本文主要是计算机网络第一章相关练习题,包含讲解及答案
A、应用层为数据( data) 加上报头组成应用层协议数据单元
B、传输层协议数据单元被称为数据报或分组(packet)
C、物理层传输的是比特
D、数据链路层协议数据单元被称为帧( frame)
答案:B
解析:网络层协议数据单元被称为分组(packet )
知识点:
(1)当应用进程A 的数据传送到应用层时,应用层为数据(data)加上应用层报头组成应用层协议数据单元,然后再传送到表示层
(2)表示层接收到应用层协议数据单元后,加上表示层报头组成表示层的协议数据单元,再传送到会话层
(3)会话层接收到表示层协议数据单元后,加上会话层报头组成会话层协议数据单元, 再传送到传输层
(4)传输层接收到会话层协议数据单元后,加上传输层报头构成了传输层的协议数据单元,传输层协议数据单元被称为报文( message)
(5)网络层协议数据单元被称为分组(packet )
(6)数据链路层协议数据单元被称为帧(frame)
(7)物理层协议数据单元是比特(bit)。
A、在Internet 中广域网要实现广域网与广域网 、广域网与城域网的互联
B、广域网与广域网的互联构成了Internet 的核心主干网
C、广域网技术研究的重点要放在接入技术上
D、广域网是一种公共数据网络
答案:C
解析:广域网研究的重点放在“如何提供保证服务质量( Quality of Service, QoS)的宽带核心交换技术”上
A、以能够相互共享资源的方式互联起来的自治计算机系统的集合
B、网络共享的资源主要指计算机的CPU、内存与操作系统
C、互联的计算机既可以联网工作,也可以脱网单机工作
D、联网计算机之间的通信必须遵循共同的网络协议
答案:B
解析:计算机网络资源主要指计算机的硬件、软件与数据资源
知识点:
(1)计算机网络可以定义为“以能够相互共享资源的方式互联起来的自治计算机系统的集合”
(2)计算机网络资源主要指计算机的硬件、软件与数据资源
(3)网络用户不但可以使用本地计算机资源,而且可以通过网络访问远程计算机的资源,可以调用网中多台计算机协同完成一项任务
(4)计算机网络由多个 互联的主机组成,主机之间要做到有条不紊地交换数据,每个主机都必须遵守一些事先规定好的通信规则
A、internet指的是将多个计算机网络互联成大型网络系统的技术
B、Internet是internet中的一种网络
C、internet也是Internet中的一种网络
D、Intranet不连接或不直接连接到Internet
答案:C
解析:internet是通用名词,泛指由多个计算机网络互连而成的网络,而Internet是专有名词,专指目前广泛应用、覆盖了全世界、提供Web等服务的
大型网际网,因此internet范围更广,只能说Internet是internet中的一种网络
知识点:
(1)网络互联(internet , internet working)是表述“将多个计算机网络互联成大型网络系统的技术”的术语 。
internet与internetworking术语的含义是相同的
(2)internet是通用名词,泛指由多个计算机网络互连而成的网络,而Internet是专有名词,专指目前广泛应用、覆盖了全世界、提供Web等服务的
大型网际网,因此internet范围更广,只能说Internet是internet中的一种网络
(3)随着Internet的广泛应用,一些大型企业、管理机构也采用了Internet 的组网方法 ,采用TCP/ IP 协议与Web的系统设计方法,将分布在不同地
理位置的部门局域网互联 成企业内部的专用网络系统,供内部员工办公使用,不连接或不直接连接到Internet,这种内部的专用网络系统叫做Intranet
A、75.0%
B、76.5 %
C、77.5%
D、78. 0 %
答案:C
解析:200/(200+20+20+18)≈77.5%
A、广域网
B、城域网
C、局域网
D、接入网
答案:D
解析:接入网是指能够帮助用户计算机或智能终端设备接入到Internet 的网络,它可以是WBAN或WPAN,可以是有线或无线的 LAN 网,也可以利用电话
交换网、电视传输网或电力线接人 。因此,接入网是指网络的一种用途,不属于按覆盖的地理范围划分的计算机网络类型 ,一般不将它作为一种类型
的计算机网络来对待
A、TCP/IP参考模型的应用层与 OSI参考模型的应用层 、表示层 、会话层相对应
B、TCP/IP参考模型 的传输层与 OSI参考模型的传输层相对应
C、TCP/IP 参考模型的互联层与 OSI 参考模型的网络层相对应
D、TCP/IP 参考模型 的 网络接口层与 OSI 参考模型的数据链路层相对应
答案:D
解析:TCP/ IP 参考模型的网络接口层与OSI参考模型的数据链路层、物理层相对应
A、ARPANET的成功运行证明了分组交换理论的正确性
B、ARPANET为Internet的形成奠定了基础
C、Web应用促进了ARPANET的发展
D、ARPANET采用的是TCP/ IP协议标准
答案:C
解析: 美国军方在 20 世纪 60 年代初期开始了ARPANET的研究,而 Web是20世纪90年代出现的技术
A、路由器节点处理延时的大小取决于路由器计算能力与通信协议的类型
B、路由器节点排队延时的大小取决于队列长度与端口发送速率
C、一个端口发送延时的大小取决于端口发送速率
D、传播延时的大小取决于传输介质的长度
答案:C
解析:发送延时:当分组长度不变时,发送延时的大小取决于端口发送速率,因此C不全面
知识点:
(1)处理延时:一个路由器节点处理延时的大小取决于路由器计算能力以及通信协议的复杂度
(2)排队延时:一个路由器节点排队延时的长短取决于队列长度与端口发送速率
(3)发送延时:当分组长度不变时,发送延时的大小取决于端口发送速率
(4)传播延时:电磁波在空间中的传播速度是一定的。分组传播延时的大小取决于的传输介质的长度
A、数据报是分组交换技术中的一种
B、数据报方式适用于长报文、会话式通信
C、数据报方式中每个中间节点独立地进行路由选择
D、同一报文的不同分组可能要经过不同的传输路径通过通信子网
答案:B
解析:数据报方式的传输延迟较大,适用于计算机的突发性通信,不适用于长报文、会话式通信
A、拓扑学是研究将实体抽象成的“点”、“线”、“面”之间的关系
B、拓扑设计对网络性能、系统可靠性与通信费用都有重大影响
C、计算机网络拓扑反映出网中节点与通信线路之间的关系
D、计算机网络拓扑是指资源子网主机之间的结构
答案:D
解析:计算机网络拓扑是通过网络中节点与通信线路之间的几何关系表示网络结构,反映出网络各实体间的结构关系,而非资源子网主机之间的结构
A、网络延时是指一个分组从源主机发出到达目的主机所需要经历的时间
B、网络延时包括处理延时、排队延时、发送延时与传播延时
C、一个分组通过同一条虚电路传输时,网络延时数值不变
D、网络延时决定着分布式进程通信的质量
答案:C
解析:源主机发出的分组经过传输路径上每个路由器转发时,都会产生不同类型的延时,这些延时主要有 :处理延时、排队延时、发送延时、传播延时。
分组在网络中产生的总延时等于以上四种延时的总和。
由于网络延时的大小牵涉到主机 、路由器 与链路的状态,其过程非常复杂 ,即使同一个报文的不同分组通过同一条虚电路传输时,也不肯定它的传
输延时不变
A、虚电路方式在分组发送前,在发送方和接收方需要建立一条逻辑连接的虚电路
B、虚电路工作过程分为虚电路建立阶段、数据传输阶段与虚电路拆除阶段
C、通过虚电路传送的分组需要带有目的节点的地址
D、每个节点可以同时在多个节点之间建立虚电路
答案:C
解析:.一次通信的所有分组都通过虚电路顺序传送,因此分组不必带目的地址、源地址等信息 。分组到达目的节点时不会出现丢失、重复与乱序的现象
知识点:
(1)虚电路方式试图将数据报与线路交换相结合起来,发挥这两种方法各自的优点,以达到最佳的数据交换效果
(2)数据报方式在分组发送前,发送方与接收方之间不需要预先建立连接。虚电路方式在分组发送前,发送方和接收方需要建立一条逻辑连接的虚电路
(3)虚电路方式的工作过程分为三个阶段:虚电路建立阶段、数据传输阶段与虚电路拆除阶段
(4)虚电路方式主要有以下几个特点:
a.在每次分组传输之前,需要在源节点与目的节点之间建立一条逻辑连接。由于连接源节点与目的节点
b.一次通信的所有分组都通过虚电路顺序传送,因此分组不必带目的地址、源地址等信息 。分组到达目的节点时不会出现丢失、重复与乱序的现象
c.分组通过虚电路上的每个节点时,节点只需要进行差错检测,而不需要进行路由选择
d.通信子网中每个节点可以与多个节点建立多条虚电路连接
(5)虚电路方式与线路交换方式的区别是:
a.虚电路是在传输分组时建立的逻辑连接,之所以称之为“虚电路”,是因为这种电路不是专用的
b.每个节点可以同时在多个节点之间建立虚电路,每条虚电路支持这两个节点之间的数据传输
c.用数据报方式传输的每个分组都要带有源地址与目的地址。用虚电路方式传输时不需要在每个分组中都带上源地址与目的地址
(6)由于虚电路方式具有分组交换与线路交换的优点,因此在计算机网络中得到广泛的应用。
A、Internet系统可以看作是由边缘部分与核心交换部分两部分组成
B、核心交换部分包括由大量路由器互联的服务器集群
C、核心交换部分为应用程序进程通信提供服务
D、网络应用程序运行在端系统
答案:B
解析:Internet 核心交换部分包括由大量路由器互联的广域网、城域网和局域网
知识点:
(1)面对复杂的internet结构,研究者必须对复杂网络进行简化和抽象,而将Internet系统分为边缘部分与核心交换部分是最有效的方法之一
(2)Internet 系统由边缘部分与核心交换部分两部分组成。网络应用程序运行在边缘部分,核心交换部分为应用程序进程通信提供服务
(3)Internet 核心交换部分包括由大量路由器互联的广域网、城域网和局域网
(4)边缘部分利用核心交换部分所提供的数据传输服务功能,使得接入Internet 的主机之间能够相互通信和共享资源
(5)边缘部分的用户设备 也称为端系统。端系统是指能够运行FTP应用程序、E-mail 应用程序、Web应用程序、P2P 文件共享的Napster 应用程序、Skype
即时通信 应用程序的计算机和各种数字终端设备 。因此,端系统又被统称为主机。
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