随笔分类 -  大学计算机课程

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摘要:![](https://www.bilibili.com/video/BV1CV4y167RA/?spm_id_from=333.1387.homepage.video_card.click) 阅读全文
posted @ 2025-07-07 15:00 最爱丁珰 阅读(9) 评论(0) 推荐(0)
摘要:二 解答 问题1:从t0到t1期间,H1除了HTTP之外还运行了哪个应用层协议?从应用层到数据链路层,该应用层协议报文是通过哪些协议进行逐层封装的? 还运行的应用层协议:DNS(域名系统)。因为H1需要通过域名www.abc.com访问Web服务器,必须先解析域名对应的IP地址,DNS用于此目的。 阅读全文
posted @ 2025-06-17 11:05 最爱丁珰 阅读(35) 评论(0) 推荐(0)
摘要:第七章: R7 802.11是无线传播,很容易出现损坏,所以需要确认;而有线传播则不用,可以由上层的TCP去确认 P5 a.不会崩溃,因为每个AP都有自己的SSID和MAC地址,当站点发送帧的时候,AP可以通过MAC地址来判断是不是发送给自己的,只不过两个AP会共享带宽;两个站点同时传输的时候,会出 阅读全文
posted @ 2025-06-03 17:03 最爱丁珰 阅读(17) 评论(0) 推荐(0)
摘要:一 2.交换机,网桥,AP 4. 再加个成本吧 二 4.原理简述就好了,当然简述不了详细描述步骤也可以;不适用无线网络只写隐藏终端(把两种形式都写出来),不要写暴露终端 5.可以算一下,如下 三 2.题目的意思就是说只能抓到到达E的包 3.80字节就是中间那一坨 根据提供的以太网帧数据(前80字节的 阅读全文
posted @ 2025-05-28 11:55 最爱丁珰 阅读(35) 评论(0) 推荐(0)
摘要:简单网络复杂终端是为了增加可拓展性 POP3怎么和安全的电子邮件建立关系 HHTP每个版本解决了上一个版本的什么问题 CDN如何工作来接管DNS中间的解析过程 怎么理解复用这个概念,为什么每一层都有复用 UDP checksum什么时候是假阳性什么时候是假阴性 慢启动是不是必须的?如果不要了是否还可 阅读全文
posted @ 2025-05-28 10:33 最爱丁珰 阅读(13) 评论(0) 推荐(0)
摘要:三 问题解答: 子网 IP 地址分配 子网 B:需要至少 100 个地址,分配为 192.168.0.0/25,可用地址范围 192.168.0.1-192.168.0.126(126 个可用地址)。 子网 A:需要至少 30 个地址,分配为 192.168.0.128/27,可用地址范围 192. 阅读全文
posted @ 2025-05-27 21:05 最爱丁珰 阅读(26) 评论(0) 推荐(0)
摘要:一 2. 注意TCP和UDP可以多说一个overhead的特征 二 我只能说这道题目注意读题 三 1.注意访问完DNS之后,请求对象是要先建立TCP连接的 2.(2)注意HTML文件不能与对象文件一起引用,所以必须单独算HTML的引用时间 四 三次握手的主要目的是确保双方对初始序列号达成一致并准备就 阅读全文
posted @ 2025-05-26 19:02 最爱丁珰 阅读(14) 评论(0) 推荐(0)
摘要:二 2.就是B在收到了50字节后就会立马开始传输。注意两条链路的速率是不一样的,所以不一定说B中的缓存的数据一直都是50字节 3.虚电路就是专门分配了资源预留带宽,如果只考虑时延这部分,那么虚电路与数据报分组交换完全一致 ,唯一的区别是虚电路需要额外的连接建立阶段 (带来额外的时延),而数据报分组交 阅读全文
posted @ 2025-05-25 15:18 最爱丁珰 阅读(31) 评论(0) 推荐(0)
摘要:一 3.灵活性与兼容性:IP层作为中间层统一了数据交换的标准,允许底层(如以太网、Wi-Fi等)和上层(如HTTP、FTP等)自由演进,只需适配IP协议即可互联 5.SMTP,POP3,IMAP 二 注意这是总线,所以传数据都是广播 从S1发送数据到检测到碰撞的最长时间 根据CSMA/CD协议,最长 阅读全文
posted @ 2025-05-25 14:05 最爱丁珰 阅读(51) 评论(0) 推荐(0)
摘要:R4 会出现,由题,此时还没有将整个帧传输完,传输的第一个比特就已经达到对端,于是可以检测到碰撞 R5 时隙ALOHA: 当有一个节点发送数据时,该节点具有\(R\) bps的吞吐量 当\(M\)个节点发送数据时,每个节点的吞吐量为\(R/M\) bps(这个不用数学计算,直接从对称性的角度去考虑即 阅读全文
posted @ 2025-05-19 17:37 最爱丁珰 阅读(32) 评论(0) 推荐(0)
摘要:在这节课中,我们将会展示 bash 作为脚本语言的一些基础操作,以及几种最常用的 shell 工具。 到目前为止,我们已经学习了如何在 shell 中执行命令,并使用管道将命令组合使用。但是,很多情况下我们需要执行一系列的操作并使用条件或循环这样的控制流。 shell 脚本的复杂性进一步提高。 大多 阅读全文
posted @ 2025-05-18 09:28 最爱丁珰 阅读(171) 评论(0) 推荐(0)
摘要:目录shell 是什么?使用 shell在 shell 中导航在程序间创建连接一个功能全面又强大的工具 shell 是什么? 如今的计算机有着多种多样的交互接口让我们可以进行指令的的输入,从炫酷的图像用户界面(GUI),语音输入甚至是 AR/VR 都已经无处不在。 这些交互接口可以覆盖 80% 的使 阅读全文
posted @ 2025-05-18 07:38 最爱丁珰 阅读(38) 评论(0) 推荐(0)
摘要:Problem Set 7.1 Problem 7.1.1 设\(f_i\)表示将\(i\)变成\(1\)所需要的最小次数,有\(f_1=0\) 状态转移方程见代码 def min_operations(n): if n == 1: return 0 dp = [0] * (n + 1) dp[1] 阅读全文
posted @ 2025-05-15 15:56 最爱丁珰 阅读(21) 评论(0) 推荐(0)
摘要:Problem Set 6.1 Problem 6.1.1 对于没有特殊条件限制的图,Prim算法的时间复杂度为\(O(m\log n)\)(假设边比点多) \((1)\) 此时有\(m\leq nk\),所以\(O(m\log n)=O(nk\log n)=O(n\log n)\) \((2)\) 阅读全文
posted @ 2025-05-08 10:42 最爱丁珰 阅读(42) 评论(0) 推荐(0)
摘要:文档中说的蓝图就是一个逻辑。比如文档中的蓝图实现的就是用户登录登出那一套。以后就不用写@app.post('/login')这种了。这个样子更加便于维护。当然一个后端程序app是可以同时注册多个蓝图,从而实现多种逻辑的 对于这一个地方说的service,我们的代码中如果不加上trade_contrl 阅读全文
posted @ 2025-05-03 21:10 最爱丁珰 阅读(35) 评论(0) 推荐(0)
摘要:注意只要是5位,结果就写\(1\),否则写\(0\) 阅读全文
posted @ 2025-05-02 09:54 最爱丁珰 阅读(6) 评论(0) 推荐(0)
摘要:R4 LS:使用全局信息计算最短路 DV:使用迭代、分布式的方式计算最短路,相邻节点之间交换更新信息 R6 不是必要的,因为每个AS都可以决定自己内部运行什么路由选择算法,这就是其自治性的体现 R10 子网:互联的主机与路由器接口形成的网络(不包含路由器) 前缀:CDIR化的IP地址的若干位最高比特 阅读全文
posted @ 2025-04-26 21:51 最爱丁珰 阅读(11) 评论(0) 推荐(0)
摘要:\(1\) \(1)\)主定理 \(2)\)主定理 \(3)\)作业 \(4)\)作业 2 作业 3 作业 4 \(1)\)把每个数hash到桶里面,然后\(O(n)\)遍历,假设遍历到了\(s_i\),计算\(h-s_i\)的hash值,看在不在桶里面(注意\(h-s_i\)不能为\(s_i\)) 阅读全文
posted @ 2025-04-23 10:11 最爱丁珰 阅读(14) 评论(0) 推荐(0)
摘要:R\(1\) 分组名字是数据报 根本区别是路由器有网络层,链路层和物理层三层(转发依靠IP地址),而链路层交换机只有链路层和物理层两层(转发依靠MAC地址) R\(2\) 数据平面的功能是将转发 控制平面的主要功能是路由选择 R\(6\) 输入端口,输出端口和交换结构使用硬件实现,因为其需要实现的处 阅读全文
posted @ 2025-04-21 21:05 最爱丁珰 阅读(18) 评论(0) 推荐(0)
摘要:P\(3\) 不直接使用该和的原因:不依赖系统是大端小端。即无论你是发送方计算机或者接收方检查校验和时,都不要调用htons或者ntohs,直接通过上面的算法就可以得到正确的结果。而如果使用原码或者补码求和,得到的结果可能就不同。 P\(6\) 死锁的题目,就按照FSM中,接收方等的东西和发送方所处 阅读全文
posted @ 2025-04-18 16:01 最爱丁珰 阅读(6) 评论(0) 推荐(0)

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