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計算機網絡在線解題!

這麽努力難道就沒有給出壹個滿意的答案嗎?

總線拓撲采用單條數據傳輸線作為通信介質,所有站點通過相應的硬件接口直接連接到通信介質,並能被所有其他站點接受。總線拓撲中的節點是服務器或工作站,通信介質是同軸電纜。

IP地址和MAC地址之間沒有必然的聯系。MAC地址是以太網NIC(網卡)上的地址,長度為48位。每個以太網網卡制造商必須向IEEE組織申請壹組MAC地址,這些地址將在生產網卡時被編程到網卡上的串行EEPROM中。因此,每個以太網卡制造商必須申請壹組MAC地址。任何兩個網卡的MAC地址都不應該相同,不管是哪個制造商生產的。以太網芯片制造商不對MAC地址的應用負責,MAC地址存在於每個以太網數據包中,是以太網數據包報頭的壹個組成部分。以太網交換機根據以太網數據包報頭中的MAC源地址和MAC目的地址交換和傳送數據包。

T568b線順序橙白,橙,綠白,藍,藍白,綠,棕白,棕。

目前來看,crossover的用途似乎只在兩臺PC連接時使用,除了這個應用之外沒有其他用途。

堆疊交換機連接的時候也可以使用交叉線,但是現在大部分交換機都可以自動識別跳線是直通線還是交叉線,也就是不管是直通線還是交叉線,如果用於交換機堆疊都可以正常使用。

簡單意味著

A

只能發送信號,

但是

B

只能接收信號,

交流是單向的,

就像燈塔對於船壹樣——燈塔。

發出燈光信號,船只只能接收信號,以確保它們在正確的航線上。

2半雙工

半雙工意味著A可以向b發送信號。

b也可以發信號給a。

,但這兩個過程不能同時進行。最典型的

例子就像我們在影視作品中看到的對講機:

3.全雙工是指A可以同時給B雙向傳輸,B也可以給A。

復用技術是將多個低速通道組合成壹個高速通道的技術,可以有效提高數據鏈路的利用率,使壹條高速骨幹鏈路可以同時為多條低速接入鏈路提供服務,即網絡骨幹可以同時承載大量的語音和數據傳輸。

IPv4的地址號是32,也就是最多2的32次方的電腦可以上網。

IPv6是互聯網協議的下壹個版本,也可以說是下壹代互聯網協議。最初提出它是因為隨著互聯網的快速發展,IPv4定義的有限地址空間將被耗盡,地址空間的不足必將阻礙互聯網的進壹步發展。為了擴展地址空間,建議通過IPv6重新定義地址空間。IPv6使用的地址長度為128位,幾乎可以無限制地提供地址。保守估計IPv6實際可分配的地址,整個地球每平方米仍可分配超過65,438+0,000個地址。在IPv6的設計過程中,除了壹勞永逸地解決地址短缺的問題,還考慮了IPv4不能很好解決的其他問題,主要包括端到端的IP連接、服務質量(QoS)、安全性、組播、移動性和即插即用。

1.“存儲切換”模式和“電路切換”模式的主要區別

在存儲交換模式下,發送的數據、目的地址、源地址和控制信息按照壹定的格式組成壹個數據單元(報文或數據包)進入通信子網。通信子網中的節點是通信控制處理器,它負責接收、檢錯、存儲、路由和轉發數據單元,但上述功能在電路交換模式下都不可用。

與電路交換相比,存儲轉發具有以下優勢。

由於通信子網中的通信控制處理器可以存儲數據包,多個數據包可以共享通信信道,線路利用率高。

通信子網中的通信控制處理器具有路由功能,可以動態選擇數據包通過通信子網的最佳路徑。

它可以平滑流量,提高系統效率。

當數據包經過通信子網中的各個通信控制處理器時,必須進行檢查和糾正,這樣可以減少傳輸錯誤,提高系統可靠性。

通過通信控制處理器,可以轉換不同通信速率的線路,也可以轉換不同的數據編碼格式。

2.電路交換和分組交換的比較

(1)從分配通信資源的方式(主要是線路)

電路交換預先靜態分配線路,造成線路資源浪費,連接困難;而分組交換可以動態(順序)分配線路,提高了線路的利用率。因為內存是用來臨時存儲數據包的,所以可能會出現中間節點因為內存資源耗盡而不得不丟棄接收到的數據包的現象。

(2)來自用戶的靈活性。

電路交換信息傳輸是完全透明的。用戶可以自行定義傳輸信息的內容、速率、音量和格式,可以同時傳輸語音、數據和圖像。分組交換的信息傳遞是半透明的,用戶必須根據分組設備的要求使用基本參數。

(3)從收費方面。

電路交換網的收費受限於通信的距離和使用的時間;分組交換網絡的計費考慮了傳輸的字節(或分組)數和連接時間。

以上三種數據交換技術總結如下。

電路交換:數據傳輸前需要建立壹條物理路徑,該路徑會被壹對用戶完全占用,直到線路被釋放。

消息交換:消息以存儲轉發的形式從發送方傳輸到接收方。

分組交換:這種方法類似於消息交換,但是消息是分組傳輸的,並且規定了分組的最大長度。到達目的地後,數據包需要重組為壹條消息。

TCP是可靠的面向連接的傳輸,三次握手是有狀態的。

UDP是壹種沒有狀態的無連接、不可靠的傳輸。

請采納。

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