當前位置:首頁 » 網路連接 » 計算機網路幀序號
擴展閱讀
網路購票要手機驗證 2025-06-30 18:16:09
類似豌豆莢的手機軟體 2025-06-30 17:49:36

計算機網路幀序號

發布時間: 2022-07-28 14:22:41

計算機網路體系分為哪四層

1.、應用層

應用層對應於OSI參考模型的高層,為用戶提供所需要的各種服務,例如:FTP、Telnet、DNS、SMTP等.

2.、傳輸層

傳輸層對應於OSI參考模型的傳輸層,為應用層實體提供端到端的通信功能,保證了數據包的順序傳送及數據的完整性。該層定義了兩個主要的協議:傳輸控制協議(TCP)和用戶數據報協議(UDP).

TCP協議提供的是一種可靠的、通過「三次握手」來連接的數據傳輸服務;而UDP協議提供的則是不保證可靠的(並不是不可靠)、無連接的數據傳輸服務.

3.、網際互聯層

網際互聯層對應於OSI參考模型的網路層,主要解決主機到主機的通信問題。它所包含的協議設計數據包在整個網路上的邏輯傳輸。注重重新賦予主機一個IP地址來完成對主機的定址,它還負責數據包在多種網路中的路由。

該層有三個主要協議:網際協議(IP)、互聯網組管理協議(IGMP)和互聯網控制報文協議(ICMP)。

IP協議是網際互聯層最重要的協議,它提供的是一個可靠、無連接的數據報傳遞服務。

4.、網路接入層(即主機-網路層)

網路接入層與OSI參考模型中的物理層和數據鏈路層相對應。它負責監視數據在主機和網路之間的交換。事實上,TCP/IP本身並未定義該層的協議,而由參與互連的各網路使用自己的物理層和數據鏈路層協議,然後與TCP/IP的網路接入層進行連接。地址解析協議(ARP)工作在此層,即OSI參考模型的數據鏈路層。

(1)計算機網路幀序號擴展閱讀:

OSI將計算機網路體系結構(architecture)劃分為以下七層:

物理層: 將數據轉換為可通過物理介質傳送的電子信號相當於郵局中的搬運工人。

數據鏈路層: 決定訪問網路介質的方式。

在此層將數據分幀,並處理流控制。本層指定拓撲結構並提供硬體定址,相當於郵局中的裝拆箱工人。

網路層: 使用權數據路由經過大型網路 相當於郵局中的排序工人。

傳輸層: 提供終端到終端的可靠連接 相當於公司中跑郵局的送信職員。

會話層: 允許用戶使用簡單易記的名稱建立連接 相當於公司中收寄信、寫信封與拆信封的秘書。

表示層: 協商數據交換格式 相當公司中簡報老闆、替老闆寫信的助理。

應用層: 用戶的應用程序和網路之間的介面老闆。

❷ 計算機網路

數據鏈路層差錯控制問題。但提問問題的背景信息太少,不太清楚你的問題前提條件都還有什麼。只能試著按照一般情況解答:
1、幀序號用3比特編號。當發送序號佔用3個比特時,就可組成共有8個不同的發送序號,從000到111。當數據幀的發送序號為111時,下一個發送序號就又是000。
2、默認該網路採用的是連續ARQ協議的工作原理。要點就是:在發送完一個數據幀後,不是停下來等待應答幀,而是可以連續再發送若干個數據幀。如果這時收到了接收端發來的確認幀,那麼還可以接著發送數據幀。由於減少了等待時間,整個通信的吞吐量就提高了。
3、根據題意,我們現在設發送序號用3比特來編碼,即發送的幀序號可以有從0到7等8個不同的序號;又設發送窗口WT=5。那麼,發送端在開始發送時,發送窗口將指明:即使在未收到對方確認信息的情況下,發送端可連續發送#0幀~#4幀等5個幀。若發送端發完了這5個幀(#0幀~#4幀)但仍末收到確認信息,則由於發送窗口已填滿,就必須停止發送而進入等待狀態。當收到0號幀的確認信息後,發送窗口就可以向前移動1個號,這時,#5幀已落人到發送窗口之內,因此發送端現在就可發送這個#5幀。其後假設又有3幀(#1至#3幀)的確認幀陸續到達發送端。於是發送窗口又可再向前移動3個號。此時,發送端又可繼續發送#6幀、#7幀和新的#0幀。
4、當用 n個比特進行編號時,若發送窗口的大小為WT,接收窗口的大小為WR,則只有WT≤2的n次方-1和WT+WR≤2的n次方成立時,滑動窗口協議才能正常工作。
但根據題目描述舉例,設n=3,WT=WR=5,當對某一序號的數據幀的 ACK 丟失時,接收端很可能將把這個#數據幀當做一個新的數據幀收下來,因此滑動窗口很可能不能正常工作。
5、選擇重傳ARQ協議
可設法只重傳出現差錯的數據幀或者是定時器超時的數據幀。但這時必須加大接收窗口,以便先收下發送序號不連續但仍處在接收窗口中的那些數據幀。等到所缺序號的數據幀收到後再一並送交主機。這就是選擇重傳ARQ協議。
使用選擇重傳ARQ協議可以避免重復傳送那些本來已經正確到達接收端的數據幀。但我們付出的代價是在接收端要設置具有相當容量的緩存空間,這在許多情況下是不夠經濟的。
正因如此,選擇重傳ARQ協議在目前就遠沒有連續則協議使用得那麼廣泛。今後存儲器晶元的價格會更加便宜,選擇重傳ARQ協議還是有可能受到更多的重視。 .
對於選擇重傳ARQ協議,接收窗口顯然不應該大於發送窗口。若用n比特進行編號,則接收窗口的最大值必須滿足:WR≤2n-1 。當接收窗口隊為最大值時,即WR=2n-1。例如:在n=3時,可以算出WT=WR=4。

❸ PPP 協議的特點是什麼為什麼PPP不使用幀的編號PPP適用於什麼情況

主要特點:

(1)點對點協議,既支持非同步鏈路,也支持同步鏈路。

(2)PPP是面向位元組的。

PPP不採用序號和確認機制是出於以下的考慮:

第一,若使用能夠實現可靠傳輸的數據鏈路層協議(如HDLC),開銷就要增大。在數據鏈路層出現差錯的概率不大時,使用比較簡單的PPP協議較為合理。

第二,在網際網路環境下,PPP的信息欄位放入的數據是IP數據報。假定我們採用了能實現可靠傳輸但十分復雜的數據鏈路層協議,然而當數據幀在路由器中從數據鏈路層上升到網路層後,仍有可能因網路授擁塞而被丟棄。因此,數據鏈路層的可靠傳輸並不能保證網路層的傳輸也是可靠的。

第三,PPP協議在幀格式中有幀檢驗序列FCS安段。對每一個收到的幀,PPP都要使用硬體進行CRC檢驗。若發現有差錯,則丟棄該幀(一定不能把有差錯的幀交付給上一層)。端到端的差錯檢測最後由高層協議負責。因此,PPP協議可保證無差錯接受。

PPP協議適用於用戶使用撥號電話線接入網際網路的情況。



(3)計算機網路幀序號擴展閱讀:

PPP具有動態分配IP地址的能力,允許在連接時刻協商IP地址;PPP支持多種網路協議,比如TCP/IP、NetBEUI、NWLINK等;PPP具有錯誤檢測能力,但不具備糾錯能力,所以ppp是不可靠傳輸協議;無重傳的機制,網路開銷小,速度快。

PPP具有身份驗證功能,PPP可以用於多種類型的物理介質上,包括串口線、電話線、行動電話和光纖(例如SDH),PPP也用於Internet接入。PPP 封裝精心設計,能保持對大多數常用硬體的兼容性,克服了SLIP不足之處的一種多用途、點到點協議,它提供的WAN數據鏈接封裝服務類似於LAN所提供的封閉服務。

❹ 《計算機網路》PPP協議的主要特點是什麼為什麼PPP不使用幀的編號PPP適用於什麼情況

簡單,提供不可靠的數據報服務,檢錯,無糾錯
不使用序號和確認機制
地址欄位A 只置為 0xFF。地址欄位實際上並不起作用。
控制欄位 C 通常置為 0x03。
PPP 是面向位元組的
當 PPP 用在同步傳輸鏈路時,協議規定採用硬體來完成比特填充(和 HDLC 的做法一樣),當 PPP 用在非同步傳輸時,就使用一種特殊的字元填充法
PPP適用於線路質量不太差的情況下、PPP沒有編碼和確認機制

❺ 信息幀的介紹

在計算機網路通信中,幀(Frame)是定義數據在網路上傳輸的一種單位,幀由幾部分比特位組合而成,不同的部分執行不同的功能。作為面向比特的數據鏈路控制協議的典型,高級數據鏈路控制(HDLC)協議將幀類型分為三類:信息幀(Information Frames)、監控幀(Supervisory Frames)、無序號幀(Unnumbered Frames),HDLC中所有幀均採用CRC檢驗,對信息幀進行順序編號,防止漏收或重發,提高傳輸可靠性。

❻ 請教關於計算機網路滑動窗口一題

發送窗口:每發送一幀數據,窗口後沿移動一格;每接收一幀應答,窗口前沿移動一格;接收窗口:每接收一幀數據,窗口後沿移動一格;每發送一幀應答,窗口前沿移動一格;所以 此時發送窗口將要發送的幀序號為( D、4),接收窗口的上邊界對應的幀序號為( B、2 )

如何查看電腦中網卡的序列號

運行-菜單-搜索所有程序和文件-輸入運行-輸入cmd。

❽ 網路上的幀是指什麼一幀是多少

數據在網路上是以很小的稱為幀(Frame)的單位傳輸的,幀由幾部分組成,不同的部分執行不同的功能。幀通過特定的稱為網路驅動程序的軟體進行成型,然後通過網卡發送到網線上,通過網線到達它們的目的機器,在目的機器的一端執行相反的過程。接收端機器的乙太網卡捕獲到這些幀,並告訴操作系統幀已到達,然後對其進行存儲。就是在這個傳輸和接收的過程中,嗅探器會帶來安全方面的問題 。「幀」數據由兩部分組成:幀頭和幀數據。幀頭包括接收方主機物理地址的定位以及其它網路信息。幀數據區含有一個數據體。為確保計算機能夠解釋數據幀中的數據,這兩台計算機使用一種公用的通訊協議。互聯網使用的通訊協議簡稱IP,即互聯網協議。IP數據體由兩部分組成:數據體頭部和數據體的數據區。數據體頭部包括IP源地址和IP目標地址,以及其它信息。數據體的數據區包括用戶數據協議(UDP),傳輸控制協議(TCP),還有數據包的其他信息。這些數據包都含有附加的進程信息以及實際數據。

❾ 計算機網路:後退N幀協議是如何分辨新幀和舊幀的

後退N幀策略的基本原理

當接收方檢測出失序的信息幀後,要求發送方重發最後一個正確接收的信息幀之後的所有未被確認的幀;或者當發送方發送了N個幀後,若發現該N幀的前一個幀在計時器超時後仍未返回其確認信息,則該幀被判為出錯或丟失,此時發送方就不得不重新發送出錯幀及其後的N幀。這就是GO-DACK-N(退回N)法名稱的由來。因為,對接收方來說,由於這一幀出錯, 就不能以正常的序號向它的高層遞交數據,對其後發送來的N幀也可能都不能接收而丟棄。
後退N幀的工作情況

GO-DACK-N法操作過程如下圖。圖中假定發送完8號幀後,發現2號幀的確認返回在計時器超時後還未收到,則發送方只能退回從2號幀開始重發。

選擇重傳ARQ協議

為了進一步提高信道的利用率,可設法只重傳出現差錯的數據幀或者是定時器超時的數據幀。但這時必須加大接收窗口,以便先收下發送序號不連續但仍處在接收窗口中的那些數據幀。等到所缺序號的數據幀收到後再一並送交主機。這就是選擇重傳ARQ協議。

使用選擇重傳ARQ協議可以避免重復傳送那些本來已經正確到達接收端的數據幀。但我們付出的代價是在接收端要設置具有相當容量的緩存空間,這在許多情況下是不夠經濟的。

正因如此,選擇重傳ARQ協議在目前就遠沒有連續則協議使用得那麼廣泛。今後存儲器晶元的價格會更加便宜,選擇重傳ARQ協議還是有可能受到更多的重視。