1、计算机网络复习 第一章 一、理解网络、互联网、因特网、万维网 WWW 四个概念 1.网络:用通信线路将分散在不同地点的具有独立功能的计算机系统相互连接,并按网络协议进行数据通信和资 源共享的计算机集合叫网络。 2.互联网:网网相连形成互联网。 3.因特网:国际上最大的互连接网称因特网。 4.万维网:万维网不是物理网,是因特网上的分布式信息储藏所,即因特网提供的一种信息服务。 二、数据交换技术解决什么问题? 按照某种方式动态地分配传输线路资源,进行信息的传输。 三、数据交换技术分为电路交换和存储转发,其中后者又分为报文交换和分组交换,分组交换有数据报和虚电路 两种实现形式,在数据报中各分组独立路
2、由。 数据交换技术 电路交换 存储转发 报文交换 分组交换 数据报 虚电路 四:比较电路交换、报文交换、分组交换优缺点。 1.电路交换 优点:通信实时性强(只有线路时延) ,适用于实时大批量数据的传输。 缺点:对突发性通信不适应,线路利用率低,数据通信效率低,系统不具有存储数据的能力,不能平滑交通量。 2.报文交换 优点:相对于电路交换,报文交换线路效率高,节点可实现报文的差错控制及码制转换。 缺点:报文经过节点时延迟较大,实时性差,对交换节点的存储量有较高要求。 3.分组交换 优点:限制分组的最大长度,降低了节点所需的存储量;分组长度较短,在传输出错时,检错容易并且重发花费 的时间较少,因而
3、提高交换速度;各分组可以独立路由,选择最佳路径。 缺点:分组在各结点存储转发时需要排队,这就会造成一定的时延;分组必须携带的首部(里面有必不可少的控 制信息)也造成了一定的开销。 优点 缺点 电路交换 1.只有线路时延通信实时性 强 2.适用于实时大批量数据的 传输 1.对突发性通信不适应 2.线路利用率低 3.数据通信效率低,系统不具有存 储数据的能力,不能平滑交通量。 报文交换 1.相对于电路交换,报文交 换线路效率高 2.节点可实现报文的差错控 制及码制转换。 报文经过节点时延迟较大,实时性 差,对交换节点的存储量有较高要 求。 分组交换 1.限制分组的最大长度,降 低了节点所需的存储量
4、 2.分组长度较短,在传输出 错时,检错容易并且重发花 费的时间较少,因而提高交 换速度 3.各分组可以独立路由,选 择最佳路径。 1.分组在各结点存储转发时需要排 队,这就会造成一定的时延 2.分组必须携带的首部,因为首部 里面有必不可少的控制信息,造成 了一定的开销。 五、目前因特网应用大多采用什么服务模式?另外一种也使用的模式是对等模式,二者有什么不同?各有什么优 缺点? 答:1.目前因特网应用大多采用客户/服务器模式。 2.不同点:客户/服务器模式严格区分服务和被服务者,对等模式无此区别。后者实际上是前者的双向应用。 3. (1)客户/服务器模式 优点:安全性好,不存在版权问题。 缺点
5、:负载不均衡。用户多时下载速率下降。 (2)对等模式 优点:性价比高,负载均衡。用户越多下载速率越快。 缺点:安全性差,存在版权问题。浪费带宽、不易管理。 优点 缺点 客户/服务器模式 安全性好,不存在版权问题 负载不均衡。用户多时下载速率下降。 对等模式 性价比高,负载均衡。用户越多下载速率越快。 安全性差,存在版权问题。浪费带宽、不易管理。 六、客户/服务器中的“客户服务器”指的是什么?何为客户?何为服务器? 1.客户服务器是指服务中的两个应用进程。 2.客户:请求的一方。 3.服务器:接受请求的一方。 七、何为 B/S 模式?B/S 与 C/S 有什么相同与不同之处? 1.B/S 是浏览
6、器/服务器模式。 2.B/S 是从 C/S 演化来的,将客户由标准的浏览器代替。 八、什么是网络体系结构?有哪两种典型体系结构?因特网采用哪一种? 1.网络体系结构是计算机之间相互通信的层次,以及各层中的协议和层次之间接口的集合。 2.两种典型体系结构是 OSI 模型、TCP/IP 模型。 3.因特网采用 TCP/IP 模型。 九、OSI 体系是理论上的国际标准,有 7 层,从 1 到 7 分别是物理层、数据连接层、网络层、运输层、会话层、表 示层和应用层 ,TCP/IP 是实际上的国际标准,分 4 层,从低到高分别是网络接口层、网际层 IP、运输层、应用 层,最低层实际对应 OSI 的物理层
7、和数据连接层,TCP/IP 只定义了网际层 IP 、运输层、应用层三层的内容。 十、目前使用最多的住宅接入方式是宽带接入 ADSL,而公司、学校则通过局域网接入 Internet。 十一、计算机网络的性能指标主要有哪些? 速率、带宽、吞吐量、时延、时延带宽积、往返时间 RTT、利用率。 十二、网络中产生的时延由四部分组成,即发送时延、传播时延、处理时延和排队时延。其中排队时延不是定数, 因为排队时延长短取决于网络的当时的状态。 十三、理解 everything over IP,和 IP over everything 含义。 1.Everything over IP: IP 协议可以为各种应用
8、提供服务。 2.IP over everything: IP 协议可以在各式各样的网络构成的互联网上运行。 十四、以下功能由 OSI 的哪层完成 1)完成端到端的传输:传输层 2)决策使用哪条路径到达目的地:网络层 3)进行物理寻址:数据链路层 4)将比特流划分为帧:数据链路层 5)将系统连接到通信介质:物理层 6)提供事务处理与访问:应用层 7)数据的编码与表示:表示层 十五、一用户要向另一用户发信息,排列下列事件顺序 1)信息传给源节点的最高层 2)在源节点的网络用户产生信息 3)在目标节点的网络用户接收信息 4)信息向上通过目标节点的各个网络层次,每一层都除去它的控制信息 5)信息以电信
9、号的形式通过物理链路发送 6)当信息通过源节点时,每一层都给它加上控制信息 2 在源节点的网络用户产生信息-1 信息传给源节点的最高层-6 当信息通过源节点时,每一层都给它加上控制信 息-5 信息以电信号的形式通过物理链路发送-4 信息向上通过目标节点的各个网络层次,每一层都除去它的控制 信息-3 在目标节点的网络用户接收信息 第二章 1.对等实体在依次交互作用中传送的信息单位称为 PDU 协议数据单元,它包括控制信息和数据信息两部分.物理层、 数据链路层、网络层、传输层、应用层的协议数据单元 PDU 分别是比特、帧、分组、报文段、报文。 PDU 协议数据单元 控制信息 数据信息 物理层 比特
10、 数据链路层 帧 网络层 分组 传输层 报文段 应用层 报文 2.物理层的功能是什么?物理层协议通常用接口特性来描述,都有哪些接口特性?每个特性包含哪些内容?举例 说明。 (1)物理层的功能是制定系统与通信媒体的接口规则,实现两个物理设备之间二进制比特流的传输; (2) 机械特性:主要规定了 DTE/DCE 接口连接器的尺寸、芯数和芯的安排、连线的根数等。 电气特性:主要规定了每种信号的电平、信号的脉冲宽度、允许的数据传输速率和最大传输距离等。 功能特性:规定了接口电路引脚的功能和作用。 规程特性:规定了事件发生顺序,即接口电路信号发出的时序、应答关系和操作过程。 物理层接 口特性 机械特性
11、电气特性 功能特性 规程特性 (3)举例 机械特性: EIA-232 使用 ISO 2110 插头座标准。 25 针:DB-25 简化接插口 9 针:DB-9 电气特性: 采用负逻辑电平。 用-15V-3V 表示逻辑“1”电平,用+3V +15V 表示逻辑“0”电平。 当连接电缆长度不超过 15m 时,允许数据传输速率不超过 20kbps。 功能特性: 规定了什么电路应当连接到接插头中的哪一根引脚以及该引脚的作用。 规程特性: 当计算机(DTE)请求发送数据时,首先使 RTS 信号有效,表示向调制解调器(DCE)发出发送请求,如果调制解 调器(DCE)已准备就绪,使 CTS 信号有效,表示允许
12、 PC 机(DTE)发送数据,由此完成双方握手,进行数据通信。 3、什么是波特率?什么是比特率?二者有什么关系? 波特率:信号速率,每秒钟传送的码元数。 比特率:数据速率,每秒钟传送的比特数。 比特率波特率调制系数 n(单个调制状态对应的比特位数)。 4、什么是基带传输? 将数字数据 0,1 调制成基带信号传输,以脉冲的形式传输 5、数字信号在进行基带传输时,不是直接传输而是要采用各种不同的编码方式,为什么? (1)提高抗干扰性 (2)降低信号传输速率 (3)进行同步控制 6、信道的码元传输速率与带宽成正比。 (T) 7、信道的数据传输速率与带宽成正比。 (T) 8、码元传输速率越高时,误码率
13、越高。 (T) 10、曼彻斯特编码有什么特点? 可以实现自同步,信号传输速率是数据传输速率的 2 倍。 11、将语音信号数字化的主要方法是脉码调制 PCM 技术,PCM 有两个互不兼容的标准,分别是北美的 24 路 PCM, 简称 T1,速率是 1.544Mb/s,欧洲的 32 路 PCM,简称 E1,速率是 2.048Mb/s,我国采用的是 E1 标准。 12、一个话路的 PCM 信号的速率是 64Kb/s。 13、 E1 标准中,为每一路信号提供的数据速率是 64Kb/s。 14、由 4 个一次群 E1 构成的二次群 E2 的数据率最低为 8.192Mb/s 15、频移键控调制主要用于低速
14、传输,相移键控主要用于中速传输,相移幅度调制主要用于高速传输。 16、数据传输率为 10Mbps 的网卡传输 100 个汉字,花费的传输时间是 160us, 1000 米铜线的端到端延时在约是 5us 17、光纤通信中使用的复用方式是波分多路。E1 载波把 32 个信道按照时分多路方式复用,在一条 2048Mbs 的高 速信道上,每条话音信道的数据速率是 64Kb/s。 18、常用复用技术有频分复用 FDM、时分复用 TDM、码分复用 CDM。 19、复用的目的是提高数据传输率。 (F) 20、时分复用是所有用户在不同时刻占用同样的频带。 (T) 21、频分复用是所有用户在相同时刻占用同样的频
15、带。 (F) 22、统计(异步时分)复用是按需动态分配时隙。 (T) 23、码分复用的所有用户可在相同时刻占用相同的频带。 (T) 24、数据交换技术解决什么问题?动态地分配传输线路资源 25、数据交换技术有电路交换、分组交换、报文交换,适用于计算机通过的交换技术是分组交换。 26、电路交换采用了存储转发技术。 (F) 27、电路交换面向连接的。 (T) 28、能够动态分配信道的技术是(C) 。 ATDM BFDM CSTDM DCDM 28、设数据传输速率为 4800bps,采用十六相调制,则调制速率为:(D) 。 A4800baud B3600 baud C2400 baud D1200
16、baud 4800bps(log216)=120baud 29、在常用的传输介质中, (C)的带宽最宽,信号传输衰减最小,抗干扰能力最强。 A双绞线 B同轴电缆 C光纤 D微波 30、双绞线分 UTP 和 STP 两种,目前实验室连网常用的是 UTP,10M 速率需要 3 类以上双绞线,100M 速率则需要 5 类以上。 第三章 1.(多选)以下(ABCD)是物理层的功能 A、信号编码解码 B、位的传输接收 C、传输速率控制 D、前同步码的产生与去除 E、位差错检测 2.以太网中使用的差错检测方法是(C)校验 A、奇偶 B、海明 C、循环冗余 D、校验和 3、计算机网络中传输出错时采用(D)重
17、传机制。 A、接收端确认 B、发送端确认 C、接收端自动请求重传 D、发送端自动请求重传 4.(D)是局域网数据链路层协议。 A、PPP B、SLIP C、HDLC D、802.3 MAC 5.目前住宅用户接入因特网广泛使用的数据链路层协议是(A) 。 A、PPP B、SLIP C、HDLC D、802.3 MAC 6.(多选)PPP 协议不需要满足的需求是(CD) 。 A透明性 B.差错检测 C.流量控制 D.可靠性 7.局域网的关键技术有拓扑结构、传输介质、介质访问技术。 8.局域网体系一般只包括 OSI 模型中的物理层和数据链路层。 9. 局域网标准由 IEEE802 制定。 10.80
18、2 模型将数据链路层分为 LLC 层 和 MAC 子层,与媒体接入有关的内容定义在 MAC 子层。 11.(B)定义 CSMA/CD(以太网)的有关规约 A、802.2 B、802.3 C、802.4 D、802.5 12.以太网采用的介质访问技术是 CSMA/CD。 13.局域网一般采用动态媒体接入技术(T) 14. CSMA/CD 适合用于点对点信道(F) 15.以太网的传输速率是 10Mb/s 16、快速以太网的传输速率是 100Mb/s。 17. CSMA/CD 的原理可以简练地概括为先听后发、边听边发、冲突停发、延迟重发。 18.广播式通信信道中,介质访问方法有多种。IEEE 802
19、 规定中包括了局域网中最常用三种,包括: 802.3、802.4、802.5。 19.以太网网卡实现的是物理层和数据链路层的功能。 20.对于(C)网络,若网络中的节点大量增加时,网络吞吐率下降、传输延迟时间增加,且无确定的上限值。 A.Token Ring B.Token Bus C.Ethernet D.FDDI 21. 10BASET 标准规定的网络拓扑结构是星型结构,网络速率是 10Mb/s,网络所采用的网络介质是双绞线,使 用 HUB 进行连网,信号编码方式是曼彻斯特编码。 22. 10BASET 需要使用(A)类以上的双绞线 A.3 B.4 C.5 D.6 23. 10BASET
20、中,工作站到 HUB 的最长距离为(A)米 A.100 B.200 C.500 D.1000 24. 以太网规定,一个网上的最大站点数为(D) A.100 B.200 C.1000 D.1024 25.一个拥有 4 对端口的交换式以太网集线器,每个口的带宽是 10Mbs,其总容量是(B) 。 A.10Mbs B.40Mbs C.80Mbs D.2.5Mbs 10Mbs4=40Mbs 26. 网桥转发的是(B) 。A.位 B.帧 C.分组 D.报文 27. 网桥根据(C)转发数据帧。 A.源物理地址 B.源 IP 地址 C.目标物理地址 D.目标 IP 地址 28.透明网桥根据待转发帧的(A)地
21、址形成转发表。 A.源物理地址 B.源 IP 地址 C.目标物理地址 D.目标 IP 地址 29. 网桥在转发数据帧时需要重新进行信道竞争(T) 。 30.下面有关网桥的说法,错误的是(B) 。 A.网桥工作在数据链路层,对网络进行分段,并将两个物理网络连接成一个逻辑网络 B.网桥可以通过对不要传递的数据进行过滤,并有效的阻止广播数据 C.对于不同类型的网络可以通过特殊的转换网桥进行连接 D.网桥要处理其接收到的数据,增加了时延 31.请区别 HUB 与网桥,网桥与交换机,二层交换机与三层交换机 答:1.HUB 与网桥 (1)HUB 工作在物理层;网桥工作在数据链路层。 (2)HUB 只能连接
22、同类型、同速率的局域网;网桥可以连接不同类型、同速率的局域网。 (3)HUB 不能隔离冲突域;网桥可以隔离冲突域。 (4)HUB 不能过滤通信量,不能对收到的帧进行差错检测;网桥可以。 (5)HUB 采用广播方式传输数据;网桥是有目的传输,只有在转发表中找 不到目标时才使用广播。 2.网桥与交换机 (1)由网桥发展而来,属于 OSI 的第二层,所以叫二层交换机 (2)除具有网桥功能外还增加了新功能,如支持 VLAN、链路汇聚、路由等功能 (3)具有路由功能的交换机可以完成网络层的路由选择功能,所以又称为三层交换机 3.二层交换机与三层交换机 三层交换机与二层交换机的区别是三层交换机在二层交换的
23、基础上增加了路由功能,可以完成网络层的路由选择 功能。 32.从 10Mb/s 以太网升到 100Mb/s 以太网时,为了有效检测出冲突,如果不将最短帧长增大那么就得( A) A减小电缆长度 B增加电缆长度 C降低电缆介质损耗 D.提高电缆介质的导电率 33.通过(B)可实现虚拟局域网 A共享式 HUB B交换式 HUB C路由器 D.网关 34.传统以太网,最短帧长为(64)字节,最长帧长是(1518)字节,两帧之间的间隔至少为(96)位。 35.以太网不需要帧定界,也不需要解决透明传输问题。 (T) 36.一个 8 端口的 HUB 的冲突域和广播域个数分别为(C) 。 A、8,1 B、8,
24、8 C、1,1 D、1,8 37.属于随机访问介质控制技术的是( C) 。 A、频分复用 B、码分复用 C、CSMA D、令牌传递 38.画出以太网 MAC 帧结构,并解释每个字段的含义 目标地址 源地址 类型字段 数据字段 FCS 字段 802.3MAC 帧 1目标地址:该帧需要发送到的目标地址 6 字节 2源地址:该帧发出的源地址,6 字节 3类型字段:用来标志上一层使用的是什么协议,以便把收到的 MAC 帧的数据上交给上一层的这个协议。2 字节 4数据字段:正式名称是 MAC 客户数据字段,最小长度 64 字节-18 字节的首部和尾部=数据字段的最小长度, 46-1500 字节 5FCS
25、 字段:4 字节 CRC,当数据字段长度小于 46 字节时,应在数据后面加入整数字节的填充字段,以保证以太 网的 MAC 帧长不小于 64 字节。 39.以太网 MAC 地址由 48 位组成,帧广播地址是(FFFFFFFFFFFF) H。 40.划分 VLAN 的主要目的是分割广播域,提高安全性 41.通过 HUB 连网的以太网以支持 VLAN 划分(F) 42.交换机支持 VLAN 划分(T) 43.基于端口划分 VLAN 的方式对主机是透明的(T) 44.100M 以太网不再使用曼码信号传输(T) 45.万兆以太网采用全交换方式,不再使用 CSMA/CD,只使用光纤传输介质(T) 。 第四
26、章 1.TCP/IP 网络互连由 IP 协议完成。与 IP 配套使用的有四个协议分别是 ARP、RARP、ICMP、IGMP。 2.ICMP 是差错报文控制协议,该协议属于网络层,它不能直接在网络上传输,必须封装在 IP 协议中传递。网络工 具 ping 即是该协议的典型应用。 3.ARP 的作用是将主机或路由器的 IP 地址转化为 MAC 地址,ARP 利用广播形式发送请求分组,目标地址是 (FFFFFFFFFFFF) H。 4.下列 (A)设备可以隔离 ARP 广播帧。 A. 路由器 B. 网桥 C. 以太网交换机 D. 集线器 5.不通过 IP 协议打包传输的是(D) 。 A、TCP B
27、、ICMP C、OSPF D、ARP 6.因特网中路由器不能对目的 IP 是(A)的包进行转发。 A、172.31.2.6 B、172.32.20.1 C、172.33.29.1 D、172.34.23.5 在因特网中的所有路由器,对目的地址是专用地址的数据报一律不进行转发,RFC1918 指明的专用地址是: (1)10.0.0.0 到 10.255.255.255(或记为 10/8,它又称为 24 位块) (2)172.16.0.0 到 172.31.255.255(或记为 172.16/21,它又称为 20 位块) (3)192.168.0.0 到 192.168.255.255(或记为
28、192.168/16,它又称为 16 位块) 7IP 分组在传输过程中可能被分片,如需要由下列(AC)负责拆分, (B)负责合成。 A、源主机 B、目的主机 C、途经的路由器 8 . 因特网 IP 层提供的是(D)服务。 A、电路交换 B、报文交换 C、虚电路 D、数据报 9、某网上一主机,IP 地址是 212.118.22.9,子网掩码是 255.255.255.192,该主机想发送一 IP 分组,让本网上 的全部站点接收,那么该分组的目标 IP 地址应为(C) 。 A.212.118.22.9 B.212.118.22.0 C.212.118.22.63 D.212.118.22.255
29、子网掩码 255.255.255.192 即本网的主机号为后 6 位,212.118.22.9&255.255.255.192=212.118.22.0 要在本网上发送一个广播,即发送一个该分组目标 IP 地址为主机号全 1 的分组,或者为 255.255.255.255 的分组, 128.30. 接 口 0接 口 1R225180128.306下 一 跳子 网 掩 码目 的 网 络 地 址 接 口接 口下 一 跳子 网 掩 码目 的 网 络 地 址H1子 网 :网 络 地 址 .3.0子 网 掩 码 5218 R的 路 由 表 ( 未 给 出 默 认 路 由 器 )R1的 路 由 表 ( 未
30、 给 出 默 认 路 由 器 )R2 子 网 2: 网 络 地 址 128.3.子 网 掩 码 518H28.30.018.3.9H3.6.子 网 : 网 络 地 址 128.306.子 网 掩 码 528.03.15 H67 图本网主机号全 1 的分组目标 IP 即为 212.118.22.6310、一个网络的子网掩码是:255.255.255.192,该网络能连主机数为(62)主机号为后 6 位,即 26-2=6211、IP 包传输过程中在 IP 包长度大于其 MTU 情况下需要分片,可由源主机或中间路由器来分片,但只能由接收端来组装。12、IP 数据报中 TTL 字段作用是防止数据包不断
31、在 IP 互联网络上永不终止地循环,TTL 的值一般置为一般是网络中最大的路由器个数。13、网络间传输的数据都要打成 IP 包进行传送,各类信息在 IP 包中由(协议)字段进行复用与分用。14、根据图示回答下列问题 1)请为 H6 配置 TCP/IP 协议参数(要求写出 H6 可以配置的所有 IP 地址) 。 IP 地址:128.30.33.130128.30.33.137,128.30.33.139128.30.33.254 (128.30.33.129128.30.33.254 中去掉网关和 H2 的地址) 子网掩码:255.255.255.128 网关:128.30.133.130 因为
32、 H6 所在的子网主机号的子网掩码为 255.255.255.128 所以主机号为后 7 位,去除全 1 与全 0,R1 接口 1 处即 网关,H2 的主机号,可以在 128.30.33.128-128.30.33.254 任意选择一个主机号。 网关就是 R1 接口 1 的 IP 号,所有信息都是从 R1 接口 1 流入的 2)R1 收到了一个 IP 包,目标地址是 128.30.43.12,请问 R1 如何处理? 答:分别与路由表中子网掩码表项列中内容相与,得出结果与目标网络地址比较,如果相同,转发到下一跳的接 口,因为没有默认路由,128.30.43.12 相与后没有正确的目的地址,故路由
33、器丢弃该包,通知发送方错误发生。 128.30.43.12&255.255.255.128=128.30.43.0,128.30.43.12&255.255.255.0=128.30.43.0 3)如果 H2 想在本网上广播一个数据包,其目的地址是什么? 128.30.33.255 或 255.255.255.255 要在本网上广播即选用主机号全为 1 或所有 IP 地址都为 1 的目的地址。因为 H2 的后 7 位为主机号,所以把其全 部置为 1 得到 128.30.33.255 4)H1 欲访问 H3,H1 发出的 IP 数据包头中的目的 IP 地址是什么?H3 收到的数据帧头中的源 MA
34、C 地址是谁的 MAC 地址? 目标 IP 地址应为 128.30.36.12 即 H3 的 IP 地址。 H3 收到的源 MAC 地址是路由器 R2 端口 1 的 MAC 地址。 目标 IP 地址为目标主机的 IP 地址,源 MAC 地址为最后一个网关的地址。 5)为 H6 配置 128.30.33.126/255.255.255.128 后,发现 H6 不能与 H2 正常通信,为什么? 答:H6 不可以配置为 128.30.33.126/255.255.255.128。这样配置之后,当 H2 想要向 H6 发送消息时,在路由器 R1 出与子网掩码与运算后得到的网络号是子网 1 的网络号,而
35、在子网 1 中找不到 H6 地址,所以 R1 会将包丢弃, H2 无法与 H6 正常通信 128.30.33.126&255.255.255.128=128.30.33.0 转去接口 0 15、将正确信息填在括号 1-5 中 SRC 172.23.0.8:1234 SRC 202.168.12.161:(1) DST 202.117.112.115:80 DST (2):80 SRC 172.23.0.9:4195 SRC (3):(4) DST 53.12.198.15:23 NAT DST (5):23 内部 IP、端口号 本地 NAT 端口号 172.23.0.8:1234 65533
36、172.23.0.9:4195 65534 NAT 表 1:65533 2:202.117.112.115 3: 202.168.12.161 4: 65534 5: 53.12.198.15 SRC 的所用的 NAT 端口号参考 NAT 表,无论内部 IP 怎么变,出来的外网的地址都同一 IP,只是端口号不同。而目 的地址与端口号不作任何变化 16、 属于网络 112.10.200.0/21 的地址是?(B) 。 A. 112.10.198.0 B. 112.10.206.0 C. 112.10.217.0 D. 112.10.224.0 112.10.200.0/21 相当于 112.10
37、.200.1112.10.207.254 17、常用的内部网关协议有 RIP、OSPF 等. 18、RIP 协议使用运输层的 UDP 进行传输,因此 RIP 属于应用层协议。 19、RIP 的最大好处是实现简单、开销较小,它的缺点是限制网络规模、交换的信息量大、坏消息传得慢、更新过 程收敛慢等。 20、RIP 协议属于内部路由协议,是一种基于距离向量的分布式路由协议,它规定距离为经过路由器的个数。RIP 允许一条路径最多只能包含 15 个路由器,因此距离最大值为 16 即为不可达。RIP 只适合于小型互连网。RIP 规定 每个路由器每隔 30s 与相邻路由器交换自己路由表。若 3 分钟还没有收
38、到相邻路由器的信息则视其为不可达。即 将到达该网的距离置为 16。 RIP 三要素 仅和相邻路由器交换信息 交换的是当前本路由器自己的由表 按固定时间(每隔 30 秒)交换信息。 与 RIP 相比 OSPF 发生的变化(OSPF 与 RIP 的区别):OSPF 向本自治系统所有路由器发送信息,交换的是与本路由 器相邻的所有路由器的链路状态,只有当链路状态发生改变时才交换信息。 21、OSPF 的英文全称是 Open Shortest Path Fist,它是一种路由协议,与 RIP 对比,OSPF 中的每台路由器要向 网中发送与本路由器相邻的所有路由器的链路状态,而且只有在链路状态发生变化时,
39、路由器才向其它路由器发 送信息。经过不断交换信息,OSPF 能够建立起全网的拓扑结构图,而 RIP 不知道全网拓扑结构,只知道下一跳路 由器。 22、OSPF 用 IP 数据报传送,因此其位置在网络层。 23 解决或减缓 IP 地址耗尽的方法有哪些?IPV6 与 IPv4 相比,做了什么改动? (1)解决或减缓 IP 地址耗尽的方法:划分子网、代理 1)采用无类别编址 CIDR,使 IP 地址的分配更加合理。 2)采用网络地址转换 NAT 方法以节省全球 IP 地址。 3)采用具有更大地址空间的新版本的 IP 协议 IPv6。 (2)IPV6 与 IPv4 相比,所做改动: 1)地址空间扩展。
40、 2)首部格式简化,取消检验字段。 3)引入扩展首部,更好地支持移动性和安全性。 4)引入流标签机制以支持服务质量。 5)支持地址自动配置。 24. IPV4 到 IPV6 过渡方法有哪些? 答:双协议栈、隧道。 25. 路由器转发 IP 分组的算法是? (1)从收到的分组的首部提取目的 IP 地址 D。 (2)先用与路由器相连各网络的子网掩码和 D 逐比特相“与” ,看是否和相应的网络地址匹配。若匹配,则将分组 直接交付,否则就是间接交付,执行(3)。 (3)若路由表中有目的地址为 D 的特定主机路由,则将分组传送给指明的下一跳路由器;否则,执行(4)。 (4)对路由表中的每一行的子网掩码和
41、 D 逐比特相“与” ,若其结果与该行的目的网络地址匹配,则将分组传送给 该行指明的下一跳路由器;否则执行(5)。 (5) 若路由表中有一个默认路由,则将分组传送给路由表中所指明的默认路由器;否则,执行(6)。 (6) 报告转发分组出错。 26.画出通过以太网传输 IP 数据报时数据进入协议栈的封装过程 用户数据 应用程序 Appl 首部 用户数据 TCP 报文段 TCP TCP 首部 应用数据 IP 数据报 IP IP 首部 TCP 首部 应用数据 以太网帧 以太网驱动程序 以太网首部 IP 首部 TCP 首 部 应用数据 以太网尾部 - 数据进入协议栈时的封装过程 27.画出以太网数据帧的分用过程 进入的帧 以太网驱 动程序 ARP IP RARP ICMP IGMP TCP UDP OSPF EGP 应用程序 应用程序 应用程序 应用程序 根据帧类型字段 Protocol 的作用 根据 IP 首部的协议字段 根据 TCP 或 UDP 首部端口号 以太网数据帧的分用过程