计算机网络的一些题目,要正确的答案哟~不然会不及格的!
一、名词解释(本大题共5小题,每小题8分,共40分)。1、计算机网络2、URL3、DNS4、RIP5、PCM五、简答题(本大题共6小题,每小题10分。共60分)。1、试阐...
一、名词解释(本大题共5小题,每小题8分,共40分)。
1、计算机网络
2、URL
3、DNS
4、RIP
5、PCM
五、简答题(本大题共6小题,每小题10分。共60分)。
1、试阐述ISO的OSI/RM模型。
2、简述总线拓扑结构的优缺点。
3、(1)子网掩码为255.255.255.0代表什么意思?
(2)一网络的子网掩码为255.255.255.248,问该网络能够连接多少台主机?
(3)一A类网络和一B类网络的子网号subnet-id分别为16bit的8bit,问这两个网络的子网掩码有何不同?
(4)一个B类地址的子网掩码是255.255.240.0。试问在其中每一个子网上的主机数最多是多少?
(5)一个A类地址的子网掩码为255.255.0.255。它是否为一个有效的子网掩码?
(6)某个IP地址的十六进制表示是C22F1481,试将其转换为点分十进制的形式.这个地址是哪一类IP地址?
(7 )C类网络使用子网掩码有无实际意义?为什么?
4、试辨认以下IP地址的网络类别。
(1) 128.36.199.3 (2) 21.12.240.17
(3) 183.194.76.253 (4) 192.12.69.248
(5) 89.3.0.1 (6) 200.3.6.2
5、要发送的数据为1101011011。采用CRC的生成多项式是P(x)=x4+x+1 。试求应添加在数据后面的余数。
数据在传输过程中最后一个1变成了0,问接收端能否发现?
若数据在传输过程中最后两个1都变成了0,问接收端能否发现?
6、结合局域网的拓扑结构、传输媒体和媒体访问控制方法论述如何组建计算机局域网络,列出要用到的设备、传输介质、地址分配方案、画出拓扑结构图以及常见的局域网接入因特网方式。 展开
1、计算机网络
2、URL
3、DNS
4、RIP
5、PCM
五、简答题(本大题共6小题,每小题10分。共60分)。
1、试阐述ISO的OSI/RM模型。
2、简述总线拓扑结构的优缺点。
3、(1)子网掩码为255.255.255.0代表什么意思?
(2)一网络的子网掩码为255.255.255.248,问该网络能够连接多少台主机?
(3)一A类网络和一B类网络的子网号subnet-id分别为16bit的8bit,问这两个网络的子网掩码有何不同?
(4)一个B类地址的子网掩码是255.255.240.0。试问在其中每一个子网上的主机数最多是多少?
(5)一个A类地址的子网掩码为255.255.0.255。它是否为一个有效的子网掩码?
(6)某个IP地址的十六进制表示是C22F1481,试将其转换为点分十进制的形式.这个地址是哪一类IP地址?
(7 )C类网络使用子网掩码有无实际意义?为什么?
4、试辨认以下IP地址的网络类别。
(1) 128.36.199.3 (2) 21.12.240.17
(3) 183.194.76.253 (4) 192.12.69.248
(5) 89.3.0.1 (6) 200.3.6.2
5、要发送的数据为1101011011。采用CRC的生成多项式是P(x)=x4+x+1 。试求应添加在数据后面的余数。
数据在传输过程中最后一个1变成了0,问接收端能否发现?
若数据在传输过程中最后两个1都变成了0,问接收端能否发现?
6、结合局域网的拓扑结构、传输媒体和媒体访问控制方法论述如何组建计算机局域网络,列出要用到的设备、传输介质、地址分配方案、画出拓扑结构图以及常见的局域网接入因特网方式。 展开
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计算机网络,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。
统一资源定位符(URL,英语Uniform Resource Locator的缩写)也被称为网页地址,是因特网上标准的资源的地址。
统一资源定位器(URL)是为了能够使客户端程序查询不同的信息资源时有统一访问方法而定义的一种地址标识方法。在Internet上所有资源都有一个独一无二的URL地址。
DNS 是域名系统 (Domain Name Server) 的缩写,该系统用于命名组织到域层次结构中的计算机和网络服务。在Internet上域名与IP地址之间是一对一(或者一对多)的,域名虽然便于人们记忆,但机器之间只能互相认识IP地址,它们之间的转换工作称为域名解析,域名解析需要由专门的域名解析服务器来完成,DNS就是进行域名解析的服务器。
RIP协议即路由信息协议是一种动态路由选择,它基于距离向量算法(D-V),总是按最短的路由做出相同的选择。这种协议的路由器只关心自己周围的世界,只与自己相邻的路由器交换信息,范围限制在15跳(15度)之内,再远,它就不关心了。
在光纤通信系统中,光纤中传输的是二进制光脉冲"0"码和"1"码,它由二进制数字信号对光源进行通断调制而产生。而数字信号是对连续变化的模拟信号进行抽样、量化和编码产生的,称为PCM(pulse code modulation),即脉冲编码调制。这种电的数字信号称为数字基带信号,由PCM电端机产生。
总线型拓扑结构的优点:
(1) 结构简单灵活,非常便于扩充,网络响应速度快。
(2) 设备量少、价格低廉、安装使用方便。
(3) 某个站点失效不会影响到其他站点。
(4) 共享资源能力强,极便于广播式工作,一个节点发送的数据帧所有节点都可接收。
(5) 所需电缆长度很短,减少了安装费用,易于布线和维护。
(6) 易于扩充,在任何点都可将欲增加的新站点接入或者通过中继器加上一个附加段来增加长度。
(7) 多个节点共用一条传输信道,信道利用率高;
(8) 传输速率高,可达l-l0Mbps。
总线型拓扑结构的缺点:
(1) 总线拓扑的网不是集中控制,故障检测需在网上各个站点进行,使故障诊断困难。
(2) 如果传输介质损坏整个网络将不可瘫痪。
(3) 在总线的干线基础上扩充,可采用中继器,但此时需重新配置,包括电缆长度的剪裁,终端
器的调整等。
(4) 接在总线上的站点要有介质访问控制功能,因此站点必须具有智能,从而增加了站点的硬件
和软件费用。
(5) 所有的工作站通信均通过一条共用的总线,导致实时性很差。
每个数字代表的是32进制的8位码,每个数字在0--255之间,所以这个数是11111111.11111111.11111111.00000000
统一资源定位符(URL,英语Uniform Resource Locator的缩写)也被称为网页地址,是因特网上标准的资源的地址。
统一资源定位器(URL)是为了能够使客户端程序查询不同的信息资源时有统一访问方法而定义的一种地址标识方法。在Internet上所有资源都有一个独一无二的URL地址。
DNS 是域名系统 (Domain Name Server) 的缩写,该系统用于命名组织到域层次结构中的计算机和网络服务。在Internet上域名与IP地址之间是一对一(或者一对多)的,域名虽然便于人们记忆,但机器之间只能互相认识IP地址,它们之间的转换工作称为域名解析,域名解析需要由专门的域名解析服务器来完成,DNS就是进行域名解析的服务器。
RIP协议即路由信息协议是一种动态路由选择,它基于距离向量算法(D-V),总是按最短的路由做出相同的选择。这种协议的路由器只关心自己周围的世界,只与自己相邻的路由器交换信息,范围限制在15跳(15度)之内,再远,它就不关心了。
在光纤通信系统中,光纤中传输的是二进制光脉冲"0"码和"1"码,它由二进制数字信号对光源进行通断调制而产生。而数字信号是对连续变化的模拟信号进行抽样、量化和编码产生的,称为PCM(pulse code modulation),即脉冲编码调制。这种电的数字信号称为数字基带信号,由PCM电端机产生。
总线型拓扑结构的优点:
(1) 结构简单灵活,非常便于扩充,网络响应速度快。
(2) 设备量少、价格低廉、安装使用方便。
(3) 某个站点失效不会影响到其他站点。
(4) 共享资源能力强,极便于广播式工作,一个节点发送的数据帧所有节点都可接收。
(5) 所需电缆长度很短,减少了安装费用,易于布线和维护。
(6) 易于扩充,在任何点都可将欲增加的新站点接入或者通过中继器加上一个附加段来增加长度。
(7) 多个节点共用一条传输信道,信道利用率高;
(8) 传输速率高,可达l-l0Mbps。
总线型拓扑结构的缺点:
(1) 总线拓扑的网不是集中控制,故障检测需在网上各个站点进行,使故障诊断困难。
(2) 如果传输介质损坏整个网络将不可瘫痪。
(3) 在总线的干线基础上扩充,可采用中继器,但此时需重新配置,包括电缆长度的剪裁,终端
器的调整等。
(4) 接在总线上的站点要有介质访问控制功能,因此站点必须具有智能,从而增加了站点的硬件
和软件费用。
(5) 所有的工作站通信均通过一条共用的总线,导致实时性很差。
每个数字代表的是32进制的8位码,每个数字在0--255之间,所以这个数是11111111.11111111.11111111.00000000
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一、1、计算机网络就是计算机之间通过通信工具进行信息共享和能力共享。由计算机子网和通信子网组成。
2、统一资源定位符(URL,英语Uniform Resource Locator的缩写)也被称为网页地址,是因特网上标准的资源的地址。
3、DNS:Domain Name System 域名管理系统 域名是由圆点分开一串单词或缩写组成的,每一个域名都对应一个惟一的IP地址,这一命名的方法或这样管理域名的系统叫做域名管理系统。
4、RIP是路由信息协议(Routing Information Protocol)的缩写,采用距离向量算法,是当今应用最为广泛的内部网关协议。在默认情况下,RIP使用一种非常简单的度量制度:距离就是通往目的站点所需经过的链路数,取值为1~15,数值16表示无穷大。RIP进程使用UDP的520端口来发送和接收RIP分组。RIP分组每隔30s以广播的形式发送一次,为了防止出现“广播风暴”,其后续的的分组将做随机延时后发送。在RIP中,如果一个路由在180s内未被刷,则相应的距离就被设定成无穷大,并从路由表中删除该表项。RIP分组分为两种:请求分组和响应分组。
5、在光纤通信系统中,光纤中传输的是二进制光脉冲"0"码和"1"码,它由二进制数字信号对光源进行通断调制而产生。而数字信号是对连续变化的模拟信号进行抽样、量化和编码产生的,称为PCM(pulse code modulation),即脉冲编码调制。这种电的数字信号称为数字基带信号,由PCM电端机产生。
五、1、OSI/RM(Open System Interconnection/Reference Model)——开放系统互连参考模型,97年ISO颁布的网络体系结构标准。从低到高分七层:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。各层之间相对独立,第N层向N+1层提供服务。
1.物理层: 数据单位——比特,传输方式一般为串行
功能:①提供物理链路所需的机械(设备)、电气(信号)、功能和规程(单工、半双工、全双工)
②为数据链路层提供服务,从数据链路层接收数据,并按规定形式的信号和格式将数据发送。
③向数据链路层提供数据(把比特流还原为数据链路层可以理解的格式)和电路标识、故障状态
及服务质量参数等等
2.数据链路层:为网络层提供服务,从源开放系统的网络层向目的开放系统的网络层传输数据,屏蔽了
物理层的特征。数据单位:帧
数据链路层完成从物理层到网络层的过度、准备工作
功能:①传输管理:为网络层提供低出错率、高可靠性的数据链路
▲②流量控制:协调主机和通信设备之间的数据传输率
此处流量控制相邻节点之间的数据链路层的流量控制
控制对象:数据帧
3.网络层: 处理与寻址和传输有关的管理问题(这里所说的传输有关问题是指提供传输基础、准备工作)
同一LAN内可以省略该层。 数据单位:分组
功能:①路由选择与中断
②控制分组传送系统的操作
▲③控制流量,以防网络过于拥挤
此处流量控制是源节点到目的节点之间整个通信子网的流量,对进入分组交换网的通信量进行控制。
控制对象:数据分组
④建立和撤销网络连接————点对点的连接
⑤对传输层屏蔽低层的传输细节
⑥对数据分段合段,对数据惊醒差错检测和恢复,向传输层报告未恢复的错误
⑦根据传输层的要求来选择服务,实现单链上的多网络连接复用
4.传输层:数据核对和初步整理。数据单位:报文
功能:①建立、维护和撤销传输连接————端对端的连接
▲②控制流量,差错控制(使高层受到的数据几乎完整无差错)
此处的流量控制是源主机到目的主机之间传输实体端到端的流量控制。
控制对象:传输协议数据单元(TPDU)
③选择合适的网络层服务以实现其功能
④提供数据的编号、排序、拼接以及重同步功能
5.会话层: 数据传输的“中间商”角色,负责数据传输的“售后服务”
功能:①提供两进程之间建立、维护和结束会话连接的功能
②管理会话(三种数据流的控制,即一路交互、两路交互和两路同时会话)
③同步,在数据中插入同步点
传输层和会话层一般结合使用
6.表示层:隐藏不同硬件间的差异,使不同计算机互联数据的最终处理,供用户使用
功能:①代表应用层协商数据表示
②完成对传输数据的转化,如格式化、加/解密、压缩/解压
7.应用层:提供OSI用户服务,如事务处理、文件传输、数据检索、网络管理、加密
会话层、表示层、应用层合称高层,数据单位:报文
2、总线型拓扑结构的优点:
(1) 结构简单灵活,非常便于扩充,网络响应速度快。
(2) 设备量少、价格低廉、安装使用方便。
(3) 某个站点失效不会影响到其他站点。
(4) 共享资源能力强,极便于广播式工作,一个节点发送的数据帧所有节点都可接收。
(5) 所需电缆长度很短,减少了安装费用,易于布线和维护。
(6) 易于扩充,在任何点都可将欲增加的新站点接入或者通过中继器加上一个附加段来增加长度。
(7) 多个节点共用一条传输信道,信道利用率高;
(8) 传输速率高,可达l-l0Mbps。
总线型拓扑结构的缺点:
(1) 总线拓扑的网不是集中控制,故障检测需在网上各个站点进行,使故障诊断困难。
(2) 如果传输介质损坏整个网络将不可瘫痪。
(3) 在总线的干线基础上扩充,可采用中继器,但此时需重新配置,包括电缆长度的剪裁,终端
器的调整等。
(4) 接在总线上的站点要有介质访问控制功能,因此站点必须具有智能,从而增加了站点的硬件
和软件费用。
(5) 所有的工作站通信均通过一条共用的总线,导致实时性很差。
3、(1)、子网掩码255.255.255.0代表了该网络为C类网。
(2)、能够连7个主机。
(3)、他们的子网掩码相同,都是255.255.255.0。
(4)、每个子网可用的最大IP地址数 为4094
(5)、因为网络号部分都为1,主机号为0,所以该子网掩码不是个有效的子网掩码。
(6)、192.47.20.129。C类。
十六进制表示ip地址的时候两位一个停顿
c2=12*16+2=194
2f=2*16+15=47
14=1*16+4=20
81=8*16+1=129
19.47.20.129
A类网络的IP地址范围为1.0.0.1-127.255.255.254
B类网络的IP地址范围为:128.1.0.1-191.255.255.254
C类网络的IP地址范围为:192.0.1.1-223.255.255.254
属c类ip地址
(7)、子网掩码用于找出IP地址中网络及结点地址部分,子网掩码也是 1个32比特的数字,制定的规则是其中所有的1表示IP地址中的网络地址域和子网,所有的0表示IP地址中的主机地址域将子网掩码和 IP地址进行“与”运算,得到的结果表明该IP地址部分。若结果不在该网络的子网范围内,则是远程IP地址。所以,子网掩码能够表示IP地址中的主机地址段是如何被划分成子网地址和主机号的。所以C类网络使用子网掩码来判别IP地址为远程地址还是本网络地址;同时通过结点地址空间中截取几比特作为网络地址的方法,可将网络划分为若干网段,方便了网络管理。因此在C类网络使用子网掩码是有实际意义的。
4、(1)、128.36.199.3属于B类网
(2)、21.12.240.17属于A类网
(3)、183.194.76.253属于B类网
(4)、192.12.69.248属于C类网
(5)、89.3.0.1属于A类网
(6)、200.3.6.2属于C类网
5、添加的检验序列为1110 (11010110110000除以10011) 数据在传输过程中最后一个1变成了0,11010110101110除以10011,余数为011,不为0,接收端可以发现差错。 数据在传输过程中最后两个1都变成了0,11010110001110除以10011,余数为101,不为0,接收端可以发现差错。
6、
2、统一资源定位符(URL,英语Uniform Resource Locator的缩写)也被称为网页地址,是因特网上标准的资源的地址。
3、DNS:Domain Name System 域名管理系统 域名是由圆点分开一串单词或缩写组成的,每一个域名都对应一个惟一的IP地址,这一命名的方法或这样管理域名的系统叫做域名管理系统。
4、RIP是路由信息协议(Routing Information Protocol)的缩写,采用距离向量算法,是当今应用最为广泛的内部网关协议。在默认情况下,RIP使用一种非常简单的度量制度:距离就是通往目的站点所需经过的链路数,取值为1~15,数值16表示无穷大。RIP进程使用UDP的520端口来发送和接收RIP分组。RIP分组每隔30s以广播的形式发送一次,为了防止出现“广播风暴”,其后续的的分组将做随机延时后发送。在RIP中,如果一个路由在180s内未被刷,则相应的距离就被设定成无穷大,并从路由表中删除该表项。RIP分组分为两种:请求分组和响应分组。
5、在光纤通信系统中,光纤中传输的是二进制光脉冲"0"码和"1"码,它由二进制数字信号对光源进行通断调制而产生。而数字信号是对连续变化的模拟信号进行抽样、量化和编码产生的,称为PCM(pulse code modulation),即脉冲编码调制。这种电的数字信号称为数字基带信号,由PCM电端机产生。
五、1、OSI/RM(Open System Interconnection/Reference Model)——开放系统互连参考模型,97年ISO颁布的网络体系结构标准。从低到高分七层:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。各层之间相对独立,第N层向N+1层提供服务。
1.物理层: 数据单位——比特,传输方式一般为串行
功能:①提供物理链路所需的机械(设备)、电气(信号)、功能和规程(单工、半双工、全双工)
②为数据链路层提供服务,从数据链路层接收数据,并按规定形式的信号和格式将数据发送。
③向数据链路层提供数据(把比特流还原为数据链路层可以理解的格式)和电路标识、故障状态
及服务质量参数等等
2.数据链路层:为网络层提供服务,从源开放系统的网络层向目的开放系统的网络层传输数据,屏蔽了
物理层的特征。数据单位:帧
数据链路层完成从物理层到网络层的过度、准备工作
功能:①传输管理:为网络层提供低出错率、高可靠性的数据链路
▲②流量控制:协调主机和通信设备之间的数据传输率
此处流量控制相邻节点之间的数据链路层的流量控制
控制对象:数据帧
3.网络层: 处理与寻址和传输有关的管理问题(这里所说的传输有关问题是指提供传输基础、准备工作)
同一LAN内可以省略该层。 数据单位:分组
功能:①路由选择与中断
②控制分组传送系统的操作
▲③控制流量,以防网络过于拥挤
此处流量控制是源节点到目的节点之间整个通信子网的流量,对进入分组交换网的通信量进行控制。
控制对象:数据分组
④建立和撤销网络连接————点对点的连接
⑤对传输层屏蔽低层的传输细节
⑥对数据分段合段,对数据惊醒差错检测和恢复,向传输层报告未恢复的错误
⑦根据传输层的要求来选择服务,实现单链上的多网络连接复用
4.传输层:数据核对和初步整理。数据单位:报文
功能:①建立、维护和撤销传输连接————端对端的连接
▲②控制流量,差错控制(使高层受到的数据几乎完整无差错)
此处的流量控制是源主机到目的主机之间传输实体端到端的流量控制。
控制对象:传输协议数据单元(TPDU)
③选择合适的网络层服务以实现其功能
④提供数据的编号、排序、拼接以及重同步功能
5.会话层: 数据传输的“中间商”角色,负责数据传输的“售后服务”
功能:①提供两进程之间建立、维护和结束会话连接的功能
②管理会话(三种数据流的控制,即一路交互、两路交互和两路同时会话)
③同步,在数据中插入同步点
传输层和会话层一般结合使用
6.表示层:隐藏不同硬件间的差异,使不同计算机互联数据的最终处理,供用户使用
功能:①代表应用层协商数据表示
②完成对传输数据的转化,如格式化、加/解密、压缩/解压
7.应用层:提供OSI用户服务,如事务处理、文件传输、数据检索、网络管理、加密
会话层、表示层、应用层合称高层,数据单位:报文
2、总线型拓扑结构的优点:
(1) 结构简单灵活,非常便于扩充,网络响应速度快。
(2) 设备量少、价格低廉、安装使用方便。
(3) 某个站点失效不会影响到其他站点。
(4) 共享资源能力强,极便于广播式工作,一个节点发送的数据帧所有节点都可接收。
(5) 所需电缆长度很短,减少了安装费用,易于布线和维护。
(6) 易于扩充,在任何点都可将欲增加的新站点接入或者通过中继器加上一个附加段来增加长度。
(7) 多个节点共用一条传输信道,信道利用率高;
(8) 传输速率高,可达l-l0Mbps。
总线型拓扑结构的缺点:
(1) 总线拓扑的网不是集中控制,故障检测需在网上各个站点进行,使故障诊断困难。
(2) 如果传输介质损坏整个网络将不可瘫痪。
(3) 在总线的干线基础上扩充,可采用中继器,但此时需重新配置,包括电缆长度的剪裁,终端
器的调整等。
(4) 接在总线上的站点要有介质访问控制功能,因此站点必须具有智能,从而增加了站点的硬件
和软件费用。
(5) 所有的工作站通信均通过一条共用的总线,导致实时性很差。
3、(1)、子网掩码255.255.255.0代表了该网络为C类网。
(2)、能够连7个主机。
(3)、他们的子网掩码相同,都是255.255.255.0。
(4)、每个子网可用的最大IP地址数 为4094
(5)、因为网络号部分都为1,主机号为0,所以该子网掩码不是个有效的子网掩码。
(6)、192.47.20.129。C类。
十六进制表示ip地址的时候两位一个停顿
c2=12*16+2=194
2f=2*16+15=47
14=1*16+4=20
81=8*16+1=129
19.47.20.129
A类网络的IP地址范围为1.0.0.1-127.255.255.254
B类网络的IP地址范围为:128.1.0.1-191.255.255.254
C类网络的IP地址范围为:192.0.1.1-223.255.255.254
属c类ip地址
(7)、子网掩码用于找出IP地址中网络及结点地址部分,子网掩码也是 1个32比特的数字,制定的规则是其中所有的1表示IP地址中的网络地址域和子网,所有的0表示IP地址中的主机地址域将子网掩码和 IP地址进行“与”运算,得到的结果表明该IP地址部分。若结果不在该网络的子网范围内,则是远程IP地址。所以,子网掩码能够表示IP地址中的主机地址段是如何被划分成子网地址和主机号的。所以C类网络使用子网掩码来判别IP地址为远程地址还是本网络地址;同时通过结点地址空间中截取几比特作为网络地址的方法,可将网络划分为若干网段,方便了网络管理。因此在C类网络使用子网掩码是有实际意义的。
4、(1)、128.36.199.3属于B类网
(2)、21.12.240.17属于A类网
(3)、183.194.76.253属于B类网
(4)、192.12.69.248属于C类网
(5)、89.3.0.1属于A类网
(6)、200.3.6.2属于C类网
5、添加的检验序列为1110 (11010110110000除以10011) 数据在传输过程中最后一个1变成了0,11010110101110除以10011,余数为011,不为0,接收端可以发现差错。 数据在传输过程中最后两个1都变成了0,11010110001110除以10011,余数为101,不为0,接收端可以发现差错。
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