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)

  1. 10:03
    《深入浅出计算机网络(微课视频版)》新书推介
  2. 9:38
    1.1 信息时代的计算机网络
  3. 15:27
    1.2 因特网概述
  4. 13:24
    1.3 电路交换、分组交换和报文交换
  5. 8:29
    1.4 计算机网络的定义和分类
  6. 22:30
    1.5 计算机网络的性能指标-速率、带宽、吞吐量、时延
  7. 10:33
    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
  8. 10:15
    1.6.1 常见的三种计算机网络体系结构
  9. 15:18
    1.6.2 计算机网络体系结构分层的必要性
  10. 9:04
    1.6.3 计算机网络体系结构分层思想举例
  11. 12:10
    1.6.4 计算机网络体系结构中的专用术语
  12. 5:17
    2.1 物理层概述
  13. 19:37
    2.2 物理层下面的传输媒体
  14. 7:02
    2.3 传输方式
  15. 18:25
    2.4 编码与调制
  16. 16:49
    2.5 信道的极限容量
  17. 16:23
    2.6 信道复用技术
  18. 6:06
    3.1 数据链路层概述
  19. 6:26
    3.2 数据链路层的三个重要问题
  20. 12:42
    3.2.1 封装成帧和透明传输
  21. 14:59
    3.2.2 差错检测
  22. 7:24
    3.2.3 (1)可靠传输的相关基本概念
  23. 16:28
    3.2.3 (2)可靠传输的实现机制 - 停止-等待协议
  24. 20:57
    3.2.3 (3)可靠传输的实现机制 - 回退N帧协议
  25. 10:54
    3.2.3 (4)可靠传输的实现机制 - 选择重传协议
  26. 12:22
    3.3 点对点协议PPP
  27. 3:45
    3.4 共享式以太网
  28. 22:07
    3.4.1 网络适配器和MAC地址
  29. 9:39
    3.4.2 (1)CSMA/CD协议的基本原理
  30. 14:09
    3.4.2 (2)共享式以太网的争用期、最小帧长和最大帧长
  31. 7:28
    3.4.2 (3)共享式以太网的退避算法和信道利用率
  32. 6:40
    3.4.3 使用集线器的共享式以太网
  33. 5:06
    3.4.4 在物理层扩展以太网
  34. 6:30
    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
  35. 12:42
    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
  36. 2:48
    3.5 交换式以太网
  37. 9:07
    3.5.1 以太网交换机
  38. 12:38
    3.5.2 共享式以太网和交换式以太网的对比
  39. 4:57
    3.6 以太网的MAC帧格式
  40. 6:12
    3.7.1 虚拟局域网VLAN概述
  41. 19:18
    3.7.2 虚拟局域网VLAN的实现机制
  42. 10:40
    3.8 以太网的发展
  43. 7:36
    3.9.1 802.11无线局域网的组成
  44. 3:16
    3.9.2 802.11无线局域网的物理层
  45. 4:28
    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)
  46. 16:20
    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
  47. 8:27
    3.9.4 802.11无线局域网的MAC帧
  48. 7:31
    4.1 网络层概述
  49. 8:28
    4.2 网际协议IP和4.2.1 异构网络互连
  50. 8:42
    4.2.2 IPv4地址及其编址方法——概述
  51. 20:26
    4.2.2 IPv4地址及其编址方法——分类编址方法
  52. 17:50
    4.2.2 IPv4地址及其编址方法——划分子网的编址方法
  53. 20:58
    4.2.2 IPv4地址及其编址方法——无分类编址方法
  54. 16:09
    4.2.3 IPv4地址的应用规划
  55. 12:38
    4.2.4 IPv4地址与MAC地址
  56. 9:11
    4.2.5 地址解析协议ARP
  57. 14:45
    4.2.6 IP数据报的发送和转发流程
  58. 29:58
    4.2.7 IPv4数据报的首部格式
  59. 9:36
    4.3 静态路由配置
  60. 5:01
    4.4.1~4.4.2 因特网的路由选择协议概述
  61. 20:28
    4.4.3 路由信息协议RIP
  62. 22:25
    4.4.4 开放最短路径优先OSPF
  63. 10:00
    4.4.5 边界网关协议BGP
  64. 4:49
    4.4.6 路由器的基本工作原理
  65. 16:05
    4.5 网际控制报文协议ICMP
  66. 15:29
    4.6 虚拟专用网VPN和网络地址转换NAT
  67. 5:27
    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
  68. 9:01
    4.7.3 在局域网上进行硬件多播
  69. 5:15
    4.7.4 在因特网上进行IP多播需要的两种协议
  70. 17:29
    4.7.5 网际组管理协议IGMP
  71. 12:25
    4.7.6 多播路由选择协议
  72. 12:06
    4.8 移动IP技术概述
  73. 6:06
    4.9.1 IPv6引进的主要变化
  74. 9:43
    4.9.2~4.9.3 IPv6数据报的基本首部和扩展首部
  75. 9:21
    4.9.4 IPv6地址
  76. 7:11
    4.9.5 从IPv4向IPv6过渡
  77. 3:47
    4.9.6 网际控制报文协议ICMPv6
  78. 24:07
    4.10 软件定义网络SDN
  79. 4:22
    5.1.1 进程间基于网络的通信
  80. 4:33
    5.1.2 TCP/IP体系结构运输层中的两个重要协议
  81. 15:25
    5.1.3 运输层端口号、复用与分用的概念
  82. 11:53
    5.2 UDP和TCP的对比
  83. 23:27
    5.3.1 TCP报文段的首部格式
  84. 14:45
    5.3.2 TCP的运输连接管理(1)——”三报文握手“建立TCP连接
  85. 13:28
    5.3.2 TCP的运输连接管理(2)——”四报文挥手“释放TCP连接
  86. 18:07
    5.3.3 TCP的流量控制
  87. 49:11
    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
  88. 16:52
    5.3.6 TCP可靠传输的实现
  89. 11:16
    5.3.7 TCP超时重传时间的选择
  90. 4:07
    5.3.8 TCP的选择确认
  91. 3:30
    6.1 应用层概述
  92. 6:17
    6.2 客户/服务器方式和对等方式
  93. 15:19
    6.3 动态主机配置协议DHCP
  94. 20:19
    6.4 域名系统DNS
  95. 9:48
    6.5 文件传送协议FTP
  96. 22:03
    6.6 电子邮件
  97. 27:14
    6.7 万维网WWW
  98. 7:54
    7.1 网络安全概述
  99. 4:12
    7.2.1 密码学相关基本概念
  100. 6:27
    7.2.2 对称密钥密码体制
  101. 6:18
    7.2.3 公钥密码体制
  102. 10:06
    7.3.1 报文摘要和报文鉴别码
  103. 6:20
    7.3.2 数字签名
  104. 11:08
    7.4 实体鉴别
  105. 10:27
    7.5 密钥分发
  106. 11:45
    7.6 访问控制
  107. 14:03
    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
  108. 19:24
    7.7 网络体系结构各层采取的安全措施——网络层
  109. 7:07
    7.7 网络体系结构各层采取的安全措施——运输层
  110. 5:12
    7.7 网络体系结构各层采取的安全措施——应用层
  111. 14:10
    7.8 防火墙访问控制与入侵检测系统
  112. 26:59
    7.9 常见的网络攻击及其防范
  113. 15:35
    定长子网划分和变长子网划分的二叉树解法
Description
《深入浅出计算机网络》 微课视频版
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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

青椒丝瓜2 2023-10-03

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

谁抢了我是两个人 2023-11-24

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

陌然失重 2022-11-08

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

若是有缘再会 2025-03-15

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

看电影解闷 2024-05-11

第三章的几节感觉内容多,杂乱 找不到重点

♥ 1

只是意长笺短 2023-08-19

为什么要以tao减δ来表示时间啊 好难理解

♥ 1 ↩ 2

谁抢了我是两个人 2023-07-05

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

Ican231620 2023-05-14

δ 这个Delta 怎么理解呢?

♥ 1 ↩ 1

威威不是灰灰 2025-09-17

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。

小对折 2025-03-19

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

Lichtenste1n 2024-11-17

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?

ouroborosnut 2024-06-25

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”?

芯_芯_锌 2024-03-20

讲的一般说实话

想想369会怎么做 2023-12-17

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

lizyui 2023-11-23

牛,一直没想明白,一张传播-时间图解决了

_青灯逢夜雨_ 2023-09-20

24的408考纲还有这个吗

想想369会怎么做 2023-09-05

2010年的题47 为什么t不是25.6μs [笑哭] 而是传播时延了

↩ 2

倾城のAllure 2023-07-13

老师,δ/2 可以理解为D到碰撞点的时间吗

↩ 1

正义汉堡包 2022-11-04

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

CareyChe 2022-10-23

华为员工被高强度加班事件:https://zhuanlan.zhihu.com/p/576098063