计网简答题

文章探讨了以太网中MAC帧的传输过程,包括交换机的转发方式和MAC地址学习。同时,解释了ARP协议在IP到MAC地址转换中的作用。此外,详细阐述了TCP的慢开始和拥塞避免算法,并计算了不同数据量和速率下的发送与传播时延。最后,讨论了IP地址分配和DNS配置,以及路由器的路由表构建。

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答案不保证正确性,仅供参考。

1.有如图所示的以太网,每个交换机的名字及接口号、主机的名字及MAC地址都标明在图中。网络初启动时,两个交换机的转发表都为空,接着先后进行以下MAC帧传输:H1→H5,H3→H2,H4→H3,H2→H1,请将每次传输发生的有关事项填写在下面的表中。

传输操作

S1转发方式(单播、群发)

S1转发表

S2转发方式(单播、群发)

S2转发表

MAC地址

转发接口

MAC地址

转发接口

H1→H5

群发

MAC1

1

群发

MAC1

1

H3→H2

群发

MAC3

3

群发

MAC3

2

H4→H3

不播

单播

MAC4

3

H2→H1

单播

MAC2

2

不播

p102

关于H4--->H3时,S1转发方式:S2收到帧后,先查找交换表中有没有H3的地址,有,所以直接向接口2转发,而没有向接口1转发,所以S1没有收到帧。

2. 在同一以太子网中,一台主机要向另一台主机发送数据,在已经知道对方IP地址的情况下,为什么还要获得对方的MAC地址?是如何实现的,即ARP的工作原理?

因为在数据链路层中,传输数据帧时,是通过MAC地址来进行数据的转发的。

p133.

如何获取对方的MAC地址?

主机设有ARP高速缓存,里面存有本局域网各主机和路由器IP地址到MAC地址的映射表

先查ARP高速缓存是否中有目的主机的IP地址,有,则直接得到目标MAC地址,没有,进行广播,然后目标主机收到后会回发一个ARP响应分组,这样源主机就知道目标主机的MAC地址了。

3. TCP使用慢开始和拥塞避免算法控制拥塞。设TCP的慢开始门限ssthresh的初始值为8(单位为报文段),当拥塞窗口上升到12时发生了拥塞(超时重传),试分别求出第1轮次到第15轮次传输的各拥塞窗口大小,并说明拥塞窗口每次变化的原因。

1,2,4,8,(1,2,3,4轮次)

9,10,11,12,(5,6,7,8轮次)

(ssthresh=12/2=6,cwnd=1)

1,2,4,6(9,10,11,12轮次)

7,8,9(13,14,15轮次)

最开始是慢开始阶段,此阶段cwnd=cwnd*2

只要cwnd不超过某个很大的值。

cwnd>=ssthresh,这时候进入拥塞避免阶段,

cwnd=cwnd+1.

发生拥塞时,超时重传时,cwnd=1,ssthresh=cwnd/2=6;

之后再次进入慢开始阶段,cwnd=6时,进入拥塞避免阶段。

注意:(1)第1轮次时,cwnd=1

           (2)当第12轮次时,cwnd=6不是8.

4.主机A到主机B之间的传输距离是1000km,信号在媒体中的传播速率是200000km/s,计算以下两种情况下的发送时延和传播时延:

(1)数据长度为1000 0000bit,数据速率为100kb/s;

(2)数据长度为1000bit,数据速率为1Gb/s。

从以上计算结果可得出什么结论?(6分)

发送时延=数据大小/数据速率

传播时延=传输距离/传播速率

(1)发送时延=10^7/10^5=10^2s

(2)发送时延=10^3/10^9=10^(-6)s

1G=1000M,1M=1000K,1K=1000B,大概(忽略了那个24)

传播时延=10^3/(2*10^5)=5*10^(-3)s

发送时延与数据量成正比,与数据速率成反比。

传输时延与运输距离成正比,与传播速率成反比。

哈哈哈,这话说得有点废。但我却想到了这个。

5.某小企业申请到网络号59.70.63.0/255.255.255.0,建设局域网,安装本地域名服务器,通过路由器连接Internet,结构如图。其中主机1为本地DNS服务器。请为R1的接口Ethernet0/1分配IP地址和子网掩码,为主机1分配IP参数(IP地址、子网掩码、默认网关),为主机2~4分配IP参数(IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器),并说明理由。

                          

               

 Ethernet0/1主机1主机2主机3主机4
IP地址 59.70.63.159.70.63.259.70.63.3 59.70.63.4 59.70.63.5
子网掩码255.255.255.0255.255.255.0255.255.255.0255.255.255.0255.255.255.0
默认网关59.70.63.159.70.63.159.70.63.159.70.63.1
DNS服务器59.70.63.259.70.63.259.70.63.2

6.根据下图所示网络结构和地址分配情况(子网掩码长度均为24位),给出路由器R1、R2、R3的路由表。

 举例:

R1:

目的网络下一跳地址接口
3.0.0.0/24direct1
4.0.0.0/24direct2
5.0.0.0/241.0.0.13
6.0.0.0/241.0.0.13
7.0.0.0/241.0.0.13
8.0.0.0/241.0.0.13

R2,R3类似。

根据题意,可以得到以下信息: 初始 ssthresh = 8 在第 1 次传输,使用慢启动,cwnd = 1,ssthresh 不变 在第 2 次传输,使用慢启动,cwnd = 2,ssthresh 不变 在第 3 次传输,使用慢启动,cwnd = 4,ssthresh 不变 在第 4 次传输,使用慢启动,cwnd = 8ssthresh 不变 在第 5 次传输,使用拥塞避免,cwnd = 9,ssthresh = 8 在第 6 次传输,使用拥塞避免,cwnd = 10,ssthresh = 8 在第 7 次传输,使用拥塞避免,cwnd = 11,ssthresh = 8 在第 8 次传输,使用拥塞避免,cwnd = 12ssthresh = 8 在第 9 次传输发生超时ssthresh = cwnd / 2 = 6,cwnd = 1,重新进入慢启动 在第 10 次传输,使用慢启动,cwnd = 2,ssthresh = 6 在第 11 次传输,使用慢启动,cwnd = 4,ssthresh = 6 在第 12 次传输,使用慢启动,cwnd = 6,ssthresh = 6 在第 13 次传输,使用拥塞避免,cwnd = 7,ssthresh = 6 在第 14 次传输,使用拥塞避免,cwnd = 8ssthresh = 6 在第 15 次传输,使用拥塞避免,cwnd = 9,ssthresh = 6 每当发生超时ssthresh置为当前拥塞窗口的一半(cwnd/2),同拥塞窗口的大小置为1,然后重新进入慢启动;每当拥塞窗口大小达到ssthresh拥塞控制算法就从慢启动模式转换为拥塞避免模式,此每经过一个往返间RTT,cwnd增加1,直到再次发生超时或者接收到3个冗余ACK,此ssthresh置为当前拥塞窗口的一半,并将cwnd置为ssthresh,然后重新进入慢启动。
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