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计算机网络复习重点自整理


第一章 1 计算机网络向用户提供的最重要的功能:连通性和共享 2 因特网发展的三个阶段:第一阶段是从单个网络 ARPANET 向互联网发展的过程。第二阶 段的特点是建成了三级结构的因特网。三级计算机网络,分为主干网、地区网和校园网 (或企业网) 。第三阶段的特点是逐渐形成了多层次 ISP 结构的因特网。出现了因特网服 务提供者 ISP (Internet Service Prov

ider)。 3 关于因特网的标准化工作:制订因特网的正式标准要经过以下的四个阶段 : 因特网草案(Internet Draft) ——在这个阶段还不是 RFC 文档。 建议标准(Proposed Standard) ——从这个阶段开始就成为 RFC 文档。 草案标准(Draft Standard) 因特网标准(Internet Standard) 4 因特网的组成:(1) 边缘部分 由所有连接在因特网上的主机组成。这部分是用户直接 使用的,用来进行通信(传送数据、音频或视频)和资源共享。(2) 核心部分 由大量网 络和连接这些网络的路由器组成。这部分是为边缘部分提供服务的(提供连通性和交换) 。 5 处在因特网边缘的部分就是连接在因特网上的所有的主机。6 在网络边缘的端系统中运 行 的 程序 之 间的 通信 方式 通 常可 划 分为 两大 类: ① 客户 服 务器 方式 ( C/S 方 式 ) 即 Client/Server;② 对等方式(P2P 方式)即 Peer-to-Peer 。 7 客户服务器方式:客户和服务器都是指通信中所涉及的两个应用进程。客户服务器方式 所描述的是进程之间服务和被服务的关系。客户是服务的请求方,服务器是服务的提供 方。 8 对等连接方式:对等连接(peer-to-peer,简写 P2P)是指两个主机在通信时并不区分哪一 个是服务请求方还是服务提供方。只要两个主机都运行了对等连接软件(P2P 软件) ,它们 就可以进行平等的、对等连接通信。对等连接中的每一个主机既是客户又同时是服务器。 9 分组交换的主要特点 在发送端,先把较长的报文划分成较短的、固定长度的数据段。每一个数据段前面添加 上首部构成分组。分组交换网以“分组”作为数据传输单元。依次把各分组发送到接收端 (假定接收端在左边) 。每一个分组的首部都含有地址等控制信息。分组交换网中的结点交 换机根据收到的分组的首部中的地址信息,把分组转发到下一个结点交换机。用这样的存 储转发方式,最后分组就能到达最终目的地。接收端收到分组后剥去首部还原成报文。最 后,在接收端把收到的数据恢复成为原来的报文。 10 因特网的核心部分 因特网的核心部分是由许多网络和把它们互连起来的路由器组成, 而主机处在因特网的边缘部分。 11 分组交换的优点(1)高效:动态分配传输带宽,对通信链路是逐段占用。(2)灵活:以分 组为传送单位和查找路由。 (3)迅速:不必先建立连接就能向其他主机发送分组。 (4)可 靠:保证可靠性的网络协议;分布式的路由选择协议使网络有很好的生存性。 12 万维网:www(World Wide Web) ; 13 不同作用范围的网络:广域网 WAN (Wide Area Network)局域网 LAN (Local Area Network) 城域网 MAN (Metropolitan Area Network) 个 人 区 域 网 PAN (Personal Area Network) 14 速率:网络的速率,是指单位时间内网络能够传输数据的多少。它又可称为是数据率 (data rate)或比特率(bit rate),它是计算机网络中的一个重要性能指标。单位 b/s,或 kb/s, Mb/s, Gb/s 等 15 时延(delay 或 latency)是指数据从开始发送到完全被接收所需要花费的时间长度。 (1)发送时延:是指发送数据时,数据块从结点进入到传输媒体所需要的时间。 (2)传播时 延:是指电磁波在信道中,需要传播一定距离时,而花费的时间。 注意:信号传输速(即 发送速率)和信号在信道上的传播速率是完全不同的概念。(3)处理时延:是指交换结点为 存储转发而进行一些必要的处理所花费的时间。(4)排队时延:是指交换结点在缓存数据队 列时,数据分组排队所需要经历的时延。注意:排队时延的长短往往取决于网络中当时的 通信量。 总时延 = 发送时延+传播时延+处理时延+排队时延

16 传播时延计算公式:传播时延=信道长度(m)/电磁波在信道上的传播速率(m/s) 。 17 时延带宽积:时延带宽积=传播时延*带宽 18 网络协议(network protocol):简称为协议,是为进行网络中的数据交换而建立的规 则、标准或约定。 19 网络协议的组成要素 :语义:需要发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种响 应;语法:数据与控制信息的结构或格式。同步:事件实现顺序的详细说明。 20 OSI 的七层协议:物理层,数据链路层,网络层,运输层,会话层,表示层,应用层。 21.TCP/IP 的四层协议:网络接口层,网际层 IP,运输层,应用层。 22.五层协议:物理层,数据链路层,网络层,运输层,应用层。 23.五层协议的功能:物理层:透明地传送比特流。物理层还要确定连接电缆插头的定义及 连接法。数据链路层:数据链路层的任务是在两个相邻结点间的线路上无差错地传送以帧 为单位的数据。每一帧包括数据和必要的控制信息。网络层:网络层的任务就是要选择合 适的路由,使发送站的运输层所传下来的分组能够正确无误地按照地址找到目的站,并交 付给目的站的运输层。运输层:运输层的任务是向上一层的进行通信的两个进程之间提供 一个可靠的端到端服务,使它们看不见运输层以下的数据通信的细节。应用层:应用层直 接为用户的应用进程提供服务 第二章 1.信道的通信方式:单向通信(单工) :信道中只能有一个方向的通信,而没有反方向的 交互。双向交替通信(半双工) :通信的双方都可以发送信息,但双方不能同时发送(当然 也就不能同时接收)信息。数据可以在信道中双向交替传输,但不能在同一时刻双向传输 (例:对讲机)双向同时通信(全双工) :通信的双方可以同时发送和接收信息。需要具有两 条物理上独立的传输线路;或者需要具有一条物理线路上的两个信道,分别用于不同方向 的信号传输。 2.信噪比(dB)=10log10(S/N) (dB)香农公式:C=W log2(1+S/N) (b/s)其中 W 为信道 带宽,单位为 Hz,S 为信道内所传信号的平均功率,N 为信通道内部的高斯噪声功率。 3.光纤:由非常透明的石英玻璃拉成细丝,主要有纤芯和包层构成双层通信圆柱体。 4.光纤的特点: (1)传输损耗小,中继距离长,对远距离传输特别经济。 (2)抗雷电和电 磁干扰性能好(3)无串音干扰,保密性好,也不易被窃听或截取数。 (4)体积小重量轻。 5.信道复用技术复用的基本思想:把公共共享信道用某种方法划分成多个子信道,每个子 信道传输一路数据。(1) 频分复用 FDM(Frequency Division Multiplexing)按信号载波频 率的两清将公共传输信道划分为若干个不同的子信道,子信道上信号的传输互不干扰,如 CATV 系统中的应用。用户在分配到一定的频带后,在通信过程中自始至终都占用这个频 带。频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源(这里的“带宽”是频率带宽而 不是数据的发送速率)。(2) 时分复用 TDM(Time Division Multiplexing)按使用时间的分 配将一公共信道划分为不同的子信道。时分复用则是将时间划分为一段段等长的时分复用 帧(TDM 帧)。每一个时分复用的用户在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙。每一个用 户所占用的时隙是周期性地出现(其周期就是 TDM 帧的长度)。时分复用的所有用户是在 不同的时间占用同样 的频带宽度。(3) 波分复用 WDM (Wave Division Multiplexing) 按传输信号波长的不同将所使用的信道划分不同的子信道,多用于光信号在光纤中的复合 传输。波分复用就是光的频分复用。(4) 码分复用 CDM (Code Division Multiplexing)按 通信分配的地址码不同将公共信道划分为不同的工作信道。常用的技术是码分多 CDMA(CodeDivision Multiple Access)。各用户使用特殊挑选过的不同码型,彼此不会造 成干扰。信号有很强的抗干扰能力,其频谱类似于白噪声,不易被敌人发现。每一个比特 时间划分为 m 个短的间隔,称为码片.(5)统计时分复用 STDM:统计时分复用是一种根 据用户实际需要动态分配线路资源的时分复用方法。 6.码分复用的正交:共有 4 个站进行码分多址通信。4 个站的码片序列为 A: (-1-1-1+1+1-1+1+1) B: (-1-1+1-1+1+1+1-1) C: (-1+1-1+1+1+1-1-1) D: (-1+1-1-1-1-1+1-1) 现收到这样的码片序列 S: (-1+1-3+1-1-3+1+1) 。问哪个站发送数据了?发送数

据的站发送的是 0 还是 1? 解:S·A=(+1-1+3+1-1+3+1+1)/8=1, A 发送 1 S·B=(+1-1-3-1-1-3+1-1)/8=-1, B 发送 0 S·C=(+1+1+3+1-1-3-1-1)/8=0, C 无发送 S·D=(+1+1+3-1+1+3+1-1)/8=1, D 发送 1 7.FTTx:(FTTx, x = H for home, P for premises, C for curb and N for node or neighborhood) 其中 FTTH 光纤到户,FTTP 光纤到驻地,FTTC 光纤到路边/小区,FTTN 光 纤到结点。光纤到楼层 FTTF,光纤到小区 FTTZ。 第三章 1.帧:点对点信道的数据链路层的协议数据单元。 2.链路:是一条无源的点到点的物理线路段,中间没有任何其他的交换结点。 3.数据链路:除了物理线路外,还必须有通信协议来控制这些数据的传输。若把实现这些 协议的硬件和软件加到链路上,就构成了数据链路 4.数据链路层的三个基本问题:封装成帧,透明传输,差错检测 1) 、封装成帧:就是在一 段数据的前后分别添加首部和尾部,然后就构成了一个帧。确定帧的界限。首部和尾部的 一个重要作用就是进行帧定界(2 透明传输:发送端的数据链路层在数据中出现控制字符 “SOH”或“EOT”的前面插入一个转义字符“ESC” (其十六进制编码是 1B)。字节填充 (byte stuffing)或字符填充(character stuffing)——接收端的数据链路层在将数据送往 网络层之前删除插入的转义字符。如果转义字符也出现数据当中,那么应在转义字符前插 入一个转义字符。当接收端收到连续的两个转义字符时,就删除其中前面的一个。 、差 (3) 错检测:在传输过程中可能会产生比特差错:1 可能会变成 0 而 0 也可能变成 1。在一 段时间内,传输错误的比特占所传输比特总数的比率称为误码率 BER (Bit Error Rate)。 误码率与信噪比有很大的关系。为了保证数据传输的可靠性,在计算机网络传输数据时, 必须采用各种差错检测措施。 5.CRC 检错码 计算校验和的算法如下: (大题) (1)设生成多项式 G(x)为 n 阶,在 k 位原始帧 K(x)的末尾附加 r 个零,使帧长为 k+r 位, 则相应的多项式是 2r·K(x)。(2)按模 2 除法,用对应于 G(x)的位串去除对应于 2r·K(x) 的位串,所得的余数为 R(x)。(3)按模 2 减(加)法从对应于 2r·K(x)的位串中减去(加上) 余数 R(x) 。(4)所得结果就是要传送的带校验和的帧,称为多项式 T(x)。 (p68) 6.点对点协议 PPP (Point-to-Point Protocol)一种用于点对点链路连接中使用最为广泛 的数据链路层协议. 7.PPP 协议应满足的需求:简单——这是首要的要求;封装成帧;透明性;多种网络层协 议;多种类型链路;差错检测;检测连接状态;最大传送单元;网络层地址协商;数据压 缩协商 8.PPP 协议不需要的功能:纠错;流量控制;序号;多点线路;半双工或单工链路 9.PPP 协议有三个组成部分:一个将 IP 数据报封装到串行链路的方法;一个用来建立、 配置和测试数据链路连接的链路控制协议 LCP 链路控制协议 LCP (Link Control Protocol);网络控制协议 NCP (Network Control Protocol)。 10.PPP 协议帧格式:标志字段 F = 0x7E (符号“0x”表示后面的字符是用十六进制表 示。十六进制的 7E 的二进制表示是 01111110) 。地址字段 A 只置为 0xFF。地址字段实 际上并不起作用。控制字段 C 通常置为 0x03。PPP 是面向字节的,所有的 PPP 帧的长度 都是整数字节 11.零比特填充: (填充方法)在发送端,先扫描整个信息字段,只要发现有 5 个连续 1, 立即填入一个 0,因此经过这种比特填充后的数据,就可以保证在信息字段中不会出现 6 个连续 1。接收端在收到一个帧时,先找到标志字段 F 以确定一个帧的边界,接着再用硬 件对其中的比特流进行扫描,当发现 5 个连续 1 时,就把这 5 个连续 1 后的一个 0 删除, 以还原成原来的信息比特流。 (填充的原因)保证了透明传输,在所传送发的数据比特流中 可以传送任何组合的比特流,而不会引起对帧边界的判断错误。接收端对帧中的比特流进 行扫描。每当发现 5 个连续 1 时,就把这 5 个连续 1 后的一个 0 删除。 12.以太网的两个标准 ①DIX Ethernet V2 是世界上第一个局域网产品(以太网)的规 约。②IEEE 的 802.3 标准;DIX Ethernet V2 标准与 IEEE 的 802.3 标准只有很小的

差别,因此可以将 802.3 局域网简称为“以太网。 13.适配器的作用 网络接口板又称为通信适配器(adapter)或网络接口卡 NIC (Network Interface Card),或“网卡。适配器和局域网之间的通信是通过电缆或双线以串行传输方 式进行。适配器的重要功能:①进行串行/并行转换。②对数据进行缓存。③在计算机的操 作系统安装设备驱动程序。④实现以太网协议。 14.CSMA/CD 协议即载波监听多点接入/碰撞检测 “多点接入”表示许多计算机以多点接入的方式连接在一根总线上; “载波监听”是指每一个站在发送数据之前先要检测一下总线上是否有其他计算机在发送 数据,如果有,则暂时不要发送数据,以免发生碰撞。因此, “载波监听”就是用电子技 术检测总线上有没有其他计算机发送的数据信号 “碰撞检测”就是计算机边发送数据边检测信道上的信号电压大小 15.数据链路层的两个子层:逻辑链路控制 LLC (Logical Link Control)子层 媒体接入控制 MAC (Medium Access Control)子层 16 使用网桥带来的好处:过滤通信量;扩大了物理范围;提高了可靠性;可互连不同物理 层、不同 MAC 子层和不同速率(如 10 Mb/s 和 100 Mb/s 以太网)的局域网 第四章 1.网际协议 IP 是 TCP/IP 体系中两个最主要的协议之一。与 IP 协议配套使用的还有四 个协议:地址解析协议 ARP(Address Resolution Protocol);逆地址解析协议 RARP(Reverse Address Resolution Protocol);网际控制报文协议 ICMP(Internet Control Message Protocol);网际组管理协议 IGMP(Internet Group Management Protocol) 2.物理地址是数据链路层和物理层使用的地址,而 IP 地址是网络层和以上各层使用的地 址,是一种逻辑地址 IP 地址放在 IP 数据报的首部,硬件地址则放在 MAC 帧的首部。网络 层和网络层以上使用的是 IP 地址,而数据链路层及以下使用的是硬件地址。IP 数据报首 部固定部分的首部长度为 20 字节(p117 图 4-9) 3.ARP 协议:地址解析协议(Address Resolution Protocol) ,已经知道了一个机器的 IP 地址,需要找出其相应的物理地址。在每一个主机上都设有一个 ARP 高速缓存,里面有本 局域网上的各主机和路由器的 IP 地址到硬件地址的映射表,便于查出其对应的硬件地址。 ARP 协议就会自动地将该 IP 地址解析为链路层所需 要的硬件地址。 4.逆地址解析协议 RARP 使只知道自己硬件地址的主机能够知道其 IP 地址。 5.A 类地址的默认子网掩码是 255.0.0.0,或 0xFF000000;B 类地址的默认子网掩码是 255.255.0.0,或 0xFFFF0000;C 类地址的默认子网掩码是 255.255.255.0,或 0xFFFFFF00 6.假定网络中的路由器 A 的路由表有如下的项目(格式同上题) : N1 4 B N2 2 C N3 1 F N4 5 G 现将 A 收到从 C 发来的路由信息(格式同上题) : N1 2 N2 1 N3 3 N4 7 试求出路由器 A 更新后的路由表(详细说明每一个步骤) 。 路由器 A 更新后的路由表如下: N1 3 C 不同的下一跳,距离更短,改变 N2 2 C 不同的下一跳,距离一样,不变 N3 1 F 不同的下一跳,距离更大,不改变 N4 5 G 无新信息,不改变 第五章

1 选择 CP/IP 的运输层有两个不同的协议: (1) 用户数据报协议 UDP (User Datagram Protocol) (2) 传输控制协议 TCP (Transmission Control Protocol 2. 运输层三类端口:熟知端口,数值一般为 0~1023。登记端口号,数值为 1024~49151, 为没有熟知端口号的应用程序使用的。使用这个范围的端口号必须在 IANA 登记,以防止 重复。客户端口号或短暂端口号,数值为 49152~65535,留给客户进程选择暂时使用。当 服务器进程收到客户进程的报文时,就知道了客户进程所使用的动态端口号。通信结束 后,这个端口号可供其他客户进程以后使用(选择) 3. 用户数据报 UDP 有两个字段:数据字段和首部字段。首部字段有 8 个字节,由 4 个 字段组成,每个字段都是两个字节。 TCP 首部格式:数据偏移(即首部长度)——占 4 位,它指出 TCP 报文段的数据起始处 距离 TCP 报文段的起始处有多远。 “数据偏移”的单位是 32 位字(以 4 字节为计算单 位) 。 4.(计算题)5—38 设 TCP 的 ssthresh 的初始值为 8(单位为报文段)。当拥塞窗口上升 到 12 时网络发 生了超时,TCP 使用慢开始和拥塞避免。试分别求出第 1 次到第 15 次传输的各拥 塞窗口大小。你能说明拥塞控制窗口每一次变化的原因吗? 答:拥塞窗口大小分别为:1,2,4,8,9,10,11,12,1,2,4,6,7,8,9. 5—39 TCP 的拥塞窗口 cwnd 大小与传输轮次 n 的关系如下所示: (1)试画出如图 5-25 所示的拥塞窗口与传输轮次的关系曲线。 (2)指明 TCP 工作在慢开始阶段的时间间隔。 (3)指明 TCP 工作在拥塞避免阶段的时间间隔。 (4)在第 16 轮次和第 22 轮次之后发送方是通过收到三个重复的确认还是通过超市检 测到丢失了报文段? (5)在第 1 轮次,第 18 轮次和第 24 轮次发送时,门限 ssthresh 分别被设置为多大? (6)在第几轮次发送出第 70 个报文段? (7)假定在第 26 轮次之后收到了三个重复的确认,因而检测出了报文段的丢失,那么 拥塞窗口 cwnd 和门限 ssthresh 应设置为多大? 答: (1)拥塞窗口与传输轮次的关系曲线如图所示(课本后答案) : (2) 慢开始时间间隔: 【1,6】和【23,26】 (3) 拥塞避免时间间隔: 【6,16】和【17,22】 (4) 在第 16 轮次之后发送方通过收到三个重复的确认检测到丢失的报文段。在第 22 轮次之后发送方是通过超时检测到丢失的报文段。 (5) 在第 1 轮次发送时,门限 ssthresh 被设置为 32 在第 18 轮次发送时,门限 ssthresh 被设置为发生拥塞时的一半,即 21. 在第 24 轮次发送时,门限 ssthresh 是第 18 轮次发送时设置的 21 (6) 第 70 报文段在第 7 轮次发送出。 (7) 拥塞窗口 cwnd 和门限 ssthresh 应设置为 8 的一半,即 4 5—37(大题) 在 TCP 的拥塞控制中,什么是慢开始、拥塞避免、快重传和快恢复算法? 这里每一种算法各起什么作用? “乘法减小”和“加法增大”各用在什么情况下? 答:慢开始:在主机刚刚开始发送报文段时可先将拥塞窗口 cwnd 设置为一个最大报文段 MSS 的数值。在每收到一个对新的报文段的确认后,将拥塞窗口增加至多一个 MSS 的数 值。用这样的方法逐步增大发送端的拥塞窗口 cwnd,可以分组注入到网络的速率更加合 理。拥塞避免:当拥塞窗口值大于慢开始门限时,停止使用慢开始算法而改用拥塞避免算 法。拥塞避免算法使发送的拥塞窗口每经过一个往返时延 RTT 就增加一个 MSS 的大小。 快重传算法规定:发送端只要一连收到三个重复的 ACK 即可断定有分组丢失了,就应该立 即重传丢手的报文段而不必继续等待为该报文段设置的重传计时器的超时。 快恢复算法:当发送端收到连续三个重复的 ACK 时,就重新设置慢开始门限 ssthresh 与慢开始不同之处是拥塞窗口 cwnd 不是设置为 1,而是设置为 ssthresh 若收到的重复的 AVK 为 n 个(n>3) ,则将 cwnd 设置为 ssthresh 若发送窗口值还容许发送报文段,就按拥 塞 避 免 算 法 继 续 发 送 报 文 段 。 若 收 到 了 确 认 新 的 报 文 段 的 ACK , 就 将 cwnd 缩 小 到

ssthresh 乘法减小:是指不论在慢开始阶段还是拥塞避免阶段,只要出现一次超时(即出现一次网 络拥塞) ,就把慢开始门限值 ssthresh 设置为当前的拥塞窗口值乘以 0.5。 当网络频繁出现拥塞时,ssthresh 值就下降得很快,以大大减少注入到网络中的分组数。 加法增大:是指执行拥塞避免算法后,在收到对所有报文段的确认后(即经过一个往返时 间) ,就把拥塞窗口 cwnd 增加一个 MSS 大小,使拥塞窗口缓慢增大,以防止网络过早出现 拥塞。 10. 快重传算法首先要求接收方每收到一个失序的报文段后就立即发出重复确认。这样做 可以让发送方及早知道有报文段没有到达接收方。 发送方只要一连收到三个重复确认就应当立即重传对方尚未收到的报文段。 不难看出,快重传并非取消重传计时器,而是在某些情况下可更早地重传丢失的报文段 快恢复算法(1) 当发送端收到连续三个重复的确认时,就执行“乘法减小”算法,把慢开 始门限 ssthresh 减半。但接下去不执行慢开始算法。 (2)由于发送方现在认为网络很可能没有发生拥塞,因此现在不执行慢开始算法,即拥塞窗 口 cwnd 现在不设置为 1,而是设置为慢开始门限 ssthresh 减半后的数值,然后开始执 行拥塞避免算法( “加法增大”,使拥塞窗口缓慢地线性增大 ) 第六章 1.DNS 协议:域名系统(Domain Name System)是因特网使用的命名系统,用来把便于人 们使用的机器名字转 换为 IP 地址。系统 DNS 被设计成为一个联机分布式数据库系统, 并采用客户服务器方式。 2.域名到 IP 地址的解析过程:当某一个应用进程需要把主机名解析为 IP 地址时,该应用 进程就调用解析程序,并成为 DNS 的一个客户,把待解析的域名放在 DNS 请求报文中,以 UDP 用户数据报方式发给本地域名服务器。 本地域名服务器在查找域名后,把对应的 IP 地址放在回答报文中返回。应用进程获得目的主机的 IP 地址后即可进行通信。 3.域名服务器划分的四种类型:根域名服务器;顶级域名服务器;权限域名服务器;本地 域名服务器。 4.域名的解析过程:主机向本地域名服务器的查询一般都是采用递归查询;本地域名服务 器向根域名服务器的 查询通常采用迭代查询。 5.文件传输协议 FTP 工作原理:在进行文件传输时,FTP 在客户和服务器之间建立 2 条并 行的 TCP 连接: “控制连接”和“数据连接” 。控制连接一直打开,但是不传送数据,只是 用来接受请求。请求接受成功后创建“数据传送进程”和“数据连接” ,数据传送完毕后, 关闭数据连接。网络文件系统 NFS 则采用另一种思路,NFS 允许应用进程打开一个远地文 件,并能在该文件的某一个特定的位置上开始读写数据。这样在网络上传送的只是少量的 修改文件。 6.统一资源定位符 URL 一般形式由协议、主机、端口、路径四个部分组成。 URL 的一般形式是:<协议>://<主机>:<端口>/<路径> 7.超文本传送协议 HTTP(HyperText Transfer Protocol )定义浏览器怎样向万维网服务 器请求万维网文档,以及服务器怎样把文档传送给浏览器。HTTP 是面向事务的 (transaction-oriented)应用层协议,它是万维网上能够可靠地交换文件(包括文本、声 音、图像等各种多媒体文件)的重要基础。 8.邮件发送协议 SMTP(简单邮件传送协议)、读取协议 POP3 和 IMAP。 9.通用因特网邮件扩充 MIME 包括 3 部分内容: (1)5 个新的邮件首部字段, (2)定义了许 多邮件内容的格式,对多媒体电子邮件的表示方法进行了标准化。 (3)定义了传送编码可 对任何内容格式进行转换,而不会被邮件系统改变 10.动态主机配置协议 DHCP 配置的项目包括: (1)IP 地址(2)子网掩码(3)默认路由器 的 IP 地址(4)域名服务器的 IP 地址。 11.用何协议实现万维网上各种超链的链接? 在万维网客户程序与万维网服务器程序之间进行交互所使用的协议,是超文本传送协议 HTTP (HyperText Transfer Protocol)。 HTTP 是一个应用层协议,它使用 TCP 连接进行可靠的传送

第七章 1.两种方式:被动攻击(截获) 、主动攻击(中断、篡改、伪造) 。 2.两种编码体制:对称密钥密码体制和公钥密码体制。 3.对称密钥密码体制,即加密密钥与解密密钥是相同的密码体制。 数据加密标准 DES(64 位)DES 的保密性仅取决于对密钥的保密,而算法是公开的。算法 是公开的。国际数据加密算法 IDEA(128 位) 。 4.公钥密码体制使用不同的加密密钥与解密密钥。解决密钥分配问题和数字签名需求问 题。加密密钥 PK(公钥)是公开的,解密密钥 SK(私钥)保密的。 5.数字签名的功能?(1)报文鉴别:接收者能够核实发送者对报文的签名(2)报文完整 性:接收者确信所收到的数据和发送者发送的完全一样而没有被篡改过。 (3)不可否认: 发送者事后不能抵赖对报文的签名。 6.报文摘要 MD5 算法的摘要代码为 128 位,安全散列算法 SHA 码长为 160 位。SHA 比 MD5 更安全,但计算起来比 MD5 要慢。 7.防火墙分类: (1)网络级防火墙——用来防止整个网络出现外来非法的入侵。属于这类 的有分组过滤和授权服务器。前者检查所有流入本网络的信息,然后拒绝不符合事先制订 好的一套准则的数据,而后者则是检查用户的登录是否合法。 (2)应用级防火墙——从应 用程序来进行接入控制。通常使用应用网关或代理服务器来区分各种应用。例 如,可以只 允许通过访问万维网的应用,而阻止 FTP 应用的通过。 8.在使用 AH 和 ESP 之前,先要从源主机到目的主机建立一条网络层的逻辑连接。此逻辑连 接叫做安全连接。 7-21 试述防火墙的工作原理和所提供的功能。什么叫做网络级防火墙和应用级防火墙? 答:防火墙的工作原理:防火墙中的分组过滤路由器检查进出被保护网络的分组数据,按 照系统管理员事先设置好的防火墙规则来与分组进行匹配,符合条件的分组就能通过,否 则就丢弃。 防火墙提供的功能有两个:一个是阻止,另一个是允许。阻止就是阻止某种类型的通信量 通过防火墙。允许的功能与阻止的恰好相反。不过在大多数情况下防火墙的主要功能是阻 止。 网络级防火墙:主要是用来防止整个网络出现外来非法的入侵,属于这类的有分组过滤和 授权服务器。前者检查所有流入本网络的信息,然后拒绝不符合事先制定好的一套准则的 数据,而后者则是检查用户的登录是否合法。 应用级防火墙:从应用程序来进行介入控制。通常使用应用网关或代理服务器来区分各种 应用 第九章 1. 无线局域网都由哪几部分组成?无线局域网中的固定基础设施对网络的性能有何影响? 接入点 AP 是否就是无线局域网中的固定基础设施? 答:1)无线局域网由无线网卡、无线接入点(AP)、计算机和有关设备组成,采用单元结 构,将整个系统分成许多单元,每个单元称为一个基本服务组。2)所谓“固定基础设施” 是指预先建立起来的、能够覆盖一定地理范围的一批固定基站。直接影响无线局域网的性 能。3)接入点 AP 是星形拓扑的中心点,它不是固定基础设施 2.802.11 的物理层有以下几种实现方法:直接序列扩频 DSSS;正交频分复用 OFDM ;跳频 扩频 FHSS (已很少用);红外线 IR (已很少用 3.无线局域网却不能简单地搬用 CSMA/CD 协议。这里主要有两个原因。(?特点) 1)CSMA/CD 协议要求一个站点在发送本站数据的同时,还必须不间断地检测信道,但在无 线局域网的设备中要实现这种功能就花费过大。 2)即使我们能够实现碰撞检测的功能,并且当我们在发送数据时检测到信道是空闲的,在 接收端仍然有可能发生碰撞 第十章 1.IPv6 将地址从 IPv4 的 32 位 增大到了 128 位。 2.IPv6 将首部长度变为固定的 40 字节,称为基本首部(base header)。 3. 在 RFC 2460 中定义了六种扩展首部:逐跳选项;路由选择;分片;鉴别;封装安全有 效载荷;目的站选项

4. 冒号十六进制记法每个 16 位的值用十六进制值表示,各值之间用冒号分隔。 68E6:8C64:FFFF:FFFF:0:1180:960A:FFFF 零压缩(zero compression),即一连串连续的零可以为一对冒号所取代。 例 FF05:0:0:0:0:0:0:B3 可以写成:FF05::B3 点分十进制记法的后缀 0:0:0:0:0:0:128.10.2.1 再使用零压缩即可得出: ::128.10.2.1CIDR 的斜线表示法仍然可用。 60 位的前缀 12AB00000000CD3 可记为 12AB:0000:0000:CD30:0000:0000:0000:0000/60 或 12AB::CD30:0:0:0:0/60 或 12AB:0:0:CD30::/60 5. 地址空间的分配: IPv6 将 128 位地址空间分为两大部分。 第一部分是可变长度的类型前缀,它定义了地址的目的。 第二部分是地址的其余部分,其长度也是可变的 6. 特殊地址 未指明地址 :这是 16 字节的全 0 地址,可缩写为两个冒号“::” 。这个地址只能为还没 有配置到一个标准的 IP 地址的主机当作源地址使用。 环回地址:即 0:0:0:0:0:0:0:1(记为 ::1) 。 基于 IPv4 的地址:前缀为 0000 0000 保留一小部分地址作为与 IPv4 兼容的。 本地链路单播地址 7. 双协议栈(dual stack)是指在完全过渡到 IPv6 之前,使一部分主机(或路由器)装有 两个协议栈,一个 IPv4 和一个 IPv6;使用隧道技术从 IPv4 到 IPv6 过渡


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