【2023年】黑龍江省佳木斯市全國計算機等級考試網絡技術預測試題(含答案)_第1頁
【2023年】黑龍江省佳木斯市全國計算機等級考試網絡技術預測試題(含答案)_第2頁
【2023年】黑龍江省佳木斯市全國計算機等級考試網絡技術預測試題(含答案)_第3頁
【2023年】黑龍江省佳木斯市全國計算機等級考試網絡技術預測試題(含答案)_第4頁
【2023年】黑龍江省佳木斯市全國計算機等級考試網絡技術預測試題(含答案)_第5頁
已閱讀5頁,還剩17頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

【2023年】黑龍江省佳木斯市全國計算機等級考試網絡技術預測試題(含答案)學校:________班級:________姓名:________考號:________

一、單選題(10題)1.第

11

(136)10=()H()

A.88B.2lOC.10001000D.80

2.

3.以下關于因特網中的電子郵件的說法,錯誤的是()。

A.電子郵件是有固定格式的,它由郵件頭和郵件體兩部分組成

B.電子郵件應用程序的最基本的功能是:創(chuàng)建和發(fā)送,接受、閱讀和管理郵件的功能

C.密碼是對郵件的一個最基本的保護。目前,保證電子郵件安全性的主要手段是使用大寫字母、小寫字母、數字和符號混用的密碼

D.利用電子郵件可以傳送多媒體信息

4.下列哪種服務不能在互聯網上實現()。

A.網上圖書館B.網上美容C.網上購物D.網上醫(yī)院

5.TTC標準OC-3的傳輸速率為()

A.512.4MbpsB.155.52MbpsC.622.08MbpsD.1.244Gbps

6.為了使傳輸介質和信號編碼方式的變化不影響MAC子層,100BASE-T標準采用了()。

A.MIIB.GMIIC.LLCD.IGP

7.IP地址36/29的子網掩碼可寫為()

A.92

B.24

C.40

D.48

8.下列關于接入技術的描述中,正確的是()。A.APON是一種無線接入技術

B.CableModem利用頻分復用的方法將信道分為上行信道和下行信道

C.802.11b將傳輸速率提高到54Mbps

D.ADSL技術具有對稱帶寬特性

9.下列關于典型的高端路由器可靠性與可用性指標的描述中,錯誤的是()。

A.無故障連續(xù)工作時間大于1萬h

B.系統(tǒng)故障恢復時間小于30min

C.主備用系統(tǒng)切換時間小于50ms

D.SDH接口自動保護切換時間小于50ms

10.以下哪種支付方式可以實現離線操作()

A.信用卡支付B.電子現金支付C.電子轉賬支付D.電子支票支付

二、填空題(10題)11.100Base-TX網絡采用的物理拓撲結構為。

12.虛擬網絡是建立在局域網交換機或ATM交換機之上的,它以【】方式來實現邏輯工作組的劃分與管理。

13.Linux操作系統(tǒng)與WindowsNT、Netware、UNIX等傳統(tǒng)網絡操作系統(tǒng)最大的區(qū)別是【】。

14.TCP/IP體系結構可以分為4個層次,它們是應用層、傳輸層、和主機-網絡層。

15.局域網中某臺主機的IP地址為2,使用22位作為網絡地址,那么該局域網的子網掩碼為。

16.P2P網絡的基本結構之一是______結構,其特點是由服務器負責記錄共享的信息以及回答對這些信息的查詢。

17.在網絡協議的各層中相鄰層之間的聯系是【】的關系。

18.紅外無線局域網的數據傳輸技術包括______紅外傳輸、全方位紅外傳輸與漫反射紅外傳輸。

19.

第69題從網絡高層的角度劃分,攻擊方法可以分為兩大類:服務攻擊和___________。

20.

三、2.填空題(8題)21.局域網交換機中,交換機只要接收并檢測到目的地址字段就立即將該幀轉發(fā)出去,幀出錯檢測任務由結點主機完成,這種交換方法叫做______。

22.TCP/IP參考模型應用層協議中,用于實現互聯網中電子郵件的傳送功能的是______。

23.傳輸層的主要任務是向用戶提供可靠的______服務,透明地傳送報文。

24.路由器可以包含一個特殊的路由。如果沒有發(fā)現到達某一特定網絡或特定主機的路由,那么它在轉發(fā)數據包時使用的路由稱為【】路由。

25.傳輸層的______協議是一種面向無連接的協議,它不能提供可靠的數據包傳輸,沒有差錯檢測功能。

26.標準的C類IP地址使用【】位二進制數表示網絡號。

27.按照概念來劃分,瀏覽器由三部分組成;一系列的客戶單元、一系列的解釋單元和一系列的【】。

28.______技術是指將密鑰發(fā)送到數據交換的兩方,而其他人無法看到的方法。

四、C語言程序設計題(2題)29.已知數據文件in.dat中存有300個四位數,并已調用讀函數readDat把這些數存入數組a中,請編制一函數jsValue,其功能是:求出千位數上的數加百位數上的數等于十位數上的數加個位數上的數的個數cnt,再求出所有滿足此條件的四位數平均值pjzl,以及所有不滿足此條件的四位數平均值pjz2。最后maini函數調用寫函數writeDat把結果cnt,pjzl,pjz2輸出到out.dat文件。

例如:7153,7+1=5+3,則該數滿足條件計算平均值pjzl,且個數cnt=cnt+1。

8129,8+1!=2+9,則該數不滿足條件計算平均值pjz2。

注意:部分源程序存在test.c文件中。

程序中已定義數組:a[300],已定義變量:cnt,pjzl,pjz2

請勿改動數據文件in.dat中的任何數據、主函數main、讀函數readDat和寫函數writeDat的內容。

第5類按條件對字符進行篩選、替換

30.

五、1.選擇題(3題)31.根據紅皮書的安全準則,處理敏感信息所需最低安全級別是()。

A.B2B.B1C.C2D.C1

32.以太網物理地址的長度是______。

A.8bitB.24bitC.48bitD.64bit

33.每秒執(zhí)行一百萬條浮點指令的速度單位的英文縮寫是()。

A.MTBFB.MFLOPSC.MIPSD.MTTR

六、1.程序設計題(3題)34.已知在文件in37.dat中存有100個產品銷售記錄,每個產品銷售記錄由產品代碼dm(字符型4位)、產品名稱mc(字符型10位)、單價dj(整型)、數量sl(整型)、金額je(長整型)幾部分組成。其中,金額=單價×數量可計算得出。函數ReadDat()的功能是讀取這100個銷售記錄并存入數組sell中。請編制函數SortDat(),其功能要求:按產品代碼從小到大進行排列,若產品代碼相同,則按金額從大到小進行排列,最終排列結果仍存入結構數組sell中,最后調用函數WriteDat()把結果輸出到文件out37.dat中。

注意;部分源程序已給出。

請勿改動主函數main()、讀函數ReadDat()和寫函數WriteDat()的內容。

試題程序:

#include<stdio.h>

#include<mem.h>

#include<string.h>

#include<conio.h>

#include<stdlib.h>

#defineMAX100

typedefstruct

{

chardm[5];

charmc[11];

intdj;

intsl;

longje;

}PRO;

PROsell[MAX];

voidReadDat();

voidWriteDat();

voidSortDat()

{

}

voidmain()

{

memset(sell,0,sizeof(sell));

ReadDat()

SortDat()

WriteDat(;

}

voidReadDat()

{

FILE*fp;

charstr[80],ch[11];

inti;

fp=fopen("IN37.DAT","r");

for(i=0;i<100;i++)

{

fgets(str,80,fp);

memcpy(sell[i].dm,str,4);

memcpy(sell[i].mc,str+4,10);

memcpy(ch,str+14,4);

ch[4]=0;

sell[i].dj=atoi(ch);

memcpy(ch,str+18,5);

ch[5]=0;

sell[i].sl=atoi(ch);

sell[i].je=(long)sell[i].dj*sell[i].sl;

}

fclose(fp);

}

voidWriteDat()

{

FILE*fp;

inti;

fp=fopen("OUT37.DAT","w");

for(i=0;i<100;i++)

{

fprintf(fp,"%s%s%4d%5d%101d\n",sell[i].dm,sell[i].mc,

sell[i].dj,sell[i].sl,sell[i].je);

}

fclose(fp);

}

35.請編寫函數countValue(),它的功能是:求n以內(不包括n)同時能被3與7整除的所有自然數之和的平方根s,并作為函數值返回,最后結果s輸出到文件OUT11.DAT中。

例如,若n為1000時,函數值應為s=153.909064。

注意:部分源程序已給出。

請勿改動主函數main()和輸入輸出函數progReadWrite()的內容。

試題程序:

#include<conio.h>

#include<math.h>

#include<stdio.h>

doublecountValue(intn)

{

}

main()

{

clrscr();

printf("自然數之和的平方根=%f\n",countValue(1000));

progReadWrite();

}

progReadWrite()

{

FILE*wf;

inti,n;

floats;

wf=fopen("OUTll.DAT","w");

s=countValue(1000);

fprintf(wf,"%f\n",s);

fclose(wf);

}

36.請編寫函數voidcountValue(int*a,int*n),它的功能是:求出1到1000之內能被7或11整除但不能同時被7和11整除的所有整數并存放在數組a中,并通過n返回這些數的個數。

注意:部分源程序已給出。

請勿改動主函數main()和寫函數writeDAT()的內容。

試題程序;

#include<conio.h>

#include<stdio.h>

voidcountValue(int*a,int*n)

{

}

main()

{

intaa[1000],n,k;

clrscr();

countValue(aa,&n);

for(k=0;k<n;k++)

if((k+l)%10==0)

{

printf("%5d",aa[k]);

printf("\n");

}

elseprintf("%5d",aa[k]);

writeDAT();

}

writeDAT()

{

intaa[1000],n,k;

FILE*fp;

fp=fopen("out79.dat","w");

countValue(aa,&n);

for(k=0;k<n;k++)

if((k+l)%10==0)

{

fprintf(fp,"%5d",aa[k]);

fprintf(fp,"\n");

}

elsefprintf(fp,"%5d",aa[k]);

fclose(fp);

}

參考答案

1.A將十進制表示的136轉換成16進制,方法是將136除以16得8,余8,因此是88。\r\n

2.A

3.C解析:每一個郵箱都有密碼保護,這是基本保護。目前,保證重要郵件的安全性的主要手段是使用數字證書,數字證書可以證明用戶的身份,加密電子郵件,保證不被修改。

4.B

5.B

6.A解析:100BASE-T標準采用了介質獨立接口(MII,MediaIndepandentInterface),它將MAC子層與物理層分隔開,使得物理層在實現100Mbps速率時所使用的傳輸介質和信號編碼方式的變化不會影響到MAC子層。

7.D

8.B無線接入技術主要有:IEEE802.11標準的的無線局域網(WLAN)接入、IEEE802.16標準的無線城域網(wMAN)接入,以及正在發(fā)展的Adhoe接入技術。APON系統(tǒng)是PON和ATM相結合的產物。CableModem利用頻分復用的方法,將雙向信道分為:從計算機終端到網絡方向稱為上行信道,從網絡到計算機終端方向稱為下行信道。IEEE802.11a將傳輸速率提高到54Mbps。ASDL技術提供非對稱寬帶特性,上行速率在64kbps~640kbps,下行速率在500kbps~7Mbps。故選擇B選項。

9.A典型的高端路由器的可靠性與可用性指標應該達到:①無故障連續(xù)工作時間(MTBF)大于10萬小時;②系統(tǒng)故障恢復時間小于30分鐘;③系統(tǒng)具有自動保護切換功能,主備用切換時間小于50毫秒;④SDH與ATM接口自動保護切換功能,切換時間小于50毫秒;⑤主處理器、主存儲器、交換矩陣、電源、總線管理器與網絡管理接口等主要部件需要有熱拔插冗余備份,線卡要求有備份,并提供遠程測試診斷能力;⑥路由器系統(tǒng)內部不存在單故障點。

10.B解析:電子現金支付不直接對應任何銀行賬戶,消費者事先支付現金,即可以獲得相應貨幣值的電子現金,可以離線操作。

11.星型本題主要考查網絡拓撲結構的選擇,需要考生了解各種拓撲結構的優(yōu)缺點。網絡拓撲結構按照幾何圖形的形狀可分為4種類型:總線拓撲、環(huán)型拓撲、星型拓撲和網狀拓撲。這些形狀也可以混合,構成混合拓撲結構。不同的網絡拓撲結構適用于不同規(guī)模的網絡。下面分別對上述4種網絡拓撲結構進行簡單的介紹。

—總線拓撲結構由單根電纜組成,該電纜連接網絡中所有的節(jié)點。單根電纜稱為總線,由于它只能支持一種信道,因此所有節(jié)點共享總線的全部帶寬。在總線網絡中,當一個節(jié)點向另一個節(jié)點發(fā)送數據時,所有節(jié)點都將被動地偵聽該數據,只有目標節(jié)點才會接收并處理發(fā)送給它的數據,其他節(jié)點將忽略該數據?;诳偩€拓撲結構的網絡很容易實現,且組建成本很低,但擴展性較差。當網絡中的節(jié)點數量增加時,網絡的性能將會下降。此外,總線網絡的容錯能力較差,總線上的某個中斷或故障將會影響整個網絡的數據傳輸。因此,很少有網絡單純地采用總線拓撲結構。

—在環(huán)型拓撲結構中,每個節(jié)點與和它最近的兩個節(jié)點相連接,使整個網絡形成一個環(huán)型,數據沿著環(huán)向一個方向發(fā)送。環(huán)中的每個節(jié)點如同一個能再生和發(fā)送信號的中繼器,它們接收環(huán)中傳輸的數據,再將其轉發(fā)到下一個節(jié)點。與總線拓撲結構相同,當環(huán)中的節(jié)點數量增加時,響應時間也會相應變長。由此可見,單純的環(huán)型拓撲結構非常不靈活,不易于擴展。此外,在一個簡單的環(huán)型拓撲結構中,如果單個節(jié)點或一處電纜發(fā)生故障,將會造成整個網絡的癱瘓。也正因此,一些網絡采用雙環(huán)結構來提供容錯能力。

—在星型拓撲結構中,網絡中的每個節(jié)點通過一個中央設備(如集線器)連接在一起。網絡中的每個節(jié)點將數據發(fā)送給中央設備,再由中央設備將數據轉發(fā)到目標節(jié)點。一個典型的星型網絡拓撲結構所需的線纜和配置稍多于環(huán)型或總線網絡。由于在星型網絡中,任何單根電纜只連接兩個設備(如一個工作站和一個集線器),因此一處電纜問題最多影響兩個節(jié)點,單根電纜或單個節(jié)點發(fā)生故障不會導致整個網絡通信的中斷。但是,中央設備的故障將會造成一個星型網絡的癱瘓。由于使用中央設備作為連接點,所以星型拓撲結構可以很容易地移動、隔絕或進行與其他網絡的連接,這使得星型拓撲結構易于擴展。因此,星型拓撲是目前局域網中最常用的一種網絡拓撲結構,現在的以太網大都使用星型拓撲結構。

—在網狀拓撲結構中,每兩個節(jié)點之間都直接連接的。網狀拓撲常用于廣域網,其中的節(jié)點指地理場所。由于每個節(jié)點之間都是直接連接的,所以數據能夠從發(fā)送地直接傳輸到目的地。如果一個連接出了問題,可以簡單、迅速地更改數據的傳輸路徑。由于為兩點之間的數據傳輸提供了多條鏈路,因此,網狀拓撲是最具容錯性的網絡拓撲結構。

綜上所述,100Base-TX網絡采用的物理拓撲結構應該為星型拓撲結構。

12.軟件軟件解析:虛擬網絡是建立在局域網交換機或ATM交換機之上的,它以軟件方式來實現邏輯工作組的劃分與管理,邏輯工作組的結點組成不受物理位置的限制。

13.Linux開放源代碼Linux開放源代碼解析:Linux操作系統(tǒng)與WindowsNT、Netware、UNIX等傳統(tǒng)網絡操作系統(tǒng)最大的區(qū)別是:Linux開放源代碼。正是由于這點,它才能夠引起人們廣泛的注意。

14.互聯層TCP/IP的體系結構及其與OSI參考模型各層的大致對應關系如下:

—應用層:與OSI參考模型的應用層大致對應;

—傳輸層:與OSI參考模型的傳輸層大致對應:

—互聯層:與OSI參考模型的網絡層大致對應;

—主機-網絡層:與OSI參考模型的數據鏈路層和物理層大致對應。

52.0某臺主機的IP地址為2,使用22位作為網絡地址,說明其子網掩碼的個數為22,所以其子網掩碼為。

16.集中式集中式解析:目前,P2P網絡存在4種主要的結構類型,集中式拓撲結構、分布式非結構化拓撲結構、分布式結構化拓撲結構以及混合式P2P網絡結構。

17.服務與被服務服務與被服務解析:在網絡協議的各層中相鄰層之間的聯系是服務與被服務的關系。

18.定向光束定向光束解析:紅外無線傳輸分為:定向光束紅外傳輸、全方位紅外傳輸和漫反射紅外傳輸。

19.非服務攻擊

【解析】從網絡高層的角度劃分,攻擊方法可以分為兩大類:服務攻擊和非服務攻擊。服務攻擊是針對某種特點網絡服務的攻擊。非服務攻擊與特定服務無關,往往利用協議或操作系統(tǒng)的漏洞來達到攻擊目的。

20.

21.直接交換直接交換解析:在直接交換方式中,交換機只要接收并檢測到目的地址字段就立即將該幀發(fā)出去,而不管這一幀數據是否出錯。

22.電子郵件協議或SMTP電子郵件協議或SMTP解析:應用層協議主要包含下列幾項:①網絡終端協議(TELNET),用于實現互聯網中遠程登錄功能;②文件傳輸協議(FTP),用于實現互聯網中交互式文件傳輸功能;③電子郵件協議(SMTP),用于實現互聯網中電子郵件傳送功能;④域名服務(DNS),用于實現互聯網設備名字到IP地址映射的網絡服務功能;⑤路由信息協議(RIP),用于實現網絡設備之間交換路由信息功能;⑥網絡文件系統(tǒng)(NFS),用于實現網絡中不同主機間的文件共享功能;⑦HTTP協議,用于實現WWW服務功能。

23.端到端(或End-to-End)端到端(或End-to-End)解析:傳輸層的豐要任務足向用戶提供可靠的端到端服務,透明地傳送報文。它向高層屏蔽了下層數據通信的細節(jié),因而是計算機通信體系結構中最關鍵的一層。

24.默認或缺省默認或缺省解析:路由器可以包含一個特殊的路由。如果沒有發(fā)現到達某一特定網絡或特定主機的路由,那么它在轉發(fā)數據包時使用默認路由傳送IP分組。

25.UDP或用戶數據報UDP或用戶數據報解析:UDP協議是一種不可靠的無連接協議,主要用于不要求按分組順序到達的傳輸中,分組傳輸順序檢查與排序由應用層完成。

26.2121解析:A類IP地址用7位表示網絡,24位表示主機,因此它可以用于大型網絡;B類IP地址用于中型規(guī)模的網絡,它用14位表示網絡,16位表示主機。C類IP地址僅用8位表示主機,21位用于表示網絡,在一個網絡中最多只能連接256臺設備,因此,適用于較小規(guī)模的網絡。D類IP地址用于多目的地址發(fā)送。E類保留為今后使用。

27.控制單元控制單元解析:按照概念來劃分,瀏覽器由一系列的客戶單元、一系列的解釋單元和一系列的控制單元三部分組成??刂茊卧菫g覽器的核心,負責協調和管理客戶單元和解釋單元??蛻魡卧邮沼脩舻逆I盤或鼠標軸人,并完成用戶的指令。

28.密鑰分發(fā)密鑰分發(fā)解析:密鑰分發(fā)技術是指將密鑰發(fā)送到數據交換的兩方,而其他人無法看到的方法。

29.【審題關鍵句】千位+百位等于十位+個位的數的個數,求滿足此條件以及不滿足此條件的四位數平均值pjzl和pjz2。

\n【解題思路】

\n本題類似第20套試題,通過審題可以發(fā)現僅有一個不同點,即判斷符合條件的四位數是“千位+百位等于十位+個位”,參考答案的第8條語句,修改if條件語句的判斷條件即可。

\n【參考答案】

\n

\n第5類按條件對字符進行篩選、替換

30.【審題關鍵句】

\n

\n【解題思路】

\n①首先定義變量并賦值,包括表示級數的整型變量al、a2,賦初值l,表示級數前n項的和s,其初值為2,表示級數的第n項t,循環(huán)變量i,級數n項賦初值l。

\n②采用for循環(huán),循環(huán)變量i從0開始依次遞增到2。在循環(huán)體中對m的值擴大l0倍,當級數前n項的和s小于m時,根據級數的第n項等于第n-2項與2倍的第n-1項的和,把表達式al+2*a2的值賦給變量t。然后把級數前11.1項的和s加上第n項的值t賦給變量S,求得級數前n項的和賦給變量s。把il的值加1,在下次循環(huán)中計算級數第n+1項的值,把變量當前級數第n-1項的值a2賦給第n.2項al,把當前的第n項t的值賦給第n-1項a2。當級數前n項的和s大于或等于m時,退出while循環(huán)。在屏幕上輸出變量m和n的值,并把求的n值賦給數組元素b[i],進入下一次for循環(huán)。

\n【參考答案】

\n

31.C解析:C2級提供比C1級系統(tǒng)粒度更細微的自主式訪問控制,C2級可視為處理敏感信息所需的最低安全級別。

32.C解析:人們常用的網卡都足以太網卡,它的物理地址是48bit的整數,其標準的表示方法是兩個十六進制數之間用一個連字符隔開。

33.B解析:有些機器為了考查單字長浮點指令的平均執(zhí)行速度,也用MFLOPS來表示處理速度,它是MillionFloatingInstructionPerSecond的縮寫,表示每秒執(zhí)行百萬個浮點數。

34.voidSortDat(){intij;PROxy;for(i=0;i<99;i++)for(j=i+l;j<100;j++){if(strcmp(sell[i].dmsell[j].dm)>0)/*按產品代碼從小到大進行排列*/{xy=sell[i];sell[i]=sell[j];sell[j]=xy;}elseif(strcmp(sell[i].dmsell[j].dm)==0)/*若產品代碼相同*/if(sell[i].je<sell[j].je)/*則按金額從大到小的進行排列*/{xy=sell[i];sell[i]=sell[j];sell[j]=xy;}}}voidSortDat()\r\n{inti,j;\r\nPROxy;\r\nfor(i=0;i<99;i++)\r\nfor(j=i+l;j<100;j++)\r\n{\r\nif(strcmp(sell[i].dm,sell[j].dm)>0)/*按產品代碼從小到大進行排列*/\r\n{xy=sell[i];\r\nsell[i]=sell[j];\r\nsell[j]=xy;\r\n}\r\nelseif(strcmp(sell[i].dm,sell[j].dm)==0)/*若產品代碼相同*/\r\nif(sell[i].je<sell[j].je)/*則按金額從大到小的進行排列*/\r\n{xy=sell[i];\r\nsell[i]=sell[j];\r\nsell[j]=xy;\r\n}\r\n}\r\n}解析:本題考查的知識點如下:

(1)結構體及結構數組的相關操作。

(2)結構數組的排序。

(3)字符型數組的比較。

本題著重考查結構體變量的訪問、賦值,包括結構體本身及結構體中各個成員的訪問和賦值。結構數組的操作與一般數組的區(qū)別不大,只要注意其中的元素是結構體,以及對結構體操作的方法。根據題意要求,我們首先要比較產品代碼。因為產品代碼為字符型,所以不能使用簡單的比較運算符進行比較。在這里,我們使用了字符串處理函數strcmp(char*strl1,char*strl2,unsignedintcout)對其進行比較。對于比較結果,還要按情況進行新的操作——存入結構數組或者再進行比較。因為已定義了結構數組,就可以使用循環(huán)進行比較排序。排序采用前面介紹的“選擇排序法”。

35.doublecountValue(intn){doublexy=0.0;inti;for(i=1;i<n;i++)if(i%3==0&&i%7==0)xy+=i;/*求n以內(不包括n)同時能被3與7整除的所有自然數之和*/xy=sqrt((double)xy);/*再對總和求平方根*/returnxy;}double

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論