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以太网中,两个站发送数据冲突,不考虑其他站,最多两次重传就成功的概率是()
对不起,我之前的回答有误。让我们重新分析这个问题。 在以太网中,当两个站发送数据发生冲突时,它们会使用二进制指数退避算法来选择重传的时间。这个算法的目的是减少再次冲突的概率。在二进制指数退避算法中,每个站点会在$[0, 2^k-1]$的时间槽中随机选择一个时间槽进行等待,其中$k$是重传次数...
计算机网络
2024年10月3日 21:40
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局域网中访问冲突的根源是()
在局域网中,访问冲突的根源是**共享介质**[^1^][^3^]。 在总线型局域网(如以太网)中,所有设备共享同一条传输介质。当两个或多个设备同时试图通过这条总线发送数据时,就会发生冲突。这是因为在同一时刻只能有一个设备进行发送,否则就会因为信号叠加而导致数据包损坏,从而引起冲突[^5^]。
计算机网络
2024年10月3日 21:35
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以太网的MAC地址是由()个字节组成的。
以太网的MAC地址是由**6个字节**组成的[^1^][^3^][^4^]。 MAC地址,全称为Media Access Control Address(介质访问控制地址),是网络设备上用于数据链路层通信的唯一标识符。它通常被固化在以太网网卡(NIC)中,以确保每台设备在网络上的唯一性。MA...
计算机网络
2024年10月3日 21:31
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数据链路层采用回退N帧协议,发送方已经发送了编号为0~7的帧。当计时器超时时,若发送方只收到0、2、
对于回退N帧协议,当发送方只收到0、2、4号帧的确认时,意味着1号帧的确认丢失了。由于回退N帧协议要求连续的确认,所以从丢失确认的帧开始,所有后续的帧都需要重发。 在这个例子中,发送方已经发送了编号为0到7的帧,收到了0、2、4号帧的确认。这意味着: - 0号帧的确认已收到,不需要重发。 ...
计算机网络
2024年10月3日 21:29
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在差错控制方式中,只会重新传输出错的数据帧的协议是()。
在差错控制方式中,只会重新传输出错的数据帧的协议是**选择重传协议(Selective Repeat, SR)**[^2^][^3^]。 选择重传协议是一种高效的差错控制机制,它允许发送方只重新传输出错的那一帧,而不是像回退N帧协议那样从出错的那一帧开始重传所有后续帧。接收方会将后续正确接收...
计算机网络
2024年10月3日 21:26
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发送方准备发送的信息位是1101011011,采用CRC校验算法,生成多项式为G(x)=X4+x+1
很抱歉,我之前的回答有误。让我们重新计算一遍CRC校验位。 给定的信息位是1101011011,生成多项式G(x)对应的二进制表示是10011(因为G(x) = X^4 + X + 1)。 我们需要在信息位的末尾添加与生成多项式位数减一(即4位)的0,得到11010110110000。 ...
计算机网络
2024年10月3日 21:25
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在数据链路层上处理发送方和接收方的收发帧同步问题的是()。
在数据链路层上处理发送方和接收方的收发帧同步问题的是**封装成帧**。 封装成帧是数据链路层的重要功能之一,它确保了数据的有序传输。通过在数据前加上首部、尾部,接收端可以准确识别出帧的开始和结束,从而实现帧同步[^1^]。 封装成帧的过程包括定义数据格式,如透明传输、字符计数法、字符填充法...
计算机网络
2024年10月3日 21:15
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以下不是数据链路层需要解决的问题是()
数据链路层需要解决的问题包括介质访问控制、差错控制和流量控制[^1^][^2^][^3^]。以下是对各选项的详细解释: A. **介质访问控制**:这是数据链路层需要解决的重要问题之一。在共享通信媒体上,多个设备可能同时尝试发送数据,因此需要一种机制来协调这些设备的访问,以避免冲突和确保数据...
计算机网络
2024年10月3日 21:12
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站点 A、B、C 通过 CDMA 共享链路,A、B、C的码片序列 (chipping sequenc
为了确定C从链路上收到的A发送的数据,我们需要将接收到的序列与A的码片序列进行逐位相乘。给定的A的码片序列是(+1,+1,+1,+1),接收到的序列是(2,0,2,0,0,-2,0,-2,0,2,0,2)。 我们将接收到的序列与A的码片序列相乘: - 对于第一个数据位:$2 \times 1...
计算机网络
2024年10月2日 19:57
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若连接R2和R3链路的频率带宽为8kHz,信噪比为1000,该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传
首先,我们需要计算理论最大数据传输速率。根据香农定理,理论最大数据传输速率 $ C $ 可以通过公式计算: $$ C = B \log_2 (1 + S/N) $$ 其中 $ B $ 是带宽,$ S/N $ 是信噪比。 给定的带宽 $ B = 8000 $ Hz(即8kHz),信噪比 $ S...
计算机网络
2024年10月2日 19:54
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在无噪声情况下,若某低通通信链路的带宽为3kHz,采用4个相位,每个相位具有4种振幅的QAM调制技术
对不起,我之前的计算有误。让我们重新审视这个问题并正确计算最大数据传输速率。 在无噪声的情况下,使用QAM调制技术,每个符号有4个相位和每个相位4种振幅,总共是 $4 \times 4 = 16$ 种可能的符号。 每个符号可以编码的比特数是 $\log_2 16 = 4$ 比特。因此,符号...
计算机网络
2024年10月2日 19:40
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下列因素中,不会影响信道数据传输速率的是( )。
在考虑影响信道数据传输速率的因素时,**D、信号传播速度**不会影响信道的数据传输速率。 信噪比(A)是信号与噪声的比例,它直接影响数据的准确接收和错误率,从而影响传输速率。频率带宽(B)决定了信道可以传输的数据量,带宽越大,潜在的数据传输速率越高。调制速率(C)或符号速率是指单位时间内传输...
计算机网络
2024年10月2日 19:39
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某信道的信号传输速率为2kBaud,若想令其数据传输速率达到8kbit/s,则一个信号码元所能取的有
要求计算每个信号码元所能取的有效离散值个数,我们首先需要理解Baud(波特率)和bit/s(比特率)之间的关系。 波特率定义为每秒钟传输的信号单位数(码元速率),而比特率则是每秒传输的数据位数。若一个码元可以携带多个比特信息,那么比特率将是波特率与每个码元携带的比特数的乘积。 给定问题中,...
计算机网络
2024年10月2日 19:36
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通过改变载波信号的相位值来表示数字信号1、0的方法叫做()。
通过改变载波信号的相位值来表示数字信号1、0的方法叫做**C、PM(相移键控)**。 相移键控是一种调制技术,其中通过改变载波信号的相位来表示不同的数字符号。在二进制相移键控中,通常使用两个相位值来分别代表数字信号的1和0[^1^][^2^]。这种方法有效地利用了相位的变化来传递信息,是数字...
计算机网络
2024年10月2日 19:30
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在同一个信道上的同一时刻,能够进行双向数据传送的通信方式是()。
在传输介质中,**C、无线电波**具有最强的生存能力,而**光纤**提供最强的保密性。 无线电波因其能够在开放空间中传播,不受物理障碍物的限制,因此在生存能力方面表现出色。它们能够绕过障碍物,到达难以直接视线范围内的地方,这使得无线电波在灾难恢复和紧急通信情况下特别有用[^1^][^2^]。...
计算机网络
2024年10月2日 19:29
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关于数字信号,下面叙述正确的是()。
关于数字信号,下面叙述正确的是**A、数字信号是电压脉冲序列**。 数字信号是由离散的电压脉冲序列组成,这些脉冲通常表示二进制数据(如0和1)。这种电压脉冲序列可以通过各种介质传输,包括有线介质(如双绞线和同轴电缆)和无线介质(如无线电波和卫星通信)[^1^][^2^]。由于数字信号具有抗干...
计算机网络
2024年10月2日 19:27
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在OSI参考模型中,自下而上第一个提供端到端服务的层次是()
在OSI参考模型中,自下而上第一个提供端到端服务的层次是**B、传输层**。 传输层是OSI模型中的第四层,它负责在源主机和目标主机之间提供可靠的数据传输服务[^1^][^2^]。与数据链路层不同,传输层提供的是端到端的服务,而不仅仅是节点到节点的服务。这意味着传输层确保数据能够从发送方的应...
计算机网络
2024年10月2日 19:23
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在OSI中,同层对等实体间进行信息交换时必须遵守的规则称为()
在OSI中,同层对等实体间进行信息交换时必须遵守的规则称为**A、协议**。 在计算机网络中,OSI模型定义了不同层次的功能和它们之间的交互方式。同一层次上的两个对等实体(例如,两个应用层进程或两个网络层设备)在进行通信时,需要遵循一套规则来确保信息的准确传递和理解。这些规则就被称为&ldq...
计算机网络
2024年10月2日 19:20
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如果定义某协议报文第一个字节取值为4时表示第4版本,则该定义属于协议规范的()范畴。
在协议规范中,**D、语义**范畴涉及到报文的含义和解释。 语义是指协议元素(如报文)的含义或解释,它定义了数据的格式和内容如何被理解和处理[^1^][^2^]。在您提供的例子中,如果协议报文的第一个字节取值为4时表示第4版本,这是对报文中特定值的解释,即这个值代表的是协议的版本信息。这种定...
计算机网络
2024年10月2日 19:18
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以下不属于分组交换特点的是()。
在分组交换的特点中,**D、通信开销大**不属于其特点。 分组交换是一种数据交换技术,它将数据分割成较小的数据包(或称分组),每个分组独立地通过网络传输到目的地,并在接收端重新组装成原始数据[^1^][^2^]。这种技术的主要优点包括: - **突发式数据通信效率高,通信迅速**:分组交换...
计算机网络
2024年10月2日 19:14
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