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15年-20年
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【2014】简要说明为什么以太网协议有最小帧长和最大帧长限制。
传统以太网是共享性局域网,使用CSMA/CD协议,最小帧长必须大于整个网络的最大时延位(最大时延内可传输的数据位)。如果帧长度的太小,就可能出现网络上同时有两个帧在传播,就会产生冲突而造成网络无法发送数据。如果数据帧太长,会出现现有的工作站长时间发送数据失败,而且可能超出接收端缓冲区大小,造成缓冲溢出。由于多方面限制,每个以太网都有最小为64B,最大为1518B的长度规定,小于或者大于着限制都可视为错误的数据帧,一般的以太网转发设备会丢弃这些数据帧。
【13年简答4题原题】
【2014】简述什么是重放攻击,怎样防止?
- 入侵者C可以从网络上截获A发给B的报文。C并不需要破译这个报文(因为这可能很花很多时间)而可以直接把这个由A加密的报文发送给B,使B误认为C就是A。然后B 就向伪装是A的C发送许多本来应当发送给A的报文。这就叫做重放攻击。
- 为了对付重放攻击,可以使用不重数。不重数就是一个不重复使用的大随机数,即“一次一数”。
【教材课后习题 7-14】
【2013】网络信息交换过程,为什么需要报文鉴别?
在信息安全领域中,为了对付主动攻击中的参数篡改和伪造,所以要使用报文鉴别。
【2013】简述无线局域网MAC协议有哪些特点,为什么不能使用CSMA/CD协议。
无线局域网MAC协议的特点为:
- 预约传递,发送方在发送数据的同时向其他站点通知自己传输数据所需要的时间长度。以使在该段时间内其他站点不发送数据。
- ACK帧,如果接受失败,则不采取任何行动。
- RTS/CTS帧,是碰撞避免机制,主要解决隐蔽站问题。
无线局域网CSMA/CD不使用的原因:接收信号的强度往往会远小于发送信号的强度,且在无线介质上信号强度动态变化范围很广。在无线通信中并非所有站都能听见对方,存在隐蔽站问题。
【教材课后习题 9-7】
【2013】简述为什么以太网协议有最小帧长和最大帧长限制。
传统以太网是共享性局域网,使用CSMA/CD协议,最小帧长必须大于整个网络的最大时延位(最大时延内可传输的数据位)。如果帧长度的太小,就可能出现网络上同时有两个帧在传播,就会产生冲突而造成网络无法发送数据。如果数据帧太长,会出现现有的工作站长时间发送数据失败,而且可能超出接收端缓冲区大小,造成缓冲溢出。由于多方面限制,每个以太网都有最小为64B,最大为1518B的长度规定,小于或者大于着限制都可视为错误的数据帧,一般的以太网转发设备会丢弃这些数据帧。
【12年简答6题原题】
【2013】简述WebRTC(Web Real-Time Communication)技术。
WebRTC,即网页实时通信。是一个支持网页浏览器进行时实时语音对话或者视频对话的技术,实现了基于网页的视频会议,通过浏览器提供简单的JavaScript就可达到实时通信。
【2013】简述显示路由选择的特点。
由交换路由器或ATM交换机组成的网络。提前为数据分组,指明了预定义路径,由于预定义了路径,数据分组在每一节点交换,因此不再需要在沿途每一节点上做出路由选择决定。
【教材课后习题 10-13】
【2012】简述什么是重放攻击,怎样防止?
- 入侵者C可以从网络上截获A发给B的报文。C并不需要破译这个报文(因为这可能很花很多时间)而可以直接把这个由A加密的报文发送给B,使B误认为C就是A。然后B 就向伪装是A的C发送许多本来应当发送给A的报文。这就叫做重放攻击。
- 为了对付重放攻击,可以使用不重数。不重数就是一个不重复使用的大随机数,即“一次一数”。
【教材课后习题 7-14】
【2012】简述什么是IP网络?
IP网络就是在网络层主要使用IP协议,可以把互联以后的计算机网络看成一个虚拟互连网络。使用IP网后,当IP网上主机进行通信时,就好像在一个单网络上通信一样,他们看不见互连的各网的具体异构细节。
【2012】证明为什么网络协议不可能设计成100%可靠的。
若要保证网络的100%可靠,则不管是哪一方每一次发送信息都需要对方进行确认,以确保正确收到。但设想按这个思路,当要断开连接发送最后一个信息时,若不经过对方确认都不能保证100%可靠,但若对方确认则自己还有给予确认回复,这样下去这个过程将是无限循环永无止尽的。
所以任何协议都不可能是100%可靠的,总有一方需要在收到消息后不再回复。
【2012】简要说明为什么以太网协议有最小帧长和最大帧长限制。
传统以太网是共享性局域网,使用CSMA/CD协议,最小帧长必须大于整个网络的最大时延位(最大时延内可传输的数据位)。如果帧长度的太小,就可能出现网络上同时有两个帧在传播,就会产生冲突而造成网络无法发送数据。如果数据帧太长,会出现现有的工作站长时间发送数据失败,而且可能超出接收端缓冲区大小,造成缓冲溢出。由于多方面限制,每个以太网都有最小为64B,最大为1518B的长度规定,小于或者大于着限制都可视为错误的数据帧,一般的以太网转发设备会丢弃这些数据帧。
【2011】简述IPv4到IPv6的过度技术有哪些。
目前解决过度问题基本技术主要有三种:双协议栈,隧道技术,NAT-PT
- 双协议栈:采用该技术的结点同时运行IPv4和IPv6两套协议栈。
- 隧道技术:随到技术提供了一种以现有IPv4路由器体系来传递IPv6数据的方法:将IPv6的分组作无结构意义的数据,封装在IPv4数据报中,被IPv4网络传输。
- NAT-PT:转换网关除了要进行IPv4地址和IPv6地址的转换,还要包括协议和翻译。转换网关作为通信的中间设备,可在IPv4和IPv6网络之间转换IP报文的地址,同时根据协议不同对分组做相应的语义翻译,从而使纯IPv4和IPv6站点之间能够透明通信。
【教材课后习题 10-10】
【2011】简述协议与服务的关系。
网络协议是保证网络正常通信的规范,在七层的网络结构中,每一层有不同的网络协议来保障本层、上层的通信,上层协议在下层网络结构中,而服务是承载于某一层网络协议上的具体应用。
- 协议的实现保证了能够向上一层提供服务,使用本层服务的实体是透明的。
- 协议是“水平的”,即协议是控制对等实体之间通信的规范,但服务是“垂直的”,即服务是由下层向上层通过层间接口提供的。
- 并非在一个层内完成的全部功能都称之为服务,只有那些能够被高一层实体看得见的功能才能被称为“服务”。
【教材课后习题 1-21】
【2011】简述帧中继有哪些优点。
帧中继和分组交换类似,但却以比分组容量大的帧为单位而不是以分组为单位进行传输,他在网络上的中间结点对数据不进行误码纠错。帧中继技术在保持分组交换技术的灵活及低费用的同时,缩短了传输时延,提高传输速度。因此,也成了当今实现局域网互联,局域网与广域网连接等应用等理想解决方案。通过帧中继网实现异地网络互联,具有可靠性高、协议透明传输、高速廉价的优点。
【2011】简述计算机网络通信通常面临的安全威胁有哪些。
目前在计算机通信过程中面临的主要威胁有:截获、中断、篡改、伪造的威胁。第一个属于被动攻击,后三个属于主动攻击。
【教材课后习题 7-1】
【2011】简述什么是移动自组网。
移动自组网络是由多个移动结点组成的多跳无线网络。这些移动结点处在一个局域区域内,每个节点都具有路由功能,通过存储转发技术帮助其他结点构成通信链路。
【2011】请主要从协议效率入手,分析比较链路层的停止等待协议,连续ARQ协议和选择重传ARQ协议各自的优缺点。
- 停止等待协议是发出一个帧后得到确认才发出下一个,降低了信道利用率。
- 后退N帧协议在发送完一个帧后,不用停下来等待确认,而是可以连续发送多个数据帧。收到确认帧时,仍可发送数据,这样就减少了等待时间,整个通信的吞吐量提高。如果前一个帧在超时时间内未得到确认,就认为丢失或被破坏,需要重发出错帧及其后面所有数据帧。这样就可能把正确的数据帧重传一遍,降低了传送效率。
- 选择重传协议在发送过程中,如果一个数据帧计时器超时,认为该帧丢失或被破坏,接收端只把出错的帧丢弃,其后面的数据帧保存在缓存中,并向发送端回复NAK。发送端收到NAK后,只发出出错的帧。选择重传协议可以避免重复传送那些正确到达的数据帧。但是接收端要设置具有相当容量的缓存空间,这在许多情况下是不够经济的。