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第1章 计算机网络概述简答题1. 计算机网络的发展可以分为哪几个阶段?(1)第一阶段是面向终端的计算机网络。(2)第二阶段是分组交换网。(3)第三阶段是开放式标准化计算机网络。(4)第四阶段是综合性、智能性、高速网络。2. 简述当前计算机网络的发展趋势。(1)运营产业化(2)应用商业化(3)互联全球化(4)互联宽带化(5)多业务综合平台化、智能化3. 什么是计算机网络?说明其主要功能。(1)所谓计算机网络,就是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信设备和通信线路连接起来,在网络操作系统、网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。(2)计算机网络的主要功能是:数据通信、资源共享、分布式处理、负荷均衡和集中管理。4. 资源共享可以分为哪几种类型,试举例说明。(1)硬件资源共享通过计算机网络系统,可以使用远程计算机的硬件设备,包括超大型存储器、打印机、高速处理器、大容量磁盘和昂贵的巨型计算机、专用外部设备等。(2)软件资源共享共享的软件资源包括各种文字处理软件、服务程序和办公管理软件等,避免软件研究上的重复劳动。(3)数据资源共享共享的数据资源包括各种大型数据库、数据文件和多媒体信息等, 避免大量的重复劳动,提高工作效率,避免错误,从而减少系统整体的运行成本。5. 如何理解计算机网络的组成?(1)从系统角度上看,计算机网络系统由网络硬件系统和网络软件系统两部分组成。(2)从逻辑结构上看,计算机网络可以分成资源子网和通信子网两部分,二者在功能上各负其责,通过一系列计算机网络协议将二者紧密结合在一起,共同完成计算机网络工作。6. 按计算机网络的覆盖范围可以将网络分为哪几种?它们的基本特征各是什么?按覆盖的地理范围分类,计算机网络可以分为局域网、城域网和广域网3种(1)局域网速率高,延迟时间短,成本低廉、应用广泛、组网方便和使用灵活等特点使其深受广大用户的欢迎,成为计算机网络中最活跃的领域之一。(2)城域网满足大量用户传输多种信息的要求,传送速率比局域网的更高, 便捷实用。(3)广域网传输距离较长是其优点,缺点是数据传输速率较低,且连接结构不很规范有较大的随意性。7. 计算机网络的拓扑结构主要有哪几种?各自特点是什么?计算机网络拓扑结构类型有:总线型拓扑、星型拓扑、树型拓扑、环型拓扑和网状拓扑。(1)总线型拓扑结构 线路利用率高 传输速率高 网络效率较低 地理覆盖范围小 可靠性差(2)星型拓扑结构 功能高度集中 管理、扩展网络容易 线路利用率低 信息流通路径单一(3)树型拓扑结构 网络构建容易 信息控制简单 可靠性差 灵活性差(4)环型拓扑结构 组网成本较低 信息控制方便 对根节点依赖性大(5)网状拓扑结构 组网成本高 布线困难 容错能力强第2章 数据通信基础一、填空题1. 信号是数据的具体物理表现,可以分为(模拟信号)与(数字信号)两种形式。2. 按照数据在线路上的流向,数据通信可分为3种类型:(单工)、(半双工)和(全双工)。3. 数据通信按传输方式分,又可分为(并行传输)和(串行传输)。4. 在数据通信中,通常用于表达信道质量的指标是误码率,误码率等于(差错码元数/传输总码元)。5. 数据通信中,信道复用技术有(频分多路复用)、(时分多路复用)、(波分多路复用)和(码分多路复用)。6.数据通信交换方式有(线路交换)、(报文交换)和(分组交换)。二、问答题1. 数据可分为哪几类,如何理解,试举例说明。数据可分为模拟数据和数字数据。连续变化的物理量是模拟数据,如声音的大小、光线的强弱等。离散不连续的量是数字数据,如电压的有无、闭合回路的开关。2. 什么叫做信道容量?信道容量是指信道在单位时间内可传送多少个比特的信息量. 信道容量是由信道的通频带f,可使用的时间(信道的开通时间)以及能通过的信号功率与干扰功率决定。3. 什么是单工通信?所谓单工通信是指传送的信息始终是一个方向的通信,对于单工通信,发送端把信息发往接收端,根据信息流向即可决定一端是发送端,而另一端就是接收端,单工通信的信道一般是二线制。也就是说,单工通信存在两个信道,传输数据用的主信道和监测信号用的监测信道。4. 什么是半双工通信?所谓半双工通信是指信息流可以在两个方向传输,但同一时刻只限于一个方向传输,对于半双工通信,通信的双方都具备发送和接收装置,即每一端可以是发送端也可以是接收端,信息流是轮流使用发送和接收装置的。5. 什么是双工通信?所谓全双工通信是指同时可以作双向的通信,即通信的一方在发送信息的同时也能接收信息,全双工通信一般采用多条线路或频分法来实现,也可采用时分复用或回波抵消等技术。6. 同步传输与异步传输有何不同?异步传输有开始位和停止位的存在,对双方的时钟精确度要求并不高。不利于进行高速、大量的数据传输。同步传输不用起始位和停止位,在同步传输中,必须使用某种方式将传输双方的时钟进行调整,同步通信的传输效率比异步通信的传输效率高,同步通信方式更适于高速数据传输。第3章 计算机网络体系结构一、填空题1. (层次结构)和(协议)的集合被称为网络体系结构。2. 在OSI参考模型中,通信子网的最高层是(应用层)。3. 在TCP/IP体系结构的传输层上,(用户数据报协议UDP)是一种面向无连接的协议,它不可能提供可靠的数据传输,并且没有差错控制,而(传输控制协议TCP)实现的是一种面向连接的协议。这两个协议位于OSI模型的(物理)层和(数据链路)层。4. 在TCP/IP体系结构中与OSI参考模型中的网络层对应的是(网际层)。5. 在TCP/IP体系结构中由网络接口层、(应用层)、传输层和(网际层)4层组成。二、选择题1.B2.A3.C4.B5.A6.D7.A8.C提示:对于A类地址分成60+2个子网 则需从主机号中借6位作为子网号,如下图所示。则在子网掩码中,与IP地址中网络号和子网号两部分相对应的位用1来表示,与IP地址中的主机号部分相对应的位用0来表示,即11111111 11111100 00000000 00000000对应的十进制数为:。三、问答题1. 162.10.0.0是一个B类地址,如果要划分为16个子网,那么子网号需要4位。在子网掩码中,与IP地址中网络号和子网号两部分相对应的位用1来表示,与IP地址中的主机号部分相对应的位用0来表示。 即 11111111.11111111.11110子网 地址范围 网络地址 广播地址2. 计算机网络体系结构就是计算机网络中所有功能层次和对等层通信的协议及相邻接口的集合。也就是说,层次结构和协议的集合被称为网络体系结构。网络体系结构对计算机网络应实现的功能进行了精确的定义,而这些功能是用什么样的硬件与软件去完成的,则是具体的实现问题。为了减少计算机网络的复杂程度,网络体系结构的划分是按照高度结构化设计方法采用功能分层原理来实现的。对计算机网络体系结构进行层次结构划分具有以下优点。(1)各层之间是独立的。某一层并不需要知道它的下一层是如何实现的,而仅仅需要知道该层通过层间接口所提供的服务。(2)灵活性好。当任何一层发生变化时,只要接口关系保持不变,则在这层以上或以下各层均不受影响,此外,某一层提供的服务还可以修改,当某层的服务不需要时,甚至还可以将这层取消。(3)结构上可分割开。各层都可以采用最合适的技术来实现。(4)易于实现和维护。这种结构使得实现和调试一个庞大而又复杂的系统变得比较容易,因为整个系统已经被分解为若干个更小的子系统了。(5)能促进标准化工作。这主要是因为每一层的功能和所提供的服务都已经有了明确的说明。3. OSI参考模型包括:应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层7个层次。(1)物理层负责最后将信息编码成电流脉冲或其它信号用于网上传输。它由计算机和网络介质之间的实际界面组成,可定义电气信号、符号、线的状态和时钟要求、数据编码和数据传输用的连接器。(2)数据链路层通过物理网络链路提供可靠的数据传输。不同的数据链路层定义了不同的网络和协议特征,其中包括物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列以及流控。(3)网络层负责在源和终点之间建立连接。它一般包括网络寻径,还可能包括流量控制、错误检查等。相同MAC标准的不同网段之间的数据传输一般只涉及到数据链路层,而不同的MAC标准之间的数据传输都涉及到网络层。(4)传输层向高层提供可靠的端到端的网络数据流服务。传输层的功能一般包括流控、多路传输、虚电路管理及差错校验和恢复。(5)会话层建立、管理和终止表示层与实体之间的通信会话。通信会话包括发生在不同网络应用层之间的服务请求和服务应答,这些请求与应答通过会话层的协议实现。它还包括创建检查点,使通信发生中断的时候可以返回到以前的一个状态。 (6)表示层提供多种功能用于应用层数据编码和转化,以确保以一个系统应用层发送的信息可以被另一个系统应用层识别。表示层的编码和转化模式包括公用数据表示格式、性能转化表示格式、公用数据压缩模式和公用数据加密模式。 (7)应用层是最接近终端用户的OSI层,这就意味着OSI应用层与用户之间是通过应用软件直接相互作用的。4. 应用层功能:应用层向用户提供调用和访问网络中各种应用程序的接口,并向用户提供各种标准的应用程序及相应的协议。在应用层中,包含了所有的高层协议;用户还可以根据需要建立自己的应用程序。协议:远程登录协议(Telnet)、文件传输协议(File Transfer Protocol,FTP)和简单邮件传输协议(Simple Mail Transfer Protocol,SMTP)等,到后来的域名服务协议(Domain Name Service,DNS)、传输网络新闻的协议(Network News Transfer Protocol,NNTP)和超文本传输协议(Hyper Text Transfer Protocol,HTTP)等。传输层功能:传输层的作用是在源结点和目的结点的两个进程实体之间提供可靠的端到端的数据传输。协议:传输控制协议(TCP)和用户数据协议(UDP)。网际层功能:网际层是网络互联的基础,它的主要功能是负责相邻结点之间的数据传送,为要传输的数据信息分配地址,进行数据分组的打包,并选择合适的路径将其发送到目的站点。因此,它具有以下3个基本功能:处理来自传输层的分组发送请求、处理输入数据报、处理ICMP报文。协议:网际协议(IP)、网际控制报文协议(ICMP)、地址解析协议(ARP)、逆向地址解析协议(RARP)、串行线路网际协议(SLIP)和点对点协议(PPP)。网络接口层功能:负责接收从IP层交来的IP数据报,并将IP数据报通过低层物理网络发送出去,或者从低层物理网络上接收物理帧,抽取出IP数据报,交给IP层。协议:无5. OSI参考模型有7层,第一层物理层,第二层数据链路层,第三层网络层,第四层传输层,第五层会话层,第六层表示层,第七层应用层。TCPIP参考模型有四层,第一层主机网络层,它与OSI的数据链路层和物理层相对应,第二层互连层,它与OSI的网络层相对应,第三层传输层,它与OSI的传输层相对应,第四层
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