计算机网络电子工业出版社课后习题答案Word文档格式.docx
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分为主干网、地域网和校园网;
构成多层次ISP结构的Internet;
ISP初次出现。
1-06简述因特网规范制定的几个阶段?
〔1〕因特网草案(InternetDraft)——在这个阶段还不是RFC文档。
〔2〕建议规范(ProposedStandard)——从这个阶段末尾就成为RFC文档。
〔3〕草案规范(DraftStandard)
〔4〕因特网规范(InternetStandard)
1-07小写和大写扫尾的英文名字internet和Internet在意思上有何重要区别?
〔1〕internet〔互联网或互连网〕:
通用名词,它泛指由多个计算机网络互连而成的网络。
;
协议无特指
〔2〕Internet〔因特网〕:
公用名词,特指采用TCP/IP协议的互联网络
区别:
后者实践上是前者的双向运用
1-08计算机网络都有哪些类别?
各种类别的网络都有哪些特点?
按范围:
〔1〕广域网WAN:
远程、高速、是Internet的中心网。
〔2〕城域网:
城市范围,链接多个局域网。
〔3〕局域网:
校园、企业、机关、社区。
〔4〕个域网PAN:
团体电子设备
按用户:
公用网:
面向公共营运。
面向特定机构。
1-09计算机网络中的主干网和本地接入网的主要区别是什么?
主干网:
提供远程掩盖\高速传输\和路由器最优化通讯
本地接入网:
主要支持用户的访问本地,完成散户接入,速率低。
1-10试在以下条件下比拟电路交流和分组交流。
要传送的报文共x〔bit〕。
从源点到终点共经过k段链路,每段链路的传达时延为d〔s〕,数据率为b(b/s)。
在电路交流时电路的树立时间为s(s)。
在分组交流时分组长度为p(bit),且各结点的排队等候时间可疏忽不计。
问在怎样的条件下,分组交流的时延比电路交流的要小?
〔提示:
画一下草图观察k段链路共有几个结点。
〕
线路交流时延:
kd+x/b+s,分组交流时延:
kd+(x/p)*(p/b)+(k-1)*(p/b)
其中(k-1)*(p/b)表示K段传输中,有(k-1)次的贮存转发延迟,当s>
(k-1)*(p/b)时,电路交流的时延比分组交流的时延大,当x>
>
p,相反。
1-11在上题的分组交流网中,设报文长度和分组长度区分为x和(p+h)(bit),其中p为分组的数据局部的长度,而h为每个分组所带的控制信息固定长度,与p的大小有关。
通讯的两端共经过k段链路。
链路的数据率为b(b/s),但传达时延和结点的排队时间均可疏忽不计。
假定计划使总的时延为最小,问分组的数据局部长度p应取为多大?
参考图1-12的分组交流局部,观察总的时延是由哪几局部组成。
总时延D表达式,分组交流时延为:
D=kd+(x/p)*((p+h)/b)+(k-1)*(p+h)/b
D对p求导后,令其值等于0,求得p=[(xh)/(k-1)]^0.5
1-12因特网的两大组成局部〔边缘局部与中心局部〕的特点是什么?
它们的任务方式各有什么特点?
边缘局部:
由各主机构成,用户直接停止信息处置和信息共享;
低速连入中心网。
中心局部:
由各路由器连网,担任为边缘局部提供高速远程分组交流。
1-13客户效劳器方式与对等通讯方式的主要区别是什么?
有没有相反的中央?
前者严厉区分效劳和被效劳者,后者无此区别。
后者实践上是前者的双向运用。
1-14计算机网络有哪些常用的功用目的?
速率,带宽,吞吐量,时延,时延带宽积,往复时间RTT,应用率
1-15假定网络应用率到达了90%。
试估量一下如今的网络时延是它的最小值的多少倍?
解:
设网络应用率为U。
,网络时延为D,网络时延最小值为D0
U=90%;
D=D0/(1-U)---->
D/D0=10
如今的网络时延是最小值的10倍
1-16计算机通讯网有哪些非功用特征?
非功用特征与功用特征有什么区别?
征:
微观全体评价网络的内在表现。
功用目的:
详细定量描画网络的技术功用。
1-17收发两端之间的传输距离为1000km,信号在媒体上的传达速率为2×
108m/s。
试计算以下两种状况的发送时延和传达时延:
〔1〕数据长度为107bit,数据发送速率为100kb/s。
〔2〕数据长度为103bit,数据发送速率为1Gb/s。
从下面的计算中可以失掉什么样的结论?
〔1〕发送时延:
ts=107/105=100s
传达时延tp=106/(2×
108)=0.005s
〔2〕发送时延ts=103/109=1µ
s
传达时延:
tp=106/(2×
结论:
假定数据长度大而发送速率低,那么在总的时延中,发送时延往往大于传达时延。
但假定数据长度短而发送速率高,那么传达时延就能够是总时延中的主要成分。
1-18假定信号在媒体上的传达速度为2×
108m/s.媒体长度L区分为:
〔1〕10cm〔网络接口卡〕
〔2〕100m〔局域网〕
〔3〕100km〔城域网〕
〔4〕5000km〔广域网〕
试计算出当数据率为1Mb/s和10Gb/s时在以上媒体中正在传达的比特数。
〔1〕传达时延=0.1/(2×
108)=5×
10-10
1Mb/s:
比特数=5×
10-10×
1×
106=5×
10-4
1Gb/s:
109=5×
10-1
〔2〕传达时延=100/(2×
10-7
1Mb/s:
10-7×
1Gb/s:
102
(3)传达时延=100000/(2×
10-4×
105
(4)传达时延=5000000/(2×
108)=2.5×
10-2
比特数=2.5×
10-2×
106=2.5×
104
109=2.5×
107
1-19长度为100字节的运用层数据交给传输层传送,需加上20字节的TCP首部。
再交给网络层传送,需加上20字节的IP首部。
最后交给数据链路层的以太网传送,加上首部和尾部工18字节。
试求数据的传输效率。
数据的传输效率是指发送的运用层数据除以所发送的总数据〔即运用数据加上各种首部和尾部的额外开支〕。
假定运用层数据长度为1000字节,数据的传输效率是多少?
〔1〕100/〔100+20+20+18〕=63.3%
〔2〕1000/〔1000+20+20+18〕=94.5%
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常生活。
分层的益处:
①各层之间是独立的。
某一层可以运用其下一层提供的效劳而不需求知道效劳是如何完成的。
灵敏性好。
当某一层发作变化时,只需其接口关系不变,那么这层以上或以下的各层均不受影响。
结构上可联系开。
各层可以采用最适宜的技术来完成
易于完成和维护。
能促进规范化任务。
与分层体系结构的思想相似的日常生活有邮政系统,物流系统。
1-21协议与效劳有何区别?
有何关系?
网络协议:
为停止网络中的数据交流而树立的规那么、规范或商定。
由以下三个要素组成:
〔1〕语法:
即数据与控制信息的结构或格式。
〔2〕语义:
即需求收回何种控制信息,完成何种举措以及做出何种照应。
〔3〕同步:
即事情完成顺序的详细说明。
协议是控制两个对等实体停止通讯的规那么的集合。
在协议的控制下,两个对等实体间的通讯使得本层可以向上一层提供效劳,而要完本钱层协议,还需求运用下面一层提供效劳。
协议和效劳的概念的区分:
1、协议的完成保证了可以向上一层提供效劳。
本层的效劳用户只能看见效劳而无法看见下面的协议。
下面的协议对下面的效劳用户是透明的。
2、协议是〝水平的〞,即协议是控制两个对等实体停止通讯的规那么。
但效劳是〝垂直的〞,即效劳是由下层经过层直接口向下层提供的。
下层运用所提供的效劳必需与下层交流一些命令,这些命令在OSI中称为效劳原语。
1-22网络协议的三个要素是什么?
各有什么含义?
1-23为什么一个网络协议必需把各种不利的状况都思索到?
由于网络协议假设不片面思索不利状况,当状况发作变化时,协议就会坚持理想状况,不时等下去!
就似乎两个冤家在中约会好,下午3点在公园见面,并且商定不见不散。
这个协议就是很不迷信的,由于任何一方假设有耽误了而来不了,就无法通知对方,而另一方就必需不时等下去!
所以看一个计算机网络能否正确,不能只看在正常状况下能否正确,而且还必需十分细心的反省协议能否应付各种异常状况。
1-24论述具有五层协议的网络体系结构的要点,包括各层的主要功用。
综合OSI和TCP/IP的优点,采用一种原理体系结构。
各层的主要功用:
物理层物理层的义务就是透明地传送比特流。
〔留意:
传递信息的物理媒体,如双绞
线、同轴电缆、光缆等,是在物理层的下面,当做第0层。
〕物理层还要确定衔接电缆插头的定义及衔接法。
数据链路层数据链路层的义务是在两个相邻结点间的线路上无过失地传送以帧〔frame〕为单位的数据。
每一帧包括数据和必要的控制信息。
网络层网络层的义务就是要选择适宜的路由,使发送站的运输层所传上去的分组可以
正确无误地依照地址找到目的站,并交付给目的站的运输层。
运输层运输层的义务是向上一层的停止通讯的两个进程之间提供一个牢靠的端到端
效劳,使它们看不见运输层以下的数据通讯的细节。
运用层运用层直接为用户的运用进程提供效劳。
1-25试举出日常生活中有关〝透明〞这种名词的例子。
电视,计算机视窗操作系统、工农业产品
1-26试解释以下名词:
协议栈、实体、对等层、协议数据单元、效劳访问点、客户、效劳器、客户-效劳器方式。
实体(entity)表示任何可发送或接纳信息的硬件或软件进程。
协议是控制两个对等实体停止通讯的规那么的集合。
客户(client)和效劳器(server)都是指通讯中所触及的两个运用进程。
客户是效劳的央求方,效劳器是效劳的提供方。
客户效劳器方式所描画的是进程之间效劳和被效劳的关系。
协议栈:
指计算机网络体系结构