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文檔簡介
2022年云南省保山市全國計算機等級考試網絡技術真題(含答案)學校:________班級:________姓名:________考號:________
一、單選題(10題)1.下列關于Serv-UFTP服務器配置的描述中,錯誤的是()。
A.配置服務器域名時,可以使用域名或其他描述
B.配置服務器IP地址時,服務器有多個IP地址需分別添加
C.配置服務器域端口號時,可使用端口21或其他合適的端口號
D.配置域存儲位置時,小的域應選擇.INI文件存儲而大的域應選擇注冊表存儲
2.使用細纜組建局域網時,如果使用中繼器設備,那么,細纜可能達到的最大長度為()。
A.90米B.900米C.920米D.925米
3.在Cisco路由器上主要用于存儲startup-config文件或備份配置文件的存儲器是()。
A.FlashB.NVRAMC.RAMD.ROM
4.Java語言是()。
A.低級語言B.解釋執(zhí)行語言C.機器語言D.編譯執(zhí)行語言
5.以下哪項不是IP電話中網守所具有的功能?()。
A.號碼查詢B.計費管理C.身份驗證D.呼叫控制
6.關于IP數據報的說法正確的是()。
A.任何物理網絡能處理的最大報文長度相同
B.分片后的報文在投遞中可以自行重組
C.IP數據報是需要傳輸的數據在IP層加上IP頭信息封裝而成的
D.數據報填充域屬于IP數據報數據區(qū)
7.IP數據報中的()主要用于控制和測試兩個目的。A.頭部校驗和B.數據報選項C.填充D.重組控制
8.在已獲取IP地址的DHCP客戶上執(zhí)行“ipconfig/release”后,其IPAddress和SubnetMask分別為()。
A.169.254.161.12和255.255.0.
B.0.0.0.0和0.0.0.0
C.127.0.0.1和255.255.255.255
D.127.0.0.1和255.0.0.0
9.
10.
二、填空題(10題)11.寬帶城域網的核心與關鍵設備一定是____________級的。
12.
13.在文件傳輸服務中,將文件從服務器傳到客戶機稱為【18】文件。
14.一個B類地址分為64個子網的例子,借用原16位主機號中的6位,該子網的主機號就變成了10位。那么子網掩碼用點分十進制可表示為_________。
15.
第79題通過交換機實現多個互聯(lián)局域網之間幀轉發(fā)的過程稱為___________交換。
16.(20)一個端到端的IPTV系統(tǒng)一般具有___________、存儲與服務、節(jié)目傳送、用戶終端設備和相關軟件5個功能部件。
17.(2)對于機架式服務器,通常根據機箱的高度細分為1U/2U/3U/4U/5U/6U/7U/8U等規(guī)格,其中1U相當于____mm。
18.
19.
第69題ADSL技術通常使用—___________對線進行信息傳輸。
20.TCP建立的連接通常叫做【】連接。
三、2.填空題(8題)21.一個IP地址由網絡號部分和主機號部分組成。在進一步劃分子網的時候,C類IP地址的子網號是從______部分劃分出來的。
22.能產生一個電視質量的視頻和音頻壓縮形式的國際標準是【】。
23.______的優(yōu)點是對代理的資源要求不高。SNMP采用的就是這種方式。
24.SDH主要的優(yōu)點是:同步復用、______和網絡管理。
25.將CSMA/CD的發(fā)送流程可以簡單地概括為4點:先聽后發(fā),邊聽邊發(fā),______以及隨機延遲后重發(fā)。
26.網絡操作系統(tǒng)的基本任務是:屏蔽本地資源與網絡資源的差異性,為用戶提供各種基本網服務功能,完成網絡【】的管理,并提供網絡系統(tǒng)的安全性服務。
27.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【】。
28.SDH信號最基本也是最重要的模塊信號是STM-1,其速率為______。
四、C語言程序設計題(2題)29.已知數據文件in.dat中存有200個四位數,并已調用讀函數readDat把這些數存入數組a中,請考生編制一函數jsVat,其功能是:把千位數字和十位數字重新組成一個新的含有兩位數字的數ab(新數的十位數字是原四位數的千位數字,新數的個位數字是原四位數的十位數字),以及把個位數字和百位數字組成另一個新的含有兩位數字的數cd(新數的十位數字是原四位數的個位數字,新數的個位數字是原四位數的百位數字),如果新組成的兩個數ab-cd>=10,且ab-cd<=20且兩個數均是偶數,同時兩個新數的十位數字均不為零,則將滿足此條件的四位數按從大到小的順序存入數組b中,并要計算滿足上述條件的四位數的個數cnt。最后main函數調用寫函數writeDat把結果cnt以及數組b中符合條件的四位數輸出到out.dat文件中。
注意:部分源程序存在test.c文件中。
程序中已定義數組:a[200],b[200],已定義變量:cnt
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。
30.將文件in.dat中的200個整數讀至數組xx中。請編制jsValue函數,要求:求出數組xx中的數值為奇數的個數cntl和數值為偶數的個數cnt2以及數組xx下標為奇數的元素值的算術平均值pJ。
結果cntl,cnt2,pJ輸出到out.dat中。
注意:部分源程序存在test.C文件中。
請勿改動數據文件in.dat中的任何數據、主函數main、讀函數read_dat和輸出函數writeDat的內容。
五、1.選擇題(3題)31.分發(fā)公鑰需要以某種特定方式來分發(fā)。目前采用()來分發(fā)公鑰。
A.數字證書B.KDCC.手工分發(fā)D.利用舊公鑰加密新公鑰再分發(fā)
32.點-點式網絡與廣播式網絡在技術上有重要區(qū)別。點-點式網絡需要采用分組存儲轉發(fā)與______。
A.路由選擇B.交換C.層次結構D.地址分配
33.數據傳輸中的“噪聲”指的是______。
A.信號在傳輸過程中受到的干擾B.傳輸過程中信號的衰減C.音頻信號在傳輸過程中的失真D.以上都是
六、1.程序設計題(3題)34.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);
}
35.編寫函數,isValue(),它的功能是求Fibonacci數列中大于t的最小的一個數,結果由函數返回,其中Fibonacci數列F(n)的定義為:
F(0)=0,F(1)=1
F(n)=F(n-1)+F(n-2)
最后調用函數writeDat(),把結果輸出到文件OUTl0.DAT中。
例如:當t=1000時,函數值為1597。
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。
#include<stdio.h>
intjsValue(intt)
{
}
main()
{
intn;
n=1000;
printf("n=%d,f=%d\n",n,jsValue(n));
writeDat();
}
writeDat()
{
FILE*in,*out;
intn,s;
ut=fopen("OUT10.DAT","w");
s=jsValue(1O00);printf("%d",s);
fprintf(out,"%d\n",s);
fclose(out);
}
36.函數ReadDat()的功能是實現從文件IN5.DAT中讀取一篇英文文章存入到字符串數組xx中。請編制函數ConvertCharA(),該函數的功能是:以行為單位把字符串中的所有小寫字母改寫成該字母的下一個字母,如果是字母z,則改寫成字母a。大寫字母仍為大寫字母,小寫字母仍為小寫字母,其他字符不變。把已處理的字符串仍按行重新存入字符串數組xx中,最后調用函數WriteDat()把結果xx輸出到文件OUT5.DAT中。
例如,原文:Adb.Bcdza
abck.LLhj
結果:Aec.Bdeab
bcdl.LLik
原始數據文件存放的格式是:每行的寬度均小于80個字符,含標點符號和空格。
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<string.h>
#include<conio.h>
charxx[50][80];
intmaxline=0;/*文章的總行數*/
intReadDat(void);
voidWriteDat(void);
voidConvertCharA(void)
{
main()
{
clrscr();
if(ReadDat())
{
printf("數據文件IN5.DAT不能打開!\n\007");
return;
}
ConvertCharA();
WriteDat();
}
intReadDat(void)
{
FILE*fp;
inti=0;
char*p;
if((fp=fopen("IN5.DAT","r"))==NULL)return1;
while(fgets(xx[i],80,fp)!=NULL)
{
p=strchr(xx[i],'\n');
if(p)*p=0;
i++;
}
maxline=i;
fclose(fp);
return0;
voidWriteDat(void)
{
FILE*fp;
inti;
clrscr();
fp=fopen("OUT5.DAT","w");
for(i=0;i<maxline;i++)
{
printf("%skn",xx[i]);
fprintf(fp,"%s\n",xx[i]);
}
fclosefp);
}
參考答案
1.BServ-UFTP服務器是一種被廣泛運用的FTP服務器端軟件,支持3x/9x/ME/NT/2K等全Windows系列,可以設定多個FTP服務器、限定登錄用戶的權限、登錄主目錄及空間大小等,功能非常完備。它具有非常完備的安全特性,支持SSLFTP傳輸,支持在多個Serv-U和FTP客戶端通過SSL加密連接保護您的數據安全等。設置FTP服務器的IP地址時,IP地址可為空,意為服務器所有的IP地址,當服務器有多個IP地址或使用動態(tài)IP地址時,IP地址為空會比較方便,因此本題的正確答案是B。
2.D解析:一個以太網中最多可以使用4個中繼器,4個中繼器可以連接5條細纜,每條細纜的最大長度為185米。因此,如果使用中繼器,細纜的最大長度為925米。
3.B在Cisco路由器上主要用于存儲當前使用的操作系統(tǒng)映像文件和微代碼的存儲器是Flash。NVRAM主要存儲啟動配置文件或備份配置文件。RAM主要存儲路由表、快速交換緩存、ARP緩存、數據分組緩沖區(qū)和緩沖隊列、運行配置文件等。ROM主要用來永久保存路由器的開機診斷程序、引導程序和操作系統(tǒng)軟件。故選B選項。
4.B
5.A
6.C利用IP進行互聯(lián)的各個物理網絡能處理的最大報文長度有可能不同;分片后的報文獨立選擇路徑傳送,所以報文在投遞途中不會也不可能重組;需要傳輸的數據在IP層,加上IP頭信息,封裝成口數據報;數據報填充域屬于IP數據報報頭區(qū)。\r\n
7.B選項A),頭部校驗和用于保證數據報報頭的完整性;選項B),數據報選項主要用于控制和測試兩大目的,作為選項,用戶可以也可以不使用IP選項;選項C),在使用選項的過程中,有可能造成數據報的頭部不是32b整數倍的情況,如果這種情況發(fā)生,則需要使用填充域湊齊:選項D),IP數據報中不存在重組控制域。
8.B“ipconfig/release”命令可以釋放已獲得的地址租約,使其IPAddtess和SubnetMask均為0.0.0.0。
9.D
10.A
11.\n電信
\n
12.
13.下載本題考查點是文件傳輸服務中的下載文件服務。文件傳輸服務又稱為FTP服務。FTP采用客戶機/服務器工作模式,遵守FTP協(xié)議文件傳輸協(xié)議.。因特網中許多可提供下載文件的站點提供FTP服務。當需要使用FTP服務時??蛻魴C向FTP文件服務器發(fā)送請求,服務器接受請求.建立鏈路.按客戶機要求傳送文件。文件傳輸是雙向的,將FTP服務器上的文件傳送到客戶機磁盤中稱為“下載”文件,而將客戶機磁盤的文件傳送到FTP服務器上則稱為“上傳”文件。
14.
15.第二層
【解析】由于交換機負責完成幀一級的交換,并且工作在數據鏈路層,因此又被稱為第二層交換機。
16.(20)節(jié)目采集
【解析】一個端到端的IPTV系統(tǒng)一般具有節(jié)目采集、存儲與服務、節(jié)目傳送、用戶終端設備和相關軟件5個功能部件。
17.(2)44
【解析】對于機架式服務器而言,U是—個高度單位,1U相當于44mm。
18.密碼分析
19.1
【解析】ADSL技術通常使用1對線進行信息傳輸。
20.虛擬虛擬解析:TCP建立的連接通常叫做虛擬連接,因為網絡系統(tǒng)并不對該連接提供硬件或軟件支持。此連接是由運行于兩臺主機上相互交換信息的兩個TCP軟件虛擬建立起來的。
21.主機號主機號解析:在實際應用中,把主機號再次劃分成子網號和主機號。
22.MPEG標準MPEG標準
23.輪詢監(jiān)控輪詢監(jiān)控解析:輪詢監(jiān)控方式中,管理站每隔一定時間間隔就向代理結點請求管理信息,管理站根據所返回的管理信息來判斷是否有異常事件發(fā)生。所以對代理的資源要求不高,但是管理通信的開銷大。
24.標準光接口標準光接口解析:簡單說來,SDH最主要的優(yōu)點是:同步復用、標準光接口和強大的網絡管理。
25.沖突停止沖突停止解析:當結點在發(fā)送前和發(fā)送中檢測到沖突時,都要停止發(fā)送,延遲隨機時間后重發(fā)。
26.共享系統(tǒng)資源或共享資源或資源共享系統(tǒng)資源或共享資源或資源解析:網絡操作系統(tǒng)(NOS,NetworkOperatingSystem)是使聯(lián)網計算機能夠方便而有效地共享網絡資源,為網絡用戶提供所需的各種服務的軟件與協(xié)議的集合。因此,網絡操作系統(tǒng)的基本任務就是:屏蔽本地資源與網絡資源的差異性,為用戶提供各種基本網絡服務功能,完成網絡共享系統(tǒng)資源的管理,并提供網絡系統(tǒng)的安全性服務。
27.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。
28.155.520Mbps155.520Mbps解析:SDH的幀結構由橫向270XN列和縱向9行8字節(jié)組成。字節(jié)傳輸從左到右按行進行。每秒鐘傳送8000幀。因此,STM-l每秒鐘的傳送速率為9×270×8×8000=155.52Mbps。
29.【審題關鍵句】千位+十位與個位+百位,都是偶數,兩數相減結果大于等于l0小于等于20,從大到小排序。
\n【解題思路】
\n本題類似第27套試題,通過審題可以發(fā)現主要是對四位數的篩選條件有所不同,體現在兩個方面:第一是判斷新組合的兩個兩位數都為偶數;第二是兩數相減后所要求的值域范圍稍有不同,本題要求的是大于等于l0小于等于20。參考答案的第l0條語句,集中修改該語句即可。
\n【參考答案】
\n
\n
30.【審題關鍵句】讀入數值,奇數個數,偶數個數,數組下標為奇數的平均值。
\n【解題思路】
\n本題類似第42套試題,通過審題可以發(fā)現僅有一個不同點,即本題是計算數組下標為奇數的元素的平均值,參考答案的第6條語句。
\n【參考答案】
\n
31.A解析:KDC技術是用來分發(fā)密鑰的;目前采用的是數字證書的方法來分發(fā)公鑰。
32.A解析:采用分組存儲轉發(fā)與路由選擇是點—點式網絡與廣播式網絡的重要區(qū)別之一。
33.A解析:信號在傳輸過程中受到的干擾稱為“噪聲”,干擾可能來自外部,也可能由信號傳輸過程本身產生。噪聲過大將影響被傳送信號的真實性或正確性。
34.voidcountValue(int*aint*n){inti;*n=0;for(i=1l;i<=1000;i++)if(i%7==0&&i%11)/*將能被7整除但不能被11整除的數存入數組a中*/{*a=i;*n=*n+l;/*統(tǒng)計個數*/a++;}elseif(i%7&&i%11==0)/*將能被11整除但不能被7整除的數存入數組a中*/{*a=i;*n=*n+1;/*統(tǒng)計個數*/a++;}}voidcountValue(int*a,int*n)\r\n{\r\ninti;\r\n*n=0;\r\nfor(i=1l;i<=1000;i++)\r\nif(i%7==0&&i%11)/*將能被7整除但不能被11整除的數存入數組a中*/\r\n{\r\n*a=i;\r\n*n=*n+l;/*統(tǒng)計個數*/\r\na++;\r\n}\r\nelseif(i%7&&i%11==0)/*將能被11整除但不能被7整除的數存入數組a中*/\r\n{\r\n*a=i;\r\n*n=*n+1;/*統(tǒng)計個數*/\r\na++;\r\n}\r\n}解析:本題考查的知識點如下:
(1)指針的使用。
(2)“%”運算符。
(3)判斷結構中多個條件的布爾運算。
本題中,函數countValue()以指針為參數,這里就要涉及到指針的使用。a是指向數組的指針,初始時,指向數組的第一個元素。地址每加1時,依次指向后面的元素。一個數a若能被b整除,則a除以b取余得數為0。能被7或11整除,但不能被7和11同時整除,則有兩種情況,能被7整除但不能被11整除,能被11整除但不能被7整除。這里就要用到多個條件的布爾運算。
35.intjsValue(intt){intf1=0f2=1fn;fn=f1+f2;while(fn<=t){f1=f2;f2=fn;fn=f1+f2;)/*如果當前的Fibonacci數不大于t則計算下一個Fibonacci數*/returnfn;/*返回Fibonacci數列中大于t的最小的一個數*/}intjsValue(intt)\r\n{\r\nintf1=0,f2=1,fn;\r\nfn=f1+f2;\r\nwhile(fn<=t){f1=f2;f2=fn;fn=f1+f2;)/*如果當前的Fibonacci數不大于t,\r\n則計算下一個Fibonacci數*/\r\nreturnfn;/*返回Fibonacci數列中大于t的最小的一個數*/\r\n}解析:解答本題的關鍵是要充分理解題意,只有理解了題意本身的數學過程,才能把數學過程轉化為程序邏輯。根據已知數列,我們不難發(fā)現:Fibonacci
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