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文档简介
计算机网络原理,第7章 习题课,7-04解释为什么突然释放传输连接可能会丢失用户数据,而使用TCP的连接释放方法就可保证不丢失数据。,当主机1和主机2之间连接建立后,主机1发送了一个用户数据报并正确抵达主机2,接着主机1发送另一个用户数据报,而主机2在收到第二个用户数据报之前发出连接释放的请求,如果就这样突然释放连接,显然主机1发送的第二个用户数据报会丢失。而使用TCP的连接释放方法,主机2发出了释放连接的请求,那么即使收到主机1的确认后,只会释放主机2到主机1方向的连接,即主机2不再向主机1发送数据,但仍然可接收主机1发送来的数据,所以可保证不丢失用户数据。,7-05用具体的例子说明为什么在传输连接建立时要使用三次握手。说明如不这样可能会出现什么情况。,三次握手完成两个重要的功能,既要双方做好发送数据的准备工作,也要允许双方就初始序列号进行协商,这个序列号在握手过程中被发送和确认。 现在把三次握手改成仅需要两次握手,死锁是可能发生的。 例如,考虑计算机A和B之间的通信。假定B给A发送一个连接请求分组,A收到了这个分组,并发送了确认应答分组。按照两次握手的协定,A认为连接已经成功地建立了,可以开始发送数据分组。可是,在A的应答分组在传输中被丢失的情况,B将不知道A是否已准备好,不知道A建立什么样的序列号,B甚至怀疑A是否收到自己的连接请求分组。在这种情况下,B认为连接还未建立成功,将忽略A发来的任何数据分组,只等待连接确认应答分组。而A在发出分组超时后,重复发送同样的分组。这样就形成了死锁。,7-10设TCP使用的最大窗口为64KB,即64*1024字节,而传输信道的带宽可认为是不受限制。若报文段的往返时延为20ms问所得到的最大吞吐量是多少?,解析:本题考察的试对发送窗口和平均往返时延的理解。发送端窗口大小为64KB,说明发送端在收到确认之前最多能发送的报文段,所以最大窗口大小/平均往返时延=最大吞吐量。即64*1024*8/20*10-3= 26214400b/s=26.21Mb/s,7-13.用TCP传送512字节的数据。设窗口为100字节,而TCP报文段每次也是传送100字节的数据。再设发送端和接收端的起始序号分别为100和200,试画出类似于图7-16的工作示意图。从连接建立阶段到连接释放都要画上。,解析:将建立连接与流量控制部分的内容进行了结合,按照三步建立连接过程和流量控制过程进行解题。,7-23一个UDP用户数据报的数据字段为8192字节,要使用以太网来传送。问应但划分为几个数据报片?说明每个数据报片的数据字段长度和片偏移字段的值 。,解析:在以太网上,UDP用户数据报的最大长度是1500字节(包括20字节的首部信息和1480字节的数据字段信息)。 答案:应当划分成6个数据报片。数据字段的长度:前5个是1480字节,最后一个是800字节。片偏移字段的值分别是:0,185,370,555,740和925。,7-26.设TCP的ssthresh的初始值为8(单位为报文段)。当拥塞窗口上升到12时网络发生了超时,TCP使用慢开始和拥塞避免。试分别求出第1次到第15次传输的各拥塞窗口大小。,答案:(1)TCP连接初始化时,cwnd=1; (2)执行慢开始算法,随后的窗口大小为2,4,8 (3)当cwnd=8=ssthresh,进入了拥塞避免阶段,其窗口大小依次为9,10,11,12,直到12发生拥塞 (4)更新ssthresh=6,进入慢开始,设置cwnd=1,重复(2),慢开始阶段窗口依次为1,2,4,6,进入拥塞避免阶段窗口大小依次为7,8,9 所以,第1次到第15次传输的各拥塞窗口大小依次为1,2,4,8,9,10,11,12,1,2,4,6,7,8,9。,7-30.一个TCP连接下面使用256kb/s的链路,其端到端时延为128ms,经测试,发现吞吐量只有120kb/s,问发送窗口是多少? 解析:本题考察的是端到端
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