网络工程师答案2021下半年(网络工程师答案 购买)

大家好,我是薄荷!临近毕业,正值春招风起云涌之际,薄荷其实也偷偷面试了几家实习公司,面试结果还算理想,但是还在纠结之中,(谁让本“成功人士”那么优秀,想要将本人纳入囊中的公司太多了,咳咳,谦虚)。

既然大家都是计算机专业即将就业的同道中人,薄荷也经历了几次的面试,对于面试题还是深有体会的,所以接下来,薄荷就和大家分享一下一些常见的面试题,希望各位网工小伙伴一起找到心仪的工作!

一、通信基础:

1.设计企业网络的基本架构是什么?

答:企业网络的基本架构由三个部分组成,分别是接入层、汇聚层和核心层。

1.接入层的主要设备是接入交换机,用于接入企业终端设备,如PC、AP、IP电话、服务器等

2.汇聚层的主要设备是路由器,用于将内网下层所有设备发送的流量汇聚,实现包括网关配置,VLAN接口配置,不同VLAN间的互通等工作。

3.核心层的主要设备是路由器或高性能的三层核心交换机等,用于快速转发汇聚层上传的数据,通过核心层的网关设备将数据转发至WAN广域网。

2.企业网络中部署千兆以太网时使用哪种传输介质?

答:常见的传输介质包括同轴电缆、双绞线、光纤等。它们在传输速率、传输距离线路的编码方式均有不同之处。因为业务流量巨大,所以企业网络中千兆以太网一般使用光纤作为传输介质。

3.什么是冲突域,什么是广播域?

答:冲突域是在同一个网络上两个比特同时进行传输则会产生冲突;在网络内部数据分组所产生与发生冲突的这样一个区域称为冲突域,所有的共享介质环境都是一个冲突域,在共享介质环境中一定类型的冲突域是正常行为。

广播域,广播域是一个逻辑上的计算机组,该组内的所有计算机都会收到同样的广播信息。

4.CSMA/CD的作用是什么?

答:CSMA/CD的全称是:载波监听多路访问/冲突检测方法。他的主要作用是在共享式物理介质上去检测和避免冲突的机制

总结:先听 后发 边发边听 冲突停止 随机再发

最近整理了很多网工学习资料,有需要的可以找我要

1)终端设备不停地检测共享线路的状态。如果线路空闲,则可以发送数据;如果线路不空闲,则一直等待。

2) 如果有另外一个设备同时发送数据,两个设备发送的数据必然产生冲突,导致线路上的信号混乱。

3) 终端设备检测到这种冲突之后,马上停止发送自己的数据。

4) 终端设备发送一连串干扰脉冲,然后等待一段时间之后 然后再进行数据发送。

5.介绍一下OSI七层模型,以及各层的作用?

答:OSI七层模型包括:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。

  • 1.应用层的主要作用是:提供一个人机交互的接口,为应用程序提供网络服务
  • 2.表示层的主要功能是:对数据进行不同格式的加密和解密
  • 3.会话层的主要功能是:建立和维护会话
  • 4.传输层的主要功能是:建立维护管理端到端的连接,定义一种传输形式
  • 5.网络层的主要功能是:对数据包进行IP寻址和路由探测
  • 6.数据链路层的主要功能是:将数据包封装成帧,进行物理寻址和差错校验
  • 7.物理层的主要功能是:将数据转化为比特流在传输介质上进行传输

6.OSI七层模型中每一层的协议数据单元分别是什么?

答:物理层的PDU是bit。数据链路层的PDU是帧。网络层的PDU是数据包。传输层分为两种,TCP的PDU称为段,UDP的PDU称为数据报。会话层及以上的高层次中,数据传送单位不再单独命名。

7.帧头中的Type和length字段有什么意义(MTU的概念)?

答:数据帧主要分为两种格式、Ethernet\_II和IEEE802.3。不同的Type字段值可以用来区别这两种帧的类型,当Type字段值小于等于1500时,帧使用的是IEEE 802.3格式。当Type字段值大于等于1536 时,帧使用的是Ethernet II格式。以太网中大多数的数据帧使用的是Ethernet II格式。

8.最小的帧长度是多少,为什么?

答:以太网数据帧的长度在64-1518字节之间。因为以太网数据帧的Data字段为可变字段,它的长度范围是46~1500字节之间,其他部分的长度固定为18字节。所以最小的帧长度为64字节。

![image.png](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/b85969924ae4e5a4da77959107e7f858.png)

9.IP包的分片功能原理是什么?

答:当网络中要传输的IP报文大小超过了最大传输单位(MTU)就会发生IP分片的情况。分片和重新组装相对于传输层是透明的,因为IP数据包分片之后只有当它到达下一站时才可重新组装。且它是由目的端的IP层来完成的。

IP分片和完整的IP报文具有差不多相同的IP头。报文中的Identification字段用来标识分片数据包再整个数据包中的位置。Flag字段用来标识是否是最后一个数据包。fragment字段分片重组时会用到该字段。表示较长的分组在分片后,某片在原分组中的相对位置。

10.网络层设备如何确定以太网上层协议?

答:通过数据帧中的TYPE字段来确定上层协议 如果是0X0800则IP协议、如果是0X0806则ARP协议、如果是0x86dd则是IPv6协议

11.终端设备收到数据帧会如何处理?

答:①如果数据帧中的目的MAC地址是的广播地址或侦听组播地址,则接收,进一步处理;

②如果数据帧中的目的MAC地址不是广播也不侦听的组播地址,同时又不是自己的MAC地址,则丢弃;

③如果数据帧中的目的MAC地址是自己的MAC地址,则接收,并利用帧尾的FCS字段进行校验,数据帧是完整的则交由上一层协议,如果不完整则进行其他处理方式

12.IP报文头部中TTL字段的作用是什么? 如果收到TTL为1报文的如何处理?是否会收到TTL为0的报文?

答:如果网络中存在环路,则IP报文可能会在网络中循环而无法到达目的端。TTL字段限定了IP报文的生存时间,保证无法到达目的端的报文最终被丢弃。报文每经过一台设备TTL值减1,收到TTL值为1的数据时会将该IP包TTL值减1后丢弃

13.TCP和UDP有什么区别,应用场景?

答:1.TCP是面向连接的、可靠的传输协议,适用于对安全性和稳定性要求高的数据传输。

2.UDP是面向无连接的,不可靠的传输协议。适用于网络负担重、对传输时延要求低的数据传输。

14.TCP三次握手过程,四次挥手过程?交互了哪些报文? TCP三次握手第一个报文?

答:三次握手

假设网络中两台主机AB之间建立TCP连接。主机A建立传输控制模块TCB,然后想B发送连接请求报文,报文段首部的同步位SYN=1,同时选择一个序列号seq=x。

B收到请求后,如果同意建立连接,就向A发送确认报文段,此时确认号ack=x+1同时选择一个序列号seq=y。A收到B的确认后,还要想B发送确认,此时确认好ack=y+1,seq=x+1.这是连接便建立成功了。

四次挥手

当A的数据传送完后,就可以向其TCP发起连接释放了,此后停止再发送数据,主动关闭TCP连接。首先A向B发送一个FIN报文段,报文段首部FIN=1,序列号seq=u,B收到释放连接的报文段后即发出确认报文段,ack=u+1,seq=v。

当B的数据发送完毕后,其应用进程就通知TCP释放连接。

B向A发送FIN报文,报文段首部FIN=1,ack=u+1(重复发送上一次已经发送过的确认号),seq=w(w为B最后发送报文段的序列号加1)A在接收到B的连接释放报文后,必须进行确认。A向B发送的确认报文段中报文首部ACK=1,ack=w+1,seq=u+1。

15.TCP的可靠性怎么体现?

答:TCP主要通过以下几种机制来确保传输的可靠性。

  • 1.校验和,校验和需一致才能传输成功。
  • 2.确认应答和序列号。TCP传输的过程中,每次接收到数据后需要对传输方进行确认应答。TCP对传输过程中的每个数据都进行了编号,确保了传输的可靠性。
  • 3.超时重传:当报文发出后在一定的时间内未收到接收方的确认,发送方就会进行重传
  • 4.连接管理:通过三次握手和四次挥手来确保连接的可靠性。
  • 5.流量控制:TCP支持根据接收端的处理能力,来决定发送端的发送速度
  • 6.拥塞控制:TCP引入慢启动机制,先发出少量数据,就像探路一样,先摸清当前的网络拥堵状态后,再决定按照多大的速度传送数据。

16.TCP划窗机制?流量控制?

答:TCP支持根据接收端的处理能力,来决定发送端的发送速度,这个机制叫做流量控制。在TCP报文段首部中有一个16位窗口长度,当接收端接收到发送方的数据后,在应答报文ACK中就将自身缓冲区的剩余大小,放入16窗口大小中。

这个大小随数据传输情况而变,窗口越大,网络吞吐量越高,而一旦接收方发现自身的缓冲区快满了,就将窗口设置为更小的值通知发送方。如果缓冲区满,就将窗口置为0,发送方收到后就不再发送数据,但是需要定期发送一个窗口探测数据段,使接收端把窗口大小告诉发送端。

17.TCP头部中的确认标识位有什么作用?

答:对收到的报文进行确认应答,确保报文已经收到。

18.TCP头部中有哪些标识位参与TCP三次握手?

答:SYN、ACK、FIN

19.常见TCP、UDP端口号有哪些?

答:TCP

BGP:179、ftp 20(数据)21(控制) HTTP80 SSH22

UDP

RIP:520 RIPng:521 DHCP:67(服务器)68(客户端) BFD 3784

20.Arp的工作原理是什么?

答:1.每个主机都会在主机的ARP缓冲区建立一个ARP表

2.当有主机新加入网络,会发送免费ARP报文将主机的IP地址与MAC地址映射关系广播给其他主机

3.网络中的主机接收到免费ARP报文会更新自己的缓冲区,将新的映射关系更新到自己的ARP表中

4.主机需要发送报文,首先检查自己的ARP表是否有对应的IP地址的目的主机MAC地址,有:直接发送数据,没有:向本网段的所有主机发送ARP数据包

5.本网络的所有主机接收到ARP数据包时,首先检查数据包中的IP地址是否是自己的IP地址,不是:忽略该数据包;是,首先从数据包取出源IP和MAC地址,写入ARP表中,如果已经存在则覆盖,然后将自己的MAC地址写入ARP响应包,告诉源主机自己就是他要寻找的MAC地址

6.源主机收到ARP响应包后,将目的主机的IP地址和MAC地址写入ARP列表中,并利用此信息发送数据,如果源主机一直没收到,则ARP查询失败

21.Arp报头里面有哪些字段,arp请求报头里面的字段有什么特点?

22.什么是arp代理,什么情况下会产生?

答:ARP代理就是通过使用一个主机(通常为router),来作为指定的设备对另一设备作出ARP请求的应答。ARP代理一般发生在网络中不配置网关的情况。

  • 23.什么是免费arp(无故arp)? 网络设备什么时候会产生免费ARP?免费ARP报文字段有什么特点?
  • 24.网络设备在什么情况下会发送ARP Request?
  • 25.什么是ICMP协议,ICMP重定向的原理是什么?
  • 26.Tracert的原理是什么? traceroute(Linux的命令)?
  • 27.Ping使用的是哪两类ICMP消息?
  • 28.当网络设备收到TTL值为0的IP报文时,会如何操作?

二、通信过程

  • 29.子网掩码的作用是什么?
  • 30.网关的作用是什么?
  • 31.数据在进行二层和三层封装之前,主机需要了解哪些信息?
  • 32.当数据帧发送到非目的主机时,非目的主机将会如何处理?
  • 33.传输层如何能够准确的将数据交给特定应用?
  • 34.当两台主机同时访问服务器的HTTP服务,该服务器如何区分数据属于哪个会话?

三、路由部分

  • 35.路由器选择最优路由的顺序是什么?
  • 36.路由加表原则?
  • 37.Preference字段在路由表中代表什么含义?
  • 38.路由条目以出接口配置和下一跳配置有什么区别?
  • 39.用静态路由如何实现两条链路的主备效果?
  • 40.介绍一下RIP协议?
  • 41.RIPv1和RIPv2有什么不同?
  • 42.RIP防环机制有哪些?原理?
  • 43.RIP的路由跳数是在什么时候增加的?
  • 44.介绍一下OSPF?
  • 45.对比OSPF与ISIS这两种动态路由协议?
  • 46.OSPF有哪些报文?分别有什么用?(后续的OSPF专题进行更新)
  • 47.OSPF邻接建立过程?(画图说明,后续OSPF专题进行更新)
  • 48.选举DR/BDR的好处?
  • 49.DR/BDR的选举规则?
  • 50.ospf划分区域有什么好处?

四、交换技术

  • 51.交换机工作原理是什么?
  • 55.二层冗余环境会引发什么问题?
  • 53.生成树STP工作原理是什么?
  • 54.什么是vlan,vlan的划分方式有哪些?

五、流量控制、地址转换

  • 55.基本ACL和高级ACL有什么区别?
  • 56.前缀列表的过滤规则是什么?前缀列表和ACL有什么不同?
  • 57.NAT原理是什么?
  • 58.哪种NAT转换允许服务器既能被内部访问又能被外部访问?
  • 59.NAPT有什么功能和特点?

六、网络管理技术

  • 60.DHCP的工作原理是什么?
  • 61.FTP的主动模式和被动模式有什么区别?

总结

如果基本能回答出来面试成功的几率将会大大增加,不过对面试者而言,想要稳操胜券,不仅仅要掌握这些常见的技术,还有几个常见的温馨提示!

1、面试前要基本了解我们所要面试的公司,这可是面试官见证你决心的关键!

2、确定好面试的岗位,根据能力和性格找到最贴合自己的岗位

3、注重理论和实践的提升,公司需要的是能给团体带来利益的人,有能力者才会被优先选择

4、保持良好的作息和整齐的形象,面试时切勿紧张,也不要给人邋里邋遢的感官

最近整理了很多网工学习资料,有需要的可以找我要

网络工程师答案2021下半年(网络工程师答案 购买)

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 sumchina520@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.shangmengchina.com/27952.html