第1章 计算机网络概述

一、简答题
1.简述计算机网络的发展过程。
答:从1946年世界上第一台计算机ENIAC的诞生到现在网络的全面普及,计算机网络的发展大体可以分为以下4个阶段:
(1)第一代计算机网络——面向终端的计算机网络。
(2)第二代计算机网络——以通信子网为中心的网络。
(3)第三代计算机网络——标准化网络。
(4)第四代计算机网络——以下一代Internet为中心的新一代网络。

2.什么是计算机网络?它有哪几个基本组成部分?各组成部分的作用是什么?
答:通常将计算机网络定义为:将地理位置不同的具有独立功能的计算机或由计算机控制的外部设备,通过通信设备和线路连接起来,在网络操作系统的控制下,按照约定的通信协议进行信息交换,实现资源共享的系统。
典型的计算机网络从逻辑功能上可以分成两个子网:资源子网和通信子网。
(1)资源子网主要负责全网的数据处理业务,向全网用户提供各种网络资源与网络服务。资源子网由主机、终端、终端控制器、联网外设、各种软件资源与数据资源组成。
(2)通信子网主要承担全网的数据传输、转发、加工、转换等通信处理工作,一般由通信控制处理机、通信线路和其他通信设备组成。

3.计算机网络的功能有哪些?
答:计算机网络的功能主要体现在四个方面:数据通信、资源共享、提高系统的可靠性、均衡负荷与分布式处理。

4.常见的网络拓扑结构有哪些?它们的优缺点分别是什么?
答:常见的网络拓扑结构有总线型、星型、环型、树型、网状型和混合型拓扑结构等。

5.根据网络覆盖范围划分,计算机网络有几种类型?每种类型的特点是什么?
答:按网络覆盖范围的大小,可以将计算机网络分为局域网(LAN)、城域网(MAN)、广域网(WAN)3种类型。
(1)局域网数据传输率快,传输时延低且误码率低,组网方便、使用灵活,是目前计算机网络中最活跃的分支。但局域网仅工作在有限的地理范围内,采用单一的传输介质。
(2)城域网所采用的技术基本上与局域网相类似,只是规模上更大一些。城域网作用范围为一个城市,地理范围为5 km~10 km,传输速率在1 Mbps以上。城域网目前多采用光纤或微波作为通信介质。
(3)广域网通常跨接很大的地理范围,可以是一个地区、一个省、一个国家甚至全球,地理范围一般在100 km以上,传输速率较低。

6.计算机网络主要应用于哪些方面?
答:计算机网络的应用主要有两种:一种是服务于公众的Internet;另一种是用于企业的Intranet。
(1)服务于公众的Internet:Internet是一个世界规模的巨大的信息和服务资源网站,它能够为每一个Internet用户提供有价值的信息和其他相关的服务。
(2)用于企业的Intranet:Intranet称为企业内部网,或称内部网、内联网、内网,是一个使用与因特网同样技术的计算机网络。Intranet通常建立在一个企业或组织的内部,并为其成员提供信息的共享和交流等服务,如文件传输、收发电子邮件等,是Internet技术在企业内部的应用。

第2章 数据通信基础
一、综合题
1.数据通信系统模型的组成部分有哪些?数据通信系统的主要技术指标有哪些?
答:一个完整的数据通信系统一般由信源、信号变换器、通信信道、信宿等构成。描述数据通信系统数据传输速率的大小和传输质量的好坏,往往需要运用信道带宽、比特率、波特率、信道容量和误码率等技术指标。

2.波特率与比特率有何关系?
答:波特率又称作波形速率或调制速率。它是指数据传输过程中,在线路上每秒钟传送的波形个数。其单位是波特,记作baud。
比特率又称数据传输速率,是指数字信号的传输速率,用每秒钟所传输的二进制代码的有效位数表示,单位为比特/秒(记作b/s或bps)。
比特率和比特率都是描述数据通信系统数据传输速率的大小和传输质量的好坏的技术指标,但二者的概念是不同的,只有当一个波形代表的有效状态数为2时,二者在数值上才相等。

3.什么是单工、半双工、全双工通信方式?举出生活中的例子。
答:单工通信又称为单向通信。在单工通信中,数据信号固定地从发送端传送到接收端,即信息流仅沿一个方向流动,如无线电广播。
半双工通信又称为双向交替通信。在半双工通信中,数据信号可双向传送,但不能在两个方向上同时进行。例如,无线电对讲机采用的就是半双工通信,当甲方讲话时,乙方无法讲话;等甲方讲完后,乙方才能开始讲话。
全双工通信又称为双向同时通信。在全双工通信中,同一时刻双方能在两个方向上传输数据信息。例如,打电话时,双方可以同时讲话。

4.数字信号的基本传输方式分为哪两大类?每类中的编码技术有哪些?
答:数字信号在信道中的传输技术分为基带传输和频带传输两类。基带传输中常采用非归零编码、曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码三种编码方法;频带传输中常采用振幅键控、移频键控和移相键控三种编码方法。

5.简述电路交换、报文交换、分组交换的原理,并比较它们的区别。
答:(1)在电话系统中,当用户进行拨号时,电话系统中的交换机(Telephone Switch)在呼叫者的电话与接收者的电话之间建立了一条实际的物理线路,通话便建立起来;此后两端的电话一直使用该专用线路,直到通话结束才能拆除该线路。电话系统中用到的这种交换方式叫做电路交换技术。
报文交换(Message Switching)属于存储转发式交换,事先并不建立物理电路,当发送方有数据要发送时,它将要发送的数据当做一个整体交给中间交换设备,中间交换设备先将报文存储起来,然后选择一条合适的空闲输出线将数据转发给下一个交换设备,如此循环往复直至将数据发送到目的节点。
分组交换(Packet Switching)又称为包交换,是报文交换技术的改进,与报文交换同属于存储转发式交换。在分组交换中,用户的数据被划分成一个个大小相同的分组(packet),这些分组被称为“包”。这些“包”可以被缓存在交换设备的内存而不是磁盘中,通过不同的线路到达同一目的地。
(2)报文在中间结点的延迟非常大,因此报文交换不适合交互式数据通信。电路交换和分组交换两种技术有许多不同之处,主要体现在:信道带宽的分配方式不同;收发双方的传输要求不同;计费方法不同。分组交换除吞吐量较高外,还提供了一定程度的差错检测和代码转换能力。
因此,计算机网络常常使用分组交换技术,偶尔才使用电路交换技术,但决不会使用报文交换技术。

第3章 网络体系结构
一、综合题
1.OSI参考模型分为哪几层?各层的功能是什么?
答:OSI参考模型分为七层,从下到上分别为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
(1)物理层是OSI参考模型的最低层,主要为通信提供物理链路,并在两个网络设备之间透明地传输比特流。
(2)数据链路层是OSI参考模型的第二层,其作用主要是负责将由物理层传来的数据封装成数据帧(Frame),并保证帧在计算机之间进行无差错地传输。
(3)网络层允许分组通过路由从一个网络发送到另一个网络,而用户不必关心网络的拓扑结构和所使用的通信介质。
(4)传输层位于OSI参考模型的第四层,它是网络中资源子网与通信子网的桥梁,主要负责确保数据可靠、顺序、无差错地从A点到传输到B点。
(5)会话层的功能是向会话的应用进程之间提供会话组织和同步服务,对数据的传送提供控制和管理,以协调会话过程,为表示层实体提供更好的服务。
(6)表示层的功能包括传送语法的协商,以及抽象语法和传送语法之间的转换。
(7)应用层为网络用户和应用程序提供各种服务,也是最终用户应用程序访问网络服务的地方。

2.在OSI参考模型中,物理层的接口有哪几个方面的特性?各包含些什么内容?
答:物理层为建立、维护和释放数据链路实体之间的二进制比特流传输的物理连接定义了机械、电气、功能和规程特性。
(1)机械特性:规定了物理连接时所使用可接插连接器的形状和尺寸,连接器中引脚的数量与排列情况等。
(2)电气特性:规定了在物理连接上传输二进制比特流时线路上信号电平高低、阻抗及阻抗匹配、传输速率与距离限制。早期的标准定义了物理连接边界点上的电气特性,而较新的标准定义了发送和接收器的电气特性,同时给出了互联电缆的有关规定。新的标准更有利于发送和接收电路的集成化工作。
(3)功能特性:规定了物理接口上各条信号线的功能分配和确切定义。物理接口信号线一般分为数据线、控制线、定时线和地线。
(4)规程特性:定义了信号线进行二进制比特流传输时的一组操作过程,包括各信号线的工作规则和时序。

3.简述OSI参考模型中数据传输的过程。
答:以主机A向主机B传输数据为例,数据在通过主机A各层(自上而下)时,每层都会为上层传来的数据加上一个信息头或尾(作为主机B的对等层处理数据的依据),然后向下层发送,这个过程可以理解为各层对数据的封装。
当经过层层封装的数据最终通过传输介质传输到主机B后,主机B的每一层再对数据进行相应的处理(自下而上),把信息头或尾去掉,最后还原成实际的数据,即执行主机A的逆过程,这个过程可以理解为对数据的拆封或解封。

4.TCP/IP参考模型分为哪几层?各层的功能是什么?
答:TCP/IP参考模型共包含4个功能层,由下往上依次为:网络接口层、网络互连层、传输层和应用层。
(1)网络接口层是TCP/IP模型的最低层其作用是负责接收从网络层交来的IP数据包并将IP数据包通过低层物理网络发送出去;或者从低层物理网络上接收物理帧,然后抽出IP数据包交给网络层。
(2)网络互联层的功能包括:处理来自传输层的分组发送请求,处理输入数据报和处理ICMP报文。
(3)传输层的作用与OSI参考模型中传输层的作用是一样的,即在源结点和目的结点的两个进程实体之间提供可靠的端到端的数据传输。
(4)应用层位于TCP/IP模型的最高层,大致对应于OSI参考模型的应用层、表示层和会话层。它主要为用户提供多种网络应用程序,如电子邮件、远程登录等。

5.简述OSI参考模型与TCP/IP参考模型有何不同点?
答:(1)两者层数不一样:OSI参考模型有7层,而TCP/IP参考模型只有4层。
(2)两者服务类型不同:OSI模型的网络层提供面向连接和无连接两种服务,而传输层只提供面向连接服务。TCP/IP模型在网络层只提供无连接服务,但在传输层却提供面向连接和无连接两种服务。
(3)概念区分不同:在OSI参考模型中,明确区分了3个基本概念:服务、接口和协议。而TCP/IP模型并不十分清晰地区分服务、接口和协议这些概念。相比TCP/IP模型,OSI模型中的协议具有更好的隐蔽性,在发生变化时也更容易被替换。
(4)通用性不同:OSI参考模型是在其协议被开发之前设计出来的。这意味着OSI模型并不是基于某个特定的协议集而设计的,因而它更具有通用性。但另一方面,也意味着OSI模型在协议实现方面存在某些不足。TCP/IP模型正好相反。先有TCP/IP协议,而模型只是对现有协议的描述,因而协议与模型非常吻合。但是TCP/IP模型不适合其他协议栈。因此,它在描述其他非TCP/IP网络时用处不大。
综上所述,使用OSI参考模型可以很好地讨论计算机网络,但是OSI协议并未流行。TCP/IP模型正好相反,其模型本身实际上并不存在,只是对现存协议的一个归纳和总结,但却被广泛使用。

第4章 TCP/IP协议集
一、综合题
1.说明TCP连接的建立过程,并写出重点标志位的值。
答:假设客户机上的一个进程想与服务器上另一进程通信,两者要通过“三次握手”建立TCP连接。
(1)第1次握手:客户发送连接请求。客户发送一个特殊的TCP报文段给服务器,这个报文段不包含应用数据,而将段首的SYN标志位置1,该报文段也因此被称为SYN报文段。同时,客户还为这个连接设置初始序列号seq=client_isn。该段被封装成IP数据报发送给服务器。
(2)第2次握手:服务器同意连接确认。一旦包含SYN段的IP数据报到达服务器(假设正常到达),服务器从IP数据报中提取出SYN段,并初始化TCP缓存及连接变量,同时发送给客户一个同意连接的确认信息。这个确认报文段也不包含应用数据,却在段首包含三条重要的信息:SYN=1,ACK=1,TCP段首的确认号ack=client_isn+1,服务器选择连接的初始序列号seq=server_isn。这个报文段通常被称为SYN&ACK报文段。
(3)第3次握手:客户确认连接。在接收到服务器同意连接的确认后,客户同样要设置连接的缓存和变量,并再向服务器发送一个确认(即对服务器SYN&ACK报文段的确认)。这时ACK=1,SYN=0,表示连接已经建立。

2.回答以下有关子网掩码的问题:
(1)子网掩码为255.255.255.0代表什么意义?
答:通过子网掩码可以把IP地址分为两部分:255在二进制的一个字节中表示全1,它作为网络部分;为0的部分作为主机地址。因此子网掩码255.255.255.0的含义是:前3个字节是网络地址,最后一个字节是主机地址。
(2)一个C类网络的子网掩码为255.255.255.248,问该网络能够连接多少个主机?
答:255.255.255.248转换成二进制为1111111.111111.111111.11111000,所以主机有3位,该网络可连接23-2=6台主机。
(3)一个A类网络和一个B类网络的子网号Subnet-id分别为16比特和8比特。问这两个网络的子网掩码有何不同?
答:两者子网掩码形式上相同,都是255.255.255.0。但两者划分的子网数不同:
16位子网号的A类网络有216-2=65534个子网(除去全0全1的子网号);
8位子网号的B类网络有28-2=254个子网。
(4)A类网络的子网掩码为255.255.0.255,它是否为一个有效的子网掩码?
答:这个子网掩码理论上是有效的,但实际使用的设备可能不支持这样使用,因为使用这种非连续的子网掩码会使网络维护更加困难。
在实际使用中,我们默认子网掩码的前n位连续为1,后面位连续为0。

第5章 局域网技术
一、综合题
1.简述局域网的特点有哪些?
答:(1)网络所覆盖的地理范围比较小。通常不超过十公里,甚至只在一幢建筑或一个房间内,传输介质以光纤和双绞线为主。
(2)数据传输速率高,一般为10 Mbit/s~100 Mbit/s,目前已出现高达10 Gbit/s的局域网。
(3)误码率低,一般在10-12~10-8以下。这是因为局域网通常采用短距离基带传输,可以使用高质量的传输媒体,从而提高了数据传输质量。
(4)协议简单,结构灵活,组网成本低、周期短,便于管理和扩充。
(5)一般侧重共享信息的处理,通常没有中央主机系统,而是以PC为主体,包括终端及各种外设。

2.1980年2月,美国电气和电子工程师学会(IEEE)成立了802课题组,该小组为局域网制定了IEEE 802系列标准。后来,经国际标准化组织(ISO)讨论,确定将IEEE 802标准定为国际标准,现在局域网大都采用它。
(1)按照IEEE 802标准,局域网体系结构分成哪几个部分?
答:IEEE 802标准所描述的局域网参考模型只对应OSI参考模型的数据链路层与物理层,并将数据链路层划分为逻辑链路控制LLC(Logical Link Control)子层与介质访问控制MAC(Media Access Control)子层。LLC子层完成与介质无关的功能,而MAC子层完成依赖于介质的数据链路层功能,这两个子层共同完成数据链路层的全部功能。
(2)局域网一般采用哪几种访问控制方式?它们一般采用什么拓扑结构?
答:局域网一般采用三种访问控制方式:CSMA/CD介质访问控制、令牌环(Token Ring)介质访问控制和令牌总线(Token Bus)介质访问控制。
CSMA/CD介质访问控制方式一般采用星型拓扑结构。
令牌环(Token Ring)介质访问控制方式一般采用环状拓扑结构。
令牌总线(Token Bus)介质访问控制方式一般采用总线型拓扑结构。

3.与共享式以太网相比,交换式以太网有哪些特点?
答:与共享式以太网相比,交换式以太网主要有以下几个特点:
(1)允许多对站点同时通信,每个站点独占传输通道和带宽。
(2)灵活的接口速率。在交换式以太网中,由于站点独享介质和带宽,用户可以按需配置端口速率。
(3)具有高度的网络可扩充性和延展性。交换式网络可以构建一个大规模的网络,如大型企业网、校园网或城域网。
(4)易于管理、便于调整网络负载的分布,有效地利用网络带宽。
(5)与现有网络兼容。交换式以太网与以太网、快速以太网完全兼容,它们能够实现无缝连接。

4.什么是虚拟局域网(VLAN),它的英文全称是什么,使用VLAN有哪些优点?
答:虚拟局域网(VLAN)是指在交换式局域网的基础上,采用网络管理软件构建的可跨越不同网段、不同网络的端到端的逻辑网络。VLAN的英文全称是Virtual Local Area Network。
VLAN是为解决以太网的广播问题和安全性而提出的,使用VLAN有以下一些明显的优点:控制网络的广播域,提高组网的灵活性,提高网络的安全性等。

5.无线局域网组网有哪几种方式?各有什么特点?
答:在无线局域网组网时,一般有两种方式可供选择,分别为无中心分布对等方式无线局域网(Ad-hoc Wireless LAN)和有中心的集中控制方式无线局域网(Infrastructure Wireless LAN)。另外,还有一种混合方式的无线组网方式在特殊场合使用。
(1)Ad-hoc模式只能界定为一种非正式的临时组建的网络。它可以用于几个移动设备之间互相拷贝文件,或者在小型会议时临时组建的一个局域网,会议结束后又可以迅速撤销这个网络。
(2)有中心的集中控制方式无线局域网要求所有无线网卡通过AP接入局域网,可以把AP看做是无线网络的集线器,客户机之间传递信息必须通过AP才能完成。AP主要完成对信道资源的分配、集中控制MAC等功能,使信道利用率大大提高,使无线局域网更易于管理,提升了网络安全性。
(3)混合方式可以分为无线网桥方式和无线中继方式两类。无线网桥方式是利用一对AP连接两个有线或者无线局域网,这种方式需要AP支持无线网桥功能,并且具有较强的发射功率;无线中继方式是在无线网桥的基础上增设无线中继器从而延长网络之间的无线传输距离。这种方式适用于解决布线成本较高或传输距离较长的有线或无线局域网之间的联网问题。

6.无线网络和有线网络存在哪些差异?
答:无线网络和有线网络存在很多重要的差异,具体包含以下几个方面:
(1)信号的递减速度不同。无线网络电磁波在穿过固体时强度会迅速减弱,即使在空气里传送,信号也将扩散,随着距离的增大,电磁波信号将急剧减弱。
(2)信号的抗干扰性不同。实际应用中,无法避免自然环境中的电磁噪声(如电动机、微波等),也无法避免同一频段的电磁波相互干扰(如同一区域的无线设备之间形成干扰),这样导致无线网络通信的错误率高、稳定性欠佳。
(3)多路径传播问题。由于电磁波经过固体或地面反射后也能到达接收方,使接收方可能通过不同的长度路径收到同一信号,造成收到的信号变得模糊,这就是多路径传播带来的影响。
(4)隐藏终端问题。
(5)暴露终端问题。

第6章 局域网技术
一、综合题
1.网络互连介质分为哪几类?每类各有那些常见介质?
答:网络互连介质分无线传输介质和有线传输介质两大类。目前常用的无线传输介质有无线电波、微波和红外线等,常用的有线传输介质有双绞线、同轴电缆和光纤等。

2.说明中继器、集线器、网桥、二层交换机、三层交换机、路由器和网关各自的主要功能,以及分别工作在OSI参考模型的哪一层。
答:(1)中继器工作在物理层,常用于在两个网络节点的物理层之间按比特位双向传递物理信号,完成信号的复制、调整和放大功能,以扩大数据的传输距离。
(2)集线器工作在物理层,其主要功能是对接收到的信号进行再生、整形、放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中在以它为中心的节点上。
(3)网桥工作在数据链路层,它在局域网互连中,起到数据接收、地址过滤(不传输本网段内的信息)与数据转发的作用。
(4)二层交换机工作在数据链路层,其功能包括物理编址、构建网络拓扑结构、错误校验、传输数据帧序列以及流量控制。
(5)路由器工作在网络层,其作用是完成子网之间的数据传送,它从一个子网接收输入的分组,然后向另一个子网转发。
(6)三层交换机工作在网络层,能够检查数据包信息,并根据IP地址转发数据包,在网络层实现数据包高速转发,以及在多个局域网间完成数据传输。
(7)网关工作在传输层及以上层次,用于将两个或多个在OSI参考模型的传输层以上层次使用不同协议的网络连接在一起,并在多个网络间提供数据转换服务。

3.简述三层交换机与路由器的区别。
答:(1)主要功能不同。路由器的主要功能是路由功能,它的优势在于选择最佳路由、负荷分担、链路备份及与其他网络进行路由信息的交换等。其他功能只是其附加功能,其目的是使设备适用面更广、实用性更强。而三层交换机虽然同时具备了数据交换和路由转发两种功能,但它的主要功能仍是数据交换。
(2)处理数据的方式不同。路由器一般由基于微处理器的软件路由引擎执行数据包交换,采用最长匹配的方式,实现复杂,转发效率较低。而三层交换机通过硬件执行数据包交换,在对第一个数据流进行路由后,它将会产生一个MAC地址与IP地址的映射表,当同样的数据流再次通过时,将根据此表直接从二层通过而不是再次路由,从而消除了路由器进行路由选择而造成网络的延迟,提高了数据包转发的效率。同时,三层交换机的路由查找是针对数据流的,它利用缓存技术,可以大大节约成本,并实现快速转发。
(3)用途不同。在数据交换方面,三层交换机的性能要远优于路由器,但三层交换机接口非常简单,只能支持单一的网络协议,一般适用于数据交换频繁的相同协议局域网的互连。而路由器的接口类型非常丰富,它的路由功能更多地体现在不同类型网络之间的互连上,如局域网与广域网之间的连接、不同协议的网络之间的连接等。

4.简述路由器的工作流程。
答:(1)当路由器从端口接收到数据帧时,首先检查数据目的地址字段中的数据链路标识,如果标识符是路由器端口标识符或广播标识符,则从数据帧中去掉帧封装,将剥离出来的报文传递给网络层。然后,路由器检查数据报文的目的地IP地址,如果目的地IP地址是路由器端口IP地址或者所有主机的广播地址,则继续检查报文协议字段,根据其代表的协议向相应的内部进程发送数据。
(2)如果数据报文的目的地IP地址不是路由器端口IP地址或者所有主机的广播地址,即报文需要继续路由到下一跳路由器,则查看本地路由表,查找是否存在能与目的IP地址完全相同的条目。如果查找成功,则把报文发送到目的地IP地址。
(3)若上述查找失败,则重新查看路由表,查找能与目的地IP地址中的网络号相同的条目。如果查找成功,把报文发送到指定的下一跳IP地址或直接连接的网络接口。如果多于一项条目与之匹配,则继续匹配子网位,直到实现最佳匹配。
(4)若上述查找失败,则重新查看路由表,查找是否存在默认路由。查找成功,按照默认路由将报文转发。
(5)若上述查找都失败,则该报文被丢弃;同时路由器向发送该数据的源IP地址主机发送ICMP报文,报告网络不可达信息。

5.简述路由协议RIP、OSPF的工作原理。
答:(1)RIP:默认情况下,使用RIP协议的路由器每隔30秒就向与其相连的网络广播自己的路由表,收到广播的路由器会将收到的信息与自己路由表进行比较,判断是否将其中的路由条目加入自己的路由表。
① 如果收到的路由表中的路由条目是自己的路由表中不存在的,路由器会将该路由条目添加到自己的路由表中。
② 如果路由表中的路由条目已经存在于自己的路由表中,则比较两条路由条目,当新的路由条目拥有更小的跳数时,用来替换原有路由条目。
③ 如果路由表中的路由条目已经存在于自己的路由表中,并且新的路由条目的跳数大于或等于原路由条目时,则判断两条路由条目是否来自同一路由器,如果是,则使用新路由条目替换原有路由条目并重置自己的更新计时。否则,不更新原有路由条目。
(2)OSPF:OSPF协议采用的算法是SPF算法。
① 路由器通过组播发送Hello包,以此来发现邻居并与其建立邻接关系。
② 建立好基本邻居表后,路由器比较收到的Hello包的优先级,优先级最高的被选举为指定路由器(DR,Designated Router),次高的为备份指定路由器(BDR,Backup Designated Router)。
③ 建立了邻居表后,路由器将使用链路状态广播与其他路由器交换自己的网络拓扑信息,建立统一的链路状态数据库(LSDB),从而形成网络拓扑表。在同一个区域里,所有的路由器形成的网络拓扑表都是相同的。
④ 完整的网络拓扑表建立完成后,路由器将使用SPF算法从网络拓扑表中计算出最佳路由,并将其添加到自身的路由表中。

第7章 Internet基础与应用
一、综合题
1.简单介绍Internet的层次网络的结构。
答:Internet的层次网络的结构是指主干网、中间层网和底层网的逐级覆盖的结构。
(1)主干网:由代表国家或者行业的有限个中心结点通过专线连接形成。中国的四大主干网包括中国公用计算机网互联网(ChinaNET)、中国教育科研网(CERNET)、中国科学技术网(CSTNET)和中国金桥信息网(ChinaGBN)。
(2)中间层网:由若干个作为中心结点的代理——次中心结点组成,如教育网各地区网络中心、电信网各省互联网中心等。
(3)底层网:包括直接面向用户的网络,如校园网、企业网。

2.DNS的作用是什么?DNS如何提供域名解析?
答:DNS提供的服务就是实现域名和IP地址的映射,即域名解析。
域名解析的过程其实就是一个查询的过程:
(1)当网络中的一个主机(客户机)有域名解析的需要时,它首先向本地域名服务器发出请求。如果目的主机与客户机处于同一管理域中,则本地域名服务器就检查域名地址,并将解析出的IP地址返回给客户机。
(2)若本地域名服务器无法为客户机解析域名时,该服务器本身就会以DNS客户的身份向根域名服务器提出查询,如果根域名服务器中有记录就将其返回给本地域名服务器;如果没有对应的记录,则根域名服务器继续向其他授权域名服务器提出查询请求。
(3)若授权域名服务器查找到包含上述域名对应的IP地址,它就能把该映射信息反馈给根域名服务器,然后通过本地域名服务器反馈到提出查询的主机。

3.列举现今因特网最常用的几种服务。
答:现今因特网最常用的几种服务包括远程登录服务Telnet、文件传送服务FTP、电子邮件服务E-mail、电子公告板系统(BBS)、万维网WWW。

4.HTTP协议的特点是什么?
答:(1)支持客户/服务器模式。
(2)简单快速:客户向服务器请求服务时,只需传送请求方法和路径。由于HTTP协议简单,使得HTTP服务器的程序规模小,因而通信速度很快。
(3)灵活:HTTP允许传输任意类型的数据对象,如图片、声音、视频等。
(4)无连接:无连接的含义是限制每次连接只处理一个请求。服务器处理完客户的请求,并收到客户的应答后,即断开连接。采用这种方式可以节省传输时间。
(5)无状态:HTTP协议是无状态协议,对于事务处理没有记忆能力。缺少状态意味着如果后续处理需要前面的信息,则它必须重传,这样可能导致每次连接传送的数据量增大。另一方面,在服务器不需要先前信息时它的应答就较快。

5.FTP服务的“带外传输”是什么意思?
答:FTP服务使用的是TCP端口21和20。在进行通信时,客户端需要与服务器建立两个TCP连接:一个与服务器的端口21建立连接,用于发送和接收控制信息;另一个是与服务器的端口20建立连接,用于数据传输。控制连接在整个会话过程期间一直处于打开状态,随时准备接受客户端的文件传输请求。
FTP使用一条独立的连接传输控制信息,这种方式我们称为“带外传输”。

6.简述电子邮件服务的工作过程。
答:(1)当用户将E-mail输入计算机开始发送时,计算机会将信件“打包”,然后发送到发件者所属服务供应商的邮件服务器上,这就相当于我们平时将信件投入邮筒后,邮递员取信并按照地区进行分类。
② 邮件服务器根据注明的收件人地址,按照网上传输的情况,寻找一条最不拥挤的路径,将邮件传到下一个邮件服务器。接着,这个服务器也实行同样的操作,将信件传递给其他邮件服务器。依次循环下去,直到E-mail被送到收件人的邮件服务器上,保存在该服务器上的用户E-mail信箱中。
③ 用户个人终端电脑通过与邮件服务器的连接从其信箱中读取自己的E-mail。这一步相当于信件已经被传送到了个人信箱中,用户打开信箱就可以读取信件了。

第8章 网络安全
一、综合题
1.什么是网络安全?目前网络安全正面临哪些威胁?
答:网络安全是指网络系统的硬件、软件及数据受到保护,不遭受偶然的或者恶意的破坏、更改、泄露,系统能够连续、可靠、正常地运行,网络服务不中断。
目前,网络面临的安全威胁主要有以下几个方面:黑客的恶意攻击、计算机网络系统的漏洞与缺陷、网络信息安全保密问题、网络病毒、网络内部安全问题等。

2.简述对称加密技术和非对称加密技术的区别。
答:对称加密技术采用的是对称加密算法。该技术的特点是在保密通信系统中发送者和接收者之间的密钥必须安全传送,而且双方通信所用的密钥必须妥善保管。对称密码具有加密速度快,保密度高等优点,在军事、外交以及商业领域得到了广泛应用。在公开的计算机网络上采用对称密钥加密体系,其最薄弱的环节是如何安全地传送和保管密钥。
非对称加密技术使用非对称加密算法,也称为公用密钥算法。在非对称加密算法中,用作加密的密钥与用作解密的密钥不同,而且解密密钥不能根据加密密钥计算出来。非对称密码技术成功地解决了计算机网络安全的身份认证、数字签名等问题,推动了包括电子商务在内的一大批网络应用的不断深入和发展。

3.简述防火墙的类型及各自特点。
答:(1)包过滤型防火墙:包过滤方式是一种通用、廉价和有效的安全手段。之所以通用,是因为它不是针对某个具体的网络服务采取特殊的处理方式,适用于所有网络服务;之所以廉价,是因为大多数路由器都提供数据包过滤功能,所以这类防火墙多数是由路由器集成的;之所以有效,是因为它能满足绝大多数企业的安全要求。
(2)应用级防火墙:应用级防火墙又称为应用级网关,也就是代理服务器。它通过对每种应用服务编制专门的代理程序,实现监视和控制应用层通信流的作用。使用代理服务,网络的安全性虽然得到增强,但也产生了很大的代价,比如,需要购买网关硬件平台和代理服务应用程序、学习相关的知识、投入时间配置网关以及缺乏透明度导致系统对用户不太友好等。因此,网络管理员必须权衡系统的安全需要与用户使用方便之间的关系。

4.简述病毒的特征以及防治计算机病毒的对策。
答:计算机病毒具有以下几个明显的特征:传染性、破坏性、隐蔽性、潜伏性和寄生性。为了将病毒拒之门外,用户要做好以下预防措施。
(1)建立良好的安全习惯。
(2)关闭或删除系统中不需要的服务。
(3)及时升级操作系统的安全补丁。
(4)为操作系统设置复杂的密码。
(5)安装专业的防病毒软件。
(6)定期进行数据备份。

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