IEEE802.3规定的CSMA/CD协议可以利用多种监听算法来减少发送冲突的概率,下面关于各种监听算法的描述中,正确的是 (23) 。A.非坚持型监听算法有利于减少网络空闲的时间B.坚持型监听算法有利于减少冲突的概率C.P坚持型监听算法无法减少网络的空闲时间D.坚持型监听算法能够及时抢占信道

题目

IEEE802.3规定的CSMA/CD协议可以利用多种监听算法来减少发送冲突的概率,下面关于各种监听算法的描述中,正确的是 (23) 。

A.非坚持型监听算法有利于减少网络空闲的时间

B.坚持型监听算法有利于减少冲突的概率

C.P坚持型监听算法无法减少网络的空闲时间

D.坚持型监听算法能够及时抢占信道

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第1题:

● IEEE 802.3的MAC协议采用的监听算法是 (35) 。

(35)

A. 非坚持型监听

B. 坚持型监听

C. P坚持型监听

D. 随机访问型监听


正确答案:B

第2题:

在以太网csma/cd协议中,使用1-坚持型监听算法。与其他监听算法相比,这种算法的主要特点是()。

A.传输介质利用率低,冲突概率也低

B.传输介质利用率低,但冲突概率高

C.能及时抢占信道,但增加了冲突的概率


参考答案:C

第3题:

● CSMA/CD协议可以利用多种监听算法来减小发送冲突的概率,下面关于各种监听算法的描述中,正确的是(61)。

(61)A.非坚持型监听算法有利于减少网络空闲时间

B.坚持型监听算法有利于减少冲突的概率

C. P坚持型监听算法无法减少网络的空闲时间

D.坚持型监听算法能够及时抢占信道


正确答案:D
    CSMA/CD协议定义的监听算法有以下三种:
(l)非坚持型监听算法。当一个站准备好帧,发送之前先监听信道:
     ①若信道空闲,立即发送,否则转②。
    ②若信道忙,则后退一个随机时间,重复①。
    由于随机时延后退,从而减少了冲突的概率。然而,可能出现的问题是因为后退而使信道闲置一段时间,这使信道的利用率降低,而且增加了发送时延。
  (2)1-坚持型监听算法。当一个站准备好帧,发送之前先监听信道:
    ①若信道空闲,立即发送,否则转②。
    ②若信道忙,继续监听,直到信道空闲后立即发送。
    这种算法的优缺点与前一种正好相反:有利于抢占信道,减少信道空闲时间:但是多个站同时都在监听信道时必然发生冲突。
  (3)P-坚持型监听算法。这种算法汲取了以上两种算法的优点,但较为复杂。
    ①若信道空闲,以概率P发送,以概率(1-P )延迟一个时间单位。一个时间单位等于网络传输时延τ。
    ②若信道忙,继续监听直到信道空闲,转①。
    ③如果发送延迟一个时间单位τ,则重复①。
    困难的问题是决定概率P的值,P的取值应在重负载下能使网络有效地工作。为了说明P的取值对网络性能的影响,假设有n个站正在等待发送,与此同时,有一个站正在发送。当这个站发送停止时,实际要发送的站数等于nP。若nP大于1,则必有多个站同时发送,这必然会发生冲突,nP必须小于1。然而若P值太小,发送站就要等待较长时间,在轻负载的情况下,这意味着较大的发送时延。

第4题:

以太网策略中有3种监听方法,其中一个是:一旦“介质空闲就发送数据,假如介质忙,继续监听,直到介质空闲后立即发送数据”,这种算法称为(36)监听算法。这种算法的主要特点是(37)。CSMA/CD协议具有冲突检测功能,网络中的站点一旦检测到冲突,就立即停止发送,并发阻塞码,其他站点都会(38)。

(60)

A.1-坚持型

B.非坚持型

C.P-坚持型

D.0-坚持型


正确答案:A

第5题:

IEEE 802.3的MAC协议采用的监听算法是______。

A.非坚持型监听

B.坚持型监听

C.P坚持型监听

D.随机访问型监听


正确答案:B

第6题:

以太网中采用CSMA/CD协议解决数据发送的冲突。它的基本原理是:在发送数据之前,先监听信道上是否有别的站发送的载波信号。若有,则说明信道忙;否则信道空闲。常用的监听算法有()

A.坚持型

B.非坚持型

C.1-坚持型

D.P-坚持型


参考答案:B, C, D

第7题:

● 以太网协议可以采用非坚持型、坚持型和 P 坚持型 3 种监听算法。下面关于这 3种算法的描述中,正确的是 (62) 。

(62)

A. 坚持型监听算法的冲突概率低,但可能引入过多的信道延迟

B. 非坚持型监听算法的冲突概率低,但可能浪费信道带宽

C. P坚持型监听算法实现简单,而且可以到达最好性能

D. 非坚持型监听算法可以及时抢占信道,减少发送延迟


正确答案:B

第8题:

以太网的CSMA/CD协议采用坚持型监听算法。与其他监听算法相比,这种算法的主要特点是(62)。

A.传输介质利用率低,冲突概率也低

B.传输介质利用率高,冲突概率也高

C.传输介质利用率低,但冲突概率高

D.传输介质利用率高,但冲突概率低


正确答案:B
解析:以太网可以采用以下三种监听算法:
  (1)非坚持型监听算法:当一个站准备好帧,发送之前先监听信道。
  ①若信道空闲,立即发送,否则转2;
  ②若信道忙,则后退一个随机时间,重复1。
  由于随机时延后退,从而减少了冲突的概率;然而,可能出现的问题是因为后退而使信道闲置一段时间,这使信道的利用率降低,而且增加了发送时延。
  (2) 1-坚持型监听算法:当一个站准备好帧,发送之前先监听信道,
  ①若信道空闲,立即发送,否则转2;
  ②若信道忙,继续监听,直到信道空闲后立即发送。
  这种算法的优缺点与前一种正好相反:有利于抢占信道,减少信道空闲时间;但是多个站同时都在监听信道时必然发生冲突,
  (3)P-坚持型监听算法。这种算法汲取了以上两种算法的优点,但较为复杂。这种算法是:
  ①若信道空闲,以概率P发送,以概率(1-P)延迟一个时间单位。一个时间单位等于网络传输时延τ;
  ②若信道忙,继续监听直到信道空闲,转1:
  ③如果发送延迟一个时间单位τ,则重复1。
  困难的问题是决定概率P的值,P的取值应在重负载下能使网络有效地工作。为了说明P的取值对网络性能的影响,我们假设有n个站正在等待发送,与此同时,有一个站正在发送。当这个站发送停止时,实际要发送的站数等于nP。若nP大于1,则必有多个站同时发送,这必然会发生冲突。这些站感觉到冲突后若重新发送,就会再一次发生冲突。更糟的是有的站还可能产生新帧,与这些未发出的帧竞争,更加剧了网上的冲突。极端情况下会使网络吞吐率下降到0。若要避免这种灾难,对于某种n的峰值,nP必须小于1。然而若P值太小;发送站就要等待较长的时间。在轻负载的情况下,这意味着较大的发送时延。例如,只有一个站有帧要发送,若P=0.1,则以上算法的第1步重复的平均次数为1/P=10,也就是说这个站平均多等待9倍的时间单位τ。
  以太网的CSMA/CD协议采用坚持型监听算法。根据以上分析可知,答案B是正确的。

第9题:

● 以太网介质访问控制策略可以采用不同的监听算法,其中一种是:“一旦介质空闲就发送数据,假如介质忙,继续监听,直到介质空闲后立即发送数据”,这种算法称为(62)监听算法,该算法的主要特点是(63) 。

(62)A.1-坚持型 B.非坚持型 C.P-坚持型 D.0-坚持型

(63)

A.介质利用率和冲突概率都低

B.介质利用率和冲突概率都高

C.介质利用率低且无法避免冲突

D.介质利用率高且可以有效避免冲突


正确答案:A,B

第10题:

OCSMA/CD协议可以利用多种监听算法来减小发送冲突的概率,下面关于各种监听算法的描述中,正确的是( )。

A.非坚持型监听算法有利于减少网络空闲时间

B.坚持型监听算法有利于减少冲突的概率

C.P坚持型监听算法无法减少网络的空闲时间

D.坚持型监听算法能够及时抢占信道


正确答案:D
解析:CSMA是载波检测(侦听)多路访问。它检测其他站的活动情况,据此调整自己的行为。分为以下几类:
1.1-持续CSMA(1-persistent CSMA):当信道忙或发生冲突时,要发送帧的站,不断持续侦听,一有空闲,便可发送。其中,长的传播延迟和同时发送帧,会导致多次冲突,降低系统性能。
2.非持续CSMA:它并不持续侦听信道,而是在冲突时,等待随机的一段时间。它有更好的信道利用率,但导致更长延迟。
3.p-持续CSMA:它应用于分槽信道,按照P概率发送帧。即信道空闲时,这个时槽,欲发送的站P概率发送,Q=1-P概率不发送。若不发送,下一时槽仍空闲,同理进行发送若信道忙,则等待下一时槽,若冲突,则等待随机的一段时间,重新开始。以上都是对AI,OHA的改进,当信道忙时,所有站都不传输帧。
4.带冲突检测的CSMA(CSMA/CD:CSMA with Collision Detection):它一旦检测到冲突,立即终止当前传输中的帧,节省时间和带宽,并等待一段时间,重新尝试。它广泛用于LAN中MAC子层,是当前以太网LAN的基础。
【总结与扩展】IEEE 802.3是一个使用CSMA/CD媒体访问控制方法的L,AN的综合性标准。CSMA/CD总线的实现模型从逻辑上可以划分为两大部分:数据链路层的媒体访问控制’子层(MAc)和物理层。它严格对应于ISO开放系统互连模式的最低两层。LLC子层和MAC子层在一起完成OsI模式的数据链路层的功能。在物理层中把依赖于媒体的特性分离出来,使得LIE子层和MAC子层能适用于一系列媒体。在物理层内定义了两个重要的兼容接口,即依赖于媒体的媒体相关接口MDI。和访问单元接口AUI。MAC子层和LLC子层之间的接口,包括发送和接收帧的设施,并提供每个操作的状态信息,以供高一层差错恢复规程之用,MAC子层和物理层之间的接口,包括成帧、载波监听、起动传输和解决争用(冲突控制)的信号,在两层间传送一对串行比特流(发送、接收)的设施和用于定时等待的功能。CSMA/CD控制方式的优点是:原理比较简单,技术上易实现,网络中各T作站处于平等地位,不需集中控制,不提供优先级控制。但在网络负载增大时,发送时问增长,发送效率急剧下降。

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