Ch2 povezavna plast Flashcards

1
Q

Enota, ki se prenaša po povezavni plasti?

A

Okvir (frame)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Kaj je naloga povezavne plasti?

A

prenos okvirja po povezavi med sosednjima vozliščema upoštevajoč tip medija.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Naštej storitve povezavne plasti in jih opiši?

A

povezavna plast LAHKo izvaja:

  1. okvirjanje datagramov: podatkom višje plasti se doda glava in določi struktura
  2. zaznavanje in odpravljanje napak: z dodatnimi biti lahko zaznavamo ali je prišlo do napake pri prenosu okvirja; v določenih primerih jo lahko odpravimo
  3. dostop do medija: če je medij deljen, se uporablja MAC protokol (media access control) in ustrezno naslavljanje udeležencev
  4. zagotavljanje zanesljive dostave: uporaba potrjevanja in ponovnega pošiljanja v primeru napake pri prenosu na povezavi
  5. kontrola pretoka: usklajevanje hitrosti pošiljanja glede na procesorske sposobnosti sprejemnika
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Kaj je okvir?

A

Enota podatkov na povezavni plasti. Opredeljuje začetek in konec prenesenih podatkov. Podatkom doda glavo (header) in rep (trailer), ki so potrebni za uspešen prenos.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Zakaj se na povezavni plasti uporabljajo različni protokoli?

A

Ker je komunikacija sestavljena iz različnih omrežnih povezav in medijev.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Kaj sta enkapsulacija?

A

Postopek, kjer se sporočilu enega protokola dodajo kontrolni podatki drugega protokola ter se s tem prvotno sporočilo prevede v sporočilo drugega protokola, imenujemi enkapsulacija. Dekapsulacija pa je obraten proces.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Kaj pomeni datagram?

A

Podatkovna enota neke plasti oz. neke vrste nadpomenka.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Zakaj je potrebno zaznavanje napak?

A

Zaradi motenj na signalu: presluh, slabljenje, šum..

Ker se lahko signal okvari, da prejemnik lahko zamenja vrednost 0 in 1.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Ćemu služi EDC?

A

Gre se za to, da podatkom dodamo dodatne bite za preverjanje pravilnosti EDC - error detection code.

Več EDC bitov omogoča boljšo detekcijo/popravljanje.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Kako sta določeni soda in liha paritetna shema?

A

Če se odločimo, da vrednost 0 pomeni sodo število enic in 1 pomeni liho število enic, smo se odločili za sodo paritetno shemo.

Če se odločimo, da vrednost 0 pomeni liho število enic in 1 pomeni sodo število smo se odločili za liho paritetno shemo.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Kaj metoda parnosti lahko zazna in kaj izpusti?

A

Omogoča zaznavanje lihega števila napak.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Kako deluje parnost v 2D?

A

Dodamo oaritetne bite za vsako vrstico in stolpec.
Omogoča zaznavanje in odpravljanje enojnih in dvojnih napak.
Možno je tudi zaznavanje napak v paritetnih bitih.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Kako dobimo pri parnosti 2D komulativni bit oz. metaparitetni bit?

A

Tako da upoštevamo parnost in gledamo enice v EDC območju, stolpec in vrstice.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Kako deluje popravljanje s Hammingovo kodo?

A

Imamo kontrolne in podatkovne bite.
Če imamo 4 pod bite vmes vrine 3 kontrolne HK(7,4)
Dobimo p1p2n3p4n5n6n7

p1 = med p1n3n5n7 sodo število enic
p2 = med p2n3n6n7 sodo število enic
p3 = med p4n5n6n7 sodo število enic

pošljemo prejemnik ponovno izračuna p-je dobi sindrom od max i do 1 (obratni vrstni red), če je enak nič ni napak sicer pa število sindroma v (2) pretvorimo v (10) in vemo točno na katerem mestu je prišlo do napake.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly