07年自学计算机网络技术5

发布时间:2018-09-17 14:18:44

19。面向比特的同步控制协议HDLC:1。特点:A、不依赖任何字符编码集;B、数据包可以透明传输;C、全双工通信;D、传输可靠性(使用CRC校验码);E、传输控制功能和处理功能分离。

(2)HDLC的工作方式是站点是由主站还是从站操作,或者两者兼有。用于链路控制目的的站称为主站,由主站控制的其他站称为从站郑大自考网。从主站发送的帧。从站称为命令帧,从从站返回到主站的帧称为响应帧。

正常响应NRM,异步响应ARM,异步平衡ABM。传输信息应用于终端点对点和点对多点链路。附件:平衡操作:站可以同时具有主站和从站功能;非平衡操作:操作主站、从站的比例和各站各自的功能。

异步响应模式ARM也是非平衡数据链路操作模式。与通常的响应模式NRM不同,ARM下的传输过程由从站发起,控制超时和重传,适用于具有轮询模式的多站链路。

_HDLC帧类型:信息帧(I帧)、监视帧(S帧00-接收就绪、01-拒绝接收、10-接收未就绪、11-选择拒绝接收)和编号帧(U帧)三种类型。

20。网络层是OSI参考模型中的第三层。它是数据通信较低的三层中最复杂、最关键的一层。网络层的主要功能是实现两个终端系统之间的透明数据传输。具体功能包括路由、阻塞控制、互联互通等。

21。在分组交换模式下,通信子网向终端系统提供虚拟电路和数据报两种网络服务,通信子网内部的操作也有两种模式:虚拟电路和数据报。

1)虚拟电路:在这种操作模式下,首先在网络的源节点和目的地节点之间建立逻辑路径,称为虚拟电路。嗯。它是面向连接的服务。

2)数据报服务:在这种操作模式下,每个包被称为数据报,几个数据报组成一个消息和一个要同时传输的块。数据报的传输是分开的。在传输过程中,网络节点必须对每个数据报进行路由选择。数据报业务是指终端系统的网络层与网络节点中的网络按照数据报操作模式进行数据交换。数据报服务是一种无连接的服务。

3)虚拟电路服务,即通信子网中的节点通过数据报交换数据,而与终端系统连接的网络节点向终端系统提供虚拟电路服务。

22。路由:当网络节点接收到数据包时,它确定到下一节点的路径。也就是说,根据一定的原则和算法,选择到传输信道中的目的节点的最佳路由。路由的质量在很大程度上决定了网络的性能,如网络吞吐量、平均延迟时间等。

23。确定路由的策略称为路由算法。在建立路由算法时,主要参考以下技术要素:(1)选择最短路径或最佳路由;(2)在通信子网中使用虚拟电路或数据报操作模式;(3)采用分布式路由算法或采用集中式路由算法;(4)选择最短路径或最佳路由。考虑网络拓扑、流量和延迟等网络信息的来源;_确定是采用静态路由还是动态路由。

静态路由策略不需要测量,也不需要使用网络信息,它根据一些固定的规则选择路由,包括广义路由和固定路由算法。

24。动态路由策略:该方法根据网络的当前状态信息来确定路由,包括距离向量路由算法和链路状态路由算法。

25。拥塞是指到达通信子网的某一部分的数据包数量太大,不能及时处理,导致该部分和整个网络的性能下降,严重时可能出现死锁的现象。

阻塞控制不同于流量控制。流量控制是基于平均控制,这意味着控制信道上的流量。主要解决信道上各接收节点接收容量不足的问题。阻塞是由于某一点上的峰值流量过大而发生的。在阻塞控制和通信子网之间传输的分组总量如下。

拥塞控制问题的解决方案可分为开环和闭环两种。一旦发生拥塞,有两种解决方案:增加资源或减少负载。

26。X. 25协议描述了主机(DTE)和分组交换网络(PSV)之间的接口标准。X.25包括物理层、数据链路层和分组层(分组层相当于OSI参考模型中的网络层),其主要功能是为主机提供多通道虚拟电路服务。

X.25分组级功能是将由连接DTE-DCE的链路层提供的一个或多个物理链路复用到若干逻辑信道中,并且执行链路建立、数据传输、流控制、序列和错误检测、电路拆卸,类似于链路层单个。链路协议,用于由逻辑信道建立的每个虚拟电路,等等。

X.25提供了两种虚拟电路服务:虚呼叫和永久虚电路。指定的虚拟电路服务属于面向连接的服务。

在X.25的包级,所有信息以分组为基本单元进行传输和处理。分组级包括RR、RNR和ReJ分组,它们被称为业务控制分组。

27。互联网互联的目的是让一个网络上的用户能够访问其他网络上的资源,以便不同网络上的用户能够相互通信和交换信息。互联网互联不仅有利于资源共享,而且可以提高整个网络的可靠性。用于数据交换的不同网络中的进程之间的适当路由;C.具有不同网络使用的统一记录并维护状态信息。计费服务;C.提供上述服务,尽量不对互连网络拱形进行任何更改构想。

局域网与广域网的互联有四种形式:LAN局域网、LAN网、万域网和LAN WLAN LAN。

28。网络间连接器是指用于网络间互连的中继设备。它们可以分为转发器、桥接器、路由器和网关。

(1)在物理层之间实现透明的二进制位复制以补偿信号衰减;(2)桥接:提供链路层之间的协议转换以存储局域网之间的帧和转发帧;(3)路由器:提供网络层之间的协议转换以存储和(4)网关:提供网关:提供传输层和传输层之间的协议转换。

29。运输层是OSI七层模型中的第四层。在OSI七层模型中,运输层是最重要和最关键的层。它是负责整个数据传输和控制的唯一层。

传输层的两个主要目的是提供可靠的端到端通信,并向会话层提供与网络无关的传输服务。

传输层的主要功能是为会话和连接提供可靠的传输服务,重用到网络的单个物理连接上的连接,并在单个con上提供端到端信号和流量控制、端到端差错控制和恢复服务。结点。

传输层服务包括:1。服务类型:两大类,面向连接的服务和无连接的服务。(2)服务级别;3)数据传输:一般为全双工服务;4)用户界面;_连接管理;_状态报告;_安全性和保密性。

30。服务质量(QoS)指的是在运输路口之间看到的一些运输连接的特性。它是传输层性能的一种度量,反映了传输质量和服务可用性,根据用户要求和差错性质,网络服务可分为三类:A类网络服务:具有可接受的剩余差错率和故障。ure通知率;B类网络服务:具有可接受的残留错误率和不可接受的故障通知率;C类网络服务:具有不可接受的残留错误率;Leave错误率。

如果用户请求相对较高,则网络可能属于C类型。丢失的数据是电子邮件的A,而银行系统的C是A。A具有最高的服务质量。具有高服务质量的网络只需要更简单的协议级别,即A 0级协议(更简单的级别)。

32。在TCPIP协议系统中,进程间的交互主要采用客户端服务器模式(由于网络资源分布不均匀以及网络环境中进程通信的异步),客户端服务器模式为请求驱动模式。

33。TCP协议具有面向连接的服务、高可靠性、全双工通信、支持流式传输、可靠建立和释放传输连接、流量控制和拥塞控制等特点。

35。表示层的主要功能有:(1)语法转换:数据表示、数据压缩、网络安全保密;(2)语法协商;(3)连接管理。

36。应用程序层也成为应用程序实体(AE),它由几个特定的应用程序服务元素(SASE)和一个或多个通用应用程序服务元素(CASE)组成。每个SASE提供了特定的应用服务,并且CASE提供了一组通用的应用服务。

37。应用层中常用的协议有文件传输、访问和管理、虚拟终端(非对称和对称模型)、电子邮件和其他应用功能(目录服务、远程作业条目、图形、信息通信)。

38。TCP/IP协议是由国防高级编程研究机构DARPA开发的,用于实现ARPANET互联网。TCP/IP已成为阿德的实际工业标准。TCPIP分层模型包括两个方面:一是层次结构,二是各层功能的描述,TCPIP参考模型可分为应用层、传输层、互连层和主机网络层。

39。TCP/IP在传输层中提供了两个主要的协议:传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)。

TCP提供可靠的数据流(虚拟电路)服务。TCP采用带重传的肯定确认技术来实现传输的可靠性,TCP采用滑动窗口流量控制机制来提高网络吞吐量。

UDP是IP协议簇的补充,通过该协议簇发送者可以区分计算机上的多个连接器,UDP依靠IP协议来传输消息,因此其服务不像IP那样可靠。

40。TCPIP应用层包括以下四个协议:(1)文件传输协议(FTP):FTP是由Internet提供的用于访问远程机器的协议,它允许用户在本地机器和远程机器之间操作文件。用于传输文件和传输控制的文件。

(2)远程终端接入TELNET(DNS)简单邮件传输协议(STMP):它是一个简单的基于文本的协议,用于可靠和有效的数据传输。

1。局域网是将大量PC机与各种设备互连,在有限的地理区域内实现数据传输和资源共享的计算机网络,如NOVELL网、IBM TOKEN RING网、3COM以太网、WINDOWS NT等。

与广域网相比,局域网的特点是:1)地理范围小;2)数据传输速率高;3)传输延迟和误码率低;4)以PC为主体;6)只涉及通信子网的内容;6)协议简单、结构灵活、成本低。网络建设,周期短,易于管理和扩展。

2。局域网的特点主要取决于拓扑结构、传输介质和媒体访问控制,其中最重要的是媒体访问控制方法。

三。网络拓扑结构对网络性能有很大的影响。在选择网络拓扑结构时,首先要考虑采用何种媒体访问控制方法,其次是性能、可靠性、成本、扩展性、实现难度和传输媒体长度。

总线网络:一种分布式媒体访问控制方法。总线网络的缺点:主干网故障会导致整个网络瘫痪,更多的站点,数据冲突导致的效率越来越低。总线网络是实现局域网最常用的拓扑,以太网是其最典型的例子。总线拓扑网络可以采用两种协议,一种是以太网采用的CSMA/CD,另一种是总线拓扑网络和令牌环的结合。它是物理学中的总线拓扑和逻辑中的令牌环。它具有总线网络和令牌环的优点。

环形网络:一种分布式媒体访问控制方法。优点:控制简单,信道利用率高,通信电缆长度短,无数据冲突(与总线网络相比),局域网被广泛使用。典型的例子有:IBM令牌环网和剑桥环网以及FDDI结构(使用光纤高速令牌环网)。

星形网络:一种集中式媒体访问控制方法。优点:结构简单,易于实现,信息延迟确定。缺点:通信电缆长,传输媒体不能共享。典型的例子是计算机交换机CBX。

5、局域网的传输方式包括基带和宽带两种,数字信号传输的基带一般采用双绞线和同轴电缆,射频范围内的模拟信号传输采用宽带。同轴电缆是常用的电缆。

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