计算机网络技术实用教程第四版习题答案.docx

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计算机网络技术实用教程第四版习题答案

计算机网络技术实用教程(第四版)习题答案

第一章答案

一、名词解释

1.计算机网络

答案:

计算机网络是将分布在不同地理位置上的具有独立工作能力的计算机、终端及其附属设备用通信设备和通信线路连接起来,并配置网络软件,以实现计算机资源共享的系统。

2.单播

答案:

单播是指发送的信息中包含明确的目的地址,所有结点都检查该地址。

如果与自己的地址相同,则处理该信息,如果不同,则忽略

3.组播

组播是将信息传送给网络中部分结点。

4.广播

答案:

广播是指在发送的信息中使用一个指定的代码标识目的地址,将信息发送给所有的目标结点。

当使用这个指定代码传输信息时,所有结点都接收并处理该信息。

5.网络拓扑

答案:

网络拓扑是指计算机网络的物理连接方式叫做网络的拓扑结构。

6.带宽

答案:

在通信线路上传输模拟信号时,将通信线路允许通过的信号频带范围称为线路的带宽。

二、填空题

1.广域网、城域网、局域网、接入网。

2.广播网络、点对点网络

3.单播、组播、广播

4.资源子网、通信子网

5.汇聚层、接入层

6.传输的距离、传输技术、使用的线路、带宽

7.发送时延、传播时延、处理时延

三、选择题

1-5BAAAB6-9DCBB

四、简答题

1.计算机网络组成的三要素是什么?

答案:

一个计算机网络必须具备以下3个基本要素:

(1)至少有两个具有独立操作系统的计算机,且它们之间有相互共享某种资源的需求。

(2)两个独立的计算机之间必须用某种通信手段将其连接。

(3)网络中的各个独立的计算机之间要能相互通信,必须制定相互可确认的规范标准或协议。

2.计算机网络具有哪些功能?

答案:

计算机网络的功能有:

(1)数据通信

(2)计算机系统的资源共享

(3)进行数据信息的集中和综合处理

(4)能均衡负载,相互协作

(5)提高了系统的可靠性和可用性

(6)进行分布式处理

3.计算机网络的发展可划分为几个阶段?

每个阶段各有何特点?

答案:

(1)具有通信功能的单机系统

特点:

单机系统中,主计算机负担较重,既要进行数据处理,又要承担通信功能。

(2)具有通信功能的多机系统

特点:

为了减轻主计算机负担,60年代出现了在主计算机和通信线路之间设置通信控制处理机(或称为前端处理机,简称前端机)的方案,前端机专门负责通信控制的功能。

(3)以共享资源为主要目的计算机网络阶段(计算机―计算机网络)

特点:

以通信子网为中心,多主机多终端。

1969年在美国建成的ARPAnet是这一阶段的代表。

在ARPAnet上首先实现了以资源共享为目的不同计算机互连的网络,它奠定了计算机网络技术的基础,是今天因特网的前身。

(4)标准、开放的计算机网络阶段

特点:

70年代末80年代初,微型计算机得到了广泛的应用,各企、事业单位将本单位拥有的微机、工作站、小型机等连接起来,以达到资源共享和相互传递信息的目的,组建了自己的局域网。

同时也标志着计算机网络的发展步入了成熟的阶段。

(5)高速、智能的计算机网络阶段

特点:

为了向用户提供更高的网络服务质量,网络管理也逐渐进入了智能化阶段,包括网络的配置管理、故障管理、计费管理、性能管理和安全管理等在内的网络管理任务都可以通过智能化程度很高的网络管理软件来实现。

计算机网络已经进入了高速、智能的发展阶段。

4.目前,计算机网络应用在哪些方面?

答案:

(1)方便的信息检索

(2)现代化的通信方式

(3)办公自动化

(4)电子商务与电子政务

(5)企业的信息化

(6)远程教育与E-learning

(7)丰富的娱乐和消遣

(8)军事指挥自动化

5.计算机网络可从几方面进行分类?

答案:

(1)按网络的覆盖范围分类:

WAN、MAN、LAN和AN。

(2)按数据传输方式分类:

广播网络和点对点网络。

(3)按网络组件的关系分类:

对等网络和基于服务器网络。

6.计算机网络由哪几部分组成?

答案:

(1)从资源构成的角度讲,计算机网络是由硬件和软件组成的。

(2)从逻辑功能上来看将计算机网络划分为资源子网和通信子网。

7.计算机网络链路带宽的单位是什么?

什么是数据的发送时延、传播时延和处理时延?

答案:

带宽的单位为赫。

发送时延:

发送时延是结点在发送数据时使数据块从结点进入传输介质所需要的时间,也就是从数据块的第一个比特开始发送算起,到最后一个比特发送完毕所需的时间。

又称为传输时延

传播时延:

传播时延是电磁波在信道上需要传播一定的距离而花费的时间。

处理时延:

处理时延是指数据在交换结点为存储转发而进行一些必要的处理所花费的时间。

第二章答案

1.基带传输是在数字信道中利用基带信号直接传输的方式;频带传输是利用模拟信道传输二进制数据的方式。

2.频分多路复用技术和时分多路复用技术的出发点都是提高通信线路的利用率。

频分多路复用技术是将传输的频带分成若干个互不交叠的频段,每个信号占用一个频带,从而形成了多个子信道。

时分多路复用技术是将一条线路按工作时间划分周期,将每个周期再划分成若干个时间片,将时间片轮流分配给多个信源来使用公共线路。

3.

(1)单极性不归零码和双极性不归零码1101101001101

 

(2)单极性归零码和双极性归零码1101101001101

 

 

(3)曼彻斯特码和差分曼彻斯特码1101101001101

 

 

第三章答案

一、名词解释

1.协议

答案:

在计算机网络系统中,为了保证通信双方能正确地、自动地进行数据通信,针对通信过程的各种情况,制定了一整套约定,这就是网络系统的通信协议。

2.对等实体

答案:

不同终端上位于同一层次、完成相同功能的实体被称为对等实体。

3.封装

答案:

封装是指网络结点将要传送的数据用特定的协议头打包来传送数据,有时候也可能在数据尾部加上报文。

4.解封装

解封装是指剥去各层封装报头,提取出发送主机发来的数据的过程。

二、填空题

1.物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。

2.面向连接服务无连接服务

3.网络接口层网络层传输层应用层

4.IP协议ARP协议RARP协议ICMP协议

5.TCP协议UDP协议

6.文件传输协议FTP、超文本传输协议HTTP、简单邮件传输协议SMTP、虚拟终端TELNET

三、选择题

1-5ABBAD6-10BAABB11-15DDCDC16-20CBBAD21-26BCCBBA

四、简答题

1.在实施网络分层时要依据那些原则?

答案:

实施网络分层时要依据的原则:

(1)根据功能进行抽象分层,每个层次所要实现的功能或服务均有明确的规定。

(2)每层功能的选择应有利于标准化

(3)不同的系统分成相同的层次,对等层次具有相同功能。

(4)高层使用下层提供的服务时,下层服务的实现是不可见的。

(5)层的数目要适当,层次太少功能不明确,层次太多体系结构过于庞大。

2.网络协议的三要素是什么?

各有什么含义?

答案:

网络协议主要由语法、语义和同步三大要素组成。

(1)语法即指数据与控制信息的结构或格式。

(2)语义即需要发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种响应。

(3)同步即事件实现顺序的详细说明。

3.面向连接和无连接服务有何区别?

答案:

面向连接服务能够提供可靠的交付,多数面向连接服务都支持确认重传机制,所以多数面向连接服务是可靠的,无连接服务不保证提供可靠的交付,它只是“尽最大努力交付”;多数无连接服务不支持确认重传机制,所以多数无连接服务可靠性不高。

4.OSI模型包括哪七层?

答案:

物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层

5.简述OSI模型各层的功能?

答案:

(1)物理层协议定义了接口的机械特性、电气特性、功能特性、规程特性等4个基本特性。

(2)数据链路层负责通过物理层从一台计算机到另一台计算机无差错地传输数据帧,允许网络层通过网络连接进行虚拟无差错地传输。

(3)网络层负责选择最佳路径。

(4)传输层的功能是保证在不同子网的两台设备间数据包可靠、顺序、无错地传输。

在传输层。

传输层负责处理端对端通信,传输层的另一主要功能就是将收到的乱序数据包重新排序,并验证所有的分组是否都已被收到。

(5)会话层的主要功能是在两个结点间建立、维护和释放面向用户的连接,并对会话进行管理和控制,保证会话数据可靠传送。

(6)表示层还负责数据的加密,以在数据的传输过程对其进行保护。

数据在发送端被加密,在接收端解密。

使用加密密钥来对数据进行加密和解密。

表示层还负责文件的压缩,通过算法来压缩文件的大小,降低传输费用。

(7)应用层是OSI参考模型中最靠近用户的一层,它直接与用户和应用程序打交道,负责对软件提供接口以使程序能使用网络。

6.简述数据发送方封装和接收方解封装的过程。

答案:

发送方封装:

首先由应用程序生成了数据,应用层生成该层的包头并将数据放在它的后面,这个数据便传递到了表示层,表示层生成该层的包头并将数据放在它的后面,以次类推,直到传递到物理层。

接收方解封装:

读取物理地址和由直接相连的对等数据链路层所提供的控制信息,从该帧剥离该控制信息并由此创建一个数据报。

遵照在帧的控制部分中出现的内容而把数据报向上传送到相邻层。

7.同一台计算机之间相邻层如何通信。

答案:

数据是由主机中的一些应用程序生成的。

每层生成一个头部及所传数据一并传到下一层。

下一层需要在包头或包尾中加入一些信息。

例如,传输层发送其数据和包头;网络层在其包头中加入正确的网络层目的地址,以使包能被传送到其他计算机上。

8.不同计算机上同等层之间如何通信。

答案:

OSI参考模型的分层禁止了不同主机间的对等层之间的直接通信。

因此,机主机A的每一层必须依靠主机A相邻层提供的服务来与主机B的对应层通信。

假定主机A的第4层必须与主机B的第4层通信。

那么,主机A的第4层就必须使用主机A的第3层提供的服务。

第4层叫服务用户,第3层叫服务提供者。

第3层通过一个服务接入点(SAP)给第4层提供服务。

这些服务接入点使得第4层能要求第3层提供服务。

9.在TCP/IP协议中各层有哪些主要协议?

答案:

网络层的主要协议有四个,即IP协议、ARP协议、RARP协议和ICMP协议。

传输层的主要协议有TCP协议和UDP协议。

应用层的主要协议有:

文件传输协议FTP、超文本传输协议HTTP、简单邮件传输协议SMTP、虚拟终端TELNET;常见的应用支撑协议包括域名服务DNS和简单网络管理协议SNMP。

10.简述TCP/IP网络模型中数据封装的过程。

答案:

TCP/IP网络模型数据封装的过程:

(1)生成数据

(2)为端以端的传输将数据打包

(3)在报头上附加目的网络地址

(4)附加目的数据链路层到数据链路报头

(5)传输比特

第四章答案

一、名词解释

1.有线传输:

将信号约束在一个物理导体之内,如双绞线、同轴电缆和光纤等。

2.无线传输:

不能将信号约束在某个空间范围之内,如无线电波、红外线、激光等。

二、填空题

1.屏蔽双绞线非屏蔽双绞线非屏蔽双绞线

2.水晶头8塑料弹簧片上白橙棕

3.两端线序排列一致,一一对应采用“1-3,2-6”的交叉原则排列同种设备相连主机与路由器主机与主机相连集线器交换机

4.100米185米

5.单模光纤多模光纤单模光纤多模光纤

6.T586-AT586-B白绿绿白橙蓝白蓝橙白棕棕;白橙橙白绿蓝白蓝绿白棕棕

7.光纤直径包层

三、选择题

1-4ABBA

四、简答题

1.常用的传输介质有几类?

各有何特点?

答案:

传输介质包括有线传输介质和无线传输介质。

有线传输是将信号约束在一个物理导体之内,如双绞线、同轴电缆和光纤等。

无线传输是不能将信号约束在某个空间范围之内,如无线电波、红外线、激光等。

2.物理层协议包括哪些方面的内容?

为什么要做出这些规定?

答案:

物理层协议定义了数据终端设备(DTE)和数据电路端接设备(DCE)之间的接口规范和标准。

由于传输距离和传输技术的不同,局域网和广域网使用的物理接口和标准也不一样。

因此要做出这些规定。

3.DTE和DCE是什么,它们对应于网络中的哪些设备?

答案:

DTE是数据终端设备和DCE是数据电路端接设备,DTE是用户网络接口上的用户端设备,一般情况下,典型的DTE是路由器、主机等;而DCE是网络端设备,可以提供DTE和DCE之间的时钟信号,如调制解调器(Modem)或信道服务单元/数据服务单元(CSU/DSU)。

4.简述两台计算机通过RS-232C接口标准通信的调制解调器物理连接方法。

答案:

在相距很近(如同一房间内)的两台设备之间相互通信时可以不使用调制解调器,而是直接使用RS-232-C/V.24标准接口将两台设备相互连接起来。

这样就省去了通信双方的调制解调器(DCE)。

这种接法称作空调制解调器连接,它对DTE是透明的。

 

第五章答案

一、填空题

1.二层交换机;三层交换机;四层交换机

2.SNMP;RMON

3.桌面型交换机工作组型交换机校园网交换机

4.固定端口交换机模块化交换机

5.级联冗余连接堆叠堆叠堆叠

6.3COM的FastIP技术Cisco的标记交换(TagSwitching)

MPOA(MultiProtocolOverATM) Cisco的NetFlow  交换

二、选择题

1-5BCBAB6-9DABC

三、简答题

1.交换机是如何转发数据帧的?

答案:

交换机根据数据帧的MAC地址进行数据帧的转发操作。

交换机转发数据帧时,遵循以下规则:

(1)如果数据帧的目的MAC地址是广播地址或者组播地址,则向交换机所有端口转发(除数据帧来的端口)。

(2)如果数据帧的目的地址是单播地址,但是这个地址并不在交换机的MAC地址表中,那么也会向所有的端口转发(除数据帧来的端口)。

(3)如果数据帧的目的地址在交换机的MAC地址表中,那么就根据MAC地址表转发到相应的端口。

(4)如果数据帧的目的地址与数据帧的源地址在一个网段上,它就会丢弃这个数据帧,交换也就不会发生。

2.交换机如何学习MAC地址表?

答案:

交换机的MAC地址表中,一条表项主要由一个主机MAC地址和该地址所位于的交换机端口号组成。

整张地址表的生成采用动态自学习的方法,即当交换机收到一个数据帧以后,将数据帧的源地址和输入端口记录在MAC地址表中。

3.交换机如何进行分类?

答案:

✧从广义上来看,交换机分为两种:

广域网交换机和局域网交换机。

✧按照现在复杂的网络构成方式,网络交换机被划分为接入层交换机、汇聚层交换机和核心层交换机。

✧从传输介质和传输速度上看,局域网交换机可以分为以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、10G以太网交换机、FDDI交换机、ATM交换机和令牌环交换机等多种,这些交换机分别适用于以太网、快速以太网、千兆位以太网、万兆位以太网、FDDI、ATM和令牌环网等环境。

✧从规模应用上又有企业级交换机、部门级交换机和工作组交换机等。

✧按照OSI的七层网络模型,交换机又可以分为第二层交换机、第三层交换机、第四层交换机等,一直到第七层交换机。

✧按照交换机的可管理性,又可把交换机分为可管理型交换机和不可管理型交换机,它们的区别在于对SNMP、RMON等网管协议的支持。

✧按照交换机是否可堆叠,交换机又可分为可堆叠型交换机和不可堆叠型交换机两种。

✧按照最广泛的普通分类方法,局域网交换机可以分为桌面型交换机(DesktopSwitch)、工作组型交换机(WorkgroupSwitch)和校园网交换机(CampusSwitch)三类。

✧如果按交换机的端口结构来分,交换机大致可分为:

固定端口交换机和模块化交换机两种不同的结构。

4.交换机的连接有哪些方法?

答案:

(1)级联:

级联扩展模式是最常规、最直接的一种扩展模式。

(2)冗余连接

(3)堆叠

5.什么是三层交换?

如何分类?

答案:

三层交换(也称多层交换技术,或IP交换技术)是相对于传统交换概念而提出的。

众所周知,传统的交换技术是在OSI模型中的数据链路层进行操作的,而三层交换技术是在OSI模型中的网络层实现了数据报的高速转发。

简单地说,三层交换技术就是:

二层交换技术+三层转发技术。

它解决了局域网中网段划分之后,网段中子网必须依赖路由器进行管理的局面,解决了传统路由器低速、复杂所造成的网络瓶颈问题。

目前常见的第三层交换技术有以下几种:

(1)3COM的FastIP技术

(2)Cisco的标记交换(TagSwitching)

(3)MPOA(Multi-ProtocolOverATM)

(4)Cisco的Netflow交换

第六章答案

一、名词解释

1.局域网

答案:

局域网是将小区域内的各种通信设备互连在一起的通信网络。

2.介质访问控制方法

答案:

将传输介质的频带有效地分配给网上各站点用户的方法,叫做介质访问控制方法。

3.动态介质接入

答案:

动态介质接入又称多点接入,是指信道并非在用户通信时固定分配给用户。

4.MAC地址

答案:

MAC地址又称以太网地址,或物理地址,又或硬件地址,是网卡的卡号,共由六个字节组成,前三个字节为网卡厂商编号,后三个字节为网卡的编号。

5.共享式以太网

答案:

是建立在共享介质的基础上,网中所有节点共享一条公共通信传输介质,典型的介质访问控制方法是CSMA/CD、令牌环和令牌总线,介质访问控制方法用来保证每个节点都能够公平地使用公共传输介质。

6.交换式以太网

答案:

是指以数据链路层的帧为数据交换单位,以以太网交换机为基础构成的网络。

7.三层交换

答案:

简单地说,三层交换技术就是:

二层交换技术+三层转发技术。

它解决了局域网中网段划分之后,网段中子网必须依赖路由器进行管理的局面,解决了传统路由器低速、复杂所造成的网络瓶颈问题。

8.虚拟局域网

答案:

是以局域网交换机为基础,通过交换机软件根据功能、部门、应用等因素将设备或用户组成虚拟工作组或逻辑网段的技术,其最大的特点是在组成逻缉网时无须考虑用户或设备在网络中的物理位置。

9.无线局域网

答案:

所谓无线局域网就是指采用无线传输介质的局域网。

10.蓝牙技术

答案:

所谓蓝牙(Bluetooth)技术,实际上是一种短距离无线通信技术。

二、填空题

1.CSMA/CD;令牌环

2.物理层;数据链路层

3.逻辑链路控制子层(LLC);介质访问控制子层(MAC)

4.CSMA/CD;令牌环;令牌总线。

5.厂商编号;网卡编号

6.静态划分信道;动态介质接入控制

7.随机接入;受控接入

8.总线型;星型

9.令牌

10.光纤分布式数据接口

11.CSMA/CD;令牌传送方式

12.四;四;二

13.100;100。

14.IEEE802.11系列标准IEEE802.11a和IEEE802.11g蓝牙技术、HomeRF技术

15.红外线 蓝牙 GPRS CDMA1X

三、选择题

1-5ACDBB

四、简答题

1.局域网有哪些特点?

答案:

局域网具有如下特点:

(1)网络所覆盖的地理范围比较小。

(2)数据的传输速率比较高

(3)具有较低的延迟和误码率,其误码率一般为10-8~10-10。

(4)局域网络的经营权和管理权属于某个单位所有,与广域网通常由服务提供商提供形成鲜明对照。

(5)便于安装、维护和扩充,建网成本低、周期短。

2.局域网有哪几种常见的拓扑结构,各有何特点?

答案:

星型拓扑:

是由中央节点和通过点对点链路接到中央节点的各节点组成。

总线拓扑:

所有的节点都通过相应的硬件接口直接连接到传输介质或总线上。

环型拓扑:

是由一些中继器和连接中继器的点到点链路着尾相连形成一个闭合的环。

树型拓扑:

是把星型和总线型结合起来,形成像一棵倒置的树。

星型环拓扑:

是将星型拓扑和环型拓扑混合起来的一种拓扑。

3.解释CSMA/CD工作原理?

答案:

CSMA/CD的工作原理可概括成四句话,即先听后发,边发边听,冲突停止,随

机延时后重发。

4.简述IEEE802.5令牌环网的工作原理。

答案:

令牌环网利用一种称之为“令牌”的短帧来选择拥有传输介质的结点,只有拥有令牌的结点才有权发送信息。

令牌平时不停地在环路上流动,当一个结点有数据要发送时,必须等到令牌出现在本结点时截获它,即将令牌的独特标志转变为信息帧的标志(或称把闲令牌置为忙令牌),然后将所要发送的信息附在之后发送出去。

5.简述令牌总线访问控制(Token-Bus)的工作原理。

答案:

令牌总线网络中各结点共享的传输介质是总线形的,每一结点都有一个本结点地址,并知道上一个结点地址和下一个结点地址,令牌传递规定由高地址向低地址,最后由最低地址向最高地址依次循环传递,从而在一个物理总线上形成一个逻辑环。

6.比较CSMA/CD、Token-Ring及Token-Bus三种介质访问控制的特点。

答案:

与确定型介质访问控制方法比较,CSMA/CD方法有以下几个特点:

(1)CSMA/CD介质访问控制方法算法简单,易于实现。

(2)CSMA/CD是一种用户访问总线时间不确定的随机竞争总线的方法,适用于办公自动化等对数据传输实时性要求不严格的应用环境。

(3)CSMA/CD在网络通信负荷较低时表现出较好的吞吐率与延迟特性

与随机型介质访问控制方法比较,确定型介质访问控制方法TokenBus、TokenRing有以下几个特点:

(1)TokenBus、TokenRing网中结点两次获得令牌之间的最大时间间隔是确定的,因而适用于对数据传输实时性要求较高的环境,如生产过程控制领域。

(2)TokenBus、TokenRing在网络通信负荷较重时表现出很好的吞吐率与较低的传输延迟,因而适用于通信负荷较重的环境。

(3)TokenBus、TokenRing的不足之处在于它们有需要复杂的环维护功能,实现较困难。

7.试说明IEEE802参考模型与OSI参考模型的对应关系?

8.局域网参考模型的数据链路层分为哪几层?

各层的功能是什么?

答案:

数据链路层分为逻辑链路控制(LLC)和介质访问控制(MAC)两个子层。

LLC子层位于网络层和MAC子层之间,LLC子层负责完成数据链路流量控制、差错恢复等功能。

较低的MAC层提供LLC和物理层的接口。

MAC层另外一个重要的功能是提供对共享介质的访问,即处理局域网中各结点对共享通信介质的争用问题。

9.共享式以太网有哪些特点?

答案:

(1)带宽共享

(2)带宽竞争(3)冲突检测/避免机制(4)不能支持多种速率

10.FDDI的物理层根据传输介质的不同,有哪几种类型?

答案:

(1)MMF-PMD

(2)SMF-PMD(3)LCF-PMD(4)TP-PMD

11.简述FDDI的工作原理。

FDDI主要应用在那些环境?

答案:

FDDI在MAC子层采用与IEEE802.5类似的令牌传送方式作为介质访问制方法,FDDI采用令牌传递的方法,实现对介质的访问控制。

在令牌环中,数据帧在环路上绕行一周回到发送结点后,发送结点才释放令牌,在此期间,环路上的其他结点无法获得令牌,不能发送数据。

 FDDI中的令牌释放上采用了早期令牌释放ETR技术,发送数据的结点在截获令

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