深入浅出计算机网络 - 3.4.2 (2)共享式以太网的争用期、最小帧长和最大帧长
合集 · 深入浅出计算机网络 微课视频 (113)
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《深入浅出计算机网络(微课视频版)》新书推介
10:03
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1.1 信息时代的计算机网络
9:38
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1.2 因特网概述
15:27
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1.3 电路交换、分组交换和报文交换
13:24
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1.4 计算机网络的定义和分类
8:29
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1.5 计算机网络的性能指标-速率、带宽、吞吐量、时延
22:30
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1.5 计算机网络的性能指标——时延带宽积、往返时间、利用率、丢包率
10:33
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1.6.1 常见的三种计算机网络体系结构
10:15
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1.6.2 计算机网络体系结构分层的必要性
15:18
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1.6.3 计算机网络体系结构分层思想举例
9:04
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1.6.4 计算机网络体系结构中的专用术语
12:10
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2.1 物理层概述
5:17
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2.2 物理层下面的传输媒体
19:37
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2.3 传输方式
7:02
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2.4 编码与调制
18:25
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2.5 信道的极限容量
16:49
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2.6 信道复用技术
16:23
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3.1 数据链路层概述
6:06
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3.2 数据链路层的三个重要问题
6:26
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3.2.1 封装成帧和透明传输
12:42
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3.2.2 差错检测
14:59
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3.2.3 (1)可靠传输的相关基本概念
7:24
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3.2.3 (2)可靠传输的实现机制 - 停止-等待协议
16:28
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3.2.3 (3)可靠传输的实现机制 - 回退N帧协议
20:57
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3.2.3 (4)可靠传输的实现机制 - 选择重传协议
10:54
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3.3 点对点协议PPP
12:22
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3.4 共享式以太网
3:45
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3.4.1 网络适配器和MAC地址
22:07
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3.4.2 (1)CSMA/CD协议的基本原理
9:39
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3.4.2 (2)共享式以太网的争用期、最小帧长和最大帧长
14:09
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3.4.2 (3)共享式以太网的退避算法和信道利用率
7:28
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3.4.3 使用集线器的共享式以太网
6:40
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3.4.4 在物理层扩展以太网
5:06
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3.4.5 在数据链路层扩展以太网(1)—— 网桥的主要结构和基本工作原理
6:30
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3.4.5 在数据链路层扩展以太网(2)—— 透明网桥的自学习和转发帧的过程以及生成树协议STP
12:42
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3.5 交换式以太网
2:48
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3.5.1 以太网交换机
9:07
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3.5.2 共享式以太网和交换式以太网的对比
12:38
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3.6 以太网的MAC帧格式
4:57
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3.7.1 虚拟局域网VLAN概述
6:12
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3.7.2 虚拟局域网VLAN的实现机制
19:18
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3.8 以太网的发展
10:40
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3.9.1 802.11无线局域网的组成
7:36
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3.9.2 802.11无线局域网的物理层
3:16
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3.9.3 (1)802.11无线局域网的数据链路层——使用CSMA/CA协议(而不使用CSMA/CD协议)
4:28
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3.9.3 (2)802.11无线局域网的数据链路层——CSMA/CA协议的基本工作原理
16:20
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3.9.4 802.11无线局域网的MAC帧
8:27
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4.1 网络层概述
7:31
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4.2 网际协议IP和4.2.1 异构网络互连
8:28
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4.2.2 IPv4地址及其编址方法——概述
8:42
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4.2.2 IPv4地址及其编址方法——分类编址方法
20:26
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4.2.2 IPv4地址及其编址方法——划分子网的编址方法
17:50
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4.2.2 IPv4地址及其编址方法——无分类编址方法
20:58
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4.2.3 IPv4地址的应用规划
16:09
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4.2.4 IPv4地址与MAC地址
12:38
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4.2.5 地址解析协议ARP
9:11
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4.2.6 IP数据报的发送和转发流程
14:45
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4.2.7 IPv4数据报的首部格式
29:58
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4.3 静态路由配置
9:36
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4.4.1~4.4.2 因特网的路由选择协议概述
5:01
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4.4.3 路由信息协议RIP
20:28
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4.4.4 开放最短路径优先OSPF
22:25
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4.4.5 边界网关协议BGP
10:00
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4.4.6 路由器的基本工作原理
4:49
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4.5 网际控制报文协议ICMP
16:05
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4.6 虚拟专用网VPN和网络地址转换NAT
15:29
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4.7.1~4.7.2 IP多播技术的相关基本概念、IP多播地址和多播组
5:27
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4.7.3 在局域网上进行硬件多播
9:01
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4.7.4 在因特网上进行IP多播需要的两种协议
5:15
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4.7.5 网际组管理协议IGMP
17:29
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4.7.6 多播路由选择协议
12:25
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4.8 移动IP技术概述
12:06
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4.9.1 IPv6引进的主要变化
6:06
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4.9.2~4.9.3 IPv6数据报的基本首部和扩展首部
9:43
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4.9.4 IPv6地址
9:21
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4.9.5 从IPv4向IPv6过渡
7:11
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4.9.6 网际控制报文协议ICMPv6
3:47
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4.10 软件定义网络SDN
24:07
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5.1.1 进程间基于网络的通信
4:22
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5.1.2 TCP/IP体系结构运输层中的两个重要协议
4:33
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5.1.3 运输层端口号、复用与分用的概念
15:25
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5.2 UDP和TCP的对比
11:53
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5.3.1 TCP报文段的首部格式
23:27
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5.3.2 TCP的运输连接管理(1)——”三报文握手“建立TCP连接
14:45
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5.3.2 TCP的运输连接管理(2)——”四报文挥手“释放TCP连接
13:28
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5.3.3 TCP的流量控制
18:07
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5.3.4~5.3.5 TCP的拥塞控制以及与网际层拥塞控制的关系
49:11
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5.3.6 TCP可靠传输的实现
16:52
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5.3.7 TCP超时重传时间的选择
11:16
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5.3.8 TCP的选择确认
4:07
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6.1 应用层概述
3:30
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6.2 客户/服务器方式和对等方式
6:17
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6.3 动态主机配置协议DHCP
15:19
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6.4 域名系统DNS
20:19
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6.5 文件传送协议FTP
9:48
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6.6 电子邮件
22:03
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6.7 万维网WWW
27:14
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7.1 网络安全概述
7:54
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7.2.1 密码学相关基本概念
4:12
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7.2.2 对称密钥密码体制
6:27
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7.2.3 公钥密码体制
6:18
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7.3.1 报文摘要和报文鉴别码
10:06
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7.3.2 数字签名
6:20
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7.4 实体鉴别
11:08
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7.5 密钥分发
10:27
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7.6 访问控制
11:45
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7.7 网络体系结构各层采取的安全措施——物理层和数据链路层
14:03
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7.7 网络体系结构各层采取的安全措施——网络层
19:24
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7.7 网络体系结构各层采取的安全措施——运输层
7:07
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7.7 网络体系结构各层采取的安全措施——应用层
5:12
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7.8 防火墙访问控制与入侵检测系统
14:10
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7.9 常见的网络攻击及其防范
26:59
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定长子网划分和变长子网划分的二叉树解法
15:35
Description
《深入浅出计算机网络》 微课视频版 参考教材:高军 《深入浅出计算机网络(微课视频版)》 用简单的语言描述复杂的问题,用形象生动的动画演示抽象的概念,用精美的文案给人视觉上的享受。让初学者更容易入门计算机网络。 希望在计算机网络的学习、复习和考研中能够助你一臂之力。 本书全书配套教学视频、教学课件PPT、精美知识小结思维导图、习题等丰富资料。 定期在中国大学MOOC和学银在线上开课,欢迎进入课程学习提问交流。 获取资料,请扫描书中二维码。 第三章 数据链路层 3.4 共享式以太网 3.4.2 CSMA/CD协议—争用期、最小帧长和最大帧长
Comments
τ是A到D要花费的总时间。τ-δ是D发出信号的时刻,也就是A现在还要经过δ后A到达D,此时D发出信号。所以A和D各走二分之δ后相撞,即τ-2/δ时相撞。这样理解对吗?
♥ 27 ↩ 7
高老师下面这个我这样理解对吗? • t=0:A发送帧的时刻。 • t=τ-δ:A发送帧后B检测到空闲发送帧的时刻。δ是一个变量,t等于多少取决于D在A的帧到达前这段时间内那个时刻发送帧。 • t=τ-δ/2:A和B的帧碰撞的时刻。δ/2是因为传播速度一样的两个帧相向前进碰撞时间是D发送帧的时刻的A的帧完全到达D的时间也就是δ的一半(例如A和B之间距离100米,A和B相向跑步他俩速度都是10米/秒,那就是5秒的时候他俩相遇)。 • t=τ:B收到碰撞的帧的时刻。 • t=2τ-δ:A也收到碰撞的帧的时刻。两帧碰撞时相向前进所以碰撞前同时前进了δ/2秒,从碰撞时刻开始算起,A的帧到达D的时间是δ/2在这同时D的帧也向A前进δ/2秒的时间,当A的帧到达D时花费了τ秒,而当A的帧到达D时D发往A的帧已经前进了δ秒,只剩下τ-δ秒的路程,所以A收到碰撞的帧花费的时间是2τ-δ秒。
♥ 4
老师一直有个疑问🤔️,就是总线上已经有人发送信息了站点为啥检测不到总线忙,您只说站点检测不到,为啥检测不到?不是检测整条总线吗?还是说检测的是站点附近的信号。这一块没太搞懂。
♥ 3 ↩ 2
δ是A信号现在到D还需要的时间,也是D在A信号此时的位置时立刻发送信号后,与A信号碰撞需要的时间,PPT上的写法挺无语的
♥ 1
第三章的几节感觉内容多,杂乱 找不到重点
♥ 1
为什么要以tao减δ来表示时间啊 好难理解
♥ 1 ↩ 2
老师您好,这个视频后面的2009年题37我有点不太理解,麻烦您看到了给解解惑呗[微笑] “最小帧长=数据传输速率*争用期2τ”是不是代入进去就是传输速率1Gbps*2τ啊? 2τ就是端到端的往返传播时延,然后根据“传播时延=信道长度/信号在此介质中的传播速率”就变成了题目里下面的公式"信道长度d/(200000*10^3)",然后再×2就是2τ的值。 后面的10^9这个值就是1Gbps变成比特的数量呗,也就是10亿个比特,然后2τ*10亿个比特就是最小帧长的值。这样理解对吗?
♥ 1 ↩ 1
δ 这个Delta 怎么理解呢?
♥ 1 ↩ 1
这个最小帧长可以这么理解么——由于往返时间是2tao,我为了保证在彻底发完全这个帧之前必须检测到碰撞发生,所以这个帧的发送时间必须>=2tao,然后协议规定了这个2tao是51.2µs,所以发送完一个完整的帧的时间必须要大于51.2µs,于是给定传播速率10MB/S算出最小帧长。
我在别的课程上,听到老师竟然把 碰撞检测 和 以太网回复帧 64byte 扯到一起。真是误人子弟。如果不懂碰撞,建议看一下 can 总线。
↩ 2
你好,关于争用期2∗τ,在谢希仁计算机网络第七版课后习题的的3-24与3-25中可以得出端到端传播时延为225比特时间,2∗τ即为450比特时间,但是题目答案计算的是512比特时间,这是协议的规定,请问在408考试中,应该使用什么作为争用期,还是说在10Mb/s的以太网中必须用512比特时间,在其他网络中用的是两倍端到端时间呢?
那个帧长过短导致的“不能进行碰撞检测”,能不能理解为:上一节规定节点的监听时间是从“发送开始”到“发送结束”,所以是“发送时延”,而这一章要求监听时间要大于等于争用期,也就是“往返时延”,所以通过控制帧长来扩大监听时间?也就是“发送时延”>=“往返时延”?
讲的一般说实话
我懂了 这个和正常发送不一样,τ是考虑了各种因素,而这个题可能单纯想问甲乙之间
牛,一直没想明白,一张传播-时间图解决了
24的408考纲还有这个吗
2010年的题47 为什么t不是25.6μs [笑哭] 而是传播时延了
↩ 2
老师,δ/2 可以理解为D到碰撞点的时间吗
↩ 1
老师, 请问像以太网的 那个2tao的值,和512b是要记在脑子里,考试的时候当作已知条件用的吗!还是说,如果考到,条件会给,(考研,虽然是自命题)
↩ 1
华为员工被高强度加班事件:https://zhuanlan.zhihu.com/p/576098063