x=2*x;
2 2
A.O(logn) B.O(n) C.O(nlogn) D.O(n2)
解答:
A。
程序中,执行频率最高的语句为“x=2*x”。
设该语句执行了t次,则2t+1=n/2,
故t=log2(n/2)-1=log2n-2=O(log2n)。
2.元素a,b,c,d,e依次进入初始为空的栈中,若元素进栈后可停留、可出栈,直到所有元素都出栈,则在所有可能的出栈序列中,以元素d开头的序列个数是
A.3 B.4 C.5 D.6
解答:
B。
出栈顺序必为d_c_b_a_,e的顺序不定,在任意一个“_”上都有可能。
3.已知循环队列存储在一维数组A[0...n-1]中,且队列非空时front和rear分别指向队头元素和队尾元素。
若初始时队列为空,且要求第1个进入队列的元素存储在A[0]处,则初始时front和rear的值分别是
A.0,0 B.0,n-1 C.n-1,0 D.n-1,n-1
解答:
B。
插入元素时,front不变,rear+1.而插入第一个元素之后,队尾要指向尾元素,显然,rear初始应该为n-1,front为0。
4.若一棵完全二叉树有768个结点,则该二叉树中叶结点的个数是A.257 B.258 C.384 D.385解答:
C。
叶结点数为n,则度为2的结点数为n-1,度为1的结点数为0或1,本题中为1(总
结点数为偶数),故而即2n=768。
5.若一棵二叉树的前序遍历序列和后序遍历序列分别为1,2,3,4和4,3,2,1,则该二叉树的中序遍历序列不会是
A.1,2,3,4 B.2,3,4,1 C.3,2,4,1 D.4,3,2,1
解答:
C。
由前序和后序遍历序列可知3为根结点,故(1,2)为左子树,(4)为右子树,
C不可能。
或画图即可得出结果。
6.已知一棵有2011个结点的树,其叶结点个数为116,该树对应的二叉树中无右孩子的结点个数是
A.115 B.116 C.1895 D.1896
共1895个中间结点
解答:
D。
本题可采用特殊情况法解。
设题意中的树是如下图所示的结构,则对应的二叉树中仅有前115个叶结点有右孩子。
„„ 共116个叶结点
7.对于下列关键字序列,不可能构成某二叉排序树中一条查找路径的序列是
A.95,22,91,24,94,71 B.92,20,91,34,88,35
C.21,89,77,29,36,38 D.12,25,71,68,33,34
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解答:
A。
选项A中,当查到91后再向24查找,说明这一条路径之后查找的数都要比91小,后面的94就错了。
8.下列关于图的叙述中,正确的是Ⅰ.回路是简单路径Ⅱ.存储稀疏图,用邻接矩阵比邻接表更省空间
Ⅲ.若有向图中存在拓扑序列,则该图不存在回路
A.仅Ⅱ B.仅Ⅰ、Ⅱ C.仅Ⅲ D.仅Ⅰ、Ⅲ解答:
C。
Ⅰ.回路对应于路径,简单回路对应于简单路径;Ⅱ.刚好相反;Ⅲ.拓扑有
序的必要条件。
故选C。
9.为提高散列(Hash)表的查找效率,可以采取的正确措施是Ⅰ.增大装填(载)因子Ⅱ.设计冲突(碰撞)少的散列函数Ⅲ.处理冲突(碰撞)时避免产生聚集(堆积)现象
A.仅Ⅰ B.仅Ⅱ C.仅Ⅰ、Ⅱ D.仅Ⅱ、Ⅲ解答:
B。
III错在“避免”二字。
10.为实现快速排序算法,待排序序列宜采用的存储方式是
A.顺序存储 B.散列存储 C.链式存储 D.索引存储解答:
A。
内部排序采用顺序存储结构。
11.已知序列25,13,10,12,9是大根堆,在序列尾部插入新元素18,将其再调整为大根堆,调整过程中元素之间进行的比较次数是
A.1 B.2 C.4 D.5
解答:
B。
首先与10比较,交换位置,再与25比较,不交换位置。
比较了二次。
12.下列选项中,描述浮点数操作速度指标的是
A.MIPS B.CPI C.IPC D.MFLOPS
解答:
D。
送分题。
13.float型数据通常用IEEE754单精度浮点数格式表示。
若编译器将float型变量x分配在一个32位浮点寄存器FR1中,且x=-8.25,则FR1的内容是
A.C1040000H B.C2420000H C.C1840000H D.C1C20000H
解答:
A。
x的二进制表示为-1000.01﹦-1.00001×211根据IEEE754标准隐藏最高位的
“1”,又E-127=3,所以E=130=10000010
(2)数据存储为1位数符+8位阶码(含阶符)+23位尾数。
故FR1内容为1100000010000010000000000000000000
即11000001000001000000000000000000,即C104000H
14.下列各类存储器中,不采用随机存取方式的是
A.EPROM B.CDROM C.DRAM D.SRAM
解答:
B。
光盘采用顺序存取方式。
15.某计算机存储器按字节编址,主存地址空间大小为64MB,现用4M×8位的RAM芯片组成32MB
的主存储器,则存储器地址寄存器MAR的位数至少是
A.22位 B.23位 C.25位 D.26位解答:
D。
64MB的主存地址空间,故而MAR的寻址范围是64M,故而是26位。
而实际的主存
的空间不能代表MAR的位数。
16.偏移寻址通过将某个寄存器内容与一个形式地址相加而生成有效地址。
下列寻址方式中,
不.属于偏移寻址方式的是
A.间接寻址 B.基址寻址 C.相对寻址 D.变址寻址
解答:
A。
间接寻址不需要寄存器,EA=(A)。
基址寻址:
EA=A+基址寄存器内同;相对寻址:
EA﹦A+PC内容;变址寻址:
EA﹦A+变址寄存器内容。
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17.某机器有一个标志寄存器,其中有进位/借位标志CF、零标志ZF、符号标志SF和溢出标志OF,条件转移指令bgt(无符号整数比较大于时转移)的转移条件是
A.CF+OF=1
B.SF+ZF=1
C.CF+ZF=1
D.CF+SF=1
解答:
C。
无符号整数比较,如A>B,则A-B无进位/借位,也不为0。
故而CF和ZF均为0。
18.下列给出的指令系统特点中,有利于实现指令流水线的是
Ⅰ.指令格式规整且长度一致 Ⅱ.指令和数据按边界对齐存放Ⅲ.只有Load/Store指令才能对操作数进行存储访问
A.仅Ⅰ、Ⅱ B.仅Ⅱ、Ⅲ C.仅Ⅰ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ解答:
D。
指令定长、对齐、仅Load/Store指令访存,以上三个都是RISC的特征。
均能
够有效的简化流水线的复杂度。
19.假定不采用Cache和指令预取技术,且机器处于“开中断”状态,则在下列有关指令执
行的叙述中,错.误.的是
A.每个指令周期中CPU都至少访问内存一次
B.每个指令周期一定大于或等于一个CPU时钟周期C.空操作指令的指令周期中任何寄存器的内容都不会被改变D.当前程序在每条指令执行结束时都可能被外部中断打断解答:
C。
会自动加1,A取指令要访存、B时钟周期对指令不可分割。
20.在系统总线的数据线上,不.可能传输的是
A.指令 B.操作数
C.握手(应答)信号 D.中断类型号解答:
C。
握手(应答)信号在通信总线上传输。
21.某计算机有五级中断L4~L0,中断屏蔽字为M4M3M2M1M0,Mi=1(0≤i≤4)表示对Li级中断进行屏蔽。
若中断响应优先级从高到低的顺序是L4→L0→L2→L1→L3,则L1的中断处理程
序中设置的中断屏蔽字是
A.11110 B.01101 C.00011 D.01010
解答:
D。
高等级置0表示可被中断,比该等级低的置1表示不可被中断。
22.某计算机处理器主频为50MHz,采用定时查询方式控制设备A的I/O,查询程序运行一次所用的时钟周期数至少为500。
在设备A工作期间,为保证数据不丢失,每秒需对其查询至少200次,则CPU用于设备A的I/O的时间占整个CPU时间的百分比至少是
A.0.02% B.0.05% C.0.20% D.0.50%
解答:
C。
每秒200次查询,每次500个周期,则每秒最少200×500﹦100000个周期,10
0000÷50M=0.20%。
23.下列选项中,满足短任务优先且不会发生饥饿现象的调度算法是A.先来先服务 B.高响应比优先C.时间片轮转 D.非抢占式短任务优先
解答:
B。
响应比=作业响应时间/作业执行时间=(作业执行时间+作业等待时间)/作业执行时间。
高响应比算法,在等待时间相同情况下,作业执行时间越少,响应比越高,优先执行,满足短任务优先。
随着等待时间增加,响应比也会变大,执行机会就增大,所以不会产生饥饿现象。
先来先服务和时间片轮转不符合短任务优先,非抢占式短任务优先会产生饥饿现象。
24.下列选项中,在用户态执行的是
A.命令解释程序 B.缺页处理程序C.进程调度程序 D.时钟中断处理程序解答:
A。
缺页处理程序和时钟中断都属于中断,在核心态执行。
进程调度属于系统调
用在核心态执行,命令解释程序属于命令接口,它在用户态执行。
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25.在支持多线程的系统中,进程P创建的若干个线程不能共享的是A.进程P的代码段 B.进程P中打开的文件C.进程P的全局变量 D.进程P中某线程的栈指针解答:
D。
进程中某线程的栈指针,对其它线程透明,不能与其它线程共享。
26.用户程序发出磁盘I/O请求后,系统的正确处理流程是
A.用户程序→系统调用处理程序→中断处理程序→设备驱动程序B.用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序C.用户程序→设备驱动程序→系统调用处理程序→中断处理程序D.用户程序→设备驱动程序→中断处理程序→系统调用处理程序解答:
B。
输入/输出软件一般从上到下分为四个层次:
用户层、与设备无关软件层、
设备驱动程序以及中断处理程序。
与设备无关软件层也就是系统调用的处理程序。
所以争取处理流程为B选项。
27.某时刻进程的资源使用情况如下表所示。
进
程
已分配资源
尚需分配
可用资源
R1
R2
R3
R1
R2
R3
R1
R2
R3
P1
2
0
0
0
0
1
0
2
1
P2
1
2
0
1
3
2
P3
0
1
1
1
3
1
P4
0