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文檔簡介

1、計算機網絡復習第一章 計算機網絡和因特網 公共因特網是一個世界范圍的計算機網絡,它互聯了遍及全世界的數以百萬計的計算設備。 主機、端系統(tǒng):計算設備種類繁多,如:桌面PC各種工作站、服務器、PDA移動計算機、蜂窩電話,甚至是智能家用電器、汽車等等,它們統(tǒng)稱為主機或端系統(tǒng)。 在因特網中,主機(端系統(tǒng))通過通信鏈路和分組交換機連接在一起。 在當今因特網中,分組交換機的兩種主要類型是:路由器、鏈路層交換機。 通信鏈路的數據傳輸速率:不同的通信鏈路以不同的速率傳輸數據。單位: bps (位 / 秒) 分組( packet ):通信鏈路上傳輸數據的格式。將端系統(tǒng)數據分段,每段加上首部字節(jié)(分 組頭部)形成

2、的信息包統(tǒng)稱為分組。分布式應用程序: 因特網應用程序運行在端系統(tǒng)上, 并不運行在網絡核心中的分組交換機中。 這些應用程序提供了各種不同的服務,如:電子郵件、Web服務、IP語音、流式視頻、遠程注冊等。所有在因特網上的通信活動全部是由協(xié)議所控制的。協(xié)議( protocol ):定義了在兩個或多個通信實體之間交換的報文格式和次序,以及在報文 傳輸和 / 或接收或其它事件方面所采取的動作。協(xié)議的要素:語義、語法、時序(同步) 。 語義:對協(xié)議中各協(xié)議元素的含義的解釋; 語法:協(xié)議元素與數據的組合格式,即報文格式; 時序(也稱為同步) :通信過程中,通信雙方操作的執(zhí)行順序和規(guī)則。 客戶機程序:運行在一

3、個端系統(tǒng)上,發(fā)出請求,接收服務。 服務器程序:運行在另一個端系統(tǒng)上,接收請求,提供服務。 接入網:將端系統(tǒng)連接到其邊緣路由器的物理鏈路。 邊緣路由器:端系統(tǒng)到任何其它遠程端系統(tǒng)的路徑上的第一臺路由器。 (在 Windows 操作系 統(tǒng)中,稱為默認網關。 )接入網的類型:住宅接入、公司接入、無線接入DSL 接入技術能在一對電話線上同時提供話音和數據業(yè)務,使上網、打電話互不影響。 模擬調制解調器撥號接入技術在一對電話線上不能同時提供話音和數據業(yè)務。 網絡核心:即連接因特網端系統(tǒng)的通信鏈路和分組交換機所構成的網狀網絡。計算機網絡中, 實現數據交換的方法主要有: 電路交換和分組交換; 現代計算機網絡使

4、用分 組交換的方法。分組交換的方法:將報文分割成若干個大小相等的分組( Packet )進行存儲轉發(fā)。 分組交換有兩種交換方式:數據報方式和虛電路方式。數據報方式的特點: 不需要建立連接、 沒有連接狀態(tài)信息、 每個報文分組都攜有完整的信源 / 信宿地址、各分組獨立地確定路由。虛電路方式的特點: 需要建立邏輯連接、 需要存儲連接狀態(tài)信息、 每個報文分組都攜有較短 的虛電路號、選路操作在建立虛電路時完成,以后所有報文分組經由同樣的路由。 時延:一個分組從鏈路或網絡的一端傳送到另一端所需要的時間。 時延可分為重要的四種:節(jié)點處理時延、排隊時延、傳輸時延和傳播時延。 處理時延:包括分組檢錯、處理分組首

5、部、選擇路由等所需的時間。 排隊時延:由于節(jié)點的擁塞,分組需排隊等待發(fā)送。 傳輸時延:將分組的所有比特推向鏈路所需的時間。又稱為存儲轉發(fā)時延。傳播時延:一個比特從節(jié)點A傳送到B所需要的時間,即比特在線路上傳輸所需要的時間。注意:物理介質的傳播速度 s和鏈路的傳輸速率 R (又稱為帶寬)是完全不同的兩個概念! 注意:傳輸時延和傳播時延的區(qū)別!流量強度:若只=鏈路帶寬(b/s),1=分組長度(bits) ,a=分組到達隊列的平均速率(單位為每秒分組, pkt/s ),則流量強度為: La/R 流量強度接近于 1,平均排隊時延將迅速增加。丟包:節(jié)點(路由器)的排隊隊列容量不可能是無限大的,當分組到達

6、一個滿的隊列時,由 于路由器沒有地方存儲該分組,路由器將丟棄該分組,從而該分組不可能到達目的端系統(tǒng)。 這種現象稱為丟包。分組丟失的數量隨流量強度的增加而增加。 瞬時吞吐量:主機接收數據的瞬時速率。平均吞吐量:主機接收一個文件的平均速度。若文件長度為F比特,接收時間為 T秒,則平均吞吐量為: F/T bps 當沒有干擾流量時,吞吐量近似為源端到目地端之間路徑的最小傳輸速率。當有許多數據流通過一條鏈路時,即使這條鏈路具有高傳輸速率,它也可能成為瓶頸鏈路。 計算機網絡中,層、協(xié)議和層間接口的集合被稱為計算機網絡體系結構。由國際化標準組織ISO制定的網絡體系結構國際標準是OSI/RM (開放系統(tǒng)互連/

7、參考模型)。實際中應用最廣泛的是因特網的 TCP/IP 體系結構。因特網體系結構中共分為 5 層:應用層、運輸層、網絡層、鏈路層和物理層。 各層的所有協(xié)議稱為協(xié)議棧。網絡體系結構原理禁止不同主機的對等層之間進行直接通信。 對等層實體之間實現的是虛擬的邏輯通信;實際通信在最底層完成。 網絡的交換節(jié)點不需要運輸層及其上層協(xié)議。數據在源站自上而下遞交的過程實際上就是不斷封裝的過程。到達目的地后自下而上遞交的過程就是不斷拆封的過程。封裝:就是在數據前面加上本層特定的協(xié)議頭部。下層把上層的 PDU (本書中稱為分組)作為本層的數據(可能還要拆分)加以封裝,然后 加入本層的協(xié)議頭部(或尾部)形成本層的 P

8、DU 。在發(fā)送方, 數據被逐層往下遞交封裝, 經物理層傳輸到接收方, 接收方的接收端口再將數據 逐層拆封并往上遞交。各層的 PDU 具有各自特定的名稱: 應用層報文( message ) 傳輸層報文段( Segment ) 網絡層數據報( datagram ) 鏈路層幀( Frame ) 物理層比特( Bit)第二章 應用層應用程序體系結構規(guī)定了如何在各種端系統(tǒng)上組織該應用程序?,F代網絡應用程序使用的兩種主流體系結構:客戶機/服務器體系結構(C/S)、對等(P2P)體系結構客戶/服務模型(C/S):客戶端發(fā)出請求,接收來自服務器的服務。e.g., WWW 客戶端(瀏覽器)/ Web 服務器;

9、email 客戶端/郵件服務器對等 (peer-peer) 模型( P2P) : 主機對稱的進行交互。 主機起客戶機和服務器程序的雙重作 用。 在操作系統(tǒng)術語中,進行通信的實際上是進程。 運行在不同端系統(tǒng)上的進程通過計算機網絡交換報文而相互通信, 使用計算機網絡提供的通 信服務。發(fā)起通信的進程被標示為客戶機;等待聯系的進程被標示為服務器。 進程通過一個稱為套接字( socket )的軟件接口在網絡上傳輸報文。 套接字是同一臺主機內應用層與運輸層之間的接口, 又稱為應用程序和網絡之間的應用程序 編程接口( API )。通信進程間尋址需使用兩種信息:主機名稱或地址(即域名或 IP 地址)、進程的端

10、口號。 網絡上唯一標識一個進程需要用一個二元組(主機 IP 地址,服務端口號) 。進程的端口號是一個 16比特的二進制數,其取值范圍從065535。01023的端口號被稱為眾所周知的端口號(well-known numbers)并被限制使用這些端口號已分配給標準的網絡應用:如HTTR FTP、SMTP等。常見的“眾所周知的”端口號:HTTP:80 HTTPS: 443 FTP:20 、21 DNS: 53 SMTP: 25 Telnet : 23 SNMP: 161 應用層協(xié)議:定義了在不同端系統(tǒng)上運行的應用程序進程如何相互傳遞報文。公共領域的應用層協(xié)議由RFC文檔定義,供大家使用;專用的應用

11、層協(xié)議由開發(fā)者自己設計。HTTP (Hypertext Tran sport Protocol,超文本傳輸協(xié)議):瀏覽器和 Web服務器之間的通信協(xié)議。HTTP的特點:使用 Client/Server 體系結構。HTTP使用TCP作為它的支撐運輸層協(xié)議,從而HTTP協(xié)議無需擔心數據的丟失,所傳送的數據總是能完整地到達另一端。HTTP是無狀態(tài)協(xié)議:HTTP服務器不保存關于客戶機的任何信息。HTTP既可以使用非持久連接也可以使用持久連接,默認方式下使用持久連接。HTTP有兩種類型的報文:請求報文和響應報文FTP是File Transfer Protocol的英文縮寫,即"文件傳輸協(xié)議”。

12、用于在計算機之間傳送文件。FTP的特點:FTP基于TCP協(xié)議,使用TCP協(xié)議實現文件的傳輸。FTP以客戶/服務器方式工作。FTP維持狀態(tài):跟蹤當前目錄位置、先前的認證信息等。在進行文件傳輸時,FTP的客戶和服務器之間要建立兩個TCP連接:控制連接、數據連接。FTP的控制連接是持久連接,數據連接是非持久連接。電子郵件協(xié)議包括:發(fā)送 / 轉發(fā)郵件: SMTP( Simple Mail Transfer Protocol )、 MIME( Multipurpose Internet Mail Extension )讀取郵件: POP3( Post Office Protocol )、 IMAP4(

13、Internet Mail Access Protocol ) SMTP是因特網上通用的電子郵件傳輸協(xié)議,是電子郵件服務的核心。SMTP特 點:SMTP使用TCP連接、25號端口在兩個郵件服務器之間建立可靠傳輸。SMTP使用持續(xù)連接。SMTP規(guī)定郵件的全部內容(包括附件)一一無論是什么類型的數據一一都必須轉換成7位ASCII 碼在同一個報文中進行傳輸。支持SMTP協(xié)議的郵件服務器之間采用客戶/服務器方式工作,連接發(fā)起方稱為客戶,接收方稱為服務器。一旦連接建立,郵件服務器之間通過SMTP協(xié)議進行對話,完成郵件的轉發(fā)功能?,F在,郵件讀取方式已經多樣化:通過用戶代理程序使用 POP3或 IMAP郵件

14、訪問協(xié)議、通過 瀏覽器使用HTTP協(xié)議發(fā)送和接收郵件。(SMTF不讀取郵件)基于Web的電子郵件特點:利用瀏覽器,發(fā)送和接收郵件使用HTTP協(xié)議;在郵件服務器之間轉發(fā)郵件還是使用 SMTP協(xié)議。域名系統(tǒng)DNS最主要的服務是將域名解析為對應的IP地址。DNS系統(tǒng)是由解析器以及域名服務器組成的。DNS服務器保存了主機名/IP地址映射、域名/權威DNS服務器名查詢、主機別名/規(guī)范主機 名映射、郵件服務器別名 /郵件服務器規(guī)范主機名映射。DNS服務器數據庫資源記錄的 Type=A時記錄類型為:主機域名與 IP地址的映射關系。DNS是因特網的應用層協(xié)議之一。它利用了UDP傳輸層協(xié)議,端口為 53。DNS

15、不直接與用戶打交道,它為因特網的其它應用程序提供域名與IP地址的轉換服務。DNS服務器有三種類型:根 DNS服務器、頂級域(TLD)DNS服務器、權威 DNS服務器。 DNS的查詢方式:遞歸查詢和迭代查詢。為什么要使用DNS從以下幾個原因進行分析:因特網對主機的兩種不同編址方法(域名、 IP地址);因特網內部對主機的尋址方法(只能利用IP地址尋址);DNS系統(tǒng)的構成和功能。TELNET應用程序用于客戶機遠程登錄服務器,使用TCP傳輸層協(xié)議,端口號是 23。第三章 運輸層 運輸層協(xié)議為運行在不同主機上的應用進程提供邏輯通信。 運輸層協(xié)議只運行在端系統(tǒng)中,網絡的交換節(jié)點不需要運輸層及其上層協(xié)議。因

16、特網的運輸層有兩個協(xié)議:TCP協(xié)議和UDP協(xié)議UDP協(xié)議:不可靠、無連接服務TCP協(xié)議:可靠、面向連接、具有擁塞控制的服務 將主機間網絡層的 IP 交付服務擴展為進程間交付服務, 稱為運輸層的多路復用與多路分解。 多路分解:將運輸層報文段中的數據交付到正確的套接字(進程)的過程。多路復用: 收集一個端系統(tǒng)中的不同套接字中的數據塊并封裝每個數據塊而成為報文段,并將報文段傳遞到網絡層的過程。運輸層使用端口號來標識執(zhí)行發(fā)送和接收的應用進程, 端口號可以幫助運輸層來分離字節(jié)流 并且把相應字節(jié)傳遞給正確的應用程序。一個UDP套接字由一個包含目的 IP地址和目的端口號的二元組來標識;UDP報文段到達主機時

17、,運輸層根據報文段中的目的端口號,將其定向到相應套接字,報文 段的數據經由該套接字進入其所連接的進程。一個TCP套接字由一個包含(源 IP地址,源端口號,目的IP地址,目的端口號)的四元組 來標識;TCP報文段到達主機時,主機根據四元組的值把報文段定向到對應的套接字,報文段的數據 經由該套接字進入其所連接的進程??煽繑祿鬏斣恚簭?rdt1.0-> rdt2.0-> rdt3.0->流水線方式為什么 rdt3.0 可用, 不過性能很糟?從具體數據分析進行說明, 例如: 1 Gb/s 鏈路, 15 ms 端到端的延遲,利用停等可靠數據傳輸協(xié)議 rdt3.0 發(fā)送 1KB( 8

18、000 比特)數據分組,接收 方的 ACK 分組很小,忽略其推送到信道的時間,計算信道的利用率,從而說明性能很糟。(課本 P144)TCP 的特點:點對點、可靠,按序的字節(jié)流、流量控制、面向連接、全雙工數據傳輸。TCP 可靠數據傳輸所使用的技術和特點: 全面使用了校驗和、序號、計時器、重傳、確認、緩存等技術;TCP 使用的序號不是報文段序號,而是字節(jié)流序號;TCP 沒有使用否定確認 NAK ;TCP 響應三種事件:上層進程發(fā)送數據事件、超時事件和收到ACK 事件;TCP 使用單一的定時器,對三種事件啟動或重啟定時器;TCP采用延遲累積確認:若 ACK號為y,表示字節(jié)號y之前的一個或多個報文段內

19、的所有 字節(jié)已經正確收到。TCP 如何實現可靠數據傳輸服務?要點:(1)為了保證數據包的可靠傳遞,發(fā)送方必須把已發(fā)送的數據包保留在緩沖區(qū);(2)并為每個已發(fā)送的數據包啟動一個超時定時器;(3)如在定時器超時之前收到了對方發(fā)來的應答信息(可能是對本包的應答,也可以是對 本包后續(xù)包的應答) ,則釋放該數據包占用的緩沖區(qū) ;(4)否則,重傳該數據包,直到收到應答或重傳次數超過規(guī)定的最大次數為止。(5)接收方收到數據包后,先進行校驗,如果正確則把數據交給上層協(xié)議,然后給發(fā)送方 發(fā)送一個累積應答包, 表明該數據已收到, 如果接收方正好也有數據要發(fā)給發(fā)送方, 應答包 也可放在數據包中捎帶過去。TCP 在數

20、據傳輸中的重傳場景分析?(課本P163164)在 TCP 協(xié)議中,某數據包的確認包丟失不一定導致發(fā)送方重傳該數據包。因為:(1)TCP協(xié)議采用的是面向字符流的累積確認機制; (2)當某數據包的確認應答丟失時,只要接收方還有數據發(fā)給發(fā)送方, 在其應答字段中將包含對前面收到的數據包的應答信息,從而使發(fā)送方知道該數據包已被對方正確接收,所以發(fā)送方不需要重發(fā)該數據包。由于 TCP 采用累積確認及沒有否定確認,則若主機 A 向主機 B 發(fā)送一個序號為 200 的 30 字節(jié)報文段,主機 B 發(fā)送的 ACK 報文的確認號不一定是 230。對于TCP,當發(fā)生超時事件時采取的動作是:加倍超時間隔,重傳具有最小

21、序號并沒有被 確認的報文段,然后重啟計時器。在TCP報文段中,R、S、F三個標志位用于控制 TCP連接的建立、釋放和重置。TCP 連接建立的三次握手過程:第一次握手:定義并初始化自己的序號,客戶端向服務器發(fā)送 SYN=1(SYN) 的 TCP 報文段。第二次握手:服務器接收 SYN 報文段,定義并初始化 自己的序號,分配緩存,用 SYN=1 的 ACK(SYN,ACK) 報文段確認接收到的連接請求。第 三次握手:客戶端接收 SYN,ACK 報文后向服務器發(fā)送 SYN=0 的 ACK (ACK )報文,確 認接收到的連接承諾并分配緩存,如果有數據發(fā)送,同時可捎帶發(fā)送數據。TCP 流量控制是指發(fā)送

22、端不可發(fā)送數據太多、太快以至于使接收端的緩存出現溢出,避免 接收端丟棄收到的數據。在通信網中, 為了防止發(fā)送端發(fā)送能力大于接收端接收能力時造成數據丟失,要進行流量控制。TCP 流量控制的實現:接收端 : 通過 TCP 報文段顯式地向發(fā)送端告知自己的空閑接收緩存 的大小,即接收窗口的大??; 發(fā)送端 : 已經發(fā)送但未被確認的數據量不能超過接收窗口的值, 這部分數據必須在發(fā)送端的發(fā)送緩存中進行緩存。擁塞概念: 非正式的說法 : “過多信源以過快的速率發(fā)送了過多的數據、 導致網絡窮于應付 ”。 TCP 使用端到端的擁塞控制機制而不是網絡輔助的擁塞控制;TCP 的擁塞控制方法是:讓每個發(fā)送方根據感知到的

23、網絡擁塞程度來調整其發(fā)送速率。TCP 如何實現擁塞控制?發(fā)生超時或接收到 3 個冗余 ACK 事件時,發(fā)送方認為傳輸路徑上出現了擁塞。 發(fā)送方記錄一個額外的變量,叫擁塞窗口 CongWin ,在一個往返時延內,發(fā)送方發(fā)送的數 據量不能超過 CongWin 的值;發(fā)送方通過調節(jié) CongWin 的值就可以調整其發(fā)送數據的速率。TCP擁塞控制算法常稱為加性增、乘性減(AIMD )算法。TCP維持一個稱為閥值(Threshold )的變量,其初始值設置為一個很大的值(實際中為 65KB ),用以界定 TCP 的慢啟動和擁塞 避免;發(fā)生超時事件時, TCP 將 Threshold 設置為當前 Cong

24、Win 的一半,將 CongWin 設置 為1個MSS,并進入慢啟動階段(即將CongWin的值設置為1個MSS,然后每收到一個ACK, CongWin加倍,直到出現擁塞;即每過一個 RTT,將CongWin的值加倍。);當CongWin 以指數快速增加到 Threshold 時,進入擁塞避免階段(在一個 RTT 內線性增加一個 MSS 單 位的字節(jié)數) , CongWin 以線性速度增長;收到三個冗余 ACK 時, TCP 將 Threshold 設置 為當前 CongWin 的一半,將當前 CongWin 減半后進入擁塞避免階段。第四章 網絡層 網絡層的作用:將分組從發(fā)送主機移動到接收主機

25、。 網絡層最重要的兩個功能是:轉發(fā)和選路/路由選擇。轉發(fā):是指一個分組到達路由器的一條輸入鏈路時, 路由器必須確定該分組應從哪一條輸出 鏈路轉發(fā)出去; 選路 /路由選擇:是指網絡層必須確定分組從源主機到目的主機的路徑。 路由器的轉發(fā)功能基于其保存的轉發(fā)表(路由表) ; 路由表的建立和維護基于選路算法(路由協(xié)議) 。 網絡層所提供的最重要的服務模型抽象是:虛電路和數據報。了解它們的特點 IPv4 地址 : 32bit 的邏輯地址,用來標識主機或路由器的網絡接口; IP 地址只與設備的網絡接口有關,與設備無關。IP地址的分類:A、B、C三類地址的編址方法,及如何劃分子網;如要將 192.168.1

26、.0 網絡分為 6 個子網,則子網掩碼應設為: 24 。(主機地址部 分需借用 3位: 11100000)已知IP地址=39,子網掩碼=48,請計算出它的網絡地址、主機 號、它所在網絡的廣播地址和主機最大數。IP 地址為: 11000101.01100011.11011110.10001011 子網掩碼為: 11111111.11111111.11111111.11111000 網絡地址=|P 地址&子網掩碼=11000101.01100011.11011110.10001000=36 主機

27、號=10001011 &00000111=0000001 仁3廣播地址=11000101.01100011.11011110.10001111=43 主機最大數=23 2 = 6NAT 技術(網絡地址轉換技術)使得在局域網內部的相互訪問使用私有地址,與Internet 通信時,通過 NAT 設備在私有地址和外部地址之間進行轉換。因特網控制報文協(xié)議 ICMP 用于主機和路由器之間交換網絡層信息。如:報告錯誤、進行 request/reply 應答 (ping 命令)。ICMP 報文需要封裝到 IP 分組中進行傳輸。IPv6 地址: 128bit 的邏輯地址。IPv

28、6分組使用固定長度的 40 byte首部;不支持數據報的分片。 不管是數據報網絡還是虛電路網絡,都離不開選路。網絡中實現路由選擇功能的設備是路由器。路由表中存放了到達其他網絡的路由信息。主要包括:目的網絡地址和下一跳(路由器)地址(Next Hop )的對應關系。路由選擇:根據路由表找到一條到達目的網絡的路徑。實際上是查找輸出接口,并非自源至目的主機的完整路徑。路由選擇的基本方法:取出收到的分組中的目的 IP地址,并計算出目的網絡地址;用目的網絡地址在路由表中查找:§如果目的網絡地址就是與輸入接口連接的網絡,則丟棄;§若目的網絡與路由器直接相連,則直接交付”;§如

29、果找到匹配的表項,則將分組發(fā)送到該表項指定的下一跳路由器;§如果未找到,則搜索路由表中有無“ default的表項:?如果有,就將分組發(fā)送到該表項指定的下一跳路由器;?如果沒有,則發(fā)送一個主機不可達”或網絡不可達”的出錯信息給發(fā)出該分組的計算機,并丟棄該分組。鏈路狀態(tài)(LS)選路算法:依據完整的網絡全局拓撲信息計算到達各個網絡的最佳路徑。典型的鏈路狀態(tài)路由協(xié)議是OSPF (Open Shortest Path First,開放最短路徑優(yōu)先)。距離向量(DV )選路算法:通過一系列迭代的、分布的方式來計算最佳路徑。典型的距離向量路由協(xié)議是 RIP ( Routi ng In forma

30、tion Protocol,路由信息協(xié)議)。因特網被劃分為許多自治系統(tǒng)(Autonomous System , AS),每個AS都是一個互聯網絡。根據路由協(xié)議是用于 AS內部的路由選擇還是為 AS之間的路由選擇,因特網把路由協(xié)議分 為兩大類:自治系統(tǒng)內部選路協(xié)議(I ntra-AS選路協(xié)議)又叫內部網關協(xié)議 (IGP):如RIP、OSPF等;自治系統(tǒng)間選路協(xié)議(Inter-AS選路協(xié)議)又叫外部網關協(xié)議(EGP):女口 BGP(邊界網關協(xié)議)。廣播選路(broadcast routing):從一個源節(jié)點到網絡中所有其它節(jié)點交付分組的服務。多播選路(multicast routing ):從一個

31、源節(jié)點到網絡中其它節(jié)點的一個子集交付分組的服務,又叫組播選路。根據給出的網絡結構進行IP地址規(guī)劃,并填寫出有關主機的默認網關和指定路由器的路由表。(參考實驗4)Router ARouter BHoCHostBHostDHost A第五章 鏈路層和局域網鏈路層的作用:將網絡層的數據報通過單一鏈路從一個節(jié)點移動到相鄰節(jié)點。鏈路層協(xié)議: 定義了在鏈路兩端的節(jié)點之間交互的分組格式, 以及當發(fā)送和接收分組時節(jié)點 采取的動作。通信鏈路的類型:廣播鏈路和點對點鏈路 鏈路層的主體部分通過網絡適配器(又叫網絡接口卡 NIC )實現。 三種主要差錯檢測技術:奇偶校驗、檢驗和方法(常用于運輸層和網絡層) 、循環(huán)冗余

32、檢測 CRC (常用于數據鏈路層) 。在 TCP/IP 協(xié)議中, IP 數據報頭中的校驗和字段, 僅對頭部進行校驗, 不對數據域進行校驗; 而 TCP、 UDP 段頭中的校驗和字段,不僅對頭部進行校驗,也對數據域進行校驗。 廣播信道需使用多路訪問協(xié)議 協(xié)調多個發(fā)送節(jié)點對共享信道的訪問。多路訪問協(xié)議類型(三類) :信道劃分協(xié)議(主要有 TDM 、FDM 、CDMA 三種)、隨機訪問 協(xié)議(主要有 ALOHA 協(xié)議、載波監(jiān)聽多路訪問 CSMA 協(xié)議)、輪流協(xié)議 (主要有輪詢協(xié)議、 令牌傳遞協(xié)議) 。單工、半雙工、全雙工的概念: 在一條物理鏈路上只能單向數據傳送的通信方式是單工; 在一條物理鏈路上能夠交替但不能同時進行雙向數據傳送的通信方式是半雙工; 在一條物理鏈路上能夠同時進行雙向數據傳送的通信方式是全雙工。鏈路層地址:又稱為 MAC 地址、物理地址、 LAN 地址、硬件地址。MAC 地址長度通常為 6字節(jié), 48位;是網絡節(jié)點的全球唯一的標識符;用于把數據幀從一 個節(jié)點傳送到另一個相鄰節(jié)點 ( 同一網絡中 ) 時的鏈路層尋址。在以太網中, MAC 幀中的源地址域的內容是發(fā)送站點的物理地址;目的地址域的內容是接 收站點的物理地址。地址解析協(xié)議 ARP 的作用是將一個節(jié)點的 IP 地址解析為 MAC 地址。 ARP 是采

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