(完整word版)数据通信与网络重点总结
数据通信与计算机网络知识点总结

《数据通信与计算机网络》知识点总结第一章:绪论(选择题)一、一些基本的概念·怎么开通网络(哪些上网方式)·几个全国性网络:中国电信(ChinaNet)中国网通(CNC Net)等·怎么判断能正确访问网络:IP地址、TCP/IP协议、网卡地址IE浏览器、ping、tracert等等二、进一步挖掘计算机网络1、什么是计算机网络?2、计算机网络能用来干什么?3、计算机网络怎么实现这些作用?三、网络的分类网络协议体系结构(主要第二章、第七章)(选择,填空,综合应用)一、OSI七层参考模型(图文,每层的功能)二、TCP/IP网络体系结构(图文,每层的功能和协议)三、五层协议体系结构(图文,每层的功能)四、学会根据网络体系结构分析和处理网络故障(重点)第二、三章物理层与数据通信接口(选择,填空)一、物理层的基本概念、四大特性(重点)二、数据通信的方式(重点)1)串行与并行2)单工、半双工、全双工三、EIA-232(COM)接口标准第4章局域网、以太网标准:IEEE802.3(选择,填空,简答,综合)一、局域网的特点及主要拓扑结构(重点)二、以太网是最常用最常见的局域网技术三、以太网技术标准:IEEE802.3(重点)a)物理层接口和媒介b)MAC层的主要功能c)MAC层控制技术:CSMA/CDd)以太网帧结构四、带宽、吞吐量、时延、MAC地址五、网卡、集线器六、以太网交换机的功能、转发原理和转发依据(重点)七、以太网组网(重点)八、虚拟局域网VLAN(广播域、冲突域)第5章无线局域网IEEE 802.11(选择,填空)一、WLAN的组网(重点)a)有固定基础设施的WLANb)无固定基础设施的WLAN二、WLAN设备三、802.11标准(重点)a)物理层标准b)MAC层协议i.隐蔽站/暴露站问题ii.CSMA/CA第6章广域网(选择,填空)一、电路交换和分组交换的概念二、多路复用的原理及常见的多路复用技术三、拨号接入方式四、ADSL接入第7章因特网:TCP/IP(选择)一、Internet概述二、Internet的定义和组成、发展历程三、Internet的协议标准四、了解常见的网络操作系统第8章网际互联:IP(选择,填空,简答,综合)一、IP地址及其分配方法(重点,标准分类,IP地址,子网掩码,地址范围,网络号,子网号,主机号,网络地址,广播地址等)二、子网划分及其应用(重点,参考均衡划分和非均衡划分习题)三、IP数据报的格式及其分段和重组(重点,同解析TCP/IP数据包)四、IP数据报的转发方式(重点,同路由器根据路由表转发数据包的原理)五、ARP协议、物理地址与IP地址的关系(重点)六、了解ICMP协议七、掌握Ping和Tracert命令的功能和分析网络故障的应用(重点)第9章IP路由的发现与路由器(选择,填空,简答)一、了解IP路由的发现二、静态路由和动态路由,动态路由分几类?每类的动态路由的典型路由协议是什么?(重点)三、掌握路由器根据路由表转发数据包的原理(重点,补充习题,参考习题答案)四、了解RIP、OSPF等IP路由协议第10章传输层(选择,填空,综合)一、传输层的功能二、TCP/IP协议栈中传输层主要包括哪两种协议?三、掌握传输层端口的概念四、了解TCP和UDP协议的基本原理及其区别(重点)五、TCP是怎样保证可靠传输的。
数据通信与网络基础知识

数据通信与网络基础知识在现代社会中,数据通信和网络已经成为了人们生活和工作中不可或缺的重要组成部分。
无论是通过互联网进行信息传输,还是通过手机进行通话和短信交流,都少不了数据通信和网络的支持。
本文将深入介绍数据通信和网络的基础知识,包括数据通信的基本原理、传输介质、网络结构以及网络管理和安全等方面。
首先,数据通信是指将数据从一个地方传输到另一个地方的过程。
它是通过使用不同的传输介质和协议来实现的。
在数据通信中,数据的传输可以通过有线或无线的方式进行。
有线传输通常使用电缆作为传输介质,如网线、电信线等。
无线传输则通过无线电波进行,如Wi-Fi、蓝牙等。
数据通信过程中使用的协议也非常重要,如TCP/IP协议、HTTP协议等。
这些协议规定了数据的传输方式、格式和处理过程,确保数据能够准确地传输和接收。
传输介质是数据通信中起到桥梁作用的物理媒介。
有线传输中,常用的传输介质包括光纤、铜缆等。
光纤传输具有高速、高带宽和抗干扰能力强的特点,广泛应用于长距离和大容量的数据传输;铜缆传输则便宜、易于安装和维护,适用于短距离和低带宽的数据传输。
无线传输中,常用的传输介质包括电磁波、无线电波等。
电磁波传输适用于广播和电视信号的传输;无线电波传输适用于无线通信和互联网接入等。
数据通信的基本原理是将数据转换成电信号,通过传输介质传输,然后在接收端将电信号还原为数据。
在这个过程中,需要使用调制解调器(Modem)将数据转换成电信号,并使用解调器将电信号还原为数据。
调制解调器是数据通信中重要的设备,它将数字信号转换成模拟信号,以便通过传输介质进行传输,并在接收端将模拟信号还原成数字信号。
调制解调器的速率决定了数据的传输速度,通常以波特率(bps)表示。
数据通信不仅仅是指点对点的数据传输,更多时候是通过网络进行的。
网络是由多个设备和传输介质组成的,它们通过互联网协议(IP)互相连接。
网络按局域网(LAN)、广域网(WAN)和互联网(Internet)划分。
数据通信与工业控制网络知识点总结

数据通信与工业控制网络知识点总结关键信息项:1、数据通信的基本概念和原理定义:____________________________特点:____________________________重要性:____________________________2、工业控制网络的类型和特点类型:____________________________各自特点:____________________________3、数据传输方式串行传输:____________________________并行传输:____________________________优缺点比较:____________________________4、通信协议常见协议:____________________________协议的作用和功能:____________________________5、网络拓扑结构总线型:____________________________星型:____________________________环型:____________________________优缺点分析:____________________________ 6、工业控制网络中的数据交换技术电路交换:____________________________分组交换:____________________________报文交换:____________________________ 7、差错控制技术纠错编码:____________________________检错编码:____________________________重传机制:____________________________ 8、网络安全与防护威胁类型:____________________________防护措施:____________________________ 9、工业控制网络的应用案例案例介绍:____________________________效果评估:____________________________11 数据通信的基本概念和原理数据通信是指在不同设备之间通过传输介质进行数据的传递和交换。
数据通信与网络概论

数据通信与网络的发展正在改变人类的生活方式和日常活动。
今天的商业、工业、科学、教育、卫生、体育与娱乐,都要依赖于数据通信与网络互联。
一场巨大的技术革命正发生在数据通信与网络领域。
遍布全球的电话网、无线电广播和电视、计算机网络和通信卫星正在迅速地融合,信息收集、数据传输、存储和处理之间的差别正逐步消失。
数据通信的信道带宽越来越大。
网络的服务功能更加人性化、智能化。
人们的心愿总有一天会实现:在世界上任何地方,任何时刻都能登录Internet,快速而准确地下载和上传信息。
本章将讨论数据通信与网络的定义,计算机网络的组成、分类和拓扑结构,网络协议和标准,网络参考模型。
1.1 数据通信1.1.1 数据通信的组成数据通信(data communication)是指两台设备之间通过某种形式的传输介质进行的数据交换。
这些通信设备必然成为由软件与硬件组成的通信系统的一部分。
一个通信系统要达到的最基本目的是完成双方的数据交换。
通信双方可以借助于电话机、工作站、服务器或其他数据处理设备、交换传输设备等实现通信的目的。
一个简化的通信模型如图1-1所示。
1.通信模型的主要功能现将该模型的几个要素及其主要作用说明如下:•源站(source)源站设备产生传输的数据。
•发送器(transmitter)将源站的数据转化并编码适应于传输系统的电磁信号,如电话网上传输的模拟信号。
•传输系统(transmission system)可能是一根单独的传输线,也可能是复杂的网络通信系统。
数据通信与网络应用2•接收器(receiver)接收器接收来自传输系统的信号,并转换成目的设备能处理的信息。
如将模拟信号转换成数字比特流。
•目的站(destination)目的站设备从接收器获取信息并对其加以处理。
图1-1 简化的通信模型2.通信过程的主要任务上述简单的描述掩盖了通信技术的复杂性。
实际上,通信系统应在不同层次上完成多项复杂的任务。
•传输系统的复用技术,为防止服务过载,要求引入拥塞控制。
网工教材重点总结

网络工程师教材重点清华大学出版社的《网络工程师教程》是软考指定教材,是目前市面上比较好的教材之一。
如果要顺利通过考试本教材中的重点内容必须非常熟悉,以下是对教材中重点内容的总结。
关于课本,笔者在这里想谈谈每个章节的重点,这些重点是本人根据各年的考题变化自己总结出来的,仅供参考。
一、第一章《计算机网络概论》主要讲述了网络的七层模型,建议大家简单地了解一下,书的后面有详细的讲解,熟悉每层的功能特性。
二、第二章《数据通信基础》,这一章的考题主要集中在上午的考试,考试的题目也相对灵活,本章的重点有:熟练信道带宽、误码率的公式;了解数据的编码格式;熟悉数据交换的三种不同的方式;了解多路复用技术的概念以及原理;熟悉差错控制的概念,特别需要掌握的是海明码以及循环冗余效验码。
三、第三章《广域通信网》的重点有:协议的特点、帧结构、三种的基本配置方式以及三种帧的类型;帧中继协议的特点、帧结构、关于拥塞控制的办法;的特点、ATM层的特点,其中ATM高层的特点是比较重要的,同时ATM适配层也需要很好地掌握。
四、第四章《局域网和城域网》的重点有:了解802.1到802.11各个标准的特点;对于CSMA/CD协议,熟悉它的工作原理;了解令牌环总线、令牌环网的概念以及工作原理;熟悉ATM局域网的工作原理,对于ATM局域网仿真要熟悉并掌握,这部分是比较重要的内容;在无线局域网这部分,因为技术比较新,也是以后网络分支发展的一个方向,所以在这部分最好能自己找些资料看看,书上讲的比较浅显。
五、第五章《网络互连和互联网》的重点在于:了解中继器、网桥、路由器、网关的工作原理;了解生成树网桥(本人觉得这部分也是个重点,但考试很少考这部分内容);熟悉IP编址的方法、IP的分段和重装配以及差错控制和流控;对于ICMP协议,熟悉ICMP各报文的含义;了解ARP、RARP的帧格式、工作原理;了解外部网关协议的概念以及各个协议的区别;掌握NAT技术的概念以及实现原理(比较重要的知识点);熟悉CIDR技术的概念以及实现原理;了解三层交换技术的概念以及实现原理;0)了解FTP的命令。
网络数通知识点总结

网络数通知识点总结一、网络协议1. 网络协议的概念网络协议是指计算机网络通信中所采用的一种规则和约定,它规定了计算机之间通信的方式、格式和顺序。
网络协议是网络通信的基础,它负责确定网络中数据传输的方式、协议的执行规则、数据传输的格式等。
2. TCP/IP协议TCP/IP是Internet所采用的通信协议,它是由TCP(Transmission Control Protocol)和IP(Internet Protocol)两个部分组成。
TCP负责建立对等连接,提供可靠的数据传输服务;IP负责将数据包从发送端传输到接收端。
3. OSI网络模型OSI是Open System Interconnection的缩写,是国际标准化组织(ISO)制定的一个网络通信概念模型。
它将网络通信分为7层,分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层,每一层都有特定的功能和作用。
4. HTTP协议HTTP是Hyper Text Transfer Protocol的缩写,是Web应用中使用的协议,它负责在客户端和服务器之间传输HTML页面的数据。
HTTP采用的是无状态协议,每一次请求都是独立的,服务器不会保存之前的请求信息。
5. FTP协议FTP是File Transfer Protocol的缩写,是用于在计算机之间进行文件传输的协议。
它包括两种工作方式,分别是主动模式和被动模式。
6. SMTP协议SMTP是Simple Mail Transfer Protocol的缩写,是用于在互联网上传输邮件的协议。
它负责将邮件从发送端传输到接收端的邮件服务器。
二、网络设备1. 路由器路由器是用于将不同网络之间互联的设备,它能够根据IP地址和端口将数据包转发到目标网络。
2. 交换机交换机是用于在局域网内进行数据交换的设备,它能够根据MAC地址将数据包转发到目标主机。
3. 集线器集线器是早期局域网中使用的设备,它负责将所有连接到它的主机连接在一起,形成一个局域网。
网络通信知识点总结

网络通信知识点总结网络通信是指通过计算机网络使两台或多台计算机进行通信的过程。
在当今社会中,网络通信已经成为了人们日常生活中不可或缺的一部分。
无论是通过社交媒体进行交流、上网购物、远程办公,还是通过视频会议、在线教育、远程医疗等,都离不开网络通信技术的支持。
网络通信技术主要涉及数据传输、网络协议、网络拓扑结构、网络设备、网络安全等方面的知识。
在本文中,将对网络通信的相关知识点进行总结和介绍。
一、数据传输1. 数据传输的基本概念数据传输是指将一定量的数据从一个地方传送到另一个地方的过程。
在网络通信中,数据传输是指将数据从一个计算机传送到另一个计算机的过程。
数据传输能力是衡量一个网络通信系统性能的重要指标之一。
2. 数据传输的方式数据传输可以通过有线或无线的方式进行。
有线数据传输一般指通过网线或光纤进行传输,无线数据传输则是指通过无线信号进行传输。
在网络通信中,常见的有线传输技术包括以太网、局域网、广域网等,无线传输技术包括蓝牙、Wi-Fi、4G/5G等。
3. 数据传输的速率数据传输速率是指在单位时间内传输的数据量大小。
通常以位/秒或字节/秒等单位表示。
网络通信中,常见的数据传输速率包括带宽、速率等。
提高数据传输速率是提高网络通信效率的重要手段之一。
4. 数据传输的延迟数据传输延迟是指从数据发出到数据到达目的地所经历的时间。
网络通信中,数据传输延迟是衡量网络质量的重要指标之一。
包括传输延迟、传播延迟、处理延迟等。
5. 数据压缩与加密数据压缩是指通过一定的算法将原始数据进行压缩,减少数据的存储空间和传输带宽。
而数据加密是指将原始数据进行加密处理,确保数据在传输过程中不被非法访问或篡改。
二、网络协议1. 网络协议的概念网络协议是指在网络通信中,为了实现数据传输、通信控制、错误检测与恢复、网络管理等功能而制定的一组规则和约定。
网络协议是保证网络通信正常和可靠进行的基础。
2. OSI七层模型OSI(Open Systems Interconnection)七层模型是国际标准化组织(ISO)制定的计算机网络协议体系结构标准,用于定义和分离网络协议的功能。
数据通信基础知识

数据通信基础知识在当今数字化的时代,数据通信已经成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。
从我们日常使用的手机与朋友聊天、发送电子邮件,到企业之间的大规模数据传输和全球范围内的信息共享,数据通信的身影无处不在。
那么,什么是数据通信?它又是如何工作的呢?让我们一起来探索数据通信的基础知识。
一、数据通信的定义和重要性数据通信,简单来说,就是在不同的地点之间以数字形式传输数据的过程。
这些数据可以是文本、图像、音频、视频或其他任何形式的信息。
数据通信的重要性不言而喻。
它使得人们能够迅速、准确地获取和传递信息,大大提高了工作效率和生活质量。
比如,在医疗领域,医生可以通过数据通信远程诊断病情,为患者提供及时的治疗建议;在教育领域,学生可以在线学习丰富的课程资源,不受时间和空间的限制;在商业领域,企业可以实时监控库存和销售数据,做出更明智的决策。
二、数据通信的基本要素要实现有效的数据通信,需要以下几个基本要素:1、发送方和接收方发送方是产生数据并将其发送出去的设备或个人,而接收方则是接收并处理这些数据的设备或个人。
2、数据数据是通信的内容,可以是各种形式的信息。
3、信号信号是数据的物理表现形式,比如电信号、光信号等。
4、传输介质传输介质是信号传输的通道,常见的有双绞线、同轴电缆、光纤、无线电波等。
5、协议协议是通信双方遵循的规则和标准,确保数据能够正确、有序地传输和理解。
三、数据通信的传输方式数据通信有两种主要的传输方式:串行传输和并行传输。
串行传输是逐位地传输数据,一次只传输一位。
这种方式虽然速度相对较慢,但成本较低,适用于长距离通信。
并行传输则是同时传输多位数据,速度较快,但成本较高,通常用于短距离通信,如计算机内部的数据传输。
四、数据通信的网络类型1、局域网(LAN)局域网通常覆盖一个较小的地理区域,如办公室、学校或家庭。
它具有较高的传输速度和较低的误码率。
2、城域网(MAN)城域网覆盖的范围比局域网大,一般是一个城市。
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《数据通信与计算机网络》复习要点第1章概述1.以数字信号来传送消息的通信方式称为数字通信,而传输数字信号的通信方式称为数字通信系统。
2.数据通信包括数据传输、数据交换和数据处理。
3.数据通信网络按照覆盖的物理范围可分为广域网、局域网和城域网。
4.计算机网络是通信技术与计算机技术密切结合的产物。
5.计算机网络已经历了由单一网络向互联网发展的过程。
6.计算机网络具有三个主要的组成部分(三大组成要素),即①能向用户提供服务的若干主机;②由一些专用的通信处理机(即通信子网中的结点交换机)和连接这些结点的通信链路所组成的一个或数个通信子网;③为主机与主机、主机与通信子网,或者通信子网中各个结点之间通信而建立的一系列协议。
7.计算机网络按通信方式分为广播网络和点到点网络。
8.计算机网络主要性能指标,包括速率、带宽、吞吐量、时延、时延带宽积和利用率。
9.OSI模型有七个层次,分别是:(7)应用层;(6)表示层;(5)会话层;(4)运输层;(3)网络层;(2)数据链路层;(1)物理层10.因特网使用的TCP/IP参考模型的四个层次是:应用层、传输层、互联网层、网络接入层。
11.协议是控制两个对等实体进行通信的规则的集合。
协议的语法定义了所交换信息的结构或格式;协议的语义定义了源端和目的端所要完成的操作。
12.服务指同一开放系统中某一层向它的上一层提供的操作,但不涉及这些操作的具体实现。
13.面向连接服务具有连接建立、数据传输和连接释放三个阶段。
14.标准是由标准化组织、论坛以及政府管理机构共同合作制订的。
标准可分为两大类:法定标准和事实标准。
一.数据通信网络由哪些部分组成?答:从系统设备级的构成出发,可以认为数据通信系统由下面三个子系统组成:(1)终端设备子系统,由数据终端设备及有关的传输控制设备组成。
(2)数据传输子系统,由传输信道和两端的数据电路终接设备组成。
(3)数据处理子系统,指包括通信控制器在内的电子计算机。
二.面向连接和无连接服务的主要区别是什么?答:面向连接服务具有连接建立、数据传输和连接释放三个阶段,传输的数据具有顺序性,较适用于在一定时期内向同一地发送多个报文的场合;无连接服务是一种不可靠的服务,常被描述为“尽最大努力交付”或“尽力而为”,两个通信实体无需同时处于活跃状态。
无连接服务有三种类型:数据报、证实交付和请求回答。
优点:灵活、方便。
缺点:不能防止报文的丢失、重复和失序。
三.数字通信与模拟通信相比较的优缺点。
答:优点:抗干扰性强,保密性好,设备易于集成,便于计算机处理等。
缺点:占用较多的带宽,信道利用率低。
第2章数据通信基础知识1.1948年,香农在《通信的数学理论》论文中给出了关于信息的度量公式,他把信息定义为熵的减少,即“用来消除不确定性的东西”。
2.按照传输系统在传输数据信号过程中是否搬移其频谱,传输方式可分两类:基带传输指不搬移信号频谱的传输体制;频带传输指利用调制解调器搬移信号频谱的传输体制。
之所以搬移频谱是为了适应信道的频率特性。
3.按照数据信号在信道上的传送方向与时间的关系,传输方式可分为三类:单工、半双工和全双工。
4.我国汉字编码的国家标准是“信息交换用汉字编码字符集(基本集GB2312-80)”。
它用两个字节来表示一个汉字。
5.脉冲噪声是一种突发的振幅很大且持续时间很短,被耦合到信号通路中的非连续的尖峰脉冲引起的干扰信号。
脉冲噪声来源于各种自然的和人为的电火花。
脉冲噪声对话音通信的危害并不十分显著,然而它却是数据通信差错的主要根源。
第3章数据传输信道1.把两根互相绝缘的铜导线并排在一起,然后用规则的方法绞合起来,构成双绞线,它分为无屏蔽双绞线和屏蔽双绞线。
一.模拟信道能否传送数据信号?怎样才能在模拟信道上传送数据信号?答:模拟信道能传送数据信号,要用到调制解调器,使得原始数据适合于模拟信道的传输特性。
第4章数据传输技术1.基带传输对传输信号的要求:①应有利于提高系统的频带利用率。
②应尽量少地含有直流、甚低频及高频分量。
③应含有可供提取定时信号的信号分量。
④其码型不应受信源统计特性的影响。
⑤其频谱能量要集中,所占带宽要窄。
⑥码型应具有较强的抵抗力和自检能力。
⑦变换电路应简单,成本低,性能好,易调整。
2.2ASK信号的解调主要有包络检波法和相干解调法。
3.对于同一种调制形式,相干解调的误码率低于非相干解调的误码率,但随着 r 的增大,两者间的差别会缩小。
4.脉码调制的主要过程包括三个步骤:采样、量化和编码。
5.按照探询控制权的转移与否,轮询可分为轮叫轮询和传递轮询。
6.信道多路复用的理论依据是信号分割原理,它是基于信号之间的差别,这种差别存在于信号的频率、时间参量以及码型结构。
7.码分多址系统发送的信号具有很强的抗干扰能力,其频谱类似于白噪声,因此不易被发现。
8.电路交换进行数据通信要经历三个阶段:建立电路、传送数据和拆除电路。
9.为了控制和管理通过交换网的“分组”流,目前分组交换主要采用两种方式:数据报方式和虚电路方式。
10.基本的差错控制方式包括:⑴自动请求重发(ARQ)方式;⑵前向纠错(FEC)方式;⑶混合纠错(HEC)方式;⑷不用编码的差错控制方式。
一.为什么要研究基带传输?答:①近距离传输常采用基带传输,具有一定的实用价值;②多数传输系统对传输信号都有一个处理基带波形的过程;③任何一个带通传输系统总可以由一个基带传输系统来替代。
可见,基带传输是研究频带传输的基础,具有一定的意义。
二.比较传递轮询与轮叫轮询的优点和缺点。
答:在同样条件下,传递轮询帧的时延比轮叫轮询的时延要小,而且结点间距离越大,其效果越明显。
但是,实现传递轮询的技术较复杂,所以实际使用中还是以轮叫轮询为主。
三.若信息位为6位,欲构成能监督一位错误的汉明码,试问至少需要几位冗余位?该汉明码的编码效率是多少?答:设冗余位位数为r,由题意有2r≥6,所以冗余位有3位,该汉明码的编码效率是2/3。
第5章物理层1.物理层指在连接开放系统的物理媒体上为上一层(指数据链路层)提供传送比特流的一个物理连接。
2.物理层实现的主要功能描述为与传输媒体接口有关的四个重要特性,即机械特性、电气特性、功能特性和规程特性。
一.简述直通线和交叉线的作用。
答:直通线用于将计算机连入到集线器(又称Hub)或交换机,或在结构化布线中由接线面板连到Hub或交换机等;交叉线用于将计算机与计算机直接相连、交换机与交换机直接相连,也被用于计算机直接接入路由器的以太网口。
第6章数据链路层1.数据链路层使用的信道主要有两种类型:点对点信道和广播信道。
2.讨论数据链路层时,通常在两个对等的数据链路层之间画出一个数字管道,而在这条数字管道上传输的数据单位是帧(包括首部、数据和尾部)。
3.局域网利用广播信道,采用不同媒体的接入控制,无法使用一种统一的数据链路层协议,因此OSI将其分成两个子层:媒体接入控制子层(MAC)和逻辑链路控制子层(LLC)。
4.数据链路层的主要功能包括:链路管理、帧的封装与拆装、帧定界、透明传输和差错检测。
5.帧定界采用的几种方法:字节填充法、比特填充法、字节计数法和非法比特编码法。
6.仅用循环冗余检验CRC差错检测技术只能做到无差错接受,要做到“可靠传输”(即发送什么就收到什么)就必须再加上确认和重传机制。
7.局域网使用的传输媒体包括:双绞线、同轴电缆和光纤。
8.MAC子层地址是局域网上每一个站的编号或标识符,也就是计算机的硬件地址。
9.IEEE 802规定:网上每一个站都由网络管理员分配一个长度为48位的全局地址或者用户自行分配一个16位的局部地址。
10.网络适配器又称网络接口卡NIC,简称网卡,是计算机接入局域网所必备的插卡式接口电路板。
11.网卡的主要技术参数为带宽、总线方式、电气接口方式等。
12.以太网采用一种协调工作机制,称为载波监听多点接入/冲突检测CSMA/CD协议。
13.电磁波在总线上的产生冲突的原因是有限的传播速率。
14.局域网使用的传输媒体最初是粗同轴电缆,后来演进到使用较便宜的细同轴电缆,最后发展为使用更便宜和更灵活的双绞线。
15.转发器工作在物理层,其作用是消除信号经过电缆所造成的失真和衰减,将其放大、整形后再转发出去,以此来扩展网络的覆盖范围。
16.目前,以太网的传输媒体一般都使用价格便宜、加接灵活的双绞线,构成星形结构,在星形的中心是一种可靠性非常高的集线器(hub)。
17.使用集线器的局域网物理上是一个星形网,但逻辑上仍然是一个总线网,各站共享逻辑上的总线,执行CSMA/CD协议。
18.集线器工作在物理层,在转发信号时具有再生、整形和重新定时功能,并进行自适应串音回波抵消。
不进行冲突检测。
19.网桥是一种存储型的转发设备,常用于局域网的互联。
从实现协议和功能转换的角度,网桥工作在数据链路层,它根据接收到的帧的MAC地址进行转发,或者丢弃CRC检验存在差错的帧和无效帧,即具有帧过滤作用。
20.网桥需要处理的四个共性问题:①必须对不同局域网的帧格式进行格式转换;②必须对不同的数据传输速率进行转换;③必须处理不同帧的最大长度;④必须进行帧的语义转换。
21.透明网桥采用逆向学习算法来建立并维护转发表。
22.源路由网桥的最大优点是选择了最佳路由,较好地使用网络资源,均衡网络负载。
一.简述数据链路层的主要功能。
答:(1)链路管理,数据链路的建立、维持和释放;(2)帧的封装与拆装,发送端帧的封装和接收端帧的拆装;(3)帧定界,接收方应当从收到的比特流中准确地区分出一帧的开始和结束的位置;(4)透明传输,任意的比特组合数据均可正确传输;(5)差错检测,通常采用发送端对被传输的比特流后面附加差错检测码,接收端重新计算检测码,两者进行比较,判别差错存在与否。
二.网络适配器的作用是什么?答:网络适配器又称网络接口卡NIC,简称网卡,是计算机接入局域网所必备的插卡式接口电路板。
目前较新的计算机主板上已嵌入网卡,因此不再使用单独的网卡了。
网卡主要实现数据封装和拆装、数据链路管理(即实现CDMA/CD协议)、曼彻斯特编码与译码及数据缓冲管理等功能。
三.CSMA/CD 协议的要点:(1) 适配器从网络层获得一个分组,加上首部和尾部,组成以太网帧,放入适配器的缓存中,准备发送。
(2) 若适配器检测到信道空闲,就发送帧。
若检测到信道忙,则继续检测并等待信道转为空闲,然后发送帧。
(3) 在发送过程中继续检测信道。
若检测到碰撞,则在发送干扰信号后就中止数据的发送。
(4) 在中止发送后,适配器就执行指数退避算法,等待 r 倍争用时间(512比特时间)后,返回到步骤(2)。
第7章网络层1.广域网是指覆盖范围很广(远超过一个城市的范围)的长距离的单个网络。
它由一些结点交换机以及连接这些交换机的高速链路组成。