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计算机网络原理计算题

计算机网络原理计算题
计算机网络原理计算题

1924年奈奎斯特(Nyquist)就推导出在理想低通信道的最高大码元传输速率的公式:

理想低通信道的最高大码元传输速率C=2W.log2 N (其中W是想低通信道的带宽,N是电平强度) 1。带宽为4KHZ,如果有8种不同的物理状态表示数据,信噪比为30dB.那么按奈氏准则和香农定

理计算,分别计算其最大限制的数据传输速率.

① C=2 F log2N=2*4K*log28=24Kbps

② 分贝(dB)的计算是:10lgS/N 即

本题为:10lgS/N=30 则:S/N=103

C=F log2(1+S/N)= 4K*log21001=40Kbps

2。对于带宽为6MHz的信道,若用4种不同的状态来表示数据,在不考虑热噪声的情况下,该信

道的最大数据传输速率是多少?

答:由无热噪声的奈奎斯特公式: C=2Hlog2N=2*6M*log24=24Mbps,即该信道的最大数据传输速率是24Mbps。

3。某调制解调器同时使用幅移键控和相移键控,采用0,兀/2,兀和3/2兀四种相位, 每种相位又都有两个不同的幅值,问在波特率为1200的情况下数据速率是多少

答:log28*1200 = 3600b/s

4。信道带宽为3KHz,信噪比为30db,则每秒能发送的比特数不会超过多bps?

答:由带热噪声的香农公式:

C=Hlog2(1+S/N)=3K*log2(1+1030/10)<3K*log2210=30Kbps,

所以每秒能发送的比特数不会超过30Kbps。

5. 采用8种相位、每种相位各有两种幅度的PAM调制方法,问在1200Baud的信号传输率下能

达到的数据传输速率为多少?

我的答案是:

S=B·LOG2N =1200xLOG2 8 =3600bps

6。采用每种相位各有两种幅度的带宽为8KHz的无噪信道上传输数字信号,若要达到64Kbps的数据速率,PAM调制方法至少要多少种不同的相位?

答:由无噪信道的奈奎斯特公式: C=2Hlog2N 得:

N=2C/2H=264K/(2*8K)=24=16, 相位数=16/2=8

即至少要8种不同的相位。

7。数据速率为1200bps,采用无校验、1位停止位的异步传输(即群同步P22-23),问1分钟内最多能传输多少个汉字(双字节)?[若改为ASCII或EBCDIC码分别采用异步协议和同步协议传输大批量数据,问两者的传输效率之比约为百分之几?

答:异步协议的有效数据传输效率为8位数据位/10位总数据位=8/10 同步协议的有效数据传输效率为有效数据位(可达几千位)/(有效数据位+帧头帧尾及其

他相关控制位,数值很小)=1/1(约数)

异步协议和同步协议的有效数据传输效率的百分比=(8/10)/1*100%=80%

13.对于带宽为4KHz的语音信号,采用量化级别为128的PCM方法编码,问所产生的二进制位

起码要用多大传输速率的信道才能传输?

答:1分钟内最多能传输的汉字为:

1200*60/[2*(1+8+1)]=7200/20=3600(个)

8.

分别用标准曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码画出1011001的波形图

9。采用曼彻斯特编码的10Mbps局域网的波特率是多少?

答:采用曼彻斯特编码的波特率是原码波特率的两倍,即20Mbps。

10 简述异步传输方式的字符格式,并说明各部分的作用。

答:一位起始位,1-2位停止位,5-8位数据位,1位奇偶检验位(可不选)

群同步靠起始位和停止位来实现字符间同步。

11.信源以字节(8比特)为单位传输数据,若数据速率为B(bps),对下列两种情况分别计算有效

数据传输速率:

(1)异步串行传输,无校验位、1位停止位;

(2)同步串行传输,每帧包含48位控制位和4096位数据位。

答:(1)有效数据传输速率:8/(1+8+1)=8/10

(2)有效数据传输速率:4096/(48+4096)=4096/4144

12.在相同数据速率下,

答:因为H=4KHz, N=128

所以S=2Hlog2N=2*4Klog2128=56K(bps)

14.简述FDM和TDM的实现原理。

答:FDM频分多路复用实现原理:在物理信道的可用带宽超过单个原始信号所需带宽情况下,可将该物理信道的总带宽分割成若干个与传输单个信号带宽相同(或略同)的子信道,每个子信

道传输一路信号。

TDM时分多路复用实现原理:若媒体能达到的位传输速率超过传输数据所需的数据传输速率,则可采用时分多路复用TDM,也即将一条物理信道按时间分成若干个时间片轮流地分配给多个信号使用。每一时间片由复用的一个信号占用。

15.分别计算T1载波和E1载波的编码效率和开销率。

T1载波的编码效率=7*24/(8*24+1)=168/193

开销率=(1*24+1)/193=25/193

E1载波的编码效率=8*30/(8+8+8*30)=240/256

开销率=(8+8)/256=16/256

16.若要在采用两种物理状态传输的50Kbps信道上传输1.544Mbps的T1载波,问信道的信噪比

至少要多少?

答:1)B=S/log2N=50K/log22=50K(Baud)

2)H=B/2=50K/2=25K(Hz)

3)C=Hlog2( 1+S ), C=1.544Mbps=1544Kbps

S/N =2C/H-1=21544K/25K-1=261.76-1

10lg(S/N)=10lg(261.76-1)=10*18.6=186(分贝)(噪音太大了!)/N

19。比较ARQ和FEC方法的工作原理,说明它们的不同之处。

答:ARQ自动请求重发的工作原理:接收端检测出有差错时,就设法通知发送方重发,直到正确

的码字收到为止。

FEC前向纠错的工作原理:接收端不但能发现差错,

而且能确定二进制码元发生错误的位置,从而加以纠正。

20。已知生成多项式为:X4+X3+X2+1,求信息位1010101的CRC码。

解:1)10101010000/11101=1110101 (1001)

2)CRC码为: 10101011001

21。若在相隔1000公里的两地之间要传送3K位的数据,可以通过电缆以48kb/s的数据速率传

送或

通过卫星信道以50kb/s 的数据速率传送,问用哪种方式从发送方开始发送到接收方收到全

部数据为止的时间较短?

从开始发送到接收方收到全部数据为止的时间=传播时间+传输时间

通过地面电缆:

T=1000/5000000+3/4.8=0.6252s

通过卫星:

T=0.27+3/50=0.33s

因此,由卫星传送时间较短.

22。一个简单的电话系统由两个终端局和一个长途局组成,每个终端局用1MHz的全双工中继线连到长途局,平均每台电话在8小时的工作日中使用4次,每次通话平均持续6分钟.其中10%的通话是长途电话(即经过长途局),没每路话音带宽为4kHz,问每个终端局最多能支持多少台电话

答:按频分多路复用,每个终端最多能够支持

1MHz/4kHz=250 台电话

按时分多路复用,每个终端局最多能够支持

(8×60)/(4×6×10%)=200 台电话

故,总共每个终端最多能够支持250×200=50000台电话.

25.某信道误码率为10-5,每帧长度为10kbit,那么:

(1) 若差错都是单个错,则在该信道上传送的帧的平均出错率是多少?

(2) 若差错大多为突发错,平均突发长度为100bit,则在该信道上传送的帧的平均出错率

是多少?

[解]

1)对于带宽为6MHZ的信道,若用4种不同的状态来表示数据,在不考虑热噪声的情况下,该信道的最大数据传输速率为多少?

答:C=2H* LOG2N=2*6MHZ* LOG24=24MBPS

2)信道带宽为3KHZ,信噪比为30DB,则每秒能发送的比特数不会超过多少?

答:C=H* LOG2(1+S/N)=3KHZ* LOG2(1+1030/10)=30KBPS (此应为约数)

3)采用8种相位、每种相位各有两种幅度的PAM调制方法,在1200BAUD的信号传输速率下能达到的数据传输速率为多少?

答:C=B* LOG2(8*2)=1200BAUD* LOG2(16)=4800BPS

4)采用每种相位各有两种幅度的PAM调制方法,在带宽为8KHZ的无噪声信道上传输数字信号,若要达到64KBPS的数据速率,问至少要多少种不同的相位?

答:C=2H* LOG2(X*2)= 64KBPS=2*8KHZ* LOG2(X*2)

LOG2(X*2)=4 X*2=16

X=8种

5)对于带宽为4KHZ的语音信号,采用量化级别为128的PCM方法编码,问所产生的二进制位起码要用多大传输速率的信道才能传输?

答:二进制位数= LOG2(128)=7位

C=2*4KHZ*7位=56kBPS

9题题目见书

解:

传播延迟等于:

50*103米/(2*108米/秒)=25*10-5秒=250微秒

100字节/250微秒=0。4 字节*106/秒=0。4M字节/秒=3。2位/秒

512字节/250微秒=2。04M字节/秒

因此,带宽分别等于0。4M字节/秒和2。04M字节/秒

10题.计算在下列情况下一个分组的延迟(从发出第1位开始到收到最后1位为止):(a)在通路上有1个存储转发交换机的1Gbps以太网,分组大小是5000位。假定每条链路引入10微妙的传播延迟,并且交换机在接收完分组之后立即重发。

解答:分析一个交换机应有2条链路

1位的发送延迟=1/109=10-9S=0.001μs

所以,一个分组由5000位组成,在每条链路上引入的发送延迟是5μs ,

分组在每条链路上的传播延迟都是10μs

因此总的延迟等于:5×2+10×2=30μs。(两次发送,两次传播)

(整个分组接收完经过分析才确定转发的外出端口,因此延迟了一个分组的发送时间)(b)跟(a)的情况类似,但有3个交换机。

解答:3个交换机,共有4条链路,总的延迟等于:

5×4+10×4=60μs 。(4次发送,4次传播)

(c)跟(a)的情况相同,但假定交换机实施“直通”交换:它可以在收到分组的开头128位后就重发分组。

解答:使用直通交换,交换机延迟分组128位,即0.128μs。在这种情况下仍然有1个5μs 的发送延迟,2个10μs的传播延迟,再加上0.128μs的交换机转发延迟,因此总的延迟等于:5×1+10×2+0.128=25.128μs (1个发送延迟,2个传播延迟,1个转发延迟)

如果像(b)那样有3个交换机,那么总的延迟将会等于:

5×1+10×4+0.128×3=45.384μs。(1个发送延迟,4个传播延迟,3个转发延迟)

11题。

解答:

a) 传播时延=55*106米/(3*108米/秒)=0.183秒

b)

总时间=数据发送时间+信号传播时延

发送时间=5MB/128K=0.31秒

总时间=0.31+0.18=0.49秒

12题见黑板

☆☆☆☆分别计算T1载波和E1载波的编码效率和开销率。

解答:见P49

1)T1载波

Bell系统的T1载波利用脉码调制PCM和时分TDM技术,使24路采样声音信号复用一个通道。每一个帧包含193位,每一帧用125us时间传送。T1系统的数据传输速率为1.544Mbps。

T1载波帧结构

2)E1载波

CCITT建议了一种2.048Mbps速率的PCM载波标准,称为E1载波(欧洲标准)。它每一帧开始处有8位同步作用,中间有8位作用信令,再组织30路8位数据,全帧包括256位,每一帧用125us时间传送。可计算出E1系统的数据传输速率为256位/125us=2.048Mbps。

所以:T1载波是把24个话音信道多路复用在一条高速信道上,每个信道包含7位的数据和1位的控制信令位,此外加入一位帧同步位组成基本帧。其中,用户的开销为24×1(控制位)+1(基本帧)=25 b 总开销为:(7+1)×24+1=193 b 因此,用户的开销所占的百分比为:25/193×100%≈13%

1)T1载波的编码效率=7*24/(8*24+1)=168/193=87%

开销率=(1*24+1)/193=25/193=13%

2)E1载波的编码效率=8*30/(8+8+8*30)=240/256=93.75%

开销率=(8+8)/256=16/256=6.25%

四章数据链路层

P91

5题

解答:发送方还可发送3帧

可发4、5、6号

6题。若窗口序号位数为3,发送窗口尺寸为2,采用GO-BACK-N法,请画出由初始态出发相继下列事件发生时的发送及接收窗口图.发送帧0,发送帧1,接收帧0,接收确认帧0,发送帧2,帧1接收出错,帧1确认超时,重发帧1,接收帧1,发送帧2,接收确认帧1.

7题。若BSC帧数据段中出现下列字符串:问字符填充后的输出是什么?

“ABCDE

解答:字符填充后的输出是:

“ABCDE

8题

解答:输出是:01000001111101101011111010

9题.用BSC规程传输一批汉字,若已知采用不带报头的分块传输,而且最大报文块长为129字节,共传输了5帧,其中最后一块报文长为101字节。问每个报文最多能传多少汉字?这批数据报共有多少汉字?

解答:分析

:由BSC规程,不带报头(以字符串格式)的分块传输的帧格式为:

SYN SYN STX 报文ETB/ETX BCC

不带报头的分块传输是5个控制字符,开销5个字节,(129-5)/2=62

故前4帧每帧最多能传的汉字数为:

(129-3(SYN+SYN+STX)-2(ETB+BCC))/2=62(个)

每个报文传62个汉字,前4帧传248个汉字

最后一帧(101-5)/2=48

该批数据共有的汉字数为:62×4+(101-3(SYN+SYN+STX)-2(ETX+BCC))/2=296(个)

(2)由BSC规程,不带报头(以比特流格式)的分块传输的帧格式为:

SYN SYN DLE STX 报文DLE ETB/ETX BCC

故前4帧每帧最多能传的汉字数为:

(129-4-3)/2=61(个)

该批数据共有的汉字数为:

61×4+(101-4-3)/2=291(个)

注:因假设采用单字节的块校验字符(非比特流),故应取(1)的计算结果。

10题:用HDLC传输12个汉字时,帧中的信息字段占多少字节?总的帧长占几字节?解答:看HDLC 帧格式P87

信息字段(I)占12×2=24字节

总的帧长占1(F)+1(A)+1(C)+24(I)+2(FCS)+1(F)=30字节

14题

练习:1)要发送的数据为1101011011。采用CRC的生成多项式是G(x)=x4+x+1 。试求应添加在数据后面的余数。

数据在传输过程中最后一个1变成了0,问接收端能否发现?

若数据在传输过程中最后两个1都变成了0,问接收端能否发现?

答:

添加的检验序列为1110 (11010110110000除以10011)

数据在传输过程中最后一个1变成了0,11010110101110除以10011,余数为011,不为0,接收端可以发现差错。

数据在传输过程中最后两个1都变成了0,11010110001110除以10011,余数为101,不为0,接收端可以发现差错。

五章网络层

P133

4题。设有一通信子网。若使用虚电路,则每一分组必须有3字节的分组首部,而每个网络结点必须为虚电路保留8字节的存储空间来识别虚电路。但若使用数据报,则每个分组要有15字节的分组首部,而结点就不需要保留路由表的存储空间。设每段链路每传1兆字节需0。01元,购买结点存储器的费用为每字节0.01元,而存储器的寿命为2年工作时间(每周工作40小时)。假定一条虚电路的每次平均使用时间为1000秒,而在此时间内发送200分组,每个分组平均要经过4段链路。试问:采用哪种方案(虚电路或数据报)更为经济?相差多少?

答:分析:4段链路意味着涉及5个路由器。

虚电路实现需要在1000秒内固定分配5×8=40字节的存储器。

数据报实现需要比虚电路实现多传送的头信息的容量等于(15-3)×4×200=9600字节?链路。现在的问题就成了40000字节?秒的存储器对比9600字节?链路的电路容量。

虚电路实现方案:

需在1000秒内固定分配5×8=40字节存储空间,

存储器使用的时间是2年,即2×52×40×3600=1.5×107秒

每字节每秒的费用=0.1/(1.5×107)=6.7×10-10元

总费用,即1000秒40字节的费用=1000×40×6.7×10-10=2.7×10-5元

数据报实现方案:

比上述虚电路实现方案需多传(15-3)×4×200=9600字节,

每字节每链路的费用=0。01/106=10-8元

总费用,即9600字节每链路的费用=9600×10-8=9.6×10-5元

9.6-2.7=6.9毫分

可见,本题中采用虚电路实现方案更为经济,在1000秒的时间内便宜6.9毫分

4题.纯的ALOHA和时分的ALOHA哪一个延迟比较小?

解答:

对于纯的ALOHA,发送可以立即开始。对于时分的ALOHA,它必须等待下一个时隙。这样,平均会引入半个时隙的延迟。因此,纯ALOHA 的延迟比较小

5题

一万个站点在竞争使用每一时分ALOHA通道。如果每个站平均每个小时做18次请求。信道时隙是125us。总的通道负载约为多少?

解答:

每个终端每200(=3600/18=200)秒做一次请求,总共有10000个终端。

因此,总负载是200秒做10000次请求,平均每秒50次请求。

每秒8000个(=1/125 us)时隙,所以平均每个时隙发送次数是G=50÷8000=1/160=0.00625。6题

N个站点共享56K 的纯ALOHA信道。每个站点平均每100秒输出一个1000 bit的帧,即使前一个帧还没有发送完也依旧进行(假设站点都有缓存)。N的最大值是多少?

解答:对于纯ALOHA,可用的带宽是0.184×56Kb/s=10.304b/s;

每个站都需要的带宽是1000÷100=10b/s。

因此N=10304÷10≈1030。

所以,最多可以有1030个站,即N的最大值是1030。

7题

答:见P166

在二进制倒计数法中,每个想要使用信道的站点首先将其地址以二进制位串的形式按照由高到低的顺序进行广播,并且假定所有地址的长度相同。为了避免冲突,必须进行仲裁:如果某站发现其地址中原本为0 的高位被置换为1,那么它便放弃发送。对于次高位进行同样的信道竞争操作,直到最后只有一个站赢得信道为止。一个站点在赢得信道竞争后便可发送一帧,然后另一个信道竞争周期又将开始。

什么是Mok 和Ward 版本的二进制倒计数法。Mok 和Ward 提出了二进制倒计数法的一个变种。该方法采用了并行接口而不是串行接口:还使用虚拟站号,在每次传输之后对站重新编号,从0开始,已成功传送的站被排在最后。如果总共有N 个站,那么最大的虚拟站号是N-1。

本题中,当4 站发送时,它的号码变为0,而0、1、2 和3 号站的号码都增1,10 个站点的虚站号变为8,3,0,5,2,7,4,6,9,1当3 站发送时,它的号码变为0,而0、1 和2 站的号码都增1,10 个站点的虚站号变为:8,0,1,5,3,7,4,6,9,2

最后,当9 站发送时,它变成0,所有其他站都增1,结果是:9,1,2,6,4,8,5,7,0,3。

8题。不作要求P167

解答:

2 n个站点对应n+1 级,其中0 级有1 个节点,1 级有2 个节点,n 有2 n个节点。在i 级的每个节点下面所包括的站的个数等于总站数的1/2 i。

本题中所需要的时隙数取决于为了到达准备好发送的两个站的共同先辈点必须往回走多少级。先计算这两个站具有共同的父节点的概率p1。在2n个站中,要发送的两个站共享一个指定的父节点的概率是

1/C2 2n=1/2 n -1(2 n-1)

总共2 n -1个父节点,所以,

p1=1/2 n -1(2 n-1)* 2 n -1=1/(2 n-1)

因为2n >>1?

所以p1≈2- n

在共享父节点的条件下遍历树,从第二级开始每一级访问两个节点,这样遍历树所走过的节点总数n1=1+2+…+2+2=1+2n,

接下来,我们考察两个发送站共享祖父节点的概率p2和遍历树所走过的节点总数n2。此时在每个父节点下面仅可能有一个站发送。两个发送站共享一个指定的祖父节点的概率是1/C 2 2n-1。

共有2 n -2个祖父节点

p2=2 n -2/ C 2 2n-1=1/2 n -1-1=2-n+1

遍历树比1 n 减少两个节点,即

N2=1+2n-2=2n-1`

通过类似的分析和计算,可以得到,两个发送站共享曾祖父节点(属n-3级祖先节点?)的概率是p3= 2-n+?2?

遍历树所经过的节点总数比n2又少两个节点,

N3=2n-1-2=2n-3

.

.

.

Pi+1=2-(n-i)

Ni+1=2n+1-2i

因此,最坏的情形是2n+1 个时隙(共享父节点),对应于i=0;

最好的情形是3 个时隙,对应于i=n-1 (两个发送站分别位于左半树和右半树),所以平均时隙数等于

n-1

M=Σ 2-(n-i)(2n+1-2i)

i=0

9题。

一个7层楼,每层有一排共15间办公室。每个办公室的楼上设有一个插座,所有的插座在一个垂直面上构成一个正方形栅格组成的网的结点,相邻插座间的垂直和水平距离均为4米。设任意两个插座之间都允许连上电缆(垂直、水平、斜线……均可)。现要用电缆将它

们连成(1)集线器在中央的星形网;(2)总线式以太网。3)采用令牌环网(不设线路中心)。试计算每种情况下所需的电缆长度。

解答:图见黑板

(1)假定从下往上把7层楼编号为1-7层。按楼层高4米计算。在星形网中,集线器放在4层中间位置(第8间房)。

电缆总程度等于:

7 15

4 Σ Σ √(i-4)2+(j-8)2=1832(m)

i=1 j=1

(2)对于总线式以太网(如10BASE2),每层需4×14=56(m)水平电缆,垂直电缆需4×6=24(m),

所以总长度等于

7×56+24=416(m)

(3)图见黑板

这种方案是采用螺旋结构,线缆经过(1,1)、(15,1)、(15,7)、(1,7)、(1,2)和(14,2)等,总长度等于:56+52+48+56+20+12+4+8+16+24+√442+122=466(m)

10题标准10MBPS802。3LAN的波特率是多少?

解答:

标准10MBPS802。3LAN采用曼彻斯特编码即数据传输率只有调制速率的1/2

R=1/2B

B=2*10MBPS=20波特

概念:数据帧从一个站点开始发送,到该数据被另一个站点全部接收,所需的总时间等于( ),假设不考虑中继器引人的延迟。

A)信号传播时延

B)数据传输时延

C)数据传输时延+信号传播时延

D)信号传播时延的2倍

【答案】C

11题。一个1km长的10Mb/s 的CSMA/CD局域网(不是802.3),其传播速度等于每微秒200米。数据帧的长度是256bit,其中包括用于帧头、检验和以及其他开销的32bit。传输成功后的第一个时隙被留给接受方,用来捕获信道并发送一个32bit的确认帧。假定没有冲突发生,有效数据率(不包括开销)是多少?

解法1:仅以成功的发送与传播计算:

发送数据帧256位所需时间= 256bit/10Mbps=25.6us

数据帧在信道上的传播时间= 1000m/(200m/us)=5us

共用时间= 25.6us+5us=30.6us

故有效数据传输速率为:(256-32)b/30.6us=7.3Mbps

解法2:从发送至接收确认全程计算(依题意是这种计法):

1)发送数据帧256位所需时间= 256bit/10Mbps=25.6us

数据帧在信道上的传播时间= 1000m/(200m/us)=5us

共用时间= 25.6us+5us=30.6us

2)回发确认帧32位所需时间= 32bit/10Mbps=3.2us

确认帧在信道上的传播时间= 1000m/(200m/us)=5us

共用时间= 3.2us+5us=8.2us

故有效数据传输速率为:(256-32)b/(30.6+8.2)us=5.77Mbps

14题。长1Km、10Mbps的基带总线LAN,信号传播速度为200M/μs,试计算:

①1000比特的帧从发送开始到接收结束的最大时间是多少?

②若两相距最远的站点在同一时刻发送数据,则经过多长时间两站发现冲突?

解答:

⑴两站点从发送开始到接收结束的总时间=数据传输时延+信号传播时延

=1000bit/10Mbps + 1000m/200m/us =100us+5us=105us

⑵同时发送数据的两站点发现冲突的时间=信号传播时延

=1000m/200m/us=5us

(注:若非同时发送数据,两站点发现冲突的最大时间=2*信号传播时延)

练习:某CSMA/CD基带总线网长度为1000m,信号传播速度为200m/μs,假如位于总线两端的站点在发送数据帧时发生了冲突,试问:

①该两站间信号传播延迟时间是多少?

②最多经过多长时间才能检测到冲突?

【解析】①该两站间时延a =1000m/200(n/μS)=5μS

②冲突检测时间=2a=2×5μs=10μs

【答案】①5μs②lOμs

15题。100个站点的时槽环,任意两站间的平均距离为10m,数据传输速率为10Mbps,信号传播速度为200m/us,若每个站引入1位延迟,试计算:

⑴两站间链路的位长度为多少位?

⑵整个环路的有效位长度为多少位?

⑶此环上最多允许有几个37位长的时槽?

解答:见P177公式

环的比特长度=信号传播时延*数据传输速率+接口延迟位数

⑴两站间链路的位长度为:10m/200m/us * 10Mbps=0.5bit(不计1位延迟)

⑵总环路的有效位长度为:100(0.5bit+1bit)=150bit

⑶时槽数为:150bit/37bit=4.05(个)≈5(个)

16题。当数据传输速率为5Mbps,传播速度为200m/us时,令牌环接口中的一个比特时延等价于多少米的电缆?

解答:在5Mbps数据传输速率下,一个位时等于200us(=1/5*106),在200us时间内信号可以传播的距离=200*10-3*200=40米

因此:一个比特时延等价于40米的电缆。

17题。长1Km、10Mbps、50个站点的令牌环,每个站引入1位延迟,信号传播速度为200m/us,令牌长8位,数据帧最大长度为256(包括32位开销),确认在数据帧捎带,问该环不包括开销的有效数据速率为多少?

分析:站点在令牌环上一个完整的工作周期如下:

①获取令牌:停止令牌运行(大约为1位时延,归入站点时延计算);

②发送数据帧:把数据帧发送到环上;(传输时延)

③数据帧绕环一周:绕环线一周;(传播时延)

经过每个站点有1位时延。(传输时延)

④发送令牌帧:把令牌帧发送到环上;(传输时延)

解:1)获取令牌传输时延为: 8bit/10Mbps=0.8us

2)发送数据帧传输时延为: 256bit/10Mbps=25.6us

3)信号绕环一周传播时延为: 1000m/200m/us=5us

4)50站点1位传输时延为: 50 * 1bit/10Mbps=5us

5)发送令牌帧传输时延为: 8bit/10Mbps=0.8us

所需总时间为:(0.8+25.6 +5 +5 +0.8)us=36.4us

该环不包括开销的有效数据传输速率为:

(256-32)bit/36.4us=6.15Mbps

18题。长10Km、16Mbps、100个站点的令牌环,每个站引入1位延迟,信号传播速度为200m/us。问:⑴该环上1位的延迟相当于多少米长度的电缆?⑵该环的有效位长度为多少位?

解法1:⑴令牌环的比特长度为:10Km*5us/Km * 16Mbps + 100bit=180bit

故该环上1位的延迟相当于电缆的长度为:1bit * 10Km/180bit=5.56m

⑵该环的有效位长度为:10Km*5us/Km * 16Mbps=80bit(不计1位延迟)

解法2:⑴该环上1位的延迟相当于电缆的长度为:

200m/us / 16Mbps=200m/us / 16b/us =12.5m/b

⑵该环的有效位长度为:10Km/12.5m/b =80b(不计1位延迟)

19题。长1Km、4Mbps、50个站点的令牌环,每个站引入1位延迟,信号传播速度为200m/us,设数据帧最大长度为100字节。问该环上检查令牌丢失的超时计数器的值至少要设置为多少微秒?

解答:⑴1Km令牌环传播时延为: 1000m/200m/us=5us

⑵50个站点1位时延为: 50*1bit/4Mbps=12.5us

⑶发送最长数据帧的时延为: 100*8bit/4Mbps=200us

故超时计数器的值至少要设置为: 5+12.5+200=217.5(us)

注:检查令牌丢失由专门检测站来完成(这里忽略了令牌的发送时间)。

20题。一个10Mbps的令牌环,其令牌保持计数器的设置值为10us,在此环上可发送的最长帧为多少位?

解答:此环上可发送的最长帧为:10Mbps*10us=100bit (s=v*t)

(注:这里的10us全用于发送最长帧的时延,不考虑环传播时延及站点1位时延)

23题。见黑板

10Mbit/s以太网升级到100Mbit/s和1Gbit/s甚至10Gbit/s时,需要解决哪些技术问题?在帧的长度方面需要有什么改变?为什么?传输媒体应当有什么改变?

答:以太网升级时,由于数据传输率提高了,帧的发送时间会按比例缩短,这样会影响冲突的检测。所以需要减小最大电缆长度或增大帧的最小长度,使参数a保持为较小的值,才能有效地检测冲突。在帧的长度方面,几种以太网都采用802.3标准规定的以太网最小最大帧长,使不同速率的以太网之间可方便地通信。100bit/s的以太网采用保持最短帧长(64byte)不变的方法,而将一个网段的最大电缆长度减小到100m,同时将帧间间隔时间由原来的9.6μs,改为0.96μs。1Gbit/s以太网采用保持网段的最大长度为100m的方法,用“载波延伸”

和“分组突法”的办法使最短帧仍为64字节,同时将争用字节增大为512字节。传输媒体方面,10Mbit/s以太网支持同轴电缆、双绞线和光纤,而100Mbit/s和1Gbit/s以太网支持双绞线和光纤,10Gbit/s以太网只支持光纤。

欲保持10M,100M,1G的MAC协议兼容,要求最小帧长的发送时间大于最长的冲突检测时间,因而千兆以太网采用载波扩充方法。而且为了避免由此带来的额外开销过大,当连续发送多个短帧时采用帧突发技术。而100M以太网采用的则是保持帧长不变但将最大电缆长度减小到100m。其它技术改进:(1)采用专用的交换集线器,缩小冲突域(2)发送、接收、冲突检测传输线路独立,降低对媒体带宽要求(3)为使用光纤、双绞线媒体,采用新的信号编码技术。

6、长1Km、10Mbps的802.3LAN,其信号传播速度为200m/us,数据帧长度为256位(包括32位开销)。一个成功发送后的第一位时间片留给接收方以捕获信道来发送一个32位的确认帧。假设不考虑冲突,问不包括开销的有效数据速率为多少?

1)发送数据帧256位所需的时间=256bit/10Mbps=25.6us

数据帧在信道上的传播时间=1000m/(200m/us)=5us

∴共用时间=25.6us+5us=30.6us

2)回发确认帧32位所需的时间=32bit/10Mbps=3.2us

确认帧在信道上的传播时间=1000m/(200m/us)=5us

∴共用时间=3.2us+5us=8.2us

因此:有效数据传输速率:(256-32)bit/(30.6+8.2)us=5.77Mbps

7、长1Km、10Mbps的基带总线LAN,信号传播速度为200m/us,计算一个1000比特的帧从发送开始到接收结束的最大时间是多少?若两相距最远的站点在同一时刻发送数据,则经过多长时间两站发现冲突。

1)从发送开始到接收结束的总时间=数据传输时延+信号传播时延

即:1000bit/10Mbps+1000m/(200m/us)=100us+5us=105us

2) 同一时刻发送,发现冲突的时间=信号传播时延

即:1000m/(200m/us)=5us

若不在同一时刻发送,则发现冲突的时间=2×信号传播时延

8、100个站点的时槽环,任意两站间的平均距离为10m,数据传输速率为10Mbps,信号传

播速度为200m/μs,若每个站引人1位延迟,试计算:(1)两站点间链路的位长度为多少位?(2)整个环路的有效位长度为多少位?(3)此环上最多允许有几个37位长的时槽?

1)两站点间链路的位长度:10m×200 m/μs×10Mbps=0.5bit

2)整个环路的有效位长度:100×(0.5bit+1bit)=150bit

3)最多允许时槽数:150bit/37bit=5个

9、长1Km、10Mbps、50个站点的令牌环,每个站引入1位延迟,信号传播速度为200m/μs,令牌长8位,数据帧长度为256位(包括32位开销),确认在数据帧捎带,问该环不包括开销的有效数据速率为多少?

∵发送数据帧的传输时延=256bit/10Mbps=25.6μs

信号绕环一周传播时延=1KM/200 m/μs=5μs

50个站点1位传输时延=50×1bit/10Mbps=5μs

发送令牌帧传输时延为=8bit/10Mbps=0.8μs

总时间=25.6μs+5μs+5μs+0.8μs=36.4μs

∴该环不包括开销的有效数据速率=(256-32)bit/36.4μs=6.15 Mbps

10、长10Km,16Mbps、100个站点的令牌环,每个站引入1位延迟,信号传播速度为200m/μs。问:(1)该环上1位的延迟相当于多少米长度的电缆?(2)该环的有效位长度为多少位?

∵环的比特长度=信号传播时延×数据传输速率+接口延迟位数

=环路介质长度/信号传播速度×数据传输速率+接口延迟位数

∴令牌环的比特长度=10KM/200m/μs×16Mbps+1×100bit

=800+100

=900bit

1) 该环上1位的延迟相当于电缆的长度为:10KM/900bit×1bit=11.11m

2) 该环的有效位长度=10KM×5μs/KM×16Mbps=800bit

11、长1Km,4Mbps、50个站点的令牌环,每个站引入1位延迟,信号传播速度为200m/μs,设数据帧最大长度为100字节。问该环上检查令牌丢失的超时计数器的值至少要设置为多少微秒?

∵信号传播时延=环路介质长度/信号传播速度=1KM×5μs/KM=5μs

50个站点1位时延=50×1bit/4Mbps=12.5μs

发送最长数据帧时延=100×8bit/4Mbps=200μs

∴超时计数器的值=5μs+12.5μs+200μs=217.5μs

12、一个10Mbps的令牌环,其令牌保持计数器的设置值为10μs,在此环上可发送的最长帧为多少位?

∵令牌环中的数据帧的长度没有下限,但其上限受站点令牌持有时间的限制。数据帧必须在时间限制内发送完,超过令牌持有时间,必须释放令牌。

∴可发送的最长帧位数=传输速率×令牌的持有时间=10Mbps×10μs=100位

计算机网络原理试题及答案

绝密★考试结束前 全国2014年4月高等教育自学考试 计算机网络原理试题 课程代码:04741 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。 选择题部分 注意事项: 1.答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。 2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。 一、单项选择题(本大题共24小题,每小题1分,共24分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。 1.既可作为点—点线路通信子网又可作为广播信道通信子网的拓扑是 A.星形拓扑 B.网状形拓扑 C.树形拓扑 D.总线形拓扑 2.下列机构中,负责因特网RFC技术文件管理的是 A.ITU B.IETF C.ANSI D.ISO 3.按照网络的交换方式划分的网络类型中不包括 ... A.电路交换网 B.报文交换网 C.分组交换网 D.虚拟交换网 4.计算机网络各层次结构模型及其协议的集合称为 A.互联参考模型 B.网络概念框架 C.网络体系结构 D.网络结构描述 5.下列关于“面向连接服务”特点的叙述中错误 ..的是 A.传输数据前建立连接 B.每个分组要带目的节点地址 C.收发数据的顺序不变 D.通信协议复杂通信效率不高 6.下列网络协议中提供不可靠的用户数据报传送服务的是 A.ARP B.TCP C.DNS D.UDP

7.TCP/IP参考模型中负责应用进程之间端—端通信的层次是 A.应用层 B.传输层 C.互连层 D.主机—网络层 8.规定DTE与DCE接口线的信号电平、发送器输出—阻抗的物理层特性属于 A.机械特性 B.电气特性 C.功能特性 D.规程特性 9.蜂窝移动通信系统中的多址接入方法不包括 ... A.波分多址接入 B.频分多址接入 C.时分多址接入 D.码分多址接入 10.设码元速率为3600Baud,调制电平数为8,则数据传输速率为 A.1200bps B.7200bps C.10800bps D.14400bps 11.TCP端口号的范围是 A.0~256 B.0~1023 C.0~65535 D.1024~65535 12.对模拟数据进行数字信号编码的最常用方法是 A.相位调制 B.频率调制 C.脉码调制 D.振幅调制 13.ADSL服务采用的多路复用技术属于 A.频分多路复用 B.同步时分多路复用 C.波分多路复用 D.异步时分多路复用 14.下列关于数据交换技术特点的说法中错误的是 A.报文交换不能满足实时通信要求 B.对于猝发式的通信电路交换最为合适 C.数据报方式中目的地要重组报文 D.虚电路方式数据传送前要设置虚电路 15.在广域网中得到广泛应用的网络拓扑结构是 A.环形拓扑 B.星形拓扑 C.网形拓扑 D.总线拓扑 16.HDLC的帧类型中用于差错控制和流量控制的帧是 A.命令帧 B.信息帧 C.无编号帧 D.监控帧 17.既考虑拓扑结构又兼顾网络负载的静态路由算法是 A.最短路由选择算法 B.基于流量路由算法 C.泛射路由选择算法 D.链路状态路由算法 18.在数据通信过程中发现或纠正差错,把差错限制在尽可能小的范围内的技术和方法称为 A.差错控制 B.流量控制 C.链路控制 D.拥塞控制

全国自考《计算机网络原理》历年真题试题及答案

2015年10月高等教育自学考试全国统一命题考试 计算机网络原理试卷 (课程代码04741) 本试卷共4页,满分100分。考试时间150分钟。 考生答题注意事项: 1.本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效,试卷空白处和背面均可作草稿纸。2.第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。3.第二部分为非选择题。必须注明大、小题号,使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答. 4.合理安排答题空间,超出答题区域无效。 第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共24小题,每小题1分,共24分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题卡” 的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。 1.局域网LAN一般采用的传输方式为 A.“高速”方式B.“无线传输”方式 C.“广播”方式D.“存储-转发”方式 2.首次使用分组交换方式的网络是 A.ARPANET B.SNA网C.无线局域网D.DNA网 3.采用广播信道通信子网的基本拓扑中不包括 A.树形B.总线形C.环形D.网状形 4.下列关于星形拓扑特点的描述中错误的是 A.故障诊断和隔离容易B.通常采用分布式通信控制策略 C.控制简单且方便服务D.中央节点负担较重,形成瓶颈 5.因特网的标准都具有的一个编号是 A.ITU编号B.EIA编号C.RFC编号D.ISO编号 6.OSl参考模型包括的三级抽象中不含有 A.实现描述B.体系结构C.服务定义D.协议规范 7.将协议数据单元称为“分组”的是 A.应用层B.传输层C.网络层D.物理层 8.下列关于无连接通信服务特点的描述中错误的是 A.分组要携带目的节点地址B.数据分组可能丢失 C.传输过程中不需建立连接D.收发数据顺序不变 9.TCP/IP是一组协议的代名词,一般来说IP提供 A.应用层服务B.网络层服务C.传输层服务D.物理层服务 10.若采用HDLC规程发送的数据为1100,则接收的实际数据应为 A.10 B.110 C 11 11.局域网IEEE802标准中采用的帧同步方法是 A.字节计数法B.比特填充的首尾标志法 C.违法编码法D.字符填充的首尾定界符法

计算机网络原理-题库

计算机网络原理试题 一、单项选择题(本大题共24小题,每小题1分,共24分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.电信业一般认为宽带骨干网数据传输速率应达到() A.640Kbps B.640Mbps C.1Gbps D.2Gbps 2.异步时分多路复用TDM技术中的时间片分配策略是() A.预先分配但不固定B.预先分配固定不变 C.动态分配随时可变D.动态分配固定不变 3.当IEEE802.3MAC帧中的目的地址字段为全“1”时,表示() A.单个地址B.组地址 C.广播地址D.局部地址 4.“截获”是一种网络安全攻击形式,所攻击的目标是信息的() A.可用性B.保密性 C.完整性D.安全性 5.ADSL标准允许达到的最大下行数据传输速率为() A.1Mbps B.2Mbps C.4Mbps D.8Mbps 6.在ISO建议的网管功能中,对网络拓扑结构及某些网管对象的配置和参数做出调整属于() A.故障管理B.安全管理 C.性能管理D.配置管理 7.预防拥塞的分组丢弃策略用于() A.网络层B.传输层 C.数据链路层D.表示层 8.用于实现网络物理层互连的设备是() A.网桥B.转发器 C.路由器D.网关 9.以太网的MAC地址长度为() A.4位B.32位 C.48位D.128位 10.SMTP所使用的端口号为() A.20 B.21 C.25D.110 11.下列属于B类IP地址的是()

A.128.2.2.10B.202.96.209.5 C.20.113.233.246 D.192.168.0.1 12.无线应用协议W AP中不包括 ...() A.客户B.WWW服务器 C.网关D.文件服务器 13.A TM的信元头长度为() A.5字节B.8字节 C.48字节D.53字节 14.广泛使用的数字签名方法不包括 ...() A.RSA签名B.DSS签名 C.Hash签名D.DES签名 15.下列关于网络体系结构的描述中正确的是() A.网络协议中的语法涉及的是用于协调与差错处理有关的控制信息 B.在网络分层体系结构中,n层是n+1层的用户,又是n-1层的服务提供者 C.OSI参考模型包括了体系结构、服务定义和协议规范三级抽象 D.OSI模型和TCP/IP模型的网络层同时支持面向连接的通信和无连接通信 16.高级数据链路控制协议(HDLC)是一种() A.面向字符的异步协议B.面向字符的同步协议 C.面向字节的同步协议D.面向比特的同步协议 17.开放最短路径优先协议OSPF采用的路由算法是() A.静态路由算法B.距离矢量路由算法 C.链路状态路由算法D.逆向路由算法 18.下列关于网络互连设备的正确描述是() A.中继器和网桥都具备纠错功能B.路由器和网关都具备协议转换功能C.网桥不具备路由选择功能D.网关是数据链路层的互连设备19.下列能够实现即插即用的设备是() A.网桥B.路由器 C.网关D.无线AP 20.帧中继体系结构只包括() A.传输层以上各层B.物理层和链路层 C.链路层和网络层D.物理层、链路层和网络层 21.下列关于虚电路方式中路由选择的正确说法是() A.分组传送时不进行路由选择 B.分组传送时只在建立虚电路时进行路由选择 C.建立连接和传送分组时进行路由选择 D.只在传送每个分组时进行路由选择

计算机网络原理计算题及答案

计算机网络原理计算题 1.设利用12MHz的采样频率对信号进行采样,苦量化级为4,试计算出在无噪声信道中的数据传输速率和所需的信道带宽。 解析: 根据R = 采样频率*log2(N); 数据传输率R =12MHz*log2(4)=24Mbps; 根据采样定律:被采样信号带宽=采样频率/2; 所需信号带宽=12MHz/2=6MHz; 2.设信道带宽为2400Hz,采用PCM编码,采样周期为125us,每个样本量化为128个等级,则信道的数据速率为? 解析: 采样频率f = 1/T = 1/0.000125 = 8000Hz 传输速率R = F * log2(N) = 56Kbps 3.设信号的采样量化级为256,若要使数据传输速率达到64Kbps,试计算出所需的无噪声信道的带宽和信号调制速率。(要求写出计算过程) 解析:根据奈圭斯特公式 C = 2H * log2(N) 即64000 = 2H * log2(256) H = 64000/2/8 = 4KHz 信号调制速率 B = 2H 即B = 8000 (baud) 4.有一受随机噪声干扰的信道,其带宽为4KHz,信噪比为30dB。试求出最大数据传输速率。 解析: 根据香农公式 C = H * log2(1+S/N) C = 4000 * log2(1+10^(30/10)) = 4000 * log2(1001) ≈40Kbps 5.假设使用调制解调器,并采用1位起始位、1位停止位、无校验位的异步传输模式,在1分钟内传输7200个汉字(双字节),调制解调器至少应达到的传输速率为多少? 解析: 一个汉字两个字节,7200个汉字就是7200*2,1个起始位8个数据位1们停止位共10位组成一帧,求1分钟的传输速率,则: (7200*2)*(1+8+1) /60 = 2400bps; 6.调制解调器的传输速率为4800bps,并采用1位起始位,1位停止位,1位奇偶校验位的异步传输模式,求传输2400个汉字所需要的时间。(要求写出计算过程) 解析: 一个汉字两个字节.2400个汉字就是2400*2, 1个起始位8个数据位1个奇偶校验位1个终止位,一共11个位组成1帧,每帧传送一个字节,那就需:

计算机网络原理试题

计算机网络原理试题 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

2016年4月高等教育自学考试全国统一命题考试 计算机网络原理试卷 (课程代码04741) 本试卷共4页,满分l00分。考试时间l50分钟。 考生答题注意事项: 1.本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效,试卷空白处和背面均可作草稿纸。 2.第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。 3.第二部分为非选择题。必须注明大、小题号,使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。 4.合理安排答题空间,超出答题区域无效。 第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共24小题,每小题l分,共24分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题卡” 的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。 1.电信业一般认为,宽带骨干网的传输速率至少应达到 2.电子银行的核心功能是 A.自动存取款作业 B.金融交易卡服务 C.电子汇款与清算 D.销售点自动转账 3.下列关于环形拓扑优点的表述中错误的是 A.电缆长度短 B.网络性能稳定 C.可使用光纤 D.故障检测容易 参考模型中处理端到端的差错控制和流量控制的是 A.数据链路层 B.网络层 C.传输层 D.应用层 5.下列协议中不属于TCP/IP参考模型互连层协议的是 6.下列关于交换技术的说法中错误的是 A.电路交换适用于猝发式通信 B.报文交换不能满足实时通信 C.报文交换的电路利用率高 D.分组交换适用于交互式通信 7.对于正交相移键控QPSK调制,若数据传输速率达到9600bps,则码元速率为 8.计算机网络中使用最广泛的交换技术是

计算机网络原理最新计算题

公式积累 1.延时=发送延时+传播延时 2.信道利用率=发送时间/总时间 3.最短帧长=2倍传播延时*数据传输速率 4.吞吐率=原始帧发送时间/现发送一帧所用时间 5.环比特长度=数据传输速率*传播延时+站点引入延迟 N 6.C=B*log 2 7.奈奎斯特理论:C=2H* log N 2 (1+S/N) 8.香农公式:C=Hlog 2 9.冲突发现时间: 同时发送:1倍传播延时 不同时发送:2倍传播延时 10.令牌环中最大帧长=数据传输速率*令牌持有时间 常用数据单位 1K=210=1024=103 1M=220=106 1G=230=109 1秒=1000ms(毫秒) 1秒=106us(微秒) 1秒=109ns(纳秒) 1字节=8bit 电磁波在有线介质中的传播速度是200m/us 数据通信考点 1.设利用12MHz的采样频率对信号进行采样,若量化级为4,试计算出在无噪声信道中的数据传输速率和所需的信道带宽。(要求写出计算过程) 2.设信号的采样量化级为256,若要使数据传输速率达到64Kbps,试计算出所需的无噪声信道的带宽和信号调制速率。(要求写出计算过程) 3.有一受随机噪声干扰的信道,其带宽为4KHz,信噪比为30dB。试求出最大数据传输速率。

局域网考点 1.设A 、B 两站位于长1km 的基带总线局域网的两端,数据传输速率为10Mbps ,信号传播速率为 200s /m μ,若A 向B 发送800bit 的数据帧,B 接收完毕该帧所需的时间是多少?若A 、B 站同时发送数据,经过多长时间两站发现冲突? 2.A 、B 两站位于长2Km 的基带总线局域网的两端,C 站位于A 、B 站之间,数据传输速率为10Mbps ,信号传播速度为200m /μs ,B 站接收完毕A 站发来的一帧数据所需的时间是80μs ,求数据帧的长度;若A 、C 两站同时向对方发送一帧数据,4μs 后两站发现冲突,求A 、C 两站的距离。(要求写出计算过程) 3.有一个电缆长度为1Km 的CSMA/CD 局域网,信号传播速度为光速的2/3,其最小帧长度为1000bit 。试求出数据传输速率。 4.5000个站点竞争使用一个时分ALOHA 信道,信道时隙为125us ,各站点每小时发出36次请求。试计算总的信道载荷。(信道载荷指请求次数与时隙的比值) 5.有一个电缆长度为2Km 的CSMA /CD 局域网,数据传输速率为10Mbps ,信号传播速度为光速的2/3,数据帧长度是512bit(包括32bit 开销),传输成功后的第一个时隙留给接收方,用于捕获信道并发送一个32bit 的确认帧。假设没有冲突发生,试求出有效的数据传输速率(不包括开销)。(光速值为3×105Km/s) 异步传输考点 1.调制解调器的传输速率为4800bps ,并采用1位起始位,1位停止位,1位奇偶校验位的异步传输模式,求传输2400个汉字所需要的时间。(要求写出计算过程) 2.假设使用调制解调器,并采用1位起始位、1位停止位、无校验位的异步传输模式,在1分钟内 传输7200个汉字,调制解调器至少应达到的传输速率为多少? 差错控制编码考点: 1.已知发送方采用CRC 校验方法,生成多项式为X4+X3+1,若接收方收到的二进制数字序列为101110110101,请判断数据传输过程中是否出错。(要求写出计算过程) 2.设要发送的二进制数据为10110011,若采用CRC 校验方法,生成多项式为1X X 3 4++,试求出实际发送的二进制数字序列。(要求写出计算过程) 其他 1.有一个100Mbps 的令牌环网络,令牌环行时间是120μs ,每个主机在每次得到令牌后可以发送

自考计算机网络原理 试题及答案

自考 2015年10月高等教育自学考试全国统一命题考试 计算机网络原理试卷 (课程代码04741) 本试卷共4页,满分100分。考试时间150分钟。 考生答题注意事项: 1.本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效,试卷空白处和背面均可作草稿纸。 2.第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。 3.第二部分为非选择题。必须注明大、小题号,使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答. 4.合理安排答题空间,超出答题区域无效。 第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共24小题,每小题1分,共24分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题卡” 的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。

1.局域网LAN一般采用的传输方式为C A.“高速”方式 B.“无线传输”方式 C.“广播”方式 D.“存储-转发”方式 2.首次使用分组交换方式的网络是A A.ARPANET B.SNA网 C.无线局域网 D.DNA网3.采用广播信道通信子网的基本拓扑中不包括D A.树形 B.总线形 C.环形 D.网状形4.下列关于星形拓扑特点的描述中错误的是B A.故障诊断和隔离容易 B.通常采用分布式通信控制策略 C.控制简单且方便服务 D.中央节点负担较重,形成瓶颈5.因特网的标准都具有的一个编号是C A.ITU编号 B.EIA编号 C.RFC编号 D.ISO编号 6.OSl参考模型包括的三级抽象中不含有A A.实现描述 B.体系结构 C.服务定义 D.协议规范

7.将协议数据单元称为“分组”的是C A.应用层 B.传输层 C.网络层 D.物理层8.下列关于无连接通信服务特点的描述中错误的是D A.分组要携带目的节点地址 B.数据分组可能丢失 C.传输过程中不需建立连接 D.收发数据顺序不变 9.TCP/IP是一组协议的代名词,一般来说IP提供B A.应用层服务 B.网络层服务 C.传输层服务 D.物理层服务 10.若采用HDLC规程发送的数据为1100,则接收的实际数据应为A A.10 B.110 C 11 11.局域网IEEE802标准中采用的帧同步方法是C A.字节计数法 B.比特填充的首尾标志法 C.违法编码法 D.字符填充的首尾定界符法12.在物理信道传输数据时产生差错的主要原因是D A.未能实现帧的同步 B.未做差错校验

2015年4月04741计算机网络原理试题及答案

2015年4月04741计算机网络原理试题及答案

全国2015年4月高等教育自学考试 计算机网络原理试题 一、单项选择题(本大题共24小题,每小题1分,共24分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。1.被称为计算机网络技术发展里程碑的网络是A.Internet B.无线局域网 C.ARPA网 D.多媒体网络 2.下列关于星形拓扑结构优点的表述中错误的是 A.控制简单B.站点分布处理能力高 C.方便服务 D.故障诊断和隔离容易3.点对点式网络与广播式网络的重要区别之一是 A.分布范围不同 B.传输带宽不同 C.传输距离不同D.传输技术不同4.负责管理与发布Internet RFC技术文件的组织是 A.IETF B.IEEE C.ECMA D.ANSI

5.“涉及数据及控制信息的格式、编码及信号电平等”的网络协议要素是 A.语义 B.标准 C.语法 D.定时 6.在OSI参考模型中,负责处理端到端的差错控制和流量控制问题的是 A.应用层 B.传输层 C.网络层 D.数据链路层 7.下列网络协议中,属于应用层协议的是A.DNS B.ARP(互连层) C.UDP(传输层) D.TCP(传输层)8.规定了接口信号的来源、作用以及与其它信号之间关系的物理层特性是 A.机械特性 B.电器特性 C.功能特性 D.规程特性 9.在蜂窝移动通信系统中,主要采用的接入方法不包括 A.频分多址FDMA B.时分多址TDMA C.码分多址CDMA D.波分多址 10.若传输1000字节的二进制数时出错的位数为4比特,则该传输时的误码率为 A.4×10-3 B.0.5×10-4

计算机网络原理复习题

计算机网络原理复习题 2-16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 4.试简单说明下列协议的作用:IP、ARP、RARP和ICMP。 IP协议:实现网络互连。使参与互连的性能各异的网络从用户看起来好像是 一个统一的网络。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。 ARP协议: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。 RARP:是解决同一个局域网上的主机或路由器的硬件地址和IP地址的映射 问题。 ICMP:提供差错报告和询问报文,以提高IP数据交付成功的机会因特网 组管理协议IGMP:用于探寻、转发本局域网内的组成员关系 1、公用机房有三个计算机室共有180台计算机,网络地址号为192.168.10.0,按60台计算机一个计算机室划分子网,请计算出各计算机室的子网掩码和IP 地址段。 要把180台计算机化成三个子网,每个子网60台计算机,所以需要将IP地址分成三个子网,三个子网需要有三位作为网络号,所以这三个子网的子网掩码应该是 11111111.11111111.11111111.11100000=255.2555.255.224 每个子网的地址分别应该是: 192.168.10.1---192.168.10.63(默认网关:192.168.10.1) 192.168.10.64---192.168.10.127(默认网关:192.168.10.65)

全国自考 《计算机网络原理》历年真题试题及答案

2016年4月高等教育自学考试全国统一命题考试 计算机网络原理试卷 (课程代码04741) 本试卷共4页,满分l00分。考试时间l50分钟。 考生答题注意事项: 1.本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效,试卷空白处和背面均可作草稿纸。 2.第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。 3.第二部分为非选择题。必须注明大、小题号,使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。 4.合理安排答题空间,超出答题区域无效。 第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共24小题,每小题l分,共24分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题卡” 的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。

1.电信业一般认为,宽带骨干网的传输速率至少应达到 2.电子银行的核心功能是 A.自动存取款作业 B.金融交易卡服务 C.电子汇款与清算 D.销售点自动转账 3.下列关于环形拓扑优点的表述中错误的是 A.电缆长度短 B.网络性能稳定 C.可使用光纤 D.故障检测容易 参考模型中处理端到端的差错控制和流量控制的是 A.数据链路层 B.网络层 C.传输层 D.应用层 5.下列协议中不属于TCP/IP参考模型互连层协议的是

6.下列关于交换技术的说法中错误的是 A.电路交换适用于猝发式通信 B.报文交换不能满足实时通信 C.报文交换的电路利用率高 D.分组交换适用于交互式通信 7.对于正交相移键控QPSK调制,若数据传输速率达到9600bps,则码元速率为 8.计算机网络中使用最广泛的交换技术是 A.电路交换 B.报文交换 C.分组交换 D.线路交换 9.下列数据链路层的功能中属于链路管理功能的是 A.建立连接 B.流量控制 C.帧的同步 D.差错控制 10.可用于数据链路层流量控制的方案是 A.前向纠错 B.滑动窗口机制 C.拥塞控制 D.三次握手机制

自考计算机网络原理试题及答案解析

高等教育自学考试全国统一命题考试 计算机网络原理试卷 (课程代码04741) 本试卷共4页,满分100分。考试时间150分钟。 考生答题注意事项: 1.本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效,试卷空白处和背面均可作草稿纸。 2.第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。 3.第二部分为非选择题。必须注明大、小题号,使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答. 4.合理安排答题空间,超出答题区域无效。 第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共24小题,每小题1分,共24分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题卡” 的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。 1.局域网LAN一般采用的传输方式为 A.“高速”方式 B.“无线传输”方式 C.“广播”方式 D.“存储-转发”方式 2.首次使用分组交换方式的网络是 A.ARPANET B.SNA网 C.无线局域网 D.DNA网3.采用广播信道通信子网的基本拓扑中不包括 A.树形 B.总线形 C.环形D.网状形4.下列关于星形拓扑特点的描述中错误的是 A.故障诊断和隔离容易B.通常采用分布式通信控制策略

C.控制简单且方便服务 D.中央节点负担较重,形成瓶颈5.因特网的标准都具有的一个编号是 A.ITU编号 B.EIA编号C.RFC编号 D.ISO编号 6.OSl参考模型包括的三级抽象中不含有 A.实现描述 B.体系结构 C.服务定义 D.协议规范 7.将协议数据单元称为“分组”的是 A.应用层 B.传输层C.网络层 D.物理层8.下列关于无连接通信服务特点的描述中错误的是 A.分组要携带目的节点地址 B.数据分组可能丢失 C.传输过程中不需建立连接D.收发数据顺序不变 9.TCP/IP是一组协议的代名词,一般来说IP提供 A.应用层服务B.网络层服务 C.传输层服务 D.物理层服务 D.1011111 C.违法编码法 D.字符填充的首尾定界符法11.HDLC中常用的操作方式不包括 A.正常响应方式 B.异步响应方式 C.正常平衡方式 D.异步平衡方式 12.在物理信道传输数据时产生差错的主要原因是 A.未能实现帧的同步 B.未做差错校验

计算机网络计算题答案谢希仁

第一章 概述 习题1-10 试在下列条件下比较电路交换和分组交换。要传送的报文共x(bit)。从源站到目的站共经过k 段链路,每段链路的传播时延为d(s),数据率为b (b/s)。在电路交换时电路的建立时间为s (s)。在分组交换时分组长度为p (bit),且各结点的排队等待时间可忽略不计。问在怎样的条件下,分组交换的时延比电路交换的要小? 解:采用电路交换:端到端时延:kd b x s t c ++= 采用分组交换:端到端时延:kd b x b p k t p ++-=)1(, 这里假定p x >>,即不考虑报文分割成分组后的零头。 欲使c p t t <,必须满足s b p k <-)1( 习题1-11在上题的分组交换网中,设报文长度和分组长度分别为x 和(p+h )(bit ),其中p 为分组的数据部分的长度,而h 为每个分组所带的控制信息固定长度,与p 的大小无关。通信的两端共经过k 段链路。链路的数据率为b (bit/s ),但传播时延和结点的排队时间均可忽略不计。若打算使总的时延为最小,问分组的数据部分长度p 应取为多大? 答:分组个数x/p , 传输的总比特数:(p+h)x/p 源发送时延:(p+h)x/pb 最后一个分组经过k-1个分组交换机的转发,中间发送时延:(k-1)(p+h)/b 总发送时延D=源发送时延+中间发送时延 D=(p+h)x/pb+(k-1)(p+h)/b 令其对p 的导数等于0,求极值 p=√hx/(k-1) 习题1-20 收发两端之间的传输距离为1000km ,信号在媒体上的传播速率为s m /1028 ?。试计算以下两种情况的发送时延的传播时延: (1) 数据长度为107bit,数据发送速率为100kb/s 。 (2) 数据长度为103bit,数据发送速率为1Gb/s 。 解:(1)发送时延:s t s 10010105 7 == 传播时延:s t p 005.010 21086 =?= (2)发送时延:s t s μ110109 3 == 传播时延:s t p 005.010 21086 =?= 习题1-21 假设信号在媒体上的传播速度为2×108m/s.媒体长度L 分别为: (1)10cm (网络接口卡) (2)100m (局域网) (3)100km (城域网) (4)5000km (广域网)

考试计算机网络原理试题及答案

全国2009年7月高等教育自学考试计算机网络原理试题及答案 课程代码:04741 一、单项选择题(本大题共24小题,每小题1分,共24分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.星形拓扑结构不具备 ...的优点是( D ) p13 A.控制简单 B.容易进行故障诊断和隔离 C.方便服务 D.经济实惠 2.无线传输介质按频率由低到高的正确排列顺序是( A ) p38 A.无线电波,微波,红外线,可见光 B.微波,无线电波,红外线,可见光 C.微波,无线电波,可见光,红外线 D.红外线,无线电波,微波,可见光 3.CRC校验在接收端发现差错后采取的措施是( C ) P73 A.自动纠错 B.报告上层协议 C.反馈重发 D.重新生成原始数据 4.通信电缆采用屏蔽的好处是( B ) P36 A.减小信号衰减 B.减小电磁辐射干扰 C.提高电缆的抗拉强度 D.减小电缆阻抗 5.广域网中的数据交换技术不包括 ...( C ) P63 A.电路交换 B.报文交换 C.高速交换 D.分组交换 6.下列关于同步协议或异步协议的说法,正确的是( D ) P83 A.异步协议是以帧为独立传输单位的 B.异步协议是以比特为独立传输单位的 C.同步协议是以字符为传输单位的 D.同步协议是以帧为传输单位的 7.HDLC的帧类型包括信息帧、监控帧和( D ) P88 A.响应帧 B.命令帧 C.编号帧 D.无编号帧 8.虚电路服务是( C ) P95 A.传输层向应用层提供的服务 B.传输层向网络层提供的服务 C.网络层向传输层提供的服务 D.网络层向应用层提供的服务 9.现代计算机网络通常使用的路由算法是( B ) P101 A.静态路由选择算法 B.动态路由选择算法 C.最短路由选择算法 D.基于流量的路由选择算法 10.局域网的逻辑功能自下向上可分为( A ) P168 A.物理层、MAC、LLC B.物理层、LLC、MAC C.MAC、物理层、LLC D.LLC、物理层、MAC 11.IP数据报头中用于控制数据报分段和重组字段的是( C ) P129 A.标识字段、选项字段和分段偏移字段 B.选项字段、标志字段和分段偏移字段 C.标识字段、标志字段和分段偏移字段 D.生命期字段、标志字段和分段偏移字段 12.通信子网的最高层是( C ) P134 A.物理层 B.传输层 C.网络层 D.数据链路层 13.IPv6将报文头部的字段数从IPv4的13个减少到( B ) P133 A.6个 B.7个 C.8个 D.9个 14.当一个IP分组在两台主机间直接交换时,要求这两台主机具有相同的( A ) P145 A.IP地址 B.主机号 C.物理地址 D.子网号 15.下列关于电子邮件应用程序的说法,正确的是( B ) P148 A.发送和接收邮件通常都使用SMTP协议 B.发送邮件通常使用SMTP协议,接收邮件通常使用POP3协议 C.发送邮件通常使用POP3协议,接收邮件通常使用SMTP协议 D.发送和接收邮件通常都使用POP3协议 16.TCP使用的流量控制协议是( B ) P141 A.固定大小的滑动窗口协议 B.可变大小的滑动窗口协议 C.GO-BACK-N协议 D.选择重发ARQ协议 17.DNS协议主要用于实现( A ) P147 A.域名到IP地址的映射 B.IP地址到域名的映射 C.域名到物理地址的映射 D.物理地址到域名的映射 18.FDDI采用4B/5B编码,其数据传输速率可达到( B ) P184 A.10Mbps B.100Mbps C.500Mbps D.1000Mbps 19.下列URL写法中错误 ..的是( D ) P153 A.http://https://www.doczj.com/doc/4a7534265.html, B.ftp://https://www.doczj.com/doc/4a7534265.html, C.gopher://https://www.doczj.com/doc/4a7534265.html, D.unix://https://www.doczj.com/doc/4a7534265.html,

自考计算机网络原理 试题及答案

2018年4月高等教育自学考试全国统一命题考试 计算机网络原理试卷 (课程代码04741) 本试卷共6页,满分l00分,考试时间l50分钟。 考生答题注意事项: 1.本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效。试卷空白处和背面均可作草稿纸。 2.第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用28铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。 3.第二部分为非选择题。必须注明大、小题号,使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。4.合理安排答题空间,超出答题区域无效。 第一部分选择题 一、单项选择题:本大题共24小题,每小题l分,共24分。在每小题列出的备选项中 只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。 1.网络协议中涉及用于协调与差错处理的控制信息的要素是 A.语义 B.语法 C.定时 D.编码 2.“三网合一”中所指的三网不包括 A.传统电信网 B.计算机网络 C.企业内部网 D.广播电视网 3.以下网络拓扑构型中不采用点一点线路的通信子网的拓扑是 A.星形 B.网状形 C.树形 D.总线形 4.在广播式网络中所发送报文的目的地址不包括 A.主播地址 B.单播地址 C.多播地址 D.广播地址 5.下列网络协议中提供传输层服务的协议是 A.TCP与IP B.FTP与TCP C.IP与DNS D.TCP与UDP

15.HDLC的帧类型中不包括 A.信息帧 B.检测帧 C.监控帧 D.无编号帧 16.因特网中使用的开放最短路径优先协议(OSPF)用到的路由选择算法是 A.最短路由选择算法 B.基于流量路由算法 C.链路状态路由算法 D.距离矢量路由算法 17.为预防拥塞在网络的传输层上可采取的策略是

2015年4月04741计算机网络原理试题及答案

全国2015 年4 月高等教育自学考试 计算机网络原理试题 一、单项选择题(本大题共24 小题,每小题 1 分,共24 分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸” 的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。 1.被称为计算机网络技术发展里程碑的网络是 A.Internet B .无线局域网 C.ARPA网 D .多媒体网络 2.下列关于星形拓扑结构优点的表述中错误的是 A .控制简单B.站点分布处理能力高 C .方便服务 D .故障诊断和隔离容易 3.点对点式网络与广播式网络的重要区别之一是 A .分布范围不同 B .传输带宽不同 C .传输距离不同D.传输技术不同 4.负责管理与发布Internet RFC 技术文件的组织是 A.IETF B .IEEE C .ECMA D .ANSI 5.“涉及数据及控制信息的格式、编码及信号电平等”的网络协议要素是 A .语义 B .标准 C .语法 D .定时 6.在OSI 参考模型中,负责处理端到端的差错控制和流量控制问题的是 A .应用层B.传输层 C .网络层 D .数据链路层 7.下列网络协议中,属于应用层协议的是 A.DNS B .ARP(互连层) C .UDP(传输层) D .TCP(传输层) 8.规定了接口信号的来源、作用以及与其它信号之间关系的物理层特性是 A .机械特性 B .电器特性 C.功能特性 D .规程特性 9.在蜂窝移动通信系统中,主要采用的接入方法不包括 A .频分多址FDMA B .时分多址TDMA C .码分多址CDMA D.波分多址 10.若传输1000 字节的二进制数时出错的位数为 4 比特,则该传输时的误码率为 -3 B .0.5×10 A.4×10 -4 -4 D .0.5×10 C .4×10 -3 11.下列关于数据链路层功能的叙述中错误的是 A.流量控制是数据链路层特有的功能( 不是) B.链路管理功能主要用于面向连接的服务

计算机网络-计算题

1. 试在下列条件下比较电路交换和分组交换。要传送的报文共 x ( bit ),从源站到目的站共经 过 k 段链路,每段链路的传播时延为 d ( s ),数据率为 C ( bit/s )。在电路交换时电路的建立时 间为s ( s )。在分组交换时分组长度为 p (bit ),且各结点的排队等待时间可忽略不计。问在怎 样的条件下,分组交换的时延比电路交换的要小? 答: 对电路交换,当 t=s 时,链路建立; 当 t=s+x/C ,发送完最后一 bit ; 当 t=s+x/C+kd ,所有的信息到达目的地。 对分组交换,当 t=x/C , 发送完最后一 bit ; 为到达目的地,最后一个分组需经过 k-1 个分组交换机的转发, 每次转发的时间为 p/C , 所以总的延迟 = x/C+(k-1)p/C+kd 所以当分组交换的时延小于电路交换 x/C+(k-1)p/C+kd < s+x/C+kd 时, (k-1)p/C < s A 向主机 B 连续发送了两个 TCP 报文段,其序号分别为 70和100。试问: 第一个报文段携带了多少个字节的数据? 主机B 收到第一个报文段后发回的确认中的确认号应当是多少? 如果主机B 收到第二个报文段后发回的确认中的确认号是 180,试问A 发送的第二个 报文段中的数据有多少字节? (4)如果A 发送的第一个报文段丢失了, 但第二个报文段到达了 Bo B 在第二个报文段到达 后向A 发送确认。试问这个确认号应为多少? 解: (1)第一个报文段的数据序号是 70到 99,共 30字节的数据。 (2)确认号应为 100. ( 3) 80 字节。 ( 4) 70 3. 通信信道带宽为1Gb /s ,端到端时延为10mso TCP 的发送窗口为65535字节。试问:可能达 到的最 大吞吐量是多少 ? 信道的利用率是多少 ? 答: L=65536X 8+40X 8=524600 C=10 9 b/s L/C=0.0005246s Td=10X10-3 s Throughput=L/(L/C+2 Efficiency=L/(L/C+2 最大吞吐量为 25.5Mb/s 。信道利用率为 25.5/1000=2.55% 4.收发两端之间的传输距离为 1000km ,信号在媒体上的传播速率为 2 X 108 m/s 。试计算以下 两种情况的发送时延和传播时延: ( 1 ) 数据长度为 107 bit ,数据发送速率为 100kbit/s ,传播距离为 1000km 。 (2) 数据长度为 103 bit ,数据发送速率为 1Gbit/s 。 从以上计算结果可以得出什么结论? 答:(1):发送延迟 =107 / (100 X 1000)=100s 8 -3 传播延迟 =1000X 1000/ (2X 108)=5X 10-3 s=5ms 2. 主机 (1) ( 2) ( 3 X Td)=524600/0.0205246=25.5Mb/s

计算机网络原理复习题及答案完整版

计算机网络原理复习题 及答案 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

《计算机网络原理》讲义 第一部分选择题 1、在Internet网络管理的体系结构中,SNMP协议定义在【 B 】 A.网络访问层 B.网际层 C.传输层 D.应用层 2、在网络管理标准中,通常把【 B 】层以上的协议都称为应用层协议。 A.应用 B.传输 C.网络 D.数据链路 3、TCP提供面向【 B 】的传输服务。 A、无连接 B、连接、 C、地址 D、端口 4、路由协议分类中,外部网关协议是指【 A 】 A.在自治系统之间的路由协议 B.在一个Intranet 内的路由协议 C.在一个局域网内的路由协议 D.在一个校园网内的路由协议 5、TCP提供一个或多个端口号作为通信主机中应用进程的【 B 】 A.进程号 B.地址 C.作业号 D.计数器 6、光纤分为单模光纤和多模光纤,这两种光纤的区别是【 D 】。 A. 单模光纤的数据速率比多模光纤低 B. 多模光纤比单模光纤传输距离更远 C. 单模光纤比多模光纤的价格更便宜 D. 单模光纤的纤芯小,多模光纤的纤芯大 7、IEEE802.3规定的最小帧长为64字节,这个帧长是指【 B 】。 A.从前导字段到校验和字段的长度 B.从目标地址到校验和的长度 C.从帧起始符到校验和的长度 D.数据字段的长度 8、TCP协议使用【 C 】次握手机制建立连接。 A.1 B.2 C.3 D.4 9、RIP协议默认的路由更新周期是【 A 】秒。 A.30 B.60 C.90 D.100 10、DNS是用来解析下列各项中的哪一项【 D 】 A. IP地址和MAC地址 B. 主机名和MAC地址 C.主机名和TCP端口地址 D. 主机名和IP地址 11、计算机网络是一门综合技术的合成,其主要技术是:【 B 】 A、计算机技术与多媒体技术 B、计算机技术与通信技术 C、电子技术与通信技术 D、数字技术与模拟技术 12、在因特网中,由网络和连接这些网络的路由器组成的部分叫做:【 D 】 A、传输部分 B、交换部分 C、边缘部分 D、核心部分 13、对于信噪比来说,当S/N=1000时,信噪比为。【 C 】 A、 30 B、 10 C、 30 dB D、 10 dB 14、数据链路层的数据单位称为:【 C 】

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