【计算机类职业资格】软件水平考试(中级)数据库系统工程师上午(基础知识)试题章节练习试卷1及答案解析.doc
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1、软件水平考试(中级)数据库系统工程师上午(基础知识)试题章节练习试卷 1及答案解析(总分:28.00,做题时间:90 分钟)一、选择题(总题数:9,分数:28.00)1.选择题()下列各题 A、B、C、D 四个选项中,只有一个选项是正确的,请将此选项涂写在答题卡相应位置上,答在试卷上不得分。_2.三个可靠度只均为 0.8的部件串联构成一个系统,如图 3-1所示。 (分数:2.00)A.0.24B.0.512C.0.8D.0.9923.若某计算机系统是由 500个元器件构成的串联系统,且每个元器件的失效率均为 10 -7 /H,在不考虑其他因素对可靠性的影响时,该计算机系统的平均故障间隔时间为(
2、2)小时。(分数:2.00)A.210 4B.510 4C.210 5D.510 54.某系统的可靠性结构框图如图 3-5所示。该系统由 4个部件组成,其中 2、3 两部件并联冗余,再与1、4 部件串联构成。假设部件 1、2、3 的可靠度分别为 0.90、0.70、 0.70,若要求该系统的可靠度不低于 0.75,则进行系统设计时,分配给部件 4的可靠度至少应为(3)。 (分数:2.00)A.B.C.D.5.系统响应时间和作业吞吐量是衡量计算机系统性能的重要指标。对于一个持续处理业务的系统而言,(4),表明其性能越好。(分数:2.00)A.响应时间越短,作业吞吐量越小B.响应时间越短,作业吞吐
3、量越大C.响应时间越长,作业吞吐量越大D.响应时间不会影响作业吞吐量设栈 s和队列 q的初始状态为空,元素 a、b、c、d、e 依次进入栈 s,当一个元素从栈中出来后立即进入队列 q。若从队列的输出端依次得到元素 c、d、b、a、e,则元素的出栈顺序是(12),栈 s的容量至少为(13)。(分数:4.00)A.a、b、c、d、eB.e、d、c、b、aC.c、d、b、a、eD.e、a、b、d、cA.2B.3C.4D.5在数据压缩编码的应用中,哈夫曼(Huffman)算法可以用来构造具有(59)的二叉树,这是一种采用了(60)的算法。(分数:4.00)A.前缀码B.最优前缀码C.后缀码D.最优后缀
4、码A.贪心B.分治C.递推D.回溯给定供应关系 SPJ(供应商号,零件号,工程号,数量),查询至少供应了 3项工程(包含 3项)的供应商,输出其供应商号和供应零件数量的总和,并按供应商号降序排列。 SELECT 供应商号,SUM(数量)FROM SPJ (30) (31) (32);(分数:6.00)A.ORDER BY供应商号 DESCB.GROUP BY供应商号 DESCC.ORDER BY供应商号D.GROUP BY供应商号A.HAVING COUNT(DISTINCT(工程号)2B.WHERE COUNT(工程号)2C.HAVING(DISTINCT(工程号)2D.WHERE工程号2A
5、.ORDER BY供应商号 DESCB.GROUP BY供应商号 DESCC.ORDER BY供应商号D.GROUP BY供应商号企业职工和部门的关系模式如下所示,其中部门负责人也是一个职工。 职工(职工号,姓名,年龄,月薪,部门号,电话,地址) 部门(部门号,部门名,电话,负责人代码,任职时间) 请将下面的 SQL语句空缺部分补充完整。 CREATE TABLE 部门(部门号 CHAR(4)PRIMARY KEY,部门名 CHAR(20),电话 CHAR(13),负责人代码 CHAR(5),任职时间 DATE,FOREIGN KEY (33) ); 查询比软件部所有职工月薪都要少的职工姓名及
6、月薪的 SQL语句如下: SELECT 姓名,月薪 FROM职工 WHERE 月薪(SELECT (34) FROM 职工 WHERE部门号=(35);(分数:6.00)A.(电话)REFERENCES 职工电话)B.(部门号)REFERENCES 部门(部门号)C.(部门号)REFERENCES 职工(部门号)D.(负责人代码)REFERENCES 职工(职工号)A.月薪B.ALL(月薪)C.MIN(月薪)D.MAX(月薪)A.职工.部门号 AND部门名=软件部B.职工.部门号 AND部门.部门名=软件部C.部门.部门号 AND部门名=软件部D.(SELECT部门号 FROM部门 WHERE
7、部门名=软件部)软件水平考试(中级)数据库系统工程师上午(基础知识)试题章节练习试卷 1答案解析(总分:28.00,做题时间:90 分钟)一、选择题(总题数:9,分数:28.00)1.选择题()下列各题 A、B、C、D 四个选项中,只有一个选项是正确的,请将此选项涂写在答题卡相应位置上,答在试卷上不得分。_解析:2.三个可靠度只均为 0.8的部件串联构成一个系统,如图 3-1所示。 (分数:2.00)A.0.24B.0.512 C.0.8D.0.992解析:解析:计算机系统是一个复杂的系统,而且影响其可靠性的因素也非常繁复,很难直接对其进行可靠性分析;但通过建立适当的数学模型,把大系统分割成若
8、干子系统,可以简化其分析过程。常见的系统可靠性数学模型有以下三种。 1串联系统 假设一个系统由 n个子系统组成,当且仅当所有的子系统都能正常工作时,系统才能正常工作,这种系统称为串联系统,如图 3-2所示。 设系统各个子系统的可靠性分别用 R1,R2,Rn 表示,则系统的可靠性为: RR1R2Rn 如果系统的各个子系统的失效率分别用 1,2,n 来表示,则系统的失效率为: 1+2+n 2并联系统 假如一个系统由 n个子系统组成,只要有一个子系统能够正常工作,系统就能正常工作,这种系统称为并联系统,如图 3-3所示。 设系统各个子系统的可靠性分别用 R1,R2,Rn 表示,则系统的可靠性为 R1
9、-(1-R1)(1-R2)(1-Rn) 假如所有的子系统的失效率均为 l则系统的失效率为: 在并联系统中只有一个子系统是真正需要的,其余 n-1个子系统称为冗余子系统,随着冗余子系统数量的增加,系统的平均无故障时间也增加了。 3模冗余系统 m 模冗余系统由 m个(m2n+1,为奇数)相同的子系统和一个表决器组成,经过表决器表决后,m 个子系统中占多数相同结果的输出作为系统的输出,如图 3-4所示。 在 m个子系统中,只有 n+1个或 n+1个以上子系统能正常工作,系统就能正常工作,输出正确结果。假设表决器是完全可靠的,每个子系统的可靠性为 R0,则 m模冗余系统的可靠性为: 其中3.若某计算机
10、系统是由 500个元器件构成的串联系统,且每个元器件的失效率均为 10 -7 /H,在不考虑其他因素对可靠性的影响时,该计算机系统的平均故障间隔时间为(2)小时。(分数:2.00)A.210 4 B.510 4C.210 5D.510 5解析:解析:计算机系统的可靠性是指从它开始运行(t=0)到某时刻 t这段时间内能正常运行的概率,用R(t)表示。所谓失效率,是指单位时间内失效的元件数与元件总数的比例,以 表示,当 为常数时,可靠性与失效率的关系为 R(t)e-t,两次故障之间系统能正常工作的时间的平均值称为平均无故障时间 MTBF:MTBF=1/。 通常用平均修复时间(MTRF)来表示计算机
11、的可维修性,即计算机的维修效率,平均修复时间指从故障发生到机器修复平均所需要的时间。计算机的可用性是指计算机的使用效率,它以系统在执行任务的任意时刻能正常工作的概率 A来表示。 A=MTBF/(MTBF+MTRF) 根据串联模型的分析,该计算机系统的总失效率为各元器件的失效率之和,即为 50010 -7 /H=510 -5 /H。因为失效率的倒数即为平均故障间隔时间,从而求出平均故障间隔时间为 210 4 /H。4.某系统的可靠性结构框图如图 3-5所示。该系统由 4个部件组成,其中 2、3 两部件并联冗余,再与1、4 部件串联构成。假设部件 1、2、3 的可靠度分别为 0.90、0.70、
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