计算机通信与网络 - 习题答案 联系客服

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5.3 试简单说明IP、ARP、RARP和ICMP协议的作用。

答:IP:网际协议,TCP/IP 体系中两个最重要的协议之一,IP 使互连起来的许多计算机网络能够进行通信。无连接的数据报传输. 数据报路由。

ARP(地址解析协议)实现地址转换,将IP地址映射成物理地址。RARP(逆向地址解析协议)将物理地址映射成IP 地址。

ICMP:Internet 控制消息协议,进行差错控制和传输控制,减少分组的丢失。

注:ICMP 协议帮助主机完成某些网络参数测试,允许主机或路由器报告差错和提供有关异常情况报告,但它没有办法减少分组丢失,这是高层协议应该完成的事情。IP 协议只是尽最大可能交付,至于交付是否成功,它自己无法控制。

5.4 分类IP地址共分几类?各如何表示?单播分类IP地址如何使用? 答: IP 地址共分5 类,分类情况如下所示: A 类0 Netid Hostid(24比特) B 类10 Netid Hostid(16比特) C 类110 Netid Hostid(8比特) D 类1110 组播地址

E 类11110 保留为今后使用

IP 地址是32 位地址,其中分为netid(网络号),和hostid(主机号)。根据IP 地址第一个字节的数值,能够判断IP 地址的类型。

单播分类IP地址用于表示主机的网络连接。

5.5 试说明IP地址与硬件地址的区别,为什么要使用这两种不同的地址?

答:网络层及以上使用IP 地址;链路层及以下使用硬件地址。IP 地址在IP 数据报的首部,而硬件地址则放在MAC 帧的首部。在网络层以上使用的是IP 地址,而链路层及以下使用的是硬件地址。

在IP 层抽象的互连网上,我们看到的只是IP 数据报,路由器根据目的站的IP地址进行选路。在具体的物理网络的链路层,我们看到的只是MAC 帧,IP 数据报被封装在MAC帧里面。MAC 帧在不同的网络上传送时,其MAC 帧的首部是不同的。这种变化,在上面的IP 层上是看不到的。每个路由器都有IP 地址和硬件地址。使用IP 地址与硬件地址,尽管连接在一起的网络的硬件地址体系各不相同,但IP 层抽象的互连网却屏蔽了下层这些很复杂的细节,并使我们能够使用统一的、抽象的IP 地址进行通信。

5.6 简述以太网主机何时如何通过ARP查询本地路由器的物理地址。 答:本地主机与目的主机通信之前,先判断目的主机是否在本地网络上,

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如果不是,则要将IP包先发给本地路由器,此时如果本地主机不知道本地路由器的物理地址,则广播发送一个ARP请求报文询问,路由器收到后发送ARP响应报文告知自己的物理地址,本地主机收到ARP响应后再真正发送目的地址为目的主机的IP包给路由器,由它进行转发。

5.7 试辨认以下IP地址的网络类别:

(1)138.56.23.13 (2)67.112.45.29 (3)198.191.88.12 (4)191.62.77.32

答:(2)是A 类,(1)和(4)是B 类,(3)是C 类。

解题思路:A 类地址以1-126开始,B 类地址以128-191开始,C 类地址以192-223开始。

5.8 IP数据报中的首部检验和并不检验数据报中的数据,这样做的最大好处是什么?坏处是什么?

答:在首部中的错误比在数据中的错误更严重。例如,一个坏的地址可能导致分组被投寄到错误的主机。许多主机并不检查投递给它们的分组是否确实是要投递给它们的。它们假定网络从来不会把本来是要前往另一主机的分组投递给它们。有的时候数据不参与检验和的计算,因为这样做代价大,上层协议通常也做这种检验工作,从而引起重复和多余。因此,这样做可以加快分组的转发,但是缺点是数据部分出现差错时不能及早发现。

5.9 当某个路由器发现一数据报的检验和有差错时。为什么采取丢弃的办法而不是要求源站重传此数据报?计算首部检验和为什么不采用CRC检验码?

答:之所以不要求源站重发,是因为地址字段也有可能出错,从而找不到正确的源站。

CRC 检验码需要使用多项式除法,逐站使用代价太高。数据报每经过一个结点,结点处理机就要计算一下校验和。不用CRC,就是为了简化计算。

5.10 在因特网中分片传送的IP数据报在哪儿进行组装,这样做的优点是什么?

答:在目的站组装,这样做的优点是: (1)路由器处理数据报简单些;

(2)并非所有的数据报片都经过同样的路由器,因此在每一个中间的路由器进行组装可能总会缺少几个数据报片

(3)也许分组后面还要经过一个网络,它还要给这些数据报片划分成更小的片。如果在中间的路由器进行组装就可能会组装多次。

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5.11 假设互联网由两个局域网通过路由器连接起来。第一个局域网上某主机有一个400字节长的TCP报文传到IP层,加上20字节的首部后成为IP数据报,要发向第二个局域网。但第二个局域网所能传送的最长数据帧中的数据部分只有150字节。因此数据报在路由器处必须进行分片。试问第二个局域网向其上层要传送多少字节的数据?

答:进入本机IP 层时TCP报文长度为400字节, 进入第1个局域网IP数据报长度为 400+20= 420B;在第二个局域网,报文要进行分片,已知最长数据帧的数据部分只有150B,由于3*130<400,所以共分成4片,故第二个局域网向上传送400+4*20=480字节(TCP报文长度+4个IP首部长度)的数据。

5.12 一个数据报长度为4000字节(包含固定长度的首部)。现在经过一个网络传送,但此网络能够传送的最大数据长度为1500字节。试问应当划分为几个短些的数据报片?各数据报片的数据字段长度、片偏移字段和MF标志应为何数值?

答:4000-20=3980字节。3 片;

第一片:数据字段长度1480、片偏移是0,MF 是1;

第二片:数据字段长度1480、片偏移是185,MF 是1;1480/8=185 第三片:数据字段长度1020、片偏移是370 和MF 是0;1480*2/8=370

5.13如何利用ICMP报文实现路径跟踪?

答:(1)源站向目的站发送TTL=1的ICMP echo request报文,然后第1个路由器将返回ICMP超时报文,从IP数据报首部即可以得到第1个路由器的IP地址;

(2)将TTL增1,源站向目的站发送ICMP echo request报文,将依次收到ICMP超时报文,如果返回的是ICMP echo reply报文,则说明探包已经到达了目的站。

5.14 划分子网有何意义?子网掩码为255.255.255.0代表什么意思?某网络的现在掩码为255.255.255.248,问该网络能够连接多少台主机?某一A类网络和一B类网络的子网号分别占16比特和8比特,问这两个网络的子网掩码有何不同?

答:子网掩码为255.255.255.0表示IP地址的前24bit 表示网络地址,包括网络号和子网号,后8位表示主机号。可以代表C类地址对应的子网掩码默认值。子网掩码为255.255.255.248,根据掩码的定义,后三位是主机号,一共可以表示8 个主机号,除掉全0 和全1 的两个,该网络能够连接6台主机。

5.15 设某路由器建立了如下表所示的路由表:

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目的网络 128.96.39.0 128.96.39.128 128.96.40.0 192.4.153.0 *(默认) 子网掩码 下一跳 255.255.255.128 接口0 255.255.255.128 接口1 255.255.255.128 R2 255.255.255.192 R3 R4 - 此路由器可以直接从接口0和接口1转发分组,也可通过相邻的

路由器R2、R3和R4进行转发。现共收到5个分组,其目的站IP地址分别为:

(1)128.96.39.10 (2)128.96.40.12 (3)128.96.40.151 (4)192.4.153.17 (5)192.4.153.90

试分别计算其下一站。

答:(1)接口0,(2)R2,(3)R4,(4)R3,(5)R4。

5.16 某单位分配到一个B类IP地址,其网络号为129.250.0.0。该单位有4000台机器,平均分布在16个不同的地点。如选用子网掩码为255.255.255.0,试给每一个地点分配一个子网号码,并算出每个地点主机号码的最小值和最大值。

答:一种答案:每一个地点分配其中一个子网号码:129.250.1~16.0,每个地点主机号码的最小值为1,最大值为254。

5.17 设某ISP(因特网服务提供者)拥有CIDR地址块202.192.0.0/16。先后有四所大学(A、B、C、D)向该ISP分别申请大小为4000、2000、4000、8000个IP地址的地址块,试为ISP给这四所大学分配地址块。

答:A:202.192.0.0/20(2^12=4096); B:202.192.00010 0002/21(2^11=2048);

C:202.192.0010 0000/20(2^12=4096); D:202.192.010 000002/19(2^13=8096)。

5.18 简述采用无分类编址时的IP数据报转发算法。 从数据报DG中取出目的IP地址ID; for 表T中的每一表项do

将ID与表项中的子网掩码按位相“与”,结果为N;

if N等于该表项中的目的网络地址, 则 【与直连网络的匹配也可以放在for外】

if 下一跳指明应直接交付, 则 把DG直接交付给目的站

(包括解析ID得到对应的物理地址, 将DG封装入帧并发送);

else

把DG发往本表项指明的下一跳地址

(包括完成下一跳地址到物理地址的映射, 将DG封装入帧并

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