计算机网络安全问题的问题

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CopyRight @ 志强网络科技有限公司 版权所有53计算机网络常见问题-第3页
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53计算机网络常见问题-3
它们的地址也可能是互不兼容的;答:127.0.0.1是环回地址;?问题6-10:网络前缀是指网络号字段(net-;答:是指整个的网络号字段,即包括了最前面的几个类;例如一个B类地址,000;?问题6-12:IP地址中的前缀和后缀最大的不同;答:(1)前缀是由因特网管理机构进行分配的,而后;(2)IP数据报的寻址是根据前缀来找目的网络,
它们的地址也可能是互不兼容的。路由器无法将一种格式的帧转发到另一种网络,因为另一种网络无法识别与自己格式不同的帧的地址。路由器也不可能对不同的地址格式进行转换。 为了解决这一问题,IP协议定义了IP数据报的格式。所有连接在因特网中的路由器都能识别IP数据报的IP地址,因此能够对IP数据报进行转发(在进行转发时当然要调用ARP协议以便获得相应的硬件地址)。我们知道,IP数据报是作为物理网络的帧的数据部分。各个物理网络在转发帧时是根据帧的首部中的硬件地址而不看帧的数据部分。因此所有的物理网络都看不见帧里面的IP数据报。这样就使得IP数据报得到“虚拟分组”这样的名称。 ?问题6-9:当运行PING 127.0.0.1时,这个IP数据报将发送给谁?答:127.0.0.1是环回地址。主机将测试用的IP数据报发送给本主机的ICMP(而不是发送到因特网上)以便进行环回测试。?问题6-10:网络前缀是指网络号字段(net-id)中前面的几个类别比特还是指整个的网络号字段?答:是指整个的网络号字段,即包括了最前面的几个类别比特在内。网络前缀常常就简称为前缀。例如一个B类地址,00 ,其类别比特就是最前面的两个比特10,而网络前缀就是前16个比特:00000。?问题6-12:IP地址中的前缀和后缀最大的不同是什么?答:(1) 前缀是由因特网管理机构进行分配的,而后缀是由分配到前缀的单位自行分配的。(2) IP数据报的寻址是根据前缀来找目的网络,找到目的网络后再根据后缀找到目的主机。?问题6-13:IP数据报中的数据部分的长度是可变的(即IP数据报不是定长的)。这样做有什么好处?答:这样做的好处是可以满足这种应用的需要。有时在键盘键入的一个字符就可以构成一个很短的IP数据报。但有的应用程序需要将很长的文件构成一个大的IP数据报(最长为64 K字节,包括首部在内)。当然,大多数IP数据报的数据部分的长度都远大于首部长度。这样做的好处是可以提高传输效率(首部开销所占的比重就较小)。?问题6-15:在IP地址中,为什么使用最前面的一个或几个比特来表示地址的类别?答:知道了IP地址的类别,就可以很快地将IP地址的前缀和后缀区分开来,这在路由器寻找下一跳地址时是必须做的一件事。但是怎样才能尽快地让计算机完成这一动作呢?如果将IP地址大致按照一定的地址数目划分为几部分作为各类地址,那么计算机执行这样的操作将会花费较多的时间。我们知道,计算机进行比特操作(如左移、右移、布尔运算等)要比进行整数运算要快得多。因此,IP地址的类别划分就用地址中最前面的一个或几个比特来标志地址的类别。?问题6-16:全1的IP地址是否是向整个因特网进行广播的一种地址?答:不是。设想一下,如果是向整个因特网进行广播的地址,那么一定会在因特网上产生极大的通信量,这样会严重地影响因特网的正常工作,甚至还会使因特网瘫痪。因此,在IP地址中的全1地址表示仅在本网络上(就是你这个主机所连接的局域网)进行广播。这种广播叫做受限的广播(limited broadcast)。如果net-id是具体的网络号,而host-id是全1,就叫做定向广播(directed broadcast),因为这是对某一个具体的网络(即net-id指明的网络)上的所有主机进行广播的一种地址。 ?问题6-17:IP协议有分片的功能,但广域网中的分组则不必分片。这是为什么?答:IP数据报可能要经过许多个网络,而源主机事先并不知道数据报后面要经过的这些网络所能通过的分组的最大长度是多少。等到IP数据报转发到某个网络时可能才发现数据报太长了,因此在这时就必须进行分片。但广域网能够通过的分组的最大长度是该广域网中所有主机都事先知道的。源主机不可能发送网络不支持的过长分组。因此广域网就没有必要将已经发送出的分组再进行分片。 ?问题6-18:路由表中只给出到目的网络的下一跳路由器的IP地址,然后在下一个路由器的路由表中再给出再下一跳的路由器的IP地址,最后才能到达目的网络进行直接交付。采用这样的方法有什么好处?答:这样做的最大好处就是使得路由选择成为动态的,十分灵活。当IP数据报传送到半途时,若网络的情况发生了变化(如网络拓扑变化或出现了拥塞),那么中途的路由器就可以改变其下一跳路由,从而实现了动态路由选择。?问题6-19:链路层广播和IP广播有何区别?答:链路层广播是用数据链路层协议(第二层)在一个以太网上实现的对该局域网上的所有主机的MAC帧进行广播。IP广播则是用IP协议通过因特网实现的对一个网络(即目的网络)上的所有主机的IP数据报广播。?问题6-20:主机在接收一个广播帧或多播帧时其CPU所要做的事情有何区别?答:在接收广播帧时,主机通过其网卡(即网络接口卡NIC)接收每一个广播帧,然后将其传递给操作系统。CPU执行协议软件,并界定是否接受和处理该帧。在接收多播帧时,CPU要对网卡进行配置,而网卡根据特定的多播地址表来接收帧。凡与此多播地址表不匹配的帧都将被NIC丢弃。因此在多播的情况下,是网卡NIC而不是CPU决定是否接收一个帧。?问题6-21:有的路由器在和广域网相连时,在该路由器的广域网接口处并没有硬件地址,这怎样解释?答:每一个连接到广域网的路由器显然必须要有一个硬件地址,否则就无法进行通信。但是具体的细节可能会有相当大的差别。例如,我们的电话机和墙上的电话线路RJ-11插孔一连接就可以打电话。这表明电话机一定有一个惟一的电话号码(即硬件地址)。但是,这个电话号码并没有存储在电话机的某个地方。有些广域网也采用类似这样的技术。也就是说,每一个连接都有一个惟一的硬件地址,但这个地址并不一定存储在路由器的接口上。?问题6-24:假定在一个局域网中计算机A发送ARP请求分组,希望找出计算机B的硬件地址。这时局域网上的所有计算机都能收到这个广播发送的ARP请求分组。试问这时由哪一个计算机使用ARP响应分组将计算机B的硬件地址告诉计算机A?答:这要区分两种情况。如果计算机B和计算机A都连接在同一个局域网上,那么就是计算机B发送ARP响应分组。如果计算机B和计算机A不是连接在同一个局域网上,那么就必须由一个连接在本局域网上的路由器来转发ARP请求分组。这时,该路由器向计算机A发送ARP回答分组,给出自己的硬件地址。?问题6-25:有人将ARP列入网络接口层,即认为ARP不在IP层,这样对吗?答:这样也是可以的。本来ARP就是位于IP层和数据链路层之间。本书是将ARP画在IP层的下面。我们知道IP层和以上各层都是使用IP地址,而数据链路层是使用硬件地址。而ARP是进行这两个地址的转换:IP地址→ARP→硬件地址。ARP报文中既有IP地址又有硬件地址。因此将ARP列入网络接口层也是可以的(见Comer写的书)。同理,RARP也可以这样看待,因为:硬件地址→RARP→IP地址。?问题6-28:IP数据报的最大长度是多少个字节?答:64 K (1 K = 216)字节,因为其首部的总长度字段只有16 bit长。但实际上最多只能表示65535字节而不是65536字节,因为在二进制中的16个1表示十进制的(216 C 1)。?问题6-29:IP数据报的首部的最大长度是多少个字节?典型的IP数据报首部是多长? 答:IP数据报首部中有一个首部长度字段,4 bit长,可表示的最大十进制数字是15。因此首部长度的最大值是15个4字节长的字,即60字节。典型的IP数据报不使用首部中的选项,因此典型的IP数据报首部长度是20字节。 ?问题6-30:IP数据报在传输的过程中,其首部长度是否会发生变化?答:不会。但首部中的某些字段(如标志、生存时间、检验和等)的数值一般都要发生变化 。 ?问题6-31:当路由器利用IP数据报首部中的“首部检验和”字段检测出在传输过程中出现了差错时,就简单地将其丢弃。为什么不发送一个ICMP报文给源主机呢?答:IP协议并不要求源主机重传有差错的IP数据报。保证无差错传输是由TCP协议完成的。另一方面,首部检验和只能检验出IP数据报的首部出现了差错,但不知道首部中的源地址字段有没有出错。如果源地址出现了差错,那么将这种IP数据报传送到错误的地址也是没有任何意义的。?问题6-33:IP数据报必须考虑最大传送单元MTU (Maximum Transfer Unit)。这是指哪一层的最大传送单元?包括不包括首部或尾部等开销在内?答:这是指IP层下面的数据链路层的最大传送单元,也就是下面的MAC帧的数据字段,不包括MAC帧的首部和尾部这两个字段。因为IP数据报是装入到MAC帧中的数据字段,因此数据链路层的MTU数值就是IP数据报所容许的最大长度(是总长度,即首部加上数据字段)。?问题6-34:如果一个路由器要同时连接在一个以太网和一个ATM网络上,需要有什么样的硬件加到路由器上?答:一个以太网网卡和一个ATM网卡。第7章
运输层?问题7-4:一个插口能否同时与远地的两个插口相连?答:不行。一个插口只能和另一个远地插口相连。?问题7-5:数据链路层的HDLC协议和运输层的TCP协议都使用滑动窗口技术。从这方面来进行比较,数据链路层协议和运输层协议的主要区别是什么?答:运输层的TCP协议是端到端(进程到进程)的协议,而数据链路层的HDLC协议则是仅在一段链路上的结点到结点的协议。此外,TCP的窗口机制和HDLC的也有许多具体的区别(见教材)。需要注意的是,现在使用得最多的PPP链路层协议是不使用确认机制和窗口机制的。因此像PPP协议这样的链路层协议就和运输层协议有相当大的区别。?问题7-6:TCP协议能够实现可靠的端到端传输。在数据链路层和网络层的传输还有没有必要来保证可靠传输呢?答:在旧的OSI体系中,在数据链路层使用HDLC协议而在网络层使用X.25协议,这些协议都有确认机制和窗口机制,因而能够保证可靠传输。但是技术的进步使得链路的传输已经相当可靠了,因此在数据链路层和网络层重复地保证可靠传输就显得多余了。现在因特网在链路层使用的PPP协议和在网络层使用的IP协议都没有确认机制和窗口机制。如果出现差错就由运输层的TCP来处理(若使用UDP协议则运输层也不处理出错的问题)。?问题7-7:在TCP报文段的首部中只有端口号而没有IP地址。当TCP将其报文段交给IP层时,IP协议怎样知道目的IP地址呢?答:显然,仅从TCP报文段的首部是无法得知目的IP地址。因此,TCP必须告诉IP层此报文段要发送给哪一个目的主机(给出其IP地址)。?问题7-8:在TCP传送数据时,有没有规定一个最大重传次数?答:我们知道以太网规定重传16次就认为传输失败,然后报告上层。但TCP没有规定最大重传次数,而是通过设置一些计时器来解决有关传输失败的问题。?问题7-10:是否TCP和UDP都需要计算往返时延RTT?答:往返时延RTT只是对运输层的TCP协议才很重要,因为TCP要根据平均往返时延RTT的值来设置超时计时器的超时时间。UDP没有确认和重传机制,因此RTT对UDP没有什么意义。因此,不要笼统地说“往返时延RTT对运输层来说很重要”,因为只有TCP才需要计算RTT,而UDP不需要计算RTT。?问题7-11:假定TCP开始进行连接建立。当TCP发送第一个SYN报文段时,显然无法利用教材中7.4.5节所介绍的方法计算往返时延RTT。那么这时TCP又怎样设置重传计时器呢?答:这时TCP显然无法利用已有的公式算出往返时延RTT。实际上TCP是选择(也就是猜测)一个很长的时间作为初始的往返时延RTT。等到收到至少一个确认报文段时才能利用公式计算出比较合理的往返时延RTT。?问题7-12:糊涂窗口综合症产生的条件是什么?是否只有在接收方才产生这种症状? 答:糊涂窗口综合症产生的条件是:当发送应用程序产生数据很慢,或者接收应用程序吸收数据很慢,或者两者都有。因此发送方和接收方都可能产生这种症状。不管是上述情况中的哪一种,都使得发送数据的报文段很小,这就引起操作效率的降低。例如,若TCP发送的报文段只包括一个字节的数据,则意味着我们发送41字节的数据报(20字节的TCP首部和20字节的IP首部)才传送1字节的数据。数据的传送效率是1/41,它表示我们非常低效率地使用网络的容量。?问题7-18:假定在一个互连网中,所有的链路的传输都不出现差错,所有的结点也都不会发生故障。试问在这种情况下,TCP的“可靠交付”的功能是否就是多余的?答:不是多余的。TCP的“可靠交付”功能在互连网中起着至关重要的作用。至少在以下所列举的情况下,TCP的“可靠交付”功能是必不可少的。(1) 每个IP数据报独立地选择路由,因此在到达目的主机时有可能出现失序。(2) 由于路由选择的计算出现错误,导致IP数据报在互连网中兜圈子。最后数据报首部中的生存时间TTL的数值下降到零。这个数据报在中途就被丢弃了。(3) 在某个路由器突然出现很大的通信量,以致路由器来不及处理到达的数据报。因此有的数据报被丢弃。以上列举的问题表明了:必须依靠TCP的“可靠交付”功能才能保证在目的主机的目的进程接收到正确的报文。?问题7-19:进行TCP通信的一方A收到了确认号为4001的报文段。这是否表示对方B已经收到了4000个字节的数据,而期望接收编号为4001的数据字节?还是否表示对方B已经收到了4001个字节的数据,而期望接收编号为4001的数据字节?答: 对方B“期望接收编号为4001的数据字节”肯定是正确的。但“对方B已经收到了4000个字节的数据”或“对方B已经收到了4001个字节的数据”则这里无法确定。这是因为这里并没有说明在TCP连接建立时,A选择什么样的数值作为自己的初始序号。当A选择初始序号为1时,A收到了确认号为4001的报文段,就表示对方B已经收到了4000个字节的数据。但当A选择初始序号为0时,A收到了确认号为4001的报文段,就表示对方B已经收到了4001个字节的数据。?问题7-20:在7.4.6节的注释①中提到的“三次握手”(three-way handshake)的译名不太准确,那么有没有这个术语的标准译名呢??答:目前还没有。在[MINGCI94]中只有对名词handshaking给出了译名:联络,又称“信号交换”。但对three-way则没有给出译名。作者认为,“联络”可能不太准确,而“信号交换“也长了一些。可能还是 “握手”更为准确,这可以使人从中文很容易地想起英文。也许three-way译为“三向”要比译为“三次”更好一些。?问题7-21:有的资料上把TCP连接说成是“虚连接”。这样说正确吗?答:这样说是正确的。因为在两个主机之间建立的TCP连接并非真正的物理连接。运输层并不知道所传送的报文段都经过哪些中间结点。实际上,IP数据报都各自独立地选择路由,而所经过的中间结点(路由器)并不记录各IP数据报通过的情况。TCP连接只是从运输层看来,好像在两个运输实体之间有一条连接。因此这条连接可以称之为“虚连接”。第8章
应用层?问题8-2:能否用你的PC机进行一个简单的实验:一个计算机同时和5个计算机进行通信?答:这很容易实现。用你的PC机上网(用什么具体手段都行)。连续打开PC机中的浏览器程序5次,这样就在PC机的屏幕上出现5个浏览器的窗口。然后分别在不同的浏览器窗口访问5个不同的网站,并进行文件下载。这时你可以看见5个不同的文件同时从不同的远地服务器下载到你的PC机的硬盘中。你的PC机只有一个CPU。从微观上看,一个CPU在同一个时间只能做一件事。CPU执行计算机指令的速度非常快,因此它可以轮流处理PC机中的5个进程和远地的另外5个进程之间的通信任务。但从我们眼睛看屏幕所得到的宏观感觉,好像CPU是同时处理这5件任务。?问题8-3:因特网中计算机程序之间的通信和电信网中的电话通信有何相同或不同之处? 答:相同之处:电信网:允许一个电话机向另一个电话机发出呼叫请求(即拨打另一个电话机的号码)。 因特网:允许一个程序向另一个程序发出呼叫请求(即主动发出要求通信的请求)。 不同之处:电信网:两个电话机都处于不通话状态时(即都处于挂机状态时),主叫方摘机并拨号进行呼叫,被叫方听到铃响并摘机后,双方开始进行通话。也就是说,主叫方通过自己的振铃可以使被叫方的电话机变为通话状态(当然要通过被叫人的摘机动作)。因特网:当被叫程序处于运行状态时,主叫程序发出通信请求,被叫程序同意进行通信后,双方程序开始进行通信。但如果被叫程序没有处在运行状态,则主叫程序无法使被叫程序变为运行状态。在这种情况下,双方的通信是不可能的。因此,计算机程序之间的通信的一个很重要的特点就是:被叫程序必须始终处于运行状态。通常将主叫程序称为客户程序,而被叫程序称为服务器程序。?问题8-6:一个单位的DNS服务器可以采用集中式的一个DNS服务器,也可以采用分布式的多个DNS服务器。哪一种方案更好些?答:这要从多方面来考虑,没有简单的答案。从解析域名的速度来看,在集中式的一个DNS服务器上进行域名解析应当比在多个分布式的DNS服务器要快些。但从管理的角度看,分层次的多级结构和分布式的DNS服务器包含各类专业文献、专业论文、外语学习资料、生活休闲娱乐、53计算机网络常见问题等内容。 
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