计网高频考点

本文介绍了传输层协议TCP和UDP的应用场景,并详细解释了DNS解析过程中的递归查询与迭代查询的区别,以及高速缓存在DNS解析中的作用。

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应用
应用层协议
运输层协议
名字转换 DNS UDP
文件传送 TFTP UDP
路由选择协议 RIP UDP
IP地址配置 DHCP UDP
网络管理 SNMP UDP
远程文件服务器 NFS UDP
IP电话 专用协议 UDP
流式多媒体通信 专用协议 UDP
多播 IGMP UDP
电子邮件 SMTP TCP
远程终端接入 TELNET TCP
万维网 HTTP TCP
文件传送 FTP TCP
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传输层:只有主机才有
网络层可以把数据从一个主机传送到另一个主机,但是没有和进程建立联系。
传输层就是讲进程和收到的数据联系到一起,使数据能够为应用服务
所以说传输层是主机才有的层次。
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递归查询
在上图中
主机先是想本地域名服务器发送请求,如果查不到的话,
本地域名服务器向根域名服务器发送请求(找别人),如果还是查不到的话,
根域名域名服务器向顶级域名服务器发送请求(找别人),如果还是查不到的话,
顶级域名服务器向权限域名服务器发送请求(找别人)
可以看到每一次向下一个查询的服务器都变了,不是主机一个个去问,而是服务器自己一个个问下去
迭代查询
在上图中
主机先是想本地域名服务器发送请求,如果查不到的话,
本地域名服务器就让主机去向根域名服务器发送请求(主机去找,本地域名给目标根域名服务器的IP地址),如果还是查不到的话,
根域名域名服务器让主机去向对应的顶级域名服务器发送请求(主机去找,根域名给目标顶级域名服务器的IP地址),如果还是查不到的话,
顶级域名服务器让主机去向权限域名服务器发送请求(主机去找,顶级域名给目标权限域名服务器的IP地址)
可以看到这里是主机一个个挨个问的地址
高速缓存
为了减少多次查询同一个域名的资源浪费,本地域名服务器会存储最近使用的ip地址解析,下次再访问同一个域名就不需要这么多查询步骤了。同时这个高速缓存主机本身也有存储
同时本地域名服务器还可以对顶级域名服务器,权限域名服务器的地址进行缓存,下一次即使是不知道的ip地址,查询也可以更快
高速缓存为了保持正确性,需要定时更新
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协议的功能注释
发邮件用的是SMTP
收邮件的是POP3或者IMAP。
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<think>嗯,用户想要获取计算机组成原理的高频复试面试题。首先,我得回忆一下计算机组成原理的核心知识点,确保覆盖主要的内容。可能的问题包括基本概念、存储器、CPU、指令系统、总线、输入输出系统、流水线等等。 然后,我需要根据常见的面试问题来整理。比如,冯·诺依曼体系结构肯定是重点,得解释清楚五大部件和存储程序的概念。另外,Cache和主存的区别,以及Cache的映射方式也很常见。还有指令的执行过程、流水线冲突这些也是高频问题。 接下来要注意用户提到的格式要求,比如行内数学公式用$...$,独立公式用$$...$$,还要用中文回答,生成相关问题。同时需要引用站内的内容,不过用户提供的引用似乎和计算机组成原理不太相关,可能得检查是否有相关引用遗漏。不过这里可能需要忽略无关引用,或者寻找其他合适的引用点,但根据示例,引用可能只是示例,实际回答中可能不需要强行插入不相关的引用。 还要确保LaTeX语法正确,例如$2^{32}$这样的表达式。然后生成的相关问题需要围绕计算机组成原理,可能涉及存储器扩展、总线控制、虚拟存储等。 最后,要保证回答结构清晰,分点列出问题和答案,便于用户理解。同时,检查是否覆盖了主要的高频考点,避免遗漏重要内容。</think>### 计算机组成原理高频复试面试题 #### 1. 冯·诺依曼体系结构的特点是什么? 冯·诺依曼体系结构包含五大部件:**运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备**,核心思想是“存储程序”,即程序和数据以二进制形式存放在同一存储器中,按顺序执行[^2]。 **关键点**: - 指令和数据以二进制表示 - 指令按顺序执行 - 存储器是线性编址的 #### 2. Cache和主存的区别及映射方式? **区别**: - Cache速度快、容量小($2^{10}\text{KB}$级),主存速度慢、容量大($2^{30}\text{GB}$级) - Cache采用SRAM,主存采用DRAM **映射方式**: 1. 直接映射:主存块固定映射到Cache的特定位置 2. 全相联映射:主存块可映射到Cache任意位置 3. 组相联映射:主存块映射到特定组内的任意行 #### 3. 解释指令的执行过程 指令周期分为:**取指周期、间址周期、执行周期、中断周期**。 以加法指令$ADD\ R1, R2$为例: 1. 取指:从PC指向的地址取指令 2. 译码:解析操作码和操作数 3. 执行:从R2取数,与R1相加,结果存回R1 4. 更新PC:指向下一条指令地址 #### 4. 什么是流水线冲突?如何解决? **冲突类型**: - 结构冲突:资源争用(如同时访问存储器)→ 增加资源/分时复用 - 数据冲突:数据未就绪(如RAW)→ 数据旁路/插入气泡 - 控制冲突:分支跳转→ 分支预测/延迟槽 #### 5. 总线仲裁的作用及常见方式 **作用**:协调多个设备对总线的使用权,避免冲突。 **仲裁方式**: - 集中式:链式查询、计数器定时查询、独立请求 - 分布式:设备自行协商 $$ \text{总线带宽} = \frac{\text{总线频率} \times \text{数据位宽}}{8} \quad (\text{单位:MB/s}) $$ ---
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