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1软考网络工程师2004年试题2004年下半年网络工程师上午试卷●内存按字节编址,地址从A4000H到CBFFFH,共有(1)个字节。若用存储容量为32K×8bit的存储芯片构成该内存,至少需要(2)片。(1)A.80KB.96KC.160KD.192K(2)A.2B.5C.8D.10试题解析:CBFFFH-A4000H+1=28000H=160K。160K/32K=5。答案:(1)C(2)B●中断响应时间是指(3)。(3)A.从中断处理开始到中断处理结束所用的时间B.从发出中断请求到中断处理结束所用的时间C.从发出中断请求到进入中断处理所用的时间D.从中断处理结束到再次中断请求的时间试题解析:中断处理过程分为两个阶段:中断响应过程和中断服务过程。中断响应时间是中断响应过程所用的时间,即从发出中断请求到进入中断处理所用的时间。答案:C●若指令流水线把一条指令分为取指、分析和执行三部分,且三部分的时间分别是t取指=2ns,t分析=2ns,t执行=1ns。则100条指令全部执行完毕需(4)ns。(4)A.163B.183C.193D.203试题解析:100条指令的执行时间=(2*100)+3=203。答案:D●在单指令流多数据流计算机(SIMD)中,各处理单元必须(5)。(5)A.以同步方式,在同一时间内执行不同的指令B.以同步方式,在同一时间内执行同一条指令C.以异步方式,在同一时间内执行不同的指令D.以异步方式,在同一时间内执行同一条指令试题解析:SIMD(SingleInstructionMultipleDatastream,单指令流多数据流):同一条指令控制多个处理器的运行。在这种计算机中有多个处理单元,但只有一个控制部件,所有处理单元以同步方式,在同一时刻执行同一条指令,处理不同的数据。答案:B●单个磁头在向盘片的磁性涂层上写入数据时,是以(6)方式写入的。(6)A.并行B.并-串行C.串行D.串-并行2试题解析:常识。答案:C●容量为64块的Cache采用组相联方式映像,字块大小为128个字,每4块为一组。若主存容量为4096块,且以字编址,那么主存地址应为(7)位,主存区号应为(8)位。(7)A.16B.17C.18D.19(8)A.5B.6C.7D.8试题解析:以字编址,字块大小为128个字,容量为4096块主存,则128×4096=219,主存地址为19位;由于采用组相联方式映像,Cache容量为64块,则主存区数=4096/64=64=26,主存区号为6位。答案:(7)D(8)B●软件开发中的瀑布模型典型地刻画了软件生存周期的阶段划分,与其最相适应的软件开发方法是(9)。(9)A.构件化方法B.结构化方法C.面向对象方法D.快速原型方法试题解析:常识。答案:B●下述任务中,不属于软件工程需求分析阶段的是(10)。(10)A.分析软件系统的数据要求B.确定软件系统的功能需求C.确定软件系统的性能要求D.确定软件系统的运行平台试题解析:设计阶段才确定软件的运行平台。答案:D●软件设计的主要任务是设计软件的结构、过程和模块,其中软件结构设计的主要任务是要确定(11)。(11)A.模块间的操作细节B.模块间的相似性C.模块间的组成关系D.模块的具体功能试题解析:既然是结构设计,当然首要任务是确定模块间的组成关系。答案:C●系统测试是将软件系统与硬件、外设和网络等其他因素结合,对整个软件系统进行测试。(12)不是系统测试的内容。(12)A.路径测试B.可靠性测试C.安装测试D.安全测试试题解析:常见的系统测试包括恢复测试、安全测试、强度测试、性能测试、可靠性测试和安装测试等。路径测试是单元测试的内容。答案:A●项目管理工具中,将网络方法用于工作计划安排的评审和检查的是(13)。(13)A.Gantt图B.PERT网图C.因果分析图D.流程图试题解析:用网络分析的方法编制的进度计划称为网络图。PERT(ProgramEvaluationandReviewTechnique,计划评审技术)和CPM(CriticalPathMethod,关键路径法)都采用了网络图来表示项目的进度安排。答案:B●在结构化分析方法中,数据字典是重要的文档。对加工的描述是数据字典的组成内容之一,常用的加工描述方法(14)。(14)A.只有结构化语言B.有结构化语言和判定树C.有结构化语言、判定树和判定表D.有判定树和判定表试题解析:结构化分析和设计时,表示软件的模块结构和模块之间关系的图形工具有:层次图、结构图、IPO图等;3表示程序处理的工具有:流程图、盒图、PAD图、判定表、判定树和过程设计语言等。答案:C●CMM模型将软件过程的成熟度分为5个等级。在(15)使用定量分析来不断地改进和管理软件过程。(15)A.优化级B.管理级C.定义级D.可重复级试题解析:优化级的特点是过程的量化反馈和先进的新思想、新技术促进过程不断改进,技术和过程的改进改进被作为常规的业务活动加以计划和管理。答案:A●在面向数据流的设计方法中,一般把数据流图中的数据流划分为(16)两种。(16)A.数据流和事务流B.变换流和数据流C.变换流和事务流D.控制流和事务流试题解析:数据流的类型决定映射的方法。数据流有两种类型:变换流和事务流。答案:C●(17)属于第三层VPN协议。(17)A.TCPB.IPsecC.PPPOED.SSL试题解析:常识。答案:B●下图所示的防火墙结构属于(18)。(18)A.简单的双宿主主机结构B.单DMZ防火墙结构C.带有屏蔽路由器的单网段防火墙结构D.双DMZ防火墙结构试题解析:图中的虚线中,屏蔽路由器和双宿主堡垒主机之间为DMZ区域。DMZ是在Internet和内部网之间的小型的独立的网络,这种布置阻止了任何直接流入子网或者DMZ的流量。答案:B●电子商务交易必须具备抗抵赖性,目的在于防止(19)。(19)A.一个实体假装成另一个实体B.参与此交易的一方否认曾经发生过此次交易C.他人对数据进行非授权的修改、破坏D.信息从被监视的通信过程中泄漏出去试题解析:常识。答案:B●知识产权一般都具有法定的保护期限,一旦保护期限届满,权利将自行终止,成为社会公众可以自由使用的知识。(20)权受法律保护的期限是不确定的,一旦为公众所知悉,即成为公众可以自由使用的知识。4(20)A.发明专利B.商标C.作品发表D.商业秘密试题解析:我国专利法规定发明专利权的保护期限为20年,实用新型专利权和外观设计专利权的保护期限为10年,均自申请日起计算。而商业秘密受法律保护的期限是不确定的,该秘密一旦为公众所知悉,即成为公众可以自由使用的知识。这是由于商业信息必须具备四大条件才能构成商业秘密,即新颖性、未公开性、实用性和保密性。其中,未公开性也称秘密性,指不为公众所知悉,一旦被公众所知悉,商业秘密就成为了“公开的秘密”,其商业价值就会部分或者全部丧失。答案:D●甲.乙两人在同一时间就同样的发明创造提交了专利申请,专利局将分别向各申请人通报有关情况,并提出多种解决这一问题的办法,不可能采用(21)的办法。(21)A.两申请人作为一件申请的共同申请人B.其中一方放弃权利并从另一方得到适当的补偿C.两件申请都不授予专利权D.两件申请都授予专利权试题解析:在我国,审批专利遵循的基本原则是“先申请先得”原则,即对于同样的发明创造,谁先申请专利,专利权就授予谁。专利法第九条规定,两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的。当有二者在同一时间就同样的发明创造提交了专利申请,专利局将分别向各申请人通报有关情况可以将两申请人作为一件申请的共同申请人,或其中一方放弃权利并从另一方得到适当的补尝,或两件申请都不授予专利权。但专利权的的授予只能给一个人。答案:D●《计算机软件产品开发文件编制指南》(GB8567-88)是(22)标准(22)A.强制性国家B.推荐性国家C.强制性行业D.推荐性行业试题解析:国家技术监督局1990年发布的《国家标准管理办法》第四条规定:国家标准的代号由大写汉语拼音字母构成。强制性国家标准的代号为GB,推荐性国家标准的代号为GB/T。答案:A●虚拟存储管理系统的基础是程序的(23)理论,这个理论的基本含义是指程序执行时往往会不均匀地访问主存储器单元。根据这个理论,Denning提出了工作集理论。工作集是进程运行时被频繁地访问的页面集合。在进程运行时,如果它的工作集页面都在(24)内,能够使该进程有效地运行,否则会出现频繁的页面调入/调出现象。(23)A.全局性B.局部性C.时间全局性D.空间全局性(24)A.主存储器B.虚拟存储器C.辅助存储器D.U盘试题解析:常识。答案:(23)B(24)A●在UNIX操作系统中,若用户键入的命令参数的个数为1时,执行cat$1命令;若用户键入的命令参数的个数为2时,执行cat$2$1命令。请将下面所示的Shell程序的空缺部分补齐。case(25)in1)cat$12)cat$2$1*)echo‘default...’case(25)A.$$B.$@C.$#D.$*试题解析:$$表示当前命令的进程标识数。$#表示位置参数的个数,不包括命令名。$*表示所有位置参量,即相当于$1,$2,…。$@与$*基本相同,但当用双引号转义时,”$@”还是能分解成多个参数,但”$*”则合并成一个参数。答案:C5●设信道的码元速率为300波特,采用4相DPSK调制,则信道的数据速率为(26)b/s.(26)A.300B.600C.800D.1000试题解析:4相意味着信号每次发生变化可以传输2个比特,因此数据速率=300*2=600。答案:B●光纤通信中使用的复用方式是(27)。EI载波把32个信道按(28)方式复用在一条2.048Mb/s的高速信道上,每条话音信道的数据速率是(29)。(27)A.时分多路B.空分多路C.波分多路D.频分多路(28)A.时分多路B.空分多路C.波分多路D.频分多路(29)A.56Kb/sB.64Kb/sC.128Kb/sD.512Kb/s试题解析:常识。答案:(27)C(28)A(29)B●用户A与用户B通过卫星链路通信时,传播延迟为270ms,假设数据速率是64Kb/s,帧长4000bit,若采用停等流控协议通信,则最大链路利用率为(30);若采用后退N帧ARQ协议通信,发送窗口为8,则最大链路利用率可以达到(31)。(30)A.0.104B.0.116C.0.188D.0.231(31)A.0.416B.0.464C.0.752D.0.832试题解析:停等协议是一种简单的流控制技术。接收方每接收一帧都会发送一个确认帧。发送方在收到确认帧之后再发送第二个数据帧。在停等协议控制下,实际传输的有效数据为4000bit,所以最大链路利用率为(4000/64000)/(4000/64000+0.27×2)=0.104。后退N帧ARQ协议具有“推倒重来”的特征,即当出错时要向回走N个帧,然后再开始重传。发送窗口为8时,发送8个最大帧的发送时间=8*4k/64k=0.5秒。信号一来一回的传输延迟=0.27*2=0.54秒。显然,8个帧发送出去时,回应帧还没有传送到用户A。在最佳情况(数据传输没有出错)下,用户A只要收到第一个回应帧,就可以发送第9帧。因此最大链路利用率应该这么算:用户发送8帧的总时间/(第一帧从开始发送到A收到回应帧的时间)。第一帧从开始发送到A收到回应帧的时间=帧的发送时间+往返传输延迟=4k/64K+0.27*2=0.6025秒。所以最大链路利用率=8*4k/64k/0.6025=0.830。这个结果与答案D的0.832比较相近,但还是不太一样。(为何标准答案为D,原因不详)(检查过《网络工程师教程(第2版)》,发觉本考题的答案符合该书的计算方法。不过,我本人认为该书的计算方法是有问题的。)答案:(30)A(31)D●HDLC是一种(32)协议。(32)A.面向比特的同步链路控制B.面向字节计数的异步链路控制C.面向字符的同步链路控制D.面向比特流的
本文标题:网络工程师2004年试题
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