目录

  • 1 计算机网络技术 概述
    • 1.1 计算机网络技术问题导入
    • 1.2 计算机网络技术课程问题驱动及要求
    • 1.3 计算机网络形成与发展
    • 1.4 计算机网络概念、特征及分类
    • 1.5 计算机网络组成与体系结构
    • 1.6 计算机网络技术混合式学习指导
    • 1.7 本章重点难点技能小结
    • 1.8 本章课件
    • 1.9 补充:前沿技术-量子计算技术
    • 1.10 补充:CSDN计算机网络技术论坛网站
    • 1.11 补充:CNNIC中国互联网络发展应用状况报告
  • 2 物理层
    • 2.1 本章要求
    • 2.2 物理层与物理层协议概念
    • 2.3 数据通信的基本概念
    • 2.4 传输介质类型
    • 2.5 数据传输技术
    • 2.6 网络接入技术
    • 2.7 思考题
    • 2.8 本章重点难点
    • 2.9 物理层授课课件
    • 2.10 2章作业反馈
  • 3 数据链路层
    • 3.1 教学要求与知识图谱
    • 3.2 数据链路层导入
    • 3.3 差错产生与控制方法
    • 3.4 数据链路层功能及物理层区别
    • 3.5 链路层协议HDLC与PPP
    • 3.6 本章小结
    • 3.7 链路层课件
    • 3.8 作业思考题及部分作业反馈
  • 4 介质访问控制子层
    • 4.1 局域网技术的发展与演变
    • 4.2 Ethernet工作原理
    • 4.3 Ethernet组网设备与组网方法
    • 4.4 局域网互连与网桥
    • 4.5 无线局域网
    • 4.6 IEEE 802.11无线网络设备与Wi-Fi组网方法
    • 4.7 例题分析与实践
    • 4.8 教学反思-作业反馈与展示
    • 4.9 无线接入小实验:无线路由器接入
    • 4.10 补充:路由器发展报告及10大无线路由器
    • 4.11 介质访问控制子层课件
  • 5 网络层
    • 5.1 教学目标
    • 5.2 网络层与IP协议
    • 5.3 IP地址与子网划分
    • 5.4 路由选择算法与分组交付
    • 5.5 Internet控制报文协议—ICMP
    • 5.6 多协议标识交换MPLS协议
    • 5.7 地址解析ARP
    • 5.8 移动IP协议与基本术语
    • 5.9 IPv6地址及章节测验
    • 5.10 补充阅读材料及链接:高端路由器
    • 5.11 补充:路由测试小实验
    • 5.12 补充:IPV4与IPV6区别/阿里巴巴
    • 5.13 作业反馈
    • 5.14 网络层课件
  • 6 传输层
    • 6.1 传输层与传输层协议
    • 6.2 UDP协议
    • 6.3 TCP协议
    • 6.4 课程小结
    • 6.5 课程作业训练
    • 6.6 6章教学课件-传输层
  • 7 应用层
    • 7.1 学习内容、目标及要求
    • 7.2 Internet应用与应用层协议分类
    • 7.3 域名系统DNS
    • 7.4 电子邮件与文件传输FTP
    • 7.5 Web与基于Web的网络应用
    • 7.6 主机配置与动态主机配置协议DHCP
    • 7.7 网络管理与SNMP协议
    • 7.8 典型应用层协议—FTP的分析
    • 7.9 补充:IPV6域名服务器与小实验
    • 7.10 本章小结
    • 7.11 补充:科大网络中心机房及实验室
    • 7.12 应用层授课课件
  • 8 网络安全
    • 8.1 网络安全授课课件PPT
  • 9 相关前沿技术及应用
    • 9.1 课程国内外相关等级考试政策
    • 9.2 2020-06国考网络技术三级训练题
    • 9.3 线上线下课程学习成绩贝叶斯网络分析
    • 9.4 课程回顾与总结直播回放及训练
    • 9.5 国家新基建:5G、工业互联网及全球应用布局
    • 9.6 10章课程授课课件
    • 9.7 高端前沿:2020AI高峰论坛直播
    • 9.8 AI技术应用视频:人脸识别、饭菜识别场景
    • 9.9 补充:大数据学生实习视频
    • 9.10 2020研究生报考调查报告
差错产生与控制方法

3.3  差错产生与差错控制方法

数据链层直播与课堂互动视频回放裁剪版


3.3.1 

 探究:为什么要设计数据链路层?

§原始物理传输线路上传输数据信号是有差错的,

数据通信要求平均误码率10-9

§主要目的:

 将有差错的物理线路改进成无差错的数据链路

 方法 差错检测

         差错控制

         流量控制

§作用:改善数据传输质量,向网络层提供高质量的服务。

3.3.2  差错产生的原因和差错类型

数据在物理线路中传输过程中一定会因为噪声、干扰等原因出现错误,数据传输出错是必可避免的。


§差错控制— 检查是否出现差错以及如何纠正差错;

§通信信道的噪声:热噪声冲击噪声

§引起突发差错比特位的长度称为突发长度


3.3.3  误码率的定义

二进制比特在数据传输系统中被传错的概率,

它在数值上近似等于:


                         Pe = Ne/N


其中,N为传输的二进制比特总数

            Ne为被传错的比特数

3.1.4  检错码与纠错码

§纠错码

 每个传输单元加上足够的冗余信息,

  接收端能发现并自动纠正传输差错。


§检错码:

 每个传输单元加上一定的冗余信息,接收端能发现出错,但不能确定哪一比特是错的,并且自己不能纠正传输差错

3.1.5  循环冗余编码工作原理/CRC  



                                  差错控制机制