(2021年)廣東省汕尾市全國計算機等級考試網(wǎng)絡(luò)技術(shù)測試卷(含答案)_第1頁
(2021年)廣東省汕尾市全國計算機等級考試網(wǎng)絡(luò)技術(shù)測試卷(含答案)_第2頁
(2021年)廣東省汕尾市全國計算機等級考試網(wǎng)絡(luò)技術(shù)測試卷(含答案)_第3頁
(2021年)廣東省汕尾市全國計算機等級考試網(wǎng)絡(luò)技術(shù)測試卷(含答案)_第4頁
(2021年)廣東省汕尾市全國計算機等級考試網(wǎng)絡(luò)技術(shù)測試卷(含答案)_第5頁
已閱讀5頁,還剩19頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

(2021年)廣東省汕尾市全國計算機等級考試網(wǎng)絡(luò)技術(shù)測試卷(含答案)學(xué)校:________班級:________姓名:________考號:________

一、單選題(10題)1.以下關(guān)于P2P的描述,錯誤的是()。

A.P2P,顧名思義就是PC對PC傳輸

B.BT下載就是一種P2P技術(shù)

C.P2P技術(shù)可以開發(fā)出強大的搜索工具

D.P2P就是對等網(wǎng)

2.TCP/IP參考模型中,應(yīng)用層協(xié)議常用的有()。

A.TELNET、FTP、DNS和HTTP

B.TELNET、FTP、SMTP和TCP

C.IP、FTP、SMTP和HTTP

D.IP、FTP、DNS和HTTP

3.在計算機網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)中,要采用分層結(jié)構(gòu)的理由是()。

A.可以簡化計算機網(wǎng)絡(luò)的實現(xiàn)

B.各層功能相對獨立,各層因技術(shù)進步而做的改動不會影響到其他層,從而保持體系結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性

C.比模塊結(jié)構(gòu)好

D.只允許每層和其上、下相鄰層發(fā)生聯(lián)系

4.Internet的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是()。

A.總線型B.星型C.環(huán)型D.網(wǎng)狀型

5.網(wǎng)絡(luò)營銷比傳統(tǒng)營銷的優(yōu)勢包括()。

A.可以更為容易地對顧客的行為和偏好進行跟蹤,從而有效地滿足顧客的個性化要求

B.雖然交易成本提高了,但由于交易中間環(huán)節(jié)的減少,最終產(chǎn)品價格還是下降的

C.可以通過網(wǎng)絡(luò)給用戶發(fā)送信息,不必再費時費力與顧客建立密切的關(guān)系

D.可以用相同的成本開展跨地區(qū)和跨國別營銷

6.以下哪項不是屬于信息傳輸安全過程的安全威脅()。

A.更新信息B.截獲信息C.竊聽信息D.偽造信息

7.下圖是網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換NAT的一個實例

根據(jù)圖中信息,標(biāo)號④下的方格中的內(nèi)容應(yīng)為()。

A.S=135.2.1.1,80B.S=135.2.1.1,80

B.=202.0.1.1,5001D=192.168.1.1,3342

C.S=135.2.1.1,500lD.D=192.168.1.1,3342

D.=135.2.1.1,80S=135.2.1.1,80

8.B類地址的網(wǎng)絡(luò)號長度為14bit,實際允許分配B類地址的網(wǎng)絡(luò)只能有()個。

A.2048B.30487C.16384D.65534

9.下列關(guān)于OSPF協(xié)議的描述中,錯誤的是()。

A.每一個OSPF區(qū)域擁有一個32位的區(qū)域標(biāo)識符

B.OSPF區(qū)域內(nèi)每個路由器的鏈路狀態(tài)數(shù)據(jù)庫包含著全網(wǎng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)信息

C.OSPF協(xié)議要求當(dāng)鏈路狀態(tài)發(fā)生變化時用洪泛法發(fā)送此信息

D.距離、延時、帶寬都可以作為OSPF協(xié)議鏈路狀態(tài)度量

10.下列關(guān)于WWW服務(wù)的特點,錯誤的是()。

A.用戶可以在世界范圍內(nèi)任意查找、檢索、瀏覽及添加信息

B.提供生動直觀、易于使用、統(tǒng)一的圖形用戶界面

C.服務(wù)器之間可以相互鏈接

D.只能訪問文本信息

二、填空題(10題)11.ADSL的性是指下行通道的數(shù)據(jù)傳輸速率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于上行通道的數(shù)據(jù)傳輸速率。

12.因特網(wǎng)(Internet)上連接的計算機稱為主機,其中因特網(wǎng)服務(wù)與信息資源的提供者被稱為【】,因特網(wǎng)服務(wù)和信息資源的使用者被稱為【】。

13.

14.NetWare操作系統(tǒng)是以為中心的,主要由三個部分組成:文件服務(wù)器內(nèi)核、工作站外殼與低層通信協(xié)議。

15.第

62

如果要利用某臺服務(wù)器向客戶提供文件的上傳和下載服務(wù),那么這時應(yīng)該使用()協(xié)議。

16.觀看視頻時,如果人物說話的口型與聲音不吻合,觀眾就會覺得很不舒服。這種音頻流與視頻流之間的同步稱為______。

17.奈奎斯特準(zhǔn)則與香農(nóng)定理從定量的角度描述了信道帶寬與__________的關(guān)系。

18.

19.SMTP的通信過程可以分成三個階段,它們是連接______階段、郵件傳遞階段和連接關(guān)閉階段。

20.

三、2.填空題(8題)21.安騰是______位的芯片。

22.實時系統(tǒng)可分成兩類,即實時控制系統(tǒng)和______。

23.電子商務(wù)中的數(shù)字簽名通常利用公開密鑰加密方法實現(xiàn),其中發(fā)送者簽名使用的密鑰為發(fā)送者的【】。

24.網(wǎng)絡(luò)協(xié)議三要素中規(guī)定通信雙方要發(fā)出什么控制信息,執(zhí)行的動作和返回的應(yīng)答的部分稱為______。

25.按照使用集線器的方式,雙絞線組網(wǎng)技術(shù)可以分為三種:單一集線器結(jié)構(gòu)、多集線器級聯(lián)結(jié)構(gòu)、【】集線器結(jié)構(gòu)。

26.信息安全包括五個基本要素,即機密性、【】、可用性、可控性和可審查性。

27.在軟件的生命周期中,通常分為3大階段,即計劃階段,開發(fā)階段和______。

28.已知某信道的帶寬為3kHz,而且其信噪比為1000(30dB),則信道極限數(shù)據(jù)傳輸率為【】。

四、C語言程序設(shè)計題(2題)29.函數(shù)ReadDat實現(xiàn)從文件in.dat中讀取一篇英文文章存入到無符號字符串?dāng)?shù)組xx中;請編制函數(shù)ChA,其函數(shù)的功能是:以行為單位把字符串中的第一個字符的ASCII值加第二個字符的ASCII值,得到第一個新的值,存入數(shù)組單元xx[i][0]中(其中:i是文章中的某行)。第二個字符的ASCII值加第三個字符的ASCII值,得到第二個新的值,存入數(shù)組單元xx[i][1]中。以此類推一直處理到最后第二個字符,最后一個字符的ASCII值加原第一個字符的ASCII值,得到最后一個新的值,存放在原字符串對應(yīng)的位置上,之后把已處理的字符串逆轉(zhuǎn)后仍按行重新存入無符號字符串?dāng)?shù)組xx中。最后main函數(shù)調(diào)用函數(shù)WriteDat把結(jié)果xx輸出到out.dat文件中。

原始數(shù)據(jù)文件存放的格式是:每行的寬度均小于80個字符,含標(biāo)點符號和空格,并也按它的ASCII值作以上處理。

注意:部分源程序存放在test.c文件中。

請勿改動主函數(shù)main、讀數(shù)據(jù)函數(shù)ReadDat和輸出數(shù)據(jù)函數(shù)WriteDat的內(nèi)容。

30.函數(shù)ReadDat實現(xiàn)從文件in.dat中讀取一篇英文文章,存入到字符串?dāng)?shù)組xx中;請編制函數(shù)eneryptChar,按給定的替代關(guān)系對數(shù)組xx中的所有字符進行替代,仍存入數(shù)組xx對應(yīng)的位置上,最后調(diào)用函數(shù)WdteDat把結(jié)果xx輸出到文件out.dat中。

替代關(guān)系:f(p)=p*11mod256,mod為取余運算,P是數(shù)組xx中某一個字符的ASCII值,f(p)是計算后的無符號整型值(注意:中間變量定義成整型變量),如果原字符的ASCII值是偶數(shù)或計算后f(p)值小于等于32,則該字符不變,否則用f(p)替代所對應(yīng)的字符。

注意:部分源程序存放在test.c文件中,原始數(shù)據(jù)文件存放的格式是:每行的寬度均小于80個字符,含標(biāo)點符號和空格,并也按此替代關(guān)系進行處理。

請勿改動主函數(shù)main、讀函數(shù)ReadDat和輸出函數(shù)WriteDat的內(nèi)容。

五、1.選擇題(3題)31.對于TCP/IP參考模型與OSI參考模型層次關(guān)系的描述中,錯誤的是()。

A.TCP/IP參考模型的應(yīng)用層與OSI應(yīng)用層、表示層和會話層相對應(yīng)

B.TCP/IP參考模型的傳輸層與OSI傳輸層相對應(yīng)

C.TCP/IP參考模型的互連層與OSI網(wǎng)絡(luò)層相對應(yīng)

D.TCP/IP參考模型的主機-網(wǎng)絡(luò)層與OSI物理層相對應(yīng)

32.在局域網(wǎng)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(zhuǎn)發(fā)出去,幀出錯檢測任務(wù)由結(jié)點主機完成,這種交換方法叫作______。

A.直接交換B.存儲轉(zhuǎn)發(fā)交換C.改進直接交換D.查詢交換

33.當(dāng)通過電話線連接到ISPH寸,因為電話線路輸出信號為______信號,只能通過調(diào)制解調(diào)器同電話網(wǎng)連接。

A.數(shù)字B.模擬C.音頻D.模擬數(shù)字

六、1.程序設(shè)計題(3題)34.已知在文件IN42.DAT中存有N個實數(shù)(N<200),函數(shù)ReadDat()讀取這N個實數(shù)并存入數(shù)組xx中。請編制程序Ca1Value(),其功能要求:

(1)求出這N個實數(shù)的平均值aver。

(2)分別求出這N個實數(shù)的整數(shù)部分值之和sumint及其小數(shù)部分之和sumdec,最后調(diào)用函數(shù)WriteDat()把所求的結(jié)果輸出到文件OUT42.DAT中。

注意:部分源程序已給出。

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

試題程序:

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

#defineMAXNUM200

floatxx[MAXNUM];

intN=0;

doubleaver=0.0;

doublesumint=0.0;

doublesumdec=0.0;

intReadDat();

voidWriteDat();

voidCalValue()

{

}

voidmain()

{

clrscr();

if(ReadDat())

{

printf("數(shù)據(jù)文件IN42.DAT不能打開!\007\n");

return;

}

CalValue();

printf("文件IN42.DAT中共有實數(shù)%d個\n",N);

printf("平均值=%.21f\n",aver);

printf("整數(shù)部分之和=%.21f\n",sumint);

printf("小數(shù)部分之和=%.21f\n",sumdec);

WriteDat();

}

intReadDat()

{

FILE*fp;

intj;

if((fp=fopen("in42.dat","r"))==NULL)

return1;

while(!feof(fp))

{

fscanf(fp,"%f",&xx[N]);

if(xx[N]>0.001)N++;

}

fclose(fp);

return0;

}

voidWriteDat()

{

FILE*fp;

fp=fopen("OUT42.DAT","w");

fprintf(fp,"%dkn%.21f\n%.21f\n%.21f\n",N,aver,sumint,sumdec);

fclose(fp);

}

35.已知在文件IN20.DAT中存有若干個(個數(shù)〈200)4位數(shù)字的正整數(shù),函數(shù)ReadDat()的功能是讀取這若干個正整數(shù)并存入數(shù)組xx中。請編制函數(shù)CalValue(),其功能要求:(1)求出這文件中共有多少個正整數(shù)totNum:(2)求㈩這些數(shù)中的各位數(shù)字之和是偶數(shù)的數(shù)的個數(shù)totCnt,以及滿足此條件的這些數(shù)的算術(shù)平均值totPjz,最后調(diào)用函數(shù)WriteDat()把所求的結(jié)果輸出到文件OUT20.DAT中。

注意:部分源程序已給出。

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

試題程序:

#include〈stdio.h>

#inciude〈conio.h>

#defineMAXNUM200

intxx[MAXNUM];

inttotNum=O;/*文件IN20.DAT中共有多少個正整數(shù)*/

inttotCnt=0;/*符合條件的正整數(shù)的個數(shù)*/

doubletotPjz=0.0;/*平均值*/

intReadDat(void);

voidWritedat(void);

voidCalValue()

{

}

main()

{

inti;

clrscr();

for(i=0;i〈MAXNUM;i++)

xx[i]=0;

if(Readdat())

{

printf("數(shù)據(jù)文件IN20.DAT不能打開!\007\n");

return;

}

CalValue();

printf("文件IN20.DAT中共有正整數(shù)=%d個\n",totNum);

printf("符合條件的正整數(shù)的個數(shù)=%d個\n",totCnt);

printf("平均值=%.21f\n",totPjz);

Writedat();

}

intReaddat(void)

{

FILE*fp;

inti=0;

if((fp=fopen("IN20.DAT","r"))==NULL)

return1;

while(!feof(fp))

{

fscanf(fp,"%d,",&xx[i++]);

}

fclose(fp);

return0;

}

voidWritedat(void)

{

FILE*fp;

fp=fopen("OUT20.DAT","w");

fprintf(fp,"%d\n%d\n%.21f\n",totNum,totCnt,totPjz);

fclose(fp);

}

36.下列程序的功能是:計算出自然數(shù)SIX和NINE,它們滿足的條件是SIX+SIX+SIX=NINE+NINE的個數(shù)cnt,以及滿足此條件的所有SIX與NINE的和sum。請編寫函數(shù)countValue()實現(xiàn)程序要求,最后調(diào)用函數(shù)writeDAT()把結(jié)果cnt和sam輸出到文件OUT51.DAT中。其中的S,LX,N,I,N,E各代表一個十進制數(shù)。

注意:部分源程序已給出。

請勿改動主函數(shù)main()和寫函數(shù)writeDAT()的內(nèi)容。

試題程序:

#include<stdio.h>

intcnt,sum;

voidcountValue()

{

}

voidmain()

{

cnt=sum=O;

countValue();

printf("滿足條件的個數(shù)=%d\n",cnt);

printf("滿足條件所有的SIX與NINE的和=%d\n",sum);

writeDAT();

}

writeDAT()

{

FILE*fp;

fp=fopen("OUT51.DAT","w");

fprintf(fp,"%d\n%d\n",cnt,sum);

fclose(fp);

}

參考答案

1.A選項A)和選項D),P2P是PeertoPeer的簡稱,可以理解為端對端,或稱對等網(wǎng);選項B),BT下載通過BT服務(wù)器上的種子文件定位資源后,下載者將直接與文件提供者建立連接并下載,是一種P2P技術(shù);選項C),P2P技術(shù)可以開發(fā)出強大的搜索工具。

2.A

3.B解析:分層結(jié)構(gòu)和模塊結(jié)構(gòu)相比,各具特點。計算機軟件的模塊結(jié)構(gòu)使得軟件的編制可以實現(xiàn)模塊相對獨立;只要對外功能不變,則模塊內(nèi)部的變化不影響其他模塊;但是模塊間可以相互調(diào)用,模塊結(jié)構(gòu)并不確定只允許每層和其上、下相鄰層發(fā)生聯(lián)系。而采用分層結(jié)構(gòu)既具有模塊結(jié)構(gòu)的優(yōu)點,又能保證只允許每層和其上、下相鄰層發(fā)生聯(lián)系,或者說,層次結(jié)構(gòu)是一種特殊的模塊化結(jié)構(gòu),核心內(nèi)容是層間的相對獨立性。

4.D解析:Internet的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是網(wǎng)狀型。

5.A

6.A

7.B該題考查的是外部地址轉(zhuǎn)換為內(nèi)部地址的過程。NAT的工作原理是:當(dāng)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的一個專用地址需要訪問外網(wǎng)時,NAT將其轉(zhuǎn)換為Internet上唯一的外部公用地址。而當(dāng)外部網(wǎng)絡(luò)響應(yīng)這個訪問請求時只能是響應(yīng)給外部公用IP地址,此時NAT技術(shù)再將外部公用地址轉(zhuǎn)換為內(nèi)部地址以成功訪問。題目中的s為源地址,D為目標(biāo)地址。根據(jù)圖中①到②是內(nèi)網(wǎng)訪問外網(wǎng),而③到④是外網(wǎng)訪問內(nèi)網(wǎng),因此圖②中的源地址和目的地址與④中的源地址和目的地址正好相反。故選B選項。

8.C

9.B0SPF區(qū)域內(nèi)每個路由器的鏈路狀態(tài)包含著本區(qū)域而不是全網(wǎng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)信息。每一個OSPF區(qū)域擁有一個32位的區(qū)域標(biāo)識符,在一個區(qū)域內(nèi)的路由器數(shù)不超過200。OSPF協(xié)議要求當(dāng)鏈路發(fā)生變化時用洪泛法向所有路由器發(fā)送此信息。鏈路狀態(tài)'度量'主要是指費用、距離、延時、帶寬等,綜上所述B項錯。

10.D

11.非對稱ADSL(非對稱用戶數(shù)字線路)使用比較復(fù)雜的調(diào)制解調(diào)技術(shù),“非對稱”是指下行通道的數(shù)據(jù)傳輸速率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于上行通道的數(shù)據(jù)傳輸速率。在0~5km的范圍內(nèi),ADSL的上行傳輸速率為512Kbps~1Mbps,下行傳輸速率為1~8Mbps。

12.服務(wù)器客戶機服務(wù)器\r\n客戶機解析:因特網(wǎng)主要由通信線路、路由器、主機和信息資源構(gòu)成。主機即是因特網(wǎng)上連接的計算機。因特網(wǎng)能為用戶提供服務(wù)和共享的信息資源,有些主機專門起到提供服務(wù)和信息的作用,被稱為服務(wù)器。有些主機則是用于接受服務(wù)和信息,被稱為客戶機。服務(wù)器主機要求配置較高,客戶機主機則可以是一臺普通個人計算機。

13.密碼分析

14.文件服務(wù)器【解析】NetWare操作系統(tǒng)是以文件服務(wù)器為中心的,它主要由文件服務(wù)器內(nèi)核、工作站外殼與低層通信協(xié)議等三個部分組成。

15.FTP或文件傳輸【解析】文件傳輸協(xié)議(FTP)允許用戶將本地計算機中的文件上傳到遠(yuǎn)程的計算機中,或?qū)⑦h(yuǎn)程計算機中的文件下載到本地計算機中。

16.唇同步唇同步解析:唇同步要求音頻與視頻之間的偏移在±80ms內(nèi),這樣每數(shù)觀眾不會感到偏移的存在。

17.數(shù)據(jù)傳輸速率數(shù)據(jù)傳輸速率解析:奈奎斯特準(zhǔn)則與香農(nóng)定理從定量的角度描述了帶寬與速率的關(guān)系。通信信道最大傳輸速率與信道帶寬之間存在著明確的關(guān)系,所以可以用“帶寬”代替“數(shù)據(jù)傳輸速率”。帶寬表示信道的數(shù)據(jù)傳輸速率,帶寬與速率幾乎成了同義詞。

18.

19.建立建立解析:SMTP的通信過程可以分成三個階段:連接建立階段、郵件傳遞階段和連接關(guān)閉階段。

20.

21.6464解析:從奔騰到安騰,標(biāo)志著英特爾體系結(jié)構(gòu)從IA-32向IA-64的推進。奔騰是32位芯片,而安騰是64位芯片。

22.實時信息處理系統(tǒng)實時信息處理系統(tǒng)解析:實時信息處理要求計算機能對終端設(shè)備發(fā)來的服務(wù)請求及時予以正確的回答。

23.私鑰私鑰解析:本題考查點是電子商務(wù)中利用公開密鑰體制實現(xiàn)數(shù)字簽名的方法。電子商務(wù)中的數(shù)字簽名(digital,ignature)通常利用公開密鑰加密方法來實現(xiàn)。數(shù)字簽名是保證數(shù)據(jù)完整性和不可否認(rèn)性的必要手段。這種情況下,發(fā)送者使用自己的私有密鑰對數(shù)據(jù)進行加密,接收者則使用發(fā)送者已公開的公用密鑰對該“數(shù)字簽名”施行“解密”。目前公開密鑰加密體制中的典型代表是RSA(RivetsShamirAdleman)算法。RSA由3個發(fā)明者的名字組合而成。RSA算法不僅可以用數(shù)字簽名,還可以用于數(shù)據(jù)加密。

24.語義語義解析:語義部分的功能就是定義需要發(fā)出何種控制信息,以及完成的動作與做出的響應(yīng)。

25.堆疊式堆疊式解析:按照使用集線器的方式,雙絞線組網(wǎng)技術(shù)可以分為三種:單一集線器結(jié)構(gòu)、多集線器級聯(lián)結(jié)構(gòu)、堆疊式集線器結(jié)構(gòu)。

26.完整性完整性解析:信息安全包括五個基本要素:機密性、完整性,可用性、可控性和可審查性。

27.運行階段運行階段解析:軟件開發(fā)通常分為3大階段,每個階段又分若干子階段。

28.30000(bps)30000(bps)解析:香農(nóng)研究了帶寬受限,并且有隨機噪聲干擾的信道的極限數(shù)據(jù)率,用香農(nóng)公式表示為:信道的極限傳輸速率C=Wlog2(1+S/N)(比特/秒)。式中,W是以赫茲(Hz)為單位的信道帶寬,S/N是所傳信號的平均信號與信道噪聲功率之比,又稱信噪比。香農(nóng)公式表明,信道的帶寬越寬或信道的信噪比越大,則信道的極限數(shù)據(jù)率就越高。并且,無論數(shù)據(jù)采用二進制或多進制的調(diào)制,信道的極限傳輸速率是不可突破的。上面公式假設(shè)只有正態(tài)分布的白噪聲(熱噪聲),沒有考慮沖激噪聲、衰減或延遲畸變。所以在實際中,信道極限數(shù)據(jù)傳輸速率要比這一值小得多。香農(nóng)公式描敘的極限數(shù)據(jù)傳輸速率被認(rèn)為是無差錯的最大理論值。本例計算:信道極限數(shù)據(jù)傳輸率=300010g2(1+1000)≈30000(bps)

29.【審題關(guān)鍵句】以行為單位,新字符串中每個字符的ASCII碼值等于該位置上的原字符ASCII碼值加其后面一個字符的ASCII碼值,逆序排序。

\n【解題思路】

\n①定義整型循環(huán)變量i、j和字符局部變量yuan。

\n②在第一層for循環(huán)中,循環(huán)變量i從0開始,依次遞增直到其值大于或等于maxline,在循環(huán)體中,首先把第i行的第一個字符xx[i][O]賦給變量yuan,在第二層for循環(huán)中,循環(huán)變量j從0開始,依次遞增直到其值等于該行字符串的長度減l,在循環(huán)體中,將字符xx[i][j]的ASCII碼值與字符xx[i][j+1]的ASCII碼值相加的和保存到字符xx[il[j]中。當(dāng)退出第二層for循環(huán)后,把第i行的最后一個字符與第一個字符變量yuan的值相加,最后通過strrevi函數(shù)對i行字符串逆序排序。

\n【參考答案】

\n

30.【審題關(guān)鍵旬】字符替代f(p)=p*11mod256,小于等于32或原字符的ASCII碼是偶數(shù)不變,否則替換。

\n【解題思路】

\n本題類似第70套試題,通過審題可以發(fā)現(xiàn)主要是排序條件的設(shè)置要求有所不同,參考答案的第6行,修改if條件語句的設(shè)置即可。

\n【參考答案】

\n

31.D解析:TCP/IP參考模型的應(yīng)用層與OSI模型中的會話層、表示層和應(yīng)用層相對應(yīng),傳輸層與OSI傳輸層相對應(yīng),互連層與OSI網(wǎng)絡(luò)層相對應(yīng),主機一網(wǎng)絡(luò)層與OSI數(shù)據(jù)鏈路層、物理層相對應(yīng)。

32.A解析:本題考查點是局域網(wǎng)交換機的幀轉(zhuǎn)發(fā)方式。在局域網(wǎng)交換機中,交換機輸入端口接收并檢測到一個數(shù)據(jù)幀的源地址和目的地址時,立即查找相應(yīng)的輸出端口,t把數(shù)據(jù)包直接轉(zhuǎn)發(fā)。這種交換方法叫作直接交換方式。其優(yōu)點是延遲非常小,但是不能提供錯誤檢測,幀出錯檢測任務(wù)由結(jié)點主機完成。存儲轉(zhuǎn)發(fā)交換方式和改進直接交換方式是局域網(wǎng)交換機的另外兩種交換方式。

33.C解析:當(dāng)通過電話線連接到ISP時,因為電話線路輸出信號為音頻信號,計算技術(shù)輸出信號只能通過調(diào)制解調(diào)器同電話網(wǎng)連接。

34.voidCalValue(){inti;doublexsum=0.0;for(i=0;i<N;i++){sumint=sumint+(int)xx[i];/*求整數(shù)部分之和*/x=xx[i]-(int)xx[i];/*求每個數(shù)的小數(shù)部分*/sumdec=sumdec+x;/*求小數(shù)部分之和*/sum=sum+xx[i];/*求N個數(shù)之和*/}aver=sum/N;/*求N個數(shù)的平均數(shù)*/}voidCalValue()\r\n{inti;\r\ndoublex,sum=0.0;\r\nfor(i=0;i<N;i++)\r\n{sumint=sumint+(int)xx[i];/*求整數(shù)部分之和*/\r\nx=xx[i]-(int)xx[i];/*求每個數(shù)的小數(shù)部分*/\r\nsumdec=sumdec+x;/*求小數(shù)部分之和*/\r\nsum=sum+xx[i];/*求N個數(shù)之和*/\r\n}\r\naver=sum/N;/*求N個數(shù)的平均數(shù)*/\r\n}解析:本題考查的知識點如下;

(1)循環(huán)結(jié)構(gòu)的使用。

(2)強制類型轉(zhuǎn)換。

將一個實數(shù)的整數(shù)部分和小數(shù)部分分開,這里使用的方法是強制類型轉(zhuǎn)換法。強制類型轉(zhuǎn)換是按照要求將表達(dá)式的值轉(zhuǎn)換成指定的類型。將一個實數(shù)強制轉(zhuǎn)換成整型數(shù)之后,其小數(shù)部分被去掉(不是四舍五入,而是直接刪除)。對數(shù)組中的200個實數(shù)求和及平均值,可以使用循環(huán)結(jié)構(gòu)。

35.voidCalValue(){intithouhuntendata;intab;longsum=0;for(i=0;i〈MAXNUM;i++){if(XX[i]>0){totNum++;/*統(tǒng)計正整數(shù)的個數(shù)*/thou=xx[i]/1000;/*求正整數(shù)的千位數(shù)*/hun=xx[i]%1000/100;/*求正整數(shù)的百位數(shù)*/ten=xx[i]%100/10;/*求正整數(shù)的十位數(shù)*/data=xx[i]%10;/*求正整數(shù)的個位數(shù)*/ab=thou+hun+ten+data;if(ab%2==0)/*如果各位數(shù)字之和是偶數(shù)*/{totCnt++;sum=sum+xx[i];}/*計算滿足條件的數(shù)的個數(shù)totCnt和這些數(shù)的總和sum*/}}totPjz=sum/totCnt;/*求這些數(shù)的算術(shù)平均值totPjz*/}voidCalValue()\r\n{inti,thou,hun,ten,data;\r\nintab;\r\nlongsum=0;\r\nfor(i=0;i〈MAXNUM;i++)\r\n{if(XX[i]>0)\r\n{\r\ntotNum++;/*統(tǒng)計正整數(shù)的個數(shù)*/\r\nthou=xx[i]/1000;/*求正整數(shù)的千位數(shù)*/\r\nhun=xx[i]%1000/100;/*求正整數(shù)的百位數(shù)*/\r\nten=xx[i]%100/10;/*求正整數(shù)的十位數(shù)*/\r\ndata=xx[i]%10;/*求正整數(shù)的個位數(shù)*/\r\nab=thou+hun+ten+data;\r\nif(ab%2==0)/*如果各位數(shù)字之和是偶數(shù)*/\r\n{totCnt++;sum=sum+xx[i];}/*計算滿足條件的數(shù)的個數(shù)totCnt和這些數(shù)的總和sum*/\r\n}\r\n}\r\ntotPjz=sum/totCnt;/*求這些數(shù)的算術(shù)平均值totPjz*/\r\n}解析:本題的解題思路是首先利用一個for循環(huán)來依次從數(shù)組中取得的數(shù),由于題目要求求數(shù)組中正整數(shù)的個數(shù),因

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(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)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