王協瑞計算機網路技術第四版答案

① 計算機與網路技術基礎的歷年真題答案

2006年1月自考計算機與網路技術基礎試題
全國2006年1月高等教育自學考試計算機與網路技術基礎試題

課程代碼：00894

一、單項選擇題(本大題共20小題，每小題1分，共20分)

在每小題列出的四個備選項中只有一個是最符合題目要求的，請將其代碼填寫在題後的括弧內。錯選、多選或未選均無分。

1．計算機硬體系統中，負責向其它各部件發出信號，以確保其它部件能正常有序地運行的部件是（ ）

A．控制器 B．運算器

C．存儲器 D．輸入／輸出設備

2．在Windows98中，可以刪除「文件夾」的操作是（ ）

A．選中文件夾，按Ctrl+C鍵

B．選中文件夾，按滑鼠右鍵，選「刪除」

C．選中文件夾，按Ctrl+V鍵

D．選中文件夾，按滑鼠右鍵，再按Ctrl+C鍵

3．以下不屬於按地理范圍劃分的網路是（ ）

A．廣域網 B．城域網

C．區域網 D．高速網

4．根據網路服務質量，提供數據報服務的廣域網、無線電分組交換網屬於（ ）

A．A類網路 B．B類網路

C．C類網路 D．D類網路

5．計算機或終端是處理傳輸內容的設備，在計算機網路中稱為（ ）

A．處理機 B．傳輸機

C．站 D．節點

6．在通信網中，流量控制的目的是為了防止數據丟失，保證（ ）

A．發送能力小於接收能力 B．發送能力大於接收能力

C．發送能力等於接收能力 D．發送能力與接收能力無關

7．ICMP報文不包含（ ）

A．差錯報告報文 B．傳輸控制報文

C．IP報文 D．請求／應答報務報文

8．在遠程登錄協議中，可以解決不同類型的計算機系統之間的互操作性問題的是（ ）

A．Rlogin協議 B．Telnet協議

C．TCP／IP協議 D．FTP協議

9．UDP協議是屬於下列哪個層次的協議? （ ）

A．運輸層 B．網路層

C．鏈路接入訪問控制子層 D．介質訪問控制子層

10．100VG-AnyLAN採用的介質訪問控制方法是（ ）

A．令牌傳送 B．需求優先順序

C．CSMA／CD D．CSMA

11．ISO的互聯網協議的分組首部格式(即IPDU)中，長度指示欄位是表示IPDU中（ ）

A．允許分段的長度 B．段偏移的長度

C．首部的長度 D．分組的長度

12．HDLC幀標志序列其對應的8位編碼是（ ）

A．11111111 B．00000000

C．10000001 D．01111110

13．Internet中所使用的協議是（ ）

A．TCP、LAN B．TCP、WWW

C．UDP、HUB D．UDP、SNMP

14．匯流排網、令牌匯流排網或令牌環網的協議區別在於（ ）

A．運輸層 B．網路層

C．LLC子層 D．MAC子層

15．以下屬於對稱密鑰密碼體制優點的是（ ）

A．密鑰分配簡單 B．保密強度很高

C．可以完成數字簽名和數字鑒別 D．密鑰的保存量少

16．具有檢測和校正物理層所產生的差錯功能的層次是（ ）

A．物理層 B．數據鏈路層

C．運輸層 D．表示層

17．IP地址中，主機號全為l的是（ ）

A．回送地址 B．某網路地址

C．有限廣播地址 D．向某網路的廣播地址

18．下列屬於防火牆優點的是（ ）

A．防範惡意的知情者 B．防範不通過它的連接

C．限制暴露用戶點 D．防禦病毒

19．網路安全管理不包括的任務是（ ）

A．對授權機制的管理 B．對訪問機制的管理

C．加密和加密關鍵字的管理 D．對執行診斷測試的管理

20．某區域網要求數據傳輸率達到100MB／s，所有站點都位於1棟大樓，因此該網路的傳輸介質最好採用（ ）

A．雙絞線 B．細同軸電纜

C．粗同軸電纜 D．光纖

二、填空題（本大題共10小題，每小題1分，共10分）

請在每小題的空格中填上正確答案。錯填、不填均無分。

21．ATM這種交換技術的基礎是__________________。

22．網路中繼器用於物理層以上各層協議__________________的網路互聯。

23．在滑動窗口中，若接收窗口的上界為2，下界為5，則接收端允許最多可接收__________________個幀。

24．在Internet上尋找需要的主頁，可以使用__________________。

25．IEEE802標准中MAC子層和LLC子層對應於ISO／OSI參考模型的______________。

26．微型計算機的匯流排結構有三類匯流排：數據匯流排、控制匯流排和________________匯流排。

27．用於數據報網路互聯的OSI網關是__________________。

28．在排除掉主機號為全0和全1兩種特殊情況外，一個C型網路可供分配的IP地址數是__________________。

29．10Base-T乙太網可方便地直接升級到100Base-T，是因為二者都使用________________介質訪問協議。

30．如果加密在會話層或__________________完成，那麼所有的運輸層控制信息對攻擊者來說都將是可知的。

三、名詞解釋題（本大題共5小題，每小題3分，共15分）

31．匯編語言

32．網路通信協議

33．運輸層

34．廣域網

35．拒絕報文服務

四、簡答題（本大題共5小題，每小題5分，共25分）

36．簡述差錯控制的概念及其實現方法。

37．簡述UNIX系統調用介面的作用。

38．簡述我國的公共通信網提供的線路類型。

39．簡述IP協議的工作原理。

40．請簡述TCP和UDP協議的概念，並列舉2個應用程序名稱，其中1個使用TCP協議，另1個使用UDP協議。

五、計算題（本大題共2小題，每小題5分，共10分）

41．1.8km長度的劍橋環（即時間片分割環）有40個站，沿環均勻分布，每個站引入2位延遲時間，試問該環上允許容納多少個時間片？（設其傳播速度為2×108m/s，數據速率為10Mbps，每個時間片長度為38位。）

42．將以下兩個數：（23）­10，（15）16分別轉換為二進制，並比較其大小（要求給出計算過程）。

六、應用題（本大題共2小題，每小題10分，共20分）

43．某用戶欲登錄到某FTP伺服器，但該用戶並無該FTP伺服器的帳號。（1）怎樣才能登錄？（2）登錄後，該用戶想將自己的一個文件上傳到該FTP伺服器，但發現沒有上傳文件的許可權，如何才能達到上傳文件的目的？（3）由於當前線路情況不穩定，該用戶幾次試圖利用瀏覽器從該FTP伺服器下載某文件，都是下載到文件長度的90％左右即斷開FTP伺服器和客戶端的連接，只能從頭再傳，怎樣有效解決這一問題？

44．分析頻分多路復用與時分多路復用的異同，並說明各自適合的場合。

② 求計算機網路 答案

一：第一階段可以追溯到20世紀50年代。那時人們開始將彼此獨立發展的計算機技術與通信技術結合起來，完成了數據通信與計算機通信網路的研究，為計算機網路的出現做好了技術准備，奠定了理論基礎。
二：計算機網路的分類方式有很多種,可以按地理范圍、拓撲結構、傳輸速率和傳輸介質等分類。

⑴按按照計算機之間的距離和網路覆蓋面來分可分為
①區域網LAN(Local Area Network)

區域網地理范圍一般幾百米到10km之內,屬於小范圍內的連網。如一個建築物內、一個學校內、一個工廠的廠區內等。區域網的組建簡單、靈活,使用方便。

②城域網MAN(Metropolitan Area Network)

城域網地理范圍可從幾十公里到上百公里,可覆蓋一個城市或地區,是一種中等形式的網路。

③廣域網WAN(Wide Area Network)

廣域網地理范圍一般在幾千公里左右,屬於大范圍連網。如幾個城市,一個或幾個國家,是網路系統中的最大型的網路,能實現大范圍的資源共享,如國際性的Internet網路。

⑵按傳輸速率分類

網路的傳輸速率有快有慢,傳輸速率快的稱高速網,傳輸速率慢的稱低速網。傳輸速率的單位是b/s(每秒比特數,英文縮寫為bps)。一般將傳輸速率在Kb/s—Mb/s范圍的網路稱低速網,在Mb/s—Gb/s范圍的網稱高速網。也可以將Kb/s網稱低速網,將Mb/s網稱中速網,將Gb/s網稱高速網。

網路的傳輸速率與網路的帶寬有直接關系。帶寬是指傳輸信道的寬度,帶寬的單位是Hz(赫茲)。按照傳輸信道的寬度可分為窄帶網和寬頻網。一般將KHz—MHz帶寬的網稱為窄帶網,將MHz—GHz的網稱為寬頻網,也可以將kHz帶寬的網稱窄帶網,將MHz帶寬的網稱中帶網,將GHz帶寬的網稱寬頻網。通常情況下,高速網就是寬頻網,低速網就是窄帶網。

⑶按傳輸介質分類

傳輸介質是指數據傳輸系統中發送裝置和接受裝置間的物理媒體,按其物理形態可以劃分為有線和無線兩大類。

①有線網

傳輸介質採用有線介質連接的網路稱為有線網,常用的有線傳輸介質有雙絞線、同軸電纜和光導纖維。

●雙絞線是由兩根絕緣金屬線互相纏繞而成,這樣的一對線作為一條通信線路,由四對雙絞線構成雙絞線電纜。雙絞線點到點的通信距離一般不能超過100m。目前,計算機網路上使用的雙絞線按其傳輸速率分為三類線、五類線、六類線、七類線,傳輸速率在10Mbps到600Mbps之間,雙絞線電纜的連接器一般為RJ-45。

●同軸電纜由內、外兩個導體組成,內導體可以由單股或多股線組成,外導體一般由金屬編織網組成。內、外導體之間有絕緣材料,其阻抗為50Ω。同軸電纜分為粗纜和細纜,粗纜用DB-15連接器,細纜用BNC和T連接器。

●光纜由兩層折射率不同的材料組成。內層是具有高折射率的玻璃單根纖維體組成,外層包一層折射率較低的材料。光纜的傳輸形式分為單模傳輸和多模傳輸,單模傳輸性能優於多模傳輸。所以,光纜分為單模光纜和多模光纜,單模光纜傳送距離為幾十公里,多模光纜為幾公里。光纜的傳輸速率可達到每秒幾百兆位。光纜用ST或SC連接器。光纜的優點是不會受到電磁的干擾,傳輸的距離也比電纜遠,傳輸速率高。光纜的安裝和維護比較困難,需要專用的設備。

②無線網

採用無線介質連接的網路稱為無線網。目前無線網主要採用三種技術：微波通信,紅外線通信和激光通信。這三種技術都是以大氣為介質的。其中微波通信用途最廣,目前的衛星網就是一種特殊形式的微波通信,它利用地球同步衛星作中繼站來轉發微波信號,一個同步衛星可以覆蓋地球的三分之一以上表面,三個同步衛星就可以覆蓋地球上全部通信區域。

⑷按拓撲結構分類

計算機網路的物理連接形式叫做網路的物理拓撲結構。連接在網路上的計算機、大容量的外存、高速列印機等設備均可看作是網路上的一個節點,也稱為工作站。計算機網路中常用的拓撲結構有匯流排型、星型、環型等。

①匯流排拓撲結構

匯流排拓撲結構是一種共享通路的物理結構。這種結構中匯流排具有信息的雙向傳輸功能，普遍用於區域網的連接,匯流排一般採用同軸電纜或雙絞線。

匯流排拓撲結構的優點是：安裝容易,擴充或刪除一個節點很容易,不需停止網路的正常工作,節點的故障不會殃及系統。由於各個節點共用一個匯流排作為數據通路,信道的利用率高。但匯流排結構也有其缺點：由於信道共享,連接的節點不宜過多，並且匯流排自身的故障可以導致系統的崩潰。

②星型拓撲結構

星型拓撲結構是一種以中央節點為中心,把若干外圍節點連接起來的輻射式互聯結構。這種結構適用於區域網,特別是近年來連接的區域網大都採用這種連接方式。這種連接方式以雙絞線或同軸電纜作連接線路。

星型拓撲結構的特點是：安裝容易,結構簡單,費用低,通常以集線器(Hub)作為中央節點,便於維護和管理。中央節點的正常運行對網路系統來說是至關重要的。

③環型拓撲結構

環型拓撲結構是將網路節點連接成閉合結構。信號順著一個方向從一台設備傳到另一台設備,每一台設備都配有一個收發器,信息在每台設備上的延時時間是固定的。

這種結構特別適用於實時控制的區域網系統。

環型拓撲結構的特點是：安裝容易,費用較低,電纜故障容易查找和排除。有些網路系統為了提高通信效率和可靠性,採用了雙環結構,即在原有的單環上再套一個環,使每個節點都具有兩個接收通道。環型網路的弱點是,當節點發生故障時,整個網路就不能正常工作。

④樹型拓撲結構

樹型拓撲結構就像一棵「根」朝上的樹,與匯流排拓撲結構相比,主要區別在於匯流排拓撲結構中沒有「根」。這種拓撲結構的網路一般採用同軸電纜,用於軍事單位、政府部門等上、下界限相當嚴格和層次分明的部門。

樹型拓撲結構的特點：優點是容易擴展、故障也容易分離處理,缺點是整個網路對根的依賴性很大,一旦網路的根發生故障,整個系統就不能正常工作。
三：計算機網路，是指將地理位置不同的具有獨立功能的多台計算機及其外部設備，通過通信線路連接起來，在網路操作系統，網路管理軟體及網路通信協議的管理和協調下，實現資源共享和信息傳遞的計算機系統。簡單地說，計算機網路就是通過電纜、電話線或無線通訊將兩台以上的計算機互連起來的集合
四：通信子網和資源子網
五：1969年12月， Internet的前身--美國的ARPA網投入運行，它標志著我們常稱的計算機網路的興起。這個計算機互聯的網路系統是一種分組交換網。分組交換技術使計算機網路的概念、結構和網路設計方面都發生了根本性的變化，它為後來的計算機網路打下了基礎。

③ 計算機網路技術(7個判斷題)

路過 不是來拿分的 5就是錯！區域網交換機是不需要外網的，傳輸延遲低於網橋和路由器！

④ 求大學計算機基礎-基礎理論篇（第四版）課後習題答案

《大學計算機基礎》（基礎理論篇）習題參考答案
習題1
1-1 單向選擇題
1-5 A B B B A 6-10 D B C B C 11-15 B A C B B

1-2 填空題
1. 1946，ENIAC
2. 四，電子管、晶體管、中小規模集成電路、大規模和超大規模集成電路
3. 巨型化、微型化、網路化、多媒體化、智能化和未來計算機
4. 13075O = 163DH= 5693D
5. 10101001.1B= 251.4O = a9.8H
6. 1110111111B= 1677O= 959 D
7. 原碼：11000011 反碼： 10111100 補碼：10111101
8．D6D0H
9. 計算機硬體系統計算機軟體系統
10. 運算器、控制器、存儲器、輸入設備和輸出設備
1-3 思考題
1. 所謂信息是人們用於表示具有一定意義的符號的集合. 數據則是信息的具體表現形式，是指人們看到的和聽到的事實，是各種各樣的物理符號及其組合，它反映了信息的內容。數據經過加工、處理並賦予一定意義後即可成為信息。信息是有意義的，而數據則無意義。
2．信息技術是指與信息的產生、獲取、處理、傳輸、控制和利用等有關的技術。信息技術在社會各行業的作用日益增強、並發揮著主導的作用，使經濟運行效率、勞動生產率、企業核心競爭力和人民生活質量達到全面的提高。
3．信息化社會(InformationSociety)的特徵：①信息成為重要的戰略資源；②信息產業上升為最重要的產業；③計算機網路成為社會的基礎設施。
4．計算機技術、通信技術、微電子技術、感測技術、網路技術、新型元器件技術、光電子技術、人工智慧技術、多媒體技術等。
5．信息能力是對各種信息技術的理解和活用能力，即對信息的獲取、理解、分析、加工、處理、創造、傳遞的理解和活用能力。信息素養是一個與信息的獲取、理解、評價、交流、應用、生成密切相關的技能、觀念、態度和經驗的統一體。
6. 因為二進制數只有0，1兩個數碼，對應2種狀態，用電子器件表示兩種狀態很容易, 另外二進制的運算規則很簡單，即： 0+0=0，0+1=l，1+1=10。這樣的運算很容易實現，在電子電路中，只要用一些簡單的邏輯運算元件就可以完成；再加上由於二進制數只有兩個狀態，所以數字的傳輸和處理不容易出錯，計算機工作的可靠性高。
7.ASCII碼採用一個位元組進行編碼，其中二進制最高位為0的編碼稱為標准ASCII碼，是國際通用的；可表示各種運算符號、關系符號、控制符號、字母和數字等。擴充ASCII碼的二進制最高位是1，其范圍為128～255，也有128種。盡管對擴充ASCII碼美國國家標准信息協會已給出定義，但在實際中，多數國家都利用擴充ASCII碼來定義自己國家的文字代碼。
8.漢字也是採用對漢字的編碼來實現的。漢字機內碼是計算機內部處理漢字信息時所用的漢字編碼，也稱漢字的內碼。

⑤ 計算機網路技術第三版 王協瑞 課後習題答案

我在文庫找到了
http://wenku..com/link?url=_DRCXLYBtaRpvyexMcqzq9_7CtNKfq0--

⑥ 計算機網路技術題，誰幫忙做下啊

一，ABCAADACCC,
二，BC ,CD,BC,CD,ACD
三，BABAABBBB
樓主這是我花費一個半個小時邊做邊查資料獲得的答案，望採納啊！

⑦ 能不能也給我一份計算機網路技術 王協瑞 的課後題答案呀

你有什麼不懂得都可以問我。那很容易

⑧ 計算機網路基礎題 求答案啊

1、C 共享軟、硬體和數據資源
2、C 應用層
3、B 匯流排拓撲結構
4、A 網卡
5、B FTP
6、D 網路的連接與互連設備
7、A. 移幅鍵控法

8、C. IP，ICMP，ARP，RARP

9、D. 124

10、B．「用戶屬性」對話框

11、A． 信元交換是一種使用非同步時分多路復用技術的交換技術

12、C.分段

13、D.報文交換方式適用於語言連接或互動式終端到計算機的連接

14、B 、指定顯示的圖片

15、文件服務是網路操作系統最重要和最基本的網路服務功能
眼花了都。。

⑨ 有誰有計算機網路技術第三版(王協瑞)課後習題答案

沒有！抱歉！

⑩ 計算機網路題求解答 謝謝

2017年12月28日，星期四，

兄弟，你這照片上的第一題中多項式的指數看不清呀，

沒事，我就現在的情形，給你說一下大概的思路，你參考著，再結合題目中實際的參數，再套一遍就能把題目解出來了，

CSMA/CD（Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection）基帶沖突檢測的載波監聽多路訪問技術(載波監聽多點接入/碰撞檢測)。所有的節點共享傳輸介質。

• 原理，如下，

  1、所有的站點共享唯一的一條數據通道，

  2、在一個站點發送數據時，其他的站點都不能發送數據，如果要發送就會產生碰撞，就要重新發送，而且所有站點都要再等待一段隨即的時間，

  3、對於每一個站而言，一旦它檢測到有沖突，它就放棄它當前的傳送任務。換句話說，如果兩個站都檢測到信道是空閑的，並且同時開始傳送數據，則它們幾乎立刻就會檢測到有沖突發生。

  4、它們不應該再繼續傳送它們的幀，因為這樣只會產生垃圾而已；相反一旦檢測到沖突之後，它們應該立即停止傳送數據。快速地終止被損壞的幀可以節省時間和帶寬。

  5、它的工作原理是: 發送數據前 先偵聽信道是否空閑 ,若空閑，則立即發送數據。若信道忙碌，則等待一段時間至信道中的信息傳輸結束後再發送數據；若在上一段信息發送結束後，同時有兩個或兩個以上的節點都提出發送請求，則判定為沖突。若偵聽到沖突,則立即停止發送數據，等待一段隨機時間,再重新嘗試。

  6、原理簡單總結為：先聽後發，邊發邊聽，沖突停發，隨機延遲後重發。

  7、Carrier Sense Multiple Access就是，要發送和發送中都要進行監聽，

  8、有人將CSMA/CD的工作過程形象的比喻成很多人在一間黑屋子中舉行討論會，參加會議的人都是只能聽到其他人的聲音。每個人在說話前必須先傾聽，只有等會場安靜下來後，他才能夠發言。人們將發言前監聽以確定是否已有人在發言的動作稱為"載波監聽"；將在會場安靜的情況下每人都有平等機會講話成為「多路訪問」；如果有兩人或兩人以上同時說話，大家就無法聽清其中任何一人的發言，這種情況稱為發生「沖突」。發言人在發言過程中要及時發現是否發生沖突，這個動作稱為「沖突檢測」。如果發言人發現沖突已經發生，這時他需要停止講話，然後隨機後退延遲，再次重復上述過程，直至講話成功。如果失敗次數太多，他也許就放棄這次發言的想法。通常嘗試16次後放棄。

  9、核心問題：解決在公共通道上以廣播方式傳送數據中可能出現的問題（主要是數據碰撞問題）

  包含四個處理內容：監聽、發送、檢測、沖突處理

監聽：

通過專門的檢測機構，在站點准備發送前先偵聽一下匯流排上是否有數據正在傳送（線路是否忙）？

若「忙」則進入後述的「退避」處理程序，進而進一步反復進行偵聽工作。

發送：

當確定要發送後，通過發送機構，向匯流排發送數據。

檢測：

數據發送後，也可能發生數據碰撞。因而，要對數據邊發送，邊檢測，以判斷是否沖突了。

沖突處理：

當確認發生沖突後，進入沖突處理程序。有兩種沖突情況：

① 偵聽中發現線路忙

② 發送過程中發現數據碰撞

① 若在偵聽中發現線路忙，則等待一個延時後再次偵聽，若仍然忙，則繼續延遲等待，一直到可以發送為止。每次延時的時間不一致，由退避演算法確定延時值。

② 若發送過程中發現數據碰撞，先發送阻塞信息，強化沖突，再進行監聽工作，以待下次重新發送

10、

先聽後說，邊聽邊說，邊說邊聽；

一旦沖突，立即停說；

等待時機，然後再說；

註：「聽」，即監聽、檢測之意；「說」，即發送數據之意。

11、在發送數據前，先監聽匯流排是否空閑。若匯流排忙，則不發送。若匯流排空閑，則把准備好的數據發送到匯流排上。在發送數據的過程中，工作站邊發送邊檢測匯流排，是否自己發送的數據有沖突。若無沖突則繼續發送直到發完全部數據；若有沖突，則立即停止發送數據，但是要發送一個加強沖突的JAM信號，以便使網路上所有工作站都知道網上發生了沖突，然後，等待一個預定的隨機時間，且在匯流排為空閑時，再重新發送未發完的數據。

12、

CSMA/CD網路上進行傳輸時，必須按下列五個步驟來進行

（1）傳輸前監聽

（2）如果忙則等待

（3）如果空閑則傳輸並檢測沖突

（4）如果沖突發生，重傳前等待

（5）重傳或夭折

補充一個重要的知識點：

要使CSMA/CA 正常工作，我們必須要限制幀的長度。如果某次傳輸發生了碰撞，那麼正在發送數據的站必須在發送該幀的最後一比特之前放棄此次傳輸，因為一旦整個幀都被發送出去，那麼該站將不會保留幀的復本，同時也不會繼續監視是否發生了碰撞。所以，一旦檢測出有沖突，就要立即停止發送，

• 舉例說明，

  A站點發送數據給B站點，當A站通過監聽確認線路空閑後，開始發送數據給B站點，同時對線路進行監聽，即邊發送邊監聽，邊監聽邊發送，直到數據傳送完畢，那麼如果想要正確發送數據，就需要確定最小幀長度和最小發送間隙（沖突時槽）。

• CSMA/CD沖突避免的方法：先聽後發、邊聽邊發、隨機延遲後重發。一旦發生沖突，必須讓每台主機都能檢測到。關於最小發送間隙和最小幀長的規定也是為了避免沖突。

• 考慮如下的情況，主機發送的幀很小，而兩台沖突主機相距很遠。在主機A發送的幀傳輸到B的前一刻，B開始發送幀。這樣，當A的幀到達B時，B檢測到沖突，於是發送沖突信號，假如在B的沖突信號傳輸到A之前，A的幀已經發送完畢，那麼A將檢測不到沖突而誤認為已發送成功。由於信號傳播是有時延的，因此檢測沖突也需要一定的時間。這也是為什麼必須有個最小幀長的限制。

• 按照標准，10Mbps乙太網採用中繼器時，連接的最大長度是2500米，最多經過4個中繼器，因此規定對10Mbps乙太網一幀的最小發送時間為51.2微秒。這段時間所能傳輸的數據為512位，因此也稱該時間為512位時。這個時間定義為乙太網時隙，或沖突時槽。512位＝64位元組，這就是乙太網幀最小64位元組的原因。

• 以上信息的簡單理解是：A發送一個幀的信息（大小不限制），B收到此幀，發現有沖突，馬上發送包含檢測到了沖突的信息給A，這個沖突信息到達A也是需要時間的，所以，要想A成功發送一個幀（並知道這個幀發送的是否成功，沖沒沖突）是需要這個幀從A到B，再從B到A，這一個來回的時間，

  也就是說，當一個站點決定是否要發送信息之前，一定要先進行線路的檢測，那麼隔多長時間檢測一次合適呢（在沒有檢測的期間是不進行數據的發送的，因此也就不存在沖突），這就要看， 一個電子信號在這兩個站點之間跑一個來回的時間了，試想一下，如果這個信號還沒有跑到地方，你就開始檢測，顯然是浪費檢測信號的設備資源，然後，A站點發送一個電子信號給B站點，信號經過一段時間到達了B站點，然後假設B發現了沖突，馬上告訴A，那麼這個電子信號再跑回A也需要一段時間，如果當這個信號在路上的時候，A就開始檢測是不是有沖突，顯然是不合適的，因為，B發送的沖突信號還在路上，如果A在這個時間段就檢測，一定不會發現有沖突，那麼，A就會繼續發送信號，但這是錯誤，因為已經有沖突被檢測出來，因此，A這么做是錯誤的，所以，A要想正確發送一個電子信號給B，並且被B正確接收，就需要，A發送一個電子信號，並等待它跑一個來回的時間那麼長，才能確認是沒有沖突，然後再繼續發送下一個信號，

• 這個電子信號跑一個來回的時間，是由站點間的距離s、幀在媒體上的傳播速度為v（光速）以及網路的傳輸率為r（bps）共同決定的,

• 那麼，假設電子信號跑一個來回的時間是t，則有如下式子，

  t=2s/v；

  又有，假設在時間t內可以傳送的數據量（最小幀）為L，則有如下式子，

  L=t*r；解釋：這個就是說，一個電子信號從A跑到B需要t這么長時間，又因為電子信號幾乎接近光速，因此，即使在t這么短的時間內，我仍然可以不停的發送很多個電子信號，這樣就形成了一串二進制數列在t這個很小的時間段內被從A發送出去，那麼我在t這個時間段內究竟能發送出去多少的電子信號，就要看我的傳輸率r是多少了，因為有這種關系，所以就形成了最小幀的概念，

• 將 L=t*r 變形為 t=L/r，並將 t=L/r 帶入 t2s/v，得到式子：L/r=2s/v，

• 再將，題目中給出的數據帶入上式，得到

  2500位元組/（1G bps）=2s/200000（Km）；將單位統一後，有下式：

  （2500*8）/（1024*1024*1024）=2s/200000（Km）；繼續計算，得：

  s=1.86Km，

• 若1Gbps取值為1000*1000*1000，則s=2Km；

兄弟，我這個利用工作空隙給你寫答案，你別著急啊，現在是12:48，第三題，我抓緊時間幫你算。