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文档简介
2026年计算机网络习题和参考答案解析单项选择题1.下列关于QUIC协议的特性描述,错误的是()A.基于UDP实现,握手过程支持零RTT或1RTT,降低连接建立延迟B.原生支持多流复用,避免了TCP层的队头阻塞问题C.不支持连接迁移,网络切换(如WiFi切5G)时需要重新建立连接D.默认启用TLS1.3加密,安全性更高参考答案:C参考解析:QUIC是谷歌主导设计、现已成为IETF标准的新一代传输层协议,是HTTP/3的底层传输协议,设计初衷就是解决移动互联网场景下传统TCP的各类痛点。其中连接迁移是QUIC的核心特性之一,与传统TCP用四元组(源IP、源端口、目的IP、目的端口)标识连接不同,QUIC用全局唯一的连接ID标识连接,当客户端移动导致IP地址发生变化时,只要连接ID不变,连接就不需要重建,非常适合移动场景下的网络切换。选项C称QUIC不支持连接迁移,描述错误。A选项,QUIC整合了TLS1.3握手流程,首次连接一般1RTT即可完成,复用之前的连接参数可以实现零RTT建立,大幅降低访问延迟,描述正确;B选项,QUIC的多流是独立处理的,某一条流的丢包不会阻塞同连接下其他流的传输,彻底解决了TCP的队头阻塞问题,描述正确;D选项,QUIC从设计之初就默认启用加密,整合了TLS1.3的加密机制,相比明文传输的传统协议安全性更高,描述正确。因此本题选C。2.软件定义网络(SDN)架构中,负责处理转发平面数据分组转发的是哪个层级()A.应用层B.控制层C.数据链路层D.数据层(基础设施层)参考答案:D参考解析:SDN的核心设计思想是控制平面与转发平面解耦,整体分为三层架构:第一层为应用层,位于最上层,包含各类定制化的网络应用,比如负载均衡、入侵检测、网络切片编排等,应用层通过北向接口与控制层通信,向控制层下发业务需求,因此A选项不符合题意;第二层为控制层,由集中式的网络控制器组成,负责收集全网拓扑信息、计算路由、生成流表并下发给转发设备,是SDN的决策核心,因此B选项不符合题意;第三层为数据层,也叫基础设施层,由交换机、路由器等硬件转发设备组成,只负责按照控制器下发的流表规则对数据分组进行转发处理,不负责路由计算等决策,因此D选项符合题意。C选项的数据链路层是OSI七层模型中的层级,不属于SDN架构的分层,因此错误。很多考生容易混淆控制层和数据层的功能,记住“控制做决策,数据做转发”就可以快速区分,本题选D。3.5G网络中,网络切片技术的核心目的是()A.提高单基站的带宽容量B.在同一个物理基础设施上划分多个逻辑独立的网络,满足不同业务场景的需求C.降低基站发射功率,减少信号干扰D.缩短无线信号传播延迟,满足uRLLC业务需求参考答案:B参考解析:5G定义了三大典型应用场景:面向大带宽的增强移动宽带(eMBB,如8K直播、VR)、面向低延迟高可靠的超高可靠低延迟通信(uRLLC,如自动驾驶、远程手术)、面向海量设备的海量机器类通信(mMTC,如广域物联网),三类场景对网络的带宽、延迟、可靠性、连接密度要求差异极大。网络切片技术的核心就是在同一个物理5G接入网、核心网基础设施上,划分出多个逻辑隔离的独立网络,每个切片可以根据业务需求定制参数,不同切片之间故障互不影响,完美匹配了多场景的差异化需求,因此B选项正确。A选项,提高单基站带宽容量是大规模MIMO、毫米波等技术的作用,不是网络切片的目的;C选项,降低基站发射功率减少干扰是功率控制技术的作用,与网络切片无关;D选项,无线信号的传播速度由电磁波的物理属性决定,无法缩短,5G降低端到端延迟是靠边缘计算、缩短转发路径实现的,不是网络切片的核心目的,因此本题选B。4.下列关于HTTP/1.1、HTTP/2、HTTP/3三个版本的描述,正确的是()A.HTTP/1.1默认就是长连接,支持同一个连接上并发多个资源请求,不存在队头阻塞问题B.HTTP/2基于TCP实现,采用二进制分帧,支持多路复用,彻底解决了应用层和传输层的队头阻塞问题C.HTTP/3基于QUIC协议运行在UDP之上,彻底解决了队头阻塞问题D.HTTP/1.1的流水线技术可以实现无序响应,提高请求处理效率参考答案:C参考解析:A选项,HTTP/1.1虽然默认开启长连接,但是同一个连接上的请求必须按照发送顺序依次响应,前一个请求的响应没完成,后一个请求的响应就不能发送,仍然存在应用层队头阻塞,因此A错误。B选项,HTTP/2引入二进制分帧和多路复用,解决了应用层的队头阻塞问题,但是底层仍然基于TCP传输,TCP是字节流协议,如果某个TCP段丢失,整个TCP连接都需要等待丢包重传,仍然存在传输层的队头阻塞,因此B错误。C选项,HTTP/3基于QUIC协议,QUIC运行在UDP之上,原生支持多流独立处理,同连接下不同流的丢包不会互相影响,彻底解决了队头阻塞问题,因此C正确。D选项,HTTP/1.1的流水线技术仍然要求服务器按照请求顺序返回响应,不支持无序响应,并没有从根本上解决队头阻塞问题,因此D错误,本题选C。5.主机甲和主机乙之间建立了一个TCP连接,TCP最大段长度MSS为1KB,拥塞窗口cwnd初始值为4KB,慢启动阈值ssthresh初始值为16KB,若甲连续发送了2轮完整的窗口数据,每轮都全部成功收到所有新报文的确认,不考虑丢包和流量控制,此时cwnd的大小是()A.8KBB.16KBC.24KBD.32KB参考答案:B参考解析:TCP慢启动阶段的规则是:每经过一个完整的RTT(即发送窗口内所有报文段都全部收到确认),cwnd大小翻倍,直到cwnd大小达到或超过慢启动阈值ssthresh,才会进入拥塞避免阶段,每个RTT只增加1个MSS。本题中初始cwnd为4KB,ssthresh为16KB,第一轮传输完成后,cwnd翻倍为8KB,仍然小于16KB,保持慢启动状态;第二轮传输完成后,cwnd继续翻倍为16KB,刚好等于ssthresh,因此此时cwnd大小为16KB,本题选B。很多考生会错把初始状态算成一轮,导致得出8KB的错误结果,要注意初始值是发送前的状态,每完成一轮发送和确认才会增长一次,因此两轮后就是4→8→16,结果为16KB。多项选择题1.下列关于VPN技术的描述中,正确的有()A.IPsecVPN工作在网络层,可以为IP层分组提供加密和认证服务,适合站点到站点的VPN连接B.SSLVPN工作在应用层,可以通过浏览器直接访问,适合远程用户接入企业内部网络C.OpenVPN基于SSL协议实现,需要修改操作系统原生网络协议栈才能使用D.WireGuard是新型VPN技术,相比传统IPsec和OpenVPN,代码量更少,握手更快,性能更高参考答案:ABD参考解析:A选项,IPsec是网络层的VPN标准协议,工作在IP层,对IP分组进行封装、加密和认证,通常用于企业两个分支机构之间通过公网建立安全隧道,也就是站点到站点VPN,描述正确。B选项,SSLVPN工作在应用层,基于SSL/TLS协议实现隧道,不需要专用客户端,用户只需要通过浏览器就可以访问企业内部资源,非常适合远程办公的个人用户接入,描述正确。C选项,OpenVPN基于SSL/TLS实现,不需要修改操作系统原生的网络协议栈,只需要在用户态运行,通过修改本地路由表就可以建立隧道,配置灵活,因此C描述错误。D选项,WireGuard是近年兴起的新型VPN协议,目前已经并入Linux内核主线,代码量仅不到万行,远少于IPsec和OpenVPN的几十万行代码,握手速度更快,加密更简洁,转发性能更高,已经被越来越多的厂商采用,描述正确。因此本题选ABD。2.下列技术中,能够提升无线网络信道利用率、减少冲突的有()A.CSMA/CA中的RTS/CTS机制B.Wi-Fi6的OFDMA技术C.5G的NOMA技术D.以太网的CSMA/CD机制参考答案:ABC参考解析:A选项,无线网络存在隐藏终端问题,两个终端同时向接入点发送数据就会产生冲突,RTS/CTS机制要求终端发送数据前先发送RTS请求信道,接入点回复CTS预留信道,其他终端收到CTS后会避让,有效减少了冲突,提高了信道利用率,描述正确。B选项,OFDMA也就是正交频分多址,Wi-Fi6引入该技术后,把一个信道划分为多个子信道,多个用户可以同时在不同子信道发送数据,不需要轮流占用整个信道,大幅提升了多用户场景下的信道利用率,降低了延迟,描述正确。C选项,NOMA也就是非正交多址,5G引入该技术,允许不同用户在同一个子信道通过功率域叠加实现复用,接收端通过串行干扰消除分离信号,大幅提高了频谱利用率,提升了网络的连接密度,描述正确。D选项,CSMA/CD是有线以太网的冲突检测机制,不属于无线网络技术,因此错误,本题选ABC。3.TCP连接释放过程中,主动关闭方需要进入TIME-WAIT状态的原因包括()A.保证最后一个ACK报文能够到达被动关闭方,确保TCP连接能够正常释放B.防止已经失效的连接请求报文段被错误匹配到新的同四元组连接中C.等待旧连接的所有数据报文都从网络中消失,避免旧连接的报文干扰新连接D.等待被动关闭方发送的FIN报文,确保被动关闭方收到了最后一个ACK参考答案:ABC参考解析:TIME-WAIT状态是主动关闭方在发送完最后一个ACK报文后进入的状态,持续2MSL(最长报文寿命)后才会进入CLOSED状态,存在的核心原因有两个:第一是保证TCP连接可靠释放,主动关闭方发送的最后一个ACK如果因为网络丢包没有到达被动关闭方,被动关闭方会因为超时重发FIN报文,主动关闭方如果已经进入CLOSED状态就无法处理重传的FIN,无法完成连接释放,因此主动关闭方需要在TIME-WAIT状态等待足够时间,处理可能重传的FIN,重发丢失的ACK,因此A选项描述正确。第二是保证旧连接的残留报文能够从网络中消失,避免干扰新的同四元组连接,TCP连接释放后,可能还有旧连接的报文滞留在网络中,如果很快用同一个四元组建立了新连接,旧报文就会被误送到新连接中,因此主动关闭方需要等待2MSL,让旧报文都在网络中过期丢弃,再释放连接,因此BC描述正确。D选项,主动关闭方是在收到被动关闭方发送的FIN报文、回复了最后一个ACK之后才进入TIME-WAIT状态,已经完成了FIN的接收,不需要再等待FIN,因此D描述错误,本题选ABC。综合应用题1.某自治系统内部使用OSPF协议,网络拓扑及链路代价如下:路由器R1直连两个网络/24(代价1)、/24(代价1),R1通过链路连接R2,链路代价为10,R1还通过另一条链路连接R3,链路代价为5;R2直连/24(代价1),R2通过链路连接R3,链路代价为3;R3直连/24(代价1)。不考虑路由汇总,请回答下列问题:(1)给出R1的最优路由表,包含所有目的网络、下一跳、总代价;(2)如果R1和R3之间的链路发生故障中断,OSPF路由收敛后,R1到/24的下一跳和总代价是多少?(3)说明OSPF协议相比RIP协议为什么更适合大型自治系统。参考解析:(1)OSPF协议会基于Dijkstra算法计算到每个目的网络的最短路径(总代价最小的路径),R1的最优路由表如下:目的网络下一跳总代价/24直连1/24直连1/24R210+1=11/24R35+1=6/24(R1-R2链路)直连10/24(R2-R3链路)R35+3=8/24(R1-R3链路)直连5(2)R1和R3之间的链路故障后,原路径不可用,R1只能选择R1-R2-R3路径到达/24,总代价为R1-R2链路代价10+R2-R3链路代价3+R3直连代价1=14,下一跳为R2,因此收敛后下一跳是R2,总代价14。(3)OSPF是链路状态路由协议,RIP是距离矢量路由协议,核心差异决定了OSPF更适合大型网络:首先,RIP协议要求每个路由器周期性向邻居发送完整的路由表,交换的数据量大,而且坏消息传播速度慢,存在计数到无穷大的问题,收敛速度慢,还限制最大跳数为15,超过15就认为网络不可达,因此只能支持小型网络;而OSPF协议中每个路由器只向全网泛洪自己的链路状态信息,不需要交换完整路由表,每个路由器都会获取完整的全网拓扑,独立计算最短路径,收敛速度快,没有计数到无穷问题,而且OSPF支持分层分区,可以把大型自治系统划分为多个区域,区域之间只交换汇总路由,减少了路由表大小和协议开销,因此可以支持大规模的自治网络,所以更适合大型自治系统。2.主机甲通过带宽充足的链路向主机乙持续发送TCP数据,TCP连接的往返时间RTT为20ms,最大段长度MSS为1KB,初始拥塞窗口cwnd为4KB,慢启动阈值ssthresh初始为32KB,接收窗口足够大,不考虑丢包,直到cwnd增长到64KB,请回答下列问题:(1)分别计算cwnd从初始4KB增长到32KB、从32KB增长到64KB分别需要经过多少个RTT;(2)计算从开始发送到cwnd增长到64KB一共经过了多长时间,这段时间内发送的总数据量是多少;(3)如果当cwnd增长到40KB的时候发生了超时,分别说明TCPTahoe版本和TCPReno版本调整后的新cwnd和ssthresh。参考解析:(1)初始状态下cwnd为4KB,处于慢启动阶段,每个RTT过后cwnd翻倍:经过1个RTT,cwnd=8KB;经过2个RTT,cwnd=16KB;经过3个RTT,cwnd=32KB,刚好达到初始ssthresh,因此从4KB增长到32KB需要3个RTT,均
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