Advertisement

OUC2022秋季期末考试计算机网络要点

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:DOCX


简介:
该文档总结了2022年秋季学期中国海洋大学期末考试中《计算机网络》课程的重点内容和复习要点,旨在帮助学生有效备考。 计算机网络是信息技术领域的重要组成部分,涵盖了数据传输、网络协议等多个方面。在准备OUC2022秋季学期的期末考试时,理解并掌握这些关键知识点至关重要。 首先需要了解三种基本交换技术:电路交换、分组交换和报文交换。电路交换预先建立一条物理路径,适用于连续的数据流;分组交换则将数据分割成小块,并按需分配网络资源,更适合突发性数据传输;而报文交换不区分数据包大小,而是以完整报文为单位进行传输。 此外,掌握网络性能指标也非常重要。这些包括速率、带宽、吞吐量、时延(传播时延、发送时延、处理时延和排队时延)、时延带宽积、往返时间(RTT)以及利用率等参数,它们对于评估网络效率及优化设计具有重要意义。 在数据链路层中,以太网CSMACD协议是重点内容。这是一种解决总线型以太网中冲突的方法,确保在同一时间内仅有一台设备发送数据。它包括载波监听(检测信道是否空闲)、多点接入(所有设备共享同一条传输线路)和碰撞检测机制。当发生冲突时,CSMACD会使用截断二进制指数退避算法来确定重传时机,从而减少网络中的冲突概率。 交换机在现代网络中扮演着重要角色。以太网交换机能通过直通式或存储转发方式快速地将数据帧从一个端口发送到另一个端口。其中,直通式方法基于目的MAC地址进行快速传输;而存储转发则需要先接收完整的数据包再决定其目的地路径,从而提供更高的安全性。 在网络层中,IP地址的点分十进制表示法是基础内容之一,并且CIDR(无分类域间路由)用于更有效地分配和聚合网络前缀。路由器使用最长匹配原则来确定数据包的最佳转发路径;此外理解如何根据IP地址与子网掩码进行有效的路由选择也是重点。 运输层主要关注TCP和UDP协议,其中TCP提供了面向连接、可靠的传输服务,并且其拥塞控制机制如慢开始算法是考试中的关键点之一。通过逐步增加发送窗口大小来避免网络过载,这是深入理解这部分内容的核心所在。 复习时应重点关注交换技术、性能指标、CSMACD协议的应用场景与原理、IP地址和路由选择以及TCP的拥塞管理策略等内容。这些知识点不仅涵盖了期末考试的主要考察范围,也是深入了解计算机网络工作方式的基础知识体系。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • OUC2022
    优质
    该文档总结了2022年秋季学期中国海洋大学期末考试中《计算机网络》课程的重点内容和复习要点,旨在帮助学生有效备考。 计算机网络是信息技术领域的重要组成部分,涵盖了数据传输、网络协议等多个方面。在准备OUC2022秋季学期的期末考试时,理解并掌握这些关键知识点至关重要。 首先需要了解三种基本交换技术:电路交换、分组交换和报文交换。电路交换预先建立一条物理路径,适用于连续的数据流;分组交换则将数据分割成小块,并按需分配网络资源,更适合突发性数据传输;而报文交换不区分数据包大小,而是以完整报文为单位进行传输。 此外,掌握网络性能指标也非常重要。这些包括速率、带宽、吞吐量、时延(传播时延、发送时延、处理时延和排队时延)、时延带宽积、往返时间(RTT)以及利用率等参数,它们对于评估网络效率及优化设计具有重要意义。 在数据链路层中,以太网CSMACD协议是重点内容。这是一种解决总线型以太网中冲突的方法,确保在同一时间内仅有一台设备发送数据。它包括载波监听(检测信道是否空闲)、多点接入(所有设备共享同一条传输线路)和碰撞检测机制。当发生冲突时,CSMACD会使用截断二进制指数退避算法来确定重传时机,从而减少网络中的冲突概率。 交换机在现代网络中扮演着重要角色。以太网交换机能通过直通式或存储转发方式快速地将数据帧从一个端口发送到另一个端口。其中,直通式方法基于目的MAC地址进行快速传输;而存储转发则需要先接收完整的数据包再决定其目的地路径,从而提供更高的安全性。 在网络层中,IP地址的点分十进制表示法是基础内容之一,并且CIDR(无分类域间路由)用于更有效地分配和聚合网络前缀。路由器使用最长匹配原则来确定数据包的最佳转发路径;此外理解如何根据IP地址与子网掩码进行有效的路由选择也是重点。 运输层主要关注TCP和UDP协议,其中TCP提供了面向连接、可靠的传输服务,并且其拥塞控制机制如慢开始算法是考试中的关键点之一。通过逐步增加发送窗口大小来避免网络过载,这是深入理解这部分内容的核心所在。 复习时应重点关注交换技术、性能指标、CSMACD协议的应用场景与原理、IP地址和路由选择以及TCP的拥塞管理策略等内容。这些知识点不仅涵盖了期末考试的主要考察范围,也是深入了解计算机网络工作方式的基础知识体系。
  • 国科大2023-2024
    优质
    这段简介是为《国科大计算机网络》课程在2023-2024年秋季学期期末考试所准备的重点内容概览,涵盖主要理论概念、技术应用及重要案例分析。 国科大计算机网络 2023-2024 秋季学期期末考试重点 班级:张瀚文老师 + 孙毅老师 本段落档根据复习课内容及老师口述整理而成,旨在帮助同学们备考。如有遗漏,请谅解。
  • OUC2022科数据库系统
    优质
    本简介为2022年秋季面向计科专业的《数据库系统》课程要点总结,涵盖核心概念、设计原理及应用实践,旨在帮助学生掌握数据库管理与开发技能。 数据库系统的题目虽然难度不大,但考查的知识点非常多且复杂。希望大家在备考过程中要牢记知识点,不可粗心大意。特别是要注意掌握SQL语句的运用。
  • (双语)汇总
    优质
    本资料为《计算机网络》课程双语教学期末复习材料,涵盖主要知识点和考点,旨在帮助学生系统梳理知识结构,提高学习效率。 昆明理工大学信自院通信工程专业《计算机网络(双语)》期末考试考点总结。
  • 复习总结
    优质
    本资料汇集了计算机网络考研的核心知识点和复习策略,旨在帮助学生系统掌握数据通信、网络体系结构等关键内容,提高应试能力。 计算机网络考研期末知识点总结 第一章 概述 1. 计算机网络的组成 2. 电路交换、报文交换、分组交换的区别与特点 3. 计算机网络的不同类别及其各自的特点 4. 影响计算机网络性能的关键指标 5. 使用分层结构的原因及优势 6. 具有五层协议体系架构的主要特征和每层的职责范围 7. 实体、协议和服务的概念 第二章 物理层 1. 物理层的基本任务与功能 2. 常见传输媒介及其特性分析 3. 三种通信交互模式:单工、半双工及全双工的特点和应用场合 4. 编码技术与调制方法的原理和作用 5. 奈氏准则在数据传输中的意义 6. 香农公式计算信道容量的方法 7. 中继器和集线器的功能及其使用场景 第三章 数据链路层 1. 数据链路层解决的基本问题:封装、差错控制及流量控制 2. 封装成帧的原理与方法 3. 差错检测技术的应用实例 4. 如何实现透明传输以避免数据混淆 5. PPP协议的工作机制和应用场景 6. 信道复用的主要类型及其特点 7. CSMA/CD协议在局域网中的应用及局限性 8. 局域网与广域网的区别与联系 9. 以太网技术的发展历程及相关标准 10. 网桥和以太网交换机的功能比较 第四章 网络层 1. 网络层提供的服务类型及其特点 2. IP数据报的结构及处理流程 3. IP地址分类与转换规则 4. 地址解析协议ARP的作用机制 5. ICMP在网络诊断中的应用 6. NAT技术的工作原理和配置方法 7. IPv6的优势及向IPv4过渡策略 8. 路由选择算法及其影响因素 9. 路由器的功能与分类 10. 路由表的生成与管理 第五章 传输层 1. 传输层的主要功能和服务类型 2. 常用端口编号及用途 3. 面向连接服务和无连接服务的区别 4. UDP协议的特点及其应用场景
  • 2022年国科大真题
    优质
    本资料为2022年秋季中国科学院大学(国科大)计算机网络课程考试的真实试题集锦,涵盖网络基础理论及应用技术等多方面内容。 2022年秋季中国科学院大学计算机网络试题(真题)
  • 卷.zip
    优质
    这是一个包含计算机网络课程期末考试试题的压缩文件,内含各种题型如选择、填空和简答等,旨在全面考察学生对计算机网络知识的理解与掌握。 近几年广州大学计算机网络课程的试卷及考纲资料。
  • 复习汇总
    优质
    本资料汇总了计算机网络课程的关键知识点和复习要点,涵盖数据通信基础、网络体系结构、协议分析等内容,旨在帮助学生高效备考期末考试。 计算机网络期末复习知识点总结及考点笔记整理。
  • 思科
    优质
    本资料为思科计算机网络课程的期末考试试题,涵盖了网络基础、路由与交换技术等核心内容,旨在评估学生对相关知识的理解和应用能力。 计算机网络和思科的期末考试试题非常值得参考,绝对会对你的学习有帮助!
  • A卷
    优质
    这份文档是计算机网络课程的期末考试试卷A卷,旨在评估学生对网络原理、协议及应用的理解和掌握程度。 填空题(每空1分,共30分) 1. 在计算机网络的定义中,一个计算机网络包含多台具有独立功能的计算机;把众多计算机有机连接起来要遵循规定的约定和规则,即通信协议;计算机网络的最基本特征是资源共享。 2. 常见的计算机网络拓扑结构有:星型、总线型、环形和网状型。 3. 常用的传输介质有两类:有线和无线。有线介质包括双绞线、同轴电缆和光纤。 4. 网络按覆盖范围可分为广域网(WAN)、局域网(LAN)和个人区域网络(PAN)。 5. TCP/IP协议参考模型共分为四层,其中第三层是互联网层,第四层是传输层。