政治
2026/8/5
社会主义改造理论
新民主主义社会是一个过渡性的社会:
时间:从中华人民共和国成立到社会主义改造基本完成(1949-1956年),是我国从新民主主义到社会主义的过渡时期。
定位(性质):过渡时期,我国社会的性质是新民主主义社会。它不是一个独立的社会形态,而是由新民主主义向社会主义转变的过渡性社会形态,属于社会主义体系。
经济成分(五种):社会主义性质的国营经济、半社会主义性质的合作社经济、农民和手工业者的个体经济、私人资本主义经济和国家资本主义经济。
阶级构成:与新民主主义时期三种不同性质的主要经济成分相联系,中国社会的阶级构成主要是工人阶级、农民阶级和其他小资产阶级、民族资产阶级等基本的阶级力量。
主要矛盾:三种基本的经济成分及与之相联系的三种基本的阶级力量之间的矛盾,集中表现为社会主义和资本主义两条道路、工人阶级和资产阶级两个阶级的矛盾。随着土地改革的基本完成(1952年底),工人阶级和资产阶级的矛盾逐步成为国内的主要矛盾。只有解决了这一矛盾,才能使中国社会实现向社会主义的转变。这一时期的民族资产阶级仍然是一个具有两面性的阶级。
在新民主主义社会中,社会主义的因素不论在经济上还是在政治上都已经居于领导地位,但非社会主义因素仍有很大比重。社会主义因素居于领导地位,加上当时有利于发展社会主义的国际条件,决定了社会主义因素将不断增长并获得最终胜利,非社会主义因素将不断受到限制和改造。新民主主义社会是属于社会主义体系的,是逐步过渡到社会主义社会的过渡性质的社会。
党在过渡时期的总路线及其依据要:
过渡时期总路线的提出:中国必须走社会主义道路,新民主主义社会要过渡到社会主义社会,这在民主革命时期已经明确。但对于何时过渡、怎样过渡的问题,毛泽东和党的其他等导人的认识经历了一个逐步发展变化的过程。
最初设想(先搞工业化建设,再一举过渡):1951年前后,党内大体形成了先用三个五年计划的时间搞工业化建设,再向社会主义过渡的共识,即“一举过渡”。
新的认识(建设和改造同时并举,逐步过渡):经过三年的努力,到1952年我国国民经济得以恢复,民主革命遗留任务已经完成,经济、政治及社会面貌发生巨大变化。在取得巨大成绩的同时,我国社会生活中出现和积累了一些新的矛盾。针对这种情况,毛泽东和党的其他领导人对原来的设想有了新的认识。1952年9月,毛泽东提出中国逐步过渡到社会主义的指导方针和大致设想,强调我们现在就要开始用10年到15年时间基本上完成向社会主义过渡,而不是10年以后才开始过渡,即“并举过渡”。这是酝酿提出过渡时期总路线的开始。1953年6月,毛泽东在中央政治局会议上正式提出过渡时期的总路线和总任务,同年12月形成了关于总路线的完整表述,1954年2月,党的七届四中全会通过决议,正式批准中央政治局确认的这条总路线。
总路线的内容——“一化三改”:“一化”即社会主义工业化,“三改”是对个体农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。“一化”是“主体”,“三改”是“两翼”。
特点:社会主义建设和社会主义改造同时并举,体现了社会主义工业化和社会主义改造的紧密结合,体现了解放生产力与发展生产力、变革生产关系与发展生产力的有机统一。
过渡时期总路线的理论依据:马克思列宁主义关于过渡时期的理论;中国化的过渡时期理论(依据中国的具体情况将马克思列宁主义关于过渡时期的理论在中国具体化了)。
过渡时期总路线的现实依据:
第一,社会主义的国营经济在国家经济生活中实际上已居于相对强大的地位,为党提出总路线提供了物质基础。
第二,党总结一些老解放区大力推广农业互助组和初级合作社的经验,认为这些互助合作形式是帮助贫苦农民战胜自然灾害、克服困难、增加生产、避免农村重新出现两极分化、引导农业向社会主义方向发展的适当形式,这为党提出总路线提供了重要依据(农业合作化不能坐等工业化和机械化)。
第三,新中国成立初期,国家在利用和限制资本主义工商业的过程中所积累的经验,成为党提出总路线的又一个重要因素。
第四,当时的国际形势也有利于中国向社会主义过渡(有利的国际环境)。
对农业的社会主义改造(通过合作化把个体经济改造为集体经济):
对农业的社会主义改造,是三大改造中首先进行的。
积极引导农民组织起来,走互助合作道路。(道路)
遵循自愿互利、典型示范和国家帮助的原则,以互助合作的优越性吸引农民走互助合作道路。(原则)
正确分析农村的阶级和阶层状况,制定正确的阶级政策。把中农分为上中农和下中农。农村阶级政策:依靠贫下中农,发展互助合作,由逐步限制到最后消灭富农剥削。
坚持积极领导、稳步前进的方针。(方针)
采取循序渐进的步骤。从互助组到初级农业生产合作社,再到高级农业生产合作社。(步骤)
对个体手工业的社会主义改造(主要形式也是合作化):
方针:积极领导、稳步前进。
步骤:从供销合作入手,逐步发展到走生产合作的道路。第一步是办手工业供销小组;第二步是办手工业供销合作社;第三步是建立手工业生产合作社。
方法:说服教育、典型示范和国家帮助。
对资本主义工商业的社会主义改造(通过国家资本主义形式把其改造为国有经济):
①用和平赎买的方法改造资本主义工商业(方法)
赎买:国家有偿地将私营企业改变为国营企业,将资本主义私有制改变为社会主义公有制。赎买的具体方式不是由国家支付一笔巨额补偿资金,而是让资本家在一定年限内从企业经营所得中获取一部分利润。
实行和平赎买的必要性:有利于发挥私营工商业在国计民生方面的积极作用,促进国民经济发展;有利于争取和团结民族资产阶级,有利于团结各民主党派和各界爱国民主人士,巩固和发展统一战线;有利于发挥民族资产阶级中大多数人的知识、才能、技术专长和管理经验,也有利于争取和团结那些原来同资产阶级相联系的知识分子为社会主义建设服务。
实行和平赎买的现实可能性:第一,在社会主义革命时期,民族资产阶级仍然具有两面性,即既有剥削工人取得利润的一面,又有拥护中国共产党的领导、拥护宪法、愿意接受社会主义改造的一面。第二,中国共产党与民族资产阶级长期保持着统一战线的关系。第三,我国已经有了人民民主专政的国家政权和掌握了国家经济命脉的强大的社会主义国营经济。第四,国家对粮食和工业原料的统购统销,以及资本主义企业中工人群众对资本家的监督等因素。
采取从低级到高级的国家资本主义的过渡形式(步骤)
第一步实行初级形式的国家资本主义(委托加工、计划订货、统购包销、经销代销等)。这主要是同资本家在企业外部的合作,企业的利润实行“四马分肥”(按国家所得税、企业公积金、工人福利费,资方红利这四个方面进行分配),企业具有了社会主义的因素。
第二步实行个别企业的公私合营。这是社会主义成分同资本主义成分在企业内部的合作,企业的生产资料由国家和资本家共同所有;公方代表居领导地位。企业利润的分配仍为“四马分肥”,企业属于半社会主义性质。
第三步实行全行业的公私合营。全行业公私合营后,企业的生产关系已经发生了根本的变化,基本上成为社会主义国营性质的企业。
从个别企业的公私合营到全行业公私合营,是党和国家对资本主义工商业采取利用、限制、改造政策的必然趋势,也是经济运行中计划不断强化的必然结果。
③把资本主义工商业者改造成为自食其力的社会主义劳动者:
把对企业的改造即制度改造和对人的改造相结合,把改造资本家个人与消灭他们所属的资产阶级相结合。
| 社会主义萌芽性质 | 半社会主义性质 | 完全的社会主义性质 | 采取的方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 农业 | 互助组 | 初级农业生产合作社 | 高级农业生产合作社 | 合作化 |
| 个体手工业 | 手工业供销小组 | 手工业供销合作社 | 手工业生产合作社 | 合作化 |
| 资本主义商业 | 初级形式的国家资本主义 | 个别企业的公私合营 | 全行业的公私合营 | 国家资本主义 |
英语
2026/8/5
①A US firm targeting first-year university students and offering write essays for £7 a page, posts messages to onaccommodationand course group chats created to help freshers settle into university life, boastingthat students can "pay after delivery".
一家美国公司瞄准大学一年级学生,提供每页7英镑的写作论文,在住宿和课程群聊上发布消息,以帮助新生适应大学生活,并吹嘘学生可以“交货后付款”。
accommodation n. 住宿
②More recently, while examining housing construction, the researchers discoveredthatilliterate, non-English-speaking Mexican workers in Houston, Texas,consistentlymet best-practice labor productivity standards despite the complexity of the building industry's work.
最近,在检查住房建设时,研究人员发现,尽管建筑行业的工作很复杂,但德克萨斯州休斯顿的文盲、不会说英语的墨西哥工人始终符合最佳实践劳动生产率标准。
illiterate adj. 文盲的
consistently adv. 一致地,一贯地
数学
2026/8/5
专业课
2026/8/5
介质访问控制(Medium Access Control,MAC):为使用介质的每个结点隔离来自同一信道上其他节点所传送的信号,以协调活动节点的传输
介质访问控制子层:用来决定广播信道中信道分配的协议属于数据链路层的一个子层
静态划分信道:信道划分介质访问控制
动态分配信道:随机访问介质访问控制、轮询访问介质访问控制
信道划分介质访问控制:将使用同一传输介质的多个设备的通信隔离开来,把时域和频域资源合理地分配给这些设备。信道划分介质访问控制通过复用技术实现
复用:指在发送端把多个发送方的信号组合在一条物理信道上进行传输,在接收端把收到的复用信号分离出来,并发送给对应的接收方。当传输介质的带宽超过传输单个信号所需的带宽时,通过在条介质上传输多个信号,还能提高传输系统的利用率。
信道划分的实质是通过分时、分频、分码等方法,将原来的一个广播信道,逻辑上分为几个用于在两个节点之间进行通信的互不干扰的子信道,即将广播信道转变为若干个点对点信道。信道划分介质访问控制分为以下4种:
①时分复用(Time Division Multiplexing,TDM):指将信道的传输时间划分为一段段等长的时间片,称为TDM帧,每个用户在每个TDM帧中占用固定序号的时隙,每个用户所占用的时隙周期性地出现(其周期就是TDM的长度),所有用户在不同的时间占用同样的信道资源。TDM帧实际上是一段固定长度的时间,它与数据链路层的帧不是同一个概念
从某个时刻来看,时分复用信道上传送的仅是某对用户之间的信号;从某段时间来看,传送的是按时间分割的复用信号。因为时分复用是按固定次序给用户分配时隙的,当用户在某段时间暂无数据传输时,其他用户也无法使用这个暂时空闲的线路资源,所以时分复用后的信道利用率不高
统计时分复用(Statistic TDM,STDM)(异步时分复用):对TDM的一种改进。STDM帧与TDM帧不同,它并不固定分配时隙,而按需动态分配时隙,当用户有数据要传送时,才会分配到STDM帧中的时隙,因此可以提高线路的利用率
②频分复用(Frequency Division Multiplexing,FDM):指将信道的总频带划分为多个子频带,每个子频带作为一个子信道,每对用户使用一个子信道进行通信。所有用户在同一时间占用不同的频带资源。每个子信道分配的频带可不相同,但它们的总和不能超过信道的总频带。在实际应用中,为了防止子信道之间互相干扰,相邻信道间还要加入“隔离频带”
③波分复用(Wavelength Division Multiplexing,WDM):即光的频分复用,它在一根光纤中传输多种不同波长(频率)的光信号,因为波长不同,各路光信号互不干扰,最后用光分用器将各路波长分解出来。因为光波处于频谱的高频段,有很大的带宽,所以可以实现多路的波分复用
④码分复用(Code Division Multiplexing,CDM):采用不同的编码来区分各路原始信号的一种复用方式。与FDM和TDM不同,它既共享信道的频率,又共享时间。
实际上,更常用的名词是码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA),其原理是将每个比特时间再划分成m个短的时间槽,称为码片(Chip),通常m的值是64或128
下面举例说明CDMA的原理:
令向量S表示A站的码片向量,T表示B站的码片向量。假设A站的码片序列被指派为00011011,则A 站发送00011011就表示发送比特1,发送 11100100就表示发送比特0。为了方便计算,将码片中的0写为-1,将1写为+1,因此A站的码片序列是(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)。
不同站的码片序列相互正交,即向量S和T的规格化内积为0:(其他内积为0)
任何站的码片向量和该码片向量自身的规格化内积都是1:(自身内积为1)
任何站的码片向量和该码片反码的向量的规格化内积都是-1:(自反内积为-1)
向量在公共信道上叠加,即线性相加
接收方进行数据分离,需要用发送方的码片进行规格化内积(即公共信道上的向量与码片内积,内积结果为啥就是该码片的发送方发送的啥)
随机访问介质访问控制:在随机访问协议中,不采用集中控制方式解决发送信息的次序问题,所有用户都能根据自己的意愿随机地发送信息,占用信道的全部速率。在总线形网络中,当有两个或多个用户同时发送信息时,就会产生帧冲突(碰撞),导致所有冲突用户的发送均以失败告终。为了解决随机访问发生的冲突,每个用户需要按照一定的规则反复地重传它的帧,直到该帧无冲突地通过,这些规则就是随机访问介质访问控制协议
其核心思想是:胜利者通过争用获得信道,进而获得信息的发送权。因此,随机访问介质访问控制协议也称争用型协议
①ALOHA协议:纯ALOHA协议、时隙ALOHA协议
纯ALOHA协议:当总线形网络中的任何站点需要发送数据时,可以不进行任何检测就发送数据。若在一段时间内未收到确认,则该站点就认为传输过程中发生了冲突。发送站点需要等待一段随机的时间后再发送数据,直至发送成功。
时隙ALOHA协议:同步各站点的时间,将时间划分为一段段等长的时隙(Slot),规定站点只能在每个时隙开始时才能发送帧,发送一帧的时间必须小于或等于时隙的长度。这样就避免了用户发送数据的随意性,降低了产生冲突的可能性,提高了信道的利用率。每个帧到达后,一般都要在缓存中等待一段小于时隙T的时间,才能发送出去。当在一个时隙内有两个或两个以上的帧到达时,在下一个时隙将产生冲突。冲突后重传的策略与纯ALOHA协议的情况相似
②载波监听多路访问(Carrier Sense Multiple,CSMA)协议:每个站点在发送前都先监听公用信道,发现信道空闲后再发送,则会大大降低冲突的可能性,从而提高信道的利用率
CSMA协议是在ALOHA协议基础上提出的一种改进协议,它与ALOHA协议的主要区别是多了一个载波监听装置。根据监听方式和监听到信道忙后的处理方式的不同,CSMA 协议分为三种:
1-坚持CSMA:当站点要发送数据时,首先监听信道:若信道空闲,则立即发送数据;若信道忙,则继续监听直至信道空闲
“坚持”:监听到信道忙时,继续坚持监听信道
“1”:监听到信道空闲时,立即发送帧的概率为1
非坚持CSMA:当站点要发送数据时,首先监听信道:若信道空闲,则立即发送数据;若信道忙,则放弃监听,等待一个随机的时间后,再重新监听
非坚持CSMA协议在监听到信道忙时就放弃监听,因此降低了多个站点等待信道空闲后同时发送数据导致冲突的概率,但也增加了数据在网络中的平均时延
p-坚持CSMA:只适用于时分信道,当站点要发送数据时,首先监听信道:若信道忙,则持续监听(等到下一个时隙再监听),直至信道空闲;若信道空闲,则以概率p发送数据,以概率1-p推迟到下一个时隙再继续监听;直到数据发送成功(上述两个的折中)
p-坚持CSMA检测到信道空闲后,以概率p发送数据,以概率1-p推迟到下一个时隙继监听,目的是降低1-坚持CSMA中多个站点检测到信道空闲时同时发送帧的冲突概率
采用坚持“监听”的目的是,克服非坚持CSMA中因随机等待造成的延迟时间较长的缺点
载波监听多路访问/冲突检测(CSMA/CD)协议:先听后发,边听边发,冲突停发,随机重发(用于有线局域网)
载波监听:指每个站点在发送前和发送过程中都必须不停地检测信道,在发送前检测信道是为了获得发送权,在发送过程中检测信道是为了及时发现发送的数据是否发生冲突。站点要在发送数据前先监听信道,只有信道空闲时才能发送
冲突检测(Collision Detection):就是边发送达检测,适配器边发送数据边检测信道上电压的变化情况,当检测到电压的变化幅度超过一定的门限值时,表明发生了冲突,适配器要立即停止发送数据,等待一段随机时间后再次发送
争用期(冲突窗口):以太网的端到端往返传播时延(以太网规定为51.2μs)(经过争用期时间段还未检测到冲突,才能确定这次发送不会发生冲突)
最短帧长:争用期内可发送的数据长度。
最短帧长 = 最大单向传播时延 × 数据传输速率 × 2
截断二进制指数退避(动态退避)算法:确定冲突后重传的时机
①确定基本退避时间,一般为争用期
②从离散的整数集合[0, 1, ..., (2^{k}-1)]中随机取出一个数,记为r,重传所需推迟的时间就是r倍的争用期。其中,k=min[重传次数, 10],重传次数不超过10,k=重传次数,重传次数超过10,k=10
③重传达16次仍不成功,说明网络太拥挤,认为该帧永远无法正确发出,抛弃该帧并向高层报告错误
帧间最小间隔:以太网规定为9.6μs(为了使刚刚收到数据帧的站的接收缓存来得及清理,为接收下一帧做好准备)
载波监听多路访问/冲突避免(CSMA/CA)协议:(用于无线局域网)
冲突避免(Collision Avoidance):并不是指协议可以完全避免冲突,而是指协议的设计要尽量降低冲突发生的概率
链路层确认/重传(ARQ):站点每通过无线局域网发送完一帧,就要在收到对方的确认帧后才能继续发送下一帧
帧间间隔(InterFrame Space,IFS):所有站检测到信道空闲后,还要等待一段很短的时间(继续监听)才能发送帧。802.11标准使用下列三种IFS:
SIFS(短IFS):最短的IFS,用来分隔属于一次对话的各帧,使用SIFS的帧类型有ACK帧、CTS帧、分片后的数据帧,以及所有回答AP探询的帧等
PIFS(点协调IFS):中等长度的IFS,在PCF(点协调功能)方式中使用(使用AP集中控制,可选项,很少使用)
DIFS(分布式协调 IFS):最长的IFS,在DCF(分布式协调功能)方式下用来发送数据帧和管理帧(不采用任何中心控制,默认方式,必须实现)
同样采用动态退避算法,只是选择范围为[0..., (2^{2+k}-1)],k=[重传次数, 6],即最大为255
处理隐蔽站问题:站A和站B都在AP的覆盖范围内,但站A和站B相距较远,彼此都听不见对方。当站A和站B检测到信道空闲时,都向AP发送数据,导致冲突发生
为避免该问题,802.11标准允许发送站对信道进行预约:
①源站发送数据之前,先监听信道,若信道空闲,则等待时间DIFS后,广播一个请求发送RTS(Request To Send)控制帧,它包括源地址、目的地址和这次通信所需的持续时间
②若AP正确收到RTS帧,且信道空闲,则等待时间SIFS后,广播一个允许发送CTS(Clear To Send)控制帧,它也包括这次通信所需的持续时间
③源站收到CTS帧后,再等待时间SIFS,就可发送数据帧
④若AP正确收到了源站发来的数据,则等待时间SIFS后就向源站发送确认帧ACK
AP覆盖范围内的其他站听到CTS帧后,将在CTS帧中指明的时间内抑制发送。CTS帧有两个目的:
①给源站明确的发送许可
②)指示其他站在预约期内不要发送
源站在RTS帧中填写的所需占用信道的持续时间,是从收到RTS帧后,到目的站最后发送完ACK帧为止的时间,即“SIFS + CTS + SIFS + 数据帧 + SIFS + ACK“
AP在CTS帧中填写的所需占用信道的持续时间,是从收到CTS帧后,到目的站最后发送完ACK帧为止的时间,即“SIFS + 数据帧 + SIFS + ACK”
网络分配向量(NAV):指出信道忙的持续时间。站点根据CTS帧中的持续时间设置自己的网络分配向量
轮询访问控制协议:用户不能随机地发送信息,而要通过一个集中控制的监控站,以循环方式轮询每个节点,再决定信道的分配。典型的轮询访问控制协议是令牌传递协议
令牌传递协议:一个令牌(Token)沿着环形总线在各站之间依次传递
令牌:一个特殊的控制帧,它本身并不包含信息,仅控制信道的使用,确保同一时刻只有一个站独占信道
当环上的一个站希望发送帧时,必须等待令牌。站点只有取得令牌后才能发送帧,因此令牌环网络不会发生冲突(因为令牌只有一个)。站点发送完一帧后,应释放令牌,以便让其他站使用。因为令牌在网环上是按顺序依次传递的,所以对所有联网计算机而言,访问权是公平的