正确答案: B
Ftp
题目:通常在Linux和Windows系统之间实现文件共享传输,使用( )
解析:B
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学习资料的答案和解析:
[多选题]● 设有员工关系Emp(员工号,姓名,性别,部门,家庭住址),其中,属性“性别”的取值只能为 M 或 F;属性“部门”是关系 Dept 的主键。要求可访问“家庭住址”的某个成分,如邮编、省、市、街道以及门牌号。关系Emp的主键和外键分别是 (15) 。“家庭住址”是一个 (16) 属性。创建Emp关系的SQL语句如下:CREATE TABLE Emp(
员工号、部门
姓名、部门
姓名、家庭住址
简单
复合
派生
IN (M,F)
LIKE ('M', 'F')
CHECK(性别 IN ('M', 'F'))
NOT NULL
REFERENCES Dept(部门)
REFERENCES Dept('部门')
解析:A,B,D,B
试题(15)~(18)分析
本题考查关系数据库方面的基础知识。按照外键定义,如果关系模式R中的属性或属性组非该关系的键,但它是其他关系的键,那么该属性或属性组对关系模式R而言是外键。在试题(15)中关系Emp的主键是“员工号”,外键是“部门”。因为属性“姓名”不是关系Emp的主键,但是根据题意“部门”是关系DEPT的主键,因此,“部门”是关系Emp的一个外键。
简单属性是原子的、不可再分的。复合属性可以细分为更小的部分(即划分为别的属性)。有时用户希望访问整个属性,有时希望访问属性的某个成分,那么在模式设计时可采用复合属性。例如,试题(16)中“家庭住址”可以进一步分为邮编、省、市、街道以及门牌号。
试题(17)的正确答案是D。因为根据题意属性“性别”的取值只能为M或F,因此需要用语句“CHECK(性别IN('M','F')”进行完整性约束。
试题(18)的正确答案是B。因为根据题意属性“部门”是外键,因此需要用语句“REFERENCES Dept(部门)”进行参考完整性约束。
参考答案
(15)A(16)B(17)D(18)B
[单选题]从表面上看,FDM比TDM能更好地利用信道的传输能力,但现在计算机网络更多地使用TDM
数字信号是有限个离散值
解析:要点解析:计算机网络使用TDM而不是FDM,其主要原因是,TDM可用于数字传输而FDM不行。
[单选题]监理规划是开展监理工作的重要文件,它对建设单位的作用是(50)。
监督监理单位全面履行监理合同
解析:解析:监理规划的作用体现在以下几点:
[单选题]在质量控制中,要分析判断质量分布状态应采用(41)。
直方图法
解析:解析:.直方图法:把离散状态分布的数据用竖条在图表上标出,根据显示出的图样变化,在缩小的范围内寻找出现问题的区域,从中得知数据平均水平偏差并判断总体质量分布情况。
[单选题]
B. 已知明文、仅知密文、选择明文
C. 已知明文、选择明文、仅知密文
D. 仅知密文、已知明文、选择明文
选择明文、已知明文、仅知密文B. 已知明文、仅知密文、选择明文
解析:解析:数据加密是计算机中最重要的技术措施之一。数据加密即对明文(未经加密的数据)按照某种的加密算法(数据的变换算法)进行处理,而形成难以理解的密文(经加密后的数据)。即使是密文被截获,截获方也无法或难以解码,从而防止泄露信息。数据加密和数据解密是一对可逆的过程,数据加密是用加密算法E和加密密钥K1将明文P变换成密文C,表示为:C=EK1(P)数据解密是数据加密的逆过程,用解密算法D和解密密钥K2,将密文C转换在明文P,表示为:P=DK2(C. 按照加密密钥K1和解密密钥K2的异同,有两种密钥体制。(1)秘密密钥加密体制(K1=K2):加密和解密采用相同的密钥,因而又称为对称密码体制。因为其加密速度快,通常用来加密大批量的数据。典型的方法有日本NTT公司的快速数据加密标准(FEAL)、瑞士的国际数据加密算法(IDEA. 和美国的数据加密标准(DES)。DES(数据加密标准)是国际标准化组织(ISO)核准的一种加密算法,自1976年公布以来得到广泛的应用,但近年来对它的安全性提出了疑问。1986年美国政府宣布不再支持DES作为美国家数据加密标准,但同时又不准公布用来代替DES的加密算法。一般DES。算法的密钥长度为56位,为了加速DES算法和RSA算法的执行过程,可以用硬件电路来实现加密和解密。针对DES密钥短的问题,科学家又研制了80位的密钥,以及在DES的基础上采用三重DES和双密钥加密的方法。即用两个56位的密钥K1、K2,发送方用K1加密,K2解密,再使用K1加密。接收方则使用K1解密,K2加密,再使用K1解密,其效果相当于将密钥长度加倍。(2)公开密钥加密体制(K1≠K2):又称非对称密码体制,其加密和解密使用不同的密钥;其中一个密钥是公开的,另一个密钥保密的。典型的公开密钥是保密的。由于加密度较慢,所在往往用在少量数据的通信中。典型的公开密钥加密方法有RSA和NTT的ESIGN。RSA算法的密钥长度为512位。RSA算法的保密性取决于数学上将一个大数分解为两个素数的问题的难度,根据已有的数学方法,其计算量极大,破解很难。但是加密/解密时要进行大指数模运算,因此加密/解密速度很慢,影响推广使用。国际数据加密算法(IDEA. 在1990年正式公布。这种算法是在DES算法的基础上发展起来的,类似于三重DES。发展IDEA也是因为感到DES具有密钥太短等缺点,IDEA的密钥为128位,这么长的密钥在今后若干年内应该是安全的。解密的主要问题是如何求得密钥。解密者仅知一些消息的密文,试图恢复其明文,或推算出用来加密的密钥以便解密其他密文,这相当困难。已知明文是指解密者不仅可得到一些消息的密文,而且也知道对应的明文,由此推算出用来加密的密钥或导出算法,从而解密其他密文,这比仅知密文要容易些。选择明文是指解密者不仅可得到一些消息的密文和相应的明文,而且也可选择被加密的明文,这比已知明文更有效,因为解密者能选择特定的明文块去加密,所选块可能产生更多关于密钥的信息,从而更有效地推出用来加密的密钥或导出算法。