1.复盖一个国家,地区或几个洲的计算机网络称为广域网。
2.集线器、中继器属于物理层的设备,以太网交换机、网桥属于数据链路层,网关属于网络层。
3.互联网协会ISOC所制定的互联网标准是RFC文档。
4.在以太网中,是根据MAC地址来区分不同的设备的。
5.ETHERNET LAN以太网是应用CSMA/CD协议。
6.协议是控制两个对等实体进行通信的规则的集合
7.应用程序PING发出的是ICMP 请求报文。
8.当一台主机从一个网络移到另一个网络时,必须改变它的IP 地址,但不需改动MAC地址;更换网卡(网络适配器)时,MAC地址随
之变化,MAC 地址又称为物理地址,是适配器地址(标识符),固化在适配器ROM中。
9.ARP 协议的作用是将IP 地址映射到MAC地址。
10.路由选择协议位于网络层。
11.在局域网中,MAC层指的是介质访问控制子层。
12.IP地址为140.111.0.0 的B类网络,若要切割为9个子网,而且都要连上Internet,请问子网掩码设为255.255.240.0 。
13.能从数据信号波形中提取同步信号的典型编码是曼彻斯特编码。
14.在IP地址方案中,159.226.181.1是一个B类地址。
15.在同一个信道上的同一时刻,能够进行双向数据传送的通信方式是全双工。
16.世界上第一个计算机网络是ARPANET。
17.HFC 网是在目前覆盖面很广的有线电视网的基础上开发的一种居民宽带接入网。
18.以太网媒体访问控制技术CSMA/CD的机制是争用带宽。
19.PPP协议是数据链路层的协议,是点到点信道协议。
20.光纤、双绞线与同轴电缆相比,带宽最宽、抗干扰能力最强的是光纤。
21.就交换技术而言,局域网中的以太网采用的是分组交换技术。
22.TCP/IP协议的体系结构分为4 层。
23.ADSL被称为非对称数字用户线技术。
24.IP地址182.110.23.4属于B类。
25.RIP 是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议,OSPF是一种分布式的基于链路状态的路由选择协议,BGP-4是一种分布式的基于路径向量的路由选择协议。
26.在一个自治系统内部,小型互联网适合使用RIP路由选协议,大型互联网适合使用OSPF路由选协议。
27.RIP协议允许一条路径最多只能包含15个路由器。
28.根据奈氏准则,10Hz带宽的理想低通信道,最高码元传输速率是每秒20个码元。
29.237.33.11.211属于多播地址,D类地址,IGMP属于多播协议。
30.IP 数据报很长时,需要分片传输,分片传送的数据报只要丢失一个,则丢弃该数据报的其他报片。
31.UDP 在传送数据之前不需要先建立连接,对方的运输层在收到UDP 报文后,不需要给出确认。
32.TCP 则提供面向连接的服务,TCP 不提供广播或多播服务,TCP 提供全双工通信,TCP 提供可靠交付的服务,TCP面向字节流。
33.80是HTTP应用程序的端口号。
34、net、cn属于顶级域名。
35.由若干结点和连接这些结点的链路组成的称为网络。
36.已知某超链的URL为www.cidp.edu/col/col4623/index.html,其中/col/col4623/代表路径,index.html是文件名,www.cidp.edu 是域名,http是协议。
37.在OSI 模型中,提供端到端传输功能的层次是运输层。
38.TCP 的主要功能是保证可靠传输。
39.应用层的各种进程通过端口实现与传输实体的交互。
40.运输层与应用层的接口上所设置的端口号是一个16位的地址。
41.运输层上实现不可靠传输的协议是UDP ,可靠的是TCP。
42.欲传输一个短报文,TCP和UDP哪个更快UDP。
43.TCP和UDP哪个效率高UDP 。
44.TCP、UDP、ICMP、IP、ARP、IGMP是属于TCP/IP模型的协议。
45.在TCP/IP 参考模型中TCP协议工作在运输层。
46.TCP报文段中序号字段指的是数据部分第一个字节。
47.TCP报文中确认序号指的是期望收到的第一个字节序号。
48.因特网上所有计算机都应能接受的TCP报文长度为556字节。
49.TCP的确认号是对接收到的数据中最高序号表示确认。
50.TCP确认的方式是专门的确认和捎带确认。
51.TCP重传计时器设置的重传时间大于平均往返时延RTT。
52.TCP流量控制中拥塞窗口的是发送方根据网络状况得到的数值。
53.TCP拥塞避免时,拥塞窗口增加的方式是线性增加。每次加1
54.TCP协议中,连接管理的方法为三次握手机制。
55.TCP释放连接由收发任何一方均可发起。
56.TCP连接释放时,需要将FIN比特置位。
57.TCP 和UDP 协议提供进程之间的逻辑通信,是端到端的通信。IP协议提供主机到主机的通信。
58.IP数据报首部中用生存时间字段来表示数据报在网络中可通过的路由器数的最大值
59.标准的URL由3部分组成:服务器类型、主机名和路径及文件名。
60.从协议分析的角度,WWW服务的第一步操作是WWW浏览器对WWW服务器的域名解析。
61.网络由若干结点和连接这些结点的链路组成。
62.运输层的TCP协议的数据单元是TCP报文段。
63.在数据链路层传送的帧中,广泛使用了循环冗余检验(或CRC)检错技术。
64.当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准是以太网。
65.数据链路层接收端对收到的每一帧进行CRC检验,对检验错误的帧直接丢弃,不做其他任何处理。
66.集线器工作在物理层,交换机工作在数据链路层。
67.目前常使用适配器(或网卡)来实现数据链路层协议的硬件和软件。
68.互联网都是使用路由器来进行相互连接的。
69.一个路由器至少应当有两个不同的IP 地址。IPv4 地址是32位的标识符。
70.连接在因特网上的计算机都称为主机。
71.IP 地址是141.14.72.24,子网掩码是255.255.192.0,网络地址为141.14.64.0。
72.128.14.32.0/20 表示的地址块共有212 个地址,网络前缀是20 位。
73.ICMP 的两种报文分别是ICMP 差错报告报文和ICMP 询问报文。
74.使用得最多的内部网关协议是RIP 和OSPF 协议。
75.使用得最多的外部网关协议是BGP-4协议。
76.TCP 和UDP 协议提供进程之间的逻辑通信。
77.电路交换方式是面向连接的,分组交换方式是无连接的。
78.IP 协议提供主机之间的逻辑通信。
79.UDP 传送的数据单位协议是UDP 报文或用户数据报。
80.TCP/IP用端口来标识运行在计算机中的进程。
81.TCP 根据对方给出的窗口值和当前网络拥塞的程度来决定一个报文段应包含多少个字节。
82.IP地址为211.172.73.17,端口号为80,套接字为211.172.73.17:80。
83.为确保可靠传输,TCP每发送完一个报文段,就停止发送,等待对方确认,这称为停止等待协议。
84.TCP协议通过三次握手建立连接,通过四次挥手释放连接。
85.通过主机名,最终得到该主机名对应的IP地址的过程叫做域名解析。
86.DNS协议运行在UDP协议之上。
87.FTP 只提供文件传送的一些基本的服务,它使用TCP 协议实现可靠的运输服务。
88.万维网使用统一资源定位符URL 标志分布在整个因特网上的万维网文档。
89.万维网使用超文本传送HTTP 协议实现万维网上各种超链的链接。
90.Web网页使用超文本标记HTML 语言设计。
91.STM-1的速率为155.520 Mbit/s。
92.“三网融合”是指电信网、计算机网、有线电视网的相互渗透和相互融合。
93.将域名映射成IP地址是由域名服务器完成的。
94.根据IP地址的分类,C类网络的最大主机数为254 。
95.在TCP连接中,主动发起连接建立的进程是客户。
96.在TCP连接中,被动等待连接的进程是服务器。
97.计算机网络按照覆盖范围可分为局域网、城域网和广域网,校园网属于其中的局域网。
98.一些专门分配给最常用的端口叫熟知端口。
99.TCP/IP的运输层定义了两个协议,一个是面向连接的协议,称为TCP 协议。另一个是无连接的协议,称为UDP协议。
100.在TCP/IP层次模型中与OSI参考模型第四层(运输层)相对应的主要协议有TCP_和_UDP_,其中后者提供无连接的不可靠传输服务。101.UDP协议在IP协议的数据报服务的之上增加了端口功能和差错检测功能。UDP 是面向报文的,UDP 无拥塞控制。
102.UDP首部字段有8 个字节。
103.UDP数据报校验时要在前面增加一个伪首部字段。
104.TCP报文的首部最小长度是20字节。
105.TCP有效荷载的最大长度是65535 字节。
106.在TCP标准中,重发时间一般取为平均往返时间的  2 倍。
107.发送方的发送窗口的上限值应当取为接收方窗口rwnD、和拥塞窗口cwnD、这两个变量中较小的一个。
108.无线局域网,蓝牙,ZigBee等无线网络均可工作在2.4GHz频段上,该频段称为ISM频段。
109.发送时延就是电磁波在信道中传播时延。(×)还有发送时延、处理时延等
110.数据链路层的数据单元是帧。(√)
111.ICMP协议是IP协议的一部分。(√)
112.信道利用率是指某信道有百分之几的时间是被利用的,因此越高越好。(×)
113.通过引入CRC校验以及确认和重传机制,使得网络可实现可靠的数据传输。(×)数据链路层协议是不可靠的
114.OSPF是一种基于距离向量的内部网关协议。(×)是基于链路状态
115.网络中机器的标准名称包括域名和主机名,采取多段表示方法,各段间用圆点分开。(√)
116.在TCP/IP 体系中,ARP 属于网络层协议。(√)
117.以太网是现在世界上应用最广泛的一种局域网。(×)不是一种网络,而是一种服务
118.为保证可靠性,以太网对发送的数据帧要进行编号,并且要求对方发回确认。(×)以太网不保证可靠性
119.使用CSMA/CD协议的以太网不能进行全双工通信而只能进行双向交替通信(半双工通信)。(√)
120.用集线器组成更大的局域网都在一个碰撞域中。(√)
121.用集线器扩展局域网,碰撞域增大了,总的吞吐量也提高了。(×)碰撞域是大了,但吞吐量小了
122.网桥使各网段成为隔离开的碰撞域。(√)
123.虚拟局域网是局域网给用户提供的一种新型局网络。(×)不是一种网络,是一种服务
124.ADSL、HFC、FTTH都是宽带接入技术。(√)
125.由于运输层的数据全部都用IP协议来传输,因此IP协议是面向连接且可靠的传输协议。(×)是无连接,不可靠的
126.每一个主机都只能用唯一的一个IP 地址来标识。(×)可以有两个,如多地址主机,IP对应的是一个主机中唯一一个接口
127.用转发器或网桥连接起来的若干个局域网仍为一个网络,具有相同的网络号。(√)
128.在具体的物理网络的链路层只能看见MAC、帧而看不见IP 数据报。(√)
129.RIP协议使得从每一个路由器到每一个目的网络的路由都是跳数最少的。(√)
130.OSPF 存在“坏消息传播得慢”的问题。(×)RIP存在,OSPF不存在
131.OSPF向本自治系统中所有路由器发送信息,这里使用的方法是洪泛法。(√)
132.OSPF发送的信息:与本路由器相邻的所有路由器的链路状态,但这只是路由器所知道的部分信息。
(√)
133.OSPF只有当链路状态发生变化时,路由器才用洪泛法向所有路由器发送此信息。(√)
134.RIP仅仅向与自己相邻的路由器发送信息。(√)
135.RIP发送的信息是:到所有网络的距离和下一跳路由器。(√)
136.根据香农定理,若信道带宽W 或信噪比S/N 没有上限,则信道的极限信息传输速率C 也就没有上限。(√)
137.RIP不管网络拓扑有无变化,都会定时交换信息。(√)
138.边界网关协议BGP 是寻一条能够到达目的网络且比较好的路由(不能兜圈子),而并非要寻一条最佳路由。(√)
139.路由器中的输入或输出队列产生溢出是造成分组丢失的重要原因。(√)
140.网络核心部分中的路由器在转发分组时都只用到下三层的功能。(√)
141.只有位于网络边缘部分的主机的协议栈才有运输层。(√)
142.最大报文段长度MSS是TCP 报文段中数据字段加上TCP 首部的总长度。(×)仅仅是数据字段的最大长度。
143.TCP/IP协议只包括TCP和IP两种协议。(×)还有一些辅助协议,如ARP、ICMP、IGMP等
144.运输层位于数据链路层上方(×)。网络层上方
145.运输层是属于网络功能部分,而不是用户功能部分(×)。网络的最上层,用户的最下层
146.UDP协议是一种可靠、高效的传输协议。(×)不可靠的
147.UDP报文计算校验和时需增加一个伪首部。(√)
148.TCP报文段中窗口字段的含义是要求接收方预留的缓冲区大小。(×)发送方能够接收的数据量
149.以太网提供的服务是不可靠的交付,即尽最大努力的交付。(√)
150.TCP报文段校验时也需要象UDP协议那样增加一个伪首部。(√)
151.TCP协议是按报文段进行编号的。(×)按字节
152.TCP每发送一个报文段,就启动一个定时器。(√)
153.使用TCP传输数据时,如果有一个报文丢失了,也不一定会引起与该报文段对应的数据的重传。(×)需要重传,因为可靠传输
154.TCP发送报文时,发送窗口是固定不变的。(×)要变,根据接受窗口和拥塞窗口
155.流量控制的基本思想是保证接收方有足够多窗口接收即可。(×)保证对方接收得过来,控制的是发送方
156.CRC检测方法不仅能定位错误比特的位置,还能进行纠错。(×)只能检错,不能定位错误位置,更不能纠错
157.进入拥塞避免时,拥塞窗口不再增加。(×)线性增加
158.当拥塞窗口增加到门限窗口时,拥塞窗口增长速度降为线形增长,此为拥塞避免。(√)
159.TCP建立连接时,还需要互相协商一些通信参数。(√)
160.TCP释放连接的过程是三次握手。(×)四次握手
161.TCP通信进程一方提出释放连接时,双方同时中止通信。(×)是单方向,服务器方也提出释放,才能双方向释放
162.HTTP是WWW上用于创建超文本链接的基本语言。(×)是协议不是语言
163.客户-服务器方式:进程之间服务和被服务的关系,客户是服务的请求方,服务器是服务的提供方。
165.URL:对能从Internet上得到的资源的位置和方向方法的一种表示。
166.画出TCP/IP协议四层体系结构图,并简述各层的作用。
应用层:通过应用进程间的交互来完成特定网络应用。
运输层:负责向两个主机中进程间的通信提供通用的数据传输服务。
网络层:负责为分组交换网上的不同主机提供通信服务。
网络接口层:将网络层交下来的IP数据报组装成帧,将帧转换为比特流,通过物理媒介传送到接收方。
167.我们到商店购买了一个Kingston公司的32G的U盘。当安装到电脑上后,用Windows资源管理器在
该U盘的“属性”中发现只有29.8G。为什么?
这是因为Kingston公司和Windows对于U盘大小的定义是不一样的。Kingston公司对U盘大小的定义是32Gb=32*109bit,而Windows对U 盘大小的定义是1Gb=230bit,所以32*109/230≈29.8,所以显示的属性中U盘大小为29.8G。
168.简述路由器处理分组的过程。
(1)把收到的分组先放入缓存(暂时存储);
(2)查转发表,出到某个目的地址应从哪个端口转发;
(3)把分组送到适当的端口转发出去。
169.数据链路层的三个基本问题分别是什么?
封装成帧:就是在一段数据的前后分别添加首部和尾部,然后就构成了一个帧。确定帧的界限。
透明传输:无论什么数据都能通过数据链路层,换言之,数据链路层中应不存在任何妨碍数据传输的东西。
差错控制:为降低传输过程产生的误码率,所采取的各种差错检测措施。
170.ADSL的特点:上行和下行带宽不对称,上行带宽窄,下行带宽宽,采用离散多音调DMT调制技术将上下行数据调制到一条信道上。171.PPP 协议实现透明传输所采用零比特填充方法是什么?PPP协议使用同步传输技术传送比特串0110111111111100。试问经过零比特填充后变成怎样的比特串?
在发送端,只要发现有5个连续1,则立即填入一个0。接收端对帧中的比特流进行扫描。每当发现5个连续1时,就把这5个连续1后的一个0删除。经零比特填充后的组合是011011111011111000。
172.若接收端收到的PPP帧的数据部分是0001110111110111110110,则删除发送端加入的零比特后变成?0001111111111111110
173.有10个站连接到以太网上,计算以下三种情况下每一个站做能得到的带宽。
(1)10个站都连接到一个10Mb/s以太网集线器;1Mb/s
(2)10个站都连接到一个100Mb/s以太网集线器;10Mb/s
(3)10个站都连接到一个10Mb/s以太网交换机。10Mb/s
174.MAC帧的首部不含帧长字段,如何得知数据长度?
采用曼彻斯特编码,有数据时会发送电压跳变。当以太帧发送完毕,发送方适配器接口上电压不在变化。接收方就能够到以太帧的结束位置。
175.网络协议的三大组成要素分别是什么?
语法:数据与控制信息的结构或格式。
语义:需要发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种响应。
同步:事件实现顺序的详细说明。
176.与IP 协议配套使用的还有三个协议是什么?
地址解析协议ARP、网际控制报文协议ICMP、网际组管理协议IGMP。
177.网络互相连接起来要使用一些中间设备,列出物理层、数据链路层、网络层及网络层以上的中间设备,各列一种。
物理层中间系统:转发器。
数据链路层中间系统:网桥或桥接器。
网络层中间系统:路由器。
网络层以上的中间系统:网关。
178.简述主机和路由器的作用不同。
进程间通信效率最高的方式是主机是为用户进行信息处理的,并向网络发送分组,从网络接收分组。
路由器对分组进行存储转发,最后把分组交付目的主机。
179.什么是VLAN?
虚拟局域网VLAN 是由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组。VLAN 其实只是局域网给用户提供的一种服务。每一个VLAN 的帧都有一个明确的标识符,指明发送这个帧的工作站是属于哪一个VLAN。
180.主机A向主机B连续发送了两个TCP报文段,其序号分别是70和100。问:
(1)第一个报文段携带了多少字节的数据?30字节
(2)主机B收到第一个报文段后,发回的确认中的确认号应当是多少?100
(3)如果B收到第二个报文段后,发回的确认中的确认号是180,A发送的第二个报文段中的数据有多少字节?80字节
(4)如果A发送的第一个报文段丢失了,但第二个报文段到达了B。B在第二个报文段达到后向A发送确认。这个确认号应为多少?70 181.出下列不能分配给主机的IP地址,并说明原因。
A、131.107.256.80
B、231.222.0.11
C、126.1.0.0
D、198.121.254.255
E、127.1.1.1
F、255.255.255.255
A、第三个数256是非法值,每个数字都不能大于255
B、第一个数231是保留给多播的地址,不能用于主机地址
C、以全0结尾的IP地址是网络地址,不能用于主机地址
D、以全1结尾的IP地址是直接广播地址,不能用于主机地址
E、127开头的的IP地址是保留给诊断用
F、255.255.255.255是有限广播地址,广播将被限制在本网络之中
182.物理层的接口有哪几个方面的特性?各包含些什么内容?(第二章物理层知识点:物理层的主要任务)
物理层的接口主要有四个方面的特性,即
机械特性-说明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等等。例如对各种规格的电源插头的尺寸都有严格的规定。
电气特性-说明在接口电缆的哪条线上出现的电压应为什么范围,即什么样的电压表示1 或0。
功能特性-说明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义。
过程特性-说明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。
183.已知主机的IP地址为101.221.23.34,子网掩码为255.255.255.0,请确定(1)该主机所在网络类别;(2)网络号;(3)子网号;(4)主机号;(5)子网地址;(6)该网络的子网数;(7)每个子网的主机数;(8)划分子网后该网络可用IP地址数量是增加了还是减少了?
网络类别:A类;网络号:101;子网号:221.23;主机号34;网络地址:101.0.0.0;子网地址:101.211.23.0;子网数:2的16次减1;
主机数:2的8次减2;划分后:减少了;
184.CSMA/CD的工作原理。
发送前先监听信道是否空闲,若空闲则立即发送;如果信道忙,则继续监听,一旦空闲就立即发送;在发送过程中,仍需继续监听。若监听到冲突,则立即停止发送数据,然后发送一串干扰信号;发送干扰信号的目的是强化冲突,以便使所有的站点都能检测到发生了冲突。等待一段随机时间(称为退避)以后,再重新尝试。
185.“转发”和“路由选择”的区别是什么?
“转发”就是路由器根据转发表将用户的IP 数据报从合适的端口转发出去。转发只涉及一个路由器。可能是硬件实现。
“路由选择”则是按照分布式算法,根据从各相邻路由器得到的关于网络拓扑的变化情况,动态地改变所选择的路由。涉及多个路由器。
软件实现。
186.B正确收到A的一个TCP报文段,其中序号为501,数据长度为200,确认号为801,窗口字段为1000。问:B向A发送的确认报文段
中把确认号置为多少?A的接收缓存空间为多少?A的可接收字节序号范围是多少?
B向A发送的确认报文段中把确认号置为701,表示到700为止的所有数据已正确接收。A的接收缓存空间为1000个字节,即可接收字节序号为801-1800。
187.服务与协议的关系:在协议的控制下,两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务,要实现本层协议,还需要使用下层所提供的服务。本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议,下面的协议对上面的服务用户是透明的。协议是“水平的”,即协议是控制对等实体之间通信的规则。服务是“垂直的”,即服务是由下层向上层通过层间接口提供的。
188.TCP超市重传机制的原理。
TCP 每发送一个报文段,就对这个报文段设置一次计时器。只要计时器设置的重传时间到但还没有收到确认,就要重传这一报文段。189.流量控制和拥塞控制的差别与联系?
流量控制是让发送方的发送速率不要太快,既要让接收方来得及接收,也不要使网络发生拥塞。是端到端控制,只涉及发送端和接收端;
拥塞控制是防止过多的数据注入到网络中,使网络中的路由器或链路不致过载。全局控制,涉及到所有的主机、所有的路由器,以及与降低网络传输性能有关的所有因素。
190.什么是拥塞?列举拥塞控制的四种算法。
在某段时间,若对网络中某资源的需求超过了该资源所能提供的可用部分,网络的性能就要变坏,这种情况称为拥塞。拥塞的四种算法包括:慢开始算法、拥塞避免算法、快重传算法和快恢复算法。
191.什么是快重传算法?
快重传算法首先要求接收方每收到一个失序的报文段后就立即发出重复确认。这样做可以让发送方尽早知道有报文段没有到达接收方。
发送方只要一连收到三个重复确认就应当立即重传对方尚未收到的报文段。
192.什么是慢开始算法和拥塞避免算法。
(1)慢开始算法:当拥塞窗口cwnD、< 慢开始算法门限值ssthresh 时,使用慢开始算法。
在主机刚刚开始发送报文段时可先设置拥塞窗口cwnD、= 1;
在每收到一个对新的报文段的确认后,cwnD、= cwnd+1。
(2)拥塞避免算法:当拥塞窗口cwnD、> 慢开始算法门限值ssthresh 时,停止使用慢开始算法而改用拥塞避免算法。
当网络出现拥塞时,把慢开始门限ssthresh 设置为出现拥塞时的发送方窗口值的一半(但不能小于2),即ssthresh=cwnd*0.5。
然后把拥塞窗口cwnD、重新设置为1,即cwnd=1,执行慢开始算法。
193.TCP“三次握手”建立连接过程。
第一次握手:建立连接时,客户端发送SYN报文段(SYN=x)到服务器,并进入SYN_SENT同步发送状态,等待服务器确认;
第二次握手:服务器收到SYN报文段,必须确认客户的SYN(ACK=x+1),同时自己也发送一个SYN报文段(SYN=y),即SYN+ACK 报文段,此时服务器进入SYN_RECV同步收到状态;
第三次握手:客户端收到服务器的SYN+ACK报文段,向服务器发送确认报文段ACK(ACK=y+1),此包发送完毕,客户端和服务器进入ESTABLISHED(TCP连接成功)状态,完成三次握手。
194.TCP“四次挥手”释放连接过程。
第一次挥手:客户端发送一个FIN报文段FIN = 1,用来关闭客户到服务器的数据传送,等待B、的确认。
第二次挥手:服务器收到这个FIN,它发回一个ACK,确认序号为ack = x  3,TCP 连接处于半关闭状态。
第三次挥手:没有数据发送了,服务器关闭客户端的连接,发送一个FIN给客户端,FIN = 1,ACK = 1。
第四次挥手:客户端发回ACK报文确认,并将确认序号设置为收到序号加1。
195.TCP协议与UDP协议各有什么特点?各用在什么情况下?
TCP提供面向连接的服务,在传送数据之前必须先建立连接,数据传送结束后要释放连接,提供可靠的连接。TCP一般用于可靠的,对延时要求不高的应用;UDP在传送数据之前不需要先建立连接,提供不可靠交付。UDP一般应用于小数据量或对延时敏感的应用196.已知某个域名为mail.cidp.edu,说明这是几级结构的域名,分别说明各级域名的含义。
四级结构。第一级:cn,中国。第二级:edu,教育网。第三季:cidp,防灾科技学院。第四级:mail,邮件服务器。
197.设路由器建立了如下路由表,现共收到6个分组,其目的站IP地址分别为:(128.96.39.10) (128.96.4
0.12) (128.96.40.151) (192.4.153.17) (192.4.153.90) (192.4.152.17)

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