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文档简介
ChapterReviewquestions:14通 线拨号调制解调器:住通 线的DSL:住宅或小100MbpsWAP:移动交换网络(包括Internet)在时间t0发送主机开始传输。在t1=L/R1时,发送主机完成传输并且整个在时间t1t2t1L/R2,路由器完成传输并且接收主机接收整个分组(也没有延迟。因此端到端延迟是L/R1+L/R2。那么最大需要2Mbs。因为共享的链路的可用带宽是2Mbps,所以在之前没3Mbps,它大3
所有三个用户同时传输的概率是p1 =(0.2)=0.008。因为当3传输的概率)0.008。,延迟组件是处理延迟,传输延迟延迟和排队延迟。除了排队延迟是变,10msec;d/s;no;50064100kbps;320Internet协议栈中的5层——从——应用层,传输层,网络层,链1.5.14层125a)需要某些人的互动形式来。典型的例子是电子邮 。在的主机中的蠕虫扫描IP地址和端,寻找容易 Problems:2给定一个大量能力网络需要拥塞控制机制在的情况(很有可能拥塞),所有应用同时在一个或的特定网络上同时传输。但5dpropms秒dtransLR秒dendtoendmsLR)秒此比特刚离开Host第一个比特在链路中并且没有到达Host第一个个比特已经达到HostB。mLSR
0L/R,一般地,对于第n个传输的分组来说,排队延迟是(n-1)L/RN个分组来说(L/R+2L/R+.......+(N-1)L/R)/N=L/RN(1+2 +(N-1))=LN(N-=(N-注意:1+2 +N=40,00040,0007.5从源主机到第一个分组交换机的时间 sec5sec使1.5交换”分组交换,从源主机到目的主机移动该数据包的总共时间5sec3hops151.51.5
sec1msec,第一台交换机接收的第二个分组的时间=达第二台交换机的时间21msec2msec2ms第一个分组到达目的主机的时间=1msec3hops3msec1ms就收到一个分组,因此收到最后一个分组(5000个分组)的时间通常是相同的。使用分组分段,头比特的总数。ChapterReviewquestions:1Web:HTTP;文件传输:FTP;登录:net;网络:NNTP;e-mail:SMTP。35目标主机的IP地址和目标套接字的端6—客户端向UDPsocket发送传输请求,并且服务器向客户端的UDPsocket返回应答。通过TCP,最少需要两个RTT——一个是构建TCP连接,另一个是间隔。TCPUDPWeb缓存器可以产生较接近用户或者用户主机连接的相同LAN的希望内容Web缓存器可以降低所有对象的延迟即使没有的对象因为缓存降FTPTCP连接,一个是发送控制信息(例如传输文件的送,所以FTP发送“带外”控制信息。(P2P文件共享系统中的覆盖网络包括参与文件系统中的节点和节点之间的逻辑。如A和B之间存在一个半永久TCP连接,那么从节点A到节点B存在一个逻辑在图理论中是一条边覆盖网络不包括路由器。通过Gnula,当一个节点想加入Gnula网络时,它首先发现(带外)已经在网络中的一个或节点的IP地址。然后向这些节点发送加入消息。当(点收到确认时它成为Gnula网络中的一个成员节点通过周期的刷新消息维持它们的逻辑。TCP服务器,存在一个欢迎套接字,并且每次个同时连接,服务将需要n+1个套接字。TCP应用程序来说,只要客户端执行了,那么它就尝试与服务器初始化一个TCPTCP服务器没有运行,那么客户端将建立此连接失UDP服务器通信)。Problems:9速率为R链传输对象大小为L的时间为L/R。平均时间是R分隔=(900,000bits)/(15,000,000bits/sec)=0.06均延迟是(0.06sec)/(1-0.9)=0.6seconds。因此总共的平均响应时间是0.6sec+2sec=2.6sec链路的流量强度降低了40%,这是因为请求的40%在这个机构的网络中是满足的因此平均延迟是(0.06sec)/[1–(0.6)(0.9)]=0.13seconds。因此平均响应时间是(0.4)(0sec)+(0.6)(2.13sec)=1.278seconds如果首先运行TCP客户端,那么客户端尝试与不存在的服务器进程建立TCP连接。TCP连接将建立失败。UDP客户端没有与服务器建立连接。因此,所有事情都运行正常如果UDPUDP如果你使用不同的端,那么客户端将尝试与错误的进程或不存在的进程建立一个TCP连接。将发生错误。ChapterReviewquestions:3源端y,目的端x4TCP的拥塞控制,拥塞控制可能扼杀在拥塞时的发送速率通常IP和IP会议应用程序的设计者会选择让他们的序不需要TCP提供的可靠数据传输。68接套接字通过一个四元组标识(源IP地址,源端口地址,目的IP地址,目的IPUDPTCP分组负载到IP在协议rdt3.0ACK(NACK)已经丢失,相对于真实场景,falseb)falsec)trued)falsee)truef)falseg)20bytesb)acknumber=Problems:3UDP1的补码011)。这里窗口的大小N=3假定已经接收的包数k-1,并且已经确认发送者的窗口将包含k-1N个数据并包括k-1。因此发送者的窗口时[k-N,k-1]3并且开始在某位置在范围[k-N,k]N-1NACKs都没有被发送者收到,那么在值为[k-N,k-1]的ACK消息仍然传输回来。因为发送已经发送数据包[k-N,k-1],所以这一定是发送者已经收到k-N-1的ACK的情况。一旦接收者已经发送了k-N-1的ACKk-N-1的ACKACK的值的范围为k-N-1到k-1因为A到BA将需要超时并且重新床书请求消息(可能从丢失中恢复)A可能发送重复的请求(B已经收到的请求信息)。为了可以检1比特的序列号就足够了。A(请求者)4个状态:0”状态时,AB收到的所有东西。BD0A停止计时并且转为Request1”。这里请求器再次等待来自上级的调用以请求R1B,D1Request1”状态,AB收到的任何东西。BD1A停止计时器并且进Request0AD0数据消息,D0”D0,BR0消息,并且记住此状态。如果B收到了R1D0D1D1去发送下一个数据请求片。D1”D1,BR1消息,然后记住此状态。如果B收到了R1D1消息已经正确D1”状态。为了避免图3.27的场景,我们想避免窗口的前缘(也就是拥有最假设接收者正在等待的数据包的最低序列号是数据包mw-1wwACKs都没有被发送者这些ACKsACKs都没有被接受者收到,那么发送者的窗口将是[m-w,m-因此,发送者的最小边是m-w,m+w-1。为了让接收k2w。这里有2324,294,967296MSSAB的最大大小文件简单地可以表示为字节数2324.19Gbytes232 194,156,028字节的头。传输的字节的总数是232194,156,0283,59110Mbps3,591seconds=59minutes去传输此在从主机A发往B的第二个报文段中序号为289,源端为503,目的端为80。确认中,确认号为289,源端为80,目标端为503。249。主机 主机Seq=Seq=249,40Seq=289,60Ack=Ack=Seq=249,40Ack=运行TCP慢启动的时间间隔是[1,6]和[23,26]运行TCP拥塞避免的时间间隔是[6,16]和[17,22]1
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