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
Q

Många eller ett protokoll på datalänklagret (per länk)

A

Ett (ethernet)

26
Q

Vilka protokoll har vi på nätverkslagret?

A

IPv4, IPv6, ARP, IPX

27
Q

Vad säger fältet EtherType i EthernetHeadern?

A

Nätverkslager protokoll.

28
Q

Vilka fyra vedertagna arbetssätt finns det när det kommer till återkopplingen till länkens felbenägenhet?

A

I simple, eventstyrt. Saknar återkoppling, länken utnyttjas i den grad som länklagret erhåller datagram att överföra, upp till länkens max kapacitet.

29
Q

Vilka fyra vedertagna arbetssätt finns det när det kommer till återkopplingen till länkens felbenägenhet?

A

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
Q

Vad är F/F/S-kontroll?

A

En ram sänds utan något krav på någon föregående procedur, förbindelsen sägs vara förbindelseläs (avsaknad av upp och nerkopplingsförfarande).

31
Q

Hur fungerar II Stop and Wait?

A

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
Q

Vad behöver vi för Stop & wait?

A

Sekvensnummer i datapaketen och ACKarna,
paketbuffert,
klockor

33
Q

Vad är nackdelen med stop and wait?

A

Att vänta in svaret är förödande för erhållen effektivitet!

34
Q

Vad krävs för att Go-Back-N ska fungera?

A

Full duplex länk? Ovanlig på datalänk nivå, men tcp använder en variant av detta.

35
Q

Vad krävs för att sändaren med go-back-n ska kunna fylla länken?

A

Sändaren ska ha N st ej ACK:ade ramar.

36
Q

Hur flyttas sliding window?

A

Efter att varje ram skickas så kommer sliding window flyttas och täcka fler oskickade ramar.

37
Q

Nämn en nackdel med Go-Back-N

A

Ramarna måste komma i ordning.

38
Q

Window full =

A

Sn = Sf + Ssize

39
Q

Vad måste window size vara?

A

Mindre än antalet tillgängliga sekvensmnummer?

40
Q

Nämn en positiv sak med go-back-n

A

Går allt bra blir dock effektiviteten mycket bättre.

41
Q

Vad innebär selective-repeat?

A

Skickar bara de paket som försvann?