,我们都需要有协议。

分层的意义:

各层之间是独立的、灵活性好、结构上可分割开、易于实现和维护、能促进标准化工作。

11.*TCP/IP协议的体系结构。

TCP/IP是一个四层的体系结构,它包括应用层、运输层、网际层和网络接口层。

不过从实质上讲,TCP/IP只有最上面的三层,因为最下面的网络接口层并没有什么具体内容。

第二章

数据、信号、码元、单工、半双工、全双工、基带信号、带通(频带)信号、调制、信噪比、信道复用、PCM、比特率、波特率、复用、xDSL、ADSL。

数据是运送消息的实体

信号是数据的电气的或电磁的表现

在使用时间域的波形表示数字信号时,代表不同离散数值的基本波形就称为码元

单工是指只能有一个方向的通信而没有反方向的交互

半双工是指通信的双方都可以发送消息,但不能双方同时发送

全双工通信指通信的双方可以同时发送和接收信息。

来自信源的信号常称为基带信号

经过载波调制后的信号称为带通信号

调制是对基带信号的波形进行变换

信噪比就是信号的平均功率和噪声的平均功率之比

信道复用即频分复用,就是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。

比特率是指每秒传送的比特数

波特率是指数据信号对载波的调制速率,它用单位时间内载波调制状态改变的次数来表示,其单位是波特

复用是将多个独立信号合成为一个多路信号的处理过程。

xDSL技术就是用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造,使它能够承载宽带业务。

ADSL是非对称数字用户线

2.*物理层的任务。

物理层的主要任务是:

设备间如何接口;

怎样在连接各种设备的传输媒体上透明地传输数据的比特流。

更具体地说,物理层的主要任务可描述为确定与传输媒体的接口的一些特性:

机械特性、电气特性、功能特性、规程特性

3.数据通信系统由哪些构件组成,各有什么用途?

4.*物理层对基带信号有那几种基本调制方法,各有何特点?

a)调幅(AM):

载波的振幅随基带数字信号而变化。

b)调频(FM):

载波的频率随基带数字信号而变化。

c)调相(PM):

载波的初始相位随基带数字信号而变化。

5.*常用的导向传输媒体有哪些?

双绞线

a)屏蔽双绞线STP(ShieldedTwistedPair)

b)无屏蔽双绞线UTP(UnshieldedTwistedPair)

同轴电缆

c)50W同轴电缆

d)75W同轴电缆

光缆

6.网络通讯中使用的光纤的分类。

多模光纤,单模光纤

7.*物理层的信道复用技术有哪些,各有何技术特点?

频分复用FDM:

用户在分配到一定的频带后,在通信过程中自始至终都占用这个频带。

频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源(请注意,这里的“带宽”是频率带宽而不是数据的发送速率)。

时分复用则是将时间划分为一段段等长的时分复用帧(TDM帧)。

每一个时分复用的用户在每一个TDM帧中占用固定序号的时隙。

每一个用户所占用的时隙是周期性地出现(其周期就是TDM帧的长度)。

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。

统计时分复用STDM波分复用WDM

码分复用CDM:

各用户使用经过特殊挑选的不同码型,因此彼此不会造成干扰。

这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力,其频谱类似于白噪声,不易被敌人发现

8.一个标准的数字语音的传输速率是多少?

一个标准话路的模拟电话信号转换出的PCM信号的速率是每秒8000位二进制码元,即64kb/s。

9.ADSL的特点。

上行和下行带宽做成不对称的。

上行指从用户到ISP,而下行指从ISP到用户。

ADSL在用户线(铜线)的两端各安装一个ADSL调制解调器。

我国目前采用的方案是离散多音调DMT(DiscreteMulti-Tone)调制技术。

这里的“多音调”就是“多载波”或“多子信道”的意思。

第三章

链路、数据链路、帧、MTU、误码率、PPP、CSMA/CD、帧检验序列FCS、集线器(HUB)、MAC、网桥、交换机、单播、组播、广播。

链路就是从一个结点到相邻结点的一端物理线路,而中间没有任何其它的交换结点。

当需要在一条线路上传送数据时,除了必须有一条物理线路外,还必须有一些必要的通信协议来控制这些数据的传输,若把实现这些协议的硬件和软件加到链路上,就构成了数据链路。

帧是点对点信道的数据链路层的协议数据单元

最大传送单元MTU是数据部分的长度上限

传输错误的比特占所传输总数的比特总数的比率称为误码率

PPP是点对点协议

CSMA/CD是载波监听多点接入/碰撞检测

帧检验序列FCS:

让接收帧的网卡或接口判断是否发生了错误。

判断过程如下:

发送网卡利用多项式计算,称循环冗余校验(CRC),将计算结果写入FCS字段,接收方收到这个帧,对其做相同的CC计算。

如果计算结果与接收的FCS字段相同,则帧没有发生错误。

如果不同,接收方就相信帧肯定发生了错误,并丢弃这个帧。

集线器作为网络中枢连接各类节点,以形成星状结构的一种网络设备。

硬件地址又称为物理地址或MAC地址,是识别LAN(局域网)节点的标识.

网桥是一种在链路层实现中继,常用于连接两个或更多个局域网的网络互连设备

交换机:

网络节点上话务承载装置、交换级、控制和信令设备以及其他功能单元的集合体。

交换机能把用户线路、电信电路和(或)其他要互连的功能单元根据单个用户的请求连接起来。

单播帧:

即收到的帧的MAC地址与本站的硬件地址相同

广播帧:

即发送给本局域网上所有站点的帧

多播帧:

即发送给本局域网上一部分站点的帧

2.*数据链路层的任务。

在物理媒体上传输的数据难免受到各种不可靠因素的影响而产生差错,为了弥补物理层上的不足,为上层提供无差错的数据传输,就要能对数据进行检错和纠错.数据链路的建立,拆除,对数据的检错,纠错是数据链路层的基本任务.

3.*数据链路层使用的信道分类。

点对点信道。

这种信道使用一对一的点对点通信方式。

广播信道。

这种信道使用一对多的广播通信方式,因此过程比较复杂。

广播信道上连接的主机很多,因此必须使用专用的共享信道协议来协调这些主

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