ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.07.2025

Просмотров: 2471

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Вопрос № 1

Понятие вычислительной сети.

Классификация сетей эвм.

Локальные и глобальные вычислительные сети (лвс и гвс).

Понятия трафика и пропускной способности

Функции отдельных уровней osi

Вопрос № 3

Физический уровень osi.

Разновидности физических сетевых топологий.

Сравнительный анализ топологий "шина", "звезда", "кольцо".

Вопрос № 4

1. Коаксиальный кабель:

2. Витая пара

3. Оптические линии связи

4. Радиосвязь, инфракрасная связь.

Вопрос № 5

Вопрос № 6

Канальный уровень osi.

Метод доступа к среде передачи данных csma/cd

Диаграмма перехода между состояниями.

Вопрос № 7

Метод доступа к среде передачи данных csma/ca.

Вопрос № 8

Шина с передачей маркера.

Диаграмма перехода между состояниями.

Вопрос № 9

Вопрос № 10

Сетевой уровень osi.

Маршрутизация пакетов Соединение n- сетей с помощью (n–1)-мостов

Вопрос № 11

Транспортный уровень osi. Задачи и функции уровня.

Классы транспортных протоколов

Передача данных с установкой и без установки соединения вопрос № 12

Задачи и функции уровня

Вопрос № 13

Вопрос № 14

Прикладной уровень osi. Задачи и функции уровня

Примеры прикладных протоколов

Вопрос № 15

Вопрос № 16

Классы ip-адресов

Двоичная форма записи ip-адресов

Особые ip-адреса

Использование масок для ip-адресации

Вопрос № 17

Вопрос № 18

Вопрос № 19

Вопрос № 20

Вопрос № 21

Принцип скользящего окна в протоколе tcp

Проблемы tcp

Вопрос № 22

Механизм установки tcp-соединения

Уязвимость tcp-протокола вида «парадокс дней рождения»

Вопрос № 23

Вопрос № 24

Вопрос № 25

Основные функции

Вопрос № 26

Вопрос № 27

Динамические системы именования

Принципы организации dns. Рекурсивные и итеративные запросы.

Вопрос № 28

Вопрос № 29

Вопрос № 30

Вопрос № 31

Вопрос № 32

Электронная почта

Методы проверки подлинности пользователя в imap

Команда login

Команда authenticate

Клиентская часть протокола imap Флаги почтового сообщения imap

Команды протокола

Преимущества по сравнению с pop3

Вопрос № 33

Протокол Telnet

Протокол ftp

Вопрос № 34

Структура протокола

Стартовая строка

Коды состояния

Заголовки

Вопрос № 35

Вопрос № 36

Вопрос № 37

Вопрос № 38

Хостинг

Вопрос № 39

Вопрос № 40

Вопрос № 41

Вопрос № 42

Вопрос № 43

Вопрос № 44

Вопрос № 45

Вопрос № 46

Вопрос № 47

RARP применяется для удаленной загрузки компьютеров в сети, т.е. для работы «бездисковых» компьютеров (дает экономию на жестком диске, т.к. механические устройства отстают). Компьютеру при удаленной загрузке необходимо узнать адрес сервера, с которого он загружается.


Вопрос № 16

Принципы IP-адресации.

IP-адрес – это уникальный числовой адрес, однозначно идентифицирующий узел, группу узлов или сеть. IP-адрес имеет длину 4 байта и обычно записывается в виде четырех чисел (так называемых «октетов»), разделенных точками – W.X.Y.Z , каждое из которых может принимать значения в диапазоне от 0 до 255, например, 213.128.193.154. 

Для того, чтобы компьютер мог участвовать в сетевом взаимодействии с помощью протокола IP, ему должен быть обязательно присвоен уникальный IP-адрес.

Классы ip-адресов

Существует 5 классов IP-адресов – A, B, C, D, E. Принадлежность IP-адреса к тому или иному классу определяется значением первого октета (W). Ниже показано соответствие значений первого октета и классов адресов.

Класс IP-адреса

A

B

C

D

E

Диапазон первого октета

1-126

128-191

192-223

224-239

240-247

 

IP-адреса первых трех классов предназначены для адресации отдельных узлов и отдельных сетей. Такие адреса состоят из двух частей – номера сети и номера узла. Такая схема аналогична схеме почтовых индексов – первые три цифры кодируют регион, а остальные – почтовое отделение внутри региона. Преимущества двухуровневой схемы очевидны: она позволяет, во-первых, адресовать целиком отдельные сети внутри составной сети, что необходимо для обеспечения маршрутизации, а во-вторых – присваивать узлам номера внутри одной сети независимо от других сетей. Естественно, что компьютеры, входящие в одну и ту же сеть должны иметь IP-адреса с одинаковым номером сети.

Объединенная сеть. Номера узлов и номера сетей

 

В случае если два компьютера имеют IP-адреса с разными номерами сетей (даже если они принадлежат одной физической сети), то они не смогут общаться друг с другом напрямую: для их взаимодействия необходим маршрутизатор (см. раздел IP-маршрутизация).


IP-адреса разных классов отличаются разрядностью номеров сети и узла, что определяет их возможный диапазон значений. Следующая таблица отображает основные характеристики IP-адресов классов A,B и C.

 

Характеристика

Класс

A

B

C

Номер сети

W

W.X

W.X.Y

Номер узла

X.Y.Z

Y.Z

Z

Возможное количество сетей

126

16 384

2 097 151

Возможное количество узлов

16 777 214

65 534

254

Особые адреса

Запись адреса сети в целом

W.0.0.0

W.X.0.0

W.X.Y.0

Широковещательный адрес в сети

W.255.255.255

W.X.255.255

W.X.Y.255

 

Например, IP-адрес 213.128.193.154 является адресом класса C, и принадлежит узлу с номером 154, расположенному в сети 213.128.193.0. Схема адресации, определяемая классами A, B, и C, позволяет пересылать данные либо отдельному узлу, либо всем компьютерам отдельной сети (широковещательная рассылка). Однако существует сетевое программное обеспечение, которому требуется рассылать данные определенной группе узлов, необязательно входящих в одну сеть. Для того чтобы программы такого рода могли успешно функционировать, система адресации должна предусматривать так называемые групповые адреса. Для этих целей используются IP-адреса класса D.

Диапазон адресов класса E зарезервирован и в настоящее время не используется.


Двоичная форма записи ip-адресов

Наряду с традиционной десятичной формой записи IP-адресов, может использоваться и двоичная форма, отражающая непосредственно способ представления адреса в памяти компьютера. Поскольку IP-адрес имеет длину 4 байта, то в двоичной форме он представляется как 32-разрядное двоичное число (т.е. последовательность из 32 нулей и единиц). Например, адрес 213.128.193.154 в двоичной форме имеет вид 11010101 1000000 11000001 10011010. Используя двоичную форму записи IP-адреса, легко определить схемы классов IP адресов:

Двоичные схемы IP-адресов классов A, B, C, D и E

 

Особые ip-адреса

Протокол IP предполагает наличие адресов, которые трактуются особым образом. К ним относятся следующие:

  1. Адреса, значение первого октета которых равно 127. Пакеты, направленные по такому адресу, реально не передаются в сеть, а обрабатываются программным обеспечением узла-отправителя. Таким образом, узел может направить данные самому себе. Этот подход очень удобен для тестирования сетевого программного обеспечения в условиях, когда нет возможности подключиться к сети.

  2. Адрес 255.255.255.255. Пакет, в назначении которого стоит адрес 255.255.255.255, должен рассылаться всем узлам сети, в которой находится источник. Такой вид рассылки называется ограниченным широковещанием. В двоичной форме этот адрес имеет вид 11111111 11111111 11111111 11111111.

  3. Адрес 0.0.0.0. Он используется в служебных целях и трактуется как адрес того узла, который сгенерировал пакет. Двоичное представление этого адреса 00000000 00000000 00000000 00000000

 Дополнительно особым образом интерпретируются адреса:

  1. содержащие 0 во всех двоичных разрядах поля номера узла; такие IP-адреса используются для записи адресов сетей в целом;

  2. содержащие 1 во всех двоичных разрядах поля номера узла; такие IP-адреса являются широковещательными адресами для сетей, номера которых определяются этими адресами.

Использование масок для ip-адресации

Схема разделения IP-адреса на номер сети и номер узла, основанная на понятии класса адреса, является достаточно грубой, поскольку предполагает всего 3 варианта (классы A, B и C) распределения разрядов адреса под соответствующие номера. Рассмотрим для примера следующую ситуацию. Допустим, что некоторая компания, подключающаяся к Интернет, располагает всего 10-ю компьютерами. Поскольку минимальными по возможному числу узлов являются сети класса C, то эта компания должна была бы получить от организации, занимающейся распределением IP-адресов, диапазон в 254 адреса (одну сеть класса C). Неудобство такого подхода очевидно: 244 адреса останутся неиспользованными, поскольку не могут быть распределены компьютерам других организаций, расположенных в других физических сетях. В случае же, если рассматриваемая организация имела бы 20 компьютеров, распределенных по двум физическим сетям, то ей должен был бы выделяться диапазон двух сетей класса C (по одному для каждой физической сети). При этом число "мертвых" адресов удвоится.


Для более гибкого определения границ между разрядами номеров сети и узла внутри IP-адреса используются так называемые маски подсети. Маска подсети – это 4-байтовое число специального вида, которое используется совместно с IP-адресом. "Специальный вид" маски подсети заключается в следующем: двоичные разряды маски, соответствующие разрядам IP-адреса, отведенным под номер сети, содержат единицы, а в разрядах, соответствующих разрядам номера узла – нули.

Маска подсети обязательно указывается при настройке программного модуля протокола IP на каждом компьютере вместе с IP-адресом. Использование в паре с IP -адресом маски подсети позволяет отказаться от применения классов адресов и сделать более гибкой всю систему IP-адресации. Так, например, маска 255.255.255.240 (11111111 11111111 11111111 11110000) позволяет разбить диапазон в 254 IP-адреса, относящихся к одной сети класса C, на 14 диапазонов, которые могут выделяться разным сетям.

Для стандартного деления IP-адресов на номер сети и номер узла, определенного классами A, B и C маски подсети имеют вид:

Класс

Двоичная форма

Десятичная форма

A

11111111 00000000 00000000 00000000

255.0.0.0

В

11111111 11111111 00000000 00000000

255.255.0.0

С

11111111 11111111 11111111 00000000

255.255.255.0