计算机网络基础与应用求大神帮忙做一下这些题吧
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推荐于2016-04-26
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1. D
2.C 局域网的标准化工作主要由IEEE 802委员会
3.D 千兆以太网
解析:答案D。由于各工作组网络都是Ethernet,将他们互联的主干网优先选择千兆以太网,已适用高速高容量的需求。帧中继用于互联局域网;ATM适合于不需要高速或高容量的应用,ATM设备也很昂贵,FDDI则常用于互联城域网且数据传输速率仅为100Mbps.
二:
题1.物理层、媒体访问控制(MAC)子层和逻辑链路控制(LLC)子层
题2 不好意思,不清楚
题3.星型, 10Mbps, 双绞线
题4.共享介质局域网和交换式局域网。
题5.直通式,存储转发,碎片隔离
三:
题1.计算机网络的最简单定义是:一些相互连接的、以共享资源为目的的、自治的计算机的集合
题2. 7.应用层 6.表示层 5.会话层 4. 传输层 3.网络层 2.数据链路层1. 物理层
其中高层,既7、6、5、4层定义了应用程序的功能,下面3层,既3、2、1层主要面向通过网络的端到端的数据流。7层的功能:
(1)应用层:与其他计算机进行通讯的一个应用,它是对应应用程序的通信服务的。
(2)表示层:这一层的主要功能是定义数据格式及加密。
(3)会话层:他定义了如何开始、控制和结束一个会话,包括对多个双向小时的控制管理。(4)传输层:这层的功能包括是否选择差错恢复协议还是无差错恢复协议,及在同一主
机上对不同应用的数据流的输入进行复用,还包括对收到的顺序不对的数据包的重新排序功能。
(5)网络层:这层对端到端的包传输进行定义,他定义了能够标识所有结点的逻辑地址,还定义了路由实现的方式和学习的方式。
(6)数据链路层:他定义了在单个链路上如何传输数据。
(7)物理层:OSI的物理层规范是有关传输介质的特性标准,这些规范通常也参考了其他组织制定的标准。
题3.局域网体系结构中共分为3层:物理层、媒体访问控制(MAC)子层和逻辑链路控制(LLC)子层(实际上仍是两层,即:物理层和数据链路层)主要作用:
1.物理层
局域网体系结构中的物理层和计算机网络OSI参考模型中物理层的功能一样,主要处理物理链路上传输的比特流,实现比特流的传输与接收、同步前序的产生和删除;建立、维护、撤销物理连接,处理机械、电气和过程的特性。
2.媒体访问控制MAC子层
MAC子层负责介质访问控制机制的实现,即处理局域网中各站点对共享通信介质的争用问题,不同类型的局域网通常使用不同的介质访问控制协议,另外MAC 子层还涉及局域网中的物理寻址。局域网体系结构中的LLC子层和MAC子层共同完成类似于OSI参考模型中数据链路层的功能,将数据组成帧进行传输,并对数据帧进行顺序控制、差错控制和流量控制,使不可靠的链路变为可靠的链路。
3.逻辑链路控制LLC子层
LLC子层负责屏蔽掉MAC子层的不同实现,将其变成统一的LLC界面,从而向网络层提供一致的服务。题4.CSMA/CD是英文“Carrier Sense Mutiple Access Collision detect”的缩写,中文的意思是“载波监听多路访问/冲突检测”,其工作原理如下:
(1) 若媒体空闲,则传输,否则转
(2) 若媒体忙,一直监听直到信道空闲,然后立即传输。
(3) 若在传输中监听到干扰,则发干扰信号通知所有站点。
.等候一段时间,再次传输。以上原理可以通俗理解为:“先听后说,边说边听”。
2.C 局域网的标准化工作主要由IEEE 802委员会
3.D 千兆以太网
解析:答案D。由于各工作组网络都是Ethernet,将他们互联的主干网优先选择千兆以太网,已适用高速高容量的需求。帧中继用于互联局域网;ATM适合于不需要高速或高容量的应用,ATM设备也很昂贵,FDDI则常用于互联城域网且数据传输速率仅为100Mbps.
二:
题1.物理层、媒体访问控制(MAC)子层和逻辑链路控制(LLC)子层
题2 不好意思,不清楚
题3.星型, 10Mbps, 双绞线
题4.共享介质局域网和交换式局域网。
题5.直通式,存储转发,碎片隔离
三:
题1.计算机网络的最简单定义是:一些相互连接的、以共享资源为目的的、自治的计算机的集合
题2. 7.应用层 6.表示层 5.会话层 4. 传输层 3.网络层 2.数据链路层1. 物理层
其中高层,既7、6、5、4层定义了应用程序的功能,下面3层,既3、2、1层主要面向通过网络的端到端的数据流。7层的功能:
(1)应用层:与其他计算机进行通讯的一个应用,它是对应应用程序的通信服务的。
(2)表示层:这一层的主要功能是定义数据格式及加密。
(3)会话层:他定义了如何开始、控制和结束一个会话,包括对多个双向小时的控制管理。(4)传输层:这层的功能包括是否选择差错恢复协议还是无差错恢复协议,及在同一主
机上对不同应用的数据流的输入进行复用,还包括对收到的顺序不对的数据包的重新排序功能。
(5)网络层:这层对端到端的包传输进行定义,他定义了能够标识所有结点的逻辑地址,还定义了路由实现的方式和学习的方式。
(6)数据链路层:他定义了在单个链路上如何传输数据。
(7)物理层:OSI的物理层规范是有关传输介质的特性标准,这些规范通常也参考了其他组织制定的标准。
题3.局域网体系结构中共分为3层:物理层、媒体访问控制(MAC)子层和逻辑链路控制(LLC)子层(实际上仍是两层,即:物理层和数据链路层)主要作用:
1.物理层
局域网体系结构中的物理层和计算机网络OSI参考模型中物理层的功能一样,主要处理物理链路上传输的比特流,实现比特流的传输与接收、同步前序的产生和删除;建立、维护、撤销物理连接,处理机械、电气和过程的特性。
2.媒体访问控制MAC子层
MAC子层负责介质访问控制机制的实现,即处理局域网中各站点对共享通信介质的争用问题,不同类型的局域网通常使用不同的介质访问控制协议,另外MAC 子层还涉及局域网中的物理寻址。局域网体系结构中的LLC子层和MAC子层共同完成类似于OSI参考模型中数据链路层的功能,将数据组成帧进行传输,并对数据帧进行顺序控制、差错控制和流量控制,使不可靠的链路变为可靠的链路。
3.逻辑链路控制LLC子层
LLC子层负责屏蔽掉MAC子层的不同实现,将其变成统一的LLC界面,从而向网络层提供一致的服务。题4.CSMA/CD是英文“Carrier Sense Mutiple Access Collision detect”的缩写,中文的意思是“载波监听多路访问/冲突检测”,其工作原理如下:
(1) 若媒体空闲,则传输,否则转
(2) 若媒体忙,一直监听直到信道空闲,然后立即传输。
(3) 若在传输中监听到干扰,则发干扰信号通知所有站点。
.等候一段时间,再次传输。以上原理可以通俗理解为:“先听后说,边说边听”。
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