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2022年计算机等级考试四级网络工程师真题解析.doc
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2011 年 9 月全国计算机等级考试四级笔试试卷
网络工程师
一、选择题(每小题 1 分,共 40 分)
(1)下列不属于宽带城域网 QoS 技术的是
A)密集波分复用 DWDM B)区分服务 DiffServ
C)资源预留 RSVP D)多协议标记交换 MPLS
答案:A
解析:宽带城域网服务质量 QoS 技术包括①资源预留 RSVP、②区分服务 DiffServ、
③多协议标记交换 MPLS,而 A)中的密集波分复用 DWDM 属于光纤通信的传输技
术。因此选项中不属于 QoS 技术的是 A)密集波分复用。
(2)WLAN 标准 802.11a 将传输速率提高到
A)5.5Mbps B)11Mbps C)54Mbps D)100Mbp
答案:C
解析:802.11 是 IEEE 为无线局域网 WLAN 制定的标准。802.11a 是 802.11 原始标
准的一个修订标准,采用了与原始标准相同的核心协议,工作频率为 5GHz,使用 52
个正交频分多路复用副载波,最大原始数据传输率为 54Mb/s。此外还有 802.11b、
802.11g 传输速率也为 54MB/s,而 802.11n 则将传输速率提高到了 300Mb/s。
(3)ITU 标准 OC-12 的传输速率为
A)51.84Mbps B)155.52Mbps C)622.08Mbps D)9.95328Gbps
答案:C
解析:OC-12 是 ITU 为同步光网络 SONET 制定的一套标准。3 个 OC-1(STS-1)信
号通过时分复用的方式复用成 SONET 层次的下一个级别 OC-3(STS-3)速率为
155.520Mbit/s。STS-3 信号也被用作 SDH 体制的一个基础,那里它被指定为 STM-1
(同步传输模块第一级别)。而 4 个 OC-3 复用成为一个 OC-12,因此速率为
155.520 Mbit/s *4=622.080Mbit/s
(4)下列关于网络接入技术和方法的描述中,错误的是
A)“三网融合”中的三网是指计算机网络、电信通信网和广播电视网
B)宽带接入技术包括 xDSL、HFC、SDH、无线接入等
C)无线接入技术主要有 WLAN、WMAN 等
D)Cable Modem 的传输速率可以达到 10~36Mbps
答案:C
解析:无线接入技术主要有 802.11(WLAN)、蓝牙(Bluetooth)、IrDA(红外线数
据)、HomeRF、无线微波接入技术、IEEE 802.16(WiMAX,WMAN)、GPRS/CDMA
无线接入等等。电缆调制解调器(Cable Modem)技术就是基于 CATV(HFC)网的网
络接入技术,上行带宽可达 10M,下行带宽可达 36M。因此错误的描述应该是 C。
(5)当服务器组中一台主机出现故障,该主机上运行的程序将立即转移到组内其他
主机。下列技术中能够实现上述需求的是
A)RAID B)Cluster C)RISC D)CISC
答案:B
解析:RAID 磁盘阵列就是将 N 台硬盘通过 RAID Controller(分 Hardware,
Software)结合成虚拟单台大容量的硬盘使用,从而提高硬盘性能。
Cluster 集群是指一组连接起来的电脑,它们共同工作对外界来说就像一个电脑一样。
集群一般用于单个电脑无法完成的高性能计算,拥有较高的性价比。可以实现负载
均衡和性能优化。如 Baidu 和 Google 等大的搜索引擎后台服务器就是利用
Cluster 实现。
RISC 精简指令集计算机是一种执行较少类型计算机指令的微处理器,起源于 80 年
代的 MIPS 主机(即 RISC 机),RISC 机中采用的微处理器统称 RISC 处理器。IBM
的 Power PC 就是采用的 RISC。
CISC 复杂指令集计算机,和 RISC,都是指的计算机的中央处理器内核的指令类型。
不同的是指令由完成任务的多个步骤所组成,把数值传送进寄存器或进行相加运算。
如 Intel 和 AMD 的 x86 就是采用的 CISC。
综上分析可推得,服务器组中一台出现故障后,立即转移到其他主机中,应该通过
B)Cluster 集群来实现
(6)下列不属于路由器性能指标的是
A)吞吐量 B)丢失率
C)延时与延时抖动 D)最大可堆叠数
答案:D
解析:路由器的性能指标主要包括吞吐量(路由器的包转发能力)、丢包率(路由器在
稳定的持续负荷下,由于资源缺少而不能转发的数据包在应该转发的数据包中所占
的比例,常用作衡量路由器在超负荷工作时路由器的性能)、时延(数据包第一个比特
进入路由器到最后一个比特从路由器输出的时间间隔)、时延抖动、路由表能力(路由
表内所容纳路由表项数量的极限)、背靠背帧数(以最小帧间隔发送最多数据包不引起
丢包时的数据包数量)、背板能力(输入与输出端口间的物理通路)、服务质量能力、
网络管理、可靠性和可用性等。
(7)若服务器系统年停机时间为 55 分钟,那么系统可用性至少达到
A)99% B)99.9% C)99.99% D)99.999%
答案:C
解析:系统的可用性用平均无故障时间(MTTF)来度量,即计算机系统平均能够正
常运行多长时间,才发生一次故障。系统的可靠性越高,平均无故障时间越长。可
维护性用平均维修时间(MTTR)来度量,即系统发生故障后维修和重新恢复正常运
行平均花费的时间。系统的可维护性越好,平均维修时间越短。计算机系统的可用
性定义为:MTTF/(MTTF+MTTR) * 100%。
上述服务器年停机事件 55 分钟,(365*24*60-50)/365*24*60*100%≈99.99%,因此
可用性达到 C)99.99%。计算机产业界通常用如下表所示的"9"的个数来划分计算机系
统可用性的类型。
(8)IP 地址块 58.192.33.120/29 的子网掩码可写为
A)255.255.255.192 B)255.255.255.224
C)255.255.255.240 D)255.255.255.248
答案:D
(9)下图是网络地址转换 NAT 的一个示例
图中①和②是地址转换之后与转换之前的一对地址(含端口号),它们依次应为
A)10.0.1.1,1234 和 59.67.0.6,2341 B)59.67.0.6,2341 和 10.0.1.1,1234
C)10.0.1.1,1234 和 202.2.1.1,8080 D)202.2.1.1,8080 和 10.0.1.1,1234
答案:B
解析:上图中的 NAT 转换过程是从 Internet 中 IP 为 202.2.1.1,端口 8080 的源主
机发送了一个包给 IP 为 59.67.0.6,端口为 2341 的目标主机,而 NAT 转换器将这个
IP 为 59.67.0.6,端口为 2341 的目标主机转换成 IP 为 10.0.1.1,端口为 1234 在局
域网中工作,然后再逆向转换成 59.67.0.6 返回 Internet 中。因此题中 NAT 转换表
中转换后的 IP 为 59.67.0.6;转换之前,也就是主机专用 IP 为 10.0.1.1,答案选 B。
(10)IP 地址块 202.113.79.0/27、202.113.79.32/27 和 202.113.79.64/27 经过聚
合后可用的地址数为
A)64 B)92 C)94D)126
答案:D
解析:。聚合得到 202.113.79.0/25 得到的 2(32-25)-2=126。
(11)下列对 IPv6 地址的表示中,错误的是
A)::50D:BC:0:0:03DA B)FE23::0:45:03/48
C)FE23:0:0:050D:BC::03DA D)FF34:42:BC::0:50F:21:0:03D
答案:D
解析:IPv4 地址采用 32 位的点分四段十进制表示,而 IPv6 采用的是 128 位的冒分
八 段 十 六 进 制 法 。 按 照 RFC2373 定 义 , 一 个 完 整 的 IPv6 地 址 的 表 示 法 :
xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 例 如 :
2031:0000:1F1F:0000:0000:0100:11A0:ADDF。为了简化其表示法,RFC2373 提出
每段中前面的 0 可以省略,连续的 0 可省略为"::",但只能出现一次,例如:
1080:0:0:0:8:800:200C:417A 可以简写为 1080::8:800:200C:417A。类似于 IPv4 中
的 CDIR 表示法,IPv6 用前缀来表示网络地址空间,比如: 2001:250:6000::/48 表
示前缀为 48 位的地址空间。而 D)选项中的 FF34:42:BC::0:50F:21:0:03D 已经超过
8 段,所以表示错误,答案选择 D。
(12)BGP 协议的分组中,需要周期性交换的是
A)open B)update C)keepalive D)notification
答案:C
解析:BGP 有 4 种分组类型:打开 open 分组用来建立连接;更新 update 分组用
来通告可达路由和撤销无效路由;周期性地发送存活 keepalive 分组,以确保连接
的有效性;当检测到一个差错时,发送通告 notification 分组
(13)R1、R2 是一个自治系统中采用 RIP 路由协议的两个相邻路由器,R1 的路由
表如下图(a)所示,当 R1 收到 R2 发送的如下图(b)的〔V, D〕报文后,R1 更新的 4
个路由表项中距离值从上到下依次为 0、3、3、4
目的网络
距离
路由
目的网络
距离
10.0.0.0
0
直接
10.0.0.0
①
20.0.0.0
4
R2
20.0.0.0
②
30.0.0.0
5
R3
30.0.0.0
③
40.0.0.0
4
R4
40.0.0.0
④
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