2022半年网络工程师考试真题及答案-上午卷
内存采用段式存储管理有许多优点,但  1  不是其优点。
1A.分段是信息逻辑单位,用户不可见    B.各段程序的修改互不影响
  C.地址变换速度快、内存碎片少        D.便于多道程序共享主存的某些段
试题解析:
  虚拟存储器可以分为两类:页式和段式。页式虚拟存储器把空间划分为大小一样的块,称为页面。而段式虚拟存储器那么把空间划分为可变长的块,称为段。页面是对空间的机械划分,而段那么往往是按程序的逻辑意义进展划分。
  页式存储管理的优点是页表对程序员来说是透明的,地址变换快,调入操作简单;缺点是各页不是程序的独立模块,不便于实现程序和数据的保护。
  段式存储管理的优点是消除了内存零头,易于实现存储保护,便于程序动态装配;缺点是调入操作复杂,地址变换速度慢于页式存储管理。
答案:C
现有四级指令流水线,分别完成取指、取数、运算、传送结果四步操作。假设完成上述操作的时间依次为9ns10ns6ns8ns。那么流水线的操作周期应设计为  2  ns
  〔2A6                B8            C9            D10
试题解析:
  取最大的那个微指令时间作为流水线操作周期。
答案:D
内存按字节编址,地址从90000HCFFFFH,假设用存储容量为16K×8bit器芯片构成该内存,至少需要的存储  3  片。
  〔3A2                B4            C8            D16
试题解析:
  〔CFFFFH-90000H+1 / 16k = 40000H / 4000H = 10H = 16
答案:D
  4  是一种面向数据流的开发方法,其根本思想是软件功能的分解和抽象。
4A.构造化开发方法                    BJackson系统开发方法
  CBooch方法                        DUML〔统一建模语言〕
试题解析:
  构造化开发方法是一种面向数据流的开发方法。
  Jackson开发方法是一种面向数据构造的开发方法。
  BoochUML方法是面向对象的开发方法。
答案:A
计算机四级网络工程师
采用UML进展软件设计时,可用  5  关系表示两类事物之间存在的特殊/一般关系,用聚集关系表示事物之间存在的整体一部分关系。
  〔5A.依赖            B.聚集            C.泛化            D.实现
试题解析:
  依赖:表示一个元素以某种方式依赖于另一种元素。
  泛化:表示一般与特殊的关系,即“一般〞元素是“特殊〞关系的泛化。
  聚合:表示整体与部分的关系。
  实现:一种模型元素〔如类〕与另外一种模型元素〔如接口〕连接起来,其中接口只是行为的说明而不是构造或者实现。
答案:C
某工程制定的开发方案中定义了3个任务,其中任务A首先开始,且需要3周完成,任务周
B必须在任务A启动1周后开始,且需要2周完成,任务C必须在任务A后才能开始,且需要完成2周完成。该工程的进度安排可用下面的甘特图  6  来描绘。
试题解析:
  这个简单得都不用说了,小学生看图说话都能选对。
答案:D
以下表达中错误的选项是  7 
7A.面向对象程序设计语言可支持过程化的程序设计
  B.给定算法的时间复杂性与实现该算法所采用的程序设计语言无关
  C.与汇编语言相比,采用脚本语言编程可获得更高的运行效率
  D.面向对象程序设计语言不支持对一个对象的成员变量进展直接访问
试题解析:
  脚本语言是解释执行的,其效率远低于编译运行的语言,更不用说汇编语言了。
答案:C
在以下列图所示的树型文件系统中,方框表示目录,圆圈表示文件,“/〞表示途径中的分隔符,“/〞在途径之首时表示根目录。图中,  8  。假设当前目录是A2,假设进程A以如
下两种方式翻开文件f2
  方式①    fd1=open(  9  /f2, o_RDONLY);
  方式②    fd1=open(/A2/C3/f2, o_RDONLY);
那么,采用方式①的工作效率比方式②的工作效率高。
 
8A.根目录中文件f1与子目录C1C2C3中文件f1一样
  B.子目录C1中文件f2与子目录C3中文件f2是一样的
  C.子目录C1中文件f2与子目录C3中文件f2是不同的
  D.子目录C1中文件f2与子目录C3中文件f2可能一样也可能不一样
9A/A2/C3            BA2/C3        CC3            Df2
试题解析:
  常识。
答案:〔8D,〔9C
根据我国著作权法的规定,  10  属于著作人身权。
10A.发行权                            B.复制权
   C.署名权                            D.信息网络传播权
试题解析:
  常识。
答案:C
E1载波把32个信道按  11  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  12 
11A.时分多路                        B.空分多路
   C.波分多路                        D.频分多路
12A56kb/s                            B64kb/s
   C128kb/s                        D512kb/s
试题解析:
  E载波和T载波都是采用时分多路复用技术〔TDM〕的典型通信机制。
  现代电信技术中,每条话音信道的数据速率是64kb/s
答案:〔11A,〔12B
以下列图的两种编码方案分别是  13 
 
13A.①差分曼彻斯特编码,②双相码
   B.①NRZ编码,②差分曼彻斯特编码
   C.①NRZ-I编码,②曼彻斯特编码
   D.①极性码,②双极性码
试题解析:
  在NRZ-I编码方式中,信号电平的一次反转代表比特1,没有电平变化代表比特0。例如:
 
  曼彻斯特编码在每个比特间隙中间的电平跳变来同时代表比特位和同步信息。负电平到正电平的跳变代表比特1,而正电平到负电平的跳变那么代表比特0。〔反过来表示也可以,只要通讯双方采用一样的表示法即可〕。例如:
 
答案:C
假设模拟信号的最高频率为5MHz,采样频率必须大于  14  ,才能使得到的样本信号不失真,假设每个样本量化为256个等级,那么传输的数据速率是  15 
  〔14A5MHz            B10MHz        C15MHz        D20MHz
  〔15A10Mb/s        B50Mb/s        C80Mb/s        D100Mb/s
试题解析:
  尼奎斯特证明:当采样频率大于等于模拟信号最高频分量频率的两倍时,所得的离散信号可以无失真地复原被采样的模拟信号。当模拟信号的最高频率为5MHz,采样频率必须大于10MHz
  256个等级需要用8位来存储〔 28=256〕,10M×8=80Mb/s
答案:〔14B,〔15C
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2位终止位,假设每秒钟传送100个字符,采用4相位调制,那么码元速率为  16  ,有效数据速率为  17 
  〔16A50波特        B500波特        C550波特        D1100波特
  〔17A500b/s        B700b/s        C770b/s        D1100b/s
试题解析:
  4相位调制每次信号变换可以传输 log24=2个比特,因此码元速率为〔1+7+1+2〕×100÷2=
550波特。