软考网络工程师精华
软考网络工程师复习(背熟必过秘籍)---必看
网络工程师重点目录网络基础................................ 错误!未定义书签。
第一章数据通信基础 ................................ - 3 - 第二章局域网技术 .................................. - 5 - 第三章广域网和接入网技术 ......................... - 16 - 第四章因特网 ...................................... - 22 - 第五章路由器与交换配置 ............................ - 32 - 第六章网络安全 .................................... - 46 - 第七章网络管理 ................................... - 53 - 第八章计算机基础知识 ............................. - 66 -第一章 数据通信基础一、基本概念码元速率:单位时间内通过信道传送的码元个数,如果信道带宽为T 秒,则码元速率1B T =。
若无噪声的信道带宽为W ,码元携带的信息量n 与码元种类N 关系为2log N n =,则极限数据速率为22log 2log N N R B W ==有噪声的极限数据速率为(1)2log S N C W += 1010log S N dB =其中W 为带宽,S 为信号平均功率,N 为噪声平均功率,S N 为信噪比电波在电缆中的传播速度为真空中速率的2/3左右,即20万千米/秒编码:单极性码:只有一个极性,正电平为0,零电平为1;级性码:正电平为0,负电平为1;双极性码:零电平为0,正负电平交替翻转表示1。
这种编码不能定时,需要引入时钟归零码:码元中间信号回归到零电平,正电平到零电平转换边为0,负电平到零电平的转换边为1。
最新软考网络工程师必考考点整理笔记
常用公式一.可靠度(可用性)计算机串联R =R1*R2 对应失效率:入1+入2 并联R =1-(1-R1)(1-R2) 二、 香农定理(有噪声)数据速率: 在一条带宽为W (HZ ),信噪比为S/N 的有噪声极限数据速率Vmax=W log2(1+S/N) 单位(b/s)分贝与信噪比的关系为:dB=10log10S/N dB 的单位分贝 例:设信道带宽为4kHz ,信噪比为30dB ,按照香农定理,信道的最大数据传输速率约等于? 解:1,例出香农定理算式:Vmax=Wlog2(1+S/N) 2, 例出信噪比关系:dB=10log10S/N 3, 计算 30dB=10log10S/N 则S/N=10004,Vmax=4Khz log2(1+1000)=4000x10 =40kb/s 注意:此处单位换算1 kb/S=1000b/s 三、 尼奎斯特定理(无噪声)若信道带宽为W (HZ ),则最大码元速率(波特率)B=2W (baud ) 由尼奎斯特定理可得:Vmax=B long2N=2 w log2N 单位(b/s ) 例:设信道带宽为 3400Hz ,调制为 4 种不同的码元, 根据 Nyquist 定理,理想信道的数据速率为?解:1,根据题意例出尼奎斯特定理算式:Vmax=2 W long 2N2, 直接套入数字:Vmax=2x3400xlog2(2次方) 3, Vmax=2x3400x2=13600b/S=13.6kb/s注意:此处出现单位换算一次,13600b/s=13.6kb/2 例1:设信道采用2DPSK 调制,码元速率为300波特,则最大数据速率为解:Vmax=B long2N=300x1=300b/s 例2:在异步通信中,每个字符包含1位起始位,7位数据位,1位奇偶效验位和两位终止位,若每秒传送100个字符, 采用4DPSK 调制,则码元速率为?有效数据速率为? 解:1,根据题意计算数据速率为 (1+7+1+2)*100=1100b/s2,由尼奎斯特定理得出,1100b/s=B*log2^4 3,B=1100/2=550baud4, 有效数据速率,即单位时间内传输的数据位,即7*100=700b/S四、 PCM 计算问题PCM 主要经过3个过程:采样,量化和编码。
网络工程师软考知识点
操作系统1.操作系统的概述操作系统不但是硬件与所有其他软件之间的接口,而且是整个计算机系统的控制和管理中心。
所有计算机都是由硬件和软件俩部分组成,其中硬件是构成电脑系统的物理实体和物理装置,软件是那些为了运行和管理维修电脑而人工编制的各种程序的集合,没有软件只有硬件的组合的计算机成为裸机。
操作系统的特性(并发性,共享性,随机性),操作系统的主要功能:进程管理(主要对处理机管理),存储管理,设备管理,文件管理,用户和操作系统的接口。
操作系统的类型:单用户操作系统,批处理操作系统,实时操作系统,网络操作系统和分布式操作系统。
批处理操作系统的特点是吞吐量搞,但也存在着周转时间长,用户使用不方便的缺点。
分时操作系统的特点(同时性,独立性,及时性,交互性)实时操作系统的特点:及时性,可靠性,数据保护用于管理分布式计算机系统的操作系统成为分布式操作系统,高可靠性,可用性和可扩展性,并具有容错能力。
2.进程,线程,进程间通信的基本概念程序的顺序执行就是程序执行按其语句的书写顺序依次进行,顺序程序的特点就是程序的顺序性,封闭性和可再现性。
程序的并发执行是若干个程序同时在系统中执行,从宏观上看,系统中的多个程序都同时得到执行么并发执行的特点是:并发性和共享性。
程序在并发执行与顺序执行的不同:失去封闭性,程序与计算机不再一一对应,并发程序在执行期间可以相互制约进程就是一个程序在给定活动空间和初始环境下,在一个处理机上的执行过程,它具有动态性,并发性,调度性,异步性,结构性。
进程的三种基本状态:运行,就绪,等待进程并非固定出于某个状态,它将随着自身的推进和外界条件的变化而发生变化,进程通常表示为程序段,数据集合和进程控制块(PCB)PCB是用来描述进程当前的状态,本身特性的数据结构,是进程组成中最关键的一部分,其中含有进程的描述信息和控制信息,是进程动态特征的集中反应它是系统对进程施行识别和控制的依据,每个进程都有唯一的进程控制块,操作系统根据PCB对进程是实施控制和管理,PCB是进程存在的唯一标志,PCB组织方式:线性方式,链接,索引。
(完整版)(软考资料)精华:软考网络工程师复习资料及练习题
习题一:【问题1】NAT可以分为静态地址转换、动态地址转换、复用动态地址转换三种方式。
【问题2】Current configuration:version 11.3no service password-encryptionhostname 2501 //路由器名称为2501ip nat pool aaa 192.1.1.2 192.1.1.10 netmask 255.255.255.0 //内部合法地址池名称为aaa,地址范围为192.1.1.2~192.1.1.10,子网掩码为255.255.255.0ip nat inside source list 1 pool aaa //将由access-list 1指定的内部本地地址与指定的内部合法地址池aaa进行地址转换。
interface Ethernet0ip address 10.1.1.1 255.255.255.0ip nat inside //指定与内部网络相连的内部端口为Ethernet0interface Serial0ip address 192.1.1.1 255.255.255.0ip nat outsideno ip mroute-cachebandwidth 2000 //带宽为2Mno fair-queueclockrate 2000000interface Serial1no ip addressshutdownno ip classlessip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0 //指定静态缺省路由指向Serial0access-list 1 permit 10.1.1.0 0.0.0.255 //定义一个标准的access-list 1以允许10.1.1.0 网段,子网掩码的反码为0.0.0.255的内部地址可以进行动态地址转换line con 0line aux 0line vty 0 4password ciscoend【问题3】此配置中nat采用了动态地址转换。
软考网络工程师考点总结
软考网络工程师考点总结上午一. 计算机系统基础1.硬件基础(内存与 cache 计算及概念; 流水线计算 ; 基础运行原理(泛) ; 体系结构)2.操作系统(虚存管理看不懂的 , 可略) 15%考到3.系统工程开发 (计算机系统可靠性计算; 基础知识:计算模式,生命周期模型 ,面向对象,需求设计 , 目录段落式浏览就行简单记忆..多做题也可解决)4.标准化与知识产权 (侵权判断和期限 ; 标准化,组织/编号/分类; )二. 数据通信1.速率带宽计算 (信道特性及各种介质 . E1 / T1 , isdn,oc-* 等)2.数字编码及效率 ,校验码,复用,交换技术识别/计算/概念(可靠辅导书,常用表格记忆)3.流控链路利用率 ,网络帧及延迟等网络性能计算 (如 csma/cd 最小帧长令牌环最大帧长.计算)三. 网络基础1. WAN,LAN, 网络互联,接入网综合基础知识网络互联所占比例较高 (如路由选择 ,设备选层,tcp/ip 端口等). 再来是接入和 lan, wan 最少. 可参考协议汇总四. 系统应用1.Win/linux 系统应用基础(常用的管理命令如ping, tracert ,netstat. Linux 的管理等)2.服务器配置知识 (dns,dhcp,web,ftp 四种最常用)五. 安全技术1.系统/网络安全基础知识 (常识性问题和等级划分 )2.各加密技术(私/公开密钥),认证技术(摘要,签名),证书,密钥管理的算法基础知识 ,原理3.安全技术应用基础概念 (vpn, 防火墙,ssl,kerberos)六. 网络管理1.管理标准基础知识 (osi 管理分类高,cmis/cmip.rmon 等管理协议 ,)2.Snmp 协议基础和应用 (规范,工作模式,应用原理等 )七. 网络设计1.网络配置选择 ,设置基础 (交换机,路由器设置基础知识 , 下午放心的 ,早上也放心)2.Ip 子网划分 ( 这个不用说 ..不懂的.多做点题)八. 英语(看不懂就全选一个 .至少还有 25%机会. 或第六感强也可排除比较 )下午一. 网络设计基本网络划分 ,ip 子网划分,设备选择二. 组网技巧Wlan(体系,标准,拓朴,ap 设置等);Adsl(大概就体系 ,拓朴,和 dsl 技术比较,传输速率计算 ) ;hfc ;fftx ;ATM 仿真三. 服务器配置Win( 广泛)/linux(web,ftp,samba,dhcp,dns) 服务器配置四. 交换机和路由器配置交换机基础配置应用 ( 基础,vlan ,vtp ,stp 基础)路由器相关配置 ( ip 等基础设置 ; 路由选择 ; DDN,PPP , FR ; ) 比较容易偏的一个常见技术配置应用 (VPN,NAT, 防火墙,ACL)基础故障排除原因 .和路由交换机管理命令五. 相关技术Win 下的各种安全管理技术配置 ,应用和原理 (snmp, ssl,kerberos, 摘要,ipsec) Win/linux 基础应用配置新技术.出的机率不高 . . 基本有应该教程书也该换版本了..常用公式相关要点单位的换算1 字节(B)=8bit 1KB=1024 字节 1MB=1024KB 1GB=1024MB 1TB=1024GB 通信单位中K=千, M = 百万计算机单位中K=210 , M= 220倍数刚好是 1.024 的幂p.s:^ 为次方; / 为除 ; *为乘 ; (X/X) 为单位计算总线数据传输速率总线数据传输速率 =时钟频率 (Mhz)/ 每个总线包含的时钟周期数 *每个总线周期传送的字节数 (b)计算系统速度每秒指令数=时钟频率/每个总线包含时钟周期数 /指令平均占用总线周期数平均总线周期数 =所有指令类别相加 (平均总线周期数 *使用频度)控制程序所包含的总线周期数 =(指令数*总线周期数/指令)指令数=指令条数*使用频度/总指令使用频度每秒总线周期数 =主频/时钟周期FSB 带宽=FSB 频率*FSB 位宽/8计算机执行程序所需时间P=I*CPI*T执行程序所需时间 =编译后产生的机器指令数 *指令所需平均周期数 *每个机器周期时间指令码长定长编码 : 码长>=log2变长编码 :将每个码长*频度,再累加其和平均码长=每个码长*频度流水线计算流水线周期值等于最慢的那个指令周期λ流水线执行时间 =首条指令的执行时间 +(指令总数- 1)*流水线周期值λ流水线吞吐率 =任务数/完成时间λ流水线加速比 =不采用流水线的执行时间 /采用流水线的执行时间λ存储器计算存储器带宽:每秒能访问的位数λ单位 ns=10-9 秒存储器带宽=1 秒/存储器周期 (ns)* 每周期可访问的字节数λ(随机存取)传输率=1/ 存储器周期λ(非随机存取 )读写 N 位所需的平均时间 =平均存取时间 +N 位/数据传输率λ内存片数:(W/w)*(B/b)W、B 表示要组成的存储器的字数和位数;λw、b 表示内存芯片的字数和位数存储器地址编码 =(第二地址–第一地址)+1 λ{例: [(CFFFFH-90000H)+1] / [(16K*1024)*8bit]}内存位数: log2 (要编址的字或字节数)λCache 计算平均访存时间: Cache 命中率* Cache 访问周期时间+Cache 失效率 *λ主存访问周期时间[例: (2%*100ns+98%*10ns)+1/5*(5%*100ns+95%*10ns)=14.7ns ]映射时,主存和 Cache 会分成容量相同的组cache 组相联映射主存地址计算λ主存地址=(主存容量块数*字块大小)log2 λ(主存块和 cache 块容量一致)[例: 128*4096 = 219(27*212)主存区号=(主存容量块数 /λcache 容量块数)log2Cache 访存命中率 =cache 存取次数/(cache 存取次数+主存存取次数)λ磁带相关性能公式数据传输速率 (B/s)= 磁带记录密度 (B/mm)* 带速(mm/s) λ数据块长充=B1( 记录数据所需长度 )+B2( 块间间隔)λB1=(字节数/记录)*块因子/记录密度λ读 N 条记录所需时间:T=S( 启停时间)+R+D λR(有效时间)=(N* 字节数/记录)/传输速度λD(间隔时间)=块间隔总长 /带速=[(N/块化因子)*(块间间隔)]/带速λ每块容量=记录长度*块化系数λ每块长度=容量/( 记录密度)λ存储记录的块数 =磁带总带长λ/ ( 每块长度+每块容量)磁带容量=每块容量*块数λ磁盘常见技术指标计算公式双面盘片要 *2 因为最外面是保护面又 -2 λN*2-2非格式化容量=位密度 *3.14159* 最内圈址径 *总磁道数λ[例: (250*3.14*10*10*6400) /8/1024/1024 = 59.89MB]总磁道数=记录面数*磁道密度*(外直径-内直径) /2λ[例:8 面*8*(30-10) /2*10=6400]每面磁道数= ((外径-内径)/2)×道密度λ每道位密度不同 ,容易相同每道信息量=内径周长×位密度λ[例: 10cm×10×3.14159×250位/m m=78537.5 位/道]格式化容量=每道扇区数 *扇区容量*总磁道数λ[例: (16*512*6400) /1024/1024=50MB]or格式化容量=非格式化容量×0.8平均传输速率 =最内圈直径*位密度*盘片转速λ[例: [2*3.14*(100/2)]*250*7200/60/8=1178Kb/s]数据传输率= (外圈速率+内圈速率 )/2λ外圈速率=外径周长×位密度×转速[例:(30cm×10×3.14159×250位/mm×120 转/秒)/8/1024 =3451.4539 KB/s]内圈速率=内径周长×位密度×转速[例: (10cm×10×3.14159×250位/mm×120转/秒)/8/1024 =1150.4846 KB/s] 数据传输率( 3451.4539 +1150.4846 )/2=2300.9693 KB/s存取时间=寻道时间+等待时间 处理时间=等待时间+记录处理时间(记录处理最少等待时间=0,最长等待时间=磁盘旋转周期N ms/ 周[-1:记录道数 ) 移动道数 (或扇区)=目标磁道(或扇区)-当前磁道(或扇区)寻道时间=移动道数*每经过一磁道所需时间等待时间=移动扇区数 *每转过一扇区所需时间读取时间=目标的块数 *读一块数据的时间数据读出时间=等待时间+寻道时间+读取时间减少等待时间调整读取顺序能加快数据读取时间平均等待时间 =磁盘旋转一周所用时间的一半(自由选择顺逆时钟时 ,最长等待时间为半圈 ,最短为无须旋转.平均等待时间 =( 最长时间+最短时间)/2平均寻道时间 =( 最大磁道的平均最长寻道时间+最短时间)/2 最大磁道的平均最长寻道时间 =(最长外径+圆心)/2操作系统虚存地址转换λ(((基号)+ 段号) +页号) * 2n + 页内偏移网络流量与差错控制技术最高链路利用率a : 帧计数长度a 可以是传播延迟/发一帧时间数据速率*线路长度/传播速度/帧长数据速率*传播延迟/帧长停等协议最高链路利用率E=1/(2a+1) λW: 窗口大小滑动窗口协议λE=W/(2a+1)P:帧出错概率停等 ARQ 协议λE=(1-P)/(2a+1)选择重发 ARQ 协议λ若 W>2a+1 则 E=1-P若 W<=2a+1 则 E=W(1-P)/(2a+1)后退 N 帧 ARQ 协议λ若 W>2a+1 则 E=(1-P)/(1-P+NP)若 W<=2a+1 则 E=W(1-P)/(2a+1)(1-P+NP)CSMA/CD 常用计算公式网络传播延迟 =最大段长 /信号传播速度λ冲突窗口=网络传播延迟的两倍 .(宽带为四倍 )λ最小帧长=2*(网络数据速率*最大段长/信号传播速度 )λ例: Lmin= 2 * (1Gb/s * 1 / 200 000) =10 000bit =1250 字节性能分析吞吐率 T(单位时间内实际传送的位数 )λT=帧长/(网络段长 /传播速度+帧长/网络数据速率 )网络利用率 EλE =吞吐率 / 网络数据速率λ以太网冲突时槽T=2( 电波传播时间 +4 个中继器的延时 )+发送端的工作站延时 +接收站延时即T=2* (S/0.7C) +2*4Tr+2TphyT=2S/0.7C+2Tphy+8TrS= 网络跨距0.7C= 电波在铜缆的速度是光波在真空中的0.7 倍光速Tphy= 发送站物理层时延Tr= 中继器延时λ快速以太网跨距S = 0.35C (Lmin /R – 2 Tphy -8Tr)令牌环网传输时延= 数据传输率* ( 网段长度/传播速度)λ例: 4Mb/s*(600 米/200 米/us)us = 12 比特时延(1us=10-6 秒)存在环上的位数= 传播延迟(5us/km) * 发送介质长度* 数据速率+ 中继器延迟路由选择包的发送 = 天数* 24 小时(86400 秒) *λ每秒包的速率= *** == 2 *IP 地址及子网掩码计算可分配的网络数= λ2 网络号位数网络中最大的主机数= 2 主机号位数-2 例: 10 位主机号 = 210 -2 =1022 λIP 和网络号位数λ取子网掩码例: IP : 176.68.160.12 网络位数: 22子网: ip-> 二进制-> 网络号全 1,主机为 0-> 子网前 22 位 1,后为 0 = 255.255.252.0Vlsm 复杂子网计算Ip/子网编码1.取网络号. 求同一网络上的 ip例: 112.10.200.0/21 前 21 位->二进制->取前 21 位相同者(ip) /(子网)2.路由汇聚例: 122.21.136.0/24 和122.21.143.0/24 判断前 24 位-> 二进制-> 取前 24 位相同者10001000 10001111系统可靠性:串联: R = R1*R2*. RX并联: R = 1 - (1-R1)*(1-R2)*...(1-RX) pcm 编码取样: 最高频率*2量化: 位数=log2^ 级数编码量化后转成二进制海明码信息位 :k=冗余码n=信息位2^k-1>=n+k数据通信基础信道带宽模拟信道 W= 最高频率f2 –最低频率f1 数字信道为信道能够达到的最大数据速率.有噪声λ香农理论 C(极限数据速率b/s) = W( 带宽)*log2(1+S/N( 信噪比))信噪比dB( 分贝) = 10*log10 S/N S/N= 10^(dB / 10)无噪声λ码元速率 B = 1 / T 秒(码元宽度)尼奎斯特定理最大码元速率 B = 2*W( 带宽)一个码元的信息量n = log2 N ( 码元的种类数 )码元种类λ数据速率 R (b/s) = B( 最大码元速率/波特位) *λn( 一个码元的信息量/比特位) = 2W * log2 N交换方式传输时间链路延迟时间= 链路数 * 每链路延迟时间数据传输时间= 数据总长度/ 数据传输率中间结点延迟时间= 中间结点数* 每中间结点延迟时间λ电路交换传输时间 = 链路建立时间+ 链路延迟时间+ 数据传输时间λ报文交换传输时间 = (链路延时时间+ 中间结点延迟时间+ 报文传送时间 ) * 报文数λ分组交换数据报传输时间= (链路延时时间+ 中间结点延迟时间+ 分组传送时间 ) * 分组数虚电路传输时间= 链路建立时间+ (链路延时时间+ 中间结点延迟时间+ 分组传送时间) * 分组数信元交换传输时间=链路建立时间+ (链路延时时间+ 中间结点延迟时间+ 分组传送时间) * 信元数差错控制CRC 计算K(x)◊信息位( K ) 转生成多项式= K-1 λ例: K = 1011001 = 7 位– 1 = 从 6 开始= 1*x^6 + 0*x^5 +1*x^4 + 1*x^3 + 0*x^2 +0*x^1 + 1*x^0= x6+x4+x3+1冗余位( R )转生成多项式= 和上面一样λ生成多项式转信息位 (除数) =λ和上面一样 .互转.例: G(x) = x3+x+1 = 1*x^3 + 0*x^2 + 1*x^1 +1*x^0 = 1011原始报文后面增加”0”的位数 .λ和多项式的最高幂次值一样生成校验码的位数和多项式的最高幂次值一样λ计算 CRC 校验码,进行异或运算 (相同=0,不同=1)λ网络评价网络时延= 本地操作完成时间和网络操作完成时间之差λ吞吐率计算吞吐率= (报文长度*(1- 误码率)) / (( 报文长度/线速度) + 报文间空闲时间λ吞吐率估算吞吐率= 每个报文内用户数据占总数据量之比* (1 –报文重传概率) * 线速度吞吐率 = 数据块数 / ( 响应时间–存取时间)响应时间 = 存取时间+ (数据块处理/ 存取及传送时间* 数据块数) 数据块处理/存取及传送时间= (响应时间–存取时间) / 数据块数有效资源利用率计算有效利用率= 实际吞吐率/ 理论吞吐率例: = (7Mb/s * 1024 *1024 *8) / (100Mb/s *1000 *1000 )= 0.587组网技术(adsl) 计算文件传输时间T = (文件大小/* 换算成 bit) / ( 上行或下行的速度Kb) /*以 mb 速度*/ 如 24M 512kb/s T= (24*1024*1024*8) / (512*1000)=393 秒。
2024版中级软考题库网络工程师考试内部版 全考点
2024版中级软考题库网络工程师考试内部版全考点网络工程师1.一个局域网中某台主机的IP地址为176.68.160.12,使用22位作为网络地址,那么该局域网的子网掩码为(),最多可以连接的主机数为()。
A.255.255.255.0B.255.255.248.0C.255.255.252.0D.255.255.0.0A.254B.512C.1022D.1024参考答案:c∣c试题分析:(61)题中22位作为网络地址,子网掩码中1的个数就是22掩码:255.255.252.0/22(62题中主机位数为32-22=10,所以有效主机数为:210-2=1022,减去主机位为全0和全1的地址。
下面也介绍一下《网络工程师考试考点分析与真题详解一计算机与网络知识篇》上的方法:(63)利用子网数来计算将子网数目转化为二进制来表示取得该二进制的们数,为N取得该IP地址的类子网掩码,将其主机地址部分的前N位置1即得出该IP地址划分子网的子网掩码。
例:将B类IP地址168.195.0.0划分成27个子网:27=11011该二进制为五位数,N=5将B类地址的子网掩码255.255.0.0的主机地址前5位置1,得到255.255.248.0即为划分成27个子网的B类IP地址168.195.0.0的子网掩码。
2、利用主机数来计算将主机数目转化为二进制来表示如果主机数小于或等于254(注意去掉保留的两个IP地址),则取得该主机的二进制位数,为N,这里肯定N<8。
如果大于254JlJN>8,这就是说主机地址将占据不止8位。
使用255.255.255.255来将该类IP地址的主机地址位数全部置1,然后从后向前的将N位全部置为0,即为子网掩码值。
如欲将B类IP地址168.195.0.0划分成若干子网,每个子网内有主机700台:700=1010111100该二进制为十位数,N=IO将该B类地址的子网掩码255.255.0.0的主机地址全部置1,得到255.255.255.255,然后再从后向前将后10位置0,即为:11111111.11111111.11111100.00000000,即255.255.252.0。
软考.中级网络工程师知识点总结——第一章(计算机网络概论)
计算机网络概论
1.计算机网络是通过通信线路和通信设备连接的分散独立工作的计算机系统。
遵从一定的
协议用软件实现资源共享的系统。
2.计算机网络的组成分为硬件、软件、协议三部分。
3.协议分为国际标准OSI/RM和公认标准TCP/IP。
4.计算机网络的分类
①按分布范围:分为局域网、城域网、广域网。
②按拓扑结构:分为星型、环型、树型等。
③其他分类:公用网与专用网;通信网ISP与信息网ICP;校园网与企业网;骨干网
与接入网;有线网与无线网等。
5.OSI/RM(开放系统互联/参考模型)7层
应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层
6.TCP/IP(因特网传输协议)4层
应用层、传输层、互联网层(网络层)、网络接口层(物理层)
7.OSI/RM与TCP/IP协议对比
8.7层协议实现功能
9.网络数据传输整个过程——数据封装
每一层加一个那一层的首部。
数据链路层的首部和尾部表示这一段数据的开始和结束。
10.网络传输过程(数据)
①数据封装
②数据解封。
网络工程师基础必学知识点
网络工程师基础必学知识点1. 网络协议:网络工程师应熟悉常见的网络协议,如TCP/IP协议、HTTP协议、FTP协议等。
了解协议的工作原理和使用方式。
2. 网络拓扑:了解不同网络拓扑结构,如星型、总线型、环形等,并能根据需求设计合适的网络拓扑。
3. 网络设备:熟悉常见的网络设备,如交换机、路由器、防火墙等,并了解其功能和配置方式。
4. IP地址:掌握IP地址的类型、划分和分配方式,能进行IP地址的规划和管理。
5. 子网划分:了解子网划分的目的和方法,能根据需求进行子网规划和配置。
6. VLAN:了解虚拟局域网的概念和使用方式,能进行VLAN的划分和配置。
7. DHCP:掌握DHCP协议的工作原理和配置方式,能进行DHCP服务器的搭建和管理。
8. DNS:了解域名系统的原理和基本概念,能进行域名解析和DNS服务器的配置。
9. 网络安全:了解网络安全的基本概念和攻防原理,能进行网络安全策略的制定和安全设备的配置。
10. 网络故障排除:掌握常见的网络故障排除方法和工具,能快速定位和解决网络问题。
11. 配线和布线:了解网络配线和布线的原则和要求,能进行网络布线计划和实施。
12. 数据通信:了解数据通信的基本原理和常用的传输介质,如光纤、双绞线等。
13. 网络监控:掌握网络监控的方法和工具,能进行网络性能监测和故障预警。
14. 网络优化:了解网络优化的原理和方法,能进行网络性能优化和带宽管理。
15. 信息安全:了解信息安全的基本概念和安全技术,能进行信息安全的策略规划和安全措施的实施。
以上是网络工程师基础必学的知识点,掌握这些知识将能够进行网络的规划、搭建、管理和故障排除等工作。
软考网络工程师历年知识点总结(结合历年来真题内容总结)
软考网络工程师历年知识点总结IP 寻址一、IP地址概念IP地址是一个32位的二进制数,它由网络ID和主机ID两部份组成,用来在网络中唯一的标识的一台计算机。
网络ID用来标识计算机所处的网段;主机ID用来标识计算机在网段中的位置。
IP地址通常用4组3位十进制数表示,中间用“.”分隔。
比如,192.168.0.1。
32位IP地址称之为IPv4,随着信息技术的发展,IPv4可用IP地址数目已经不能满足人们日常的需要,据权威机构预测到2010年要充分应用信息技术,每个人至少需要10个IP地址,比如:计算机、笔记本、手机和智能化冰箱等。
为了解决该问题开发了IPv6规范,IPv6用128位表示IP地址,其表示为8组4位16进制数,中间为“:”分隔。
比如,AB32:33ea:89dc:cc47:abcd:ef12:abcd:ef12。
二、IP地址分类为了方便IP寻址将IP地址划分为A、B、C、D和E五类,每类IP地址对各个IP地址中用来表示网络ID和主机ID的位数作了明确的规定。
当主机ID的位数确定之后,一个网络中是多能够包含的计算机数目也就确定,用户可根据企业需要灵活选择一类IP地址构建网络结构。
类地址用IP地址前8位表示网络ID,用IP地址后24位表示主机ID。
A类地址用来表示网络ID的第一位必须以0开始,其他7位可以是任意值,当其他7位全为0是网络ID最小,即为0;当其他7位全为1时网络ID最大,即为127。
网络ID不能为0,它有特殊的用途,用来表示所有网段,所以网络ID最小为1;网络ID也不能为127;127用来作为网络回路测试用。
所以A类网络网络ID的有效范围是1-126共126个网络,每个网络可以包含224-2台主机。
类地址用IP地址前16位表示网络ID,用IP地址后16位表示主机ID。
B类地址用来表示网络ID的前两位必须以10开始,其他14位可以是任意值,当其他14位全为0是网络ID最小,即为128;当其他14位全为1时网络ID最大,第一个字节数最大,即为191。
全国软考网络工程师必背知识点
全国软考网络工程师必背知识点
一、网络概念
1、网络:两台或多台计算机通过物理媒体(网线、无线、光缆等)相
互连接而形成的统一的广域网络及其上的应用服务;
2、主机:可独立工作的计算机系统,在网络中的主机也可以叫做站
点或节点,主机由CPU、内存、存储器、网络接口卡等组成;
3、用户:主机上的每一个有用户账号的用户,都可以称为网络用户;
4、物理媒体:将两台或多台计算机连接在一起的网络设备,如网线、无线、光纤等;
5、网络通信:在网络中,主机可以通过物理媒体来传送和接收数据,进而实现计算机之间的通信;
6、网络服务:用来实现网络通信的服务,如FTP服务、Telnet服务、SMTP服务、DNS服务、DHCP服务等;
7、路由:网络设备之间通信时,负责将数据包从一个网络发送到另
一个网络的设备,称为路由器;
8、环回:将一个节点发出的报文在网络环中传播,并最终由同一节
点接收的过程,称为环回;
9、子网:将网络按照IP地址划分成若干个子网,一个子网也可以称
为一个网段,同一个子网中的节点可以直接互相通信;
二、组网技术
1、OSI/RM:OSI/RM(Open System Interconnection Reference Model)是一种标准的网络参考模型,它是计算机网络通信中所使用到的一种结构化方法。
软考中级网络工程师学习笔记(考点归纳总结全)
网络工程师学习笔记第一章计算机基础知识一、硬件知识1、计算机系统的组成包括硬件系统和软件系统硬件系统分为三种典型结构:(1)单总线结构(2)、双总线结构(3)、采用通道的大型系统结构中央处理器CPU包含运算器和控制器。
2、指令系统指令由操作码和地址码组成。
3、存储系统分为主存—辅存层次和主存—Cache层次Cache作为主存局部区域的副本,用来存放当前最活跃的程序和数据。
计算机中数据的表示Cache的基本结构:Cache由存储体、地址映像和替换机构组成。
4、通道是一种通过执行通道程序管理I/O操作的控制器,它使CPU与I/O操作达到更高的并行度。
5、总线从功能上分类,系统总线分为地址总线(AB)、数据总线(DB)、控制总线(CB)。
6、磁盘容量记计算非格式化容量=面数*(磁道数/面)*内圆周长*最大位密度格式化容量=面数*(磁道数/面)*(扇区数/道)*(字节数/扇区)7、数据的表示方法原码和反码[+0]原=000...00 [-0]原=100...00 [+0]反=000...00 [-0]反=111 (11)正数的原码=正数的补码=正数的反码负数的反码:符号位不变,其余位变反。
负数的补码:符号位不变,其余位变反,最低位加1。
二、操作系统1、操作系统定义:用以控制和管理系统资源,方便用户使用计算机的程序的集合。
2、功能:是计算机系统的资源管理者。
3、特性:并行性、共享性4、分类:多道批处理操作系统、分时操作系统、实时操作系统、网络操作系统。
5、进程:是一个具有一定独立功能的程序关于某个数据集合的一次运行活动。
6、进程分为三种状态:运行状态(Running)、就绪状态(Ready)、等待状态(Blocked)。
7、作业分为三种状态:提交状态、后备运行、完成状态。
8、产生死锁的必要条件:(1)、互斥条件:一个资源一次只能被一个进程所使用;(2)、不可抢占条件:一个资源仅能被占有它的进程所释放,而不能被别的进程强行抢占;(3)、部分分配条件:一个进程已占有了分给它的资源,但仍然要求其它资源;(4)、循环等待条件:在系统中存在一个由若干进程形成的环形请求链,其中的每一个进程均占有若干种资源中的某一种,同时每一个进程还要求(链上)下一个进程所占有的资源。
网络工程师知识点总结
网络工程师知识点总结一、网络基础知识1. OSI七层模型网络工程师需要了解OSI七层模型,包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层,以帮助他们理解网络数据传输的过程和协议的工作原理。
2. TCP/IP协议TCP/IP协议是互联网上使用最广泛的协议,在网络工程师的工作中起着非常关键的作用。
他们需要深入理解TCP/IP的结构、协议和工作原理,以确保网络设备之间的通信能够顺利进行。
3. IP地址和子网划分网络工程师需要了解IP地址的结构和分类,以及如何进行子网划分和地址分配。
他们需要熟练掌握CIDR、VLSM和IP地址转换等技术,以确保网络设备能够有效地进行地址分配和路由选择。
4. VLAN和交换技术虚拟局域网(VLAN)和交换技术是现代网络中非常重要的技术,在网络工程师的工作中有着广泛的应用。
他们需要理解VLAN的原理和配置,以确保网络中的不同部门或用户之间能够进行隔离和安全通信。
5. 网络协议网络工程师需要了解一些常见的网络协议,如ARP、ICMP、IGMP、RIP、OSPF、BGP、DNS、DHCP、SMTP、HTTP、FTP等,以便他们能够进行网络故障排除和性能优化。
二、网络设备与技术1. 路由器和交换机网络工程师需要熟练掌握路由器和交换机的工作原理、配置和管理技术,以确保网络设备之间能够高效地进行数据传输和通信。
2. 防火墙和VPN防火墙和虚拟专用网(VPN)是保护网络安全的重要设备和技术,网络工程师需要了解防火墙的配置和策略制定、VPN的部署和管理等技术,以确保网络系统的安全性和私密性。
3. 无线网络技术随着无线网络技术的发展,网络工程师需要了解无线网络的原理和技术,包括Wi-Fi、蓝牙、LTE等,以确保无线网络设备和用户能够安全、高效地进行通信和数据传输。
4. 云计算和虚拟化技术云计算和虚拟化技术已经成为现代网络中不可或缺的一部分,网络工程师需要了解云计算和虚拟化的原理和技术,包括云平台的部署、虚拟机的创建和管理、容器技术等。
全国软考网络工程师知识点
全国软考网络工程师知识点一、计算机网络基础知识1.计算机网络的基本概念和发展历史2.网络协议与标准3.OSI参考模型和TCP/IP协议族4.数据链路层的实现和功能5.网络层的实现和功能6.传输层的实现和功能7.应用层的实现和功能8.局域网的实现和功能9.域名系统(DNS)和动态主机配置协议(DHCP)10.网络设备的构成和功能,如路由器、交换机等二、网络传输与交换技术1.数据传输的基本概念和原理2.电路交换与分组交换3.传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)4.网络拓扑结构和网络传输方式5.虚拟专用网(VPN)的实现和应用6.路由协议和路由器的配置7.VLAN和广域网接入技术三、网络安全技术1.网络攻击与防御的基本概念和原理2.防火墙的原理和实现方式3.数据加密与解密技术4.网络访问控制技术5. 互联网安全协议(IPSec)的实现和应用6.无线网络的安全性保护技术7.网络安全评估和风险管理的方法四、网络管理与优化技术1.网络性能监测和优化的基本概念和方法2.网络故障诊断和恢复技术3.网络负载均衡技术4.网络容错和冗余技术5.网络管理的基本框架和方法6.网络性能评估和优化的工具及技术五、云计算和大数据技术1.云计算的基本概念和发展趋势2.云计算的架构与部署模式3.云计算服务和应用的实现和管理4.大数据的特点和处理技术5.大数据存储和分析的平台和工具6.云计算和大数据技术的关联与应用综上所述,全国软考网络工程师考试的知识点涵盖了计算机网络基础、网络传输与交换技术、网络安全技术、网络管理与优化技术以及云计算和大数据技术等方面的知识。
考生需要全面了解和掌握这些知识,才能在考试中取得理想的成绩。
软考中级网络工程师知识点汇总
软考中级网络工程师知识点汇总一、计算机硬件。
(1)处理机主要由处理器、存储器、总线组成。
总线包括:数据总线、地址总线、控制总线。
(2)指令的操作信号由CPU产生,并由CPU运送到相应的部件。
(3)pc程序计数器(指令计数器),属于专用寄存器,主要用于计数和存储信息。
(4)CPU指令集:CISC、RISC。
(5)CISC复杂指令集,程序的各条指令及指令中的操作都是按顺序执行。
优点:控制简单。
缺点:对计算机各部分利用率低,执行速度慢。
(6)RISC精简指令集:是在CISC的基础上发展来的,精简了指令系统,采用了超标量和超流水线结构,大大增强了并行处理能力。
更适合采用硬布线逻辑执行指令。
优点:处理速度高。
缺点:指令格式统一、种类少,寻址方式简单。
(7)寄存器的作用:地址寄存器:保存当前CPU所访问的内存单元的地址。
累加器:专门存放算数和逻辑运算的一个操作数和运算结果的寄存器。
可进行加减、读出、移位、循环移位、求补等操作。
算术逻辑单元:中央处理器的执行单元,所有中央处理器的核心组成部分,由“与门”和“或门”构成。
主要功能是进行二位元的算术运算,加减乘。
(8)直接寻址:指令所要的执行的操作都放在内存中,在指令中直接给出该操作数的有效地址。
(9)程序员可以直接访问的寄存器:程序技术器(pc)。
程序寄存器(PC):存储指令。
指令寄存器(IR):暂存内存取出的指令。
存储器数据寄存器(MDR)和存储器地址寄存器(MAR):暂存内存数据。
(10)计算机指令一般包括操作码和地址码。
一般分析执行一条指令时,操作码和地址码都应存入指令寄存器。
(11)计算机中主存储器主要由存储体、控制线路、地址寄存器、数据寄存器和地址译码电路组成。
(12)获取操作最快的寻址方式是立即寻址。
立即寻址再取出指令时,连同操作数也一同取出。
(13)按内容访问的存储器是相连存储器。
(14)主机和外设进行信息交换的方式:程序控制输入/输出:计算机程序完全控制CPU和外设之间的数据传输。
软考网络工程师复习(知识点汇总)
第一章引论1.1计算机网络发展简史A)名词解释:(1)计算机网络:地理上分散的多台独立自主的计算机遵循规定的通讯协议,通过软、硬件互连以实现交互通信、资源共享、信息交换、协同工作以及在线处理等功能的系统。
(注解:此条信息分为系统构成+5个系统功能).(2)计算机网络发展的3个时代-——--第一个时代:1946年美国第一台计算机诞生;第二个时代:20世纪80年代,微机的出现;第三个时代:计算机网络的诞生以及应用.(3)Internet的前身:即1969年美国国防部的高级计划局(DARPA)建立的全世界第一个分组交换网Arparnet。
(4)分组交换:是一种存储转发交换方式,它将要传送的报文分割成许多具有同一格式的分组,并以此为传输的基本单元一一进行存储转发。
(5) 分组交换方式与传统电信网采用的电路交换方式的长处所在:线路利用率高、可进行数据速率的转换、不易引起堵塞以及具有优先权使用等优点。
(6) 以太网:1976年美国Xerox公司开发的机遇载波监听多路访问\冲突检测(CSMA/CD)原理的、用同轴电缆连接多台计算机的局域网络。
(7)INTERNET发展的三个阶段:第一阶段—--—1969年INTERNET的前身ARPANET的诞生到1983年,这是研究试验阶段,主要进行网络技术的研究和试验;从1983年到1994年是INTERNET的实用阶段,主要作为教学、科研和通信的学术网络;1994年之后,开始进入INTERNET的商业化阶段。
(8)ICCC:国际计算机通信会议(9)CCITT:国际电报电话咨询委员会(10) ISO:国际标准化组织(11)OSI网络体系结构:开放系统互连参考模型1.2计算机网络分类(1)网络分类方式:a. 按地域范围:可分为局域网、城域网、广域网b. 按拓补结构:可分为总线、星型、环状、网状c. 按交换方式:电路交换网、分组交换网、帧中继交换网、信元交换网d. 按网络协议:可分为采用TCP/IP,SNA,SPX/IPX,AppleTALK等协议1。
2024年软考-中级软考-网络工程师考试历年真题常考点试题1带答案
2024年软考-中级软考-网络工程师考试历年真题常考点试题带答案(图片大小可任意调节)第1卷一.单选题(共20题)1.一个网络的子网掩码为 255.255.255.248 ,每个子网能够连接()个主机。
A.8B.6C.16D.1262.()技术是一组独立的计算机提供高速通信线路,组成一个共享数据与存储空间的服务器系统,提高了系统的数据处理能力;如果一台主机出现故障,它所运行的程序将立即转移到其他主机。
因此,该技术大大提高了服务器的可靠性、可用性与容灾能力。
A.集群技术B.对称多处理技术C.热拔插D.应急管理技术3.以下有关计算机网络系统硬件组成部分的说法中,错误的是 ()A.服务器是通过网络操作系统为网上工作站提供服务及共享资源的计算机设备B.网络工作站是连接到网络上的计算机,又称客户机,用户主要是通过使用工作站为利用网络资源并完成自己的工作C.终端本身不具备处理能力,不能直接在连接到网络上,只能通过网络上的主机与网络相连而发挥作用,常见的有显示终端、打印终端、图形终端等D.网络互联设备:用于实现网络之间的互连,常见的有网卡、调制解调器等4.下列有关 BGP工作过程的说法中,错误的是()A.在 BGP刚开始运行时, BGP边界路由器与相邻的边界路由器定期交换整个的 BGP路由表B.当两个边界路由器属于两个不同的自治系统,边界路由器之间定期地交换路由信息,维持相邻关系C.当某个路由器或链路出现故障时, BGP发言人可以从不止一个相邻边界路由器获得路由信息D.BGP路由选择协议在执行过程中使用了打开分组、更新分组、保活分组与通知分组等 4 种分组5.某网络采用子网划分技术,所需子网数为 12,求该网络的实际子网数目为()A.12B.14C.16D.2546.设有下面 4 条路由: 10.1.193.0/24 、10.1.194.0/24 、10.1.196.0/24 和 10.1.198.0/24 ,如果进行路由汇聚,覆盖这 4 条路由的地址是() 。
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软考网络工程师精华●设某单总线LAN,总线长度为1000米,数据率为10mbps,数字信号在总线上的传输速度2C/3(C为光速),则每个信号占据的介质长度为__米.当CSMA/CD(非IEEE802.3标准)访问时,如只考虑数据帧而忽略其他一切因素,则最小时间片的长度为__us,最小帧长度是__位?答案1.问:2c/3=2*3*10^8/3=2*10^8m/st=1000m/(2*10^8m/s)=5*10^(-6) s 在时间t内共有信号量=10*10^6 t=10*10^6*5*10^(-6)=50 bit在1000m共有50bit每个信号占据的介质长度=1000m/50bit=20 m/bit2问:slot time=2S/(2c/3)=2*1000m/[2*10(8)m/s]=1*10(-5)s=10us3问:Lmin=slot time*R=1*10(-5)s*10mb/s=1*10(-5)s*[10*10(6)b/s]=100 bit●视频当传输视频信号时:带宽=图像尺寸*图像像素密度*像素的彩色分辨率*图像更新速度●使用Windows2000操作系统的DHCP客户机,如果启动时无法与DHCP服务器通信,一般来说,它会在保留的ip地址(如192.x.x.x)选取一个ip地址●route print 本命令用于显示路由表中的当前项目,在单路由器网段上的输出;由于用IP地址配置了网卡,因此所有的这些项目都是自动添加的。
tracert命令这是验证通往远程主机路径的实用程序●.如果信息长度为5位,要求纠正1位错,按照海明编码,需要增加的校验位是__(19)__。
A.3B.4C.5D.6 答案为4 m+k+1<2^k m=5 k=4●特权指令在多用户,多任务的计算机中必不可少,它主要用于( )A.检查用户的权限B.系统硬件自检和配置C.用户写汇编程序时调用D.系统资源的分配和管理。
答案是D●微机A和微机B采用同样的CPU,微机A的主频为800MHZ,微机B的主频为1200MHZ.若微机A的平均指令执行速度为40MIPS,则微机A的平均指令周期为多少ns,微机B的平均指令执行速度为多少MPIS请老师给出详细求解公式.mips(每秒百万条指令)微机A的平均指令周期=1/(40*10^6/10^(-9))=10^9/(40*10^6)=100/4=25 ns微机B的平均指令执行速度=40*120/80=60MIPS●有一个512K*16的存储器,由64K*1的2164RAM芯片构成(芯片内是4个128*128结构),总共需要(1)个RAM芯片。
为什么位扩展是16/1=16,字扩展是512/64=8?字扩展就是数据位数不够需要将2个或者2个以上的存储芯片并行使用而提高位数,也就提高数据线的条数。
字扩展呢就是存储容量不够需要串联n个芯片来扩大容量,容量扩大了那么地址线的条数就要多了。
分析:首先给定的存储芯片是64K*1位的,从这里能看出容量64K,数据线1条。
要设计成512K*16的存储器,存储器的数据线是16条,所以需要16块存储芯片并联才成(位扩展)。
容量512K 所以需要512/64=8片串联达到要求(字扩展),总共需要多少芯片呢?16*8=128片芯片。
●若卫星信道的数据传输率为1Mbps,帧长为1000bit,利用卫星信道的两个站点从一方到另一方的传播时延为250ms。
忽略确认帧长和处理时间则若帧的出错概率为0.1, 而假设应答帧不出现错误,当采用停等协议时,其协议效率是(1)。
若采用连续ARQ协议,发送窗口Wt=7,接收窗口Wr=1,在不出错的情况下,信道的利用率为(2)若帧传输过程中出错是突发式的,突发位数为100bit,信道的误码率为10-3,则帧的出错概率变为(3)在连续ARQ协议中,若发送窗口大于2K(K为编号位数),则会(4),停等协议可以看成是连续ARQ协议的特例,即(5)(1)A 0.02 B 0.018 C 0.1 D 0.04 A(2)A 0.078 B 0.137 C 0.11 D 0.01 A(3)A 0.001 B 0.1 C 0.01 D 0.0001(4)A 发送窗口速度太快 B 接收窗口接收不下C 接收方不能正确识别是新的下一帧还是重发的帧D 发送窗口不能进行编号(5)A 发送窗口等于1 B 接收窗口等于1 C 认为线路不出错D 认为线路出错较高答案:(1)B (2)B (3)C (4)C (5)A(1)d/v=250ms=0.25sR=1Mbps=1*10^6bps=1*10^6 (bit/s)a=(Rd/v)/L=(1*10^6*0.25)/1000=250P=0.1E=(1-P)/(2a+1)=0.9/501=0.00179(2)w=7w<2a+1P=0E=W(1-P)/(2a+1)=7/501=0.139(3)P=(1000*10^(-3))/100=0.01●基于IP--MAC的绑定方法用命令实现时,是ARP-S IP MAC吗?在windows系统中,使用―arp -s ip mac‖命令对MAC地址和IP地址进行绑定,使用―arp -d ip mac‖命令取消绑定。
这种静态的绑定有何限制?是不是每次重开机都要绑定一次?只要ip地址在绑定时没有使用就可以了。
是的。
●数字签名具体做法是:1、将报文按双方约定的HASH算法计算得到一个固定位数的报文摘要。
在数学上保证,只要改动报文中任何一位,重新计算出的报文摘要值就会与原先的值不相符。
这样就保证了报文的不可更改性。
2、将该报文摘要值用发送者的私人密钥加密,然后连同原报文一起发送给接收者而产生的报文即称数字签名。
3、接收方收到数字签名后,用同样的HASH算法对报文计算摘要值,然后与用发送者的公开密钥进行解密解开的报文摘要值相比较,如相等则说明报文确实来自所称的发送者●当N个用户采用公钥通信时,系统中有___个密钥,若采用传统加密时,则有__个密钥.请老师解释一下。
答:对称密钥加密,使用发件人和收件人共同拥有的单个密钥。
这种密钥既用于加密,也用于解密。
由于对称密钥加密在加密和解密时使用相同的密钥,所以这种加密过程的安全性取决于是否有未经授权的人获得了对称密钥。
希望使用对称密钥加密通信的双方,在交换加密数据之前必须先安全地交换密钥。
所以针对本题目来说,N个用户,彼此间倘若交互数据的话,双方都需要有对方密钥。
也就是每个用户有(n-1)个。
那么n个用户有n×(n-1)。
其中包括一半彼此重叠拥有的。
故此n*(n-1)/2.公钥密码系统其特点是:(1)加密钥和解密钥本质是不同的,知道其中一个,不存在一个有效地推导出另一个密钥的算法;(2)不需要分发密钥的额外信道,我们可以公开加密钥,这样无损于整个系统的保密性,需要保密的仅仅是解密钥.每个人都保存自己的私钥,而将对应的公钥放到一个公共通讯簿上,A要想向B发送保密消息M,他使用B的公钥加密,发送给B,只有B拥有对应的私钥,所以只有B能够解密●A TM交换分为VP交换和VC交换两种。
VP交换指在交换的过程中只改变VPI的值,透传VCI的值,而VC交换过程中VPI、VCI都改变A TM(Asynchronous Transfer Mode,异步传输方式)采用基于信元的异步传输模式和虚电路结构。
●如果互连的局域网高层分别采用TCP/IP协议和SPX/IPX协议,那么我们可以选择的多个网络互连设备应是:__A.中继器B,网桥C网卡D.路由器● 数据分组产生冲突的网络区域被称为___A,冲突域B.网络域C广播域D网络分段.答案是D,A●嵌入式系统是指操作系统和功能软件集成于计算机硬件系统之中。
简单的说就是系统的应用软件与系统的硬件一体化,类似与BIOS的工作方式。
具有软件代码小,高度自动化,响应速度快等特点。
特别适合于要求实时的和多任务的体系。
嵌入式计算机系统同通用型计算机系统相比具有以下特点:1、嵌入式系统通常是面向特定应用的嵌入式CPU与通用型的最大不同就是嵌入式CPU大多工作在为特定用户群设计的系统中,它通常都具有低功耗、体积小、集成度高等特点,能够把通用CPU中许多由板卡完成的任务集成在芯片内部,从而有利于嵌入式系统设计趋于小型化,移动能力大大增强,跟网络的耦合也越来越紧密。
2、嵌入式系统是将先进的计算机技术、半导体技术和电子技术与各个行业的具体应用相结合后的产物。
这一点就决定了它必然是一个技术密集、资金密集、高度分散、不断创新的知识集成系统。
3、嵌入式系统的硬件和软件都必须高效率地设计,量体裁衣、去除冗余,力争在同样的硅片面积上实现更高的性能,这样才能在具体应用中对处理器的选择更具有竞争力。
4、嵌入式系统和具体应用有机地结合在一起,它的升级换代也是和具体产品同步进行,因此嵌入式系统产品一旦进入市场,具有较长的生命周期。
5、为了提高执行速度和系统可靠性,嵌入式系统中的软件一般都固化在存储器芯片或单片机本身中,而不是存贮于磁盘等载体中。
6、嵌入式系统本身不具备自举开发能力,即使设计完成以后用户通常也是不能对其中的程序功能进行修改的,必须有一套开发工具和环境才能进行开发。
●假设一个有三个盘片的硬盘,共有四个记录面,转速为7200转/分,盘面有效记录区域的外直径为30CM,内直径为10CM,记录位密度为250位/mm,磁盘密度为8道/mm,每磁道分16个扇区,每扇区512字节,则该硬盘的数据转输率约为____A.2356KB/SB.3534KB/SC.7069KB/SD.1178KB/S在教程,网校资料和其它资料上有三种答案.教程是960KB/S,而网校是1178KB/S,请问是多少,如何算的.我的算法是:512字节*16*7200/(60*1024)=960KB/S数据传输率=π*内直径*记录位密度/8*转速/60(字节/秒)●若存储周期为200NS,且每个周期可访问4个字节,则存储器带宽?每个周期可访问4个字节,4字节=32 bit存储器带宽= 32 bit /200 ns =32bit/ (200*10^(-9)) s = 16*10^7 bit/s =160 * 10^6 bit/s●长10km,16Mbps,100个站点的令牌环,每个站点引入1位延迟位,信号传播速度位200m/us,则该环上1位延迟相当于_(4)_米长度的电缆,该环有效长为_(5)_。
⑷A.10 B.12.5 C.15 D.20⑸A.100 B.200 C.500 D.900据时延估算公式:传播时延(us/km)*传播介质长度(km)*数据率(Mpbs)+中继器时延传播介质长度=10km传播速度=200m/us=0.2km/us 传播时延=1/0.2(us/km)=5(us/km)数据率=16Mbps其环上可能存在的最大时延是10*5*16+100=900 位没有帧发送时,其环上可能存在的最小时延为10*5*16=800位环上1位延迟相当于10km/800=12.5m●RS-232-C是在OSI模型中属于(7)层协议标准,这个标准的设计数据速率是处理(9)bit/s。