2009年上半年 网络工程师 答案详解 .docx
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1、(1)是指按内容访问的存储器。(1)A.虚拟存储器B.相联存储器C.高速缓存(Cache) D.随机访问存储器【答案】B【解析】本题考查计算机系统存储器方面的基础知识。计算机系统的存储器按所处的位置可分为内存和外存。按构成存储器的材料,可分为磁存储器、半导体存储器和光存储器。按存储器的工作方式可分为读写存储器和只读 存储器。按访问方式可分为按地址访问的存储器和按内容访问的存储器。按寻址方式可分为随机存储器、顺序存储器和直接存储器。相联存储器是一种按内容访问的存储器。处理机主要由处理器、存储器和总线组成。总线包括(2)。(2)A.数据总线、地址总线、控制总线B.并行总线、串行总线、逻辑总线 C.
2、单工总线、双工总线、外部总线D.逻辑总线、物理总线、内部总线【答案】A【解析】本题考查计算机系统总线和接口方面的基础知识。广义地讲,任何连接两个以上电子元器件的导线都可以称为总线。通常可分为4类:芯片内总线。用于在集成电路芯片内部各部分的连接。元件级总线。用于一块电路板内各元器件的连接。内总线,又称系统总线。用于构成计算机各组成部分(CPU、内存和接口等)的连接。外总线,又称通信总线。用计算机与外设或计算机与计算机的连接或通信。连接处理机的处理器、存储器及其他部件的总线属于内总线,按总线上所传送的内容分为数据总线、地址总线和控制总线。计算机中常采用原码、反码、补码和移码表示数据,其中,0编码相
3、同的是(3)。(3)A.原码和补码B.反码和补码C.补码和移码D.原码和移码【答案】C【解析】本题考查计算机系统数据编码基础知识。设机器字长为n (即采用n个二进制位表示数据),最高位是符号位,0表示正号,1表示负号。原码表示方式下,除符号位外,n-1位表示数值的绝对值。因此,n为8时,+0原 = 0 0000000,-0原=l 0000000。正数的反码与原码相同,负数的反码则是其绝对值按位求反。n为8时,数值0的反码表示有两种形式:+0反=0 0000000, -0反=1 1111111。正数的补码与其原码和反码相同,负数的补码则等于其反码的末尾加1。在补码表示中,0 有唯一的编码:+0原
4、= 0 0000000, -0原=00000000。移码表示法是在数X上增加一个偏移量来定义的,常用于表示浮点数中的阶码。机器字长为n时,在偏移量为2n-1的情况下,只要将补码的符号位取反便可获得相应的移码表示。某指令流水线由5段组成,第1、3、5段所需时间为t,第2、4段所需时间分别为3t、2t,如下图所示,那么连续输入n条指令时的吞吐率(单位时间内执行的指令个数)TP为(4),(4)A.B.C.D.【答案】B【解析】本题考査计算机系统流水线方面的基础知识。吞吐率和建立时间是使用流水线技术的两个重要指标。吞吐率是指单位时间里流水线处理机流出的结果数。对指令而言,就是单位时间里执行的指令数。流
5、水线开始工作,须经过一定时间才能达到最大吞吐率,这就是建立时间,若m个子过程所用时间一样,均为t0,则建立时间T0 = mt0。本题目中,连续输入n条指令时,第1条指令需要的时间为(l+3+l+2+l)t,之后,每隔3t便完成1条指令,即流水线一旦建立好,其吞吐率为最长子过程所需时间的倒数。综合n条指令的时间为(1+3+1+2+1)t+ (/j-1)X3t,因此吞吐率为某项目主要由AI任务构成,其计划图(如下图所示)展示了各任务之间的前后关系以及每个任务的工期(单位:天),该项目的关键路径是(5)。在不延误项目总工期的情况下,任务A最多可以推迟开始的时间是(6)天。(5)A.AGIB.ADFH
6、IC.BEGID.CFHI(6)A.0B.2C.5D.7【答案】C B【解析】(5)本题考査项目计划的关键路径和松弛时间。图中任务流AGI的持续时间为15; 任务流ADFHI的持续时间为18;任务流BEGI的持续时间为20;任务流CFHI的持续时间为13。因此关键路径为BEGI,其持续时间是20。(6)任务A处于任务流AGI和任务流ADFHI中,分别持续时间为15和18,因此任务A的可延迟开始时间为2。软件风险一般包含(7)两个特性。 (7)A.救火和危机管理B.己知风险和未知风险 C.不确定性和损失D.员工和预算【答案】C【解析】本题考查软件风险的特性。软件风险一般包括不确定性和损失两个特性
7、,其中不确定性是指风险可能发生,也可能不发生:损失是当风险确实发生时,会引起的不希望的后果和损失。救火和危机管理是对不适合但经常采用的软件风险管理策略。己知风险和未知风险是对软件风险进行分类的一种方式。员工和预算是在识别项目风险时需要识别的因素。设系统中有R类资源m个,现有n个进程互斥使用。若每个进程对R资源的最大需求为w,那么当m、n、w取下表的值时,对于下表中的ae五种情况,(8)两种情况可能会发生死锁。对于这两种情况,若将(9),则不会发生死锁。(8)A.a和bB.b和cC.c和dD.c和e(9)A.n加1或w加1B.m加1或w减1C.m减1或w加1D.m减1或w减1【答案】D B【解析
8、】(8)本题考查对操作系统死锁方面基本知识掌握的程度。系统中同类资源分配不当会引起死锁。一般情况下,若系统中有m个单位的存储器资源,它被n个进程使用,当每个进程都要求w个单位的存储器资源,当mnw时,可能会引起死锁。试题(8)分析如下:情况a: m=2, n=l, w=2,系统中有2个资源,1个进程使用,该进程最多要求2个资源,所以不会发生死锁。情况b: m=2, n=2, w=l,系统中有2个资源,2个进程使用,每个进程最多要求1个资源,所以不会发生死锁。情况c: m=2, n=2, w=2,系统中有2个资源,2个进程使用,每个进程最多要求2个资源,此时,采用的分配策略是轮流地为每个进程分配
9、,则第一轮系统先为每个进程分配1个,此时,系统中已无可供分配的资源,使得各个进程都处于等待状态导致系统发生死锁,这时进程资源图如下图所示。情况d: m=4, n=3, w=2,系统中有4个资源,3个进程使用,每个进程最多要求2个资源,此时,采用的分配策略是轮流地为每个进程分配,则第一轮系统先为每个进程分配1个资源,此时,系统中还剩1个资源,可以使其中的一个进程得到所需资源并运行完毕,所以不会发生死锁。 .情况e: m=4, n=3, w=3,系统中有4个资源,3个进程使用,每个进程最多要求3个资源,此时,采用的分配策略是轮流地为每个进程分配,则第一轮系统先为每个进程分配1个,第二轮系统先为一个
10、进程分配1个,此时,系统中已无可供分配的资源,使得各个进程都处于等待状态导致系统发生死锁,这时进程资源图如下图所示。(9) 对于c和e两种情况,若将m加1,则情况c: m=3,+ n=2, w=2,系统中有3个资源,2个进程使用,每个进程最多要求2个资源,系统先为每个进程分配1个,此时,系统中还剩1个可供分配的资源,使得其中的一个进程能得到所需资源执行完,并释放所有资源使另一个进程运行完毕;若将w减1,则情况c: m=2, n=2, w=l,系统中有2个资源,两个进程各需一个,系统为每个进程分配1个,此时,进程都能运行完,显然不会发生死锁。情况e分析同理。关于软件著作权产生的时间,表述正确的是
11、(10). (10)A.自作品首次公开发表时B.自作者有创作意图时 C.自作品得到国家著作权行政管理部门认可时D.自作品完成创作之日【答案】D【解析】本题考査知识产权中关于软件著作权方面的知识。在我国,软件著作权采用“自动保护”原则。计算机软件保护条例第十四条规定:“软件著作权自软件开发完成之日起产生。”即软件著作权自软件开发完成之日起自动产生,不论整体还是局部,只要具备了软件的属性即产生软件著作权,既不要求履行任何形式的登记或注册手续,也无须在复制件上加注著作权标记,也不论其是否己经发 表都依法享有软件著作权。般来讲,一个软件只有开发完成并固定下来才能享有软件著作权。如果一个软件一直处于开发
12、状态中,其最终的形态并没有固定下来,则法律无法对其进行保护。因此, 条例(法律)明确规定软件著作权自软件开发完成之日起产生。当然,现在的软件开发 经常是一项系统工程,一个软件可能会有很多模块,而每一个模块能够独立完成某一项功能。自该模块开发完成后就产生了著作权。所以说,自该软件开发完成后就产生了著作权。E载波是ITU-T建议的传输标准,其中E3信道的数据速率大约是(11) Mb/s.贝尔系统T3信道的数据速率大约是(12) Mb/s。(11)A.64B.34C.8D.2(12)A.1.5B.6.3C.44D.274【答案】B C【解析】(11)E载波是ITU-T建议的数字传输标准,分为5个复用
13、级别。在E1信道中,8位组成个时槽,32个时槽(TS0TS31)组成一个帧,16个帧组成一个复帧。在E1帧中,TS0 用于帧控制,TS16用于随路信令和复帧控制,其余的30个时槽用于传送话音和数据。E1载波的数据速率为2.048Mb/s,其中每个信道的数据速率是64Kb/s。E2信道由4个El信道组成,数据速率为8.448Mb/s。E3信道由16个E1信道组成,数据速率为34.368Mb/s(12) E4信道由4个E3信道组成,数据速率为139.264Mb/s。E5信道由4个E4信道组成,数据速率为565.148Mb/s。T载波是贝尔系统的数字传输标准(如下图所示),在北美和日本使用。T载波中
14、话音信道的数据速率为56Kb/sd4路话音被复合在一条T1信道上,其数据速率为1.544Mb/s。T2信道由4个T1信道组成,数据速率为6.312Mb/s。T3信道由7个T2信道组成,数据速率为44.736Mb/s。T4信道由6个T3信道组成,数据速率为274.176Mb/s。RS-232-C的电气特性采用V.28标准电路,允许的数据速率是(13),传输距离不大于(14)。(13)A.lKb/sB.20Kb/sC.100Kb/sD.IMb/s(14)A.lmB.15mC.100mD.lKm【答案】B B【解析】物理层标准规定了 DTE与DCE之间接口的机械特性、电气特性、功能特性和过程特性。R
15、S-232-C是主要的物理层接口之一,是PC的标准设备。RS-232-C的机械特性没有规定,可以采用25针、15针或9针D型连接器,RS-232-C的电气特性与CCITTV.28 标准兼容。常用的各种电气特性标准参见下表。三种电气特性标准比较曼彻斯特编码的特点是(15),它的编码效率是(16)。(15)A.在“0”比特的前沿有电平翻转,在“1”比特的前沿没有电平翻转 B.在“1”比特的前沿有电平翻转,在“0”比特的前沿没有电平翻转 C.在每个比特的前沿有电平翻转 D.在每个比特的中间有电平翻转(16)A.50%B.60%C.80%D.100%【答案】D A【解析】(15)曼彻斯特编码(Manc
16、hester Code)是一种双相码(或称分相码)。双相码要求每一 位中间都要有一个电平转换,因而这种代码的优点是自定时,同时双相码也有检测差错的功能,如果某一位中间缺少了电平翻转,则被认为是违例代码。在下图中,我们用髙 电平到低电平的转换边表示“0”,而低电平到髙电平的转换边表示“1”,相反的表示也是允许的。比特中间的电平转换既表示了数据代码,同时也作为定时信号使用。曼彻斯特编码用在以太网中。差分曼彻斯特编码类似于曼彻斯特编码,它把每一比特的起始边有无电平转换作为 区分“0”和“1”的标志,这种编码用在令牌环网中。(16)在曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码中,每比特中间都有一次电平跳变,因此波
17、特率是数据速率的两倍。对于100Mb/s的高速网络,如果采用这类编码方法,就需要200M 的波特率,其硬件成本是100M波特率硬件成本的510倍。作为一种变通的办法,可以使用4B/5B或8B/10B编码。HDLC协议是一种(17),采用(18)标志作为帧定界符。(17)A.面向比特的同步链路控制协议B.面向字节计数的同步链路控制协议 C.面向字符的同步链路控制协议D.异步链路控制协议(18)A.10000001B.01111110C.10101010D.10101011【答案】A B【解析】(17)数据链路控制协议分为面向字符的协议和面向比特的协议。面向字符的协议以字符作为传输的基本单位,并用
18、10个专用字符控制传输过程。面向比特的协议以比特作为传 输的基本单位,它的传输效率高,广泛地应用于公用数据网中。HDLC (High Level Data Link Control,高级数据链路控制)协议是ISO根据IBM公 司的SDLC (Synchronous Data Link Control)协议扩充开发而成的。美国国家标准化协会(ANSI)则根据SDLC开发出类似的协议,叫做ADCCP协议(Advanced Data Communication Control Procedure)。(18) HDLC使用统一的帧结构进行同步传输,下图为HDLC帧的格式示意图。HDLC帧由6个字段组成
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