Cache与主存的地址映射是由(硬件自动)完成的。html
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某四级指令流水线分别完成取指、取数、运算、保存结果四步操做。算法
若完成上述操做的时间依次为 8ns、9ns、4ns、8ns,则该流水线的操做周期应至少为(9)ns。数据库
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内存按字节编址。若用存储容量为 32Kx8bit 的存储器芯片构成地址从A0000H到DFFFFH的内存,则至少须要(8)片芯片。浏览器
大概计算:E0000-A0000=40000 32*8=256 40000/256=8安全
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计算机系统的主存主要是由(DRAM)构成的。网络
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计算机运行过程当中,CPU 须要与外设进行数据交换。采用(中断方式和 DMA 方式)控制技术时,CPU与外设可并行工做。
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李某购买了一张有注册商标的应用软件光盘,则李某享有(该光盘的全部权)。
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某软件项目的活动图以下图所示,其中顶点表示项目里程碑,链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)。
完成该项目的最少时间为(18)。因为某种缘由,如今须要同一个开发人员完成BC和BD,到完成该项目如最少时闻为(20)天。
2+3+5+3+5=18 2+3+2+5+3+5=20
分析:问题7问的是完成项目最长的时间,问题8就是在BC的时间上再增长BD的时间,用这个时间代入来计算项目的最长时间
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如下关于程序设计语言的叙述中,错误的是(脚本语言中不使用变量和函数)。
正确的是:标记语言经常使用于描述格式化和连接,脚本语言采用解释方式实现,编译型语言的执行效率更高
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在基于Web的电子商务应用中,访问存储于数据库中的业务对象的经常使用方式之一是(JDBC)。
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下图所示的调制方式是(DPSK),若数据速率为1kb/s ,则载波速率为(2000)Hz。
注意:DPSK貌似就是光纤了!
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E1载波的子信道速率为(64)kb/s。T1载波为56!
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100BASE-T4 采用的编码技术为(8B6T),利用(UTP-3)传输介质进行数据传输。
详解:8比特被映射为6个三进制位100Base-T4 即3类UTP,它采用的信号速度为25MHz,须要四对双绞线,不使用曼彻斯特编码,而是三元信号,
每一个周期发送4比特,这样就得到了所要求的100Mb/s,还有一个33.3Mb/s的保留信道。该方案即所谓的8B6T(8比特被映射为6个三进制位)。
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在异步通讯中,每一个字符包含1位起始位、8位数据位、1位奇偶位和2位终止位,如有效数据速率为800b/s ,
采用QPSK调制,则码元速率为(600 )波特。
分析:计算出第一行的码元速率根据有效数据速率800来除以数据位=800/8=100,而后:100*(1+8+1+2)=1200
QPSK调制技术,4种码元,对应须要用二位二进制表示。所以每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
即:1200/2=600
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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% ,假定每一个子信道利用率为90% ,
那么这些信道在主线路上占用的带宽为(300)kb/s。
分析:5*64*0.9=288,由于主线路被占用了4%,因此能够占用96%来传输。那么288/0.96=300
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下列分组交换网络中,采用的交换技术与其余 3 个不一样的是(IP)网。
A IP B X.25 C 帧中继 D ATM 其它三种采用的是面向链接的方式
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如下关于OSPF 路由协议的描述中,错误的是(D. 按期向邻居发送 Keepalive 报文代表存在)。
A. 采用dijkstra算法计算到达各个目标的最短通路 B. 计算并得出整个网络的拓扑视图 C. 向整个网络中每个路由器发送链路代价信息
D. 按期向邻居发送 Keepalive 报文代表存在
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相比于TCP,UDP的优点为(开销较小)。 UDP只提供8B头部,开销小。同时不确保传输可靠性。
A. 可靠传输 B. 开销较小 C. 拥塞控制 D. 流量控制
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IP 数据报通过 MTU较小的网络时须要分片。 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,
则另外一个报文的大小至少为(720)字节。
计算方法:1500的报文,IP报头占20字节,数据只有1480大小!第一个报文的数据是800-20=780字节,那么第二个报文的数据是1480-780+20=720
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IPv4首部中填充字段的做用是(确保首部为 32 比特的倍数)。
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主机甲向主机乙发送了一个TCP链接创建请求,主机乙给主机甲的响应报文中,标志字段正确的是(SYN=1,ACK=1,FIN=0)。
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浏览器向Web服务器发送了一个报文,其TCP段不可能出现的端口组合是(源端口号为80,目的端口号为2345)。
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如下关于VLAN标记的说法中,错误的是(添加和删除VLAN标记的过程处理速度较慢,会引入太大的延迟)。
解析:VLAN操做在交换机上实现,是在二层上实现,并不会引入太大延迟。
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RSVP协议经过(接收方请求路由器) 来预留资源。
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在BGP4 协议中,当接收到对方open报文后,路由器采用(keepalive)报文响应,从而创建两个路由器之间的邻居关系。
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要获得以下所示的输出信息,应在设备(R4)上执行(displayarp)命令。
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在Linux 中,要复制整个目录,应使用(cp-a)命令。
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在Linux 中,(/etc/dhcpd.conf)是默认安装 DHCP服务器的配置文件。
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(提供文件和打印机共事服务) 是Linux中Samba的功能。
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进行域名解析的过程当中,若主域名服务器故障,由转发域名服务器传回解析结果,下列说法中正确的是(转发域名服务器配置了迭代算法)。
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在DNS资源记录中,(CNAME)记录类型的功能是实现域名与其别名的关联。
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在Windows环境下,租约期满后,DHCP客户端能够向DHCP服务器发送一个(Dhcpdiscover)报文来请求从新租用IP地址。
上面主要是租期满了,得从新开始租用,那么发送的第一个报文就是Dhcpdiscover了,参考https://blog.csdn.net/lu930124/article/details/39617619
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在运行 Windows Server 2008 R2的 DNS服务器上要实现 IP 地址到主机名的映射,应创建(指针(PTR))记录
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下面的应用中, (RIP)基于 UDP协议。 HTTP,telnet,FTP都是基于TCP的
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在一台服务器上只开放了25和110两个端口,这台服务器能够提供(E-Mail)服务。
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与HTTP相比, HTTPS 协议将传输的内容进行加密,更加安全。 HTTPS 基于(ssl)安全协议,其默认端口是(443)。
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下列攻击行为中属于典型被动攻击的是(系统干涉) 。主动的有:拒绝服务攻击,会话拦截,修改数据命令
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在某台PC 上运行 ipconfig /all 命令后获得以下结果,下列说法中正确的是(进行DNS查询时首先查询服务器8.8.8.8)。
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . . .. :MSZFA2SWBGXX4UT
primaly Dns Suffix.......:
Node Type . . . . . . . . . . . . . . . :Hybrid
IP Routing Enable。.. . . . . . . . :No
WINS Proxy Enable........:No
DNS Suffix Search List. .....:home
Wireless LAN adapter:
Connection-specific DNS Suffix .:home
Description . . . . . . . . . . . . . . :Realtek RTL8188EU Network Adapter
Physical Address. . . . . . . .. . . . : 30-B4-9E-12-F2-ED
DHCP Enable.......... ....:Yes
Autoconfiguration Enabled . . . :Yes
Link -local IPv6 Address . . .. . . :fe80::40bl:7a3a:6cd2:1193%12(peferred)
IPv4Address. . . . . . . .. ....: 192.168.3.12(preferred)
Subnet mask . . . . . . . . .. . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtaine.. . . . . . . . . . . :2017-7-15 20:01:59
Lease Expires . .. . . . . . . . . . . . .: 2017-7-1620:01:59
Default Gateway . . . . . . . . . . : 192.168.3.1
DHCP Server.............: 10.10.20.3
DHCPv6 IAID..... ……..:222857938
DHCPv6 Client DUID........:00-01-00-01-1F-88-22-5F-74-DO-2B-7B-88-29
DNS Servers . . . . . . . . . . . . . . . . : 8.8.8.8
192.168.3.1
NetBIOS over Tcpip . . . . . . . . . . : Enabled
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无线局域网一般采用的加密方式是WPA2,其安全加密算法是(AES和TKIP)。
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如下关于入侵检测系统的描述中,正确的是( 对进出网络的信息进行实时的监测与比对,及时发现攻击行为)。
这些是错误的:实现内外网隔离与访问控制,隐藏内部网络拓扑,预防、检测和消除网络病毒
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在SNMP协议中,代理收到管理站的一个GET请求后,若不能提供该实例的值,则(返回下个实例的值)
正常状况下,返回管理站请求的每一个值。若是不能提供,则返回下一个值
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SNMP是一种异步请求/响应协议,采用(UDP)协议进行封装。
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某单位网络拓扑以下图所示:
路由器AR2路由表内容以下所示.从路由信息中能够看出, DHCPServer所在网段是(192.168.1.0);
pc1所在网段是(192.168.0.0);路由器AR2接口GE0/0/0地址为(201.1.1.2)。
分析:首先看RIP那一行,说明是从别的路由器那里得来的IP地址!下一跳指向201.1.1.1,并且是从接口0/0/0过来的,那么192.168.0.0就是PC1的地址了
而后下一行,看接口0/0/1就是另外一边的接口,IP地址是192.168.1.0 这个就是链接了DHCP服务器,是服务器的IP地址
最后看回来0/0/0这边,接了上一个路由器是201.1.1.0,这个IP跳到本身201.1.1.2
下一行201.1.1.2跳到了127.0.0.1,跳到了回送地址,指的就是本地机。那么201.1.1.2就是本身的IP了
以上全为猜想!
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IPv4的D类地址是组播地址, 224.0.0.1表示(本地子网中的全部主机)构成的组播组。
解析:224.0.0.1 特殊的组播地址,表明全部主机地址。
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在设置家用无线路由器时,下面(192.168.1.1-192.168. 1.10)能够做为 DHCP服务器地址池。
意思就是说,家用无线路由器通常用什么IP地址,下面的都不符合!
169.254.30.1-169.254.30.254,224.15.2.1-224.15.2.100,255.15.248.128-255.15.248.255
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使用CIDR技术把4个C类网络202.15.145.0/24 、202.15.147.0/24 、202.15.149.0/24 和202.15.150.0/24汇聚成一个超网,获得的地址是( )。
方法:汇聚成超网,就是把这些IP地址所有化成二进制,而后4个一块儿比较,4个都相同的部分提取出来,从第一个不一样的部位开始所有取0
如:1100 1010 0000 1111 1001 0001 0000 0000 202.15.145.0/24
1100 1010 0000 1111 1001 0011 0000 0000 202.15.147.0/24
1100 1010 0000 1111 1001 0101 0000 0000 202.15.149.0/24
1100 1010 0000 1111 1001 1000 0000 0000 202.15.150.0/24
得:1100 1010 0000 1111 1001 0000 0000 0000 202.15.144.0 这个就是超网地址了!
另外超网的子网掩码计算方法是:1个C类网络是24,2个C类网络是23,4个C类网络是22,依此类推
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下面的地址中,能够分配给某台主机接口的地址是(192.114.207.78/27)。
解析:请参考网络中级工程师下的说明文章:关于通常IP地址选用的问题,为何必须是192.168?
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如下IP地址中,属于网络 201.110.12.224/28 的主机IP是(201.110.12.238)。
这个题目在2017上半年有解析!
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如下关于直通交换的叙述中,正确的是(存在坏帧传播的风险)。
错误的有:比存储转发交换速率要慢,接收到帧后简单存储进行 CRC 校验后快速转发,采用软件方式查找站点转发
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采用CSMA/CD协议的基带总线,段长为1000M,数据速率为10Mb/s ,信号传播速度为200m/us,则该网络上的最小帧长应为(100)比特。
冲突碰撞期为 2 倍的传播时延,所以发送数据帧的时延要大于等于冲突碰撞期。X/10Mbps>=2*(1000/200m/us) 可得最短帧长为 100bit
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如下关于在IPv6中任意播地址的叙述中,错误的是(能够用做源地址)
正确的有:只能指定给IPv6路由器,能够用做目标地址,表明一组接口的标识符
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在windows 中,如下命令运行结果中不出现网关IP地址的是(netstat)。
出现的有:arP,ipconfig,tracert
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当站点收到"在数据包组装期间生存时间为0"的 ICMP 报文,说明(因IP数据报部分分片丢失,没法组装)。
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在windows用户管理中,使用组策略A-G-DL孔其中A表示(用户帐号)。
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如下关于VLAN的叙述中,错误的是(VLAN只能按交换机端口进行划分)。
正确的有:VLAN把交换机划分红多个逻辑上独立的区域,VLAN能够跨越交换机,VLAN隔离了广播,能够缩小广播风暴的范围
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假若有3块容量是300G的硬盘作RAID5阵列,则这个RAID5的容量是(600)。
RAID5实际可用容量计算方法:实际可用可用空间=磁盘数n-1
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如下关于层次化网络设计的叙述中,错误的是(接入层应提供丰富接口和多条路径来缓解通讯瓶颈)。
正确的有:核心层实现数据分组从一个区域到另外一个区域的高速转发,汇聚层提供接入层之间的互访,汇聚层一般进行资源的访问控制
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(漏洞扫描)不属于入侵检测技术。
属于入侵检测技术的有:专家系统,模型检测,简单匹配
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关于华为交换机设置密码,正确的说法是(②③)。
①华为交换机的缺省用户名是 admin,无密码
②经过 B∞tOM 能够重置Cònsole 口密码
③ telnet 登陆密码丢失,经过 Console 口登陆交换机后从新进行配置
④经过 COnsole 口登陆交换机重置 B∞tROM 密码。
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观察交换机状态指示灯是初步判断交换机故障的检测方法,如下关于交换机状态指示灯的描述中,错误的是(STCK指示灯绿色表示接口在提供远程供电)。
很明显,交换机须要远程供电实在太搞笑了!那么正确是有:交换机指示灯显示红色代表设备故障或者告警,须要关注和当即采起行动,
SYS指示灯亮红色代表交换机可能存在风扇或温度告警 交换机业务接口对应单一指示灯,常亮表示链接,快闪表示数据传送
而后:STCK绿色表示业务接口指示灯暂时用来指示设备堆叠信息, 即本设备为堆叠备或堆叠从设备。
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下面消除交换机上MAC地址漂移告警的方法中,描述正确的是(①②③)。
①人工把发生漂移的接口 shutdown
②在接口上配置 error-down.自动 down 掉漂移的端口
③在接口上配置 quit-vlan.使发生漂移的接口指定 VLAN 域内退出
④在接口上配置 stp tc-protection 解决MAC地址漂移。
解析:MAC地址漂移是指:在同一个 VLAN内,一个 MAC地址有两个出接口,而且后学习到的出接口覆盖原出接口的现象。即 MAC地址表项的出接口发生了变动。
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两台交换机的光口对接,其中一台设备的光UP,另外一台设备的光口DOWN定位此类故障的思路包括(①②③④)。
①光纤是否交叉对接
②两端使用的光模块被长和速率是否→样
③两端 COMB0口是否都设置为光口
④两个光口是否未同时配置自协商或者强制协商。
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某STP网络从链路故障中恢复时,端口收敛时间超过30秒,处理该故障的思路不包括:(确认端口模式为中继模式)。
包括了:确认对端端口开启STP,确认端口是工做在STP模式,确认端口的链路类型是点对点
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routing in circuit-switching networks has traditionally involved a static routing strategy with the use of(71)paths to respond to increased load . modern routing strategies provide more adaptive and flexible approaches . the routing function of a packet-switching network attempts to find the least-cost route through the network , with cost based on the number of (72),expected delay , or other metrics in virtually all packet-switching networks , some sort f adaptive routing technique is used . adaptive routing algorithms typically rely on the(73)information about traffic conditions among nodes . in most cases , adaptive strategies depend n status information that is(74)at one place but used at another . there is a tradeoff here tween the quality of the information and the amount of(75). the exchanged information itself a load on the constituent networks , causing a performance degradation