《计算机网络基础》第五版习题答案Word格式.docx

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10、数据通信、资源共享

11、分布式输入、分布式计算、分布式输出

12、局域网、城域网、广域网、总线型、环型、星型

13、单播、组播、广播

14、延长通信线缆长度,分布式访问控制策略

15、集中式通信、线路交换、报文交换

16、具有较高的传输速率、具有较低的误码率

17、网络资源、网络管理作用

18、城域网

19、点、线

20、服务器、客户机、网络集线设备、传输介质

三、判断题

T

F

四、问答题

1.什么是计算机网络?

将地理位置不同但具有独立功能的多个计算机系统,通过通信设备和通信线路连接起来,在功能完善的网络软件(网络协议、网络操作系统、网络应用软件等)的协调下实现网络资源共享的计算机系统的集合。

2.计算机网络的发展经历了哪几个阶段?

第一阶段是具有通信功能的多机系统阶段

第二阶段以通信子网为中心的计算机网络

第三阶段网络体系结构标准化阶段

第四阶段网络互连阶段

3.简述计算机网络的主要功能?

资源共享、数据通信、均衡负载相互协作、分布处理、提高计算机系统的可靠性

4.按地理位置来划分,计算机网络可以分为哪几类?

局域网、城域网、广域网

5.计算机网络的主要拓扑结构有哪些?

星型、环型、总线型

6.简述星型拓扑结构的特点?

星型拓扑结构主要具有以下的一些优点:

⑴易于故障的诊断与隔离

⑵易于网络的扩展。

⑶具有较高的可靠性。

但其缺点也很明显,主要有:

⑴过分依赖中央节点。

⑵组网费用高。

⑶布线比较困难。

7.什么是对等网?

什么是C/S网?

“对等网”也称“工作组网”,对等网上各台计算机的有相同的地位,无主从之分,网上任意节点计算机既可以作为网络服务器,为其它计算机提供资源;

也可以作为工作站,以分享其它服务器的资源;

任一台计算机均可同时兼作服务器和工作站,也可只作其中之一。

有一台或多台服务器以及大量的客户机。

服务器配备大容量存储器并安装数据库系统,用于数据的存放和数据检索;

客户端安装专用的软件,负责数据的输入、运算和输出。

客户机和服务器都是独立的计算机。

当一台连入网络的计算机向其他计算机提供各种网络服务(如数据、文件的共享等)时,它就被叫做服务器。

而那些用于访问服务器资料的计算机则被叫做客户机。

8.组成局域网的基本硬件有哪些?

网络服务器、网络客户机、集中设备、传输介质、网络适配器

9.局域网主要分为哪几类?

以太网、快速以太网、千兆以太网、ATM、FDDI

10.组成局域网的软件系统有哪些?

⑴ 网络操作系统

⑵ 工作站软件

⑶ 网卡驱动程序

⑷ 网络应用软件

⑸ 网络管理软件

 

第2章 网络体系结构与协议

1.计算机间的通信合作、层次、接口服务

2.语法、语义、交换规则

3.结构、格式

4.OSI、国际标准化组织

5.物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层、用户、物理连接

6.为数据端设备提供传送数据的通路、传输数据、物理层的管理功能

7.数据终端设备、数据通信设备

8.链路管理、帧同步、流量控制、差错控制、透明传输、寻址

9.帧

10.面向字符、面向比特

11通信子网层、路径选择、流量控制、数据传输与中继、清除子网的质量差异

12.虚电路服务、数据报服务

13.数据传输层、表示层

14.网络接口层、网络互联层、传输层、应用层

15.简单文件传输协议、超文本传输协议、远程登录协议、文件传输协议

16.服务

17.应用层

18.ARP

19.实现对主机的远程登录功能的协议。

20.网络互联层

1.网络体系结构采用层次化的优点是什么?

(1)各层之间相互独立,高层不必关心低层的实现细节,只要知道低层所提供的服务,经及本层向上层所提供的服务即可,能真正做到各司其职。

(2)有利于实现和维护,某个层次实现细节的变化不会对其他层次产生影响。

(3)易于实现标准化。

2.OSI模型和TCP/IP模型的共同点和不同点是什么?

共同点:

都采用了层次结构的思想、在传输层中定义了相似的功能。

不同点:

二者在层次划分上、使用协议上有很大的区别;

TCP/IP为工业标准模型,而OSI是理论标准模型。

3.简述OSI网络层的主要功能?

物理层具体解决了以下问题:

使用什么类型的传输介质,使用什么样的连接器件和连接设备。

使用什么拓扑结构。

使用什么样的物理信号表示二进制的0和1,以及该物理信号与传输相关的特性如何。

数据链路层具体解决了以下问题:

将bit信息加以组织封装成帧。

确定了数据帧的结构。

通过使用硬件地址及物理地址来寻址。

实现差错校验信息的组织。

对共享的介质实现访问控制。

网络层具体解决了以下问题:

提供了网络层的地址(IP地址),并进行不同网络系统间的路径选择。

数据包的分割和重新组合。

差错校验和恢复。

流量控制和拥塞控制。

传输层具体解决了以下问题:

建立连接。

保证数据无差错的传输。

会话层具体解决了以下问题:

会话的建立。

通信的控制。

表示层具体解决了以下问题:

数据的表示。

数据的压缩与解压。

定义传输的句法和转换。

应用层具体解决了以下问题:

提供用户接口,得到传输的数据。

提供面向用户的界面,即实用程序,使得用户可以利用这些程序完成实际的工作。

涉及到网络服务、服务公告及服务使用方式。

4.简述信息在OSI不同层次中的数据单位名称。

物理层:

比特;

数据链路层:

帧;

网络层:

分组;

传输层:

数据段;

会话层及以上:

数据包

5.简述TCP/IP的组成以及每一层的基本功能。

TCP/IP模型共分成四层,分别是网络接口层、网络层、传输层和应用层。

网络接口层的功能包括IP地址与物理硬件地址的映射,基于不同硬件类型的网络接口,定义了和物理介质的连接等等

网络层负责为数据找到目的地,并为其选择好一条线路。

传输层提供端到端,即应用程序之间的通信,主要功能是数据格式化、数据确认、可靠性、流量控制和丢失重传等典型的问题。

TCP/IP应用层对应于OSI参考模型的上三层(会话层、表示层和应用层),它包括了一些服务。

这些服务是与终端用户直接相关。

应用层还要告诉传输层哪个数据流是由哪个应用程序发出的。

6.网络协议是由哪几部分组成?

分别有什么作用?

网络协议主要由3个要素组成:

语法、语义和交换规则。

语法是以二进制形式表示的命令和相应的结构,确定协议元素的格式(规定数据与控制信息的结构和格式);

语义是由发出请求、完成的动作和返回的响应组成的集合,确定协议元素的类型,即规定通信双方要发出何种控制信息、完成何种动作以及做出何种应答;

交换规则规定事件实现顺序的详细说明,即确定通信状态的变化和过程,如通信双方的应答关系。

7.虚电路与数据报有什么不同?

虚电路服务是网络层向传输层提供的一种使所有分组按顺序到达目的端系统的可靠的数据传送方式。

进行数据交换的两个端系统之间存在着一条为它们服务的虚电路。

虚电路服务的数据传输过程分为三个阶段:

建立连接阶段、数据传输阶段和拆除连接阶段。

数据报服务一般仅由数据报交换网来提供。

发送端的网络层同网络节点中的网络层之间,一致地按照数据报操作方式交换数据,当发送端要发送数据时,网络层给该数据附加上地址、序号等信息,作为分组发送给网络节点,目的端接收到的分组可能不是按发送顺序到达的,也可能有分组丢失。

这种方式因为没有建立、释放及确认等额外开销,在传输的信息不太长时非常适用。

8.传输层在OSI模型中的地位是怎样的?

传输层位于7层的最中间,有的人将其划分到高层中,有的人将其划入低层。

划分方法有所差异,我们可以从两种角度来看传输层:

从面向通信和面向信息处理的角度来看,传输层属于面向通信的低层中的最高层,它属于低层;

从网络功能和用户功能来看,传输层又属于用户功能的高层中的最低层,它属于高层。

传输层只存在于通信子网以外的主机中,并不在通信子网中出现。

9.什么是地址解析协议和反向地址解析协议?

地址解析协议是一个网络互联层协议,用于实现IP地址到MAC地址(物理地址)的转换。

它获取主机或节点的物理地址并创建一个本地数据库以便将物理地址映射到主机IP地址上。

网络互联层还有一个反向地址解析协议,用于实现物理地址到IP地址的转换,主要用于网上的无盘工作站。

10.IP协议的主要功能是什么?

IP所在的网络层通过网络接口层与物理网络接口。

在局域网中网络接口层通常为网络接口设备驱动程序。

IP协议主要承担了在网际进行数据报无连接的传送、数据报寻址和差错控制,向上层提供IP数据报和IP地址,并以此统一各种网络的差异性

第3章 网络设备

1.双绞线、光缆、无线传输

2.物理特性、传输特性、连通性、地理范围、抗干扰性、价格

3.屏蔽双绞线、非屏蔽双绞线

4.纤芯、包层、涂覆层、纤芯

5.单模光纤、多模光纤

6.微波、红外线、无线电波。

7.光纤

8.物理层、传递信息

9.内桥、外桥、混合桥

10.连接功能;

网络地址判断、最佳路由选择和数据处理功能;

设备管理功能

11.电子邮件网关、因特网网关、局域网网关、IP电话网关

12.5、4、3

13.熔接

14.级联、堆叠

15.桥接器

16.多模光纤、单模光纤

17.交换机

18.集线器、非屏蔽双绞线

19.集中器、hub、中继器

20.有线传输介质、无线传输介质

1.传输介质的评价主要需要考虑哪些因素?

物理特性、传输特性、连通性、地理范围、抗干扰性、价格

3.屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线的主要差异是什么?

屏蔽双绞线有屏蔽层,非屏蔽双绞线没有屏蔽层

4.单模光纤与多模光纤在性能上的主要区别是什么?

多模光纤(MultiModeFiber,MMF):

纤芯较粗(纤芯直径约为50或62.5μm),可传多种模式的光源。

但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重,因此,多模光纤传输的距离比较近,一般只有几公里。

单模光纤(SingleModeFiber,SMF):

中心纤芯很细(纤芯直径一般为8~10μm),采用激光器做光源,只能允许一束光传播,所以单模光纤没有模分散特性,传输距离可以达到几十公里至上百公里,因而适用于远程通讯。

5.简述几种无线传输介质的区别。

红外线通过使用位于红外频率波谱中的锥形或者线型光束来传输数据信号,通信的双方设备都拥有一个收发器,传输速度一般为4Mbit/s~16Mbit/s。

无线电波很容易产生,传播是全方向的,能从源向任意方向进行传播,很容易穿过建筑物,被广泛地应用于现代通信中。

由于它的传输是全方向的,所以发射和接收装置不必在物理上很准确地对准。

微波系统一般工作在较低的兆赫兹频段,地面系统通常为4~6GHz或21~23GHz,星载系统通常为11~14GHz,沿着直线传播,可以集中于一点,微波不能很好地穿过建筑物。

微波通过抛物状天线将所有的能量集中于一小束,这样可以获得极高的信噪比,发射天线和接收天线必须精确地对准。

由于微波是沿着直线传播,所以每隔一段距离就需要建一个中继站。

中继站的微波塔越高,传输的距离就越远,中继站之间的距离大致与塔高的平方成正比。

6.中继器的主要功能是什么?

中继器又称为“转发器”,主要作用是对信号进行放大、整形,使衰减的信号得以再生,并沿着原来的方向继续传播,在实际使用中主要用于延伸网络长度和连接不同网络。

7.集线器的主要功能是什么?

主要应用于什么样的网络中?

集线器又称集中器,平时人们都习惯地称之为“Hub”,是双绞线网络中将双绞线集中到一起以实现连网的物理层网络设备,对信号有整形放大的作用,其实质是一个多端口的中继器。

集线器主要用于星型以太网中.

8.简述交换机的工作原理。

当交换机控制电路从某一端口收到一个数据帧后,将立即在其内存的地址表中进行查找,以确认该目的地址的网卡连接在哪一个端口,然后将该帧转发至该端口。

如果在地址表中没有找到该物理地址,也就是说,该目的物理地址是首次山现,则将其广播到所有端口。

拥有该物理地址的网卡在接收到该广播帧后,将会立即做出应答,从而使交换机将其端口号物理地址添加到交换机中的地址表中。

9.简述网桥的工作原理。

网桥从端口接收到网段传送的各种帧,每当收到一个帧时,就先放在其缓冲区中。

若此帧未出现差错,且欲发往目的站地址属于另一个网段,则通过查找站表,将收到的帧送往对应的端口转发出去,否则就丢弃此帧。

仅在同一网段中通信的帧,不会被网桥转发到另一个网段去。

10.简述路由器的工作原理。

为了说明路由器的工作过程,现在我们假设有这样一个简单的网络,如图所示。

图3-21简单网络示意图

  P1、P2、P3、P4四个网络通过路由器连接在一起,现在我们来看一下在如图所示网络环境下路由器又是如何发挥其路由、数据转发作用的。

现假设网络P1中一个用户P11要向P2网络中的P23用户发送一个请求信号时,信号传递的步骤如下:

  用户P11将目的用户P23的地址,连同数据信息以数据帧的形式通过交换机以广播的形式发送给同一网络中的所有节点,当路由器P1端口侦听到这个地址后,分析得知所发目的节点不是本网段的,需要路由转发,就把数据帧接收下来。

  路由器P1端口接收到用户P11的数据帧后,先从报头中取出目的用户P23的IP地址,并根据路由表计算出发往用户P23的最佳路径。

因为从分析得知到P2的网络ID号与路由器的P2网络ID号相同,所以由路由器的P1端口直接发向路由器的P2端口应是信号传递的最佳途经。

  路由器的P2端口再次取出目的用户P23的IP地址,找出P23的IP地址中的主机ID号,如果在网络中有交换机则可先发给交换机,由交换机根据MAC地址表找出具体的网络节点位置;

如果没有交换机设备则根据其IP地址中的主机ID直接把数据帧发送给用户P23,这样一个完整的数据通信转发过程也完成了。

第4章 局域网技术

1.组网灵活、技术简单

2.独立计算机、传输速率

3.星型、总线型、环型、双绞线、光纤、无线介质

4.物理地址

5.24、地址块、厂家代码、固定方式、可配置方式、动态配置方式

6.服务器、分布式

7.以太网、快速以太网、千兆以太网

8.信元

9.环形、光纤

10.10base-2、10base-5、10base-T、10base-F

11.LLC、MAC

12.服务器、客户机、集线设备、传输介质、网络接口卡。

13.网络操作系统、工作站软件、网卡驱动程度、网络应用软件、网络管理软件

14.Windows、NetWare、Unix、Linux

15.WindowsSever2003标准版、WindowsSever2003企业版、WindowsSever2003数据中心版、WindowsSever2003Web版

1.局域网的主要技术特征是什么?

局域网覆盖有限的地址范围,一般为数百米至数千米,它适用于机关、公司、校园、军营、工厂等有限范围内的计算机、终端与各类信息处理设备的连网要求。

局域网具有较高数据传输速率,一般不小于10Mbps,以目前的技术看,速率可达10000Mbps,局域网中数据传输质量高,误码率低。

局域网一般属于一个单位所有,易于建立、维护和扩展。

协议简单,结构灵活,建网成本低,便于管理和扩充。

决定局域网特性的主要技术要素是:

网络拓扑结构、传输介质与介质访问控制方法。

局域网从介质访问控制方法的角度可以分为两类:

共享介质局域网和交换式局域网。

2.常见的局域网主要有哪几种类型?

3.什么是对等网?

其主要特点是什么?

对等网络是指网络上每个计算机的地位都是平等的或者是对等的。

没有特定的计算机作为服务器。

在Windows系列操作系统中,对等网络又称为工作组网络(Workgroup)。

⑴网络中主机地位相等

⑵管理方便

⑶成本低廉

4.局域网低24位地址的三种配置方式有什么不同?

固定方式、可配置方式、动态配置方式

5.简述局域网发展进程中的网络模式。

局域网在发展进程中的几种网络模式分别有以下几种系统结构。

●集中式处理的主机――终端机系统结构。

●对等网络系统结构。

●客户服务器系统结构

●浏览器/服务器系统结构。

6.客户机/服务器模型(C/S)的特点是什么?

①分工明确

在客户机/服务器模型中,网络中计算机分工明确。

服务器就是负责网络资源的管理和提供网络服务的,客户机向服务器请求服务和访问共享资源。

②集中式管理

这种网络模型中服务器承担集中式网络管理的工作,从用户身份的验证到资源访问控制都是在服务器上进行的,网络管理更加方便和专业。

③可扩充性好

客户机/服务器模型的可扩充性优于对等网。

在客户机/服务器模型中,当需要增加主机时,不需要重新设计,直接加挂计算机就可以。

7.局域网硬件系统的组成有哪些?

服务器、客户机、集线设备、传输介质、网络接口卡。

8.局域网软件系统的组成有哪些?

网络操作系统、工作站软件、网卡驱动程度、网络应用软件、网络管理软件、网络诊断软件

9.网络操作系统的功能及特点是什么?

网络操作系统,是网络的心脏和灵魂,是向网络计算机提供网络通信和网络资源共享功能的操作系统。

它是负责管理整个网络资源和方便网络用户的软件的集合。

由于网络操作系统是运行在服务器之上的,所以有时我们也把它称之为服务器操作系统。

10.Windows2003Server网络操作系统家庭有哪些成员?

WindowsSever2003标准版、WindowsSever2003企业版、WindowsSever2003数据中心版、WindowsSever2003Web版

第5章 Internet技术

1.文字IP地址、数字IP地址、文字IP地址

2.地理模式、cn、教育

3.域名解析

4.域名服务器,域名解析

5.ISP

6.统一资源定位器

7.不对称数字线路

8.调制、解调

9.A、B、C、D、E、C类、C类、D、E、A、C类网络地址、254

10.255.0.0.0、255.255.0.0、255.255.255.0

11.网络地址、主机地址

12.32、4、.、128

13.路由器、通信协议、共享资源的集合

14.WWW服务、电子邮件、电子公告板、数据检索、远程登录

15.中国公用计算机互联网、中国科技网、中国教育和科研计算机网

16.用户名、用户口令、IP地址、域名服务器地址

17.直接广播、有限广播

18.调频、调幅、调相

19.信息服务方式、主机名、端口号

20.B类

1.Internet为什么采用层次型域名系统?

便于管理、便于查询

2.层次型域名系统是怎样划分域的?

层次型域名系统将整个网络的名字空间分成为若干个域。

一个节点的域由该节点以及该节点以下的名字空间组成。

一个域是树状域名空间的一棵子树,每个域都有一个域名,域名定义了该域在分布式主机数据库中的位置。

每个域还可以再划分为子域,子域是域的子集。

3.域名系统是怎样组成的?

域名系统的命名机制叫做域名,完整的域名由名字树中的一个节点到根节点路径上节点标识符的有序序列组成,其中节点标识符之间以“.”隔开。

4.简述域名解析的过程?

域名解析是由一系列的域名服务器来完成的。

域名服务器是运行在指定主机上的软件,能够完成从域名到IP地址的映射。

一个分布式的主机信息数据库管理着因特网上的所有的主机域名与IP地址,不同的域名是数据库的不同部分,每个域至少有一个域名服务器来进行管理,该域名服务器保存着这个域名空间的所有的信息,并负责回答某个域名地址的查询请求。

查询结果有两种可能:

若本地计算机含有该域名的地址则直接给出,若本地没有该域名的地址则给出其他的有关域名服务器的地址。

5.拨号上网中的调制解调器的作用是什么?

将数字信号调整成模拟信号,再将模拟信号解调成数字信号

6.谈一谈对ADSL的认识。

非对称用户线ADSL允许在一对双绞铜线上,在不影响现有的电话业务的情况下,进行非对称性的高速数据传输。

ADSL在一对铜线上支持上行速率512Kbps~1Mbps,下行速率1Mbps

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