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计算机网络应用习题练习

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简介:
本书为《计算机网络应用》课程设计,包含了丰富的习题与实践案例,旨在帮助学生深入理解和掌握计算机网络的基础理论和实际应用。 计算机网络应用练习题涵盖了局域网中计算机操作的基本方法、常识性知识以及基本概念。

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    本书为《计算机网络应用》课程设计,包含了丰富的习题与实践案例,旨在帮助学生深入理解和掌握计算机网络的基础理论和实际应用。 计算机网络应用练习题涵盖了局域网中计算机操作的基本方法、常识性知识以及基本概念。
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    《计算机网络练习题》是一本专为学习计算机网络技术的学生设计的习题集,包含了各种类型的题目和详细的解答,帮助学生巩固知识、提高技能。 计算机网络课后习题答案(老师划出的) 第一章 概述 1-10 试在下列条件下比较电路交换与分组交换。 要传送的报文共x比特,从源站到目的站经过k段链路,每段链路传播时延为d秒,数据率为C比特/秒。在电路交换中建立时间为s秒,在分组交换中分组长度为p比特且各结点排队等待时间可忽略不计。 问何种条件下,分组交换的延迟比电路交换小? 答:对于电路交换而言,当t=s时链路开始建立;当t=s+x/C时发送完最后一bit位;而到所有信息到达目的地的时间是 t = s + x / C + kd。在分组交换中,当t=x/C 发送完最后一个比特后;为使数据包达到目的节点, 最后的数据段需要通过k-1个交换器的转发,每次转发时间都是p/C秒,所以总的延迟= x/C+(k-1)p/C+kd。 因此,在满足(x / C + (k - 1) * p / C + kd < s+x/C+kd) 或者简化为(k-1)*p
  • 掩码
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    本资源为学习者提供丰富的计算机网络子网掩码相关习题和解答,旨在帮助学生掌握IP地址划分、子网计算等技能,适用于课程复习与自我测试。 这是一套关于子网掩码的练习题,难度适中,非常适合大学生使用,对考试有很好的帮助作用。
  • 第一章
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    本章练习题涵盖了计算机网络的基本概念和原理,包括网络体系结构、协议栈、数据通信基础等核心知识点,旨在帮助学生巩固课堂所学。 计算机网络第一次作业题目如下: 1. 假设你已经将你的狗Bernie训练成不仅可以携带一小瓶白兰地,还能携带一箱三盒8毫米的磁带(当你的磁盘满了的时候,你可能会认为这是一次紧急事件)。每盒磁带的容量为7GB字节。无论你在哪里,狗跑向你的速度是18千米/小时。试问在什么距离范围内Bernie的数据传输速率会超过一条数据速率为150Mbps的传输线(不算额外开销)?请分析以下情况:(1)狗的速度加倍;(2)每盒磁带容量加倍;(3)传输线路的速率加倍。上述的结果有什么变化? 4. 除了带宽和延迟以外,网络若要为下列流量提供很好的服务质量,试问还需要哪个参数? - 数字语音流量 - 视频流量 - 金融业务流量 5. 在存储-转发数据包交换系统中,衡量延迟的一个因素是数据包在交换机上存储和转发需要多长时间。假设在一个客户机-服务器系统中,客户机位于纽约而服务器位于加州,如果交换时间为10微妙,试问交换时间是否会成为影响延迟的主要因素?假设信号在铜线和光纤中的传输速度为真空光速的2/3。 8. 5个路由器通过一个点到点子网连接在一起。网络设计者可以为任何一对路由器设置一条高速线路、中速线路、低速线路或根本不设置线路。如果计算机需要100毫秒来生成并遍历每个网络拓扑,试问它需要多长时间才能遍历完所有的网络拓扑?
  • 第一章
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    本章练习题涵盖了计算机网络基础概念、模型与协议等内容,旨在帮助学生巩固和检验学习成果,加深对网络体系结构的理解。 计算机网络第一章课后习题及参考答案
  • 第三章真
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    本章节涵盖了计算机网络核心知识点的习题集锦,包括但不限于协议、模型、数据通信等关键概念,旨在帮助学生通过实践掌握理论知识。 计算机网络中的数据链路层是通信的基础,它负责在两个相邻节点间建立物理连接,并进行数据帧的传输。本章考研题主要考察了数据链路层的一些核心概念,包括MAC协议、差错检测与纠正、流量控制以及协议的工作原理。 1. 以太网的MAC(介质访问控制)协议规定了如何在共享介质上竞争发送权。这种协议提供的是无连接且不可靠的服务,即每个数据帧的发送无需预先建立连接,并不保证传输过程中的可靠性。 2. 海明码是一种前向错误校验方法,用于检测并纠正数据传输中出现的错误。题目提到的数据D需要添加一定的校验位,根据海明码构造规则确定了这些位的位置和数量。虽然直接计算出正确答案较为困难,但正确的选项应包含原始数据与适当的校验位组合。 3. Go-Back-N(GBN)协议是一种流量控制策略,在发送方没有收到某些帧的确认时会重发从最后一个已确认帧之后的所有未被确认的数据帧。题目中提到的情况是发送方只收到了0、2和3号帧的确认,因此需要重新传输4、5、6和7号数据帧,答案为C(即四次)。 4. GBN协议为了实现最高的信道利用率,在选择最优化参数时需使数据帧传送时间和确认时间尽量匹配。考虑到传播延迟与数据帧长度等因素后计算出最佳的序列比特数应为B选项中的四位。 5. 选择重传协议允许仅重新传输未被确认的数据帧。如果题目中提到发送方收到1号帧的确认,但0和2号帧超时,则需要重新发送这两个已丢失的帧(答案是B,即两次)。 6. GBN协议下主机的最大传输速率受到窗口大小与往返时间的影响。在计算最大传输率时需同时考虑上述两个因素,并取两者中的较小值作为最终结果,正确选项为C(80Mbs)。 7. 当链路利用率不低于百分之八十的情况下,需要确定帧序号比特数以支持足够的并发数据帧。通过相关计算得出答案应是B项的四位。 8. 在停止-等待协议中,信道效率与数据包长度、传输速率及传播延迟有关。根据题目给出的信息可以推算出正确的数据包大小为D选项中的八百位。 9. 滑动窗口协议要求接收端窗口的最大值不超过发送端的一半以确保能够处理可能被重发的数据帧。如果发送窗口是5,则最大可接受的接收窗口应为2(答案A)。 10. CSMACD协议适用于共享介质网络,规定数据包长度至少要大于两倍传播延迟乘以传输速率来保证能够在数据帧完全发送前检测到碰撞。减少数据包大小后需相应增加传播距离才能满足这一条件,正确选项应为A(即增加160米)。 这些题目涵盖了链路层的关键知识点:协议类型、差错控制机制、流量管理策略以及信道利用率计算等。掌握上述概念对于深入理解计算机网络至关重要。
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    本书为《计算机网络》课程配套练习题解答手册,包含大量习题与详细解析,旨在帮助学生加深理解、巩固知识和提高解题能力。 计算机网络课程习题集,期末考试复习资料。 14. 设某信道带宽为20MHz,最大信息传输速率为144Mbps,在此条件下信道的噪声比是多少分贝?若通过编程手段在1秒内完成一个20MB文件的传输,则误码率至少应达到多少?如果该信道以另一种模式运行于40MHz,并提供300Mbps的最大传输速率,此时信道的噪声为多少分贝?同样条件下,传输一个20MB大小的文件时其最小误码率为多少? (提示:误码率是指在数据传输过程中错误位数占总位数的比例。需要注意的是,“错乱”指的是随机出现0和1的变化,而“错误”则是指从0变为1或从1变为0的情况。)
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    本资料为计算机网络课程复习资源,专注于IP地址及子网划分相关习题。通过多样化的练习帮助学生深入理解并熟练掌握该部分内容。 计算机网络复习题包括IP地址和子网划分的相关题目。
  • C#程序试
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    本资源提供一系列针对C#编程语言的网络应用程序开发相关测试题目与解答,适用于开发者技能提升和学习者实践练习。 C#网络应用编程试卷习题主要集中在C#语言在网络编程方面的运用,涵盖基础概念、网络协议、多线程管理和UI交互以及进程管理等方面的知识点。 1. **UDP协议**:用户数据报协议(User Datagram Protocol, UDP)是一种无连接的传输方式,不保证数据顺序和可靠性。由于其较低的数据传输开销,适合实时性要求高的应用场景如视频流媒体等。同时支持一对一及一对多(广播或组播)的通信模式。 2. **线程与UI交互**:在.NET框架下进行操作时,不同线程不能直接访问UI组件,需要通过检查`InvokeRequired`属性来决定是否使用`Invoke`或者`BeginInvoke/EndInvoke`方法同步更新界面。WPF应用中可通过使用Dispatcher对象处理多线程间的UI操作。 3. **线程与进程**:在操作系统层面,线程是最小的执行单元,并且每个进程中至少存在一个主线程;而进程则是系统资源分配的基本单位,可以包含多个并发运行的线程来完成任务。 4. **TCP协议**:传输控制协议(Transmission Control Protocol, TCP)是一种面向连接并保证可靠性的通信机制。它通过序列号和确认信息确保数据顺序正确无误地传递给接收方;尽管可能因网络状况导致发送与接收到的数据包排序不一致,但不会出现文中所述的字符级拆分现象。 5. **Process类**:利用.NET Framework提供的`System.Diagnostics.Process`类能够方便地管理和控制进程。可以通过调用静态方法如GetProcesses获取当前计算机上的所有运行中的进程实例;或者通过指定标识符或名称来检索特定进程的信息。 6. **组播(Multicast)**:组播是一种允许多个接收者同时从单一源点接收到信息的通信技术,适用于向多个目标设备发送相同内容的情况。其使用的IP地址范围为D类地址224-239;加入或退出某个特定组通常是动态决定而不需要事先建立连接。 理解上述知识点对于开发高效的C#网络应用程序至关重要,有助于构建更加稳定和响应迅速的服务端程序。