网络管理员面试问答(2)

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39.栈操作都是在栈顶单元上进行的,访问栈的地址由SP指定。在操作过程中不需要用户指定。在下推堆栈中,写入堆栈的单元地址是(b)。

A.pcb. (sp)+1 c.spd .指令寄存器

解析栈是一个特殊的存储区域,访问数据的顺序是先入后出,每个操作都是在栈顶单元上进行的。每次进入或退出堆栈时,堆栈顶部单元的地址都会自动修改。堆栈顶部单元的地址放在堆栈指针SP中。写栈的时候,栈顶单元格已经有数据了。写入新数据时,不能将其写入原始SP,而必须写入堆栈顶部单元的下一个单元。在堆栈地址向下增长的下推堆栈中,写入数据的堆栈单元的堆栈单元地址为(SP)+1。也就是说,堆栈操作将(SP)+1相加,然后将堆栈的数据写入新的堆栈顶部单元(SP)+1。栈弹出时,栈顶单元的内容被弹出,然后(SP)?1。

SP的修改由指令自动完成,无需用户参与。

40.计算机可以运行用各种高级编程语言编写的程序,但必须通过编译程序将其转换为(B)才能在计算机上执行。

A.汇编语言b .二进制机器语言c .中间语言d .操作系统原语

分析计算机中的各种设备根据指令代码的要求运行。指令的操作码决定了指令完成的内容,指令的地址码决定了存储操作数的单元地址。计算控制器通过操作码译码器分析指令的具体要求,发出各种控制命令,控制各个部件完成指令中规定的功能。

计算机只能识别二进制编码的机器指令,而不能识别其他符号。用各种高级语言编写的程序,只有通过编译程序,转换成机器能够识别的二进制机器指令后,才能执行。

41,接口是主机和外设之间的桥梁。接口接收主机发来的(1)(C)控制设备的工作,接口反映设备的(2)(C),让主机随时查询,决定下一步做什么。

(1) A .地址b .数据c .控制命令d .响应信号

(2) A .速度b .型号c .工作状态d .地址号

分析接口是主机和外设之间的桥梁。接口的主要功能是接收主机发送的控制命令来控制外设工作,比如启动外设传输数据,停止外设工作等。界面还应反映外设的当前状态,监控设备的工作状态,以便主机检测设备的状态,根据设备的不同工作状态发出不同的控制命令,决定设备下一步进行什么操作。

当然,该接口还包括数据缓冲寄存器和中断逻辑电路。

42、计算机内存的最大容量取决于(c)。

A.指令中地址码的数量

B.指令字长度

C.由寻址模式决定的存储器有效地址位数

D.存储单元中的位数

主存储器容量分析。

主存的容量直接影响用户的应用范围,尤其是操作系统和系统软件的功能越完善,主机运行时主存占用的空间就越大,所以主存的容量直接影响用户能否使用电脑。

计算机的主存容量取决于主存的地址位数,但是主存的地址位数多了,CPU访问指令提供的地址位数少了也没用,所以主存的最大可用容量取决于访问指令访问的地址位数。

在只有直接寻址的指令中,主存容量直接由指令中地址码的个数决定。

由于指令字长度的限制,指令地址码不可能有太多位。为了扩大CPU可访问的主存空间,索引寻址和基址寻址都用来增加操作数的地址位。因此,主存的最大容量取决于指令寻址形成的操作数有效地址的位数。

43、计算机存储系统通常采用三级结构,其主要目的是(D)。

A.提高内存读写速度

B.扩展存储器的容量

C.促进系统升级

D.解决内存的速度、容量和价格的矛盾。

分析电脑对内存的要求是速度快,容量大,价格低。这三个要求是矛盾的,也是很难实现的。一般高速半导体存储器速度快,但容量小,价格贵。磁盘等磁面存储器容量大,价格低,但速度慢,不能作为主存储器使用。为了得到一个速度高、容量大、价格低的存储器,最好也是最现实的办法就是利用现有的存储设备组成一个三级存储系统。主存储器采用大容量、高速度、低价格的半导体存储器(如常用的DRAM)。为了提高CPU访问主访问数的速度,在主存和CPU之间增加了一级缓存,特点是速度快,但价格贵,容量小,用户可以接受。CPU从缓存中读取指令和数据的速度比从主存中读取要快得多,可以有效提高内存访问的速度。因为主存容量不够,所以在主存之外增加了一个辅助存储器,比如磁盘和磁带。它的特点是容量大,价格低,但速度慢,存储CPU暂时不用的程序和数据。当CPU要访问这部分内容时,可以批量转移到主存中,CPU可以再次从主存中访问相关指令和数据,速度也不慢。三级存储结构有效地解决了存储速度、容量和价格之间的矛盾,成为目前存储系统的主流方案。

44、原码定点乘除运算中,乘积和商的符号由(c)决定。

A.二进制符号位的减法b .二进制符号位的相位

C.二进制数d的符号位的异或。用户可以设置它。

在分析原码中定点的乘除运算时,由于数值部分是数值的真值的绝对值,所以直接将两个数相乘(除)就可以得到积(商)。当两个数的符号相同时,可以确定乘积(商)的符号。如果两个数的符号不同,根据符号相同的两个数乘(除)的结果为正,符号不同的两个数乘(除)的结果为负的原理,采用两个符号位的异或运算,得到1?1=0,0?0=1,1?0=1,0?1=0。

45、精简指令系统计算机RISC,设置了大量通用寄存器,指令格式只用R-R型寻址,为了(b)。

A.简化指令格式b .提高指令运算速度

C.用户友好的d .减少地址计算时间

分析大中型计算机的指令系统功能强大,速度快,使用方便,但硬件成本太高。因此,IBM首先开展了指令系统复杂性的研究,得出的结论是:拥有庞大的指令系统并不是最好的计算机,而是要摆脱那些复杂的、很少使用的指令,尽可能提高常用指令的处理速度。显然,R-R寻址指令更快。因为

此指令不需要访问访问操作数,操作数存储在运算符的通用寄存器中。所以一拍就能得到运算结果,节省了大量的访问时间。为了在运算器中存储一些运算数据和中间结果,RISC计算机中设置了大量的通用寄存器。

46.在文件系统中,文件是通过(b)的名称来访问的。

A.便于操作系统管理信息。b .方便用户使用。

C.确定文件的访问权限d .加强文件内容的保密性

早期的计算机系统中没有文件管理机制。用户自行管理辅助存储器上的信息,按照物理地址排列信息,组织数据的输入输出,记忆信息在存储介质上的分布,过程复杂,容易出错,可靠性差。文件系统由操作系统提供后,首先方便用户使用。用户不需要记住信息在辅助存储器中存储的物理位置,也不需要考虑如何在存储介质上存储信息。他们只需知道文件名并给出相关操作要求,就可以访问这些信息。按名称访问?。特别是当文件的存储位置发生了变化,即使文件的存储设备发生了变化,也不会对文件的用户产生影响。其次,文件是安全可靠的,用户只能通过文件系统来访问文件,文件系统可以提供各种安全、保密和保护措施,因此可以防止对文件信息的有意或无意的破坏或窃取。另外,文件使用过程中可能会出现硬件故障,此时可以对文件系统进行组织和恢复,文件信息可能会因硬件故障而被破坏,从而提高文件的可靠性。最后,文件系统还可以提供* * *共享文件的功能,比如不同的用户可以使用同一个同名或者不同名的文件。这样既节省了文件存储空间,又减少了传输文件的交换时间,进一步提高了文件和文件空间的利用率。

47、能使系统中多台计算机相互配合完成一项任务的操作系统是(D)。

A.批处理操作系统b .分时操作系统

C.网络操作系统d .分布式操作系统

常见的操作系统类型及其功能解释如下。

批处理操作系统:它是早期的大型机操作系统。其主要特点是用户离线使用计算机,批量处理,多程序运行。

分时系统:分时操作系统是一种在线多用户交互式操作系统,具有交互性、同时性和独立性。

实时系统:其主要特点是提供及时的响应和高可靠性。

个人计算机上的操作系统:它是一个在线交互式单用户操作系统。

网络操作系统:在原有的各自计算机操作系统的基础上,根据网络体系结构的各种协议标准开发的网络管理、通信、资源共享、系统安全和各种网络应用服务。分布式操作系统:通过通信网络将物理上分布的数据处理系统或具有自治功能的计算机系统连接起来,实现信息交换和资源共享,协同完成任务。

48、操作系统不支持程序浮动地址翻译机制的是(C)。

A.页面地址转换b .段地址转换c .静态重定位d .动态重定位

分析这个题目,考察存储管理的地址转换技术。

实现地址重定位或地址映射有两种方式:静态地址重定位和动态地址重定位。静态地址重定位是指汇编程序在虚拟空间程序执行之前完成地址映射工作。优点是不需要硬件支持,缺点是程序一旦加载到内存中就无法移动,程序执行前必须加载所有相关部分,无法实现虚拟存储。

动态地址重定位是在程序执行过程中,在CPU访问内存之前,将程序或数据地址转换为内存地址。动态地址重定位依赖于硬件地址翻译机制。它的主要优点是内存和虚拟存储的不连续分配,有利于节目段的观赏性。基于页和基于段的存储管理都采用动态地址重定位技术。

49、不属于仓储管理职能的是(c)。

A.主存空间的分配和回收b .主存空间的享有和保护

C.辅助存储空间的管理d .地址转换的实现

分析存储管理是操作系统的重要组成部分,它负责管理计算机系统的重要资源&主存。存储管理的主要功能包括:虚拟存储、地址转换、控制内外存储数据传输、分配和回收内存、享受和保护内存信息。

50.在请求页存储管理中,当被搜索的页不在(c)中时,会发生缺页中断。

A.外部存储器b .虚拟存储器c .内存d .地址空间

解析请求的页面管理采用的页面调用方式是,当一条指令需要执行,发现它不在内存中,或者执行一条指令需要访问其他数据或指令时,这些指令和数据不在内存中,就会发生缺页中断,系统会将外部内存中的相应页面调用到内存中。

51,现实世界中事物的一般特征在信息世界中称为(C)。

A.实体b .关系c .属性d .关系键

分析概念模型(Analytic conceptual model)也称为信息模型,根据用户的视图对数据和信息进行建模,是从现实世界到机器世界的中间层次,是数据库设计者和用户之间交流的语言。概念模型中涉及的基本概念如下。

实体:客观存在并能相互区分的事物称为实体。

属性:一个实体有一个被称为属性的特定特征。一个实体可以用几个属性来描述。

键:唯一标识一个实体的属性集称为键。

定义域:属性的取值范围称为属性的定义域。

实体类型:由实体名称及其属性名称的集合抽象和描述的同类实体称为实体类型。

实体集:相同类型的实体的集合称为实体集。

关系:包括实体的属性之间的关系和不同实体集之间的关系。

52.SQL的Select语句中From Q应该理解为(d)。

关系Q的A. Q B. Tuple变量中的元组号。

C.基本表q的结构定义了d.q中的所有元组。

解析数据库查询是数据库的核心操作。SQL语言为数据库查询提供了Select语句,用法灵活,功能丰富,其一般格式为:Select[all | distinct];[,& lt目标列表达式>;]

来自& lt表名或视图名>;[,& lt表名或视图名>;]

[其中& lt条件表达式>]

[分组依据& lt列名1 & gt;[拥有& lt条件表达式>]]

[Order By & lt;列名2 & gt[desc]

Select语句的含义是:如果有Where子句,根据Where子句的条件表达式从From子句指定的基本表或视图中找到满足条件的元组,然后根据Select子句中的目标表达式选择元组中的属性值,形成结果表。如果有Group子句,则结果

53、在关系代数中?连接操作由(b)操作组成。

A.?然后呢。乙?然后呢。c?、?然后呢。d?然后呢。

分析这个问题并检查关系运算。

连接也叫?连接,就是从两个关系的笛卡尔积中选择属性满足一定条件的元组。而笛卡尔积用符号?要表示,选择用符号?来表示,所以答案是b。

54.元组比较运算(c1,c2),< =(d1,d2),等价于(d)。

A.(c 1 & lt;=d1)或(c2 & lt=d2)

B.(c 1 & lt;=d1)或((c1=d1)和(c2 & lt=d2))

C.(c 1 & lt;=d1)和(c2 & lt=d2)

D.(c1

解析两个元组进行比较时,先比较第一个分量,根据比较结果的不同进行不同的后续操作,解释如下。

如果给定的条件不满足,返回?假的?,手术结束了。

如果不相等,满足给定条件,返回?真的吗?,手术结束了。

如果相等,则继续比较其他组件。

根据上述规则,在比较(c1,c2)和(d1,d2)时,首先比较c1和d1。如果c1

网络管理员访谈问答(3)

55、关系数据库的数据和更新操作必须遵循的完整性规则包括(d)。

A.实体完整性和引用完整性

B.参照完整性和用户定义的完整性

C.实体完整性和用户定义的完整性

D.实体完整性、引用完整性和用户定义的完整性

解析关系模型的完整性规则是对关系的一种约束条件。关系模型中有三种类型的完整性约束:实体完整性、引用完整性和用户定义完整性。其中,实体完整性和引用完整性是关系模型必须满足的完整性约束,被称为关系的两个不变量,应该被关系系统自动支持。

实体完整性规则规定基本关系的所有主要属性不能为空。对于实体完整性规则,

解释如下。

实体完整性规则是针对基本关系的。

现实世界中的实体是可以区分的,也就是有一些唯一的标识,对应的关系模型以主代码为唯一标识。

主代码中的属性,即main属性,不能为空。

引用完整性是对关系间引用数据的限制。如果属性组A是基本关系R1的外码,对应基本关系R2的主码K,则A上R1中每个元组的值要么为空,要么等于R2中一个元组的主码值。

用户定义的完整性是对特定关系数据库的约束。它反映了一个应用所涉及的数据必须满足的语义要求,比如一个属性必须取唯一值,某些属性要满足一定的函数关系,一个属性的取值范围在0 ~ 100之间。

56、ATM复用模式是(C)

A.异步复用b .时分复用c .统计时分复用d .同步时分复用

分析ATM是异步传输模式。所谓异步,就是不同来源的信元只要准备好就可以进入信道,信元的排列不是固定的,也叫统计时分复用。

57、对于同步传输,正确的描述是(29)。

A.数据块之间不需要同步码。

B.数据字节之间需要同步码。

C.数据位之间需要同步码。

D.数据块之间需要同步码。

58.在TCP/IP分层模型中,IP层相当于OSI/RM中的(30)。

A.物理层b .链路层c .网络层d .传输层

59.计算机网络的三个主要组成部分是(31)。

A.通信软件、通信子网和通信协议

b一套主机,一个通信子网,一套通信协议。

一套服务器,一套终端和一套通信协议。

一组主机,几条通信线路和一组通信协议。

60、(c)适用于高速网络系统和远距离数据传输。

A.双绞线b .同轴电缆c .光纤d .无线介质

分析认为同轴电缆不适合高速传输。随着传输速度的提高,双绞线的距离变得很短,无线介质不适合高速网络系统和中长距离的数据传输。只有光纤适用于高速网络系统和中长距离数据传输。

61媒体的最大利用率取决于帧的长度和传播时间。当帧为(c)时,媒体的利用率越高。

A.长度越长,传播时间越长。

B.长度越短,传播时间越短。

C.长度越长,传播时间越短。

D.长度越短,传播时间越长。

分析传输介质利用率是指有效传输数据的时间与总时间的比值。传播延迟占用的时间越短,利用率越高。另外,帧的长度越长,即传输的数据越多,有效时间就越多,介质的利用率就越高。

62.在CSMA/CD中,一旦一个站检测到冲突,它立即停止发送,其他站(C)

A.他们都处于派遣状态。b .他们将陆续争夺发送权

C.将接收到阻塞信号d。仍然有可能继续发送帧。

分析了IEEE 802.3标准中CSMA/光盘工作模式的协议。一旦某个站点检测到冲突,它会立即停止发送,并发送一个强烈的阻塞信号,以便其他站点能够快速接收,并立即停止发送数据。

63.在主干1000Mbps的交换式以太网结构中,(b)。

A.只能包括1000Mbps交换机。

b它可以包括1000Mbps、100Mbps和10Mbps交换机。

它应该包括1000Mbps和100Mbps交换机。

d它可以包括1000Mbps和10Mbps交换机。

分析主干1000Mbps的网络。一般主交换机是1000Mbps。二级交换机和三级交换机可以减少层级,使用100Mbps或10Mbps的交换机。

64.在模式(a)的开关部署中,开关的位置更加灵活。

A.级联b .模块c .菊花链堆栈d .矩阵堆栈

分析交换机的部署可分为堆叠式和级联式,堆叠式又分为菊花链堆叠和矩阵堆叠。不同的是,备份连接不同,但它们在位置上是集中的。在级联中,交换机可以部署在不同的位置,并且可以扩展它们之间的距离,部署起来更加灵活。

65.VLAN和的关系是(一)。

A.它们的应用场合和目的不同。

B.两者都使用相同的技术。

C.他们有相同的目的。

D.用户是不同的。

分析VLAN和VLAN,一个叫虚拟局域网,一个叫虚拟专用网。虽然两者都有虚的意思,但概念不同,应用和目的也不同。VLAN就是把一个局域网内连接到同一个交换机或者不同交换机上的计算机分成部门,就像不同的子网一样。是指通过公共* * *网络将远程用户或网络与本地网络连接起来,通过安全措施可以作为内部网络使用。

66.在下列设备中,(38)在数据链路层不起作用。

A.网桥b .集线器c .网卡d .交换机

分析网桥、集线器和交换机都是联网设备。网桥工作在数据链路层,交换机也工作在数据链路层。集线器是工作在物理层的设备,没有交换功能。网卡是连接到计算机的外围设备,完成物理层和数据链路层的功能。

67、在计算机网络中,能够互连异构网络,实现不同网络协议相互转换的网络互连设备是(D)。

A.网桥b .集线器c .路由器d .网关

异构网络互联的解析实现是指运行不同网络协议的网络互联。要解决的主要问题之一是网络协议的相互转换,这是传输层之上的转换任务,需要网关来实现。

68.对于以太网帧,(c)在非分段直通模式下工作的交换机不会读取它的内容。

A.原始地址b .目的地址c .大于64B的部分d .小于64B的部分

分析交换机的工作模式可分为存储转发模式、直通模式和非分片直通模式。无碎片直通意味着交换机读取部分数据,然后转发。由于IEEE 802.3规定的以太网最小帧长为64B,其中包含源地址和目的地址,后面的不读入缓存,而是直接转发,所以小于最小帧的数据被认为是碎片,被过滤掉,称为无碎片直通工作模式。

69、桥梁的功能不包括(c)。

A.互连不同MAC协议的局域网

B.存储帧

C.处理网络数据包

D.转发帧

解析桥处理数据链路层的功能,可以实现不同MAC帧的转换,如IEEE 802.3和IEEE 802.5帧格式的转换,接收、存储和转发帧,但不能处理网络数据包。处理数据包是网络层设备(如路由器)的功能。

70、帧中继网络的弱点是(C)。

A.速度慢b .线路利用率低

C.错误处理能力差d .错误率高

解析帧中继是在克服X.25缺点的基础上发展起来的因为使用光缆作为传输介质,帧中继认为帧在传输过程中基本没有错误,所以一得到目的地址就转发帧,减少了帧在各个节点的延迟。这就造成了它的弱点是错误处理能力差,直到帧被传输到目的地并被完全接收后才知道错误。