第1章 概述
本章主要内容:
互联网的概念(标准化)、组成、发展历程;电路交换的基本概念、分组交换的原理;计算机网络的分类、性能指标及两种体系结构。
重点掌握:
在计算机网络分层模型中,网络层、传输层、数据链路层、物理层的主要作用/功能,各相邻层间的关系?OSI RM和TCP/IP
协议各分为几层?分别是什么?ARPANET及其演进;计算机网络的性能指标有哪些?什么是
通信子网和资源子网?计算机网络按作用范围可分为哪3种?
数据信息在网络上传输会产生哪些时延?处理时延?发送时延?传播时延?排队时延?描述数据传输的可靠性指标?
第2章 物理层
本章主要内容:
物理层的主要任务,数据通信系统的模型及有关概念,信道及有关概念,常用编码方式,信噪比和香农公式,物理层的主要传输媒体,信道复用技术,宽带接入技术。
重点掌握:
通信介质分为哪两类?分别有哪些传输介质?
信道的几个基本概念:信道、单向通信(单工通信)、双向交替通信(半双工通信)、双向同时通信(全双工通信);香农公式;信号调制的三种基本方式有:调频、调幅、调相;(补充)
数字调制有哪几种?振幅键控(ASK)、移频键控(FSK)、移相键控(PSK)和差分移相键控 (DPSK);
理解物理层传输媒体的接口主要特性:机械特性、电气特性、规程(过程)特性、功能特性。
常用编码方式有哪4种?各有什么特点?分别掌握其具体编码方法;光纤的分类方法及主icmp要类别?主要复用方法有哪些(FDM、TDM、STDM、WDM)
?了解它们的主要技术思想。波分复用的实质是什么?
第3章 数据链路层
本章主要内容:
点对点信道的数据链层以及PPP协议,理解使用广播信道(局域网)的数据链路层特点,掌握使用广播信道的以太网技术,掌握扩展以太网的方法和设备,了解vlan技术,了解各
种高速以太网。
重点掌握:
数据链路层的基本功能
数据链路层的最基本的功能是向该层用户提供透明的和可靠的数据传送基本服务。
(1) 封装成帧:在一段数据段的前后分别添加首部SOH(Start Of Header)和尾部EOT(End Of Transmission)构成一个帧;
(2) 透明传输:数据中存在于界定符相同的,会发生错误;解决办法:字节填充;使用转义字符;
(3) 差错控制:在传输过程中可能会产生比特差错,使用循环冗余检验CRC检测,只能做到凡是接收端数据链路层接受的帧都没有传输差错
两种信道(即两种连接或通信方式):点到点、广播信道;
点对点信道 这种信道使用一对一的点对点通信方式
广播信道 这种信道使用一对多的广播通信方式,因此过程比较复杂。广播信道上连接的主机很多,因此必须使用专用的共享信道协议来协调这些主机的数据发
网络适配器的概念及作用?
它是主机和网络的接口,用于协调主机与网络间数据、指令或信息的发送与接收。
差错控制的概念
在数字通信中利用编码方法对传输中产生的差错进行控制,以提高数字消息传输的准确性。
差错控制的两种编码:检错码、纠错码。
检错码:只检错不纠正。奇偶校验编码和循环冗余编码。
纠错码:发现错误知并给以纠正。海明码
循环冗余校验CRC及其计算。
1、计算冗余位的位数,即生成多项式的最高阶数
2、在信息位后补冗余位个数的0
3、将第二步的结果与生成多项式相除,这里采用的除法叫做模2除法,就是只要部分余数的高位为1,便可商1 之后上下做的减法是异或。
4、经过第三步不断地计算后得到余数将信息为后面补的0换成余数
数据链路层中数据封装成帧的概念?
在一段数据前后分别添加首部和尾部,就构成一个帧。
解释字节填充
1、把信息字段中出现的每一个0x7E字节转变为2字节序列(0x7D,0x5E)。
2、若信息字段中出现一个0x7D的字节(即出现了和转义字符一样的比特组合),则把转义字符0x7D转变为2字节序列(0x7D,0x5D)。
3、若信息字段中出现ASCII码的控制字符(即数值小于0x20的字符),则在该字符前面要加入一个0x7D字节,同时将该字符的编码加以改变。例如,出现0x03(在控制字符中是“传输结束”ETX)就要把它转变为2字节序列的(0x7D,0x31)。
零比特填充?
零比特填充相较字节填充要简单得多,0x7E的二进制表示是01111110,因此只要在每出现5个1时插入一个0就可以避免在数据中出现0x7E.
局域网的典型拓扑结构有哪些?
总线型、环形、星形
其通信控制方式?
1、CSMA/CD访问控制方式:主要用于总线型和树状网络拓扑结构、基带传输系统,适用于总线型局域网;
2、令牌环介质访问控制方法:是通过在环状网上传输令牌的方式来实现对介质的访问控制;
3、令牌总线访问控制法:主要用于总线型或树状网络结构中,目前微机局域中的主流介质访问控制方式。
扩展以太网(局域网)的主要方法、技术及设备?
在物理层用光纤、集线器扩展;在数据链路层用网桥或者集线器;
星形以太网 10BASE-T中各部分的含义。
“10”代表( 传输速率为10M bit/s ),“BASE”代表( 基带传输 ),“5”代表( 最大传输距离为500M )。 T:使用5类非屏蔽双绞线
集线器构建的网络属于哪种类型?其物理连接和逻辑连接是什么?(p93)
集线器连接的星状网络物理上(外观)是星状网络,逻辑上还是总线型网络
以太网介质访问控制CSMA/CD(载波监听多点接入/碰撞检测)协议的主要思想、特性、要点及过程?IEEE 802局域网的数据链路层?
1.概述:
CSMA/CD,载波监听多点接入/碰撞检测,是广播型信道中采用一种随机访问技术的竞争型访问方法,具有多目标地址的特点。它通过边发送数据边监听线路的方法来尽可能减少数据碰撞与冲突。采用分布式控制方法,所有结点之间不存在控制与被控制的关系
*注意:在该情形下碰撞不可能完全避免,CSMA/CD只能减少碰撞。
2.三大要点:
(1.多点接入。即作用在总线型网络,许多计算机以多点接入的方法连接在一根总线上
(2.载波监听。即监听信道,检测总线上有没有其他计算机在传输数据,发送前后每个主机都必须不停地检测信道
(3.碰撞检测。即边发送边监听,适配器边发送数据边检测信道上的信号电压变化情况,以此判断是否有别人在发送数据。若没有检测到电压,即信道为“空闲”状态,可以发送数据。若检测到极大或极小的电压,就说明有两个及以上主机的信号发生了碰撞(电磁波相遇),此时适配器就会立即停止发送。
退避,使用二进制指数类型退避算法
发生碰撞的站要退避一个随机时间才能再发送数据
I.基本退避时间为 2τ
II.根据重传的次数,定义参数k,按下面的公式计算:k = Min[重传次数,10] 计算出k之后,再从离散的整数集合[0,1,...,(2^k-1)]之中随机取出一个数,记作r,那么此次重传应推迟/退避的时间为 r*2τ。可见当重传次数小于10次时,参数k等于重传次数本身;但当重传次数超过10次时,参数k变一直等于10,而整数集合也变为了[0,1,...,1023]
III.当重传次数达到16次仍不能成功时(表明同时打算发送数据的站太多,以致连续发生冲突。),则丢弃该帧,并向高层汇报。
Ethernet是指的什么?
DIX Ethernet V2 是DEC、Intel、Xerox三家公司提出的世界上第一个局域网产品(以太网)的规约。指以太网,是目前应用最普遍的局域网技术。
虚拟局域网 VLAN (Virtual LAN)的概念、特点?
虚拟局域网(VLAN)是一组逻辑上的设备和用户,这些设备和用户并不受物理位置的限制,可以根据功能、部门及应用等因素将它们组织起来,相互之间的通信就好像它们在同一个网段中一样,由此得名虚拟局域网。
1)区段化:将一个网络进行区段化,减少每个区段的主机数量,提高网络性能;
2)灵活性:一般情况下无须更改物理网络与增加新设备及更改布线系统;
3)安全性:VLAN间的通讯是在受控的方式下完成的。
以太网交换机使用的生成树协议 STP (Spanning Tree Protocol),其算法的要点是什么?
(1)选择根网桥
(2)选择根端口
(3)选择指定端口
关于选择根网桥:选择根网桥的依据是网桥ID,网桥ID由网桥优先级和网桥MAC地址组成。网桥的默认优先级是32768.使用show mac-address-table时,显示在最前面的MAC地址就是计算时所使用的MAC地址。网桥ID值小的为根网桥,当优先级相同时,MAC地址小的为根网桥。
关于选择根端口:每个非根交换机选择一个根端口。选择顺序为:到根网桥最低的根路径成本→发送BPDU的网桥ID较小→端口ID较小的。端口ID由端口优先级与端口编号组成。默认的端口优先级为128。
关于选择指定端口:每个网段上选择一个指定端口。选择顺序为:根路径成本较低→发送BPDU的交换机的网桥ID值较小→本端口的ID值较小。另外,根网桥的接口皆为指定端口,因为根网桥上端口的根路径成本为0。
使用以太网进行宽带接入的用户,使用了PPPoE (PPP over Ethernet) 技术,通过PPP拨号上网的机器有固定IP地址吗?
ppp拨号不需要固定IP,因为ppp拨号其实也就是pppoe拨号,拨号是动态获取IP的,也就是ISP服务供应商,有一台专门的DHCP服务器,ppp拨号就是从这DHCP服务器中随机动态的获取IP的! 而固定IP地址,是你申请宽带的时候,ISP给你一个固定的明确的IP地址,子网掩码,网关和DNS!这些信息都是固定的,只能你自己一个人来使用,别人用不了!
第4章 网络层
本章主要内容:
数据报服务和虚电路服务及其特点,网际协议IP,划分子网和构造超网, ICMP协议,主要路由选择协议,了解IP多播,理解虚拟专用网VPN和网络地址转换技术NAT。
重点掌握:
虚电路的概念及特点;
IP数据报首部各个字段的意义?其中的片偏移字段表示本片数据在初始数据报数据区的位置,其单位是?IP数据报中的TTL字段的含义是什么?
片偏移以8个字节为偏移单位
总长度单位是1B
片偏移单位是8B
首部长度单位是4B
划分子网的基本思路?子网掩码的概念?如何提取子网号?同一子网内的机器能否直接通信?划分子网在什么设备上体实现?
子网掩码:由连续的1和0组成 网络号、子网号对应的为全1,主机号对应全0
IP地址的概念,IP地址有哪几类?网络号各占多少位?IP地址能否共享?同一IP地址可以有多个主机使用?IP地址127.0.0.1~ 127.255.255.254的作用?
ARP/RARP协议及其工作原理、过程?两台主机通过路由器通信,要通过几次ARP解析?
理解网络层的IGP、RIP、OSPF和BGP协议的基本思想及作用(范围)。
RIP协议好消息传得快,坏消息传得慢;应用层协议,使用UDP传送数据,适合小网络
OSPF
BGP协议中发言人用什么连接建立BGP会话、交换路径向量? Tcp连接
网际控制报文协议ICMP有哪5几种差错报告报文?试简述之。
试详细讨论利用 IP 数据报中的 TTL 字段和 ICMP 时间超过差错报告报文实现对从源点到终点的路径的跟踪的网络应用程序的设计思路。(参考Traceroute )
无分类编址 CIDR的主要思路,地址快的划分方法,CIDR的路由聚合?CIDR的掩码是什么?地址192.168.20.21 5/20表示什么?
构成超网
路由器的工作原理?路由器转发IP数据报时根据什么地址转发?路由器如何确定下一跳?
虚拟专用网 VPN的概念、原理及应用。
什么是直接交付?什么是间接交付?试比较异同。
IPV4与ipv6
Ip组播
移动IP
第5章 运输层
本章主要内容:
运输层协议的概念及其作用(UDP、TCP),可靠传输的工作原理、TCP可靠传输的实现,TCP
的流量控制和拥塞控制方法,掌握TCP的运输连接管理机制,了解TCP的有限状态机。
重点掌握:
UDP协议
试述拥塞控制的一般原理;增加资源能解决拥塞吗?什么情况下只能
试述TCP的主要特点有哪些?为什么说TCP可靠性一般通过确认和重传机制实现?TCP协议中滑动窗口的概念、大小的度量、作用。
TCP报头的组成,其固定部分有哪些字段组成,各字段的作用是什么?
TCP连接的建立过程。
端口的概念及分类;简述TCP连接中套接字的概念、组成,以及各部分的作用?
TCP流量控制和拥塞控制的概念、原理、方法?TCP拥塞控制算法的4个算法,及其详细过程。拥塞窗口 cwnd大小与传输轮次n的关系。
https://blog.csdn.net/weixin_45803282/article/details/121778913
第6章 应用层
本章主要内容:
域名系统DNS,文件传送协议FTP,远程终端协议TELNET,万维网WWW,电子邮件系统协议及组成,动态主机配置协议DHCP,了解简单网络管理协议SNMP
重点掌握:
DNS的概念、作用是什么?DNS系统中域名采用什么命名法?其中顶级域名有哪些?
DNS是什么?DNS 是域名系统 (Domain Name System) 的缩写,它是由解析器和域名服务器组成的,又名“域名解析服务器”.
DNS有什么作用?靠它把你要访问的网址找到然后把信息送到你电脑上。
域名及域名系统采用层次结构的基于“域”的命令方案,每一层由一个子域名组成,子域名间用“.”分隔。其格式为:机器名、网络名、机构名、最高域名。
xr
FTP
文件传输协议(File Transfer Protocol,FTP)是用于在网络上进行文件传输的一套标准协议,它工作在 OSI 模型的第七层, TCP 模型的第四层, 即应用层, 使用 TCP 传输而不是 UDP
WWW、HTTP、HTML、URL分别表示什么?试简述之。
WWW代表环球网(或万维网),WWW并不是一种特殊的计算机网络,而是一个大规模的、联机式的储藏所。WWW是一个分布式的超媒体系统。
统一资源定位器URL。URL完整地描述了Internet上超媒体文档的地址。这种地址可以是本地磁盘,也可以是Internet上的站点。地址的访问可以是相对的,也可以是绝对的。在相对方式下,假定主机名和路径名就是当前正在使用的名字,只需指出子目录名和文件名即可。绝对方式则应包括完整的主机名、路径名和文件名。
超文本传输协议HTTP是专门针对WWW开发的。它规定如何使用Internet上特定的服务器。该协议所检索的文档包含着用户可以进一步检索的链接。
超文本标记语言HTML是一组非常简单的命令。这组命令描述了WWW了文档是如何构造的。但它只是定义文档的各个部分,并未真正进行文档的格式化,文档的格式化是在运行浏览程序(如Mosaic,Netscape等)时才完成的。
电子邮件的相关协议有哪些?接收和发送邮件的协议分别是什么?
URL的格式?
浏览器的工作原理?
应用层的各应用协议所采用的运输层协议。