❶ 计算机网络问答题(跪求!)
IP地址”是“TCP/IP”(Transmite Control Protocol
传输控制协议/Internet Protocol网际协议)里其中的一种协议。
Internet之所以能将广阔范围内各种各样网络系统的计算机互联
起来,主要是因为应用了“统一天下”的TCP/IP协议。
在应用TCP/IP协议的网络环境中,为了唯一地确定一台主机的
位置,必须为TCP/IP协议指定三个参数,即IP地址、子网掩码
和网关地址。IP地址实际上是采用IP网间网层通过上层软件
完成“统一”网络物理地址的方法,这种方法使用统一的地址
格式,在统一管理下分配给主机。Internet网上不同的
主机有不同的IP地址,每个主机的IP地址都是
由32比特,即4个字节组成的。为了便于用户阅读和理解,
通常采用“点分十进制表示方法”表示,每个字节为一部分
,中间用点号分隔开来。如61.129.64.150就
是黑客力量Web服务器的IP地址。每个IP地址又可分为两部分
。网络号表示网络规模的大小,主机号表示网络中主机的地
址编号。按照网络规模的大小,IP地址可以分为A、B、C、D
、E五类,其中A、B、C类是三种主要的类型地址,D类专供多
目传送用的多目地址,E类用于扩展备用地址。A、B、C三类
IP地址有效范围如下表:
类别 网络号 主机号
A 1~126 0~255 0~255 1~254
B 128~191 0~255 0~255 1~254
C 192~223 0~255 0~255 1~254
在IP地址中,有几种特殊含义的地址:
广播地址:TCP/IP协议规定,主机号部分各位全为1的IP
地址用于广播。所谓广播地址指同时向网上所有的主机发
送报文,也就是说,不管物理网络特性如何,Internet
网支持广播传输。如136.78.255.255就是B类地址中的
一个广播地址,你将信息送到此地址,就是将信息送给网
络号为136.78的所有主机。有限广播地址:有时需要在本
网内广播,但又不知道本网的网络号时,TCP/IP协议规定
32比特全为1的IP地址用于本网广播,即255.255.255.255。
“0”地址:TCP/IP协议规定,各位全为0的网络号被解释
成“本网络”。若主机试图
在本网内通信,但又不知道本网的网络号,那么,可以利用
“0”地址。回送地址 A类网络地址的第一段十进制数值
为127是一个保留地址,如127.1.11.13用于网络软件测试
以及本地机进程间通信。为了快速确定IP地址的哪部分代表
网络号,哪部分代表主机号,以及判断两个IP地址是否属于同
一网络,就产生了子网掩码的概念。子网掩码给出了整
个IP地址的位模式,其中的1代表网络部分,0代表IP主机号
部分,应用中也采用点式十进制表示。用它来帮助确定IP地址
网络号在哪结束,主机号在哪开始。A、B、C三类网络的标准
缺省掩码如下:类别 子 网 掩 码 位 模 式 子网掩码
A 11111111.00000000.00000000.00000000 255.0.0.0
B 11111111.11111111.00000000.00000000 255.255.0.0
C 11111111.11111111.11111111.00000000 255.2
55.255.0如果在Internet网上进行通信的两台主机的IP地址分
别为192.83.192.10和192.83.192.32,那么子网掩码2
55.255.255.0分别对两个IP地址进行与(and)
运算后,得出网络号和主机号,并且结果一致,可以判断这
两个IP地址属于同一个网络。为了在网络分段情况下有效地
利用IP地址,可以攫取主机号的高位部分作为子网号,
从通常的八位界限中扩展子网掩码,用来创建某类地址的更
多子网。但创建更多的子网时,在每个子网上的可用主机地址
数目会减少。要确定更多子网的子网掩码,首先应确定传输IP
信息流的网段的数目,然后再确定能够容纳网段数的最低子
网掩码数目,记住不要使用包含全0或全1的网络地址。
若要使两个完全不同的网络(异构网)连接在一起,一般使用
网关,在Internet中两个网络也要通过一台称为网关的计算机
实现互联。这台计算机能根据用户通信目标计算机的IP地址,决
定是否将用户发出的信息送出本地网络,同时,它还将外界
发送给属于本地网络计算机的信息接收过来,它是一个网络与
另一个网络相联的通道。为了使TCP/IP协议能够寻址,该通道
被赋予一个IP地址,这个IP地址称为网关地址。
简单来说,“IP地址”就是每台主机的“身份证”!
如果您还有什么不满意的,请发消息给我,并附上问题的连接,谢谢
❷ 问一个计算机网络中的术语问题!
PDU是一种通信数据单元(编码),Protocol Data Unit,协议数据单元;ISO各层的协议数据单元
物理层 比特流
数据链路层 帧
网络层 分组(又叫包)
传输层 报文(又叫段)
在机房及通信硬件领域中常见的PDU,指的是机柜电源插座.是英文"Power Distribution Unit"或者"DESIGNTED POWER DISTRIBUTION UNIT FOR CABINET"的缩写这种机柜专用电源插座相对于普通插座具有安全质量好、承载功率大、插座制式种类多、保护功能齐全、控制功能灵活、使用方便、方便智能化管理等多方面的优点。
上三层总称应用层,用来控制软件方面。下四层总称数据流层,用来管理硬件。数据在发至数据流层的时候将被拆分。
OSI各层的功能:
物理层
物理层规定了激活、维持、关闭通信端点之间的机械特性、电气特性、功能特性以及过程特性。该层为上
层协议提供了一个传输数据的物理媒体。
在这一层,数据的单位称为比特(bit)。
属于物理层定义的典型规范代表包括:EIA/TIA RS-232、EIA/TIA RS-449、V.35、RJ-45等。
数据链路层
数据链路层在不可靠的物理介质上提供可靠的传输。该层的作用包括:物理地址寻址、数据的成帧、流量
控制、数据的检错、重发等。
在这一层,数据的单位称为帧(frame)。
数据链路层协议的代表包括:SDLC、HDLC、PPP、STP、帧中继等。
网络层
网络层负责对子网间的数据包进行路由选择。网络层还可以实现拥塞控制、网际互连等功能。
在这一层,数据的单位称为数据包(packet)。
网络层协议的代表包括:IP、IPX、RIP、OSPF等
传输层
传输层是第一个端到端,即主机到主机的层次。传输层负责将上层数据分段并提供端到端的、可靠的或不
可靠的传输。此外,传输层还要处理端到端的差错控制和流量控制问题。
在这一层,数据的单位称为数据段(segment)。
传输层协议的代表包括:TCP、UDP、SPX等。
会话层
会话层管理主机之间的会话进程,即负责建立、管理、终止进程之间的会话。会话层还利用在数据中插入
校验点来实现数据的同步。
表示层
表示层对上层数据或信息进行变换以保证一个主机应用层信息可以被另一个主机的应用程序理解。表示层
的数据转换包括数据的加密、压缩、格式转换等。
应用层
应用层为操作系统或网络应用程序提供访问网络服务的接口。
应用层协议的代表包括:Telnet、FTP、HTTP、SNMP等。
❸ 问一道计算机网络的问题
网络层为建立网络连接和为上层提供服务,应具备以下主要功能.
1. 路由选择和中继.
2. 激活,终止网络连接.
3. 在一条数据链路上复用多条网络连接,多采取分时复用技术.
4. 差错检测
5. 排序,流量控制.
6. 服务选择.
7. 网络层管理.
8.分段和合段
9.流量控制
10.加速数据传送
11.复位
所以,答案应该选D。
❹ 计算机网络知识提问
44.b 45.c 46.a 47.a 48.d 49.b 50.c 51.c 52.c 53.c
54.d 55.d 56.c 57.d 58.b 59.d 60.b 61.b 62.d 63.c
❺ 计算机网络学的一道题目,关于网络层的
210.33.10.0,该企业有3个部门,每个部门计算机的数小于60台、
部门1:子网掩码:255.255.255.192 、可用IP范围:210.33.10.1 到 210.33.10.62、广播地址:210.33.10.63 网络地址:210.33.10.0
部门2:子网掩码:255.255.255.192 、可用IP范围:210.33.10.65 到 210.33.10.126 、广播地址:210.33.10.127 网络地址:210.33.10.64
部门3:子网掩码:255.255.255.192 、可用IP范围:210.33.10.129 到 210.33.10.190、广播地址:210.33.10.191 网络地址:210.33.10.128
❻ 计算机网络的网络层的功能
计算机网络中,网络层的功能是包括寻址和路由选择、连接的建立、保持和终止等。它提供的服务使传输层不需要了解网络中的数据传输和交换技术。如果您想用尽量少的词来记住网络层,那就是"路径选择、路由及逻辑寻址"。网络层的目的是实现两个端系统之间的数据透明传送。
网络层中涉及众多的协议,其中包括最重要的协议,也是TCP/IP的核心协议——IP协议。IP协议非常简单,仅仅提供不可靠、无连接的传送服务。IP协议的主要功能有:无连接数据报传输、数据报路由选择和差错控制。与IP协议配套使用实现其功能的还有地址解析协议ARP、逆地址解析协议RARP、因特网报文协议ICMP、因特网组管理协议IGMP。
(6)计算机网络中网络层的提问扩展阅读:
计算机网络体系结构的通信协议划分为七层,自下而上依次为:物理层(Physics Layer)、数据链路层(Data Link Layer)、网络层(Network Layer)、传输层(Transport Layer)、会话层(Session Layer)、表示层(Presentation Layer)、应用层(Application Layer)。其中第四层完成数据传送服务,上面三层面向用户。
除了标准的OSI七层模型以外,常见的网络层次划分还有TCP/IP四层协议以及TCP/IP五层协议。
大多数的计算机网络都采用层次式结构,即将一个计算机网络分为若干层次,处在高层次的系统仅是利用较低层次的系统提供的接口和功能,不需了解低层实现该功能所采用的算法和协议;较低层次也仅是使用从高层系统传送来的参数,这就是层次间的无关性。因为有了这种无关性,层次间的每个模块可以用一个新的模块取代,只要新的模块与旧的模块具有相同的功能和接口,即使它们使用的算法和协议都不一样。
❼ 关于计算机网络的层次问题
不是形成了更高的一层,TCPIP 和OSI 的分层 都是让设备,数据,网络 应用 分得更细化,每一层都是独立存在的,下层给上层提供服务。
源自网络:请参考
建立七层模型的主要目的是为解决异种网络互连时所遇到的兼容性问题。
它的最大优点是将服务、接口和协议这三个概念明确地区分开来:
服务说明某一层为上一层提供一些什么功能,接口说明上一层如何使用下层的服务,而协议涉及如何实现本层的服务;
这样各层之间具有很强的独立性,互连网络中各实体采用什么样的协议是没有限制的,只要向上提供相同的服务并且不改变相邻层的接口就可以了。
网络七层的划分也是为了使网络的不同功能模块(不同层次)分担起不同的职责,从而带来如下好处:
● 减轻问题的复杂程度,一旦网络发生故障,可迅速定位故障所处层次,便于查找和纠错;
● 在各层分别定义标准接口,使具备相同对等层的不同网络设备能实现互操作,各层之间则相对独立,一种高层协议可放在多种低层协议上运行;
● 能有效刺激网络技术革新,因为每次更新都可以在小范围内进行,不需对整个网络动大手术;
● 便于研究和教学
❽ 计算机网络技术:TCP/IP体系结构将网络分为哪几层TCP/IP体系结构与OSI模型的对应关系是
计算机网络技术:TCP/IP体系结构将网络分为应用层,表示层,会话层,传输层,网络层,数据链路层,物理层。
TCP/IP体系结构与OSI模型的对应关系是:osi的上三层对应tcp的应用层,传输层与网络层是一一对应的。
应用层、表示层、会话层三个层次提供的服务相差不是很大,所以在TCP/IP协议中,它们被合并为应用层一个层次。由于运输层和网络层在网络协议中的地位十分重要,所以在TCP/IP协议中它们被作为独立的两个层次。
(8)计算机网络中网络层的提问扩展阅读:
对不同种类的应用程序它们会根据自己的需要来使用应用层的不同协议,邮件传输应用使用了SMTP协议、万维网应用使用了HTTP协议、远程登录服务应用使用了有TELNET协议。
在TCP/IP协议中,网络接口层位于第四层。由于网络接口层兼并了物理层和数据链路层所以,网络接口层既是传输数据的物理媒介,也可以为网络层提供一条准确无误的线路。
❾ 计算机网络中的网络层
在联机系统和线路交换的环境中,网络层的功能没有太大意义.当数据终端增多时.它们之间有中继设备相连.此时会出现一台终端要求不只是与唯一的一台而是能和多台终端通信的情况,这就是产生了把任意两台数据终端设备的数据链接起来的问题,也就是路由或者叫寻径.另外,当一条物理信道建立之后,被一对用户使用,往往有许多空闲时间被浪费掉.人们自然会希望让多对用户共用一条链路,为解决这一问题就出现了逻辑信道技术和虚拟电路技术
网络层是OSI模型中的第三层。网络层提供路由和寻址的功能,使两终端系统能够互连且决定最佳路径,并具有一定的拥塞控制和流量控制的能力。TCP/IP协议体系中的网络层功能由IP协议规定和实现,故又称IP层。
.
具有网络层功能的协议
IP
IPX
X.25
ARP
RARP
ICMP
[编辑] 具有网络层功能的设备
路由器(Router)
三层交换机(Layer 3 Switch)
❿ 计算机网络的网络层有什么功能
计算机网络中,网络层的功能是包括寻址和路由选择、连接的建立、保持和终止等。它提供的服务使传输层不需要了解网络中的数据传输和交换技术。如果您想用尽量少的词来记住网络层,那就是"路径选择、路由及逻辑寻址"。网络层的目的是实现两个端系统之间的数据透明传送。
网络层中涉及众多的协议,其中包括最重要的协议,也是TCP/IP的核心协议——IP协议。IP协议非常简单,仅仅提供不可靠、无连接的传送服务。IP协议的主要功能有:无连接数据报传输、数据报路由选择和差错控制。与IP协议配套使用实现其功能的还有地址解析协议ARP、逆地址解析协议RARP、因特网报文协议ICMP、因特网组管理协议IGMP。
(10)计算机网络中网络层的提问扩展阅读:
计算机网络体系结构的通信协议划分为七层,自下而上依次为:物理层(Physics Layer)、数据链路层(Data Link Layer)、网络层(Network Layer)、传输层(Transport Layer)、会话层(Session Layer)、表示层(Presentation Layer)、应用层(Application Layer)。其中第四层完成数据传送服务,上面三层面向用户。
除了标准的OSI七层模型以外,常见的网络层次划分还有TCP/IP四层协议以及TCP/IP五层协议。
大多数的计算机网络都采用层次式结构,即将一个计算机网络分为若干层次,处在高层次的系统仅是利用较低层次的系统提供的接口和功能,不需了解低层实现该功能所采用的算法和协议;较低层次也仅是使用从高层系统传送来的参数,这就是层次间的无关性。因为有了这种无关性,层次间的每个模块可以用一个新的模块取代,只要新的模块与旧的模块具有相同的功能和接口,即使它们使用的算法和协议都不一样。