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CCNA学习指中文第七版
第一章
(1)集线器:1个冲突域。1个广播域。
(2)网桥:2个冲突域。1个广播域。
(3)交换机:4个冲突域。1个广播域。
(4)路由器:3个冲突域。个广播域。
(1) D.作为接收方的主机可使用流量控制(默认情况下,TCP 使用窗口技术)控制发送方。通过缩小窗口,作为接收方的主机可降低发送方的传输速度,从而避免缓冲区溢出。
(2)D.发送给MAC地址ff:ff:ff:ff:ff:ff的数据是给所有工作站的广播。
(3) C 、D.你并非真的想增大冲突域,但集线器(多端口转发器)可提供这种功能。
(4) D.传输层从上层接收大型数据,将其分割成较小的片段,这些片段称为数据段。
(5) A 、C 、E 、G.路由器提供分组交换、分组过滤、互联网络通信以及路径选择功能。虽然路由器确实分割或终止冲突域,但这不是路由器的主要功能,因此选项B不正确。
(6) B.路由器运行在第3层,LAN交换机运行在第2 层,以太网集线器运行在第1层。字处理程序与应用层接口通信,但并非运行在第7层,因此答案为无。
(7) C.封装顺序为数据、数据段、分组、帧、比特。
(8) A 、D.分层模型的主要优点是,让应用程序开发人员能够只在分层模型的某一层修改程序的部分功能。使用OSI 分层模型的优点包括但不限于:将网络通信过程划分成更小、更简单的组件,这有助于组件的开发、设计和故障排除;通过标准化网络组件,让多家厂商能够协作开发。定义了模型每层执行的功能,从而鼓励了行业标准化。让不同类型的网络硬件和软件能够彼此通信。避免对一层的修改影响其他层。从而避免妨碍开发工作。
(9)A 、D.不同于全双工,半双工以太网运行在一个共享的冲突域中,其有效吞吐量低于全双工模式。
(10)B.在网络中为建立连接添加交换机可缓解LAN拥案,而不会导致LAN拥塞。
(11)C.如果1 台交换机连接了3台计算机,且没有配置VLAN,它将创建1个广播域和3个冲突域。
(l2)C.可靠的传输层连接使用确认来确保所有数据都被可靠地传输和接收。可靠的连接是由虚电路提供的,它使用确认、排序和流量控制————这些是传输层(第4层)的功能。
(13)A、C 、D.常见的流量控制方式包括缓冲、窗口技术和拥塞避免。
(14)D.如果1台集线器与3台计算机相连,将创建1个冲突域和1个广播域。
(15) C.流量控制让接收设备能够控制发送方,从而避免接收设备的缓冲区溢出。
(16)A 、B 、E.全双工意味着可使用两对导线同时发送和接收数据。每个节点都必须有专用的交换机端口,这意味着不会发送冲突。主机的网卡和交换机端口都必须支持全双工模式,并设置为这种模式。
(17)A.参考模型可避免(而不是导致)对一层的修改影响其他层,从而避免妨碍开发。
(18)B.路由器的运行位置不超过OSI模型的第3层。
(19)C.须远程检索HTTP文档时,必须首先访问应用层。
(20)D.OSI模型的会话层提供了3种不同的通信模式:单工、半双工和全双工。
第二章
以太网LAN 中发生冲突后,将出现如下情况:
(1)拥堵信号告诉所有的设备发生了冲突
(2)冲突导致执行随机后退算法
(3)以太网网段中的每台设备暂停传输一段时间,直到定时器到期
(4)定时器到期后,所有主机的传输优先级都相同
(1)交叉电缆
(2)直通电缆
(3)交叉电缆
(4)交叉电缆
(5)直通电缆
(6)交叉电缆
(7)交叉电缆
(8)反转电缆
在发送端,数据封装的步骤如下:
(1)用户信息被转换为数据,以便通过网络传输
(2)数据被转换为数据段,并在发送主机和接收主机之间建立→条可靠的连接
(3)数据段被转换为分组或数据报,并在报头中加入逻辑地址,使得能够在互联网络中路由分组
(4)分组或数据报被转换为帧,以便在本地网络中传输。使用硬件(以太阿)地址来唯一地标识本地网络中的主机
(5)帧被转换为比特,并使用数字编码和时钟同步方案
(1)A、D.以太网帧包含如下字段:源MAC地址、目标MAC 地址、标识网络层协议的以太类型( Ether-Type )、数据以及存储CRC结果的FCS 。
(2)A、D.半双工以太网运行在一个共享介质(冲突域)中,其有效吞吐量比全双工以太网低。
(3)D.光纤更安全、传输距离长、速度高且不易受EMI的影响。
(4)B、C、E.集线器不能在全双工模式下运行。在两台支持全双工的设备之间,必须使用点到点连接来运行全双工。在交换机和主机之间可运行全双工,但集线器不能以全双工模式运行。
(5)B.要连接两台交换机,可使用RJ45UTP交叉电缆。
(6)B、E.以太网网段中正在传输的工作站侦听到冲突后,它将发送一个扩展拥堵信号,以确保所有工作站都知道发生了冲突。收到拥堵信号后,每个发送方都等待预先确定的时间和一段随机时间
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