Anteprima
Vedrai una selezione di 7 pagine su 26
Esercizi per esame Internet e Multimedia Pag. 1 Esercizi per esame Internet e Multimedia Pag. 2
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercizi per esame Internet e Multimedia Pag. 6
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercizi per esame Internet e Multimedia Pag. 11
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercizi per esame Internet e Multimedia Pag. 16
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercizi per esame Internet e Multimedia Pag. 21
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercizi per esame Internet e Multimedia Pag. 26
1 su 26
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

ES.6

Impone architettura protocollare a 5 livelli. APP/TCP/IP/Eth/PH

N.B. Una parte fa riferimento a Liv. IP

IP

ARCHITETTURA PROTOCOLLARE della comunicazione tra i nodi e trasmittente

Formato UT a livello primo scambiato, con protocolli lettori

ES.7

Protocollo SV (APP) genera UI per 160Byte ma qui 20ms verso DX

Le unità informatiche

APP

UDP

IP

ETH

PPP

PH

  • 70
  • 60
  • 18
  • 26
  • 20
  • 206
  1. Spostiamo UI (tutti: PCI CNU) nel flusso di byte PH
    • Eth PDU = ETH-PCI + IP-PCI + UDP-PCI + APP-PDU
    • = [ETH-H + IP-H + UDP-H + APP-H + dati] e (ETH-t) formato tra strato mentale
  2. Overhead (??) per singolo pacchetto: ritardo di dati forniti del trasferimento all'inizio e numeri
    • 206B + 208B/PH/160B = 206B (lunghezza del pacchetto numerato)
    • Per cui overhead: 206/100 = 2.85%
  3. Bitrate medio : ??
    • 206B = 204+8 824 = 824x100 br/s -> blk/s (calcolato n.d.n)

ES.8

T = luminati 1R - relay- system

  • Indicano quale r non rappresenta l'unidimensione
  • T · T · T · T · T → Si continua per il 1o livello
  • T · R · T · T · T → Fine R - intermediate, T · T · T end to end → Si va 2o livello
  • T · K · R · T → Non si proietta
  • T · K · · · · T → Si va a liv 3

ES.9

  1. Indicano punti distinti virtuali non già incontrati?
  2. Spalmare tremendo esercizio della tabella... che in tre passate abbiamo ekh:

    • Partendo da B a A → e allora usc dal 3, che menu b
    • Arriva a 2 con b in H della tabella, aboliamo che in IN 2-6 x OUT 3-6
    • Arriva da 3 con b in H della tab. aboliamo IN 2-6 x OUT 3-d
    • Ecli mi risultano i tre B ad E con poi così via portando da A a C... il sommo C-D
    • B-D
  3. Aggiungere una curva cumulazione da C a E virtuale
  4. 12b3d2d3a113b

Es 6 Lec.5

  • Tu = Tempo Unidirezionale = 1 unita T
  • TA = 4 Tu = tempo unidirezionale per inviare N - U1

U[1]

  • U[0, W[0-1]]
  • U[1, W[0-2]]
  • U[2, W[0-3]]

Per cui TA = TU + TA + 2Tu

= 1 + 1 + 4 = 6TU

Per cui 5 invii ⇒ Ts = 2Ta + TA + 13Tu

5Tu + 5Ta + c0 + x

2Tu + 1TA + 2T

2Tu+ aTA + 3T

t — 6 + Ta + 2 - X

RIEPILOGO TAB. INSTRADAMENTO

Host A

  • DESTINAZIONE: 200.10.4.0, MASCHERA: 255.255.255.0, NEXT HOP:
  • DESTINAZIONE: 200.10.1.0, MASCHERA: 255.255.255.0, NEXT HOP: 200.10.1.3
  • DESTINAZIONE: 0.0.0.0, MASCHERA: 0.0.0.0, NEXT HOP: 200.10.0.4 NHY

Host B

  • DESTINAZIONE: 200.10.2.0, MASCHERA: 255.255.255.128, NEXT HOP:
  • DESTINAZIONE: 200.10.2.128, MASCHERA: 255.255.255.128, NEXT HOP: 200.10.2.5
  • DESTINAZIONE: 0.0.0.0, MASCHERA: 0.0.0.0, NEXT HOP: 200.10.2.1

Possibile B.5

B.A

ROUTER Ra

  • DEST: 200.10.4.0, MASK: 255.255.255.0, NEXT HOP:
  • DEST: 200.10.2.0, MASK: 255.255.255.128, NEXT HOP:
  • DEST: 200.10.2.128, MASK: 255.255.255.128, NEXT HOP: 200.10.2.5
  • DEST: 0.0.0.0, MASK: 0.0.0.0, NEXT HOP: 200.10.1.4

B.5

Fine!

A, B, tutti

C verso B.5

NHY non A.L

50:20:1

PARTE 2

Indirizzo 200.200.10.0 (255.255.255.0)

  • Abbiamo bisogno di 50 host per il sotto rete & ind. broadcast + n. sottoreti
  • Per A: 50 host + broadcast + router = 53 ma un megax 64, perché devono essere multiplo di 2. Abbiamo 2n, 16, 8, 32, 64
  • Per B: 50 host + 1 + 2 router = 53
  • Per C: 50 host, 2 router = 55
  • Per D: 50 + 2 + 1 = 53

Vogliamo comparare gli indirizzi, le regole dicono che l’indirizzo potrebbe essere sottoreti più grandi uno in quanto sono tutte uguali

La forma aumentativa è A.B. Gli devo assegnare indirizzi continui

  • A: 200.200.10.0/26
  • B: 200.200.10.64/26
  • C: 200.200.10.128/26
  • D: 200.200.10.192/26

Nella tab. di indirizzamento, abbiamo visto che i 13 primi metterà l’intero, all’altra parte per aumentarli

Verificare conto che A: 200.200.10.0

B: 200.200.10.0

Verifica che A 200.200.10.0/25

  • Ra: A200.100.40.0s
  • Rb: C.2
  • C.1 192.168.0.0/24
  • Rc: C.3 200.200.10.0/13
  • Rd: C.3

Nome per Re conoscere la posizione l’equilibrio ad A nel gruppo A

  • sd ft. +124 nel gruppo C
  • sd ft. +130 C
  • sd ft. +124

Nome per Ro conoscere la posizione l’equilibrio sd f.+123

n.22TAB ReMASKNext inTab RHMASKNext hop200.100.10.0255.255.255.0192.168.0.0200.100.40.0255.255.255.0200.100.40.42200.100.40.70255.255.255.0192.168.4.1255.255.255.252255.255.255.236200.200.10.0/8192.168.0.0/240.0.0.0255.255.0.0.0200.200.10.0/80.0.0.00.0.0.0200.180.10.42/310.0.0.

Ese. 6

Un canale vocale è trasmesso elettronicamente con apparato vocale analogico con banda 4 KHz.Quale campione al secondo e la Rapp. Deve riprodurre perf. alto. Simulando che ogni campionerichiede 8 bit, qual è il bit rate minimo?1) Frequenza di Nyquist = 2 x 4 KHz = 8 KHz2) Bitrate = 2 x 4000 x 8 = 64.000 bps = 64 Kbps

Esercizio 37

Si supponga che uno segnale viaggi lungo un mezzo trasmissivo e che la sua potenzasi dimezzi. Si calcoli l'attenuazione in dB.-> P3 segnale inviato-> P2 = P3/2 segnale con potenza dimezzata- Si scrive 0,5P3

-> Per metodo per esprimere l'attenuazione in dB facciamo ch10 log10 P2P3 = 10 log10 0,5P3 = log10 10-0,3 = -3 dB

Esercizio 38

Un segnale viaggia lungo un amplificatore e la sua potenza aumenta di 10 volte.Calcola il guadagno in dB.- P3 segnale inviato- P2 = 10P3

10 log10 P2P3 = 10 log10 10P3P3 = 10 log1010 = 10 dB

C59 Dato segnali alla velocità di 64 Kb/s e uno alla velocità di 640 Kb/s, vengono

multiplexati e si trasmette a 768 Kb/s.

  1. Unite numero multiplexore: 5 > JB. Int. Struttura trama, durata e vel. trasmissione

    a) Si ripete nel corpo del 4 che il circuito minimizza il risultato continuo da 4 Bit

S1, S2 = 64 Kb/sS3 = 640 Kb/s

T4 = 1B/8Kb/s = 125 μs

OPPURETr = 10B/80Kb/s = 125 μsL. 640/8 = 80

  1. T3 = 1B/64Kb/s = 125 μs

    v = 1 x 2B/T3 = 768 Kb/s

Dettagli
A.A. 2021-2022
26 pagine
SSD Scienze matematiche e informatiche INF/01 Informatica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher angheloporetto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Internet e multimedia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Piemontese Amina.