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以太网中如果发生介质访问冲突,按照二进制指数后退算法决定下一次重发时间,使用二进制后退算法的理由是( )。

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控制策略  延迟算法  等待时间  冲突检测  
非坚持算法  1-坚持算法  P-坚持算法  二进制指数退避算法  
非坚持型CSMA和二进制指数退避  1-坚持型CSMA和二进制指数退避  P-坚持型CSMA和二进制指数退避  (1-P)坚持型CSMA和二进制指数退避  
直接的二进制码  循环码  曼彻斯特编码  差分曼彻斯特编码  
容易实现,工作效率高  在轻负载下能提高网络的利用率  在重负载下能有效分解冲突  在任何情况下不会发生阻塞  
网络负载越轻,可能后退的时间越长  网络负载越重,可能后退的时间越长  使用网络既可以适用于突发性业务,也可以适用于流式业务  可以动态地提高网络发送的优先级  
1-坚持算法  P-坚持算法  非坚持算法  二进制指数后退算法  
这种算法简单  这种算法执行速度快  这种算法考虑了网络负载对冲突的影响  这种算法与网络的规模大小无关  
直接的二进制编码  循环码  曼彻斯特编码  差分曼彻斯特编码  
这种算法简单  这种算法执行速度快  这种算法考虑了网络负载对冲突的影响  这种算法与网络的规模大小无关  
网络负载越轻,可能后退的时间越长  网络负载越重,可能后退的时间越长  使网络既可以适用于突发性业务,也可以适用于流式业务  可以动态地提高网络发送的优先级  
截止二进制指数后退延迟算法  平均延迟算法  线性延迟算法  非线性延迟算法  
坚持监听  二进制指数后退  放弃发送  向上层报告  
1-坚持算法  P-坚持算法  非坚持算法  二进制指数后退算法  
1-坚持型算法  P-坚持型算法  非坚持型算法  二进制指数后退算法  
截止二进制指数后退延迟算法  平均延迟算法  线性延迟算法  非线性延迟算法  
截止二进制指数后退延迟算法   平均延迟算法   线性延迟算法   非线性延迟算法  

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