1、软件水平考试(中级)网络工程师上午(基础知识)试题章节练习试卷 5及答案与解析 1 虚拟存储,就是把多个存储介质模块 (如硬盘、 RAID)通过一定的手段集中管理起来,所有的存储模块在一个存储池 (Storage Pool)中得到统一管理。虚拟存储管理系统是以程序的 (5)理论为基础的,其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 (6)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。 ( A)全局性 ( B)局部性 ( C)时间全局性
2、( D)空间全局性 ( A)主存储器 ( B)虚拟存储器 ( C)辅助存储器 ( D)优盘 3 下面有关 NTPS文件系统优点的描述中, (18)是不正确的。要把 FAT32分区转换为 NTFS分区,并且保留原分区中的所有文件,不可行的方法是 (19)。 ( A) NTFS可自动地修复磁盘错误 ( B) NTFS可防止未授权用户访问文件 ( C) NTFS没有磁盘空间限制 ( D) NTFS支持文件压缩功能 ( A)利用磁盘分区管理软件同时实现 FAT32到 NTFS的无损转换和文件拷贝 ( B)先把 FAT32分区格式化为 NTFS分区,再把盘上的文件转换为 NTFS文件 ( C)先把分区中
3、的文件拷贝出来,然后把分区格式化为 NTFS,再把文件复制回去 ( D)利用分区转换工具 “Convert.exe”将 FAT32转换为 NFS并实现文件拷贝 5 计算机内存中是按字节编址的,现在有一地址范围是从 A4000H到 CBFFFH,那么此地址范围共占据 (31)个字节。若用存储容量为 16K8bit的存储芯片构成该内存,至少需要 (32)片。 ( A) 80K ( B) 96K ( C) 160K ( D) 192K ( A) 2 ( B) 10 ( C) 8 ( D) 5 7 某 Cache采用组相联的方式映像,其容量为 64块的,字块大小为 128个字,每4块为一组。若主容量为
4、 4096块,且以字编址,那么主存地址应为 (37)位,主存区号应为 (38)位。 ( A) 16 ( B) 17 ( C) 18 ( D) 19 ( A) 5 ( B) 6 ( C) 7 ( D) 8 9 程序的 (39)理论是虚拟存储管理系统的基础。根据这个理论, Denning又提出了工作集理论。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 (40)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。 ( A)空间全局性 ( B)局部性 ( C)时间全局性 ( D)全局性 ( A)主存储器 ( B)辅助存储器 ( C)虚拟存储器 ( D)
5、 U盘 11 一般来说, Cache的功能 (46)。某 32位计算机的 Cache容量为 16KB, Cache块的大小为 16 B,若主存与 Cache的地址映射采用直接映射方式,则主存地址为1234E8F8(十六进制 )的单元装入的 Cache地址为 (47)。在下列 Cache替换算法中,平均命中率最高的是 (48)。 ( A)全部由软件实现 ( B)全部由硬件实现 ( C)由硬件和软件相结合实现 ( D)有的计算机由硬件实现,有的计算机由软件实现 ( A) 00010001001101(二进制 ) ( B) 01 001000110100(二进制 ) ( C) 1010001111
6、1000(二进制 ) ( D) 11010011101000(二进制 ) ( A)先入后出 (FILO)算法 ( B)随机替换 (RAND)算法 ( C)先入先出 (FIFO)算法 ( D)近期最少使用 (LRU)算法 14 在局域网中,常用的介质访问控制方法 CSMA/CD、令牌总线和令牌环、 IEEE 802.4标准采用上 (11)媒体访问控制方法, IEEE 802.5标准采用 (12)媒体访问控制方法。其中, (13)介质访问控制方法对最短帧长度有要求。假设这种网络的传输速率为 10Mb/s,信号在介质上的传播速度为 200m/s,总线的最大长度是 1000m,则只考虑数据帧而不考虑其
7、他因素,数据帧最短应该是 (14)比特。一个 10 Mb/s的令牌环,其令牌保持计数器的设置值为 10s,在此环上可发送的最长帧为 (15)位 。 ( A) Token Bus ( B) Token Ring ( C) CSMA ( D) CSMA/CD ( A) Token Bus ( B) Token Ring ( C) CSMA ( D) CSMA/CD ( A) Token Bus ( B) Token Ring ( C) CSMA ( D) CSMA/CD ( A) 200 ( B) 1000 ( C) 50 ( D) 100 ( A) 400 ( B) 200 ( C) 100 (
8、 D) 300 19 FDDI与 Token Ring都采用 (16)传递协议,在 FDDI的令牌 帧中有 (17),其主要作用是 (18)。 FDDI在 (19)产生新令牌帧,允许在环上同时存在 (20)。 ( A)控制帧 ( B)令牌 ( C)协议帧 ( D)信息帧 ( A)优先位 ( B)预约位 ( C)前导码 ( D)防问控制码 ( A)进行帧控制 ( B)标识帧状态 ( C)获得同步信号 ( D)进行访问控制 ( A)接收到自己发送的数据帧后 ( B)任何需要传输数据的时候 ( C)发送节点发送完数据帧后 ( D)环上没有数据传输的时候 ( A) 1个令牌帧和 1个数据帧 ( B)
9、2个令牌帧 ( C) 1个令牌 帧 ( D) 2个数据帧 24 DQDB同时支持 (21)两种服务。 DQDB子网的双总线结构由 (22)总线以及接在这两条总线上的大量节点组成。 DQDB网络为双总线提供了 (23)访问控制方式,其中能够提供非等时服务的是 (24),它用于 (25)业务。 ( A)电路交换和信元交换 ( B)虚电路交换和分组交换 ( C)电路交换和分组交换 ( D)报交电路交换和分组交换 ( A)一条双向 ( B)一条单向 ( C)两条双向 ( D)两条单向 ( A)时分多址访问和预先仲裁访问 ( B)预先仲裁和排队仲裁访问 ( C)载波监听多路访问和排队仲裁访问 ( D)排
10、队仲裁访问和令牌总线 ( A)预先仲裁访问 ( B)时分多址访问 ( C)排队仲裁访问 ( D)载波监听多路访问 ( A)电路交换 ( B)分组交换 ( C)信元交换 ( D)虚电路交换 29 FDDI的基本编码方法是 (26)。在此基础上采用 (27),编码以获得足够的同步信息,这样使编码效率提高到 (28)。 IEEE 802.3所采用的编码方式是 (29),编码效率是 (30)。 ( A)曼彻斯特编码 ( B)差分曼彻斯特编码 ( C) NRZ ( D) NRZI ( A) 4B/5B ( B) 5B/6B ( C)双极性码 ( D)单极性码 ( A) 25%. ( B) 50%. (
11、C) 80%. ( D) 100%. ( A)曼彻斯特编码 ( B)差分曼彻斯特编码 ( C) RZ ( D) NRZ ( A) 25%. ( B) 50%. ( C) 80%. ( D) 100%. 34 在局域网标准中, (31)与 FDDI MAC帧格式较为相似。 (32)介质访问控制方法对最短帧长度有要求, (33)对传输线路的最短长度有要求。长 10km,速率为16Mb/s, 100个站点的令牌环,每个站点引入 1位延迟位,信号传播速度为 200 m/s,贝该环上 1位延迟相当于 (34)米长度的电缆,该环有效长度为 (35)m。 ( A) CSMA/CD ( B) Token Ri
12、ng ( C) Token Bus ( D) CSMA ( A) CSMA/CD ( B) Token Ring ( C) Token Bus ( D) CSMA ( A)以太网 ( B)总线网 ( C)令牌环网 ( D)星型网 ( A) 11.1 ( B) 12.5 ( C) 15 ( D) 20 ( A) 100 ( B) 200 ( C) 500 ( D) 800 39 快速以太网 100BAST-T所采用的媒体控制方式是 (36)。 100BAST-FX采用的编码方案是 (37)。千兆以太网的最大帧长是 (37),最小帧长是 (38),它使用 4对 5类双绞线主要用于 (40)。 (
13、A) CSMA/CD ( B)令牌总线 ( C) CSMA ( D)令牌环 ( A) 4B/5BNRZI ( B)曼彻斯特 ( C) 8B/6T ( D)差分曼彻斯特 ( A) 1024 ( B) 1500 ( C) 1518 ( D) 2048 ( A) 32 ( B) 64 ( C) 128 ( D) 256 ( A)建 筑物内层间的主干网 ( B)建筑物内层间的支干网 ( C)建筑物内层间的设备连接 ( D)建筑物内层间的综合布线 软件水平考试(中级)网络工程师上午(基础知识)试题章节练习试卷 5答案与解析 1 【正确答案】 B 【试题解析】 所谓虚拟存储,就是把多个存储介质模块 (如硬
14、盘、 RAID) 通过一定的手段集中管理起来。所有的存储模块在一个存储池 (Storage Pool)中得到统一管理,从主机和工作站的角度,看到就不是多个硬盘,而是一个分区或者卷,就好象是一个超大容量 (如 1T 以上 )的硬盘。这种可以将多种、多个存储设备统一管理起来,为使用者提供大容量、高数据传输性能的存储系统,就称之为虚拟存储。 2 【正确答案】 A 【试题解析】 一个进程如果要有效的运行,就必须将其所需的资源调入内存 (主存储器 ),否则会出现频 繁的页面调入 /调出现象。 3 【正确答案】 C 【试题解析】 NTFS:微软 Windows NT内核的系列作系统支持的、一个特别为网络和
15、磁盘配额、文件加密等管理安全特性设计的磁盘格式。 NTFS 也是以簇为单位来存储数据文件,但 NTFS 中簇的大小并不依赖于磁盘或分区的大小。簇尺寸的缩小不但降低了磁盘空间的浪费,还减少了产生磁盘碎片的可能。 NTFS 支持文件加密管理功能,可为用户提供更高层次的安全保证。 4 【正确答案】 B 【试题解析】 Windows 2000/XP提供了分区格式转换工具 “Convem.exe”。Convert.exe是 Windows 2000 附带的一个 DOS 命令行程序,通过这个工具可以直接在不破坏 FAT 文件系统的前提下,将 FAT 转换为 NTFS。它的用法很简单,先在 Windows
16、2000环境下切换到 DOS命令行窗口,在提示符下键入: D: convert需要转换的盘符 /FS:NTFS 如系统 E 盘原来为 FATl6/32,现在需要转换为 NTFS,可使用如下格式: D: convert e:/FS:NTFS 所有的转换将在系统重新启动后完成。 此 外,你还可以使用专门的转换工具,如著名的硬盘无损分区工具 Partition Magic,使用它完成磁盘文件格式的转换也是非常容易的。首先在界面中的磁盘分区列表中选择需要转换的分区。从界面按钮条中选择 “Convert Partition”按钮,或者是从界面菜单条 “Operations”项下拉菜单中选择 “Conve
17、rt”命令。激活该项功能界面。在界面中选择转换输出为 “NTFS”,之后单击 “OK”按钮返回程序主界面。单击界面右下角的 “Apply”添加设置。此后系统会重新引导启动,并完成分区格式的转换 *作。 5 【正确答案】 C 6 【正确答案】 B 【试题解析】 此题主要考查内存地址的相关知识。地址范围是 CBFFFH-A4000H=160K-1,大约是 160K,即共有 160K的存储单元,所以共需160K*8/(16K* 8)=10 片。 7 【正确答案】 D 8 【正确答案】 B 【试题解析】 本题考察了 Cache的相关概念: Cache:高速缓存,是一块高速内存,它在计算机从内存检索数据
18、时复制这些数据。通过存储关键指令,它能够显著提高处理器的性能。英特尔处理器配备了一级 (L1)和二级 (L2)高 速缓存。 L2高速缓存是一个高速内存区域,通过缩短平均内存存取时间而极大提高性能。如果主容量为 4096块,字块大小为 128个字,则总容量是: 4096*128=219B,那么主存地址应为 19位;主存地址分为:区号、组号、块号、地址号;字块大小为 128个字,则块内地址号是 7位;每 4块为一组,则块号是 2位; Cache容量为 64块,共分 14组,则组号是 4位;所以主存区号应为 19-7-2-4=6位。 9 【正确答案】 B 10 【正确答案】 A 【试题解析】 本题考
19、查了虚拟存储管理系统的相关知识:程序的局 部性理论是是虚拟存储管理系统的基础理论;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主存储器内,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。 11 【正确答案】 B 【试题解析】 Cache存储器介于 CPU和主存之间,它的工作速度数倍于主存,全部功能由硬件实现。由于转换速度快,因此软件人员丝毫未感到 Cache的存在,这种特性称为 Cache的透明性。 Cache的块号 I与主存的块号 J有函数关系:I=JModM。其中, M为 Cache的总块数。这里,主存块 号可看做 1234E8F(H),块内
20、地址为 8(H),而 Cache总块数为 16KB/16B=1024(块 ),两者求模,即1001000110100111010001111(1234E8P)取低 10位即可得主存对应的 Cache块号1010001111,然后连接上块内地址 1000(8H),对应 Cache地址表示为 1010001111 1000。 12 【正确答案】 C 13 【正确答案】 D 14 【正确答案】 A 15 【正确答案】 B 16 【正确答案】 D 17 【正确答案】 D 18 【正确答案】 C 【试题解析】 IEEE 802.3(CSMA/CD访问控制 )、 IEEE 802.4标准 (令牌总线访问控
21、制 )、 IEEE 802.5 (令牌环网访问控制 )中, CSMA/CD介质访问控制方法对最短帧长度有要求。数据帧从一个站点开始发送,到该数据帧发送完毕所需的时间和为数据传输时延。同理,数据传输时延也表示一个接收站点开始接收数据帧,到该数据帧接收完毕所需的时间。 根据以上公式 (依题意只考虑数据时延,未考虑中继时延 )可知,题中网络上可能存在的最短帧长为 21000m/(200m/s)10Mb/s=100 bit 令牌计数器用来计数令牌数量。令牌计数器每隔 t时间加 1,表示新增加一个令牌,每发送一个分组,令牌计数器减 1,表示己消耗一个令牌。当计数拥塞控制器减至。时,表示令牌已消耗完,不能
22、再发送分组了。 此环上可发送的最长帧为: 10Mb/s10s=100 bit(s=vt。 (注:这里的 10s全用于发送最长帧的时延,不考虑环传播时延及站点 1 位时延。 ) 19 【正确答案】 B 20 【正确答案】 C 21 【正确答案】 C 22 【正确答案】 C 23 【正确答 案】 A 【试题解析】 FDDI 是由许多通过光传送媒体连接成一个或多个逻辑环的站点组成的,因此与令牌环类似, FDDI也是把信息送至环上,从一个站到下一个站依次传递,当信息经过指定的目的站时就被接收、复制,最后,发送信息的站点再将信息从环上撒消。因此, FDDI标准和令牌环媒体访问控制标准 IEEE 802.
23、5十分接近。两者的主要特性如表 8.10所示。24 【正确答案】 C 25 【正确答案】 D 26 【正确答案】 B 27 【正确答案】 C 28 【正确答案】 B 【试题解析】 IEEE 802.6 使用分布队列双总线 DQDB技术。 DQDB 由两条单向总线 (一般用光纤介质 )组成,所有的计算机都连接在上面。它同时支持电路交换和分组交换两种服务,在大的地理范围内提供综合服务,如数据话音、图像的高速传输等。 两条总线的端头都不停地产生固定长度为 53 字节的时槽,流到末端由终端匹配器吸收。每个要发送的信息都通过时槽完成。时槽可以分为两类:一类是排队仲裁时槽 (QA),用于分组交换业务;另一
24、类是预仲裁时槽 (PA),用于电路交换业务。排队仲裁访问由分布式排队协议来控制,提供非等时服务,预先仲裁 访问提供等时服务。 29 【正确答案】 D 30 【正确答案】 A 31 【正确答案】 C 32 【正确答案】 A 33 【正确答案】 B 【试题解析】 FDDI 的基本编码方法是 NRZI,在此基础上采用 4B/5B,编码以获得足够的同步信息,这样使编码效率捉高到 80%。 IEEE 802.3所采用的编码方式是曼彻斯特编码,编码效率是 50%。 34 【正确答案】 B 35 【正确答案】 A 36 【正确答案】 C 37 【正确答案】 A 38 【正确答案】 D 【试题解析】 据时延估
25、算公式:传播时延 (s/km)传播介质长度 (km)数据速率(Mb/s)+中继器时延 传播介质长度 =10km 传播速度 =200m/s=0 2km/s 传播时延 =I/0.2(/km)=5s/km 数据速率 =16Mb/s 其环上可能存在的最大时延是 10516+100=900位 环上 1位延迟 =10000米 /900位 11.1米 /位 有效位长度 =环位长度 -站点延迟位 =900位 -100位 =800位 39 【正确答案】 A 40 【正 确答案】 A 41 【正确答案】 C 42 【正确答案】 B 43 【正确答案】 D 【试题解析】 以太网采用的介质访问控制方式都是 CSMA/CD方式。 100M以太网采用的编码方式见表 8.11。千兆以太网的帧结构与标准以太网的帧结构相同,其最大帧长为 1518字节,最小帧长为 64字节,如图 8.13所示。
