.一个数据报[1][1]长度为4000字节（固定首部长度）。现在经过一个网络传送，但此网络能 够传送的最大数据长度为1500字节。试问应当划分为几个短些的数据报片？各数据报片的 数据字段长度、片偏移字段和MF标志应为何数值？IP数据报固定首部长度为20字节23分两种情况（使用子网掩码[2][2]和使用CIDR）写出因特网的IP成查找路由的算法。见课本P134、P13924•试找出可产生以下数目的A类子网的子网掩码（采用连续掩码）。（1）2，（2）6，（3）30，（4）62，（5）122，（6）250.（1）255.192.0.0，（2）255.224.0.0， （3）255.248.0.0， （4）255.252.0.0，（5）255.254.0.0，（6）255.255.0.025.以下有4个子网掩码。哪些是不推荐使用的？为什么？（1）176.0.0.0,（2）96.0.0.0，（3）127.192.0.0，（4）255.128.0.0。只有（4）是连续的1和连续的0的掩码，是推荐使用的26.有如下的4个/24地址块，试进行最大可能性的聚会。212.56.132.0/24212.56.133.0/24212.56.134.0/24212.56.135.0/24212=（11010100）2，56=（00111000）2132=（10000100）2，133=(10000101)2134=(10000110)2,135=(10000111)2所以共同的前缀有22位，即11010100 00111000 100001，聚合的CIDR地址块是：212.56.132.0/2227•有两个CIDR地址块208.128/11和208.130.28/22。是否有那一个地址块包含了另一个地 址？如果有，请指出，并说明理由。208.128/11的前缀为：11010000 100208.130.28/22的前缀为：11010000 10000010 000101，它的前11位与208.128/11的前缀是 一致的，所以208.128/11地址块包含了208.130.28/22这一地址块。28.已知路由器R1的路由表如表4—12所示。表4-12习题4-28中路由器R1的路由表试画出个网络和必要的路由器的连接拓扑[3][3]，标注出必要的IP地址和接口。对不能确定的情应该指明。形见课后答案P38029.—个自治系统[4][4]有5个局域网[5][5]，其连接如4-55示。LAN2至LAN5上的主机数分别为:91，150，3和15.该自治系统分配到的IP地址块为30.138.118/23。试给出每一个局域网的 地址块(包括前缀)。30.138.118/23-- 30.13B.0111011分配网络前缀时应先分配地址数较多的前缀题目没有说LAN1上有几个主机，但至少需要3个地址给三个路由器用。本题的答有很多种，下面给出两种不同的答案：LAN530.138.119.128/2630.138.118.128/2730.一个大公司有一个总部和三个下属部门。公司分配到的网络前缀是192.77.33/24.公司的网络布局如4-56示。总部共有五个局域网，其中的LAN1-LAN4都连接到路由器R1上,R1再通过LAN5与路由器R5相连。R5和远地的三个部门的局域网LAN6〜LAN8通过广 域网相连。每一个局域网旁边标明的数字是局域网上的主机数。试给每一个局域网分配一个合适的网络的前缀。见课后答案P38031.以下地址中的哪一个和86.32/12匹配：请说明理由。(1)86.33.224.123:(2)86.79.65.216;(3)86.58.119.74; (4)86.68.206.154。86.32/1286.00100000下划线上为12位前缀说明第二字节的前4位在前缀中。给出的四个地址的第二字节的前4位分别为：0010,0100,0011和0100。因此只有(1)是匹配的。32.以下地址中的哪一个地址2.52.90。140匹配？请说明理由。(1)0/4;(2)32/4; (3)4/6(4)152.0/11前缀(1)和地址2.52.90.140匹配2.52.90.14000000010.52.90.1400/40800 000032/40010 00004/60800 010080/48101 000033.下面的前缀中的哪一个和地址152.7.77.159及152.31.47.252都匹配？请说明理由。(1)152.40/13;(2)153.40/9;(3)152.64/12;(4)152.0/11。前缀(4)和这两个地址都匹配34.与下列掩码相对应的网络前缀各有多少位？(1)192.0.0.0;(2)240.0.0.0; (3)255.254.0.0; (4)255.255.255.252。(1)/2 ;⑵/4 ; (3) /11 ;⑷/30。35.已知地址块中的一个地址是140.120.84.24/20。试求这个地址块中的最小地址和最大地址。地址掩码是什么？地址块中共有多少个地址？相当于多少个C类地址？140.120.84.24148.120.(0101 0100).24最小地址是140.120.(0101 0000).0/20(80)最大地址是140.120.(0101 1111).255/20(95)地址数是4096•相当于16个C类地址。36•已知地址块中的一个地址是190.87.140.202/29。重新计算上题。190.87.140.202/29______10)/29最小地址是______00)/29 200最大地址是______11)/29 207地址数是8.相当于1/32个C类地址。37.某单位分配到一个地址块136.23.12.64/26。现在需要进一步划分为4个一样大的子网。试问：(1)每一个子网的网络前缀有多长？(2)每一个子网中有多少个地址？(3)每一个子网的地址是什么？(4)每一个子网可分配给主机使用的最小地址和最大地址是什么？(1)每个子网前缀28位。(2)每个子网的地址中有4位留给主机用，因此共有16个地址。(3)四个子网的地址块是：第一个地址块136.23.12.64/28，可分配给主机使用的最小地址：136.23.12.01000001=136.23.12.65/28最大地址：136.23.12.01001110=136.23.12.78/28第二个地址块136.23.12.80/28，可分配给主机使用的最小地址：136.23.12.01010001=136.23.12.81/28最大地址：136.23.12.01011110=136.23.12.94/28第三个地址块136.23.12.96/28，可分配给主机使用的最小地址：136.23.12.01100001=136.23.12.97/28最大地址：136.23.12.01101110=136.23.12.110/28第四个地址块136.23.12.112/28，可分配给主机使用的最小地址：136.23.12.01110001=136.23.12.113/28最大地址：136.23.12.01111110=136.23.12.126/2838.IGP和EGP这两类协议的主要区别是什么？IGP:在自治系统内部使用的路由协议；力求最佳路由EGP：在不同自治系统便捷使用的路由协议；力求较好路由(不兜圈子)EGP必须考虑其他方面的政策，需要多条路由。代价费用方面可能可达性[6][6]更重要。IGP:内部网关协议[7][7]，只关心本自治系统内如何传送数据报，与互联网中其他自治系统使用什么协议无关。EGP:外部网关协议[8][8]，在不同的AS边界传递路由信息的协议，不关心AS内部使用何种协议。注：IGP主要考虑AS内部如何高效地工作，绝大多数情况找到最佳路由，对费用和代价的 有多种释。39.试简述RIP，OSPF和BGP路由选择[9][9]协议的主要特点。40.RIP使用UDP，OSPF使用IP，而BGP使用TCP。这样做有何优点？为什么RIP周期性地和临站交换路由器由信息而BGP却不这样做？RIP只和邻站交换信息，使用UDP无可靠保障，但开销小，可以满足RIP要求；OSPF使用可靠的洪泛法，直接使用IP,灵活、开销小；BGP需要交换整个路由表和更新信息，TCP提供可靠交付以减少带宽消耗；RIP使用不保证可靠交付的UDP，因此必须不断地（周期性地）和邻站交换信息才能使路 由信息及时得到更新。但BGP使用保证可靠交付的TCP因此不需要这样做。41.假定网络中的路由器B的路由表有如下的项目（这三列分别表示’目的网络”距N9试求出路由器B更新后的路由表（详细说明每一个步骤）。路由器B更新后的路由表如下：42.假定网络中的路由器A的路由表有如下的项目（格式同上题）N14BN22CN31FN45G现将A收到从C发来的路由信息（格式同上题）：N12N21N33N47试求出路由器A更新后的路由表（详细说明每一个步骤）。路由器A更新后的路由表如下：43.IGMP协议的要点是什么？隧道技术[10][10]是怎样使用的？IGMP可分为两个阶段：第一阶段：当某个主机加入新的多播组时，该主机应向多播组的多播地址发送IGMP报文，声明自己要成为该组的成员。本地的多播路由[11][11]器收到IGMP报文后，将组成员关系转发给因特网上的其他多播路由器。第二阶段：因为组成员关系是动态的，因此本地多播路由器要周期性地探询本地局域网上的主机，以便知道这些主机是否还继续是组的成员。 只要对某个组有一个主机响应， 那么多 播路由器就认为这个组是活跃的。 但一个组在经过几次的探询后仍然没有一个主机响应，则不再将该组的成员关系转发给其他的多播路由器。隧道技术：多播数据报被封装到一个单播IP数据报中，可穿越不支持多播的网络，到达另一个支持多播的网络。44.什么是VPN？VPN有什么特点和优缺点？VPN有几种类别？P171-17345.什么是NAT?NAPT有哪些特点？NAT的优点和缺点有哪些？NAT的优点和缺点有哪些？P173-174

字符显示模式缓冲区中的一个字对应于屏幕上的一个字符。每个字的第一个字节为显示字符的______，第二个字节为显示字符的______。 TK63、在串操作程序中，通常在重复前缀指令REPZ或REPNZ后，选用的串操作指令是______或______才有实际意义。TK64、已知：BX=1357H，DI=2000H，DS=2000H，CS=4000H，分别指出下面各指令中存储器操作数的物理地址。JD（1）MOV AL，[BX]21357H（2）MOV CS：[BX+DI]，AH43357H65、0P1 DB 1，20P2 DW 3412H，5678H┇MOV AX，OP1+1；字单元（OP1+1） AXMOV BL，OP2+1；字节单元（OP2+1） BL上述二条传送语句有语法错误，请根据注释字段的说明，将其改正。JDMOV AX，WORD PTR（OP1+1）MOV BL，BYTE PTR（OP2+1）66、下列语句在存储器中分别为变量分配多少字节？JD（1）AD2 DW 10 DUP（？），1022（2）AD3 DD 100 DUP（？）40067、简述下面两条指令分别是什么语法错误？JDMOV [BX]，[SI]MOV AX，DLMOV指令不能在两个______器操作数之间进行；操作数类型不匹配。68、在指令系统中，段内、段间返回均为RET指令。试回答：JD(1)执行段内返回RET指令时，执行的操作是：栈顶内容→IP，SP+2→SP(2)执行段间返回RET指令时，执行的操作是：①栈顶内容→IP，SP+2→SP②栈顶内容→CS，SP+2→SP69、ARY DW 10 DUP(？)┇MOV AL，TYPE ARYMOV BL，LENGTH ARYMOV CL，SIZE ARY上述MOV指令序列执行后的结果是什么？JDAL=2BL=10CL=2070、设某数据段：JDDATA SEGMENTORG 20HNUM1=8NUM2=NUM1+10HDA1 DB 'COMPUTER'DB 0AH，0DHCOUNT EQU -DA1DA2 DW'CO'，'MP'，'UT'，'ER'DATA ENDS试回答：(1)DA1的偏移地址是：______(2)COUNT的值是______(3)DA2+5字节单元的内容是_________71、已知AX=0FF60H，CF=1MOV DX，96XOR DH，0FFHSBB AX，DX执行上述指令序列后，AX=______，CF=______。 CXFX72、设寄存器AL，BL，CL中内容均为76H，XOR AL，0FHAND BL，0FHOR CL，0FH执行上述指令序列后，AL=______，BL=______CL=______。 CXFX73、已知AX=0A33AH，DX=0F0F0HAND AH，DLXOR AL，DHNEG AHNOT AL执行上述指令序列后，AH=______，AL=______。 CXFX74、假定（DX）=10111001B，（CL）=0.3，（CF）=1，试确定下列各条指令单独执行后，DX中的值。JD（1）SHR DX，1（2）RCR DL，1（3）RCL DX，CL答：(1) 005CH (2) 00DCH (3) 05CCH75、写出完成下述功能的程序段：JD（1）传送25H到AL寄存器（2）将AL的内容乘以2（3）传送15H到BL寄存器（4）AL的内容乘以BL的内容并请写出最后（AX）=？答：（1）MOV AL, 25H （2）SHL AL, 1 （3）MOV BL, 15H（4）MUL BL 最后，（AX）=612H =155476、写一程序段，求双字长数DX∶bX的相反数。JD答:NEG DXNEG AXSBB DX, 077、在某子程序的开始处要保护AX，BX，CX，DX四个寄存器信息，在子程序结束时要恢复这四个寄存器信息。例如：JDPUSH AXPUSH BX 保护现场PUSH CX /PUSH DX/:}恢复现场试写出恢复现场时的指令序列。答：POP DXPOP CXPOP BXPOP AX78、完成下列操作，选用什么指令：JD（1）将AX的内容，减去0520H，和上次运算的借位； （2）将变量名TABL的段地址送AX；答：（1）SBB AX，0520H（2分） （2）MOV AX，SEG TABL（2分）79、D1 DB 20H DUP（？）D2 DW D1 请写出用一条指令实现取D1的偏移地址=>SI中的三种方法。JD答：①LEA SI，D1②MOV SI，OFFSET D1③MOV SI，D280、A DW 1234HB DW 5678H:PUSH APUSH BPOP APOP B试回答：CXFX①上述程序段执行后（A）＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，（B）＝＿＿＿＿＿②设执行前SP＝200H，执行后SP＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿答：①（A）=5678H（2分）（B）=1234H（2分）②SP=2000H（2分）81、现有下列程序段：CXFXMOV AX，6540HMOV DX，3210HMOV CL，04SHL DX，CLMOV BL，AHSHL AX，CLSHR BL，CLOR DL，BL试问上述程序段运行后， （AX）＝＿______＿ （BL）＝＿______＿（DX）＝＿______＿82、分析下面程序段，CXFXMOV AL，200SAR AL，1MOV BL，ALMOV CL，2SAR AL，CLADD AL，BL试问程序段执行后（BL）＝＿＿______＿（AL）＝＿＿______＿＿＿83、DA3 EQU WORD PTR DA4DA4 DB 0ABH，89H┇SHR DA3，1MOV DX，DA3SHL DA4，1MOV CX，DA3上述程序段运行后，CX=______，DX=______。CXFX84、设(SP)=100H，(AX)=0FFFFHSTCPUSH AXADC AX，0PUSH AXPOP BX 上述程序段运行后，(BX)=______，(SP)=______。 CXFX85、STRING DB ‘ABCDEFGHIJ':MOV AH,01 ;从键盘输入字符1~9INT 21HAND AL，0FHDEC ALXOR AH，AHMOV BX，OFFSET STRINGADD BX，AXMOV BL，[BX]MOV AH，02H ；显示输出INT 21H:试回答：（1）上述程序段的功能是什么？CXFX根据从键盘输入的字符‘1’～‘9’，确定在显示器上显示STRING中第几个字符。（2）如从键盘输入字符‘4'，程序段有什么结果？显示器显示字符‘D’86、已知：BX=4567HNEG BXINC BXNEG BXDEC BX程序段执行后，BX=______，CF=______。CXFX87、已知数据段中定义DAT1 DB 12H，34H，56H，78HMOV CX，0MOV AX，WORD PTR DAT1MOV CL，DAT1+3当程序段执行完后AX=______，CX=______。CXFX88、DA1 DB 83H，72H，61H，94H，5AH┇MOV CX，WORD PTR DA1AND CX，0FHMOV AL，DA1+3SHL AL，CL上述指令序列执行后，AL=______，CL=______。CXFX89、现有如下程序段：CXFXDATA SEGMENT DA3 EQU 1234HORG 0020H DA4 EQU ＄-DA2DA1 DW 12H，23H DA5 DB 31H，32HDA2 DB 11H，21H DATA ENDS请回答：（1）该程序段已占有的存储字节数是多少？（2）符号名DA4的值是多少？符号名DA5的值是多少？答：(1) 该程序段已占有的存储字节数是8个字节。(2) 符号名DA4的值为2，符号名DA5的值是0026H。90、执行下列程序段后，回答问题。CXFXORG 1221H MOV BX，OFFSET NUMNUM DW 12H MOV CL，BYTE PTR NUM+1… MOV CH，TYPE NUMMOV AX，NUM HLT请问：（AX）=______，（BX）=______，（CX）=______。答：(AX)=0012H (BX)=1221H (CX)=0200H91、执行下列指令后AX、BX寄存器的内容？CXFXMOV SI,10HMOV AX,1234HMOV [SI+12H],AXLEA BX,[SI]MOV [SI+14H],BX答：AX为1234H，BX为22HLES BX,DWORD PTR [SI+12H]92、试编制一程序段，用串操作指令实现以DA_BY为首址的20H个字节单元中存放相同字符‘Y’（设DA_BY存储区已有ES指向）。BCLEA DI，DA_BYMOV CX，32MOV AL，‘Y’CLDREP STOSB93、在BUF1和BUF2两个数据区中，各定义有10个带符号字数据，试编制一完整的源程序，求它们对应项的绝对值之和，并将和数存入以SUM为首址的数据区中。BCDATA SEGMENTBUF1 DW-56，24，54，-1，89，-8……BUF2 DW45，-23，124，345，-265，……SUM DW10DUP(0)DATA ENDS94、编制程序段实现：将AX寄存器中的16位二进制数分成四组，每组4位，然后把这4组数分别放在AL、BL、CL、和DL中。 BCMOV BH,ALMOV CH,AHMOV AL,AHAND AL,0F0HMOV BL,AHAND BL,0FHMOV CL,BHAND CL,0F0HMOV DL,BHAND DL,0FH95、在NUMW单元存放有一个0-65535范围内的整数，将该数除以500，商和余数分别存入QU1和REM单元，请在空行处各填上一条指令完善该程序。CXTK┇MOV AX,NUMW_____________________XOR DX,DXDIV BXMOV QUI,AX_____________________96、已知数据段中定义DAT1 DB 12H，34H，56H，78HMOV CX，0MOV AX，WORD PTR DAT1MOV CL，DAT1+3当程序段执行完后AX=______，CX=______。CXFX97、DA1 DB 83H，72H，61H，94H，5AH┇MOV CX，WORD PTR DA1AND CX，0FHMOV AL，DA1+3SHL AL，CL上述指令序列执行后，AL=______，CL=______。CXFX98、DA3 EQU WORD PTR DA4DA4 DB 0ABH，89H┇SHR DA3，1MOV DX，DA3SHL DA4，1MOV CX，DA3上述程序段运行后，CX=______，DX=______。CXFX99、编制完整程序实现下列算式：W=X+Y+36-Z。设X、Y、Z、W均为双字长数据，各自的低十六位数和高十六位数分别存放在X、X+2、Y、Y+2、Z、Z+2的存储单元中，结果的低十六位字和高十六位字分别存放在W和W＋2两个单元中。BCDATA SEGMENTX DD …Y DD …Z DD …W DD …DATA ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DATASTART:MOV AX,DATAMOV DS,AXMOV AX,XADD AX,YMOV BX,X+2ADC BX,Y+2ADD AX,36ADC BX,0SUB AX,ZSBB BX,Z+2MOV W,AXMOV W+2,BXCODE ENDSEND START

第二部分判断题多媒体技术是信息技术的一部分。() 常见的视频文件格式为AVI、MPEG、WAV、FLV。() 打印Word文档时，可以只打印选定的部分页[1]面。() 对(正确答案)错在GoldWave中，制作背景音乐时，背景音乐要求声音轻柔，音量略小，不影响主音频的朗诵效果。() 对错(正确答案)视频又称为运动图像[2]或活动图像，可分为模拟视频和数字视频两大类。() 对(正确答案)错GoldWave是一款音频播放器，能播放声音，但不能编辑和录制声音。() 对(正确答案)错在影音制作中导入素材时，我们可以导入视频与图片，但是不能将所有素材合成一个影片。() 对(正确答案)错在GoldWave中，录制的声音文件如果有噪音只能通过调小音量的方式处理，没有办法消除。() 对错(正确答案)媒体信息数字化以后，体积减少了，信息量也减少了。() 对错(正确答案)利用计算机上的麦克风录制的声音文件是波形文件。() 对错(正确答案)课堂教学中常用的课件就是用多媒体技术加工而成的。() 对错(正确答案)在PowerPoint演示文稿中插入视频后，可以对其进行编辑和设置。() 对(正确答案)错电子出版物只能集成文本和图像信息。() 对(正确答案)错在影音制作(WindowsLive) 中编辑好的视频文件只能保存为.mp4格式。( ) 对(正确答案)错美图秀秀”拼图，最多可以选择3张图片。() 对错(正确答案)电子出版物是多媒体技术实际应用的具体表现之一。() 对错(正确答案)在GoldWave中，声音的剪辑包括删除，不包括剪贴声音片段。() 对错(正确答案)不同格式的视频素材可以通过软件进行转换。() 对(正确答案)错利用PowerPoint2010制作演示文稿时，既可以加入声音，又可以加入视频。() 对错(正确答案)我们经常听到的MP3歌曲是一种音质最好的音频文件。() 对(正确答案)错MIDI是乐器数字接口的英文缩写，是数字音乐的国际标准。() 对(正确答案)错模拟音频和数字音频不能互相转换。() 对错(正确答案)在Word文档中插入图表后，不能再进行修改。() 对(正确答案)错在影音制作中编辑的视频文件不能全屏预览。() 对错(正确答案)在PowerPoint2010中可以将演示文稿保存为.mp4的视频文件。() 对错(正确答案)文档封面一般由图片和文字组成。() 对错(正确答案)利用GoldWave 可以去除声音文件中的杂音。() 对错(正确答案)MIDI文件和WAV文件都是计算机的音频文件。() 对(正确答案)错在录制宏之前指定快捷键，录制完宏之后，只要按快捷键，就可以完成宏指定的操作。() 对(正确答案)错在PowerPoint演示文稿中插入的表格可以移动位置但是不可以改变大小。() 对(正确答案)错影音制作(WindowsLive)的工作区域由预览区和情节区构成。( ) 对(正确答案)错多媒体的实质是将不同形式存在的媒体信息(文本、图形、图像、动画和声音)数字化，然后用计算机对它们进行组织、加工并提供给用户使用（）对错(正确答案)在PowerPoint2010中为演示文稿设置设计模板，既可以应用于单张幻灯片，也可以应用于全部幻灯片。() 对(正确答案)错“美图秀秀”是一款图像处理软件。() 对(正确答案)错多媒体作品的制作要为表达主题服务。() 对(正确答案)错Microsoft Word2010是一款用 于文字处理的工具软件，不属于应用软件。() 对(正确答案)错通过视频采集设备可以采集视频信息。() 对(正确答案)错制作片头通常用于显示影片的标题，引起观众对影片的兴趣。() 对错(正确答案)多媒体技术的关键技术之一是数据压缩技术，图像、声音和视频都有自己的压缩技术。() 对(正确答案)错在Word中，除了可以设置页面边框外，还可以对选定的内容设置边框。() 对(正确答案)错从网络中不能获取数字视频。() 对(正确答案)错在GoldWave中，可通过复制、剪切、粘贴、删除音频波形，快速编辑音频文件。() 对(正确答案)错用计算机制作多媒体作品使用的素材都必须经过数字化处理，即要把素材的”模拟信号”转化为”数字信号”。() 对错(正确答案)数字化图像的获取途径一般有:手工描制、利用扫描仪扫描、通过网络下载等。() 对(正确答案)错在设计多媒体作品的界面时，要尽可能的多使用颜色，使得界面更美观。() 对(正确答案)错在GoldWave中，通过声音的剪辑可以重组声音顺序，把若干个声音片段连接成一个声音文件。() 对错(正确答案)我们可以通过录制声音的办法来获取声音素材。() 对错(正确答案)在Word文档中插入了用MathType软件输入的数字式子时，不能再对这个式子进行修改。() 对(正确答案)错影响数字声音波形质量的主要因素有3个，即:采样频率、采样精度和通道数。() 对(正确答案)错在演示文稿中插入图表的操作方法与在Word文档中插入图表的方法相似。() 对错(正确答案)在Word文档中只能插入一种图表。() 对错(正确答案)在GoldWave中，可以快速地将音频文件中的一部分音频波形截取出来，但是不能在一-个声音文件中再插入另一段声音。() 对(正确答案)错电子出版物不可以长期保存。() 对错(正确答案)要想看到Word文档的打印效果，必须把文档打印出来。() 对错(正确答案)在演示文稿中插入图表后不可以修改相关信息。() 对错(正确答案)多媒体作品中可以任意引用别人作品的内容，不必考虑版权问题。() 对错(正确答案)计算机只能加工数字信息，因此，所有的多媒体信息都必须转换成数字信息，再由计算机处理。() 对错(正确答案)在PowerPoint2010中可以将演示文稿以附件的形式发送到电子邮件中。() 对错(正确答案)用”美图秀秀”可以调整图片的亮度，但不能调整清晰度。() 对(正确答案)错在Word中对文档进行打印预览时，可根据需要调整缩放比例，最大可调整到100%。() 对(正确答案)错在GoldWave中，执行”编辑”菜单中的”粘贴到”命令，不能将复制的文件粘贴到开始标记。() 对错(正确答案)多媒体作品中的声音文件是模拟音频。() 对错(正确答案)重复打印一份Word文档时，可以通过设置打印份数一次性完成。() 对(正确答案)错集成性和交互性是多媒体技术的主要特征。() 对错(正确答案) “美图秀秀”可以给图像添加边框，使图像看起来更有层次，更美观。() 对(正确答案)错利用”美图秀秀”可以对图片进行复杂、专业的编辑加工。() 对(正确答案)错在Word文档中可以根据需要调整图表的大小和位置。() 对(正确答案)错在Word中，设置底纹前，必须先选定要进行设置的内容。() 对错(正确答案)当文档的页面较宽时，为了阅读方便，经常用分栏的方式显示文档内容。() 对(正确答案)错影音制作(WindowsLive) 是Windows7自带的视频编辑软件，无需安装。() 对(正确答案)错模拟声音必须进行模数转换才可以输入计算机中。() 对(正确答案)错修改PowerPoint2010幻灯片的母版，所有采用这一母版幻灯片的版面风格也会随之发生改变。() 对错(正确答案)动画也是一种视频素材。() 对(正确答案)错在PowerPoint演示文稿中插入的视频，只能播放，不能编辑。() 对(正确答案)错在影音制作(WindowsLive) 中可以为作品添加旁白。() 对(正确答案)错一部电视剧就是一个多媒体作品。() 对错(正确答案)没有安装PowerPoint软件的计算机，不能播放演示文稿。() 对(正确答案)错在PowerPoint2010中，将演示文稿保存为视频时不会丢失幻灯片中的链接。() 对错(正确答案)在影音制作(WindowsLive) 中为视频文件添加”翻转”过渡特效应使用动画功能。() 对错(正确答案)利用Word2010提供的功能，可以将Word文档以PDF的形式发送到电子邮件中。() 对错(正确答案)对文章内容分栏时，直接使用”分栏”下拉列表中的命令，和使用”"分栏”对话框的操作结果完全一样。() 对(正确答案)错在多媒体作品中使用的音频素材可以是数字音频，也可以是模拟音频。() 对(正确答案)错在计算机系统的音频数据存储和传输中，数据压缩会造成音频质量的下降。() 对错(正确答案)使用Word的生成目录功能，需要先按级别把有关内容设定为各个级别的标题。() 对错(正确答案)模拟音频是对声源发出的声音采用电磁方式进行录制、存储的声音信息。() 对(正确答案)错 GoldWave软件能够处理WAV，MP3，MIDI，AVI等多种音频文件。() 对(正确答案)错在影音制作(WindowsLive) 中编辑的视频文件称为”项目”，保存的默认格式为，Wlmp。( ) 对(正确答案)错不能更改Word内置的标题格式。() 对错(正确答案)在PowerPoint2010中不能将演示文稿保存为视频。() 对(正确答案)错制作影片时，在各段视频之间添加一些过渡效果，播放时可以使视频之间过渡得更加自然且有特色。() 对错(正确答案)为了使文档的版式保持不变并防止他人修改，可将文档发布为PDF格式。() 对错(正确答案)在利用幻灯片母版制作的演示文稿中，所有幻灯片上主题文字、版面风格都一样。() 对(正确答案)错在Word中进行打印预览时，只能一页一页地观看。() 对(正确答案)错在GoldWave中，可以将两种音频文件混音成一个音频文件。() 对(正确答案)错利用多媒体技术将文字、图形、图像、声音、视频和动画等信息集成起来，共同表达一个主题且具有交互性的作品，称为多媒体作品。() 对错(正确答案)对(正确答案)错对(正确答案)错

高级持续性威胁( APT )是利用先进的攻击手段对特定目标进行短期、快速的网络攻击的一种攻击形式。()A. 对B. 错

域名分为四段：计算机名.机构名.二级域名.顶级域名[1]，对应的IP地址也是四段，他们之间的关系（）。A. 是一一对应的关系B. 是逆序一一对应关系C. 不是一一对应的关系D. 以上都不对

一、填空题（每空1分，共20分）1、图像的压缩有两类基本方法即（无损压缩[1]）和（有损压缩[2]）。2、多媒体中的媒体是指（信息的载体）如数字、文字等。3、模拟图像数字化经过（采样）、（量化[3]）、（编码）三个过程。8.模拟信号[4]在时间上是（连续）的。而数字信号[5]在时间上是（离散）的.为了使计算机能够处理声音信息，需要把（模拟）信号转化成（数字）信号。二维计算机动画[6]制作过程，一般都要经过（整体设计），（动画创意），（脚本制作），（收集素材），（绘制画面）、动画生成和动画导出等步骤10.图象处理软件PHOTOSHOP中,图象的默认保存文件的扩展名是( PSD )。11.根据图形图像的生成方式来分.计算机动画分为两种:一种叫(实时动画),另一种叫(逐帧动画[7])。12.计算机屏幕上显示的画面和文字，通常有两种描述方式，一种式由线条和眼色块组成的，通过数学计算得到得，我们称为（矢量图），一种是由象素组成的称为图像，PHOTOSHOP中处理的是（位图）。二、单项选择题（每小题1分，共10分）1、请根据多媒体的特性判断以下（D）属于多媒体的范畴。（1）交互式视频游戏（2）有声图书（3）彩色画报（4）彩色电视（A）仅（1）（B）（1）（2）（C）（1）（2）（3）（D）全部2.多媒体技术的主要特性有( D )。（1）多样性（2）集成性（3）交互性（4）可扩充性（A）（1）（B）（1）、（2）（C）（1）、（2）、（3）（D）全部3．以下说法不属于多媒体计算机常用的图像输入设备[8]是（B）（A）扫描仪（B）绘图仪（C）数码摄像机（D）数码照相机4．图像序列中的两幅相邻图像，后一幅图像与前一幅图像之间有较大的相关，这是（B）。(A)空间冗余(B)时间冗余(C)信息熵冗余(D)视觉冗余5．以下不属于多媒体静态图像文件格式的是（B）。（A）GIF（B）MPG（C）BMP（D）PCX6．多媒体技术未来发展的方向是（D）。（1）高分辨率，提高显示质量。（3）高速度化，缩短处理时间。（3）简单化，便于操作。（4）智能化，提高信息识别能力。A.（1）（2）（3）B.（1）（2）（4）C.（1）（3）（4）D.全部7．数字音频[9]采样和量化过程所用的主要硬件是（C）。A.数字编码器[10]B.数字解码器[11]C.模拟到数字的转换器（A／D转换器）D.数字到模拟的转换器（D／A转换器）8、以下（B）不是数字图形、图像的常用文件格式。（2）A、.BMP B、.TXT C、.GIF D、.JPG9、多媒体计算机系统中，内存和光盘属于（D）。A、感觉媒体B、传输媒体C、表现媒体D、存储媒体10、多媒体PC是指（C）。A、能处理声音的计算机B、能处理图像的计算机C、能进行文本、声音、图像等多种媒体处理的计算机D、能进行通信处理的计算机11、下面属于多媒体的关键特性是（B）。A、实时性B、交互性C、分时性D、独占性12、超文本[12]技术提供了另一种对多媒体对象的管理形式，它是一种（A）的信息组织形式。A、非线性B、抽象性C、线性D、曲线性13、多媒体制作过程中，不同媒体类型的数据收集需要不同的设备和技术手段，动画一般通过（D）。（19）A、字处理软件B、视频卡[13]采集C、声卡剪辑D、专用绘图软件14、在数字音频信息获取与处理过程，下述正确的顺序是（D）。A、A/D变换、采样、压缩、存储、解压缩[14]、D/A变换B、采样、压缩、A/D变换、存储、解压缩、D/A变换C、采样、A/D变换、压缩、存储、解压缩、D/A变换D、采样、D/A变换、压缩、存储、解压缩、A/D变换15、以下（A）不是常用的声音文件格式。A、JPEG文件B、WAV文件C、MIDI文件D、VOC文件16、能够将古曲“高山流水.mp3”转换为“高山流水.wav”的工具是（B）A.Windows录音机B. Cool EditC.RealOne PlayerD. Windows Media Player17、专门的图形图像设计软件是（A）。A、Photoshop B、ACDSee C、HyperSnap-DX D、WinZip18、看图软件是（B）。A、Photoship B、ACDSee C、HyperSnap-DX D、WinZip19、（D）不是用来播放多媒体的软件。A、超级解霸B、Windows98中自的播放软件C、Real Player D、Authorware20.什么时候需要使用MIDI,( D )(l)想音乐质量更好时(2)想连续播放音乐时(3)用音乐伴音,而对音乐质量的要求又不是很高时(4)没有足够的硬盘存储波形文件时A.仅(l) B.(2),〈3〉C.(2),(3),(4) D.〈3〉,(4)三、判断题（每小题1分，共10分）在括号内填入“√”判断正确；填入“×”判断错误1、采样的频率越高，声音“回放”出来的质量也越高，但是要求的存储容量[15]也越大（√）2、声卡是获取音频信息的主要器件[16]之一，只要将声卡插在主板上它就能进行工作了。（×）3、矢量图像适用于逼真照片或要求精细细节的图像。（×）4、动画和视频都是运动的画面，其实是一样的，只不过是叫法不同罢了。（×）5、动画是利用快速变换帧的内容而达到运动的效果。（√）6、图象动画等不是感觉媒体因为他们不作用于我们的感觉（×）7.多媒体同步技术的功能就是解决声，图，文等多种感觉媒体信息的综合处理，协调多媒体在时空上的同步问题。（√）8. JPG格式的文件特点是文件非常小，而且可以调整压缩比，不失真，非常适用于要处理大量图象的场合（×）9.传统媒体处理的都是模拟信号（√）10．图像的压缩过程主要由三部分组成：采样部分、量化部分和编码部分（×）四、简答题（每小题5分，共10分）1、多媒体有哪些关键技术？2、位图与矢量图相比有何异同？五、开放题（10）你觉得多媒体对我们的日常生活有什么影响吗？请举例说明？你想像中多媒体技术在我们的未来生活会有什么应用呢？六、综合实践题（30分）为纪念抗日战争胜利六十周年，宣传部长明明领着宣传部的全体成员（共五人）准备利用学过的多媒体技术做一个有关爱国主义的多媒体作品，将它挂到校园网上去给同学们看。如果你是明明，你会怎么做呢？1、请说出你所选用的工具及选用的理由。（3分）2、你将如何协调好成员之间的工作。（2分）3、完成这一项目分为几个阶段和每个完成什么工作。（10分）4、预计会遇到的版权问题和解决办法。（2分）5、预计可能会遇到的困难及你能想到的解决方案。（8分）6、如何将你们的作品向学校领导汇报以争得挂到校园网的权利（请写出简单的报告方案）。（5分）简答题参考答案：１、视频和音频数据压缩[17]与解压缩技术大容量存储技术超大规模集成电路[18]制造技术与专用芯片多媒体同步技术多媒体系统平台技术２、开放题评分标准：对日常生活的影响举三个例子以上５分，想像较有创意５分命题的指导思想：我省自2004年已经全面实施高中新课程改革，根据《普通高中信息技术课程标准》确定的范围和要求，依据________课程的基本理念和目标对学生进行考核。命题着重考查学生分析问题和解决问题的能力，旨在提升学生的信息素养。试题分析：1、本试题既重视考查学生的________基础知识，又突出重点，做到点面结合。既注重学生对工具的使用，也注重对工具的共同属性的提取，特别是开放题，有利于学生总结、提取工具使用中的共同属性，提高他们学习工具的效率。2、注意在考查学生基础知识的基础理论考查学生分析和解决问题的能力，如综合实践题，题目不仅要求学生了解不同工具的适用性，知道如何搜集素材、制作多媒体作品，考查学生的合作意识和分析问题和解决问题的能力。3、注意挖掘信息社会中，信息生活所携带的文化价值，如开放题，关注多媒体对人们的学习、工作、生活及未来的影响4、关注版权问题，考查学生的信息素养。2011年春季《多媒体技术及应用》考试大纲

分两种情况(使用子网掩码[1][1]和使用 CIDR )写出因特网的 IP 成查找路由的算法。见课本 P134、P1390.144.试找出可产生以下数目的 A 类子网的子网掩码(采用连续掩码) 。(1)2,(2)6,(3)30,(4)62,(5)122,(6)250.(1)255.192.0.0,(2)255.224.0.0,(3)255.248.0.0,(4)255.252.0.0,(5)255.254.0.0,(6)255.255.0.00.145.以下有 4 个子网掩码。哪些是不推荐使用的?为什么?(1)176.0.0.0,(2)96.0.0.0,(3)127.192.0.0,(4)255.128.0.0。只有( 4)是连续的 1 和连续的 0 的掩码,是推荐使用的0.146.有如下的 4 个/24 地址块,试进行最大可能性的聚会。191.264/24255.255.255.253/24128.96.40.2/24192.4.153.2/24212=(11010100)2,56=(00111000)2132=(10000100)2,133=(10000101) 2134=(10000110)2,135=(10000111) 2所以共同的前缀有 22 位,即 11010100 00111000 100001,聚合的 CIDR 地址块是:128.96.39.2/220.147.有两个 CIDR 地址块 208.128/11 和 208.130.28/22。是否有那一个地址块包含了另一个地址?如果有,请指出,并说明理由。128.96.40.129/11 的前缀为: 11010000 100208.130.28/22 的前缀为: 11010000 10000010 000101,它的前 11 位与 208.128/11 的前缀是一致的,所以 208.128/11 地址块包含了 208.130.28/22 这一地址块。0.148.已知路由器 R1 的路由表如表 4—12 所示。表 4-12 习题 4-28 中路由器 R1 的路由表地址掩码 目的网络地址 下一跳地址 路由器接口/26 140.5.12.64 180.15.2.5 m2/24 130.5.8.0 190.16.6.2 m1/16 110.71.0.0 ⋯ ⋯ m0/16 180.15.0.0 ⋯ ⋯ m2/16 196.16.0.0 ⋯ ⋯ m1默认默认110.71.4.5 m0试画出个网络和必要的路由器的连接拓扑[2][2],标注出必要的 IP 地址和接口。对不能确定的情应该指明。图形见课后答案P3800.149.一个自治系统[3][3]有 5 个局域网[4][4], 其连接图如图 4-55 示。LAN2 至 LAN5 上的主机数分别为:91, 150,3 和 15.该自治系统分配到的 IP 地址块为30.138.118/23。试给出每一个局域网的地址块(包括前缀) 。191.265/23-- 30.138.0111 011分配网络前缀时应先分配地址数较多的前缀题目没有说 LAN1 上有几个主机,但至少需要 3 个地址给三个路由器用。本题的解答有很多种,下面给出两种不同的答案:第一组答案第二组答案LAN1 30.138.119.192/29 30.138.118.192/27LAN2 30.138.119.0/25 30.138.118.0/25LAN3 30.138.118.0/24 30.138.119.0/24LAN4 30.138.119.200/29 30.138.118.224/27LAN5 30.138.119.128/26 30.138.118.128/270.150. 一个大公司有一个总部和三个下属部门。公司分配到的网络前缀是 192.77.33/24.公司的网络布局如图 4-56 示。总部共有五个局域网,其中的 LAN1-LAN4 都连接到路由器R1 上, R1 再通过 LAN5 与路由器 R5 相连。 R5 和远地的三个部门的局域网 LAN6 ~LAN8通过广域网相连。每一个局域网旁边标明的数字是局域网上的主机数。试给每一个局域网分配一个合适的网络的前缀。见课后答案P3800.151.以下地址中的哪一个和 86.32/12 匹配:请说明理由。(1)86.33.224.123:(2)86.79.65.216;( 3)86.58.119.74; (4)255.255.255.254。128.96.40.3/12 86.00100000 下划线上为12 位前缀说明第二字节的前 4 位在前缀中。给出的四个地址的第二字节的前 4 位分别为: 0010 ,0100 ,0011 和 0100。因此只有( 1)是匹配的。0.152.以下地址中的哪一个地址 2.52.90。140 匹配?请说明理由。(1)0/4;(2)32/4;(3)4/6(4)152.0/11前缀( 1)和地址 2.52.90.140 匹配191.266 0000 0010.52.90.1400/4 0000 000032/4 0010 00004/6 0000 010080/4 0101 00000.153.下面的前缀中的哪一个和地址 152.7.77.159 及 152.31.47.252 都匹配?请说明理由。(1)152.40/13;(2)153.40/9;(3)152.64/12;(4)152.0/11。前缀( 4)和这两个地址都匹配0.154. 与下列掩码相对应的网络前缀各有多少位?(1)192.0.0.0;(2)240.0.0.0;(3)255.254.0.0;(4)255.255.255.252。(1)/2 ; (2) /4 ; (3) /11 ; (4) /30 。0.155. 已知地址块中的一个地址是 140.120.84.24/20。试求这个地址块中的最小地址和最大地址。地址掩码是什么?地址块中共有多少个地址?相当于多少个 C 类地址?255.255.255.255 140.120.(0101 0100).24最小地址是 140.120.(0101 0000).0/20 (80)最大地址是 140.120.(0101 1111).255/20 (95)地址数是 4096.相当于 16 个 C 类地址。0.156.已知地址块中的一个地址是 190.87.140.202/29。重新计算上题。128.96.40.4/29 190.87.140.( 1100 1010)/29最小地址是 190.87.140.(1100 1000)/29 200最大地址是 190.87.140.(1100 1111)/29 207地址数是 8.相当于 1/32 个 C 类地址。0.157. 某单位分配到一个地址块 136.23.12.64/26 。现在需要进一步划分为 4 个一样大的子网。试问 :(1)每一个子网的网络前缀有多长?(2)每一个子网中有多少个地址?(3)每一个子网的地址是什么?(4)每一个子网可分配给主机使用的最小地址和最大地址是什么?(1)每个子网前缀 28 位。(2)每个子网的地址中有 4 位留给主机用,因此共有 16 个地址。(3)四个子网的地址块是:第一个地址块 136.23.12.64/28 ,可分配给主机使用的最小地址: 136.23.12.01000001=136.23.12.65/28最大地址: 136.23.12.01001110=136.23.12.78/28第二个地址块 136.23.12.80/28 ,可分配给主机使用的最小地址: 136.23.12.01010001=136.23.12.81/28最大地址: 136.23.12.01011110=136.23.12.94/28第三个地址块 136.23.12.96/28 ,可分配给主机使用的最小地址: 136.23.12.01100001=136.23.12.97/28最大地址: 136.23.12.01101110=136.23.12.110/28第四个地址块 136.23.12.112/28,可分配给主机使用的最小地址: 136.23.12.01110001=136.23.12.113/28最大地址: 136.23.12.01111110=136.23.12.126/280.158. IGP 和 EGP 这两类协议的主要区别是什么?IGP:在自治系统内部使用的路由协议;力求最佳路由EGP:在不同自治系统便捷使用的路由协议;力求较好路由(不兜圈子)EGP 必须考虑其他方面的政策,需要多条路由。代价费用方面可能可达性[5][5]更重要。IGP:内部网关协议[6][6],只关心本自治系统内如何传送数据报[7][7],与互联网中其他自治系统使用什么协议无关。EGP:外部网关协议[8][8],在不同的 AS 边界传递路由信息的协议,不关心 AS 内部使用何种协议。注:IGP 主要考虑 AS 内部如何高效地工作,绝大多数情况找到最佳路由,对费用和代价的有多种解释。0.159. 试简述 RIP,OSPF 和 BGP 路由选择[9][9]协议的主要特点。主要特点 RIP OSPF BGP网关协议 内部 内部 外部路由表内容 目的网,下一站,距离 目的网,下一站,距离 目的网,完整试计算出当数据率为 1Mb/s 和 10Gb/s 时在以上媒体中正在传播的比特数。

网络安全应具有()和可控性等方面的特征。A. 可用性B. 可靠性C. 完整性D. 保密性

第七章 指令系统ღ7-1指令,程序指令:计算机执行某种操作的命令程序:由有序的指令串构成,程序要解决一个具体的问题指令系统:一台计算机能执行的全部指令的集合指令系统的重要性:软件编程的基础,硬件设计的依据,综合考虑计算机的软硬件是计算机设计的关键因素。ღ7-2操作码[1]操作码用来指明该指令所要完成的操作。通常位数反映了机器的操作种类,即机器允许的指令条数,如7位→2^7=128条指令指令的一般格式:操作码字段地址码字段操作码:定长,变长固定长度操作码:操作码长度(占二进制[2]位数)固定不变硬件设计相对简单指令译码时间开销小指令空间利用率较低可变长度操作码:操作码长度随指令地址数目的不同而不同(可平均缩短指令长度)硬件设计相对复杂指令译码时间开销较大指令空间利用率较高例:某机器采用固定长度指令系统,16位,包括3地址指令15条,双地址指令10条,单地址指令若干,每个地址占4位。问:该指令系统最多容纳多少个单地址指令,并设计该指令系统的操作码编码方案析:每条指令:一个唯一操作码编码,不同类型指令具有不同标识,用扩展操作码方案三15条,1111双10条,6个没用 6*16=96个๑ 7.3什么是指令字[3]长、机器字长和存储字长?๑ 7.6某指令系统字长为16位,地址码取4位,试提出一种方案,使该指令系统有8条三地址指令、16条二地址指令、100条一地址指令。固定操作码为4位。8条三地址指令操作码为:00000111(剩下10001111共8个扩展窗口)16条二地址指令操作码为:1000 00001000 1111(剩下1001 00001111 1111共112个扩展窗口)100条一地址指令操作码为: 0000 11110000 11110000 11110000 11110000 11110000 11110000 0011๑7.9试比较间接寻址[4]和寄存器[5]间接寻址。๑7.10试比较基址寻址[6]和变址[7]寻址。 1)都可有效地扩大指令寻址范围。 2)基址寻址时,基准地址由基址寄存器[8]给出,地址的改变反映在位移量A的取值上;变址寻址时,基准地址由A给出,地址的改变反映在变址值的自动修改上,变址值由变址寄存器[9]给出。 3)基址寄存器内容通常由系统程序设定,变址寄存器内容通常由用户设定。 4)基址寻址适用于程序的动态重定位[10],变址寻址适用于数组或字符串处理,适用场合不同。๑7.11画出先变址再间址及先间址再变址的寻址过程示意图。 解:1)先变址再间址寻址过程简单示意如下: EA=[(IX)+A], (IX)+1IX+1-|||-IX-|||-设一重间接๑7.14设相对寻址的转移指令占两个字节,第一字节是操作码,第二字节是相对位移量(用补码表示),假设当前转移指令第一字节所在地址为2000H,且CPU每取出一个字节便自动完成(PC)+1→PC的操作。试问当执行“JMP * +8”和“JMP * -9”指令时,转移指令第二字节的内容各为多少?(1)根据汇编语言指令JMP * +8,即要求转移后的目标地址为2000H+08H=2008H,但因为CPU取出该指令后PC值已修改为2002H,故转移指令第二字节的内容应为+6(十进制),写成补码为06H。(2)同理,执行“JMP * -9”指令时,要求转移指令第二字节的内容应为-11(十进制),写成补码为:F5H๑8.1 CPU有哪些功能?画出其结构框图并简要说明各个部件的作用。答:参考P328和图8.2。๑8.2什么是指令周期?指令周期是否有一个固定值?为什么?指令周期是CPU每取出并执行一条指令所需的全部时间,也即CPU完成一条指令的时间。由于各种指令操作功能不同,因此各种指令的指令周期是不同的,指令周期的长短主要和指令在执行阶段的访存次数和执行阶段所需要完成的操作有关。๑8.3画出指令周期的流程图,分析说明图中每个子周期的作用。答:参看P343及图8.8。๑8.4设CPU内有下列部件:PC、IR、SP、AC、MAR、MDR和CU,要求: (1)画出完成间接寻址的取数指令LDA@X(将主存某地址单元X的内容取至AC中)的数据流(从取指令开始)。(2)画出中断周期的数据流。 解:CPU中的数据流向与所采用的数据通路结构直接相关,不同的数据通路中的数据流是不一样的。常用的数据通路结构方式有直接连线、单总线、双总线、三总线等形式,目前大多采用总线结构,直接连线方式仅适用于结构特别简单的机器中。为简单起见,本题采用单总线将题中所给部件连接起来,框图如下: (1)LDA@X指令周期数据流程图:(2)中断周期流程图如下:๑8.5中断周期前是什么阶段?中断周期后又是什么阶段?在中断周期CPU应完成什么操作? 从CPU机器周期的时序层次来看,中断周期前是指令的执行阶段。中断周期后是取指令阶段。在中断周期CPU应完成关中断、保存断点和转中断服务程序入口三个操作。๑9.2控制单元的功能是什么?其输入受什么控制?答:控制单元的主要功能是发出各种不同的控制信号。其输入受时钟信号、指令寄存器的操作码字段、标志和来自系统总线的控制信号的控制。๑9.3什么是指令周期、机器周期和时钟周期?三者有何关系?指令周期是CPU每取出并执行一条指令所需的全部时间,也即CPU完成一条指令的时间。机器周期是所有指令执行过程中的一个基准时间,通常以存取周期作为机器周期。时钟周期是机器主频的倒数,也可称为节拍,它是控制计算机操作的最小单位时间。一个指令周期包含若干个机器周期,一个机器周期又包含若干个时钟周期,每个指令周期内的机器周期数可以不等,每个机器周期的时钟周期数也可以不等。๑9.4能不能说CPU的主频越快,计算机的运行速度就越快?为什么?不能说CPU的主频越快,计算机的运行速度就越快。因为机器的速度不仅与主频有关,还与机器周期中所含的时钟周期数以及指令周期中所含的机器周期数有关。同样主频的机器,由于机器周期所含时钟周期数不同,机器的速度也不同。机器周期中所含时钟周期数少的机器,速度更快。此外,机器的速度还和其他很多因素有关,如主存的速度、机器是否配有Cache、总线的数据传输率、硬盘的速度以及机器是否采用流水技术等。๑10.15设控制存储器的容量为512×48位,微程序可在整个控存空间实现转移,而控制微程序转移的条件共有4个(采用直接控制),微指令格式如下:试问微指令中的三个字段分别为多少位?

阅读下面的文字，完成以下题目。材料一　　2019年8月1日出版的《自然》杂志封面上，一项中国科学研究成果成为绝对主角。这枚画着大脑、充满科技感的芯片，叫“天机芯”，是世界首款异构融合类脑芯片，也是世界上第一个既可支持脉冲神经网络又可支持人工神经网络的人工智能芯片。　　研发出“天机芯”的，是清华大学施路平团队。该团队在本期杂志上发表的论文，更实现了中国在芯片和人工智能两大领域《自然》论文零的突破。(摘编自《天机芯带您从零崛起》，“搜狐网”)材料二　　目前传统计算机芯片，主要基于冯诺依曼架构，处理单元和存储单元分开，通过数据传输总线相连。芯片总处理信息能力受总线容量的限制，构成所谓的“冯诺伊曼瓶颈”。而且传统计算机的处理单元一直处于工作状态，导致能耗巨大。同时，由于需要精确的预编程，传统计算机无法应对编程以外的情况和数据。而大脑结构则完全不同：神经元(处理单元)和突触(存储单元)位于一体，不需要高能耗的总线连接，突触是神经元之间的连接，具有可塑性，能够随所传递的神经元信号强弱和极性调整传递效率，并在信号消失后保持传递效率。突触的这种性质，使大脑神经网络结构动态可塑，能够随外部数据的变化而适应调整。脑神经网络包含1000亿神经元和100万亿个神经突触，他们相互连接组成个庞大而复杂的神经网络，使人脑信息处理能力超强，而神经元只在工作时消耗能量，大脑的功耗极低；可大规模并行处理多个信号；具备学习能力，在海量数据处理方面有巨大优势。　　类脑计算芯片可模拟人类大脑的信息处理方式，能以极低的功耗对信息进行异步、并行、低速和分布式处理，并具备自主感知、识别和学习等多种能力。同传统计算芯片相比，类脑计算芯片将实现两个突破：一是突破传统“执行程序”计算范式的局限，有望形成“自主认知”的新范式；二是突破传统计算机体系结构的局限，实现数据并行传送、分布式处理，能够以极低功耗实时处理海量数据。(摘编自唐旖浓《美国类脑芯片发展历程》)材料三预测 2018-2020 年中国人工智能芯片市场规模及增长情况-|||-单位:亿元-|||-80 __ 75 75.1-|||-70-|||-60 56.1 __-|||-50-|||-45.6-|||-40 33%-|||-33.3-|||-30 3781-|||-229-|||-20 19-|||-10-|||-0-|||-2016年 2017年 2018年 2019年 2020年-|||-中国人工智能芯片市场规模(亿元) 增速(%)材料四　　今天类脑芯片的发展最根本的优势在于，类脑计算可以绕开比特编程和摩尔定律。在算力极限面前，跟量子计算一样都是人类的主要救生船。但是类脑芯片在今天还有极大的不确定性，尤其是有一些基础问题无从解答。　　比如类脑芯片的任务性处理能力差、算力水平过低。虽然经过几年的发展，类脑计算可以处理的任务越来越多，但是要看到这些任务都有严苛的先决条件。对于绝大部分计算目标来说，类脑芯片都带不动。　　另一方面，用电子电路模拟人造突触，是极其不划算的一件事。它要花费极高的工艺与技术成本，来实现效率并不高的神经元模拟。所以面向未来，更多人认为一定要找到可以代替晶体管的，属于类脑计算的新材料——但是这个材料是什么，如何才能做到像硅晶片一样便宜，到今天都是未知的。　　还有，适配类脑计算的架构、算法、编程方案等也处在广泛的空白期。尤其在我们身边，还要特别警惕一件事，那就是类脑芯片虚假繁荣带来的危险。AI火了之后，更未来、更AI的技术成为投融资与政府扶持的热点，是一件很自然的事。但类脑计算和类脑芯片，事实上还有非常远的路要走今天在产业中讨论它，很多时侯都是漫无边际的非理性畅想。(摘编自《类脑芯片简史：2019或成类脑芯片爆发元年》，“电子工程世界网”)(1)下列关于类脑芯片的表述，不正确的一项是( )A. “天机芯”是世界上第一个既可支持脉冲神经网络又可支持人工神经网络的异构融合人工智能芯片。B. 类脑芯片架构就是模拟人脑神经元和突触传递结构，在处理数据上优势明显，功耗比传统芯片更低。C. 相较于传统计算机芯片而言，类脑芯片的特点主要表现在：运行效率高、架构设计优、学习能力强。D. 类脑芯片不受处理任务限制是因为它能绕开比特编程和摩尔定律，在算力极限面前等同于量子计算。(2)下列对材料相关内容的概括和分析，不正确的一项是( )A. 2019年8月1日清华大学施路平团队发表在《自然》杂志的论文，实现了中国在芯片和人工智能两大领域《自然》论文零的突破。B. 传统计算机芯片主要基于冯诺依曼架构，芯片总处理信息能力受总线容量的限制，处理、存储单元分开，而处理单元能耗巨大。C. 根据材料三，2017年较2016年中国人工智能芯片市场规模同比增长了75%，2020年较2019年同比增长了33.9%。D. 类脑计算芯片在将来有望形成“自主认知”的新范式，实现数据并行传送、分布式处理，能够以极低功耗实时处理海量数据。(3)根据材料，请简要概括促进类脑芯片发展应从哪些方面做出努力。