TCPIP网络基础

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TCPIP-应用层:为用户提供应用程序,实现网络服务

TCPIP-应用层:为用户提供应用程序,实现网络服务

1IP 信令2内容•一、TCP/IP 基础•二、H.323•三、SIP •四、H.2483一、TCP/IP 基础•TCP/IP 协议•RTP 协议4TCP/IP 协议5Internet 基本结构模型RC1S1RC2S2RRRRR:路由器C1,C2:用户S1,S2:服务器6TCP/IP 协议分层模型应用层传输层网间网层网络接口概念层次对象报文流传输协议分组IP数据项网络帧硬件7TCP/IP 各层功能•应用层:为用户提供应用程序,实现网络服务。

例如ftp ,Email 等。

严格说来,TCP/IP 模型只包括下三层(不含硬件),但是要实现各种服务,相应的应用程序也需有协议标准。

•传输层:提供给应用程序端到端的通信。

它不仅提供了一个面向连接的可靠的流传输机制,而且解决了在进程间传输层多路复用的问题,即协议端口的概念。

•网间网层:为无连接传输的IP 层,实现点到点的数据报传输。

其功能包括三个方面:一,处理来自传输层的分组发送请求,将分组装入IP 数据报,填充报头,选择去往信宿的路径,然后将数据报发往适当的网络接口。

二,处理输入数据报,在检查了合法性后,进行寻径,若该数据报已到达信宿,则去掉报头并交予适当的传输协议;若尚未到达,则转发此数据报。

三,处理ICMP 报文,处理路径、流控、拥塞等问题。

•网络接口层:负责接收IP 数据报并通过网络发送。

反之,从网络上接收物理帧,抽出IP 数据报,交至网间网层。

8TCP/IP 协议栈9IP 地址•IP 地址是一种标识符,用于表示网络及主机•IP 地址采用全局唯一的地址格式,以此屏蔽物理网络地址的差异•IP 地址具有层次性,其结构如下:网络号主机号•IP 版本4的地址长度为32比特•IP 地址的直观表示:点分十进制 例:202.96.0.13310Internet 域名体系(DNS)•Internet 域名:因为IP 地址抽象难记,Internet 中提供了一种字符型的主机名字标识机制,即域名•域名解析:从域名查找对应的IP 地址•Internet 域名体系(DNS)为一个分布式数据库,本地负责控制整个数据库中的部分段,每一段中的数据通过客户/服务模式在整个网络上均可存取,并通过采用复制和缓存技术使得在保持整个数据库坚固性的同时,又具有优良的性能•域名服务器:提供DNS 服务的服务器11IP 协议的主要功能•接收处理传输层分组发送请求,将分组装入IP 数据包,加入包头,并选择通往收信主机的路由,通过网络接口将数据包发出。

TCPIP基础82个知识点

TCPIP基础82个知识点

1.不同厂商、不同型号、运行不同操作系统的计算机之间能够通过TCP/IP协议栈实现相互之间的通信。

2.TCP/IP起源于60年代末美国政府资助的一个分组交换网络研究项目,到90年代得到了广泛的应用。

3.TCP/IP是一个真正的开放系统,是网络互联的基础。

4.20世纪60年代以来,计算机网络得到了飞速增长。

各大厂商为了在数据通信网络领域占据主导地位,纷纷推出了各自的网络架构体系和标准,如IBM公司的SNA,Novell IPX/SPX协议,Apple公司的AppleTalk协议,DEC公司的DECnet,以及广泛流行的TCP/IP协议。

同时,各大厂商针对自己的协议生产出了不同的硬件和软件。

各个厂商的共同努力促进了网络技术的快速发展和网络设备种类的迅速增长。

但由于多种协议的并存,也使网络变得越来越复杂;而且,厂商之间的网络设备大部分不能兼容,很难进行通信。

5.为了解决网络之间的兼容性问题,帮助各个厂商生产出可兼容的网络设备,国际标准化组织ISO于1984年提出了OSI RM(Open System Interconnection Reference Model,开放系统互连参考模型)。

OSI 参考模型很快成为计算机网络通信的基础模型。

在设计OSI 参考模型时,遵循了以下原则:各个层之间有清晰的边界,实现特定的功能;层次的划分有利于国际标准协议的制定;层的数目应该足够多,以避免各个层功能重复。

6.OSI参考模型具有以下优点:简化了相关的网络操作;提供即插即用的兼容性和不同厂商之间的标准接口;使各个厂商能够设计出互操作的网络设备,促进标准化工作;防止一个区域网络的变化影响另一个区域的网络,结构上进行分隔,因此每一个区域的网络都能单独快速升级;把复杂的网络问题分解为小的简单问题,易于学习和操作。

7.OSI参考模型分为七层,由下至上依次为第一层物理层(Physical layer)、第二层数据链路层(Data link layer)、第三层网络层(Network layer)、第四层传输层(Transport layer)、第五层会话层(Session layer)、第六层表示层(Presentation layer)、第七层应用层(Application layer)。

TCPIP基础教程PPT课件

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9
三 、 LAN 交换转 发
LAN 交换机主要有两种转发方式:
• 存储转发(store-and-forward )
LAN 交换机将整个帧拷贝到入站缓冲区,并由计算机 执行循环冗余校验(CRC),如果出现CRC错误,或该帧是小帧( 包括CRC小于64字节)/ 大帧(包括CRC小于1518字节)/,则丢 弃该帧,如果帧没有任何错误,LAN交换机在转发或交换时寻 找目的地址,确定外出接口,然后将帧转发到目的地址。
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路由器基本功能、作用(四)
• 地区网:路由器主要作用是网络连接和路由选择, 即连接下层各个基层网络单位-园区网,同时负责 下层网络之间的数据转发。
• 园区网:路由器主要作用是分隔子网,各个子网在 逻辑上独立,而路由器是唯一能够分隔它们的设备 ,它负责子网之间报文转发和广播隔离,同时在边 界上的路由器与上层网络连接。
•最近LAN交换机涉及到OSI的多层,具有处理高带宽 应用得协议。
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8
二 、VLAN交换工作原理
一、LAN交换机在功能上类似透明桥:
1、当交换机通电时,它们通过分析所有相邻网络的输
入帧源地址获取网络拓扑结构。如交换机从链路1上接收到一个
来自主机A的帧,则该交换机推断可通过网络连接链路1访问主机A。
• 直通(cut-through)
LAN 交换机仅将目的地址(跟在序号后的6个字节)拷贝 到入站缓冲区,然后在交换表中寻找目的地址, 确定外出接 口 ,将帧转发到目的地。直通方式交换一旦读到目的地址并 确定出站接口,就开始转发,因而减少了等待时间。
有些交换可以先将每个端口配置为直通交换方式,当 到达用户定义的出错限制时,将自动改变到存储转发方式。 一旦错率降到限制以下,端口自动转回到直通交换模式。

《TCPIP协议详解》课件

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04
05
链路层负责处理网络接口和 硬件细节,如以太网协议。
02
网络接口层
物理层
物理层功能
物理层负责传输原始比特流,实现比特流的 传输与接收。
物理层设备
物理层设备包括各种传输媒介,如双绞线、 同轴电缆、光纤等。
物理层协议
物理层协议定义了比特流传输的电气特性、 机械特性、功能特性等。
物理层与数据链路层的关系
层次,每个层次都有明确的任务和功能。
TCP/IP协议的层次结构
应用层负责处理特定的应用 程序细节,如HTTP、FTP等
协议。
TCP/IP协议分为四个层次: 应用层、传输层、网络层和
链路层。
01
02
03
传输层负责提供端到端的数 据传输服务,如TCP和UDP
协议。
网络层负责数据包的路由和 寻址,如IP协议。
《TCPIP协议详 解》PPT课件
目录
• TCP/IP协议概述 • 网络接口层 • 网际层 • 传输层 • 应用层 • TCP/IP协议的应用与发展
01
TCP/IP协议概述
TCP/IP协议的起源
TCP/IP协议起源于上世纪70年 代,最初是为了满足
ARPANET网络的需求而开发 的。
随着互联网的不断发展, TCP/IP协议逐渐成为全球范 围内广泛使用的通信协议标
POP协议用于从邮件服务器接收电子 邮件,允许用户下载邮件到本地计算 机上。
POP命令
POP协议定义了一组命令,用于在邮 件客户端和服务器之间进行通信和控 制邮件下载和管理。
06
TCP/IP协议的应用与发 展
TCP/IP协议的应用场景
互联网通信
TCP/IP协议是互联网的基础, 用于实现全球范围内的数据传

《TCPIP基础知识》PPT课件

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IP地址也可以看成是由网络号码与主机号码两部 分组成。网络号码用于区别连接在Internet上的无数个网 络,主机号码用于区分该网络上的主机。例如:
Ip:134.37.87.1 , mask :255.255.255.0 •网络号码:134.37.87.0 表示服务器所拥有的地址段; •主机号码:1 表示服务器的主机号 •合起来的IP地址: 134..37.87.1表示Internet某台主机 的地址。
址方式;不同物理网络中的主机,有不同的物理网 络地址. 网间网技术是将不同物理网络技术统一 起来的高层软件技术,在统一的过程中, 首先要解 决的就是地址的统一问题. 网间网技术采用一种 全局通用的地址格式, 为全网的每一网络和主机 都分配一个网间网地址(IP地址),以此屏蔽物理网 络地址的差异。
ARP和RARP
Байду номын сангаас
序号
在资料传输时,TCP将上 层应用程式传来的资料 以 8 bits(即 1 byte)为单位给予 一个计数的号码 即每个序 号均分别代表 1 byte 的资料 ,如此即可运用序号进行资 料传输的管理, 在连接设定 时,双方的序号必须是同步 的,以後根据发送的资料量 对序号进行加法运算。
d.核对和检查
TCP的资料传输流程与资料封装的方式
数据资料流动则是由发源层依序传至最底层,之 後透过传输介质送抵对方的最底层,再依序传至目标 层,每一层将资料传至下一层之前会先於其资料区块 的前端附加一称作表头(header)的控制资讯,此表 头记录了该数据块相对於该层的特性及资讯,每一层 会将上一层传来的资料连同其表头一同视为上层的资 料,并附加该层的表头之後再送至下一层,这种资料 封装(encapsulation)过程大抵上与OSI描述的相同,当 资料送抵对方时也会发生解封装(decapsulation)动作 ,意即,每一层由下一层收到资料之後,会先剥去该 层的表头,之後再将剩余的部份送至上一层

TCPIP协议一网络基础知识

TCPIP协议一网络基础知识

TCPIP协议一网络基础知识TCP/IP协议:网络基础知识TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)是一组用于互联网通信的协议集合。

它是互联网的基础,为数据在网络中的传输提供了标准化的方法和规则。

本文将介绍TCP/IP协议的基本概念、结构和工作原理,以及在网络通信中的重要作用。

一、TCP/IP协议的概述TCP/IP协议指的是一组用于将数据从源地址传输到目标地址的规则和约定。

它包括两个核心协议:TCP和IP。

TCP(Transmission Control Protocol)是一种面向连接的协议,确保数据的可靠传输;而IP (Internet Protocol)是一种无连接的协议,负责数据包的分组和路由。

TCP/IP协议可分为四个层次:应用层、传输层、网络层和物理链路层。

应用层提供了应用程序之间的通信服务,如HTTP、FTP和SMTP 等;传输层通过端口号标识不同的应用程序,为应用程序提供端到端的数据传输服务,如TCP和UDP协议;网络层负责数据包的路由和转发,如IP协议;物理链路层处理传输媒介上的比特流,如以太网和Wi-Fi等。

二、TCP/IP协议的工作原理TCP/IP协议工作的基本原理是将数据分割成小块,然后通过互联网传输到目的地址并重新组装。

整个过程可以分为以下几个步骤:1. 应用程序通过套接字(socket)与传输层建立连接,发送数据请求。

2. 传输层将数据分割成适当大小的数据块,并为每个数据块添加序号和检验和。

3. 网络层根据目标地址将数据包发送到下一个节点,选择最佳的路径和传输方式。

4. 物理链路层将数据包转化为比特流,并通过物理媒介传输到目标地址。

5. 目标地址的物理链路层接收到比特流,并将其转化为数据包。

6. 目标地址的网络层根据协议进行检验和分析,将数据包传递给传输层。

7. 目标地址的传输层根据序号和检验和对数据包进行验证和重组,并将数据传递给应用程序。

计算机网络基础 第4章 TCPIP 协议集


4.2 IPv4 编址 4.2.1 IPv4 编址概述 1. IPv4 地址的表示方法 根据 TCP/IP 规定, IP 地址用 4 个字节共 32 位二进制数表示,由网络号和主机号两部分组成。 (1)点分十进制法。将每个字节的二进制数转化为 0~255 的十进制数,各字节之间采用“ .”分 隔。如图 4-2 所示。 (2)后缀标记法。在 IP 地址后加“ /”,“ /”后的数字表示网络号位数。如 129.16.7.31/16, 其中 16 表示网络号占 16 位。
4.1.2 传输层协议 传输层协议主要包括传输控制协议和用户数据报协议。 1.传输控制协议 传输控制协议(Transmission Control Protocol, TCP)是传输层的一种面向连接的通信协议, 它提供可靠的、按序传送数据的服务。 对于大量数据的传输,通常都要求有可靠的数据传送。 TCP 提供的连接是双向的,即全双工的。 2.用户数据报协议 用户数据报协议(User Datagram Protocol, UDP)的创立是为了向应用程序提供一条访问 IP 的无连接功能的途径。 使用该协议,源主机有数据就发出,它不去管发送的数据包是否到达目的主机,数据包是否出错, 收到数据包的主机也不会告诉发送方是否收到数据。因此,它是一种不可靠的数据传输方式。
计算机网络基P/IP是应用最广泛的。本 章主要讲述TCP/IP参考模型 的基本知识,主要包括 TCP/IP协议集、IP地址的结 构和分类、子网划分规则等 内容。通过本章学习,读者 应该能够根据不同的网络环 境,熟练地设置IP地址及划 分子网。
学习要点
2.文件传送协议 文件传送协议(File Transfer Protocol, FTP)用来实现主机之间的文件传送,它采用C/S 模式, 使用 TCP 提供可靠的传输服务,是一种面向连接的协议。 FTP 的主要功能就是减少或消除在不同操作 系统下处理文件的不兼容性。 3.远程登录协议 远程登录协议(Telnet)是一个简单的远程终端协议,采用 C/S 模式。 用户用 Telnet可通过 TCP 连接注册(即登录)到远地的另一个主机上(使用主机名或 IP 地址) 。

TCPIP基础-DHCP,DNS和WINS

五 DHCP,DNS和WINS使用DHCP自动分配IP地址一、DHCP概述1、手动设置IP地址与自动分配IP地址比较手工:易错/修改不方便自动:不易出错/修改简单/地址不足2、DHCP活动3、DHCP租用过程DHCP REQUESTDHCP OFFERDHCP SELECTIONDHCP ACK4、DHCP租用刷新过程5、DHCP服务器和DHCP客户机的需求二、安装DHCP服务控制面板→添加删除程序→Windows组件→网络服务→DHCP.三、DHCP 服务器授权1、服务器检测当DHCP服务刚刚启动时,DHCP服务器会向网络发DHCPINFORM广播以定位安装和配置其他DHCP 服务器的根域,其它DHCP服务器收到该信息后将返回DHCPACK信息,回复根域信息的确认和应答。

按照这种方式,初始化DHCP 服务器将收集并编译可到达的网络上的所有当前活动DHCP 服务器列表,以及由每个服务器使用的根(属于根域)。

在建立网络上运行的所有DHCP 服务器列表之后,检测过程的下一步取决于是否发现了可从本地计算机使用的目录服务。

如果目录服务不可用,而且在作为任何企业一部分的网络上没有发现其他DHCP 服务器,则可以启动初始化服务器。

满足该条件时,服务器将成功地初始化而且开始为DHCP 客户机提供服务。

但是,服务器象它启动时一样使用DHCPINFORM,每隔五分钟继续收集有关运行在网络上的其他DHCP 服务器的信息。

每次都将检查是否有可用的目录服务。

如果找到了目录服务,服务器保证它将通过下列过程获得授权,这取决于它是否为成员服务器或独立服务器。

●对于成员服务器:(加入到作为企业组成部分的域中的服务器),DHCP 服务器在目录服务中查询已授权的DHCP 服务器地址列表。

该服务器一旦在授权列表中发现其IP 地址,便进行初始化并开始为客户机提供DHCP 服务。

如果在授权列表中未发现自己的地址,则不进行初始化并停止提供DHCP 服务。

tcpip习题答案

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TCP/IP习题答案
TCP/IP是一种网络协议,它是互联网的基础。

它包括了一系列的规范和协议,用于在网络中传输数据。

TCP/IP协议是分层的,包括了网络层、传输层、应用层等。

在学习和理解TCP/IP协议的过程中,我们经常会遇到一些习题,下面是一些常见的TCP/IP习题答案:
1. 什么是TCP/IP协议?
答:TCP/IP协议是一种网络协议,它是互联网的基础。

它包括了一系列的规范和协议,用于在网络中传输数据。

2. TCP/IP协议包括哪些层?
答:TCP/IP协议包括网络层、传输层、应用层等。

3. 什么是IP地址?
答:IP地址是用来标识网络上的设备的地址,它是由32位二进制数字组成的。

4. 什么是子网掩码?
答:子网掩码用于划分网络中的子网,它是一个32位的二进制数字,用来指示IP地址中哪些位是网络位,哪些位是主机位。

5. 什么是TCP协议和UDP协议?
答:TCP协议是一种面向连接的协议,它提供可靠的数据传输。

UDP协议是一种无连接的协议,它提供不可靠的数据传输。

通过学习和理解这些TCP/IP习题答案,我们可以更好地掌握TCP/IP协议的相关知识,从而更好地应用和管理网络。

希望以上内容对大家有所帮助。

tcpip基础最新版本

地址解析协议-ARP
用于从IP地址到物理地址的映射
反向地址解析协议-RARP
用于从物理地址到IP地址的映射
12 TCP/IP概述
总结
本章对TCP/IP协议及其相关的内容作了概括的介绍 -TCP/IP的历史及发展 -TCP/IP与OSI模型的比较对照 -基于TCP/IP的应用业务。 - TCP/IP协议簇中的部分协议的特性
TCP/IP 模型
应用/业务层
传输控制层
TCP/UDP
互联网络层(IP) IP
网络接入层
MAC+PHY
6 TCP/IP概述
OSI和TCP/IP层模型功能描述
OSI各层主要功能
7 特定的业务/应用,提供人机界面
6 应用层和计算机格式之间的转换
5 组织应用进程之间的数据交换和同步

实现从信源端系统到信宿端系统的透明数 据传输
并非任何主机都实现所有的协议/应用。
具体实现在很大程度上取决于主机的操作系统。
8 TCP/IP概述
使用TCP/IP协议进行信息传 输
系统A 用户程序 TCP/UDP
IP 网络接口层
用户数据 TCP/IP头 用户数据 IP头 TCP/IP头 用户数据 帧头 IP头 TCP/IP头 用户数据 帧尾
系统B 用户程序 TCP/UDP
IP和ICMP的主要特性
网际协议(IP)
-无连接的网络协议 -使用32位寻址,全球唯一(用打点的十进制记号来代表) -封装TCP或UDP分组 -向不同的网络提供公共的逻辑接口(分组的逻辑路由)
网际控制报文协议(ICMP)
-提供IP层的差错报告 -ICMP的差错都是路由器→信源主机模式 -提供拥塞控制功能 -提供路径控制功能
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一、填空题1.通信,计算机2.网络节点,通信链路,信号转换设备3.星型,环型4.单模光纤,多模光纤5.局域网,城域网,广域网6.双绞线,同轴电缆,光纤N,MAN,WAN8.屏蔽双绞线,非屏蔽双绞线9.软件资源共亨,数据资源共亨10.电路交换,报文交换,分组交换,数据报交换,虚电路交换二、选择题1、C;2、D;3、B;4、D;5、D;6、D;7、B;8、A;9、B;10、C三、简答题1.(1)把分布在不同地点且具有独立功能的多个计算机系统通过通信设备和线路连接起来,在功能完善的软件和协议的管理下实现网络中资源共享系统(2) 通信子网,资源子网2.第一阶段(50年代):计算机通信网络,特征是计算机与终端互连,实现远程访问第二阶段(60年代):计算机通信系统,特征是计算机与计算机互连第三阶段(70年代中期—80年代末期):现代计算机网络阶段,特征是网络体系结构的形成和网络协议的标准化3.(1) 如果在通信过程的任意时刻,信息只能由一方传到另一方,称为单工。

(2) 如果在任意时刻,信息既可由 A 传到 B ,又能由 B 传到 A, 但只能由一个方向上的传输存在,称为半双工。

(3) 如果在任意时刻,线路存在 A 到 B 和B 到 A 的双向信号传输。

称为全双工4.网络计算模型主要有: 主机─终端式网络模型、以服务器为中心的网络模型、C/S网络模型、B/S网络模型和对等式网络模型。

5.数据通信的主要技术指标有:1.数据传输速率,用来度量通信系统每秒传送的信息量,单位为位/秒。

2.信号传输速率,单位时间内通过信道传输的码元数,单位为波特。

3.信道容量,信道容量(Channel Capacity)指信道传输信息的最大能力。

4.误码率,指二进制数据位传输时出错的概率,它是衡量数据通信系统在正常工作情况下的传输可靠性的指标。

6.①并行通信传输中有多个数据位,同时在两个设备之间传输。

这种方法的优点是传输速度快,处理简单。

缺占是需要较多的传输线路,主要用于近距离通信。

②串行数据传输时,数据是一位一位地在通信线上传输的,先由具有n位总线的计算机内的发送设备,将n位并行数据经“并--串”转换硬件转换成串行方式,再逐位经传输线到达接收站的设备中,并在接收端将数据从串行方式重新转换成并行方式,以供接收方使用。

优点是传输线路简单,只需求两根线即可传输,缺点是传输的速度要比并行传输慢得多,适全于远距离传输,特别对于覆盖面极其广阔的公用电话系统来说具有更大的现实意义。

一、填空题1. 语法、语义、时序2. OSI参考模型、TCP/IP协议3. 国际标准化组织、开放系统互连参考模型4. 7、45. 分层设计、功能、支持。

服务对等点。

对等层协议。

6. 进程(又称为会话实体)间通信(或称为会话)的管理和同步。

7. IP地址、物理地址二、选择题1. A2. A3. A4. B5. B6. A7. D三、简答题1.TCP/IP协议分为分成4层,分别是应用层、传输层、互联网层、数据链路层。

应用层:用户调用应用程序来访问 TCP/IP 互联网络提供的多种服务。

传输层:提供应用层之间的通信,即端到端的通信。

传输层管理信息流,提供可靠的传输服务,以确保数据无差错的、按序到达。

互联网层:含中有四个重要的协议,功能主要由IP来提供,作用是在互相独立的局域网上建立互连网络,即网际网。

数据链路层:它是TCP/IP赖以存在的各种通信网和TCP/IP之间的接口。

2.OSI参考模型分为7层结构,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。

网络层主要功能是控制通信子网的工作,实现网络结点之间穿越通信子网的数据传输。

具体功能有:①规定分组的类型和具体格式。

将传输层传递过来的长的数据信息拆分为若干个分组。

②确定网络中发送方和接收方数据终端设备地址。

③定义网络连接的建立、维持和释放以及在其上传输数据的规程,包括选择数据交换方式和路由选择,在源节点和目的节点之间建立一条穿越通信子网的逻辑链路。

这条逻辑链路可能经过若干个中间节点的转接,在网络互连的情况下,这条逻辑链路甚至可以穿过多个网络,这就需要网络层确定寻址方法。

④网络层可能复用多条数据链路连接,并向传输层提供多种质量的网络连接服务。

3.网际协议 IP(Internet Protocol)提供不可靠、无连接的服务,也即依赖其他层的协议进行差错控制。

IP 协议有两个基本任务:提供无连接的和最有效的数据包传送;提供数据包的分割及重组以支持不同最大传输单元大小的数据连接。

4.ARP协议的主要作用:将IP地址转换为相应物理网络地址。

RARP协议的主要作用:无IP地址的站点可以通过RARP协议取得自己的IP地址。

5.传输控制协议TCP的主要功能:是 TCP/IP 协议栈中的传输层协议,它通过序列确认以及包重发机制,提供可靠的数据流发送和到应用程序的虚拟连接服务。

用户数据报协议UDP的主要功能:是 ISO 参考模型中一种无连接的传输层协议,提供面向事务的简单不可靠信息传送服务。

UDP 协议基本上是 IP 协议与上层协议的接口。

6.传输层第三章习题答案1.选择题(1)以( D )将网络划分为广域网(WAN)、城域网(MAN)和局域网(LAN)。

A.接入的计算机多少B.接入的计算机类型C.拓扑类型D.接入的计算机距离(2)相对于广域网,局域网的传输误差率( A )。

A.很低B.取决于传输介质C.比广域网高D.很高(3)Internet是( C )类型的网络。

A.局域网B.城域网C.广域网D.企业网(4)ATM是一种基于硬件的、能高速传输固定长度为( C )字节数据的网络。

A.1500B.65535C.53D.48(5)帧中继是由( B )发展而来的。

A. FDDIB. X.25网C. ISDND. DDN(6)目前,针对中小企业或个人用户,使用最广的WAN接入方式是:BA. SONETB. ADSLC. ISDND. DDN(7)对帧不具有监测和过滤作用的互连设备是BCD 。

(多选 3 )A. 网桥B. 集线器C. 传输介质D. 中继器(8) 下列选项中属于广域网的是BCD 。

(多选 3 )A. FDDIB. X.25网C. ISDND. 帧中继2.判断题(1)局域网中的数据传输速率比其在广域网中的要快。

( T )(2)在局域网中,目前最常用的拓扑结构是总线型。

( F )(3)以太网是局域网中使用最普遍的网络技术。

( T )(4)IEEE802.3i标准是一种高速以太网技术( F )(5)综合业务数字网提供从终端用户到终端用户的全数字化服务,实现了语音、数据、图形、视频等综合业务的一个全数字化传输方式。

( T )(6)在广域网中,数据的传输方式都是分组传输。

( F )(7)在无线局域网协议中,IEEE802.11A与IEEE802.11B是不兼容的。

( T )(8)ISDN技术比传统的MODEM拨号稳定、快速。

( T )第四章习题答案1.将下列IP地址从十进制转换到二进制:a.172.68.10.2=10101100.01000100.00001010.00000010b.10.0.12.3=00001010.00000000.00001100.00000011c.127.0.0.1=01111111.00000000.00000000.00000001d.192.168.200.0=11000000.10101000.11001000.00000000e.13.45.36.128=00001101.00101101.00100100.100000002.将下列的二进制地址转换为十进制:a.10000000.01010101.10100000.00001111=128.85.160.15b.00011100.00010001.01000010.11001110=28.17.66.206c.01110011.11001000.00101100.00000010=115.200.44.2d.00101110.10110000.11111100.11111111=46.176.252.255 e.11011110.00111111.10111100.00011100=222.63.188.283.在每个地址范围后的空格里填上其对应的IP地址类别:a.240.xxx.yyy.zzz~247.xxx.yyy.zzz E类地址b.128.001.hhh.hhh~191.254.hhh.hhh B类地址c.224.000.000.000~239.2555.255.255 D类地址d.192.000.001.hhh~223.255.254.hhh C类地址e.001.hhh.hhh.hhh~126. hhh.hhh.hhh A类地址4.答:由题意可知,根据现在及未来网络需求,划分子网时应满足至少同时支持125个子网且每个子网支持的主机数至少为500,这样,我们需借7位做为子网号部分,那么剩余9位做主机号部分,因此,子网掩码为255.255.254.0。

此时,可建立126个可用子网,每个子网可用主机数为510。

在满足客户的网络增长需求后,每个子网有10个主机地址闲置,为将来预留了1个子网。

5.答:6.答案:ad7.答案:b8.答:第五章习题答案1.C 2.B 3.B 4.A D E5.B C 6.D 7.C 8.A9.答:IP协议:实现网络互连。

使参与互连的性能各异的网络从用户看起来好像是一个统一的网络。

ARP协议:完成IP地址到MAC地址的映射。

RARP:使只知道自己硬件地址的主机能够知道其IP地址。

ICMP:允许主机或路由器报告差错情况和提供有关异常情况的报告。

从而提高IP数据报交付成功的机会。

10.答:TCP使用同步段(SYN)来描述用于创建一个连接的三次握手中的消息,用结束段(FIN)来描述用于关闭一个连接的三次握手中的消息。

TCP在这个过程中分三步走:第一步是请求端(主机1)发送一个包含SYN即同步标志的TCP报文,SYN同步报文会指明客户端使用的端口以及TCP连接的初始序号;第二步,主机2在收到主机1的SYN报文后,将返回一个SYN+ACK的报文,表示主机1的请求被接受,同时TCP序号被加一,ACK即确认。

第三步,主机1也返回一个确认报文ACK给主机2端,同样TCP序列号被加一,到此一个过程完成。

我们知道,3次握手完成两个重要的功能,既要双方做好发送数据的准备工作(双方都知道彼此已准备好),也要允许双方就初始序列号进行协商,这个序列号在握手过程中被发送和确认。

现在把三次握手改成仅需要两次握手,死锁是可能发生的。

举个例子,考虑计算机A和B之间的通信,假定B给A发送一个连接请求分组,A收到了这个分组,并发送了确认应答分组。

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