N0.7的数据链路物理实现在()。
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数据链路与物理链路的区别在于数据链路除物理链路外,还必须有一些必要的规程来控制数据的传输。因此,数据链路比物理链路多了实现通信规程所需要的硬件和软件。
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数据链路层添加链路层的控制信息到数据包中,形成(),再传递到物理层,在物理层网络传送了原始的比特流。
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为了使有差错的物理链路变成无差错的数据链路,数据链路层采用()。
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网络互连系统中,网桥工作在数据链路层,继器工作在物理层,由器工作在()。
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()和交换机工作在OSI参考模型的物理层和数据链路层。
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在现场总线的通信结构只采用了ISO/OSI的三层模型:物理层、数据链路层和()。
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在NO.7信令系统中,定义信号数据链路的物理、电气和功能特性的功能级是()
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局域网的()主要用于实现物理层和数据链路层的某些功能。
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可以实现与主机总线的通信连接,还可以实现数据链路层、物理层功能的常常集成在主板上的常用插卡是()。
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数据密码方式中的链路加密方法只能在物理层实现。
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X.25建议由三层组成,分别对应OSI参考模型的低三层。在物理层,X.25采用()建议做为它的“物理级”接口标准;在数据链路层,X.25采用HDLC的子集()做为它的“数据链路级”接口标准;在网络层,X.25采用了它的()标准。
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在GSM系统中,无线接口(UM)上的物理层和数据链路层分别是()帧和()协议。
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物理层协议是为了把信号一方经过()传到另一方,物理层所关心的是把通信双方连接起来,为数据链路层实现()的数据传输创造环境。物理层不负责()和()服务。
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在GSM系统中,无线接口()上的物理层和数据链路层分别是()和()协议
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有多种设备可以实现不同网段或网络之间的互联,互联设备通常可按工作在OSI模型中的层次来划分。在物理层实现互联的称为(53);在数据链路层实现互联的称为(54);在网络层实现互联的称为(55);在运输层及以上高层实现互联的设备称为网关或(56)。(57)也是一种用来构造局域网的常用设备,通常可以用双绞线把服务器与PC客户机等连入(58)。
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Ethernet采用无源的介质,按广播方式传播信息。它规定了物理层和数据链路层协议,规定了物理层和数据链路层的接口以及数据链路层与更高层的接口()
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数据链路层在物理层提供比特流传输服务的基础上,在通信的实体之间建立数据链路连接,传送的数据单元是(30)。
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交换机工作于OSI模型的数据链路层,modem工作在物理层和数据链路层()
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有多个设备可以实现不同网络或网段的互联,工作在开放系统互联参考模型物理层,数据链路层和网络层的互连设备方别称为()
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网络数据传输时,在网络层及以上使用碘址,数据链路层及以下使用物理地址()
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TCP/IP实际并未定义任何数据链路层协议和物理层协议,它可运行在现有的任何一种数据链路层和物理层之上()
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TCP/IP分层结构中,物理层和数据链路层实现传输数据所需要的机械、电气、功能性及过程等手段,提供()等措施,使之对网络层显现一条无错线路;并且进行流量调控。
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OSI参考模型中()的功能是在不可靠的物理链路上实现可靠的数据传输。