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[理学]tcpip重点复习

第1章 概述;第2章 计算机网络与因特网体系结构;无线接入技术主要有卫星接入技术、无线本地环路接入和本地多点分配业务。 网关实现不同网络协议之间的转换。 因特网采用了网络级互联技术,网络级的协议转换不仅增加了系统的灵活性,而且简化了网络互联设备。 因特网对用户隐藏了底层网络技术和结构,在用户看来,因特网是一个统一的网络。 因特网将任何一个能传输数据分组的通信系统都视为网络,这些网络受到网络协议的平等对待。 TCP/IP协议分为4个协议层:网络接口层、网络层、传输层和应用层。 IP协议既是网络层的核心协议,也是TCP/IP协议簇中的核心协议。;第3章 IP地址;第4章 地址解析;在ARP高速缓存中创建的静态表项是永不超时的地址映射表项。 反向地址解析协议RARP是将给定的物理地址映射到逻辑地址(IP地址)的动态映射。RARP需要有RARP服务器帮助完成解析。 ARP请求和RARP请求,都是采用本地物理网络广播实现的。 在代理ARP中,当主机请求对隐藏在路由器后面的子网中的某一主机IP地址进行解析时,代理ARP路由器将用自己的物理地址作为解析结果进行响应。 ;第5章 IP协议;IP协议支持动态分片,控制分片和重组的字段是标识、标志和片偏移,影响分片的因素是网络的最大传输单元MTU,MTU是物理网络帧可以封装的最大数据字节数。通常不同协议的物理网络具有不同的MTU。分片的重组只能在信宿机进行。 生存时间TTL是IP数据报在网络上传输时可以生存的最大时间,每经过一个路由器,数据报的TTL值减1。 IP数据报只对首部进行校验,不对数据进行校验。 IP选项用于网络控制和测试,重要包括严格源路由、宽松源路由、记录路由和时间戳。 IP协议的主要功能包括封装IP数据报,对数据报进行分片和重组,处理数据环回、IP选项、校验码和TTL值,进行路由选择等。;第6章 差错与控制报文协议;ICMP控制报文包括源抑制报文和重定向报文。 拥塞是无连接传输时缺乏流量控制机制而带来的问题。ICMP利用源抑制的方法进行拥塞控制,通过源抑制减缓信源发出数据报的速率。 源抑制包括三个阶段:发现拥塞阶段、解决拥塞阶段和恢复阶段。 ICMP重定向报文由位于同一网络的???由器发送给主机,完成对主机的路由表的刷新。 ICMP回应请求与应答不仅可以被用来测试主机或路由器的可达性,还可以被用来测试IP协议的工作情况。 ICMP时间戳请求与应答报文用于设备间进行时钟同步。 主机利用ICMP路由器请求和通告报文不仅可以获得默认路由器的IP地址,还可以知道路由器是否处于活动状态。;第7章 IP路由 数据传递分为直接传递和间接传递,直接传递是指直接传到最终信宿的传输过程。间接传递是指在信源和信宿位于不同物理网络时,所经过的一些中间传递过程。 TCP/IP采用表驱动的方式进行路由选择。在每台主机和路由器中都有一个反映网络拓扑结构的路由表,主机和路由器能够根据路由表所反映的拓扑信息找到去往信宿机的正确路径。 通常路由表中的信宿地址采用网络地址。路径信息采用去往信宿的路径中的下一跳路由器的地址表示。 路由表中的两个特殊表目是特定主机路由和默认路由表目。 路由表的建立和刷新可以采用两种不同的方式:静态路由和动态路由。;自治系统是由独立管理机构所管理的一组网络和路由器组成的系统。 路由器自动获取路径信息的两种基本方法是向量—距离算法和链路—状态算法。 动态路由所使用的路由协议包括用于自治系统内部的内部网关协议和用于自治系统之间的外部网关协议。 RIP协议在基本的向量—距离算法的基础上,增加了对路由环路、相同距离路径、失效路径以及慢收敛问题的处理。RIP协议以路径上的跳数作为该路径的距离。RIP规定,一条有效路径的距离不能超过15。RIP不适合大型网络。 RIP报文被封装在UDP数据报中传输。RIP使用UDP的520端口号。;OSPF将自治系统进一步划分为区域,每个区域由位于同一自治系统中的一组网络、主机和路由器构成。区域的划分不仅使得广播得到了更好的管理,而且使OSPF能够支持大规模的网络。 OSPF是一个链路—状态协议。当网络处于收敛状态时,每个OSPF路由器利用Dijkstra算法为每个网络和路由器计算最短路径,形成一棵以本路由器为根的最短路径优先(SPF)树,并根据最短路径优先树构造路由表。 OSPF直接使用IP。在IP首部的协议字段,OSPF协议的值为89。 BGP是采用路径—向量算法的外部网关协议,BGP支持基于策略的路由,路由选择策略与政治、经济或安全等因素有关。 BGP报文分为打开、更新、保持活动和通告4类。BGP报文被封装在TCP段中传输,使用TCP的179号端口。 ;第8章 传输层协议 传输层承上启下,屏蔽通信子网的细节,向上提供通用的进程通信服务。传输层是对网络层的加强与弥补

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