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计算机网络常见缩写词.pdf

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简介:
《计算机网络常见缩写词》是一份全面汇总和解释计算机网络领域中常用的英文缩写的资料,便于学习和查阅相关术语。 本段落介绍了计算机网络中常用的缩写词:PSTN(公共交换电话网)、FPM(频分复用)、TDM(时分复用)、CDM(码分复用)、WDM(波分复用)、ADSL(非对称数字用户线)和ISDN(综合业务数字网)。这些缩写在网络通信中扮演着重要角色,了解它们的含义有助于我们更好地理解网络技术。

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    本书汇集了计算机网络领域常用的英文缩写词,涵盖网络技术、协议标准等多个方面,是学习和工作中不可或缺的参考工具。 计算机网络英文缩写词全集
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    本资料为《计算机网络期末考试常见题型》,包含历届期末考试中的经典及高频考题,涵盖概念理解、应用分析等多方面内容,助你高效备考。 计算机网络期末复习是学生掌握和理解网络知识的重要环节。准备过程中了解常见的考试题型和考点至关重要。 一、选择题 选择题在计算机网络考试中非常常见,主要用来考察学生的基础知识水平。常考的选择题内容包括: - 网络协议的基本概念、分类及其功能; - IP地址、子网掩码以及CIDR的定义及应用; - TCP/IP协议族中的关键协议及其作用; - 路由算法和路由协议的工作原理; - 网络安全的基础知识,如常见的攻击方式与防御措施。 复习建议: - 掌握计算机网络的基本概念、术语及相关定义。 - 明确各种网络协议的功能及相互间的关系。 - 学会计算IP地址以及进行子网划分的方法。 - 了解常见网络安全问题及其应对策略。
  • 单片英文的全称
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    本文介绍了与单片机相关的常用英文缩写及其完整名称,帮助读者更好地理解并应用于实际项目中。 在单片机领域内,掌握常用英文缩写的全称对于初学者来说至关重要。这些简称经常出现在芯片或电路图上,如果不懂其含义,则学习过程会变得非常不便。 以下是一些常用的指令及其功能的解释: - **MOV**:数据从内部RAM和特殊功能寄存器(SFR)之间传输。 - **MOVC**:程序存储器中的代码表数据读取操作。 - **MOVX**:外部RAM的数据传送操作。 - **XCH**:交换两个字节的内容。 - **XCHD**:低半字节的交换。 栈操作指令: - **PUSH**: 将内容压入堆栈中 - **POP**: 从堆栈弹出数据 算术运算指令: - **ADD**, **ADDC**, 和 **SUBB** 分别执行加法、带进位的加法和带借位的减法操作。 - **DA**:对十进制数进行调整。 增减计数指令: - **INC**: 增量1 - **DEC**: 减量1 乘除运算指令: - **MUL**, 和 **DIV** 分别用于执行乘法和除法运算。 逻辑操作指令包括: - **ANL, ORL, XRL** 代表与、或以及异或逻辑操作。 位处理指令: - **CLR**: 清零 - **CPL**: 取反 移位/旋转指令: - **RL**, 和 **RR** 分别执行左循环和右循环移动。 特殊功能指令包括交换低4高位的SWAP,调用子程序(ACALL, LCALL)以及中断返回(RETI)等。 条件跳转指令如CJNE、DJNZ用于比较或计数后改变程序流程。还有基于标志位状态决定是否转移执行的JB和JNB。 其他常用的伪指令有定义数据块(DB), 定义字(DW),设置起始地址(ORG),以及结束语句(END)等。 此外,还有一些特定引脚功能说明如RxD、TxD用于串行通信收发端口;INT0, INT1为外部中断信号输入。
  • 考研复试面试中的相关问题(上篇).pdf
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  • 》复习要点及试题解析
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    本书详细总结了计算机网络课程的关键知识点,并提供了大量典型试题与解答,是学生备考的理想参考书。 这是我学习该课程过程中制作的复习笔记,主要具备以下特点:① 这本笔记主要是针对桂林电子科技大学本科或研究生计算机网络科目的复习资料,其他学校的同学也可以参考;② 笔记前面有目录可以点击跳转,并且每一页都有页码标注,无论是电子版还是打印出来的纸质版本都方便阅读;③ 笔记分为简答题、计算题和考试题三个主要部分;④ 简答题涵盖了从物理层到应用层的知识点,常考题目还进行了重点标记;⑤ 计算题部分对常见的题型做了分类,并且提供了详细的解题步骤。
  • 面试知识点总结笔记
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    这份总结笔记包含了计算机网络面试中常见的核心知识点,旨在帮助求职者全面复习和准备相关技术问题,提高面试通过率。 ### 计算机网络面试知识点详解 #### 一、网络包接收流程 ##### 网络包接收原理 网络包的接收涉及多个层次的技术细节,包括底层硬件与操作系统的交互以及不同协议间的协作。 - **硬件中断**: 当数据包到达网卡时,网卡通过DMA技术直接将数据写入Ring Buffer。随后,网卡向CPU发起硬件中断通知操作系统有新的数据包到来。为避免频繁的中断影响CPU性能,系统采取了多种优化措施。 - **NAPI机制**: Linux内核2.6版本引入了NAPI(New API)机制,这是一种结合中断和轮询的方法。其核心思想是在接收数据时首先通过中断唤醒处理程序,然后通过轮询方式处理数据包以减少不必要的中断并提高CPU利用率。 - **数据包处理流程**: - 数据包到达网卡并通过DMA技术写入Ring Buffer。 - 网卡向CPU发起硬件中断。 - CPU调用注册的中断处理函数。 - 屏蔽中断,防止在此期间重复发生中断。 - 发起软中断。 - 软中断处理: 1. `ksoftirqd`线程负责处理软中断请求; 2. 数据帧从Ring Buffer中获取,并封装为`sk_buff`结构; 3. 然后数据包进入协议栈逐层解析: - **网络接口层**: 检查数据帧的有效性,去除头尾信息并识别IP版本。 - **网络层**: 验证IP地址正确性,根据传输层协议(如TCP或UDP)进行处理。 - **传输层**: 根据五元组(源IP、源端口、目标IP及目标端口)定位对应的Socket,并将数据放入接收缓冲区。 - **应用层**: 应用程序调用Socket接口获取数据。 - **应答过程**:发送过程与上述流程类似,从应用程序开始经传输层和网络层直至物理层完成。 #### 二、HTTP协议详解 ##### 2.1 TCP粘包问题 TCP粘包是指在接收端看来连续的数据包似乎“黏”在一起了,导致难以区分各个数据包的边界。解决此问题的方法包括: - **固定长度消息**: 每个消息规定一个固定的长度,但这种方法缺乏灵活性。 - **特殊字符分隔**: 使用特定字符作为消息之间的分隔符,在遇到该字符时需要进行转义处理以避免混淆。 - **自定义消息结构**: 在每个消息前添加表示其长度的字段,这样接收端就能根据这个信息准确地读取数据。 ##### 2.2 HTTP与TCP的Keep-Alive机制 - **HTTP Keep-Alive**: 又称长连接,由应用程序层面实现。它允许客户端和服务端之间保持一个TCP连接用于发送和接受多个请求响应,从而减少建立和关闭链接的成本。 - **TCP Keep-Alive**: 内核级别的保活机制,在长时间无数据交互时内核会发送探测包来检查链路是否仍有效。 这些知识点涵盖了从硬件到操作系统再到协议栈的多层次技术细节。理解网络包接收流程及HTTP中的粘包问题与Keep-Alive机制对于深入掌握计算机网络原理和设计高效的应用程序至关重要。