软考网工计算题总结(一):总共33类题型,进来复习啦!

news2024/12/22 17:22:00

题型一:

1.地址编号从80000H到BFFFFH且按字节编址的内存容量为(5)KB,若用16KX4bit的存储芯片够成该内存,共需(6)片。

(5)A.128 B.256 C.512 D.1024

(6)A.8 B.16 C.32 D.64

【答案】B   C

【解析】本题考查计算机系统基础知识。2的18次方

从80000H到BFFFFH的编址单元共3FFFF (即218 )个,按字节编址的话,对应的容量为28KB, HP 256KB,若用16KX4bit的芯片构成该内存,构成一个16KB存储器需要2片,256+16=16,共需要32片。

2.若用256K×8bit的存储器芯片,构成地址40000000H到400FFFFFH且按字节编址的内存区域,则需(5)片芯片。

(5)A.4 B.8 C.16 D.32

【答案】A

【解析】本题考查计算机系统中存储器知识。

地址400000000H到4000FFFFFH共有FFFFFH (即220)个以字节为单位的编址单元,而256KX8bit的存储器芯片可提供218个以字节为单位的编址单元,因此需要4片 (220/218)这种芯片来构成上述内存区域。

3.内存按字节编址从B3000H到DABFFH的区域,其存储容量为(4)

(4)A.123KB B.159KB C.163KB D.194KB

【答案】B

【解析】本题考查计算机组成基础知识。

直接计算16进制地址包含的存储单元个数即可。

DABFFH - B3000H + 1 = 27C00H = 162816 = 159K,按字节编址,故此区域的存储容量为159KB。

4.内存按字节编址,从A1000H到B13FFH的区域的存储容量为(1)KB。

 (1)A.32 B.34 C.65 D.67

【答案】C

【解析】

存储容量=B13FFH-A1000H+1=B1400H-A1000H=10400H=1 0000 0100 0000 0000=100 0001K=65KB。

5.若某计算机字长为32位,内存容量为2GB,按字编址,则可寻址范围为(4

(4)A.1024M B.1GB C.512M D.2GB

【答案】C

【解析】本题考查计算机系统基础知识。

内存容量2GB=2*1024*1024*1024*8位,按字编址时,存储单元的个数为2*1024*1024*1024*8/32=512*1024*1024,即可寻址范围为512MB。

题型二:

1.使用150DPI的扫描分辨率扫描一幅3×4英寸的彩色照片,得到原始的24位真彩色图像的数据量是(5)Byte。

(5)A.1800 B.90000 C.270000 D.810000

【答案】D

【解析】

DPI是指每英寸的像素,每英寸就是150*150个点,现在3×4英寸,点的个数就是150*3*150*4。使用150DPI的扫描分辨率扫描一幅3×4英寸的彩色照片,得到原始的24位真彩色图像的数据量是150*3*150*4*24/8=810000Byte。

2.使用图像扫描仪以300DPI的分辨率扫描一幅 3x4 英寸的图片,可以得到(7)像 素的数字图像。

(7)A.300 x300 B.300 x400 C.900 x4 D.900 x1200

【答案】D

【解析】

例如要冲洗3*4英寸的照片,扫描精度是300dpi,那么文件尺寸应该是(3*300)*(4*300)=900像素*1200像素。

题型三:

海明码校验:

1.一对有效码字之间的海明距离是(15)。如果信息为10位,要求纠正1位错,按照海明编码规则,最少需要增加的校验位是(16)位。

(15)A.两个码字的比特数之和 B.两个码字的比特数之差

      C.两个码字之间相同的位数 D.两个码字之间不同的位数

  (16)A.3 B.4 C.5 D.6

【答案】D   B

【解析】

m+k+1<2^k M=10 k=4 增加4位

2.海明码是一种纠错码,其方法是为需要校验的数据位增加若干校验位,使得校验位的值 决定于某些被校位的数据,当被校数据出错时,可根据校验位的值的变化找到出错位,从而 纠正错误。对于 32 位的数据,至少需要增加(6)个校验位才能构成海明码。

以10位数据为例,其海明码表示为D9D8D7D6D5D4P4D3D2D1P3D0P2P1中,其中 Di(0<=i<=9)表示数据位,Pj(1<=j<=4)表示校验位,数据位 D9 由 P4 P3 和 P2 进行校验(从右至左 D9 的位序为 14,即等于 8+4+2,因此用第8位的 P4,第4位的P3和第2位的 P2 校验),数据位D5由(7)进行校验。

(6)A.3 B.4 C.5 D.6

(7)A.P4  P1    B.P4  P2    C.P4 P3 P1    D.P3P2P1

【答案】D   B

【解析】

海明不等式:校验码个数为K,2的K次方个校验信息,1个校验信息用来指出“没有错误”,满足m+k+1<=2k。所以32位的数据位,需要6位校验码。

第二问考察的是海明编码的规则,构造监督关系式,和校验码的位置相关:

数据位D9受到P4、P3、P2监督(14=8+4+2),那么D5受到P4、P2的监督(10=8+2)。

循环校验码:

要发送的数据为1101011011。采用CRC的生成多项式是 P(X)=X^4+X+1。试求应添加在数据后面的余数。
(1)若要发送的数据在传输过程中最后一个1变成了0,即变成了1101011010,问接收端能否发现?
(2)若要发送的数据在传输过程中最后两个1变成了0,即变成了1101011000,问接收端能否发现?
采用 检验后,数据链路层的传输是否就变成了可靠的传输?
 

由上面运算结果可知需要添加的余数为1110.

 

题型四:

假如有3块容量是300G的硬盘做RAID5阵列,则这个RAID5的容量是(63)

(63)A.300G B.4500 C.600G D.900G

【答案】C

【解析】

Raid5阵列可用率是n-1/n,所以3*300*0.8=600G

题型五:

CSMA/CD(冲突检测)

1.两个站点采用二进制指数后退算法进行避让,3次冲突之后再次冲突的概率是(59)

(59)A.0.5 B.0.25 C.0.125 D.0.0625

【答案】D

【解析】

以太网采用截断二进制指数退避算法来解决碰撞问题。这种算法让发生碰撞的站在停止发送数据后,不是等待信道变为空闲后就立即再发送数据,而是推迟一个随机的时间。这样做是为了使的重传时再次发生冲突的概念减少。具体的退避算法如下:

(1)确定基本退避时间,一般是取为争用期2t。

(2)从整数集合[0,1,…, (2k-1)]中随机地取出一个数,记为r。重传应退后的时间为r倍的争用期。上面的参数k按下面公式计算:

k = Min[重传次数, 10]

可见当重传此数不超过10时,参数k等于重传此数,但当重传次数超过10时,k就不再增大而一直等于10。

(3)当重传次数达16次仍不能成功时,则表明同时打算发送数据的站太多,以至连续发生冲突,则丢弃该帧,并向高层报告。

例如,在第一次重传时,k=1,随机数r从整数【0、1】中选择一个数。因此重传的站可选择重传推迟时间为0或2t,在这两个时间内随机选择一个。

如果再发生碰撞,则在第2次重传时,k=2,随机数r就从整数{0,1,2、3}中选择一个数。因此重传推迟时间为0、2t、4t、6t,这四个时间内选择一个。

第3次重传,K=3,随机数r就从整数{0,1,2、3、4、5、6、7}中选择一个数。因此重传推迟时间为0、2t、4t、6t、8 t、10 t、12 t、14 t,这8个时间内选择一个。

3次重传后还继续有冲突产生,那么K=4,最后就是从16个时间选择一个。几率是0.0625。

同理,依次类推,

当重传此数达16次仍不能成功时,则表明同时打算发送数据的站太多,以至连续发生冲突,则丢弃该帧,并向高层报告。

2.某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制,数据传输速率为10Mbps,主机甲和
主机乙之间的距离为 2km,信号传播速度是 200m/us。若主机甲和主机乙发送数据时发生冲
突。从开始发送数据起,到两台主机均检测到冲突时刻为止,最短需经过的时间是(17)us.
(17)
A.10
B.20
C.30
D.40

答案:A

解析:

主机甲和主机乙之间单向传播延迟时间=2km/(200m/us)=10us:两台主机均检测到冲突时,
最短所需时间对应下面极端情况:主机电和主机乙同时各发送一个数据帧,信号在信道中发
生冲突后,冲突信号继续向两个方向传播。因此,双方均检测到冲突需要1个单向传播延迟,
即 10us。因此,甲乙两台主机均检测到冲突时,最短需经过 10us。

题型六:

对于选择重发ARQ协议,如果帧编号字段为k位,则窗口大小为(21)

  (21)A.W≤2k-1 B.W≤2k-1 C.W=2k D.W<2k-1

【答案】B

【解析】

如果顿编号字段为k位,对于选择重发ARQ协议,发送窗口大小为W≤2的(k-1)次方 ;对于后退N帧ARQ协议,则窗口大小为W≤2的k次方-1。

注:卫星通信中,差错控制主要3种方法,选择重传ARQ,前项差错控制FEC,多站分集的自动反馈重发。

题型七:

假设生产管理网络系统采用B/S工作方式,经常上网的用户数为150个,每用户每分钟产生8个事务处理任务,平均事务章大小为0.05MB,则这个系统需要的信息传输速率为(68)

  (68)A.4 Mb/s B.6 Mb/s C.8 Mb/s D.12 Mb/s

【答案】C

【解析】

可以根据下面的公式计算出应用需要的传输信息速率:

总信息传输速率=平均事务量大小X每字节位数X每个会话事务数X平均用户数/平均会话时长

根据这个公式,结算结果为:0.05X8X8X150/ 60=8Mb/s

题型八:最小帧长

1.一个运行CSMA/CD协议的以太网,数据速率为1Gb/s,网段长1km,信号速率为200,000km/sec,则最小帧长是(62比特。

(62)A.1000 B.2000 C.10000 D.200000

【答案】C

【解析】

2.采用CSMA/CD协议的基带总线,其段长为1000m,中间没有中继器,数据速率为10Mb/s,信号传播速度为200m/μs,为了保证在发送期间能够检测到冲突,则该网络上的最小帧长应为(64)比特。

(64)A.50 B.100 C.150 D.200

【答案】B

【解析】

带冲突检测的监听算法把浪费带宽的时间减少到检测冲突的时间。对局域网来说这个时间是很短的。通过分析确定,在基带系统中检测冲突需要的最长时间为2t,即网络传播延迟时间的两倍。

与冲突窗口相关的参数是最小帧长。如果在时间内帧已经发送完毕,这样发送站站在整个发送期间将检测不到冲突。为了避免这种情况,网络标准中根据设计的数据速率和最大网段长度规定了最小帧长Lmin:

Lmin=2R×d/v

这里是网络数据速率,d为最大段长,v是信号传播速度。有了最小帧长的限制,发送站必须对较短的帧增加填充位,使其等于最小帧长。接收站对收到的帧要检查长度,小于最小帧长的帧被认为是冲突碎片而丢弃。

根据题中给出的条件,可以计算如下:

Lmin =2R×d/v=2×10Mb/s X 1000m/200m/μs = l00bit

3.在CSMA/CD以太网中,数据速率为100Mb/s,网段长2km,信号速率为200m/us,则此网络的最小帧长是(60)比特。

(60)A.1000 B.2000 C.10000 D.200000

【答案】B

【解析】

为了检测冲突:

传输时延>=2倍传播时延

X/100000000>=2*2000/200000000

算出X=2000

 为了确保发送数据站点在传输时能检测到可能存在的冲突,数据帧的传输时延要不小于两倍的传播时延。由此引出了CSMA/CD总线网络中最短帧长的计算关系式:

(传输时延与传播时延)

1.在相隔400km的两地间通过电缆以4800b/s的速率传送3000比特长的数据包,从开始发送到接收完数据需要的时间是(13)

(13)A.480ms B.607ms C.612ms D.627ms

【答案】D

【解析】

一个数据包从开始发送到接收完成的时间包含两部分:发送时间tf和传播延迟时间tp,根据题目要求可以计算如下。

对电缆信道:tp=400km/(200km/ms)=2ms,tf=3000bit/4800b/s=625ms,tp+tf=627ms.

2.在相隔2000km的两地间通过电缆以4800b/s的速率传送3000比特长的数据包,从开始发送到接收完数据需要的时间是(19),如果用50Kb/s的卫星信道传送,则需要的时间是(20)

(19)A.480ms B.645ms C.630ms D.635ms

(20)A.70ms B.330ms C.500ms D.600ms

【答案】D   B

【解析】

一个数据包从开始发送到接收完成的时间包含发送时间tf和传播延迟时间tp两部分,可以计算如下:

对电缆信道:tp=2000km/(200km/ms)= 10ms, tf=3000b/4800b/s=625ms, tp+tf=635ms.

对卫星信道:tp=270ins, tf=3000b/50kb/s=60ms, tp+tf=270ms+60ms:=330ms.

3.A、B是局域网上两个相距1km的站点, A 采用同步传输方式以 1Mb/s的速率 向 B 发送长度为 200,000 字节的文件。假定数据帧长为 128 比特,其中首部为 48 比特: 应答帧为 22 比特, A 在收到 B 的应答帧后发送下一帧。传送文件花费的时间为(15)s,有效的数据速率为(16)Mb/s(传播速率为200m/us)

(15)A.1.6 B.2.4 C.3.2 D.3.6

(16)A.0.2 B.0.5 C.0.7 D.0.8

【答案】C   B

【解析】

总时间的=传输时延+传播时延

先算总的传输时延:

一共200000*8=1600000位,数据帧是128位,那么一共1600000/(128-48)=20000帧。一帧的传输时延是128/1000000,那么总的传输时延是20000*128/1000000=2.56s,而由于是必须等待应答信号,所以应答信号的总传输时延是20000*22/1000000=0.44s。

再算总的传播时延:2*20000*1000/200000000=0.2s。所以总时延等于3.2s。

而算有效数据速率的话,1600000/X=3.2S,那么有效速率是0.5Mbps。

4.以100Mb/s以太网连接的站点A和B相隔2000m,通过停等机制进行数据传输,传播速率为200m/us,有效的传输速率为()Mb/s.

A.80.8
B.82.9
C.90.1
D.92.3
答案:A

一个数据帧帧长最大为1518字节。其中数据帧发送时间=1518*8/100Mb/s=121.44us数据帧传播时间=2000m/200m/us=10us。

停等协议是发送一帧,收到确认后再发下一帧,确认帧是64B,则发送时间=64*8/100mbps=5.12us

则总时间=121.44us+5.12us+10us+10us=146.56us。

发送一个数据帧的有效速率=1500*8/146.56=81.87mbps。又因为还有排队时间、处理时间未计算进去,所以总时间还应该是要更多的,分母越大,最终结果就会要小于81.87mbps。

题型九:流水线

通常可以将计算机系统中执行一条指令的过程分为取指令、分析和执行指令3步,若取指令时间为4Δt,分析时间为2Δt,执行时间为3Δt,按顺序方式从头到尾执行完600条指令所需时间为(3)Δt;若按照执行第i条、分析第i+1条、读取第i+2条重叠的流水线方式执行指令,则从头到尾执行完600条指令所需时间为(4)Δt。

(3)A.2400 B.3000 C.3600 D.5400

(4)A.2400 B.2405 C.3000 D.3009

【答案】D   B

【解析】本题考査指令系统基础知识。

指令顺序执行时,每条指令需要9Δt (4Δt+2Δt+3Δt),执行完600条指令需要5400Δt,若采用流水方式,则在分析和执行第1条指令时,就可以读取第2条指令,当第1条指令执行完成,第2条指令进行分析和执行,而第3条指令可进行读取操作。因此,第1条指令执行完成后,每4Δt就可以完成1条指令,600条指令的总执行时间为 9Δt+599X4Δt=2405Δt。

加速比=不采用流水线的执行时间/采用流水线的执行时间

流水线的吞吐率=任务数/处理完成多个任务所用的时间

或者

=1/max(t1,t2,t3....)

 题型十:香农定理,奈奎斯特定理

1.设信道带宽为3000Hz,信噪比为30dB,则信道可达到的最大数据速率约为(15) b/s。

(15)A.10000 B.20000 C.30000 D.40000

【答案】C

【解析】

按照香农(Shannon)定理,噪声信道的极限数据速率由下面的公式计算:

本题中,F=3000Hz,信噪比为30dB,即S/N=1000,所以

C=3000×log2(1+1000)≈30000b/s。

2.设信号的波特率为1000Baud,信道支持的最大数据速率为2000b/s,则信道采用
的调制技术为()
·A.BPSK B.QPSK D.BFSK  D.4B5B

【答案】B

【解析】B=Blog₂N 2000=1000log₂N N=4,只有QPSK是4相调制

3.电话信道的频率为0-4kHZ ,若信噪比为30dB,则信道容量为(12)kb/s ,要达到此容量,至少需要(13)个信号状态。

(12)A.4 B.20 C.40 D.80

(13)A.4 B.8 C.16 D.32

【答案】C   D

【解析】

用香农定理C=Wlog2(1+S/N),又因为DB=10log10(S/N),所以C=40Kbps,而回到奈奎斯特定律,如果R=2Wlog2(N),算出N=32。

4.注意区分两种题型(重点中的重点)

假设模拟信号的频率为10~16MHz,采样频率必须大于()时,才能使得到的样本信号不失真。

A.8MHz
B.10MHz
C.20MHz
D.32MHz
答案:D
奈奎斯特取样定理:如果取样速率大于模拟信号最高频率的2倍,则可以用得到的样本中恢复原来的模拟信号。

8条模拟信道采用TDM复用成1条数字信道,TDM帧的结构为8字节加1比特同步开销(每条模拟信道占1个字节)。若模拟信号频率范围为10~16kHz样本率至少为32样本/秒,此时数字信道的数据速率为(12)Mbps。
A.0.52
B.0.65
C.130
D. 2.08
答案:D

TDM帧的结构为8字节加1比特同步开销,其中1字节为8比特,即一共有8*8+1=65bit。1个采样样本占65比特,则数据速率为32k*65=2080kbps=2.08mbps

传输信道频率范围为10~16MHz,采用QPSK调制,支持的最大速率为()Mbps。

A.12
B.16
C.24
D.32
答案:C

B=2W;W=16-10=6MHzR=BxlogN
QPSKN=4.R=2*6*2=24

题型十一:

总线宽度为32bit,时钟频率为200MHz,若总线上每5个时钟周期传送一个32bit的字,则该总线的带宽为(4)MB/S。

(4)A.40 B.80 C.160 D.200

【答案】C

【解析】本题考查计算机系统基础知识。

总线宽度是指总线的线数,即数据信号的并行传输能力,也体现总线占用的物理空间和成本;总线的带宽是指总线的最大数据传输率,即每秒传输的数据总量。总线宽度与时钟频率共同决定了总线的带宽。

32bit/8=4Byte, 200MHz/5X4Byte=160MB/s

题型十二:

设备A的可用性为0.98,如下图所示将设备A并联以后的可用性为(46)

(46)A.0.9604 B.0.9800    C.0.9996 D.0.9999

【答案】C

【解析】

A=1-(1-A)(1-A) 1-0.0004=0.9996

题型十三:

某计算机系统页面大小为 4K ,进程的页面变换表如下所示。若进程的逻辑地址 为 2D16H 。该地址经过变换后,其物理地址应为(8)

(8)A.2048H B.4096H C.4D16H D.6D16H

【答案】C

【解析】

页面大小是4K(2的12次方),逻辑地址是2D16H,转为二进制是0010 1101 0001 0110,那么后12位是业内地址,前0010是页号,通过查表物理块号是4,所以物理地址是4D16H。

题型十四:

设文件索引节点中有8个地址项,每个地址项大小为4字节,其中5个地址项为直接地址索引,2个地址项是一级间接地址索引,1个地址项是二级间接地址索引,磁盘索引块和磁盘数据块大小均为1KB字节。若要访问文件的逻辑块号分别为5和518,则系统应分别采用(8)

(8)A.直接地址索引和一级间接地址索引

B.直接地址索引和二级间接地址索引

C.一级间接地址索引和二级间接地址索引

D.一级间接地址索引和一级间接地址索引

【答案】C

【解析】本题考查操作系统文件管理方面的基础知识。

根据题意,磁盘索引块为1KB字节,每个地址项大小为4字节,故每个磁盘索引块可存放1024/4=256个物理块地址。又因为文件索引节点中有8个地址项,其中5个地址项为直接地址索引,这意味着逻辑块号为0〜4的为直接地址索引;2个地址项是一级间接地址索引,这意味着第一个地址项指出的物理块中存放逻辑块号为5〜260的物理块号,第一个地址项指出的物理块中存放逻辑块号为261〜516的物理块号;1个地址项是二级间接地址索引,该地址项指出的物理块存放了256个间接索引表的地址,这256个间接索引表存放逻辑块号为517〜66052的物理块号。

经上分析不难得出,若要访问文件的逻辑块号分别为5和518,则系统应分别采用一级间接地址索引和二级间接地址索引。

题型十五:

某机器字长为n,最高位是符号位,其定点整数的最大值为(2)

  (2)A.2n-1 B.2n-1-1 C.2n D.2n-1

【答案】B

【解析】本题考查计算机系统中数据表示基础知识。

机器字长为n,最高位为符号位,则剩余的n-1位用来表示数值,其最大值是这n-1位都为1,也就是2 的(n-1)次方-1。

题型十六:数据速率和码元速率

1.正交幅度调制16-QAM的数据速率是码元速率的(15)倍。

(15)A.2 B.4 C.8 D.16

【答案】B

【解析】

正交幅度调制(Quadrature Amplitude Modulation, QAM)是把两个幅度相同但相位相差90°的模拟信号合成为一个载波信号,经过信道编码后把数据组合映射到星座图上,如下图所示。

QAM调制实际上是幅度调制和相位调制的组合,同时利用了载波的幅度和相位来传递数据信息。与单纯的PSK调制相比,在最小距离相同的条件下,QAM星座图中可以容纳更多的载波码点,可以实现更高的频带利用率。16-QAM是用一个码元表示4比特二进制数据,它的数据速率是码元速率的4倍。目前最高可以达到1024-QAM,即用一个码元表示10比特数据。

补充:数据速率是码元速率的两倍

2.在异步通信中,每个字符包含1位起始位、7位数据位、1位奇偶位和1位终止位,每秒钟传送100个字符,采用DPSK调制,则码元速率为(14),有效数据速率为(15)

(14)A.200波特 B.500波特 C.1000波特 D.2000波特

(15)A.200b/s B.500b/s C.700b/s D.1000b/s

【答案】C   C

【解析】

在异步通信中,每个字符包含1位起始位、7位数据位、1位奇偶位和1位终止位,每秒钟传送100个字符,采用DPSK调制,则码元速率为1000波特,有效数据速率为是700bps。

3.

在异步通信中,每个字符包含1位起始位、8位数据位、1位奇偶位和2位终止位,若有效数据速率为800b/s ,采用QPSK调制,则码元速率为(16)波特。

(16)A.600 B.800 C.1200 D.1600

【答案】A

【解析】

有效数据速率为800bps,因此可知传输速率为:1200bit/s。QPSK调制技术,4种码元,对应需要用二位二进制表示。因此每2位二进制表示一种码元,码元速率为二进制数据速率的一半。

4.在异步传输中,1位起始位,7位数据位,2位停止位,1位校验位,每秒传输200字符,采用曼彻斯特编码,有效数据速率是()kb/s,最大波特率为()baud。

(13)A.1.2
B.1.4
C.2.2
D.2.4
(14)A.700
B.2200
C.1400
D.4400

【答案】B,B

【解析】

每秒传200字符,而每个字符有1+7+2+1=11位,那么每秒传200*11=2200bit,即2.2kb/s,有效数据位占7/11,故有效率为7/11*2.2kb/s=1.4kb/s;或者直接字符数量*每个字符的有效数据位:200*7=1400bit/s=1.4kb/s。
错解:最大码元速率(波特率)B=2W=2*2.2k=4.4k Baud=4400 Baud
正解:R=BlogzN=2Wlog2N 2.2kb/s=Blog22 B=2200 Baud

题型十七

1.设16位浮点数,其中阶符1位、阶码值6位、数符1位,尾数8位。若阶码用移码表示,尾数用补码表示,则该浮点数所能表示的数值范围是(3)

(3)A.-264~(1-2-8)264 B.-263~(1-2-8)263

C.-(1-2-8)264~(1-2-8)264 D.-(1-2-8)263~(1-2-8)263

【答案】B

【解析】

如果浮点数的阶码(包括1位阶符)用R位的称码表示,尾数(包括1位数符)用M位的补码表示,则浮点数表示的数值范围如下。

2.浮点数的表示分为阶和尾数两部分。两个浮点数相加时,需要先对阶,即(1)(n为阶差的绝对值)。

(1)A.将大阶向小阶对齐,同时将尾数左移n位

B.将大阶向小阶对齐,同时将尾数右移n位

C.将小阶向大阶对齐,同时将尾数左移n位

D.将小阶向大阶对齐,同时将尾数右移n位

【答案】D

【解析】

浮点数加、减运算一般包括对阶、尾数运算、规格化、舍入和判溢对阶就是使两数的阶码相等,对阶原则是小阶向大阶看齐,即阶码小的数尾数右移,每右移一位,阶码加1,直刭两数的阶码相等为止。

题型十八:

主机甲和主机乙建立一条TCP连接,采用慢启动进行拥塞控制,TCP 最大段长度为 1000 字节。主机甲向主机乙发送第 1 个段并收到主机乙的确认,确认段中接收窗口大小为3000 字节,则此时主机甲可以向主机乙发送的最大字节数是(24)字节。

(24)A.1000 B.2000 C.3000    D.4000

【答案】B

【解析】

慢开始算法:当主机开始发送数据时,如果立即所大量数据字节注入到网络,那么就有可能引起网络拥塞,因为现在并不清楚网络的负荷情况。因此,较好的方法是先探测一下,即由小到大逐渐增大发送窗口,也就是说,由小到大逐渐增大拥塞窗口数值。通常在刚刚开始发送报文段时,先把拥塞窗口cwnd设置为一个最大报文段MSS的数值。而在每收到一个对新的报文段的确认后,把拥塞窗口增加至多一个最大报文段的数值。用这样的方法逐步增大发送方的拥塞窗口cwnd,可以使分组注入到网络的速率更加合理。

题型十九:

载波速率和数据速率

下图所示的调制方式是(11),若数据速率为1kb/s ,则载波速率为(12)Hz。

 

  (11)A.DPSK B.BPSK C.QPSK D.MPSK

   (12)A.1000 B.2000 C.4000 D.8000

【答案】A   B

【解析】

根据图形可知是以载波的相对初始相位变化来实现数据的传送,并且初始相位与前一码元的发生180度变化为二进制0,无变化为1.因此可知采用的调制技术为DPSK(差分相移键控)。对应的码元速率和二进制数据速率相同,而载波速率为其两倍。

题型二十:

5个64kb/s 的信道按统计时分多路复用在一条主线路上传输,主线路的开销为4% ,假定每个子信道利用率为90% ,那么这些信道在主线路上占用的带宽为(17)kb/s。

(17)A.128 B.248 C.300 D.320

【答案】C

【解析】

个子信道利用率为90%,因此复用后速率为:5*64kbps*90%=288kbps,又因为开销占了4%,因此实际传送的数据只占96%,所以实际要占288/0.96=300kbps。

题型二十一

1.IP数据报经过MTU较小的网络时需要分片。假设一个大小为1500的报文分为2个较小报文,其中 一个报文大小为800字节,则另一个报文的大小至少为(22)字节。

  (22)A.700 B.720 C.740 D.800

【答案】C

2.假设一个 IP 数据报总长度为3000B,要经过一段MTU为1500B的链路,该IP数据报
必须经过分片才能通过该链路。该原始 IP 数据报需被分成(24)个片,若IP 首部没有可选字
段,则最后一个片首部中 Ofiset字段为(25)。
(24)
A.2
B.3
C.4
D.5
(25)
A.370
B.740
C.1480
D.2960

答案:B,A

解析:

3000B 的数据分组进行分片,其中数据部分是 2980B,而MTU=1500B的数据报最多只能携带1480B 的数据,所以对于2980B的数据需要3个数据报(数据部分 1480+1480+20)才能通过。首部中的 Offset 字段表示该分片在原分组中的相对位置(注意单位是8B),而量后一个分片的相对位置是2960B,所以 Offset的取值是2960B÷8B=370

题型二十二:

假设某分时系统采用简单时间片轮转法,当系统中的用户数为n,时间片为q时,系统对每个用户的响应时间T=(10)

(10)A.n B.q C.nXq D.n+q

【答案】C

【解析】

在分时系统中是将把CPU的时间分成很短的时间片轮流地分配给各个终端用户,当系统中的用户数为n、时间片为q时,那么系统对每个用户的响应时间等于nXq。

题型二十三:

1.某企业有生产部和销售部,生产部负责生产产品并送入仓库,销售部从仓库取出产品销售。假设仓库可存放n件产品。用PV操作实现他们之间的同步过程如下图所示。

图中信号量S1和S2为同步信号量,初值分别为n和0; S是一个互斥信号量,初值为(9

(9)A.0 B.1 C.n D.-1

【答案】B

【解析】本题考查PV操作方面的基本知识。

根据题意,可以通过设置三个信号量S、S1、S2,其中,S是一个互斥信号量,初值为1,因为仓库是一个互斥资源,所以将产品送仓库时需要执行进行P (S)操作,当产品放入仓库后需要执行V (S)操作。

2.假设系统有n个进程共享资源R,且资源R的可用数为3,其中n≥3 。若采用PV操作,则信号量S的取值范围应为(9)

(9)A.-1~n-1 B.-3~3 C.-(n-3)~3 D.-(n-1)~1

【答案】C

【解析】

比如,有三个某类资源,假设四个进程A、B、C、D要用该类资源,最开始S=3,当A进入,S=2,当B进入S=1,当C进入时S=0,表明该类资源刚好用完,D进入S=-1,表明有一个进程被阻塞了,当A用完该类资源时,进行V操作,S=0,释放该类资源,这时候,S=0,表明还有进程阻塞在该类资源上,然后再唤醒一个。

题型二十四

8条模拟信道采用TDM复用成1条数字信道,TDM帧的结构为8字节加1比特同步开销(每条模拟信道占1个字节),若模拟信号频率范围为10-16kHz,样本串至少为(11)样本/秒,此时数字信道的数据速率为(12)Mbps。
(11)A.8k
B.10k
C.20k
D.32K
(12)A.0.52
B.0.65
C.1.30
D.2.08

【答案】D,D

【解析】

11)样本串至少大于频率的两倍,12)数字信道包含8个模拟信道,即(8*8+1)*32K=2080kbps=2.08Mbps

题型二十五:

假设有一个LAN,每10分钟轮询所有被管理设备一次,管理报文的处理时间是50ms,网络延迟为1ms,没有明显的网络拥塞,单个轮询需要时间大约为0.2s,则该管理站最多可支持(46)个设备。

A.4500
B.4000
C.3500
D.3000

【答案】D
【解析】10分钟=600s轮询一遍,每个设备耗时0.2s,即600/0.2=3000个设备。

题型二十六:

某文件系统采用位示图(bitmap)记录磁盘的使用情况。若计算机系统的字长为64位,磁盘的容量为
1024GB,物理块的大小为4MB,那么位示图的大小需要()个字。
答案:
A.1200
B.2400
C.4096
D.9600

解析:

位示图是利用二进制的一位来表示磁盘中的一个盘块的使用情况。当其值为《0》时,表示对应的盘块空闲;为《1》时,表示已经分配。系统中字长为64位,可记录64个物理块的使用情况
根据题意,若磁盘的容量为1024GB,物理块的大小为4MB,那么该磁盘就有256x1024个物理块,位示图的大小为256x1024/64=4096个字节。

题型二十七:

以太网的最大帧长为1518字节,每个数据帧前面有8个字节的前导字段,帧间隔为9.6us。传输
240000bit的IP数据报,采用100BASE-TX网络,需要的最短时间为()。

A.1.23ms
B.12.3ms
C.2.63ms
D.26.3ms
答案:C

解析:

IP数据包的长度是240000比特,一共30000字节,封装在以太帧里面,需要分片,一共分20片(实际应该是21片,此题以20片计算)。
每个以太帧的传输时间是(1518+8)*8/100Mbps=0.00012208s。20个以太帧的传输时间是
20*0.00012208=0.0024416s。
20个帧中间会存在20个帧间间隔时间192us。所以总时间=2441.6+192=2633.6us=2.63ms。

题型二十八:数据分片

假设一个IP 数据报总长度为3000B,要经过一段MTU为1500B的链路,该IP数据报必须经过分片才能通过该链路。该原始 IP 数据报需被分成(24)个片,若IP 首部没有可选字段,则最后一个片首部中 Ofiset 字段为(25)。
(24)
A.2
B.3
C.4
D.5
(25)
A.370
B.740
C.1480
D.2960

答案:B,A

30008 的数据分组进行分片,其中教据部分是2980B,而MTUE1500B 的委据报最多只能携出1480B 的数据,所以对于2980B 的数据需要 3个数据报(数据部分 1480+1480+20)才能通过。首部中的 Offset 字段表示该分片在原分组中的相对位置(注意单位是8B),而最后一个分片的相对位置是 2960B,所以 Offset 的取值是 2960B÷8B=370。

题型二十九:

某计算机系统中互斥资源R的可用数为8,系统中有3个进程P1、P2和P3竞争R,且每个进程都需要i个R,该系统可能会发生死锁的最小i值为( )。

A.1
B.2
C.3
D.4

答案:D

解析:

本题对于R资源可用数为8,分配到3个进程中,为了让最后的i值最小,所以每个进程尽量平均分配,可以得到3 、3、2的分配情况,此时如果假设i的取值为3,则必定不会形成死锁。当i>3时系统会形成死锁,此时取整,即最小i值为4。

或者可以记住公式:m>=n(w-1)+1

m表示资源数量,n表示进程数量,w表示每个进程所需要的资源数

题型三十:

某软件项目的活动图如下图所示,其中顶点表示项目里程碑,连接顶点的边表示包含的活动,边上的数字表示活动的持续时间(天),则完成该项目的最少时间为( ?)天。活动FG的松驰时间为( )天。

A.20
B.37
C.38
D.46

答案:D

题型三十一:

某文件系统采用位示冬(bitmap)记求感盘的使用情况,若计算机系统的字长为
64位,磁盘的容量为 1024G,物理块大小为4MB,那么位示图的大小需要(8)个
字。
(8)
A、1200
B、2400
C、4096
D、9600

答案:C

解析:

位示图是利用二进制的一位来表示磁盘中的一个盘块的使用情况。当其值为“0”时,表示对应的盘块空闲:为“1”时,表示已经分配。有的系统把"0”作为盘块已分配的标记,把“1”作为空床标志。(它们的本质上是相同的,都是用一位的两种状态标志空闲和已分配两种情况。)磁盘上的所有盘块都有一个二进制位与之对应,这样,由所有盘块所对应的位构成一个集合,称为位示图。1024*1024/4/64=4096

题型三十二

1.以太网的最大帧长为 1518 字节,每个数据帧前面有8个字节的前导字段,帧间隔为
9.6μs,快速以太网 100 BASE-T 发送两帧之间的最大间隔时间约为() μs。
(60)

A.12.1
B.13.2
C.121
D.132
【答案】D
【解析】
(1518+8)*8/10 8*106+96=12208+96=13168

2.以太帧的最大帧长为 1518 字节,每个对据畅前面有8个字节的前导字段,帧间隔为
9.6us.传输 240000bit的 IP 数据报,采用 100BASE-TX 网络,需要的最短时间为(59)。
(59)
A、1.23ms
B、12.3ms
C、2.63ms
D、26.3ms

答案:C

1518 个字节中,实际用于封装数据的部分只有 1500字节,也就是 1500*8=12000bit。现在要传输 240000 个bit,需要传输 240000/120=20次。每一次传输需要的时间

9.6us+(1518+8)*8/100*106(s)=9.6us+122.8s=131.68us.

因此总的时间=20*131.68=2633.6us=2.63ms

题型三十三

TCP 采用慢启动进行拥塞控制,若TCP在某轮拥塞窗口为8时出现拥塞,经过4个均
成功收到应答,此时拥塞窗口为(21)
(21)
A.5
B.6
C.7
D.8

答案:

解析:第一轮发送一个数据包,窗口设为2,第二轮发布两个窗口值设为4,第三轮发布4个,窗口值设为5,第四轮发送五个,窗口值设为6,超过4,一个一个增加。

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