- 上一篇 网络体系结构_软考网络类课堂回顾(二) [2005-8-15 14:35:37]
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一、计算机软硬件基础(20060217)在线专题授课音视频
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二、计算机软硬件基础(20060217)在线答疑整理
1、假设一个有3个盘片的硬盘,共有4个记录面,转速为7200转/分,盘面有效纪录区域的外直径为30cm,内直径为10cm,记录位密度为250b/mm,磁道密度为8道/mm,每磁道分16个扇区,每扇区512字节,则该硬盘的非格式化容量和格式化容量约为(1) ,数据传输率约为(2)。
(1)A.120MB和100MB B.30MB和25MB
C.60MB和50MB D.22.5MB和25MB
(2)A.2356KB/S B.3534KB/S C. 7069KB/S D.1150KB/S
分析:磁盘的非格式化容量公式:面数*(磁道数/面)*内圆周长*最大位密度
面数=4;磁道数=(外圆半径-内圆半径)*磁道密度=(300-100)*8=800道;
内圆周长=3.14*100=314mm;最大位密度=250b/mm(内磁道密度)
所以:非格式化容量=4*800*314*250=251200000b /8=31400000B=29.959MB(注意:8个位b为一个字节B)
格式化容量=面数*(磁道数/面)*(扇区数/道)*(字节数/扇区)=4*(800/4)*16*512=25MB
根据硬盘数据传输定义:数据传输率计算为7200/60*3 .14*100*250=1150KB/s
2、设机器码的长度为8位,已知X、Z为带符号纯整数,Y为带符号纯小数,[X]原=[Y]补=[Z]移=11111111,求出X,Y,Z的十进制真值:X=(1), Y=(2), Z=(3)
(1)A.-1 B.127 C.-127 D.1
(2)A.1/128 B.-1/128 C.-127/128 D 127/128
(3)A.-1 B.127 C.-127 D.1
分析:[X]原=[Y]补=[Z]移=11111111;第一位为1,说明X为负数,2^7=127,所以X=-127
Y为带符号纯小数,为负数,Y=-2^7
Z为带符号的纯整数,[Z]移=11111111,[Z]补=01111111,所以Z=127
注意:辅导书上有个印刷错误,应该是[X]原=[Y]补=[Z]移=11111111
3、对8位补码操作数(A5)16进行2位算术右移的结果为(1)
A.(D2)16 B.(52)16 C. (E9)16 D.(69)16
分析:移位运算:
左移:右边空出的位上补0,左边的位将从字头挤掉,其值相当于乘2。
右移:右边的位被挤掉。对于左边移出的空位,如果是正数则空位补0,若为负数,可能补0或补1,这取决于所用的计算机系统。 移入0的叫逻辑右移,移入1的叫算术右移
(A5)16=10100101 两次算术右移后为11101001=E9
4、在32位的总线系统中,若时钟频率为1000MHz,总线上5个时钟周期传输一个32位字,则该总线系统的数据传输速率约为 (1)MB/s
(1)A.200 B. 600 C.800 D.1000
分析:总线系统数据传输速率就是单位时间传输的字节数量。首先计算出时钟周期为,1/1000MHz=0.001µs,由于5个时钟周期传送32位字,即32/8=4个字节,所以传输率为4/(0。001µs*5)=800 MB/s
5、若某计算机的Cache采用组相联映像,Cache容量为16K字节,每块8个字,每个字32位,并且Cache中每4块分为一组。若主存最大容量为4GB且按字节编址,则主存地址应该为(1)位,组号应为(2)位。若Cache的命中率为0。95,且Cache的速度是主存的5倍,那么与不采用Cache相比,采用Cache后速度大致是原来的(3)倍。
(1)A.24 B.32 C.36 D.40
(2)A.5 B.6 C.7 D.8
(3)A.3.33 B.3.82 C.4.17 D.4.52
分析:(1)主存地址意思是主存地址一共有多少个2进制位,由于主存容量为4GB,且2^32=4GB,所以主存地址为32位。
(2)Cache块大小为8字*32b/8=32B,Cache块数16*1024/32=512,组数为512/4=128组。所以组号位数7(即2^7=128)。
(3)工作中Cache命中率为0。95,且Cache 速度是主存的5倍。若无Cache时用500个时间单位,则采用Cache后只用95+25=120个时间单位,这里“25”是因为,没有命中的5需要在慢5倍的主存中读取,所以是95+25;速度快了500/120=4。17倍
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