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Grundlagen der Rechnernetze

Winter Semester 2008/2009

   
Title: Grundlagen der Rechnernetze
Type: Vorlesung mit Übung
Token / Number / Module number: GRN / - /
Semester hours / Credits: 2V+1Ü / 4LP SCH / 2V+1Ü / 4LP CP
Lecturer: Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck
Tutor: Vladimir Nikolov, Sven Schober, Jörg Domaschka
General schedule: Vorlesung: Mittwoch, 10.15 Uhr - 11.45 Uhr, O27-H22 Übung: Mittwoch, 14.15 Uhr - 11.45 Uhr, O27-H20
Learning platform: Die Veranstaltung wird mit Hilfe des E-Learningsystems ILIAS durchgeführt. Bitte registrieren Sie sich dort mit dem in der Veranstaltung angegebenen Passwort.
Grade bonus: Für die erfolgreiche Teilnahme an den Übungsaufgaben gibt es einen Notenbonus auf die schriftliche Prüfung. Die Übung ist erfolgreich abgeschlossen, wenn bei den Übungsaufgaben mindestens 50% der möglichen Punkte erreicht wurden und nicht mehr als zwei Aufgaben mit Null Punkten zu bewerten waren (insbesonder auch nicht abgegeben wurden). Die Übungsaufgaben sollen in Gruppen zu maximal zwei Personen erstellt werden. Die Gruppen müssen in der Lage sein, ihre Lösungen in der Übung vorzustellen. Das Abschreiben von alten Lösungen oder von anderen Gruppen wird mit dem Ausschluss von der Bonierung geahndet.
Exam dates: 1. Prüfung: 05.03.2009, 10.15 Uhr - 11.15 Uhr, O25-H4/5, O25-H1, O25-H2, keine Hilfsmittel 2. Prüfung: 06.04.2009, 10.15 Uhr - 11.15 Uhr, O25-H4/5, O25-H3, keine Hilfsmittel

Description and general information

Integration of module into courses of studies: Informatik, Bachelor (PO 2010): Modul Technische Grundlagen der Informatik Medieninformatik, Bachelor (PO 2010): Modul Technische Grundlagen der Informatik Informationssystemtechnik, Bachelor: Modul Technische Grundlagen der Informatik Informatik, Lehramt (PO 2011): Modul Technische Grundlagen der Informatik Informatik, Diplom: Kernfach Technische und Systemnahe Informatik, Vertiefungsgebiet Verteilte Systeme Medieninformatik, Diplom: Kernfach Informatik Informatik, Master (PO 2001): Kernfach Technische und Systemnahe Informatik, Spezialisierung Verteilte Systeme
Modes of learning and teaching:
Module authority: Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck
Lecturer: Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck
Language: Deutsch
Turn / Duration: jedes Wintersemester / ein volles Semester
Requirements (contentual): Programmiererfahrung in Java; Einführung in die Informatik; Programmierung von Systemen
Requirements (formal): keine
Basis for: weiterführende Veranstaltungen zu Netzwerken und Mobilkommunikation
Learning objectives: Studierende können die Aufgaben von Kommunikationsschichten anhand des ISO/OSI-Modells benennen und am Beispiel des Internets erläutern. Sie sind in der Lage auf Basis von UDP und TCP kommunizierende Anwendungen in Java zu entwickeln. Sie verstehen gängige Routingalgorithmen, Verfahren zur zuverlässigen Datenübertragung und Protokolle zum Medienzugang und sind in der Lage anhand ihrer Merkmale und Funktionen zu bewerten. Sie können skizzieren wie grundlegende Verfahren der Computersicherheit funktionieren und wie diese auf netzwerkbasierte Kommunikation anwendbar sind.
Content: Anhand des Internets werden die Anwendungs-, Transport-, Netzwerk- und Sicherungsschicht des ISO/OSI-Modells ausführlich behandelt. In den Übungen wird dabei der Umgang mit der Netzwerk-API (Sockets) geübt und einzelne Funktionen der Schichten in abgegrenzten Aufgaben nachgebildet. Schwerpunkte der Vorlesung bilden Verfahren zur zuverlässigen Datenübertragung, zum Routing und zum Medienzugang. Es werden die Protokolle HTTP, SMTP, POP3, DNS, TCP, UDP, IP, ARP, ICMP und PPP behandelt. Auf der Ebene der Sicherungsschicht wird unter anderem Ethernet betrachtet. Eine Einführung in die kryptographischen Verfahren der Computersicherheit sowie deren Anwendung im Netzwerkbereich schließen den Stoff ab.
Literature: J. F. Kurose, K. W. Ross: Computer Networking, A Top-Down Approach. 4th Ed., Addison-Wesley, 2007. J. F. Kurose, K. W. Ross: Computernetzwerke, Der Top-Down-Ansatz. 4. Aufl., Pearson, 2008.
Grading procedure:
Estimation of effort: Präsenzzeit Vorlesung, Übung, Prüfung: 45h (1,5LP) Selbststudium mit Nachbereitung der Vorlesung, Übungsaufgaben, Prüfungsvorbereitung: 75h (2,5LP) Summe: 120h (4LP)
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