此题有歧义,个人认为网络层运输层均可,题库会删掉此题
(1)-(5)对应的内容依次为:
____、____、____、____、____。
发送时延:107bit/100kb/s = 100s
传播时延:1000*103m/(2*108m/s) = 5ms
发送端到接收端的距离:5ms × (2 × 108m/s) = 1000 km
发送速率:108bit / 200s = 500 kb/s
第 1 章 概述--1.7 计算机网络体系结构--1.7.1 计算机网络体系结构的形成
第 1 章 概述--1.1 计算机网络在信息时代中的作用
{
第 1 章 概述--1.2 互联网概述--1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段
}
第 3 章 数据链路层--3.1 使用点对点信道的数据链路层--3.1.2 三个基本问题题型:单选题
第 2 章 物理层--2.4 信道路复用技术--2.4.2 波分复用。
发送时延:107bit/100kb/s = 100s
传播时延:1000*103m/(2*108m/s) = 5ms
共有四个站进行码分多址CDMA通信。四个站的码片序列为:
A站: (-1-1-1+1+1-1+1+1) B站:(-1-1+1-1+1+1+1-1)
C站: (-1+1-1+1+1+1-1-1) D站:(-1+1-1-1-1-1+1-1)
现收到这样的码片序列(-1+1-3+1-1-3+1+1)。则:
A站和____站发送了“1”, ____站发送了“0”, _____站没有发送数据。
A站的内积:(-1+1-3+1-1-3+1+1) Ÿ (-1-1-1+1+1-1+1+1)/8
=(+1-1+3+1-1+3+1+1)/8=1
B站的内积:(-1+1-3+1-1-3+1+1) Ÿ (-1-1+1-1+1+1+1-1)/8
=(+1-1-3-1-1-3+1-1)/8=-1
C站的内积:(-1+1-3+1-1-3+1+1) Ÿ (-1+1-1+1+1+1-1-1)/8
=(+1+1+3+1-1-3-1-1)/8=0
D站的内积:(-1+1-3+1-1-3+1+1) Ÿ (-1+1-1-1-1-1+1-1)/8
=(+1+1+3-1+1+3+1-1)/8=1
因此,A和D发送1,B发送0,C未发送数据。
除数:1101。
1010011110模2除1101,余数为1。
由于余数不为0,所以接收方不接受该帧。
3.3.5 以太网的 MAC 层
第 3 章 数据链路层--3.4 扩展的以太网--3.4.1 在物理层扩展以太网
第三章 数据链路层--3.3 使用广播信道的数据链路层--3.3.4 以太网的信道利用率
解析内容
第 3 章 数据链路层--3.4 扩展的以太网--3.4.2 在数据链路层上扩展以太网
第三章 数据链路层--3.3 使用广播信道的数据链路层--3.3.5 以太网的 MAC 层
第 3 章 数据链路层--3.1 使用点对点信道的数据链路层--3.1.2 三个基本问题
解析内容
第3章 数据链路层--3.3使用广播信道的数据链路层--3.3.1 局域网的数据链路层
第 4 章 网络层--4.2 网际协议 IP--4.2.4 地址解析协议 ARP
解析内容
第 3 章 数据链路层――3.4 扩展的以太网――3.4.3 虚拟局域网。
第 3 章 数据链路层――3.3 使用广播信道的数据链路层――3.3.2CSMA/CD 协议。
3.4.2 在数据链路层扩展以太网
第 3 章 数据链路层--3.3 使用广播信道的数据链路层--3.3.5 以太网的 MAC 层。
考察协议数据的封装
第 2 章 物理层--2.2 数据通信的基础知识--2.2.1 数据通信系统的模型
第 1 章 概述--1.2 互联网概述--1.2.3 互联网的标准化工作
第1 章概述--1.1 计算机网络在信息时代中的作用
第 1 章 概述--1.2 互联网的组成--1.2.2 互联网的核心部分。
收发两端之间的传输距离为1000km,信号在媒体上的传播速率为2×108 m/s。当数据长度为107bit,数据发送速率为100kb/s时,试计算:
(1)发送时延=____________s
(2)传播时延=____________ms
发送时延:107bit/100kb/s = 100s
传播时延:1000*103m/(2*108m/s) = 5ms
除数为(1),被除数为(2) ,进行模2除法,余数为(3),发送的帧为(4)。则(1)(2)(3)(4)分别为____________、____________、____________、____________。
除数:1101
被除数:101001000
余数为001
发送的帧:101001001。
若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突,则从开始发送数据时刻起,再到两台主机均检测到冲突时刻为止最短需经过( 1 )μs,最长经过( 2 )μs。
争用期20μs
单程时间为10μs
解析内容
第 4 章 网络层--4.2 网际协议 IP 4.2.1 虚拟互联网络
第 4 章 网络层--4.7 IP 多播--4.7.3 网际组管理协议(IGMP)和多播路由选择协议
第 4 章 网络层--4.5 互联网路由选择协议--4.5.2 内部网关协议 RIP 。
第4章 网路层--4.3划分子网和构造超网--4.3.1 划分子网
4.2.3 IP 地址与硬件地址
第 4 章 网络层--4.3 划分子网和构造超网--4.3.2 无分类编址 CIDR(构造超网)。
第4章 网络层--4.6 IPv6
划分子网
第4章 网络层--4.3划分子网和构造超网--4.3.1 划分子网
72转换成二进制:01001000
192转换成二进制:11000000
190.25.72.35与255.255.192.0相与的结果:190.25.64.0
网络地址:190.25.64.0
以下地址中的和 86.32/12匹配的是__________。
A、 86.33.224.123 B、 86.79.65.216
C、 86.58.119.74 D、 86.68.206.154
86.32/12的第二个字节32转换为二进制为:00100000,由于前缀为12位,所以第二字节的前4位0010在前缀中。
把给出的四个地址的第二字节转换成二进制,看哪个前4位是0010:
(1)33: 00100001,前4位是:0010
(2)79: 01001111,前4位是:0100
(3)58: 00111010,前4位是:0011
(4)68: 01000100,前4位是:0100
因此,只有(1)的地址86.33.224.123和86.32/12匹配。
有如下的4个/24地址块,试进行最大可能的聚合。
(1) 212.56.132.0/24 (2) 212.56.133.0/24
(3) 212.56.134.0/24 (4) 212.56.135.0/24
最大可能的聚敛的CIDR地址块是:(1),采用点分十进制表示的掩码是(2)。
这几个地址的前两个字节都一样,因此,只需要比较第三个字节。
(1) 212.56.132.0/24的第三个字节的二进制为:10000100
(2) 212.56.133.0/24的第三个字节的二进制为:10000101
(3) 212.56.134.0/24的第三个字节的二进制为:10000110
(4) 212.56.135.0/24的第三个字节的二进制为:10000111
可以看出,第三字节最后两位不一样,前面6位相同。因此,这4个地址共同前缀是两个字节加上6位,即22位。
最大可能的聚敛的CIDR地址块是:212.56.132.0/22。
假设Internet的两个自治系统构成的网络,如图所示自治系统AS1由路由器连接两个子网构成,自治系统AS2有路由器R2、R3互联并连接三个子网,各子网地址、接口所属IP如图所示。请补全(1)——(8)的内容。
请利用路由聚合技术补全R2的路由表;
目的网络 | 子网掩码 | 下一跳IP地址 | 送出接口 |
153.14.5.0 | (1) | (2) | S0 |
194.17.20.0 | (3) | (4) | S1 |
194.17.20.128 | (5) | Direct | (6) |
若R2收到一个目的IP地址为194.17.20.200的 IP分组,R2会通过接口( 7 )转发该分组;
R1与R2之间利用路由协议BGP交换路由信息,该路由协议包文被封装到( 8 )协议分组中传输。
a、DHCP服务器可为主机2~主机N动态分配IP地址的最大范围是( 1 )~( 2 )。
b、主机H2使用DHCP获取IP地址的过程中,发送的封装DHCP discover报文的IP分组的源地址IP地址是( 3 ),目的IP地址是( 4 )。
c、若主机H2的ARP表为空,则该主机访问Internet时发出的第1个以太网帧的目的MAC地址是( 5 ),封装主机H2发往Internet的IP分组的以太网帧的目的MAC地址是( 6 )。
d、若主机H1的子网掩码和默认网关分别配置为255.255.255.0和111.123.15.2,则该主机( 7 )访问www服务器,( 8 )访问Internet。((7)、(8)两空填可以或不可以)
由于主机H1的子网掩码配置正确,而默认网关IP地址被错误的配置为111.123.15.2,所以主机H1可以访问同一个子网内的www服务器,但是当访问Internet时,发出的IP分组会被路由到错误的默认网关,无法到达目的主机。
某网络拓扑如图所示:路由器R1通过接口E1、E2分别连接局域网1、局域网2,通过接口L0连接路由器R2,并通过路由器R2连接域名服务器与互联网。各接口IP地址如图所示。
两路由器的路由表结构为:目的网络、子网掩码、下一跳IP地址、送出接口。
将IP地址空间202.118.1.0/24划分为两个子网,局域网1分配的子网号是202.118.1.0/25,局域网2分配的子网号是202.118.1.128/25。请在(1)—(9)填上适当的内容,对R1路由表,请补全R1路由表;对R2路由表,请采用路由聚合补全到局域网1、2的路由。
R1路由表
目的网络 | 子网掩码 | 下一跳IP地址 | 送出接口 |
202.118.1.0 | (1) | Direct | E1 |
202.118.1.128 | (2) | Direct | E2 |
202.118.3.2 | (3) | (4) | (5) |
R2路由表
目的网络 | 子网掩码 | 下一跳IP地址 | 送出接口 |
(6) | (7) | (8) | (9) |
在自治系统内部采用RIP协议。已知路由器B有左下表所示的路由表,现在B收到相邻路由器C发来的路由信息,如右下表所示。
路由器B的路由表 路由器C发来的路由信息
目的网络 |
距离 |
下一跳路由器 |
目的网络 |
距离 |
|
N2 |
2 |
C |
N2 |
5 |
|
N4 |
7 |
F |
N3 |
3 |
|
N5 |
4 |
E |
N4 |
4 |
|
N6 |
4 |
F |
N5 |
3 |
|
N6 |
5 |
试求出路由器B更新后的路由表,在(1)--(10)中填上适当的值,补全下面的表格。
更新后路由器B的路由表
目的网络 |
距离 |
下一跳路由器 |
N2 |
(1) |
(2) |
N3 |
(3) |
(4) |
N4 |
(5) |
(6) |
N5 |
(7) |
(8) |
N6 |
(9) |
(10) |
更新后的路由表:
N2 6 C //相同的下一跳:更新 (2分)
N3 4 C //新的项目:添加 (2分)
N4 5 C //不同的下一跳,距离更短:更新 (2分)
N5 4 E //不同的下一跳,距离一样:不改变 (2分)
N6 4 F //不同的下一跳,距离更大:不改变 (2分)
解析内容
第 5 章 运输层--5.9 TCP 的运输连接管理
第 5 章 运输层--5.5 TCP 报文段的首部格式
1.7.5 TCP/IP 的体系结构
第5章 运输层--5.5 TCP报文段的首部格式
第5章 运输层--5.8 TCP的拥塞控制--5.8.2 TCP的拥塞控制方法
第 5 章 运输层--5.1 运输层协议概述--5.1.3 运输层的端口
{ 第 5 章 运输层--5.8 TCP 的拥塞控制--5.8.2 TCP 的拥塞控制方法
}
则:第一次算出RTTS=____ms。
第二次算出RTTS=____ms。
第一次算出:RTTS=(1-0.1)×30+0.1×26=29.6ms
第二次算出:RTTS=(1-0.1)×29.6+0.1×32=29.84ms
一个数据报长度为 4000 字节(其中含固定首部长度 20 字节 ),经过一个网络传送(使用固定首部),此网络能够传送的最大数据报长度为 1500 字节。传送时将数据报划分为3个数据报分片。则:
1、第1个数据报分片的数据字段长度是(1)字节,片偏移字段的值是(2), MF 标志是(3);
2、第2个数据报分片的数据字段长度是(4)字节,片偏移字段的值是(5), MF 标志是(6);
3、第3个数据报分片的数据字段长度是(7)字节,片偏移字段的值是(8), MF 标志是(9)。
请在(1)-(9)处填上适当的值。
1、第一个报文段数据序号是(1)到(2),共(3)字节的数据。
2、 主机 B 收到第一个报文段后发回的确认中的确认号应当是(4)。
3、 如果主机 B 收到第二个报文段后发回的确认中的确认号是 180,则 A 发送的第二个报文段中的数据有(5)字节。
4、 如果 A 发送的第一个报文段丢失了,但第二个报文段到达了 B。B 在第二个报文段到达后向 A发送确认,这个确认号应为(6)。
则(1)-(6)的值分别为:___________、___________、___________、___________、___________、___________。
一UDP用户数据报的首部十六进制表示:06 32 00 45 00 1C E2 17。请计算(计算结果用十进制表示):
1、目的端口为:(1);
2、用户数据报的总长度为(2);
3、数据部分长度为(3);
4、该用户数据报是(4):A 从客户发给服务器 B 从服务器发给客户 (填 A 或 B)。
目的端口: (0045)H = 4×16+5=69;
UDP用户数据报总长度: (1C)H=16+12=28;
数据部分长度=UDP用户数据报总长度-首部长度=28-8=20字节。
该UDP用户数据报是从客户发给服务器的,原因:目的端口号<1023,是熟知端口,服务器程序是 TFTP
解析内容
解析内容
解析内容
第 4 章 网络层--4.7 IP 多播--4.7.3 网际组管理协议(IGMP)和多播路由选择协议
(1)各层之间相互独立。上层无需知道下层实现细节,而只知道该层通过层间接口所提供的服务。
(2)灵活性好。其一是当任一层发生改变时,只要不改变其接口关系,则上、下层不会受到影响,对于修改、取消某层提供的服务都非常方便;其二是各层都可以采用最合适的技术来实现。
(3)便于实现、调试和维护。主要是由于整个系统被分解成若干易于处理的、相对简单的层次的缘故。
(4)利于标准化。因为每层的功能和所提供的服务均已有精确的说明,有利于促进标准化进程。
客户服务方式是客户机/服务器(client/server)的简写,客户服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系,客户是服务的请求方而服务器是服务的提供方.对等通信方式是一种点对点的通信方式。
网络协议是保证网络正常通信的规范在七层的网络结构中,每一层有不同的网络协议来保障本层、上层的通信,上层协议在下层网络结构中是而服务是承载于某一层网络协议上的具体应用:
1.协议的实现保证了能够向上一层提供服务,使用本层服务的实体只能看见服务而无法看见下面的协议。下面的协议对上面的实体是透明的。
2.协议是“水平的”即协议是控制对等实体之间通信的规则但服务是“垂直的”,即服务是由下层向上层通过层间接口提供的。
3.并非在一个层内完成的全部功能都称之为服务。只有那些能够被高一层实体看得见的功能才能被称之为“服务”。
原因:(1)调制是为了有效辐射。
(2)实现信道的复用。
(3)提高系统的抗干扰性能。
方法:(1)调幅(AM),原理:载波的振幅随基带数字信号而变化;
(2)调频(FM),原理:载波的频率随基带数字信号而变化;
(3)调相(PM) ,原理:载波的初始相位随基带数字信号而变化。
频分复用是对多路调制信号进行不同载频的调制,使得多路信号的频谱在同一个传输信道的频率特性中互不重叠,从而完成在一个信道中同时传输多路信号的目的。
时分复用就是对欲传输的多路信号分配以固定的传输时隙,以统一的时间间隔一次循环进行断续传输。
频分复用是用频率区分同一信道上同时传输的各路信号,各路信号在频谱上相互分开,但在时间上重叠在一起。
时分复用是在时间上区分同一信道上轮流传输的各路信号,各路信号在时间上互相分开,但在频谱上重叠在一起。
载波监听:是指每一个站在发送数据之前先要检测一下总线上是否有其他计算机在发送数据,如果有,则暂时不要发送数据,以免发生碰撞。
碰撞检测:就是计算机边发送数据边检测信道上的信号电压大小。
当几个站同时在总线上发送数据时,总线上的信号电压摆动值将会增大(互相叠加)。
当一个站检测到的信号电压摆动值超过一定的门限值时,就认为总线上至少有两个站同时在发送数据,表明产生了碰撞。
所谓“碰撞”就是发生了冲突。因此“碰撞检测”也称为“冲突检测”。
作用:简单来说,「ping」是用来探测本机与网络中另一主机之间是否可达的命令,如果两台主机之间ping不通,则表明这两台主机不能建立起连接。ping是定位网络通不通的一个重要手段。
原理:ping 命令是基于 ICMP 协议来工作的,「 ICMP 」全称为 Internet 控制报文协议( Internet Control Message Protocol)。ping 命令会发送一份ICMP回显请求报文给目标主机,并等待目标主机返回ICMP回显应答。因为ICMP协议会要求目标主机在收到消息之后,必须返回ICMP应答消息给源主机,如果源主机在一定时间内收到了目标主机的应答,则表明两台主机之间网络是可达的
若把 TTL 的初始值设为 1,则表示这个数据报只能在本局域网中传送。路由器在转发数据报之前,先把 TTL 值减 1。若 TTL 值减少到 0,则丢弃这个数据报,不再转发。因此,TTL 指明数据报在网络中最多可经过多少个路由器。TTL 的最大数值为 255。
在IPv4中,IP数据报的首部长度字段占4位。
最小的首部长度是20字节
最大的首部长度是60字节
特点:
(1)仅和相邻路由器交换信息。
(2)路由器交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息,即自己的路由表。
(3)按固定的时间间隔交换路由信息。
RIP协议要求网络中每一个路由器都维护从它自己到其他每一个目的网络的唯一最佳距离记录(即一组距离)。距离:通常为“跳数”,即从源端口到目的端口所经过的路由器个数,经过一个路由器跳数+1。特别的,从一路由器到直接连接的网络距离为1。RIP允许一条路由最多只能包含15个路由器,因此距离为16表示网络不可达。
队列满时路由器进行尾丢弃,即新到的所有数据包都全部丢弃,丢弃的结果造成高延迟、高抖动、丧失服务保证、TCP全局同步、TCP饿死等问题,从而导致应用超时、数据重传和实时业务不可用等一系列问题。
作用:
Traceroute是一个正确理解IP网络并了解路由原理的重要工具。 他们对负责网络工程技术与系统管理的Webmaster是一个使用方便的程序。 对ISP而言,设立Traceroute网关,将使网络服务提供商帮助用户建立并维持对服务商服务质量的信心。 服务质量高的ISP可以通过设立Traceroute网关,使用户了解其与网络连接以及数据传输的效率。
工作原理:
traceroute的工作原理 是利用ICMP差错控制报文中的TTL超时会回向源点发送一个时间超时报文。
1.流量控制解决的是发送方和接收方速率不匹配的问题;拥塞控制解决的是避免网络资源被耗尽的问题。流量控制是通过滑动窗口来实现的;拥塞控制是通过拥塞窗口来实现的。
2.发送窗口的上限值发送端的发送窗口的上限值应当取为接收端窗口rwnd 和拥塞窗口cwnd 这两个变量中较小的一个,即应按以下公式确定:发送窗口的上限值 Min [rwnd, cwnd] (7-1) 当 rwnd < cwnd 时,是接收端的接收能力限制发送窗口的最大值。
使路由器的队列维持两个参数:队列长度最小门限THmin和最大门限Thmax 。 RED对每一个到达的分组量,都先计算当前平均队列长度LAV 。
(1) 若平均队列长度小于最小门限THmin,则将新到达的分组放入队列进行排队。
(2) 若平均队列长度超过最大门限THmax,则将新到达的分组丢弃。
(3) 若平均队列长度在最小门限THmin和最大门限THmax 之间,则按照某一概率p将新到达的分组丢弃(尾部丢弃算法)
当LAV<Thmin时,丢弃概率p = 0。
当LAV>Thmax时,丢弃概率p= 1。
当THmin<LAV<THmax时, 0<p<1 。
在RED的操作中,最难处理的就是丢弃概率p的选择,因为p并不是个常数。例如,按线性规律变化,从0变到 pmax
功能:实现域名和IP的映射功能
1.基于UDP的DNS协议只要一个请求、一个应答,而使用基于TCP的DNS协议要三次握手、发送数据以及应答、四次挥手,基于TCP协议的DNS更浪费网络资源!
2.DNS数据包不是那种大数据包,所以使用UDP不需要考虑分包。而且DNS的报文允许填入序号字段,对于请求报文和其对应的应答报文,这个字段是相同的,通过它可以区分DNS应答是对应的哪个请求。
报文鉴别 : 用于 证明来源 , 接收者 可以 通过签名 确定 是哪个发送者 进行的签名 。
防止抵赖 : 防止 发送者 否认签名 , 发送者 一旦签名 , 标记就打上了 , 无法抵赖 。
防止伪造 : 防止 接收者 伪造 发送者 的签名 。
1.拒绝服务攻击即攻击者想办法让目标机器停止提供服务或资源访问。这些资源包括磁盘空间、内存、进程甚至网络带宽,从而阻止正常用户的访问,这是由于网络协议本身的安全缺陷造成的。
2.拒绝服务攻击属于主动攻击。