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1、精选优质文档-倾情为你奉上第一章 概述1从因特网的工作方式上看,可以划分为以下的两大块:(1) 边缘部分(资源子网)(2) 核心部分(通信子网)2“主机 A 和主机 B 进行通信”,实际上是指进程之间的通信。3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方式 (2)对等方式(P2P 方式)即 Peer-to-Peer方式 。其中C/S 方式中,客户(client)和服务器(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。客户是服务的请求方,服务器是服务的提供方。4电路交换(1)工作原理:建立连接(占用通信资源)
2、通话(一直占用通信资源)释放连接(归还通信资源)(2)工作示意图(3)优点:传输数据的时延非常小。通信双方之间的物理通路一旦建立,双方可以随时通信,实时性强。双方通信时按发送顺序传送数据,不存在失序问题。电路交换的交换的交换设备(交换机等)及控制均较简单。 缺点:电路接续时间长。线路的传输效率低。不同类型、不同规格、不同速率的终端很难相互进行通信,也难以在通信过程中进行差错控制。5分组交换(存储-转发方式)(1)工作原理:路由器收到一个分组,先暂时存储一下,检查其首部,查找转发表,按照首部中的目的地址,找到合适的接口转发出去,把分组交给下一个路由器,这样一步一步地以存储转发的方式把分组交付最终
3、的目的主机。(2)工作示意图(3)优点:高效,在分组传输的过程中动态分配传输带宽,对通信链路是逐段占用。灵活,为每一个分组独立的选择转发路由。迅速,不建立连接就能向其他主机发送分组。可靠,保证可靠性的网络协议;分布式多路由的分组交换网,使网络有很好的生存性。 缺点:分组在各路由器分组转发时需要排队,有一定的时延。分组交换不像路由交换那样通过建立连接来保证通信时所需的各种资源,因而无法确保通信时端到端所需的带宽。各分组必须携带的控制信息造成了一定的开销,整个分组交换网需要专门的管理和控制机制。6计算机网络的性能指标:(1)速率即数据率或比特率(b/s) 比特是计算机中数据量的单位,也是信息论中使
4、用的信息量的单位。网络技术中的速率指的是连接在计算机网络上的主机在数字信道上传送数据的速率。(2) “带宽” 带宽本来是指某个信号具有的频带宽度,单位为Hz。 在计算机网络中,带宽用来表示网络的通信线路传送数据的能力,因此网络带宽表示在单位时间内从网络的某一点到另一点所能通过的“最高数据率”,单位为b/s。 在带宽的两种表述中,前者是频域称谓,后者是时域称谓,其本质是相同的,也就是说,一条通信链路的“带宽”越宽,其所能传输的“最高数据率”也越高。 (3) 吞吐量 吞吐量表示在单位时间内通过某个网络的数据量。(4) 传输时延(发送时延 ) 发送时延是发送数据时,数据块从结点进入到传输媒体所需要的
5、时间。 发送时延=数据帧长度(b)/发送速率(b/s)(5) 传播时延 传播时延是电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。 传播时延=信道长度(m)/电磁波在信道中的传播速率(m/s)(6) 处理时延 处理时延是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。(7) 排队时延 结点缓存队列中分组排队所经历的时延。总时延=发送时延+传播时延+处理时延+排队时延7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。 网络协议的组成要素有语法、语义、同步。8计算机网络的体系结构(architecture)是计算机网络的各层及其协议的集
6、合。(1)开放系统互连参考模型OSI/RM,包括七层:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。(2)TCP/IP,包括四层:应用层、运输层、网际层和网络接口层。第二章 物理层1通信方式(1)单向通信(单工通信)(2)双向交替通信(半双工通信)(3)双向同时通信(全双工通信)2最基本的二元制调制方法有以下几种:(1)调幅(AM):载波的振幅随基带数字信号而变化。(2)调频(FM):载波的频率随基带数字信号而变化。(3)调相(PM):载波的初始相位随基带数字信号而变化。 3复用方式(1)频分复用FDM。(2)时分复用TDM。(3)统计时分复用(异步时分复用)。(4)波分复用WD
7、M。(5)码分复用CDM。4xDSL数字用户线路。ADSL xDSL 技术就是用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造,使它能够承载宽带业务。DSL 就是数字用户线(Digital Subscriber Line)的缩写。 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line):非对称数字用户线。 ADSL 的传输距离取决于数据率和用户线的线径(用户线越细,信号传输时的衰减就越大)。 ADSL的特点:上行和下行带宽做成不对称的。上行指从用户到 ISP,而下行指从 ISP 到用户,通常上行数据率在 32 kb/s 到 640 kb/s 之间,而下行数据率在 32 kb
8、/s 到 6.4 Mb/s 之间。ADSL 在用户线(铜线)的两端各安装一个 ADSL 调制解调器。我国目前采用的方案是离散多音调 DMT (Discrete Multi-Tone)调制技术。这里的“多音调”就是“多载波”或“多子信道”的意思。5 光纤同轴混合网HFC (Hybrid Fiber Coax)是在目前覆盖面很广的有线电视网 CATV 的基础上开发的一种居民宽带接入网。 HFC的特点:(1) HFC网的主干线路采用光纤 (2) HFC 网采用结点体系结构 (3) HFC 网具有比 CATV 网更宽的频谱,且具有双向传输功能 (4) 每个家庭要安装一个用户接口盒 6 FTTx 技术
9、FTTx(光纤到)也是一种实现宽带居民接入网的方案。光纤到家 FTTH、光纤到大楼 FTTB 、光纤到路边 FTTC。7. xDSL、HFC、FTTx技术的优缺点。(答案来自网络) xDSL 技术就是用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造,使它能够承载宽带业务。成本低,易实现,但带宽和质量差异性大。 HFC网的最大的优点具有很宽的频带,并且能够利用已经有相当大的覆盖面的有线电视网。要将现有的450 MHz 单向传输的有线电视网络改造为 750 MHz 双向传输的 HFC 网需要相当的资金和时间。 FTTx(光纤到)这里字母 x 可代表不同意思。可提供最好的带宽和质量、但现阶段线路和工程成本太
10、大。第三章 数据链路层1数据链路层使用的信道主要有以下两种类型:1) 点对点信道。这种信道使用一对一的点对点通信方式。2) 广播信道。这种信道使用一对多的广播通信方式。2链路(link)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。数据链路(data link) 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。3数据链路层的三个基本问题:1)封装成帧(方法)2)透明传输(字节填充或字符填充)3)差错控制(CRC循环冗余校验)4PPP协议1)PPP 协议有三个组成部分 n 一个将 IP 数据报封装到串行链路的方法。n
11、链路控制协议 LCP (Link Control Protocol)。n 网络控制协议 NCP (Network Control Protocol)。 2)封装成帧:帧格式 (P75图3-10)3)透明传输:当PPP用在同步传输链路时,协议规定采用硬件来完成比特填充(零比特填充)。当 PPP 用在异步传输时,就使用一种特殊的字符填充法。(P75P76) 5为了使数据链路层能更好地适应多种局域网标准,802 委员会就将局域网的数据链路层拆成两个子层:(1)逻辑链路控制 LLC (Logical Link Control)子层;(2)媒体接入控制 MAC (Medium Access Contro
12、l)子层。6.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”。 7载波监听多点接入/碰撞检测(CSMA/CD)。 (1)工作原理: 发送数据前,先侦听信道是否空闲,若空闲,则立即发送数据。若信道忙碌,则等待一段时间至信道中的信息传输结束后再发送数据;若在上一段信息发送结束后,同时有两个或两个以上的节点都提出发送请求,则判定为冲突。若侦听到冲突,则立即停止发送数据,等待一段随机时间,再重新尝试。其原理简单总结为:先听后发,边发边听,冲突停发,随机延迟后重发 (2)争用期:最先发送数据帧的站,在发送数据帧后至多经过时间
13、2(两倍的端到端往返时延)就可知道发送的数据帧是否遭受了碰撞。以太网的端到端往返时延2称为争用期,或碰撞窗口,具体时间为51.2s (3)二进制指数退避算法(P84) 确定基本退避时间,一般是取为争用期 2。 定义重传次数 k ,k10,即k = Min重传次数, 10 从整数集合0,1, ()中随机地取出一个数,记为 r。重传所需的时延就是 r 倍的争用期。 当重传达 16 次仍不能成功时即丢弃该帧,并向高层报告。 (4)强化碰撞:当发送数据的站一旦发现发生了碰撞时,立即停止发送数据,再继续发送32或48比特的人为干扰信号,以便让所有用户都知道现在已经发生了碰撞。8.在局域网中,硬件地址又称
14、为物理地址,或 MAC 地址。 n IEEE 的注册管理机构 RA 负责向厂家分配地址字段的前三个字节(即高位 24 位)。n 地址字段中的后三个字节(即低位 24 位)由厂家自行指派,称为扩展标识符,必须保证生产出的适配器没有重复地址。n 这种 48 位地址称为 MAC-48,它的通用名称是EUI-48。n “MAC地址”实际上就是适配器地址或适配器标识符EUI-48。9网桥1)在数据链路层扩展局域网是使用网桥。n 网桥工作在数据链路层,它根据 MAC 帧的目的地址对收到的帧进行转发。n 网桥具有过滤帧的功能。当网桥收到一个帧时,并不是向所有的接口转发此帧,而是先检查此帧的目的 MAC 地址
15、,然后再确定将该帧转发到哪一个接口 2) 透明网桥和源路由网桥 目前使用得最多的网桥是透明网桥。“透明”是指局域网上的站点并不知道所发送的帧将经过哪几个网桥,因为网桥对各站来说是看不见的。透明网桥是一种即插即用设备。透明网桥容易安装,但网络资源的利用不充分。 源路由网桥在发送帧时将详细的路由信息放在帧的首部中。源站以广播方式向欲通信的目的站发送一个发现帧,每个发现帧都记录所经过的路由。发现帧到达目的站时就沿各自的路由返回源站。源站在得知这些路由后,从所有可能的路由中选择出一个最佳路由。凡从该源站向该目的站发送的帧的首部,都必须携带源站所确定的这一路由信息。 10 多接口网桥-以太网交换机交换式
16、集线器常称为以太网交换机或第二层交换机(表明此交换机工作在数据链路层)。以太网交换机通常都有十几个接口。因此,以太网交换机实质上就是一个多接口的网桥。以太网交换机的特点:以太网交换机的每个接口都直接与主机相连,并且一般都工作在全双工方式。交换机能同时连通许多对的接口,使每一对相互通信的主机都能像独占通信媒体那样,进行无碰撞地传输数据。以太网交换机由于使用了专用的交换结构芯片,其交换速率就较高。 11. 网桥与转发器及以太网交换机有何异同?(答案来自网络) 网桥与转发器异同(1)网桥工作在数据链路层,而转发器工作在物理层(2)网桥不像转发器转发所有的帧,而是只转发未出现差错,且目的站属于另一网络
17、的帧或广播帧(3)转发器转发一帧时不用检测传输媒体,而网桥在转发一帧前必须执行CSMA/CD算法(4)网桥和转发器都有扩展局域网的作用,但网桥还能提高局域网的效率并连接不同MAC子层和不同速率局域网的作用。以太网交换机与网桥异同(1)以太网交换机通常有十几个端口,而网桥一般只有2-4个端口(2)它们都工作在数据链路层(3)网桥的端口一般连接到局域网,而以太网的每个接口都直接与主机相连,交换机允许多对计算机间能同时通信,而网桥允许每个网段上的计算机同时通信。第四章 网络层1网络层提供的两种服务 1)面向连接的通信方式 2)面向非连接的通信方式3)比较对比的方面虚电路服务数据报服务思路可靠通信应当
18、由网络来保证可靠通信应当由用户主机来保证连接的建立必须有不需要终点地址仅在连接建立阶段使用,每个分组使用短的虚电路号每个分组都有终点的完整地址分组的转发属于同一条虚电路的分组均按照同一路由进行转发每个分组独立选择路由进行转发当结点出故障时所有通过出故障的结点的虚电路均不能工作出故障的结点可能会丢失分组,一些路由可能会发生变化分组的顺序总是按发送顺序到达终点到达终点时不一定按发送顺序端到端的差错处理和流量控制可以由网络负责,也可以由用户主机负责由用户主机负责2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:1)地址解析协议 ARP(Addres
19、s Resolution Protocol)2)逆地址解析协议 RARP(Reverse Address Resolution Protocol)3)网际控制报文协议 ICMP(Internet Control Message Protocol)4)网际组管理协议 IGMP(Internet Group Management Protocol)3网络互相连接起来要使用一些中间设备,中间设备又称为中间系统或中继(relay)系统。当中间设备是转发器或网桥时,这仅仅是把一个网络扩大了,从网络层的角度看,这仍然是一个网络,一般并不称之为网络互连。1)物理层中继系统:转发器(repeater)。2)数
20、据链路层中继系统:网桥或桥接器(bridge)。3)网络层中继系统:路由器(router)。4)网桥和路由器的混合物:桥路器(brouter)。5)网络层以上的中继系统:网关(gateway)。 4IP地址1)IP 地址就是给每个连接在因特网上的主机(或路由器)分配一个在全世界范围是唯一的 32 位的标识符。2)分类的 IP 地址。这是最基本的编址方法。两级的IP地址:网络号+地址号。A、B、C类地址:特点,位数,起止IP地址,网络大小,网络个数等等。(P120)IP 地址是标志一个主机(或路由器)和一条链路的接口。 5子网的划分。这是对最基本的编址方法的改进。1)从主机号借用若干个位作为子网
21、号 subnet-id,而主机号 host-id 也就相应减少了若干个位。2)划分子网后 IP 地址就变成了三级结构。3)使用子网掩码(subnet mask)可以找出 IP 地址中的子网部分。 6构成超网。这是比较新的无分类编址方法。 1) CIDR使用各种长度的“网络前缀”(network-prefix)来代替分类地址中的网络号和子网号。2) IP 地址从三级编址(使用子网掩码)又回到了两级编址。3) 使用“斜线记法”(slash notation),它又称为CIDR记法(无分类域间路由选择),即在 IP 地址面加上一个斜线“/”,然后写上网络前缀所占的位数。斜线后面的 20 是网络前缀的
22、位数4) 一个 CIDR 地址块可以表示很多地址,这种地址的聚合常称为路由聚合,它使得路由表中的一个项目可以表示很多个(例如上千个)原来传统分类地址的路由。路由聚合也称为构成超网。(4.5.6中理解转发分组的方式以及划分子网的方法)7地址解析协议ARP和逆地址解析协议RARP ARP 是解决同一个局域网上的主机或路由器的IP 地址和硬件地址的映射问题。(4种工作模式)使用 ARP 的四种典型情况 :发送方是主机,要把IP数据报发送到本网络上的另一个主机。-用 ARP 找到目的主机的硬件地址。 发送方是主机,要把 IP 数据报发送到另一个网络上的一个主机。 -用 ARP 找到本网络上的一个路由器
23、的硬件地址。剩下的工作由这个路由器来完成。 发送方是路由器,要把 IP 数据报转发到本网络上的一个主机。 -用 ARP 找到目的主机的硬件地址。 发送方是路由器,要把 IP 数据报转发到另一个网络上的一个主机。 -用 ARP 找到本网络上的一个路由器的硬件地址。剩下的工作由这个路由器来完成。 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。这种主机往往是无盘工作站。 8IP数据报的格式 一个 IP 数据报由首部和数据两部分组成。 首部的前一部分是固定长度,共 20 字节,是所有 IP 数据报必须具有的。 在首部的固定部分的后面是一些可选字段,其长度是可变的。 9 I
24、CMP (Internet控制报文协议)报文的种类有两种,即 ICMP 差错报告报文和 ICMP 询问报文。 (P146)10因特网的路由选择协议1)几个定义: 静态/动态路由选择策略 自制系统AS 外部网关协议EGP (External Gateway Protocol) 内部网关协议 IGP (Interior Gateway Protocol) 2)几种算法 内部网关协议 RIP。RIP 是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议。路由器仅和相邻路由器交换信息,交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息,即自己的路由表,同时,按固定的时间间隔交换路由信息。(学习距离向量算法) 内部网关协议
25、OSPF。路由器向本自治系统中所有路由器发送信息,这里使用的方法是洪泛法。(学习链路状态算法)11路由器在网际互连中的作用 “路由选择”(routing)则是按照分布式算法,根据从各相邻路由器得到的关于网络拓扑的变化情况,动态地改变所选择的路由。 “转发”(forwarding)就是路由器根据转发表将用户的 IP 数据报从合适的端口转发出去。 路由表是根据路由选择算法得出的。而转发表是从路由表得出的。12 虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT(概念)虚拟专用网 VPN:本地地址仅在机构内部使用的 IP 地址,可以由本机构自行分配,而不需要向因特网的管理机构申请。全球地址全球唯一的IP地址
26、,必须向因特网的管理机构申请。 网络地址转换 NAT:网络地址转换 NAT 方法于1994年提出。需要在专用网连接到因特网的路由器上安装 NAT 软件。装有 NAT 软件的路由器叫做 NAT路由器,它至少有一个有效的外部全球地址 IPG。所有使用本地地址的主机在和外界通信时都要在 NAT 路由器上将其本地地址转换成 IPG 才能和因特网连接。 第五章 传输层1.运输层向它上面的应用层提供通信服务,它属于面向通信部分的最高层,同时也是用户功能中的最低层。运输层为应用进程之间提供端到端的逻辑通信(但网络层是为主机之间提供逻辑通信)。两个主机进行通信实际上就是两个主机中的应用进程互相通信。2 TCP
27、 协议的特征。TCP 最主要的特点 :TCP 是面向连接的运输层协议(虚电路)。每一条 TCP 连接只能有两个端点(endpoint),每一条 TCP 连接只能是点对点的(一对一)。 TCP 提供可靠交付的服务。有缓冲的传输(PUSH)TCP 提供全双工通信。面向字节流。 TCP的连接:TCP 连接的端点不是主机,不是主机的IP 地址,不是应用进程,也不是运输层的协议端口。TCP 连接的端点叫做套接字(socket)或插口。端口号拼接到(contatenated with) IP 地址即构成了套接字。 1)套接字 socket = (IP地址: 端口号) 2)TCP 连接 = socket1,
28、 socket2 = (IP1: port1), (IP2: port2) 端口用一个 16 位端口号进行标志。有熟知端口、登记端口号、客户端口号或短暂端口号。3. 停-等协议的基本工作原理(使用计时器的方法):A只要超过了一段时间仍没有收到确认,就认为刚才发送的分组丢失了,因而重传前面发送过的分组,即超时重传。 停-等协议的信道利用率:停止等待协议的优点是简单,但缺点是信道利用率太低。4.TCP滑动窗口的基本方法,回退N帧,选择重传5.TCP的流量控制:让发送方的发送速率不要太快,既要让接收方来得及接收,也不要使网络发生拥塞。利用滑动窗口机制可以很方便地在 TCP 连接上实现流量控制。6.T
29、CP的拥塞控制 在某段时间,若对网络中某资源的需求超过了该资源所能提供的可用部分,网络的性能就要变坏产生拥塞(congestion)。 出现资源拥塞的条件: 对资源需求的总和 可用资源 拥塞控制的方法:慢开始,拥塞避免;快重传、快恢复;(理解算法) 发送窗口的上限值 = Min 接收窗口rwnd, 拥塞窗口cwnd 7TCP的运输连接管理:连接建立、数据传送和连接释放。三次握手协议(P225)第六章 应用层1域名系统DNS就是用来保存IP地址和名字地址之间的相互对应关系,并提供互换的机制的系统。1)域名服务器有以下四种类型 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 2)根域
30、名服务器是最重要的域名服务器。所有的根域名服务器都知道所有的顶级域名服务器的域名和IP地址。13个根域名服务器(名字为a到m)。3)域名的解析过程,递归查询的工作原理(P243)2万维网1)万维网是分布式超媒体(hypermedia)系统,它是超文本(hypertext)系统的扩充。超文本是万维网的基础。2)万维网的工作方式:万维网以客户服务器方式工作。浏览器就是在用户计算机上的万维网客户程序。万维网文档所驻留的计算机则运行服务器程序,因此这个计算机也称为万维网服务器。3)怎样标志分布在整个因特网上的万维网文档?使用统一资源定位符 URL (Uniform Resource Locator)来
31、标志万维网上的各种文档,使每一个文档在整个因特网的范围内具有唯一的标识符 URL。:/:/ 4)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。 5)怎样使各种万维网文档都能在因特网上的各种计算机上显示出来,同时使用户清楚地知道在什么地方存在着超链?超文本标记语言 HTML (HyperText Markup Language)使得万维网页面的设计者可以很方便地用一个超链从本页面的某处链接到因特网
32、上的任何一个万维网页面,并且能够在自己的计算机屏幕上将这些页面显示出来。6)怎样使用户能够很方便地找到所需的信息? 为了在万维网上方便地查找信息,用户可使用各种的搜索工具(即搜索引擎)。 3电子邮件1)发送邮件的协议:SMTP(SMTP 通信的三个阶段:连接建立,邮件传送,连接释放)2)读取邮件的协议:POP3 和 IMAP 3)工作流程(P270)用户代理 UA 就是用户与电子邮件系统的接口,是电子邮件客户端软件。用户代理的功能:撰写、显示、处理和通信。4动态主机配置协议DHCP提供了即插即用连网(plug-and-play networking)的机制。这种机制允许一台计算机加入新的网络和
33、获取IP地址而不用手工参与。第七章 网络安全1计算机网络上的通信面临的四种威胁:截获、中断、篡改、伪造。其中,主动攻击为后三项,被动攻击为第一项。2. 两类密码体制: 1) 对称密钥体制(DES数据加密标准)即加密密钥与解密密钥是相同的密码体制。明文 X 截获密文 Y加密密钥 K明文 X密文 Y截取者篡改ABE 运算加密算法D 运算解密算法因特网解密密钥 K 数据加密标准 DES:DES属于对称密钥体系,由IBM公司研制。数据加密标准 DES 是一种分组密码。分组长度为 64 位。使用的密钥为 64 位(实际密钥长度为 56 位,有 8 位用于奇偶校验)。 DES 的保密性:DES的保密性仅取
34、决于对密钥的保密,而算法是公开的。穷举搜索密钥是目前最有效的方法。DES是世界上第一个公认的实用密码算法标准,它曾对密码学的发展做出了重大贡献。目前较为严重的问题是 DES 的密钥的长度。现在已经设计出来搜索 DES 密钥的专用芯片。2) 公钥密码体制(RSA体制)不同的加密密钥与解密密钥密文Y E 运算加密算法D 运算解密算法加密解密明文 X明文 X ABB 的私钥 SKB密文Y 因特网B 的公钥 PKB 解密密钥是接收者专用的秘钥,对其他人都保密。加密密钥是公开的,但不能用它来解密,即3数字签名必须保证:(1) 报文鉴别接收者能够核实发送者对报文的签名;(2) 报文的完整性发送者事后不能抵
35、赖对报文的签名;(3) 不可否认接收者不能伪造对报文的签名。4鉴别:报文鉴别和实体鉴别的概念。 许多报文并不需要加密但却需要数字签名,以便让报文的接收者能够鉴别报文的真伪。实体鉴别和报文鉴别不同。报文鉴别是对每一个收到的报文都要鉴别报文的发送者,而实体鉴别是在系统接入的全部持续时间内对和自己通信的对方实体只需验证一次。 实体鉴别可以是一个人也可以是一个进程(客户或服务器)。第八章 因特网上的音频视频服务1. 在接收端设置缓存的原因。 因特网是非等时的。模拟的多媒体信号经过采样和模数转换变为数字信号,再组装成分组。这些分组的发送速率是恒定的(等时的)。但传统的因特网本身是非等时的。因此经过因特网
36、的分组变成了非恒定速率的分组。如果我们再接收端对这些以非恒定速率到达的分组边接收边还原,那么就一定会产生很大的失真。接收端设置适当大小的缓存,以非恒定速率到达的分组,经过缓存后再以恒定速率读出,就能够在一定程度上消除了时延的抖动。但我们付出的代价是增加了时延。2. 什么是端到端时延;什么是时延抖动。 端到端的时延是指按照固定长度打包进IP分组送入网络中进行传送;接收端再从收到的IP包中恢复出语音信号,由解码器将其还原成模拟信号所需的时间。 时延抖动是指时延变化,IP数据包之间由于选择路由不同,而不同路由间存在不同时延等因素,导致同一voip的数据包之间会有不同的时延,由此产生了时延抖动。3因特
37、网提供的音频/视频服务大体上可分为三种类型 流式(streaming)存储音频/视频 边下载边播放。 流式实况音频/视频 边录制边发送。 交互式音频/视频实时交互式通信。第九章 无线网络1无线局域网中的一个基本服务集 BSS 包括一个基站和若干个移动站,所有的站在本 BSS 以内都可以直接通信,但在和本 BSS 以外的站通信时,都要通过本 BSS 的基站。基本服务集内的基站叫做接入点 AP (Access Point)其作用和网桥相似。一个基本服务集可以是孤立的,也可通过接入点 AP连接到一个主干分配系统 DS (Distribution System),然后再接入到另一个基本服务集,构成扩展
38、的服务集ESS (Extended Service Set)。2. 热点 许多能够向公众提供有偿或无偿接入 Wi-Fi 的服务的地点叫做热点。 由许多热点和 AP 连接起来的区域叫做热区(hot zone)。热点也就是公众无线入网点。 无线因特网服务提供者 WISP (Wireless Internet Service Provider):用户可以通过无线信道接入到 WISP,然后再经过无线信道接入到因特网。3自组网络是没有固定基础设施(即没有 AP)的无线局域网。这种网络由一些处于平等状态的移动站之间相互通信组成的临时网络。4. 由大量传感器结点通过无线通信技术构成的自组网络叫无线传感器网络
39、。无线传感器网络的应用是进行各种数据的采集、处理和传输,一般并不需要很高的带宽,但是在大部分时间必须保持低功耗,以节省电池的消耗。无线传感器网络主要的应用领域 :环境监测与保护(如洪水预报、动物栖息的监控); 战争中对敌情的侦查和对兵力、装备、物资等的监控; 医疗中对病房的监测和对患者的护理; 在危险的工业环境(如矿井、核电站等)中的安全监测; 城市交通管理、建筑内的温度/照明/安全控制等。 5 无线局域网中使用CSMA/CA协议(算法)。 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: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
40、线局域网的设备中要实现这种功能就花费过大。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。因为,并非所有站点都能听见对方。 无线局域网不能使用 CSMA/CD,而只能使用改进的 CSMA 协议。改进的办法是把 CSMA 增加一个碰撞避免(Collision Avoidance)功能。802.11 就使用 CSMA/CA 协议。而在使用 CSMA/CA 的同时,还增加使用停止等待协议。6. 各类无线网络的速率和覆盖范围等。第十章 下一代因特网1IPv6中的简化包头:固定长度为40字节的包头,8字节对齐(即首部为8字节的整数倍)。2IPv6只允
41、许由源节点和目的节点进行分段:3IPv6 把原来 IPv4 首部中选项的功能都放在扩展首部中,并将扩展首部留给路径两端的源站和目的站的主机来处理。每一个扩展首部的第一个字段都是8位的“下一个首部”字段,指出了在该扩展首部后的字段是什么。4IPv6 数据报的目的地址是以下三种基本类型地址之一:(1) 单播(unicast) 单播就是传统的点对点通信。(2) 多播(multicast) 多播是一点对多点的通信。(3) 任播(anycast) 这是 IPv6 增加的一种类型。任播的目的站是一组计算机,但数据报在交付时只交付其中的一个,通常是距离最近的一个。 5IPv6中地址的表示形式:冒号十六进制记法(如何使用零压缩)P3996IPv6 扩展了地址的分级概念,使用以下三个等级: (1) 全球路由选择前缀,占 48 位。(001) (2) 子网标识符,占16 位。 (3) 接口标识符,占 64 位。 7 使用双协议栈或者隧道技术从IPv4到IPv6过渡的方法。P4038. 多协议标记交换 MPLS MPLS 对打上固定长度“标记”的分组用硬件进行转发,使分组转发过程中省去了每到达一个结点都要查找路由表的过程,因而分组转发的速率大大加快。专心-专注-专业
限制150内