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计算机网络第三章习题答案

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简介:
《计算机网络》教材中第三章习题的答案解析,涵盖知识点应用与巩固,帮助学生深入理解网络原理与技术。 计算机网络课程第3章的习题解答PPT内容包括了3-09、3-16、3-24、3-25以及3-33等题目,设计精美,可以直接使用。

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    《计算机网络》教材中第三章习题的答案解析,涵盖知识点应用与巩固,帮助学生深入理解网络原理与技术。 计算机网络课程第3章的习题解答PPT内容包括了3-09、3-16、3-24、3-25以及3-33等题目,设计精美,可以直接使用。
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    《计算机网络第一章习题答案》提供了针对教材中第一章内容的相关练习题解答,帮助学习者巩固和检验对基本概念及原理的理解与掌握。 《计算机网络(第6版)》由谢希仁编著,以下是第一章部分答案的内容。 注意:此处仅提供书籍相关信息,并无包含任何联系信息或外部链接。
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    《计算机网络》第三版习题答案是对教材中各章节练习题目的详解解析,旨在帮助读者巩固理论知识、提升实践技能,是学习和教学中的重要参考。 兄弟传过来的《计算机网络(第三版答案)》,需要的话就下载吧,里面有答案哦~~~
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    本章提供了详细的计算机网络课程课后习题解答,旨在帮助学生深入理解相关概念和原理,提升解决问题的能力。 《计算机网络》第二版第一章引论的课后习题答案可以提供给需要的学生参考学习。由于版权问题,这里无法直接给出详细解答内容,但建议同学们先独立思考并尝试解决问题,在遇到困难时查阅相关教材、文献或向老师同学请教以加深理解。
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    本PDF文件提供了《计算机网络》课程各章节课后习题的答案解析,旨在帮助学生巩固所学知识、深入理解网络原理及应用。 计算机网络课后习题答案——第一章.pdf
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    这份文档提供了计算机网络课程各章节课后习题的答案解析,旨在帮助学生理解和掌握相关知识要点,加深对复杂概念和技术细节的理解。 计算机网络课后习题答案 第四章 这段文字已经处理完毕,移除了所有联系信息和其他链接。
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    《计算机网络第八章习题解答》提供了针对教材第八章节中重点难点习题的详细解析和答案,旨在帮助学生加深理解与巩固知识。 本资源提供计算机网络第八章课后习题的答案,原书为英文版。
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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。