❶ 求計算機網路試題答案,試題如下。
第一題的網路地址是:185.123.235.0,廣播地址是:185.123.235.255 主機地址范圍是,網路地址+1,廣播地址減1,所以主機地址范圍是185.123.235.1——185.123.235.254,主機台數=2二進制的主機位數-2=2的13次方-2
第二題,從題目可知26+5<主機台數=2二進制的主機位數-2<26*6,可求出n=6,7 ,所以當n分別為,6,7時,可以計算出子網掩碼為255.255.255.192,255.255.255.128 。主機數=IP地址數2的N次方-2,分別為62,126。由此可知192.168.1.133所屬IP地址段為192.168.1.129-192.168.1.254。
第三題,由上面可知,轉為二進制為:11010101 01010101 00111101 10011110,通過213.85.61.158/27可知道子網掩碼為255.255.255.224,則213.85.61.158/27的網
絡地址和廣播地址分別為:213.85.61.128,213.85.61.255。
第四題,同上計算,可以計算出182.123.99.25和182.123.142.26網路地址分別為182.123.96.0和182.123.128.0,廣播地址為182.123.255.255和182.123.255.255,主機地址范圍分別為182.123.96.1-182.123.254.254和182.123.128.1——182.123.254.254,所以是不同子網,所屬子網分別為182.123.96.0/19和182.123.128.0/19
❷ 計算機網路試題,子網劃分子網掩碼
A:178.32.0.0/22
B:178.32.4.0/23
C:178.32.6.0/26
D:178.32.6.64/26
E:178.32.6.128/26
F:178.32.7.0/26
❸ 計算機網路 考題
(老師欽點)1-05 網際網路的發展大致分為哪幾個階段?請指出這幾個階段最主要的特點
第一階段:
特點 從單個網路 ARPANET 向互聯網發展的過程
第二階段:從 1985年開始
特點 建成了三級結構的互聯網
第三階段:從1993年開始
特點 逐漸形成了多層次 ISP 結構的互聯網
(老師欽點)1-10 試在下列條件下比較電路交換和分組交換。要傳送的報文共x(bit),從源站到目的站共經過k段鏈路,每段鏈路的傳播時延為d(s),數據率為C(bit/s)。在電路交換時電路的建立時間為s(s)。在分組交換時分組長度為p(bit),且各結點的排隊等待時間可忽略不計。問在怎樣的條件下,分組交換的時延比電路交換的要小?
分組交換 : x/C+(k-1)p/C+kd
電路交換 : s+x/C+kd
當 x/C+(k-1)p/C+kd<s+x/C+kd時,
即 (k-1)p/C<s
1-17收發兩端之間的傳輸距離為1000km,信號在媒體上的傳播速率為2.3×10^8
試計算以下兩種情況的發送時延和傳播時延:
1) 數據長度為10^7 bit,數據發送速率為100kbit/s,傳播距離為1000km,信號在媒體上的傳播速率為2×10^8m/s。
2) 數據長度為10^3 bit,數據發送速率為1Gbit/s,傳輸距離和信號在媒體上的傳播速率同上。
從以上計算結果可得出什麼結論:
(1):發送延遲=10^7/(100×1000)=100s
傳播延遲=1000×1000/(2×10 8)=5×10 -3s=5ms
(2):發送延遲=10 3/(10 9)=10-6s=1us
傳播延遲=1000×1000/(2×10^8)=5×10-3s=5ms
若數據長度大而發送速率低,則在總的時延中,發送時延往往大於傳播時延。但若數據長度大而發送速率高,則傳播時延就可能是總時延中的主要部分。
(老師欽點)3-09. 一個PPP幀的數據部分(用十六進制寫出)是7D 5E FE 27 7D 5D 7D 5D 65 7D 5E。試問真正的數據是什麼(用十六進制寫出)?
答:7E FE 27 7D 7D 65 7E。(7D 5D和 7D 5E是位元組填充)
(老師欽點)3-19.乙太網使用的CSMA/CD協議是以爭用方式接入到共享信道。這與傳統的時分復用TDM相比優缺點如何?
從網路上負載輕重,靈活性以及網路效率等方面進行比較
網路上負荷較輕時,CSMA/CD協議很靈活。但網路負荷很重時,TDM的效率就很高。
(老師欽點)3-33 112頁
(老師欽點)4-03 作為中間系統,轉發器、網橋、路由器和網關都有何區別?
1)轉發器、網橋、路由器、和網關所在的層次不同。
物理層中繼系統:轉發器 (repeater)。
數據鏈路層中繼系統:網橋 或 橋接器 (bridge)。
網路層中繼系統:路由器 (router)。
網路層以上的中繼系統:網關 (gateway)。
2)當中繼系統是轉發器或網橋時,一般並不稱之為網路互連,因為仍然是一個網路。
路由器其實是一台專用計算機,用來在互連網中進行路由選擇。一般討論的互連網都是指用路由器進行互連的互連網路。
4-09(老師欽點)
1)子網掩碼為 255.255.255.0 代表什麼意思?
2)一網路的現在掩碼為 255.255.255.248,問該網路能夠連接多少個主機?
3)一A 類網路和一 B 類網路的子網號subnet-id分別為16個1和8個1,問這兩個網路的子網掩碼有何不同?
4)一個B類地址的子網掩碼是255.255.240.0。試問在其中每一個子網上的主機數最多是多少?
5)一A類網路的子網掩碼為 255.255.0.255,它是否為一個有效的子網掩碼?
6)某個IP地址的十六進製表示為C2.2F.14.81,試將其轉換為點分十進制的形式。這個地址是哪一類IP地址?
7)C 類網路使用子網掩碼有無實際意義?為什麼?
1)C類地址對應的子網掩碼默認值。但也可以是A類或B類地址的掩碼,即主機號由最後8位決定,而路由器尋找網路由前24位決定。
2)255 - 248 = 7,6台主機,(000 111不行)
3)子網掩碼一樣,但子網數目不同
4)最多可有4094個,2^12 -2 = 4094 (不考慮全0 全1)
5)有效,但不推薦這樣使用
6)194.47.20.129,C類 (C類地址范圍 192.0.1 - 224.255.255 書121頁)
7)有。對於小網路這樣做還可進一步簡化路由表
(老師欽點)4-17 一個3200位長的TCP報文傳到IP層,加上160位的首部後成為數據報。下面的互聯網由兩個區域網通過路由器連接起來。但第二個區域網所能傳送的最長數據幀中的數據部分只有1200位。因此數據報在路由器必須進行分片。試問第二個區域網向其上層要傳送多少比特的數據(這里的「數據」當然指的是區域網看見的數據)?
1200*3 + 80+160 = 3840bit 共4片
(老師欽點)4-20. 設某路由器建立了如下路由表(這三列分別是目的網路、子網掩碼和下一跳路由器,若直接交付則最後一列表示應當從哪一個介面轉發出去)
目的網路 子網掩碼 下一跳
128.96.39.0 255.255.255.128 介面0
128.96.39.128 255.255.255.128 介面1
128.96.40.0 255.255.255.128 R2
192.4.153.0 255.255.255.192 R3
(默認) - R4
現共收到5個分組,其目的站IP地址分別為:
(1)128.96.39.10
(2)128.96.40.12
(3)128.96.40.151
(4)192.4.153.17
(5)192.4.153.90
試分別計算其下一跳
解:
(1)分組的目的站IP地址為:128.96.39.10。先與子網掩碼255.255.255.128相與,得128.96.39.0,可見該分組經介面0轉發。
(2)分組的目的IP地址為:128.96.40.12。與子網掩碼255.255.255.128相與得128.96.40.0,經查路由表可知,該項分組經R2轉發。
(3)分組的目的IP地址為:128.96.40.151,與子網掩碼255.255.255.128相與後得128.96.40.128,與子網掩碼255.255.255.192相與後得128.96.40.128,經查路由表知,該分組轉發選擇默認路由,經R4轉發。
(4)分組的目的IP地址為:192.4.153.17。與子網掩碼255.255.255.128相與後得192.4.153.0。與子網掩碼255.255.255.192相與後得192.4.153.0,經查路由表知,該分組經R3轉發。
(5)分組的目的IP地址為:192.4.153.90,與子網掩碼255.255.255.128相與後得192.4.153.0。與子網掩碼255.255.255.192相與後得192.4.153.64,經查路由表知,該分組轉發選擇默認路由,經R4轉發
(老師欽點)4-26 有如下的四個/24地址塊,試進行最大可能的聚合。
212.56.132.0/24
212.56.133.0/24
212.56.134.0/24
212.56.135.0/24
答:212=(11010100)2,56=(00111000)2
132=(10000100)2,
133=(10000101)2
134=(10000110)2,
135=(10000111)2
所以共同的前綴有22位,即1101010000111000 100001,聚合的CIDR地址塊是:212.56.132.0/22
(老師欽點)4-28 看一看
(老師欽點)4-31以下地址中的哪一個和86.32/12匹配?請說明理由。
(1)86.33.224.123;(2)86.79.65.216;(3)86.58.119.74;(4)86.68.206.154。
答案:
(1)與1111111111110000 00000000 00000000逐比特相「與」和86.32/12匹配
(2)與1111111111110000 00000000 00000000逐比特相「與」和86.32/12不匹配
(3)與1111111111110000 00000000 00000000逐比特相「與」和86.32/12不匹配
(4)與1111111111110000 00000000 00000000逐比特相「與」和86.32/12不匹配
(老師欽點)4-41假定網路中的路由器B的路由表有如下的項目(這三列分別表示「目的網路」、「距離」和「下一跳路由器」)
N17A
N22C
N68F
N84E
N94F
現在B收到從C發來的路由信息(這兩列分別表示「目的網路」和「距離」):
N24
N38
N64
N83
N95
試求出路由器B更新後的路由表(詳細說明每一個步驟)
解:路由器B更新後的路由表如下:
N17A無新信息,不改變
N25C相同的下一跳,更新
N39C新的項目,添加進來
N65C不同的下一跳,距離更短,更新
N84E不同的下一跳,距離一樣,不改變
N94F不同的下一跳,距離更大,不改變
(老師欽點)5—01 試說明運輸層在協議棧中的地位和作用,運輸層的通信和網路層的通信有什麼重要區別?為什麼運輸層是必不可少的?
答:
運輸層處於面向通信部分的最高層,同時也是用戶功能中的最低層,向它上面的應用層提供服務
運輸層為應用進程之間提供端到端的邏輯通信,但網路層是為主機之間提供邏輯通信(面向主機,承擔路由功能,即主機定址及有效的分組交換)。
各種應用進程之間通信需要「可靠或盡力而為」的兩類服務質量,必須由運輸層以復用和分用的形式載入到網路層。
(老師欽點)5—05 試舉例說明有些應用程序願意採用不可靠的UDP,而不用採用可靠的TCP。
答:
VOIP:由於語音信息具有一定的冗餘度,人耳對VOIP數據報損失由一定的承受度,但對傳輸時延的變化較敏感。
有差錯的UDP數據報在接收端被直接拋棄,TCP數據報出錯則會引起重傳,可能帶來較大的時延擾動。
因此VOIP寧可採用不可靠的UDP,而不願意採用可靠的TCP。
(老師欽點)5—14 UDP用戶數據報的首部十六進製表示是:06 32 00 45 00 1C E2 17.試求源埠、目的埠、用戶數據報的總長度、數據部分長度。這個用戶數據報是從客戶發送給伺服器發送給客戶?使用UDP的這個伺服器程序是什麼
解:
源埠1586,目的埠69,UDP用戶數據報總長度28位元組,數據部分長度20位元組。
此UDP用戶數據報是從客戶發給伺服器(因為目的埠號<1023,是熟知埠)、伺服器程序是TFFTP。
(老師欽點)5—19 試證明:當用n比特進行分組的編號時,若接收到窗口等於1(即只能按序接收分組),當僅在發送窗口不超過2n-1時,連接ARQ協議才能正確運行。窗口單位是分組。
見書上答案 434
(老師欽點)5—23 主機A向主機B連續發送了兩個TCP報文段,其序號分別為70和100。試問:
(1) 第一個報文段攜帶了多少個位元組的數據?
(2) 主機B收到第一個報文段後發回的確認中的確認號應當是多少?
(3) 如果主機B收到第二個報文段後發回的確認中的確認號是180,試問A發送的第二個報文段中的數據有多少位元組?
(4) 如果A發送的第一個報文段丟失了,但第二個報文段到達了B。B在第二個報文段到達後向A發送確認。試問這個確認號應為多少?
(1)第一個報文段的數據序號是70到99,共30位元組的數據。
(2)確認號應為100.
(3)80位元組。
(4)70 (快重傳)
(老師欽點)5—24 一個TCP連接下面使用256kb/s的鏈路,其端到端時延為128ms。經測試,發現吞吐量只有120kb/s。試問發送窗口W是多少?(提示:可以有兩種答案,取決於接收等發出確認的時機)。
書上 435
(老師欽點)5—39 TCP的擁塞窗口cwnd大小與傳輸輪次n的關系如下所示:.....
書上 436
6-35 SNMP使用UDP傳送報文。為什麼不使用TCP?
答:因為SNMP協議採用客戶/伺服器工作方式,客戶與伺服器使用request和response報文建立了一種可靠的請求/響應關系,因此不必再耗時建立TCP連接。而採用首部開銷比TCP小的UDP報文形式。
9-07.無線區域網的MAC協議有哪些特點?為什麼在無線區域網中不能使用CSMA/CD協議而必須使用CSMA/CA協議?
答:無線區域網的MAC協議提供了一個名為分布式協調功能(DCF)的分布式接入控制機制以及工作於其上的一個可選的集中式控制,該集中式控制演算法稱為點協調功能(PCF)。DCF採用爭用演算法為所有通信量提供接入;PCF提供無爭用的服務,並利用了DCF特性來保證它的用戶可靠接入。PCF採用類似輪詢的方法將發送權輪流交給各站,從而避免了沖突的產生,對於分組語音這樣對於時間敏感的業務,就應提供PCF服務。 由於無線信道信號強度隨傳播距離動態變化范圍很大,不能根據信號強度來判斷是否發生沖突,因此不適用有線區域網的的沖突檢測協議CSMA/CD。
802.11採用了CSMA/CA技術,CA表示沖突避免。這種協議實際上是在發送數據幀前需對信道進行預約。 這種CSMA/CA協議通過RTS(請求發送)幀和CTS(允許發送)幀來實現。源站在發送數據前,先向目的站發送一個稱為RTS的短幀,目的站收到RTS後向源站響應一個CTS短幀,發送站收到CTS後就可向目的站發送數據幀。
❹ 求助 計算機網路試題
一、是非題(請在括弧內,正確的劃√,錯誤的劃×)(每個2分,共20分)
1.所有乙太網交換機埠既支持10BASE-T標准,又支持100BASE-T標准。( )
2.Ethernet、Token Ring與FDDI是構成虛擬區域網的基礎。( )
3.ATM既可以用於廣域網,又可以用於區域網,這是因為它的工作原理與Ethernet基本上是相同的。( )
4.Windows操作系統各種版本均適合作網路伺服器的基本平台。( )
5.區域網的安全措施首選防火牆技術。( )
6.幀中繼的設計主要是以廣域網互連為目標。( )
7.應用網關是在應用層實現網路互連的設備。( )
8.雙絞線是目前帶寬最寬、信號傳輸衰減最小、抗干擾能力最強的一類傳輸介質。( )
9.PPP(Point-to-Point Protocol,點到點協議)是一種在同步或非同步線路上對數據包進行封裝的數據鏈路層協議,早期的家庭撥號上網主要採用SLIP協議,而現在更多的是用PPP協議。( )
10.如果多台計算機之間存在著明確的主/從關系,其中一台中心控制計算機可以控制其它連接計算機的開啟與關閉,那麼這樣的多台計算機就構成了一個計算機網路。( )
參考答案: 1、× 2、√ 3、× 4、× 5、√
6、√ 7、√ 8、× 9、√ 10、×
二、單選題和多選題(除題目特殊說明是多選題外,其他均為單選題。每空2分,共40分)
1.(4選2)網路按通信方式分類,可分為( )和( )。
A. 點對點傳輸網路 B. 廣播式傳輸網路
C. 數據傳輸網路 D. 對等式網路
2.能實現不同的網路層協議轉換功能的互聯設備是( )。
A. 集線器 B. 交換機 C. 路由器 D. 網橋
3.路由器(Router)是用於聯接邏輯上分開的( )網路。
A. 1個 B. 2個 C. 多個 D. 無數個
4.(4選2)計算機網路完成的基本功能是( )和( )。
A. 數據處理 B. 數據傳輸 C. 報文發送 D. 報文存儲
5. (4選2)計算機網路的安全目標要求網路保證其信息系統資源的完整性、准確性和有限的傳播范圍,還必須保障網路信息的( )、( ),以及網路服務的保密性。
A. 保密性 B. 可選擇性 C. 可用性 D. 審查性
6. (12選5)在ISO/OSI參考模型中,同層對等實體間進行信息交換時必須遵守的規則稱為( ),相鄰層間進行信息交換時必須遵守的規則稱為( ),相鄰層間進行信息交換是使用的一組操作原語稱為( )。( )層的主要功能是提供端到端的信息傳送,它利用( )層提供的服務來完成此功能。
可供選擇的答案:
A. 1、介面; 2、協議 3、服務 4、關系 5、調用 6、連接
B. 1、表示; 2、數據鏈路 3、網路 4、會話 5、運輸 6、應用
7.(4選3)下列關於ATM的描述正確的是( )、( )、( )。
A. 固定信元長度為53位元組 B. 提供QoS的參數
C. 一次群接入支持48條用用戶信道和一條信令信道 D. ATM物理傳輸媒體可以是光纖
8.(4選2)FDDI的特點是( )、( )。
A. 利用單模光纖進行傳輸 B. 使用有容錯能力的雙環拓撲
C. 支持500個物理連接 D. 光信號碼元傳輸速率為125Mbaud
9.快速乙太網集線器按結構分為( )。
A. 匯流排型和星型 B. 共享型和交換型
C. 10M和100M網 D. 全雙工和半雙工
10.UDP提供面向( )的傳輸服務。
A. 埠 B. 地址 C. 連接 D. 無連接
參考答案: 1、AB 2、C 3、C 4、AB 5、BC
6、A2 A1 A3 B5 B3 7、ADB 8、BD 9、B 10、D
三、填空題(每空1分,共20分)
1. 確定分組從源端到目的端的「路由選擇」,屬於ISO/OSI RM中____________ 層的功能。
2.收發電子郵件,屬於ISO/OSI RM中 ____________層的功能。
3.IP地址205.3.127.13用2進製表示可寫為____________ 。
4. 某B類網段子網掩碼為255.255.255.0,該子網段最大可容納____________ 台主機。
5.脈沖編碼調制的工作原理包括____________ 、____________ 和____________ 。
6.分布式路由選擇方法三要素分別是對網路某種特性的測量過程、____________ 和____________ 。
7.充分利用現有接入條件的寬頻接入技術有____________ 、____________ 以及____________。
8.100Mb/s快速乙太網系統內的集線器按結構分為 ____________和____________ 。
9.基於交換結構的兩個正在研究的高速區域網絡標准分別是 ____________和 ____________。
10.常見的實用網路協議有____________ 、IPX/SPX和____________ 。
11.網路運行中心對網路及其設備管理的三種方式是:基於SNMP的代理伺服器方式、____________ 方式和 ____________方式。
參考答案:
1. 網路
2. 應用
3.11001101 00000011 01111111 00001101
4.254
5.采樣、 量化 、編碼
6.如何傳播測量結果的協議、 如何計算出確定的路由
7.全光網、XDSL X表示A/H/S/C/I/V/RA等不同數據調制實現方式、HFC 光纖同軸混合
8.共享型 、交換型
9.ATM 、光纖通道
10.TCP/IP、 NetBEUI
11.本地終端 、遠程telnet命令
四、簡答題(20分)
1、簡述什麼計算機網路的拓撲結構,有哪些常見的拓撲結構。
參考答案:
計算機網路的拓撲結構是指網路中通信線路和站點(計算機或設備)的幾何排列形式。常見的網路拓撲結構有星型網路、匯流排型網路、樹型網路、環型網路和網狀型網路。
2、同步通信與非同步通信有何不同?
參考答案:
在同步通信傳送時,發送方和接收發將整個字元組作為一個單位傳送,數據傳輸的效率高。一般用在高速傳輸數據的系統中。非同步通信方式實現比較容易,因為每個字元都加上了同步信息,計時時釧的漂移不會產生大的積累,但每個字元需要多佔2-3位的開銷,適用於低速終端設備。由於這種方式的字元發送是獨立的,所以也稱為面向安符的非同步傳輸方式。
3、試比較模擬通信與數字通信。
參考答案:
模擬信號的電平隨時間連續變化,語音信號是典型的模擬信號。能傳輸模擬信號的信道稱為模擬信道。強果利用模擬信道傳送數字信號,必須經過數字與模擬信號之間的變換(A/D變換器),例如,調制解調過程。
離散的數字信號在計算機中指由「0」、「1」二進制代碼組成的數字序列。能傳輸離散的數字信號的信道稱為數字信道。當利用數字信道傳輸數字信號是不需要進行變換。數字信道適宜於數字信號的傳輸,史需解決數字信道與計算機之間的介面問題。
4、計算機網路需要哪幾方面的安全性?
參考答案:
計算機網路需要以下3個方面的安全性:
(1)保密性:計算機中的信息只能授予訪問許可權的用戶讀取(包括顯示、列印等,也包含暴露信息存在的事實)。
(2)數據完整性:計算機系統中的信息資源只能被授予許可權的用戶修改。
(3)可利用性:具有訪問要限的用戶在需要時可以利用計算機系統中的信息資源,得到密文。
5、配置管理的作用是什麼?其包括哪幾部分功能?
參考答案:
配置管理的作用包括確定設備的地理位置、名稱和有關細節,記錄並維護設備參數表;用適當的軟體設置參數值和配置設備功能;初始化、啟動、關閉網路或網路設備;維護、增加、更新網路設備以及調整網路設備之間的關系等。
配置管理系統應包括以下4部分功能:
(1)視圖管理。
(2)拓撲管理。
(3)軟體管理。
(4)網路規劃和資源管理。
❺ 關於計算機網路的 考試題!!!
1. 計算機網路是指在協議控制下,通過多台計算機輛互連的、以共享資源為目的的計算機系統之集合。
2. 計算機網路中採用的傳輸媒體通常可分為有線媒體和無線媒體兩大類,其中常用的有線傳輸媒體有雙絞線、光纖和同軸電纜。
3. 計算機網路的拓撲結構主要有匯流排型、星型、環形、匯流排型及混合型等五種。
4.通訊子網和資源子網
5.單模光纖和多模光纖
6.計算機網路系統由通信子網和____資源 _子網組成。_____通信___子網主要完成網路的數據通信。______資源___子網主要負責網路的信息傳遞
二 選擇題
1.A
2.C
3.A
4.A
5.C
三、簡答題
1計算機網路的拓撲結構主要有:匯流排型結構、星型結構、環型結構、樹型結構和混合型結構。
@2特點。
匯流排型結構:由一條高速公用主幹電纜即匯流排連接若干個結點構成網路。網路中所有的結點通過匯流排進行信息的傳輸。這種結構的特點是結構簡單靈活,建網容易,使用方便,性能好。其缺點是主幹匯流排對網路起決定性作用,匯流排故障將影響整個網路。
星型結構:由中央結點集線器與各個結點連接組成。這種網路各結點必須通過中央結點才能實現通信。星型結構的特點是結構簡單、建網容易,便於控制和管理。其缺點是中央結點負擔較重,容易形成系統的「瓶頸」,線路的利用率也不高。
環型結構:由各結點首尾相連形成一個閉合環型線路。環型網路中的信息傳送是單向的,即沿一個方向從一個結點傳到另一個結點;每個結點需安裝中繼器,以接收、放大、發送信號。這種結構的特點是結構簡單,建網容易,便於管理。其缺點是當結點過多時,將影響傳輸效率,不利於擴充。
樹型結構:是一種分級結構。在樹型結構的網路中,任意兩個結點之間不產生迴路,每條通路都支持雙向傳輸。這種結構的特點是擴充方便、靈活,成本低,易推廣,適合於分主次或分等級的層次型管理系統。
混合型結構:可以是不規則型的網路,也可以是點-點相連結構的網路。
2. 簡述計算機網路的主要功能。
答:計算機網路應用同時具有提供信息輿和信息處理的能力。從邏輯將輿和處理分兩部分考慮:通信子網:網路中面向數據傳輸或數據通信的部分資源集合主要支持用戶數據的傳輸;該子網數據傳輸線路、網路設備和網路控制中心等設施。資源子網:網路中面向數據處理的的資源集合,主要支持用戶的應用該子網由用戶的主機資源組成包括連接網路的用戶主,及面向應用的外設軟體和可共享資源等。
3.區域網有以下特點:
(1)覆蓋范圍一般在幾公里以內;
(2)採用專用的傳輸媒介來構成網路,傳輸速率在1兆比特/秒到100兆比特/秒之間或更高;
(3)多台(一般在數十台到數百台之間)設備共享一個傳輸媒介;
(4)網路的布局比較規則,在單個LAN內部一般不存在交換節點與路由選擇問題;
(5)拓撲結構主要為匯流排型和環型。
希望可以幫到你。
❻ 計算機網路試題求解
第一題:
1.發送時延是指結點在發送數據時使數據塊從結點進入到傳輸媒體所需的時間,也就是從數據塊的第一個比特開始發送算起,到最後一個比特發送完畢所需的時間。發送時延又稱為傳輸時延,它的計算公式是:
發送時延=數據塊長度/信道帶寬=1000kbit/100kbit/s=10s
2.在計算機通信網中,傳播時延是指從發送端發送數據開始,到接收端收到數據(或者從接收端發送確認幀,到發送端收到確認幀),總共經歷的時間。實際上這一來一回所經歷的時間相加,就是所謂的RTT
d = 物理鏈路的長度
s = 介質的信號傳播速度 (~2x108 m/sec)
傳播延遲 = d/s=1000km/200000km/s=0.005s
第二題:
1、按照網段數劃分:
需要劃分的子網個數是:3個。
每段子網的網路號是TO前IP的最後一位減1
每段子網的廣播地址是TO後IP最後一位加1
1)202.298.20.1 ——202.298.20.62
2)202.298.20.65 —— 202.298.20.126
3)202.298.20.129 —— 202.298.20.190
4)202.298.20.193 —— 202.298.20.254
子網掩碼255.255.255.192
每個子網62個可用地址,滿足要求。
2、按照主機數劃分:
需要劃分的IP子網的子網掩碼為:255.255.255.224
每段子網的網路號是TO前IP的最後一位減1
每段子網的廣播地址是TO後IP最後一位加1
1)202.298.20.1—— 202.298.20.30
2)202.298.20.33 —— 202.298.20.62
3)202.298.20.65 —— 202.298.20.94
4)202.298.20.97 —— 202.298.20.126
5)202.298.20.129 —— 202.298.20.158
6)202.298.20.161 —— 202.298.20.190
7)202.298.20.193 ——202.298.20.222
8)202.298.20.225 ——202.298.20.254
每個子網30個可用地址,也滿足要求。
按照主機數劃分是最節省地址的,地址劃分是按照2的次方來劃分的,主機數=<28,則劃分的地址數應該是2的5次方,就是32個,那麼子網掩碼的最後一位就是256-32=224,即子網掩碼是255.255.255.224,IP地址就是每32個一組,如202.298.20.0——202.298.20.32,最前面一個地址是網路地址,最後面一個地址是廣播地址,中間的是可用地址,一般只寫可用地址,即202.298.20.1——202.298.20.31,以此類推,寫到202.298.20.254即可。
❼ 《計算機網路》子網劃分的試題!求解!
純A類的網路掩碼是255.0.0.0 題中給的是255.224.0.0 可以得出子網位佔用了3個主機位
(將 224 寫成2進制的形式就可以看出 11100000),然後就可以確定劃分的子網個數是2^3=8
子網號 主機范圍
10.0.0.0 /11 10.0.0.1 ------ 10.31.255.254
10.32.0.0 /11 10.32.0.1 ------ 10.63.255.254
10.64.0.0 /11 10.64.0.1 ------ 10.95.255.254
10.96.0.0 /11 10.96.0.1 ------ 10.127.255.254
10.128.0.0 /11 10.128.0.1 ------ 10.159.255.254
10.160.0.0 /11 10.160.0.1 ------ 10.191.255.254
10.192.0.0 /11 10.192.0.1 ------ 10.223.255.254
10.224.0.0 /11 10.224.0.1 ------ 10.255.255.254
❽ 計算機網路題
(1) 將IP 地址空間202.118.1.0/24 劃分為2 個子網,可以從主機位拿出1 位來劃分子網,剩餘的7 位用來表示主機號(27-2>120,滿足要求),所以兩個子網的子網掩碼都為:1111111111111111 11111111 10000000,即255.255.255.128;所劃分的兩個子網的網路地址分別為:
202.118.1.00000000 和202.118.1.10000000(為了理解方便我將最後一個位元組用二進製表示,這樣可以看清楚子網的劃分過程),即202.118.1. 0 和202.118.1.128。
綜上,劃分結果為:
子網1:202.118.1.0,子網掩碼為:255.255.255.128;
子網2:202.118.1.128,子網掩碼為:255.255.255.128。
或者寫成:
子網1:202.118.1.0/25;
子網2:202.118.1.128/25。
(2) 下面分2 種情況:
(a) 假設子網1 分配給區域網1,子網2 分配給區域網2;路由器R1 到區域網1 和區域網
2 是直接交付的,所以下一跳IP 地址可以不寫(打一橫即可),介面分別是從E1、E2轉發出去;路由器R1 到域名伺服器是屬於特定的路由,所以子網掩碼應該為255.255.255.255(只有和全1 的子網掩碼相與之後才能100%保證和目的網路地址一樣,從而選擇該特定路由),而路由器R1 到域名伺服器應該通過介面L0 轉發出去,下一跳IP 地址應該是路由器R2 的L0 介面,即IP 地址為202.118.2.2;路由器R1 到互聯網屬於默認路由(記住就好,課本127 頁),而前面我們已經提醒過,默認路由的目的網路IP 地址和子
網掩碼都是0.0.0.0,而路由器R1 到互聯網應該通過介面L0 轉發出去,下一跳IP 地址應該是路由器R2 的L0 介面,即IP 地址為202.118.2.2,故詳細答案見下表:
目的網路地址子網掩碼下一跳IP 地址介面
202.118.1.0 255.255.255.128 — E1
202.118.1.128 255.255.255.128 — E2
202.118.3.2 255.255.255.255 202.118.2.2 L0
0.0.0.0 0.0.0.0 202.118.2.2 L0
(b) 假設子網1 分配給區域網2,子網2 分配給區域網1;中間過程幾乎一樣,答案請看下錶:
目的網路地址子網掩碼下一跳IP 地址介面
202.118.1.128 255.255.255.128 — E1
202.118.1.0 255.255.255.128 — E2
202.118.3.2 255.255.255.255 202.118.2.2 L0
0.0.0.0 0.0.0.0 202.118.2.2 L0
(3) 首先將202.118.1.0/25 與202.118.1.128/25 聚合,聚合的地址為:202.118.1.0/24(只有前面24 位一樣),顯然子網掩碼為:255.255.255.0,故路由器R2 經過介面L0,下一跳為路由器R1 的介面L0,IP 地址為:202.118.2.1,所以路由表項如下表所示:
目的網路地址子網掩碼下一跳IP 地址介面
202.118.1.0 255.255.255.0 202.118.2.1 L0