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计算机网络术语期末复习指南

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简介:
本指南为帮助学生掌握计算机网络课程中的关键术语而设计,涵盖数据通信基础、网络架构、协议标准等方面,旨在助力高效备考。 网络协议的三大要素包括语法、语义以及定时规则;DNS(Domain Name System)用于将域名转换为IP地址;DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)提供自动分配IP地址等配置信息的服务;OSPF(Open Shortest Path First)是一种内部网关协议,旨在通过最短路径优先算法来计算最佳路由;流量控制是为了防止发送方过快地向接收方发送数据而导致缓冲区溢出的一种机制;动态文档是指可以随时间和用户交互而变化的网页内容;VLAN(Virtual Local Area Network)是在一个物理网络上划分逻辑子网的技术,有助于增强安全性并提高管理效率;客户服务器方式(C/S)是一种常见的计算机程序架构模式,在这种模式下,客户端请求服务,服务器响应这些请求;ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)是通过电话线传输数据的一种技术,其特点是上传和下载速度不对称;透明传输是指在不同的网络层之间进行通信时能够保持数据的原始形式不变地传递信息;全双工通信允许在同一时间内发送和接收数据流而不互相干扰;拥塞控制是一种防止因过多的数据包进入网络传播而造成性能下降的技术手段;静态文档则是指内容固定、不会随时间和用户交互变化的一类网页文件;带宽是指网络或设备的传输能力,通常以每秒比特数表示;RTT(Round Trip Time)是数据从发送方到接收方往返所需的时间;误码率指的是在信息传送过程中错误的数据位占总数据位的比例;TCP/IP协议的应用层常用协议包括HTTP、FTP等用于实现不同应用服务的通信规则,DNS同样是这里的典型代表之一;信号的基本调制方法有幅度调制(AM)、频率调制(FM)和相位调制(PM),它们能够将原始信息转换为适合传输的形式;虚电路则是指在数据交换前建立并保持一段时间连接的一种网络机制。

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    本指南为帮助学生掌握计算机网络课程中的关键术语而设计,涵盖数据通信基础、网络架构、协议标准等方面,旨在助力高效备考。 网络协议的三大要素包括语法、语义以及定时规则;DNS(Domain Name System)用于将域名转换为IP地址;DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)提供自动分配IP地址等配置信息的服务;OSPF(Open Shortest Path First)是一种内部网关协议,旨在通过最短路径优先算法来计算最佳路由;流量控制是为了防止发送方过快地向接收方发送数据而导致缓冲区溢出的一种机制;动态文档是指可以随时间和用户交互而变化的网页内容;VLAN(Virtual Local Area Network)是在一个物理网络上划分逻辑子网的技术,有助于增强安全性并提高管理效率;客户服务器方式(C/S)是一种常见的计算机程序架构模式,在这种模式下,客户端请求服务,服务器响应这些请求;ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)是通过电话线传输数据的一种技术,其特点是上传和下载速度不对称;透明传输是指在不同的网络层之间进行通信时能够保持数据的原始形式不变地传递信息;全双工通信允许在同一时间内发送和接收数据流而不互相干扰;拥塞控制是一种防止因过多的数据包进入网络传播而造成性能下降的技术手段;静态文档则是指内容固定、不会随时间和用户交互变化的一类网页文件;带宽是指网络或设备的传输能力,通常以每秒比特数表示;RTT(Round Trip Time)是数据从发送方到接收方往返所需的时间;误码率指的是在信息传送过程中错误的数据位占总数据位的比例;TCP/IP协议的应用层常用协议包括HTTP、FTP等用于实现不同应用服务的通信规则,DNS同样是这里的典型代表之一;信号的基本调制方法有幅度调制(AM)、频率调制(FM)和相位调制(PM),它们能够将原始信息转换为适合传输的形式;虚电路则是指在数据交换前建立并保持一段时间连接的一种网络机制。
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    《计算机网络期末简答题复习指南》旨在帮助学生系统地回顾和理解计算机网络课程中的核心概念与理论知识,通过精选的简答题练习加强记忆并提升应试技巧。 计算机网络是信息技术领域中的关键组成部分之一,涉及数据传输、交换及通信等多个方面。复习这一主题时常会提到的是七层模型的概念,包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层以及应用层。 1. **物理层**:作为最底层的结构,物理层负责处理原始比特流,并定义了用于数据传送的电气和机械特性。它确保信息准确无误地从一个设备传递到另一个设备。 2. **数据链路层**:这一层次的任务是在单一通信路径上发送与接收帧格式的数据包,同时提供错误检测、纠正机制以及控制对介质访问的方法,如采用CSMA/CD或CSMA/CA协议。此外,它还包含两个子层——逻辑链路控制(LLC)和媒体接入控制(MAC)。 3. **网络层**:该层次负责将数据包从源主机通过各种不同的网络路由传输到目的地,其核心功能包括路径选择及支持虚电路与数据报服务模式等。 4. **传输层**:位于网络层之上的这一层级主要任务是提供端到端的可靠通信。它利用诸如TCP(传输控制协议)和UDP(用户数据报协议)这样的机制来完成流量管理、拥塞避免以及错误恢复等功能,确保信息无误地传递给接收方。 5. **会话层**:该层次负责管理和维护不同系统间的对话过程,包括建立连接、维持同步状态及终止通信。它提供了同步控制功能,在发生故障时可以帮助重新开始最近的同步点以恢复数据传输。 6. **表示层**:关注于信息的表现形式这一层面的任务在于确保在不同的设备之间转换格式和编码方式的一致性,如加密解密过程或文本格式变换等操作。 7. **应用层**:作为最上层的应用程序接口直接与用户交互,并提供诸如HTTP、FTP及DNS服务等功能,以方便用户访问网络资源和服务。 在网络通信中,不同层次之间的互动通过特定的协议和提供的服务来实现。这些规则定义了数据交换的方式,而由它们所提供的实际功能则让应用程序能够利用这种能力进行有效的信息交流。 电路交换与分组交换是两种主要的数据传输方式。前者适用于长时间、大量数据流的情况;后者则更适合于突发性且较小的信息量传送场景,在网络负载较低时可能比电路交换更快地完成任务。 理解和掌握从比特传递到应用层交互的每一个层次的具体功能,对于任何信息技术专业人士来说都是至关重要的,这有助于构建复杂而有序的计算机网络体系。
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