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2007上半年网络工程师考试真题及答案-上午卷.doc

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2007 上半年网络工程师考试真题及答案-上午卷 ● (1) 不属于计算机控制器中的部件。 (1)A.指令寄存器 IR B.程序计数器 PC C.算术逻辑单元 ALU D.程序状态字寄存器 PSW 试题解析: ALU 属于运算器,不属于控制器。 答案:C ● 在 CPU 与主存之间设置高速缓冲存储器 Cache,其目的是为了 (2) 。 (2)A.扩大主存的存储容量 B.提高 CPU 对主存的访 问效率 C.既扩大主存容量又提高存取速度 D.提高外存储器的速度 试题解析: Cache 是不具有扩大主存容量功能的,更不可能提高外存的访问速度。但 Cache 的访问 速度是在 CPU 和内存之间,可以提高 CPU 对内存的访问效率。 答案:B ● 下面的描述中, (3) 不是 RISC 设计应遵循的设计原则。 (3)A.指令条数应少一些 B.寻址方式尽可能少 C.采用变长指令,功能复杂的指令长度长而简单指令长度短 D.设计尽可能多的通用寄存器 试题解析: CISC 的特点是多采用变长指令,而 RISC 刚好相反。 答案:C ● 某系统的可靠性结构框图如下图所示。该系统由 4 个部件组成,其中 2、3 两个部件并联 冗余,再与 1、4 部件串联构成。假设部件 1、2、3 的可靠度分别为 0.90、0.70、0.70。若 要求该系统的可靠度不低于 0.75,则进行系统设计时,分配给部件 4 的可靠度至少应为(4)。
试题解析: 设某个部件的可靠性为 Rx,在上图的连接方式中,总体可靠性 =R1*(1-(1-R2)(1-R3))*R4。 答案:C ● 结构化开发方法中,数据流图是 (5) 阶段产生的成果。 (5)A.需求分析 C.详细设计 B.总体设计 D.程序编码 试题解析: 常识。 答案:A ● 关于原型化开发方法的叙述中,不正确的是 (6) 。 (6)A.原型化方法适应于需求不明确的软件开发 B.在开发过程中,可以废弃不用早期构造的软件原型 C.原型化方法可以直接开发出最终产品 D.原型化方法利于确认各项系统服务的可用性 试题解析: 原型是用于明确用户需求的,并非是提交用户的最终产品。 答案:C ● 如果两名以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利,专利权应授予是 (7) 。 (7)A.最先发明的人 B.最先申请的人 C.所有申请人 D.协商后的申请人 试题解析: 常识。 答案:B
● CMM 模型将软件过程的成熟度分为 5 个等级,在 (8) 使用定量分析来不断地改进和管 理软件过程。 (8)A.优化级 B.管理级 C.定义级 D.可 重复级 试题解析: CMM 反映了软件过程能力的大小,它描述了五个级别的软件过程。 初始级:特点是软件机构缺乏对软件过程的有效管理,软件过程是无序的,有时甚至是 混乱的,对过程几乎没有定义,其软件项目的成功来源于偶尔的个人英雄主义而非群体行为, 因此它不是可重复的。 可重复级:特点是软件机构的项目计划和跟踪稳定,项目过程可控,项目的成功是可重 复的。 已定义级:特点在于软件过程已被提升成标准化过程,从而更加具有稳定性、可重复性 和可控性。 已定量管理级:特点是软件机构中软件过程和软件产品都有定量的目标,并被定量地管 理,因而其软件过程能力是可预测的,其生产的软件产品是高质量的。 优化级: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 ● 某系统的进程状态转换如下图所示,图中 1、2、3、4 分别表示引起状态转换的不同原因, 原因 4 表示 (9) 。 (9)A.就绪进程被调度 B.运行进程执行了 P 操作 C.发生了阻塞进程等待的事件 D.运行进程时间片到了 试题解析: 常识。即使不了解操作系统的进程管理,对四个选项进行分析也可以采用排除法获得正 确答案。 答案:C
● 某网络工程计划图如下所示,边上的标记为任务编码及其需要的完成时间(天),则整 个工程的工期为 (10) 。 (10)A.16 试题解析: B.17 C.18 D.21 寻找最长路径 1→2→3→4→5→6,路径之和就是整个工程的工期。 答案:D ● 关于多模光纤,下面的描述中描述错误的是 (11) 。 (11)A.多模光纤的芯线由透明的玻璃或塑料制成 B.多模光纤包层的折射率比芯线的折射率低 C.光波在芯线中以多种反射路径传播 D.多模光纤的数据速率比单模光纤的数据速率高 试题解析: 常识。 答案:D ● 关于路由器,下列说法中错误的是 (12) 。 (12)A.路由器可以隔离子网,抑制广播风暴 B.路由器可以实现网络地址转换 C.路由器可以提供可靠性不同的多条路由选择 D.路由器只能实现点对点的传输 试题解析: D 显然错误。 答案:D ● 100BASE-FX 采用 4B/5B 和 NRZ-I 编码,这种编码方式的效率为 (13) 。 (13)A.50% B.60% C.80% D.100% 试题解析: 4B/5B 编码法就是将数据流中的每 4bits 作为一组,然后按编码规则将每一个组转换成 为 5bits,因此效率为 4/5=80%。 答案:C
● 在以太网中使用 CRC 校验码,其生成多项式是 (14) 。 试题解析: 谁都不会刻意记忆 CRC 编码的生成多项式。 但以太网帧格式的校验段总共有 4 个字节却是很多人熟识的,因此以太网的 CRC 码的生 成多项式的最高阶必定是 4*8=32,D 是唯一满足条件的答案。 答案:D ● 8 个 9600b/s 的信道按时分多路复用在一条线路上传输,在统计 TDM 情况下,假定每个 子信道有 80%的时间忙,复用线路的控制开销为 5%,那么复用线路的带宽为 (15) 。 (15)A.32kb/s B.64 kb/s C.72 kb/s 试题解析: D.96 kb/s (8 * 9600)* 80% / (1-5%)≈ 64kb/s。 答案:B ● 设信道带宽为 4kHz,信噪比为 30dB,按照香农定理,信道的最大数据速率约等于 (16)。 (16)A.10 kb/s B.20 kb/s C.30 kb/s 试题解析: D.40 kb/s 答案:D ● 在 E1 载波中,每个子信道的数据速率是 (17) ,E1 载波的控制开销占 (18) 。 (17)A.32 kb/s B.64 kb/s C.72 kb/s (18) A.3.125 % D.96 kb/s B.6.25 % C.1.25% D.25%
试题解析: E1(或 E-1)是欧洲电子传输格式,由 ITU-TS 设计并由欧洲邮政电讯管理委员会(CEPT) 命名。E1 线路将 32 个信道复用在 1 个 E1 的数据帧中,每个信道占 8 个比特,每秒传输 8000 帧。因此 E1 的速率为 32×8×8000=2.048Mbps。 使用 E1 进行传输的 ISDN 使用了 30 个 B 信道传输数据,因此控制开销=(32-30) /32=6.25%。 (其实直接为 E1 载波的控制开销是多少是不严谨的,题目中并没有强调说一定是 30B+D 的 ISDN 系统,如果另外有其他的传输系统采用了不同的方式,那么控制开销自然也不同。) 答案:(17)B (18)B ● 在 HFC 网络中,Cable Modem 的作用是 (19) 。 (19)A.用于调制解调和拨号上网 B.用于调制解调以及作为以太网接口 C.用于连接电话线和用户终端计算机 D.连接 ISDN 接口和用户终端计算机 试题解析: Cable Modem 既不用于拨号上网,也不用于连接电话线,更与 ISDN 没有什么关系。 答案:B ● 以下属于对称数字用户线路(Symmetrical Digital Subscriber Line)的是 (20) 。 (20)A.HDSL B.ADSL C.RADSL D.VDSL 试题解析: 答案:A
● 关于 ARP 表,以下描述中正确的是 (21) 。 (21)A.提供常用目标地址的快捷方式来减少网络流量 B.用于建立 IP 地址到 MAC 地址的映射 C.用于在各个子网之间进行路由选择 D.用于进行应用层信息的转换 试题解析: 常识。 答案:B ● 因特网中的协议应该满足规定的层次关系,下面的选项中能正确表示协议层次和对应关 系的是 (22) 。 试题解析: SNMP、TFTP 是基于 UDP 的,而 HTTP、Telnet 是基于 TCP 的。 答案:C ● BGP 协议的作用是 (23) 。 (23)A.用于自治系统之间的路由器之间交换路由信息 B.用于自治系统内部的路由器之间交换路由信息 C.用于主干网中路由器之间交换路由信息 D.用于园区网中路由器之间交换路由信息 试题解析: BGP(Border Gateway Protocol,边界网关协议)负责在 AS 之间进行路由,是 EGPs 的一种。 答案:A ● 关于 RIP,以下选项中错误的是 (24) 。
(24)A.RIP 使用距离矢量算法计算最佳路由 B.RIP 规定的最大跳数为 16 C.RIP 默认的路由更新周期为 30 秒 D.RIP 是一种内部网关协议 试题解析: RIP 规定的最大跳数为 15,16 意味着无穷大。 答案:B ● 路由汇聚(Route Summarization)是把小的子网汇聚成大的网络,下面 4 个子网: 172.16.193.0/24、172.16.194.0/24、172.16.196.0/24 和 172.16.198.0/24,进行路由汇 聚后的网络地址是 (25) 。 (25)A.172.16.192.0/21 B.172.16.192.0/22 C.172.16.200.0/22 D.172.16.224.0/20 试题解析: 前两个字节和最后一个字节不做比较了,只比较第三个字节。 193→11000001 194→11000010 196→11000100 198→11000110 显然,这四个数字只有前五位是完全相同的,因此汇聚后的网络的第三个字节应该是 11000000→192。汇聚后的网络的掩码中 1 的数量应该有 8+8+5=21。 因此答案是 172.16.192.0/21。 答案:A ● 分配给某校园网的地址块是 202.105.192.0/18,该校园网包含 (26) 个 C 类网络。 (26)A.6 B.14 C.30 D.62 试题解析: C 类地址的缺省掩码应该有 24 个“1”,24-18=6,因此正确答案应该是 26=64。 但选项中没有 64,只有 62 和它比较接近。这是因为出题者还是遵循早已被废弃的“子 网段中全 0 和全 1 都不可用”的旧规定。 答案:D ● 以下地址中属于 D 类地址的是 (27) 。 (27)A.224.116.213.0 B.110.105.207.0 C.10.105.205.0 D.192.168.0.7 试题解析: 常识。
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