计算机网络知识点总结[小编推荐]_计算机网络复习总结

其他工作总结 时间:2020-02-27 10:03:27 收藏本文下载本文
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1、OSI七层协议(自顶向下):应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层。

2、电路交换特点:固定占用带宽、业务固定、收费高;分组交换:动态分配带宽、业务灵活、收费低。

3、三种应用程序体系结构:客户机/服务器、对等P2P、客户机/服务器与P2P的混合。其中客户机的特点:总是打开、为多个客户机请求提供服务、永久的IP地址、可扩展为服务器场(主机群集);服务器:总是打开或间歇打开、向服务器发出请求、具有动态的IP地址、彼此之间不直接通信。P2P体系:无(最少)打开的服务器、任意端系统(对等方)可以直接通信、对等方间歇地连接,IP地址不固定,具有自扩展性。

4、进程通信:同一主机中两个进程间的通信:由操作系统控制;不同主机中进程间的通信:通过网络交换报文进行。发送进程:产生报文并向网络发送;接收进程:接收报文,并回送报文。

5、套接字:同一台主机内应用层与运输层之间的接口。也叫应用程序和网络之间的应用程序接口API ,是在网络上建立网络应用程序的可编程接口。

6、进程与套接字的关系:程类似房子,套接字是进程的门。进程通过套接字在网络上发送和接收报文。发送进程:把报文推出门(套接字)。传送报文:通过下面网络把报文传送到目的进程门口。接收进程:通过其门(套接字)接收报文。

7、DNS: 因特网的目录服务。(1)、DNS域名系统(Domain Name System):进行主机名到IP地址的转换。

1)一个由分层的DNS服务器实现的分布式数据库;2)一个允许主机查询分布式数据库的应用层协议。DNS协议运行在UDP智商。(2)、标识主机的两种方式:1)、主机名:由不定长的字母和数字组成。便于记忆,路由器处理困难;2)、IP地址:由4个字节组成,有着严格的层次结构,路由器容易处理。

8、多路复用:在发送主机复用,在发送主机上从多个套接字收集数据,用首部封装数据(以后用于分解);多路分解:在接收主机分解,将接收到的段交付给正确的套接字。

9、无连接运输UDP:在UDP发送方和接收方之间无握手;每个UDP段的处理独立于其他段。

10、为何要有 UDP协议?:无连接创建(它将增加时延);简单:在发送方、接收方无连接状态;段首部小;无拥塞控制: UDP能够尽可能快地传输。

11、UDP检查和。目的:在传输的段中检测“差错”(如比特翻转)。发送方:将段内容处理为16比特整数序列;检查和: 段内容的加法(反码和);发送方将检查和放入UDP检查和字段。接收方:计算接收的段的检查和;核对计算的检查和是否等于检查和字段的值;NO – 检测到差错YES – 无差错检测到。虽然如此,还可能有差错吗?详情见后„„(当数字作加法时,最高位进比特位的进位需要加到结果中)。

12、可靠数据传输的原则:1)在应用层、运输层、数据链路层的重要性;2)不可靠信道的特点决定了可靠数据传输 协议(rdt)的复杂性。

13、选择性重传:(1)接收方分别确认所有正确接收的报文段:需要缓存分组, 以便最后按序交付给给上层;

(2)发送方只需要重传没有收到ACK的分组:发送方定时器对每个没有确认的分组计时;(3)发送窗口: N个连续的序号;也需要限制已发送但尚未应答分组的序号。

14、TCP概述:1)点到点:一个发送方, 一个接收方;连接状态与端系统有关,不为路由器所知。2)可靠、有序的字节流:没有 “报文边界”。3)流水线:TCP拥塞和流量控制设置滑动窗口协议。4)发送和接收缓冲区。5)全双工数据:同一连接上的双向数据流;MSS: 最大报文段长度;MTU:最大传输单元。6)面向连接:在进行数据交换前,初始化发送方与接收方状态,进行握手(交换控制信息)。7)流量控制:发送方不能淹没接收方。8)拥塞控制:抑止发送方速率来防止过分占用网络资源.15、TCP 流量控制:1)TCP连接的接收方有1个接收缓冲区;2)应用进程可能从接收缓冲区读数据缓慢;

3)匹配速度服务: 发送速率需要匹配接收方应用程序的提取速率。

16、TCP流控: 工作原理:1)缓冲区的剩余空间= RcvWindow= RcvBuffer-[LastByteRcvd-LastByteRead];

2)接收方在报文段接收窗口字段中通告其接收缓冲区的剩余空间;3)发送方要限制未确认的数据不超过RcvWindowLastByteSent-LastByteAcked

17、TCP 连接管理。三次握手:步骤 1:客户机向服务器发送 TCP SYN报文段:指定初始序号;没有数据。步骤 2:服务器收到SYN报文段,:用SYNACK报文段回复;务器为该连接分配缓冲区和变量指定服务器初始序号。步骤 3:客户机接收到 SYNACK, 用ACK报文段回复,可能包含数据。

18、拥塞控制原理。拥塞:非正式地: “太多的源发送太多太快的数据,使网络来不及处理”;不同于流量控制!;表现:丢包(路由器缓冲区溢出);长时延(路由器缓冲区中排队)。网络中的前10大问题之一!

19、拥塞控制方法:(1)端到端的拥塞控制:1)不能从网络得到明确的反馈;2)从端系统根据观察到的时延和丢失现象推断出拥塞;3)这是TCP所采用的方法。(2)网络辅助的拥塞控制:路由器为端系统提供反馈:1)一个bit指示一条链路出现拥塞(SNA,DECnet,TCP/IP ECN, ATM)。2)指示发送方按照一定速率发送。

20、TCP 拥塞控制:端到端控制(没有网络辅助);发送方限制传输:LastByteSent-LastByteAcked 《CongWin;粗略地,:拥塞窗口是动态的, 具有感知到的网络拥塞的函数。

Bytes/sec21、发送方如何感知网络拥塞?丢失事件 = 超时或者RT 3个重复ACK;发生丢失事件后,TCP发送方降低

速率(拥塞窗口)。

三个机制:AIMD(加增倍减算法);慢启动;超时事件后的保守机制。

24、网络层的作用:是实现两个端系统之间的数据透明传送,具体功能包括寻址和路由选择、建立的连接、保持和终止等。它提供的服务是运输层不需要了解网络中的数据传输和交换技术。

25、转发: 将分组从路由器的输入移动到适当的路由器输出;选路: 决定分组从源到目的地所采用的路由: 选路算法。类比:选路: 规划从源到目的地路径的过程;转发: 通过单个立交桥的过程。

26、路由器的两个关键功能: 运行选路算法/协议(RIP, OSPF, BGP);从入链路到出链路转发 数据报。

27、IP编址:概述。IP地址: 对主机、路由器接口的32-bit 标识符;接口: 在主机/路由器和物理链路之间的连接:1)路由器通常具有多个接口2)主机可能具有多个接口3)IP编址与每个接口相联系。

28、子网:IP地址: 1)子网部分(高阶比特);2)主机部分(低阶比特)。

29、什么是子网 ?1)具有IP地址相同的子网部分的设备接口2)能够物理上互相到达而没有中间路由器。判断方法:为了决定子网,从其主机或路由器分离每个接口,生成孤立网络的岛。每个孤立的网络被称为一个子网。

30、IP编址: CIDR。无类型域间选路(Clale InterDomain Routing,CIDR):1)任意长的地址的子网部分;2)地址格式: a.b.c.d/x, 其中x是地址子网部分的比特长度。

31、IPv6:初始动机: 32-bit地址空间很快将会被完全分配完;

32、附加的动机:1)首部格式帮助速率处理/转发;2)首部变化以促进QoS。IPv6 数据报格式: 固定长度 40 字节首部;不允许分段。

33、多路访问协议:单一共享广播信道;节点的两个或更多的并行传输:干扰:碰撞 如果节点同时接收到两个或更多信号。作用:决定节点怎样共享信道的分布式算法,如决定何时节点能够传输;有关信道共享的通信必须使用信道本身!:不用带外信道来协调。分类:三大类。信道划分协议:将信道划分为较小的“段”(时隙,频率,编码);为节点分配一部分专用。随机访问协议:不划分信道,允许碰撞;从“碰撞”恢复。“轮流”协议:节点轮流,但有更多信息要发送的能够轮流的较长时间。

34、链路层服务作用。流量控制: 相邻发送和接收节点间的步调一致。差错检测: 差错由信号衰减、噪声所致;接收方检测差错的存在:信号发送方负责重传或丢弃帧。纠错: 接收方识别和纠正比特差错,而不采取重传。半双工 and 全双工:使用半双工, 链路的两端节点能够传输,但不能同时。

35、地址解析协议:LAN上的每个IP节点(主机、路由器)都有ARP表;ARP表: 对每个节点的IP/MAC地址映射: TTL(寿命): 地址映射将被忘记的时间长度(通常20分钟)。

36、以太网使用CSMA/CD载波侦听访问协议:无时隙;如果适配器感知到某些其他适配器正在传输,它不传输,即载波侦听;当传输适配器感知另一个适配器正在传输,就中止, 即碰撞检测;在尝试重传之前,适配器等待一段随机的时间, 即随机访问。

37、交换机:链路层设备:存储并转发以太网帧;检查帧首部并基于MAC目的地址选择性地转发帧。透明:主机不知道交换机的存在。即插即用, 自学习:交换机不需要管理员配置交换机表。

38、交换机 vs.路由器:两者都是存储转发设备:路由器: 网络层设备(检查网络层首部):交换机是链路层设备。路由器维护选路表,实现选路算法。交换机维护交换机表, 实现过滤、学习算法。速率 =nT39、PPP数据帧:标志: 定界符(成帧);地址:不起作用;控制:不起作用;以后可能多控制字段;协议: 该帧交付的高层协议;信息: 高层承载的数据;校验:对差错检测的冗余循环校验。

40、无线链路的特征(不同于有线链路):衰减的信号强度:当无线电信号传播通过物质时,信号削弱;来自其他源的干扰: 标准的无线网络频率由其他设备共享;设备干扰;多径传播: 无线电信号反射离开物体,以稍微不同的时间到达目的地。

41、移动IP:RFC 3220;移动IP体系结构: 归属代理、外部代理、转交地址、封装(分组在一个分组中)等元素;移动IP标准的三个部分:代理发现;向归属代理注册;数据报的间接选路。

42、什么是网络安全:1)机密性:仅有发送方和希望的接收方能够理解传输的报文内容;2)报文完整性:即使发送方和接收方可以互相鉴别对方,他们还需要确保其通信的内容在传输过程中未被改变,恶意篡改或者意外改动;3)端点鉴别:发送方和接收方都应该能证实通信过程所涉及的另一方,以确信通信的另一方确实具有他们所声称的身份;4)运行安全性。

43、无线、移动: 对较高层协议的影响:逻辑上,影响应当最小:1)尽力而为模型维持不变;2)TCP和UDP能够(且已经)运行在无线、移动用户上,。性能敏感:1)由于比特错的丢包/时延和切换2)TCP将丢包解释为拥塞,将不必要地减小拥塞窗口3)对实时流量的时延损伤4)无线链路有限的带宽

44、码分多址(CDMA):1)用于几种无线广播信道中(蜂窝, 卫星等)标准;2)独特的”编码“分配给每个用户;即编码集合分割;3)所有用户共享相同频率,但每个用户具有自己的”码片速率 “序列(即编码)以对数据编码;4)编码信号 =(原始数据)X(码片速率序列);5)解码: 编码的信号和码片速率序列 的内积;6)允许多个用户”共存“并以最小的干扰同时传输(如果编码是 “正交的”)。

45、IEEE 802.11 无线 LAN也称为Wi-Fi(Wirele Fidelity)无线保真。

46、以太网。不可靠, 无连接服务:1)无连接: 在发送和接收适配器之间没有握手;2)不可靠: 接收适配器不向发送适配器发送应答或否定应答:传送给网络层的数据报流可能有间隙;如果应用程序使用TCP,间隙将能弥补;否则,应用程序将看到该间隙。

47、比特填充

“数据透明性”要求: 数据字段必须允许包括标志模式

问题: 收到的是数据还是标志?

发送方: 增加(“填充”)额外的 控制转义字节字节 在每个 数据字节

接收方:

在一排中出现01111101 01111110: 丢弃第一个字节, 继续数据接收

单个01111110: 标志字节

48、多媒体网络应用多媒体应用的分类:1)流式存储音频和视频2)流式实况音频和视频3)实时交互音频和视频。基本特性:

1、典型的时延敏感:1)、端到端时延2)、时延抖动。

2、但容忍丢包: 不经常的丢包引起较小的干扰

3、与数据的特性相对,数据不能丢失但容忍时延

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