计算机通信与网络作业参考附标准答案

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1、计算机通信与网络作业参考答案第1章1什么是计算机网络?它由哪两级子网构成?简述两级子网的功能和组成。计算机网络是将若干台具有独立功能的计算机,通过通信设备和传输介质相互连接,以网络软件实现通信、资源共享和协同工作的系统。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。内层的通信子网和外层的资源子网。通信子网实现网络通信功能,包括数据的加工、传输和交换等通信处理工作。即将一个主计算机的信息传送给另一个主计算机。通信子网主要包括交换机、路由器、网桥、中继器、集线器、网卡和缆线等设备和相关软件。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。资源子网实现资源共享功能,包括数据处理、提供网络资源和网络服务。资源子网主要包括主机及其外设、服务器、工作站、

2、网络打印机和其他外设及其相关软件。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。2比较计算机网络的几种拓扑结构,并简述你所在学校的局域网拓扑结构。总线拓扑结构、环型拓扑结构、星型拓扑结构、网状拓扑结构(提示:可从拓扑图、结构特点、传输特点、优点、缺点和应用场合几方面比较以上4种结构)学校的局域网拓扑结构为星型拓扑结构。5组成计算机网络系统的硬件系统包括哪些部件?软件系统包括哪些软件?计算机网络硬件系统是由服务器、客户机、通信处理设备和通信介质组成。计算机网络的软件系统包括计算机网络的网络操作系统和网络应用服务系统等。7在有N个节点的全连接拓扑结构中,有多少个直接连接?CN2=N(N-1)/2第2章2什么是网络的体系结

3、构?所谓网络的体系结构就是计算机网络各层次及其协议的集合。7什么是网络通信协议?协议是对同等层实体之间的通信制定的有关通信规则、约定的集合。9协议和服务有什么区别?协议和服务是两个不同的概念。协议是“水平”的,即协议是不同系统对等层实体之间的通信规则。服务则是“垂直”的,即服务是同一系统中下层实体向上层实体通过层间的接口提供的。网络通信协议是实现不同系统对等层之间的逻辑连接,而服务则是通过接口实现同一个系统中不同层之间的物理连接,并最终通过物理介质实现不同系统之间的物理传输过程。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。15下述问题在OSI/RM的哪一层处理:(1)确定一接插件的机械尺寸和电器特性物理层;(2)将

4、传输的数据划分为帧数据链路层;(3)决定路由网络层;(4)检查远程登录用户身份的合法性会话层;(5)将数据压缩和解压缩表示层;(6)控制打印机打印头换行应用层。12试画出OSI/RM的层次模型,并简述各层的基本功能。 物理层的任务是为数据链路层提供一个物理连接,以便透明地传送比特(bit)流。数据链路层负责在数据链路上无差错地传送以帧为单位的数据。网络层选择合适的路由和交换节点,使从源节点传输层得到的数据能够正确无误地、高效地到达目的节点,并交付给目的节点的传输层。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。传输层以可靠和经济的方式,在两个端系统(源站和目的站)的会话层之间,建立一条传输连接,以透明地传送报文。謀荞

5、抟箧飆鐸怼类蒋薔。会话层不参与具体的数据传输,只进行管理,在两个互相通信的应用进程之间,建立、组织和协调其交互。表示层主要解决用户信息的语法表示问题。应用层是OSI参考模型中的最高层,它使得网络用户可以通过计算机访问网络资源,使用通过各种接口支持的各类服务。厦礴恳蹒骈時盡继價骚。16描述TCP/IP模型。网络接口层:TCP/IP模型的最底层是网络接口层,它包括那些能使TCP/IP与物理网络进行通信的协议。茕桢广鳓鯡选块网羈泪。网际层是在因特网标准中正式定义的第一层。网络层所执行的主要功能是消息寻址以及把逻辑地址和名称转换成物理地址。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。传输层的主要功能是提供从一个应用程序到另

6、一个应用程序的通信,常称为端对端的通信。所谓端到端的通信实际是指从源进程发送数据到目标进程的通信过程。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。TCP/IP模型的应用层是最高层,相当于OSI参考模型的会话层、表示层和应用层3层的功能。19比较OSI/RM和TCP/IP模型的区别及联系。TCP/IP和OSI/RM两个模型虽然在层次划分上不同,但相同的是都要完成计算机网络的通信功能。而且除了在TCP/IP模型中将OSI模型的高三层合并为一层以及将OSI的物理层和数据链路层归并到网络接口层外,其他层次的功能基本上对应。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。第3章3设一数据串为10110100,画出经过FSK、ASK和PSK(相对PSK

7、和绝对PSK)调制后的波形。画出其对应曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码。设初始状态为高电平。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。5按照表3-2的规则,画出101000010001111011110100的QAM波形。12按照表3-3的形式,写出传输“HELLO!”的方块校验码,其中采用奇校验。HELLO!奇校验11111000000010000000110111010111101000010001001101000010铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。14传输数据为11010010,利用上题的生成多项式,计算CRC码。CRC码为0010(计算过程略)实际发送的比特串为11010010001024参照3-6-5中的实例,

8、画出在使用选择重传协议的情况下,主站A和从站B的通信过程示意图。第4章3数据链路层的两个主要分层是什么?它们的主要功能是什么?介质访问控制子层实现帧的寻址和识别、数据帧的校验以及支持LLC层完成介质访问控制。逻辑链路控制子层规定了无连接和面向连接的两种连接服务。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。5试论述CSMA/CD介质访问控制技术的基本原理。CSMA协议的基本原理是:每个站在发送数据前都能监听信道,如果信道空闲,则发送数据;如果信道忙就先不发送,等待一段时间后再监听。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。CD是为了能及时发现冲突,发送数据帧的站点边发送数据边监听信道,只要监听到发生冲突,就立即停止发送。当发送站一旦发现

9、有冲突时,立即停止发送数据并发送若干比特的干扰信号,以便让所有站点都知道发生了冲突。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。CSMA/CD协议中,当检测到冲突后,要等待随机时间再监听。等待的随机时间的确定常常采用二进制指数退避算法。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。12试比较上述3种介质访问控制技术的优缺点。在IEEE802的众多协议中,最经常使用的局域网协议是IEEE802.3(CSMA/CD)、IEEE802.4(令牌总线)和IEEE802.5(令牌环)标准。这3种协议标准是互不兼容的,适用于不同情况。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。协议优点缺点IEEE802.3协议简单、站点接入和安装方便,使用广泛。低负载情况效率高,延迟小发

10、送的时延不确定,重负载时效率低,限制最小帧长,无优先级设置IEEE802.4发送时延确定,不限制最小帧长,可设置优先级,重负载时效率高,支持多个信道,可传输数据、语音和图像等多种信号协议复杂,轻负载时效率低IEEE802.5发送时延确定,可设置优先级,重负载时效率高,可以使用多种传输介质协议复杂,轻负载时效率低,限制最大帧长度第5章1列出图5-1中其他节点的路由表。C节点路由表D节点路由表目的节点下一节点费用目的节点下一节点费用AA1AC5BA3BB5DD4CC4EE6EE6FF7FF4E节点路由表F节点路由表目的节点下一节点费用目的节点下一节点费用AB5AE7BB3BE5CC6CC7DF6D

11、D4FF2EE22采用最短路径选择算法,在如图5-1所示的网络拓扑中,如果首先定义集合M中只包含了节点B,列出其选择过程。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。步骤集合M中节点集合N中节点COST函数PRIOR函数XACDEFACDEF1BA、D、E、FA2537B-BBB2B、AD、E、F、CC23537BABBB3B、A、CD、E、FE23537BABBB4B、A、C、ED、FD23535BABBE6B、A、C、E、DFF23535BABBE10为什么有时候需要对IP分组分段?不同的物理网络允许通过它的数据报的最大长度可能有所不同。当路由器收到1个对它下面的网络而言过大的数据报时,路由器的IP层要对IP数

12、据报进行分段,分段后的数据报到达最终的目标主机后要进行重组。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。12某单位有一个C类IP地址网段,其网络地址是192.169.5.0,如果要将该网段分为16个子网,应如何划分?子网掩码是什么?猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。子网掩码是255.255.255.248,16个子网的IP地址范围分别是:192.169.5.914192.169.5.1722192.169.5.2530192.169.5.3338192.169.5.4146192.169.5.4954192.169.5.5762192.169.5.6570192.169.5.7378192.169.5.8186192.169.

13、5.8994192.169.5.97102192.169.5.105110192.169.5.113118192.169.5.121126192.169.5.12913414因特网地址和物理地址的区别是什么?如何从因特网地址得到物理地址?反之如何得到?物理地址是网络接口层地址,由它属于的局域网或广域网定义,包含在数据链路层使用的帧中,是最低一级的地址。以太网中的物理地址就是48位的网卡地址。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。IP地址是网络层地址。IP地址包含在IP数据报中,它由IP协议规定。在网际协议中定义的是因特网中的IP地址,但在实际进行通信时,物理层不能识别IP地址只能识别物理地址。用地址解析协议ARP完成从IP地址到物理地址的映射,用逆向地址解析协议RARP网成从物理地址到IP地址的映射。構氽頑黉碩饨荠龈话骛。15 IPv4和IPv6首部格式有什么区别?IPV4有10个固定长度域,2个地址空间,若干选项。IPV6 有6个固定长度域,2个地址空间。与IPV4相比IPV6的头部域1个没变,删除了6个

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