Lagren Flashcards

1
Q

Skikt 1: Data

A

Applikations lagret, Nätverksprocess till applikation

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

Skikt 2: Data

A

Presentation,

dataframställning och kryptering

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

Skikt 3: Data

A

Session,

Mellanvärdslig kommunikationssamordning

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

Skikt 4: Segment

A

Transport,

Sändning, mottagning och ankomstkontroll

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

Skikt 5: Paket

A

Nätverk,

Navigering och logisk adressering (IP)

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

Skikt 6: Ramar

A
Datalänk, 
fysisk adressering (MAC och LLC)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Skikt 7: Bitar

A

Fysiskt,

Media, signal och binär överföring

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

Datalänk har vad kopplat till sig?

A

MAC adress

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

Nätverk har vad kopplat till sig?

A

IP adress?

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

Transport har vad kopplat till sig?

A

Segment, port adress

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

Fysiska har vad kopplat till sig?

A

Symboler (bitar), tids-/frekvenslucka

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

Hur uppnår man paketförmedling?

A

Statisk multiplexing

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

Vad är lagerprincipen bra för?

A

Olikheter och brister i underliggande lager döljs/hanteras via API:erdär relevanta tjänster för ovanliggande lager erbjuds.

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

Vilka standardiserar det fysiska lagret?

A

IEEE, bluetooth osv

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vad är linjekodning?

A

Ett sätt att skicka 1or och nollor genom att ändra storleken på strömen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vad är On-Off keying (OOK)?

A

Skickar 1:or genom att signalera inom frekvensbandet i en viss tidsperiod och stänga av vid nästa för att skicka 0:or

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Vad är amplitude shift keying?

A

Skickar par av bitar genom olika amplituder på blocken man skickar.

18
Q

Hur specifieras the fysiska skiktet?

A

Som de elektriska- mekaniska- och proceduriellagränssnitt som krävs för att kommunicera på kanalen. Mao t.ex. utseendet på anslutningskontakten, pinnarnas funktion och nivåer, frekvenser och modulationsmetoder.

19
Q

Nämn saker och länklagret:

A

All utrustning i ett datornät kallas noder, noder binds samman och länkar.
Länklagret är HW/SW som finns i alla noder.
Länklagren kan variera mellan olika länkar.

20
Q

Förklara hur inkapsling, med ett text/byte orienterat protokoll

A

Text/Byte-orienterat protokoll

21
Q

Inkapsling, end-of-carrier

A

Ethernet skickar sina bitar modulerat på en bärvåg, när bärvågen tar slut är ethernet-ramen slut. De sista 2 byten i FCS.

22
Q

Inkapsling, explicit längd

A

Samma som end-of-carrier bara att platsen i headern EtherType är Length (bytes med paysloads längd). Ethernet 802-3, wifi

23
Q

Varför behövs en övre gräns på paketlängden?

A

Explicit längdfält med n bitar: max längd 2^n

Långa paket blockerar länken länge.

24
Q

Vad måste ske när protocol data unit > MTU

A

PDU måste kastas eller fragmenteras

25
Många eller ett protokoll på datalänklagret (per länk)
Ett (ethernet)
26
Vilka protokoll har vi på nätverkslagret?
IPv4, IPv6, ARP, IPX
27
Vad säger fältet EtherType i EthernetHeadern?
Nätverkslager protokoll.
28
Vilka fyra vedertagna arbetssätt finns det när det kommer till återkopplingen till länkens felbenägenhet?
I simple, eventstyrt. Saknar återkoppling, länken utnyttjas i den grad som länklagret erhåller datagram att överföra, upp till länkens max kapacitet.
29
Vilka fyra vedertagna arbetssätt finns det när det kommer till återkopplingen till länkens felbenägenhet?
I simple, eventstyrt. Saknar återkoppling, länken utnyttjas i den grad som länklagret erhåller datagram att överföra, upp till länkens max kapacitet. II-IV: har alla en gemensam egenskap som innebär att de kan hantera problemet som uppstår om ett meddelande går förlorat. De använder olika typer av: Paketbuffrar, klockor, sekvensnummer på paketen (läggs in i pakethuvudet). Så att ett förlorat meddelande kan sändas om i smyg.
30
Vad är F/F/S-kontroll?
En ram sänds utan något krav på någon föregående procedur, förbindelsen sägs vara förbindelseläs (avsaknad av upp och nerkopplingsförfarande).
31
Hur fungerar II Stop and Wait?
Sänd ramen, spara en kopia, starta en timer. Släng kopian när ack mottas och stoppa timern. Lost beror antagligen på: Mottagaren är choked, länken är choked/dålig länken är choked. Ramarna numreras. Sekvensnummer & acknowledgement nummer. Indikerar också att det krävs någon form av uppkoppling (och nerkoppling) där räknarna initieras. Vanligt i trådlösa länklager (WIFI).
32
Vad behöver vi för Stop & wait?
Sekvensnummer i datapaketen och ACKarna, paketbuffert, klockor
33
Vad är nackdelen med stop and wait?
Att vänta in svaret är förödande för erhållen effektivitet!
34
Vad krävs för att Go-Back-N ska fungera?
Full duplex länk? Ovanlig på datalänk nivå, men tcp använder en variant av detta.
35
Vad krävs för att sändaren med go-back-n ska kunna fylla länken?
Sändaren ska ha N st ej ACK:ade ramar.
36
Hur flyttas sliding window?
Efter att varje ram skickas så kommer sliding window flyttas och täcka fler oskickade ramar.
37
Nämn en nackdel med Go-Back-N
Ramarna måste komma i ordning.
38
Window full =
Sn = Sf + Ssize
39
Vad måste window size vara?
Mindre än antalet tillgängliga sekvensmnummer?
40
Nämn en positiv sak med go-back-n
Går allt bra blir dock effektiviteten mycket bättre.
41
Vad innebär selective-repeat?
Skickar bara de paket som försvann?