计算机网络基础复习资料

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.

. 总结 第一章

计算机网络概述

习题

1.什么叫计算机网络?

计算机网络就是利用通信设备和通信线路将不同地理位置的具有独立功能的多台计算机连接起来用以实现资源共享和在线通信的系统。

2.计算机网络有那些功能?

计算机网络主要的功能是通信功能和对硬件、软件和数据等资源共享。

3.计算机网络的开展分为哪些阶段?各有什么特点?

计算机网络的开展过程包括四个阶段:

1)面向终端的计算机通信网络:特点是计算机为网络的中心和控制者,各终端分布在各处,终端通过通信线路共享主机的硬件和软件资源;

2)计算机网络互联阶段:特点是计算机与计算机直接直接通信,计算机网络分成通信子网和资源子网,分别完成数据通信和数据处理两大功能;

3)具有统一的体系构造、遵循国际化标准协议的计算机网络:特点是遵循OSI/RM,是计算机网间网互联的要求;

4)高速网络互联阶段:特点是使用TCP/IP体系,完成了网间网高速通信和资源共享。

4.计算机网络按地理范围可以分为哪几种?

计算机网络根据所覆盖的地理范围不同分为:局域网〔几米到几公里〕城域网〔十公里到几十公里〕广域网〔百公里道几千公里〕

5.计算机网络常见的拓扑构造有哪些?各有什么特点?

网络的拓扑构造主要包括星形构造、总线形构造和环形构造:

1)星形构造的特点是:控制简单、故障诊断容易、扩展容易;

2)总线形构造的特点是:安装容易,故障隔离性好、易扩展和维护;

3)环形构造的特点是:适合于光纤高速传输,单方向数据传输,一个节点出现故障影响其它节点数据传输。

6.计算机网络系统由通信子网和资源子网组成。

7.一座大楼内的一个计算机网络系统属于LAN。

8.计算机网络中可以共享的资源包括硬件、软件、数据、通信信道。

第二章

数据通信根底

习题

一、

1.将一个信道按频率划分为多个子信道,每个子信道上传输一路信号的多路复用技术称为频分多路复用。

2.调制解调器的作用是实现数字信号在模拟信道中的传输。

3.接收端发现有出过失时,设法通知发送端重发,直到正确的码字收到为止,这种过失控制方法称为自动请求重发。

4.在同一信道上的同一时刻能够进展双向数据传送的通信方式是全双工。

5.在CRC码计算中,可以将一个二进制位串与一个只含0或1两个系数的多项式建立对应的关系。与位串101110对应的多项式为x5+x3+x2+x。

6.在码元传输速率为1200波特的调制解调器中,采用4相位技术,可获得的数据传输速率为2400b/s。

7.以下编码中,属于自动编码的是曼彻斯特编码。 .

. 总结 8.每个输入信号源的数据速率假设为9.6kb/s,现在有一条容量达153.6kb/s的路线,如果采用同步时分复用,那么可容纳〔16〕路信号。

9.数据报和虚电路属于分组交换。

10.以下过失控制编码中CRC是通过多项式除法来检测错误的。

二、

1.调制解调器中使用的调制方式有幅度〔幅移〕调制,频率调制〔频移〕和相移键控3种。

2.用一对传输线传送多路信息的方法成为复用,常用的多路复用方式有频分多路复用、时分多路多复用、波分复用。

3.一个数据通信系统有3个根本组成构造:源系统、传输系统、目的系统。

4.数据传输速率反映了数据通信系统的有效性,而误码率那么反映了数据通信系统的可靠性。

5.PCM的工作过程包括采样、量化和编码3个阶段。

6.时分多路复用按照子通道动态利用情况又可分为同步时分多路复用和异步时分多路复用。

7.数据通信的传输方式可分为并行通信和串行通信,鼠标采用前者进展通信,打印机采用后者进展通信。

8.字符C的ASCLL码1100011,如果采用偶校检传输那么传输码为01100011,如果采用奇校检传输那么传输码为11100011。

三、

1.什么是数据通信技术?数据通信系统的根本组成局部有哪些?

数据通信就是以信息处理技术和计算机技术为根底的通信方式,主要研究计算机中二进制数据的传输、交换和处理的理论、方法和实现技术。一个数据通信系统由三大局部组成:信源系统〔发送端〕、传输系统〔传输网络〕和目的系统〔接收端〕。

2.简述数据通信的几种交换方式和数据通信网络的根本特征?

数据交换方式有电路交换、报文交换和分组交换。

电路交换:在数据传送之前必须先设置一条通路。在线路释放之前该通路将由一对用户独占,对于间歇式的通信,电路交换效率不高。系统使用电路交换方式。

报文交换:报文从源点传送到目的地采用存储转发的方式,在传送报文时只占用一段通道。在交换节点中需要缓冲存储,报文需要排队,报文交换不能满足实时通信的要求。电报系统使用电报交换方式。

分组交换:和报文交换类似,但分组是规定了最大长度的数据单元。分为数据报分组交换和虚电路分组交换。数据报分组交换中,在目的地要对报文重新组装,在虚电路分组交换中数据报传送之前必须先通过虚呼叫建立一条虚电路。分组交换是数据网络中应用最广泛的交换技术。

3.简述模拟信号和数字信号的差异?

模拟信号是空间上连续的信号,数字信号是空间上离散的信号。

4.什么是数据编码技术?比拟数字数据的模拟信号调制技术和数字信号编码技术?

数据编码是将数据表示成特殊的信号形式以便于数据的可靠性传输。

数字数据的模拟信号调制技术是要在模拟信道上传输数字数据,首先数字信号对相 应的模拟信号调制,即用模拟信号作为载波运载要传输的数字数据。

数字信号编码技术是数字数据的数字信号表示问题,即对数字信号进展编码来表示数据。

5.请用曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码来表示数字数据00110101.

0 0 1 1 0 1 0 1

-_-__-_--__--__-

-_-__--_-__-_--_ .

. 总结 6.什么是多路复用技术?多路复用的根本原理是什么?

多路复用技术是利用一条物理线路同时传输多路信息的技术。

多路复用的根本原理是将一个区域的多个用户数据通过发送多路复用器进展聚集,然后将聚集后的数据通过一个物理线路进展传送,接收多路复用器再对数据进展别离,分发到多个用户。

7.多路复用常用的技术有那种?试分析它们不同的特征和适用范围、

多路复用技术有四种常用技术:频分多路复用、时分多路复用、波分多路复用和码分多路复用。

频分多路复用主要应用于模拟通信系统,是将一条物理信道可以传输的频带分割成假设干条更窄的频带,每个频带都可以分配给用户形成数据传输子路径。

时分多路复用主要应用于数字通信系统,是通过一个自动分配系统将一条传输信道按照一定的时间间隔分割成多条独立的、速率较低的传输信道。

波分多路复用是光的频分复用,主要应用于光纤通信系统,是在一条光纤中用不同颜色的光波来传输多路信号,而不同的色光在光纤中彼此互不干扰。

码分多路复用主要用于无线通信系统,特别是移动通信系统.是每个用户可在同一时间使用同样的频带进展通信,每个用户分配一个地址码,各个码型互不重叠,通信各方之间不会相互干扰,且抗干拢能力强。

8.有哪几种数据交换技术?请列举这些交换技术的实际应用。

数据交换方式有电路交换、报文交换和分组交换,电路交换应用于系统,报文

交换应用于短信、 系统,分组交换应用于计算机数据传递。

9.比拟线路交换和报文交换的特点和使用范围?

线路交换,也即电路交换,在数据传送之前必须先设置一条通路,在线路释放之前,该通路由一对用户独占,可靠性高,时延小,信道利用率低。用于系统。

报文交换,报文传送时,只占用一段通道,在交换节点中需要缓冲存储,报文需要排队,延迟高,不适合实时通信,信道利用率高。用于短信、 系统。

10.在数据传输过程中,采用循环冗余检测码,生成多项式为p(x)=x5+x4+x2+1。发送方要发送的信息为1010001101,XX际发送的码元,假设传输过程中无过失,写出接收方的检错过程。答案:101000110101110 P〔X〕=110101 冗余码为:01110

第三章

网络体系构造

习题

一、

1.在以下有关网络分层的原那么中,不正确的选项是〔D〕

A.每层的功能应明确

B.层数要适中

C.层间接口必须清晰,跨越接口的信息量应尽量少

D.同一功能可以有多个层共同实现

2.在OSI参考模型中,网络层的上一层是〔C〕

A.物理层

B.会话层

C.传输层

D.数据链路层

3.数据链路层中的PDU通常称为〔B〕

A.数据报 .

. 总结 B.数据帧

C.数据包

D.数据段

4.当数据分组从网络底层移动到高层时,其首部会被逐层〔B〕

A.加上

B.去除

C.重新安排

D.修改

5.语法转换和语法选择是〔C〕应该完成的功能。

A.网络层

B.传输层

C.表示层

D.会话层

6.在TCP/IP协议中,效劳器上提供的HTTP效劳的端口号是〔D〕

A.21

B.23

C.25

D.80

7.Telnet主要工作在〔D〕

A.数据链路层

B.网络层

C.传输层

D.应用层

8.每个输入信号源的数据速率假设为9.6kb/s,现在有一条容量达153.6kb/s的线路,如果采用同步时分多路复用,在可容纳〔D〕路的信号。

A.2

B.4

C.8

D.16

9.以下IP地址中属于B类的是〔B〕

A.10.20.30.40

B.172.16.26.36

C.192.168.200.10

D.202.101.244.101

10.把网络202.112.78.0划分为多个子网〔子网掩码为255.255.255.192〕那么所在子网中可用的主机地址总数和是〔D〕

A.254

B.180

C.128

D.124

二、

1.开放系统互联参考模型简称OSI/RM

2.OSI参考模型分为7层,分别是物理层,数据链路层,传输层,网络层,会话层,表示层,应用层。