{"msg":"第五节 系统配置与性能评价","code":200,"data":{"currentIndex":null,"examId":null,"examTime":null,"questionList":[{"id":"796238055689179137","title":"以下关于系统性能评估方法的描述,错误的是(61)。","analyze":"本题主要考查对各种系统性能评估方法的理解与掌握。指令执行速度法常用每秒百万次指令运算(MIPS)评估系统性能;等效指令速度法评估系统性能时需要计算各类指令在程序中所占的比例;综合理论性能法(CPT)采用每秒百万次理论运算(MTOPS) 评估系统性能;基准程序法主要针对CPU (有时包括主存)的性能,通常也会考虑I/O结构、操作系统、编译程序的效率等对系统性能的影响。","multi":0,"questionType":1,"answer":"B","chooseItem":["796238056590954497"],"itemList":[{"id":"796238056574177281","questionId":"796238055689179137","content":" 指令执行速度法常用每秒百万次指令运算(MIPS)评估系统性能","answer":0,"chooseValue":"A"},{"id":"796238056590954497","questionId":"796238055689179137","content":" 基准程序法主要针对CPU (有时包括主存)的性能,但没有考虑I/O结构、 操作系统、编译程序的效率等对系统性能的影响","answer":1,"chooseValue":"B"},{"id":"796238056607731713","questionId":"796238055689179137","content":" 等效指令速度法评估系统性能时需要计算各类指令在程序中所占的比例","answer":0,"chooseValue":"C"},{"id":"796238056624508929","questionId":"796238055689179137","content":" 综合理论性能法(CPT)采用每秒百万次理论运算(MTOPS)评估系统性能","answer":0,"chooseValue":"D"}],"userAnswer":null,"userChooseItem":null,"answerCorrect":null,"userCollect":null},{"id":"796238052719611905","title":"以下不属于软件容错技术的是()。","analyze":"本题考査软件容错的基本知识。<br>容错是指系统在运行过程中发生一定的硬件故障或软件错误时,仍能保持正常工作而不影响正确结果的一种性能或措施。<br>容错技术主要是采用冗余方法来消除故障的影响。冗余是指在正常系统运行所需的基础上加上一定数量的资源,包括信息、时间、硬件和软件。主要的冗余技术有结构冗余(硬件冗余和软件冗余)、信息冗余 、时间冗余和冗余附加4种。<br>结构冗余是常用的冗余技术,按其工作方式,可分为静态冗余、动态冗余和混合冗余三种。静态冗余又称为屏蔽冗余或被动冗余,常用的有三模冗余和多模冗余。动态冗余又称为主动冗余,它是通过故障检测、故障定位及故障恢复等手段达到容错的目的。其主要方式是多重模块待机储备,当系统检测到某工作模块出现错误时,就用一个备用的模块来顶替它并重新运行。各备用模块在其待机时,可与主模块一样工作,也可不工作。前者叫做热备份系统(双重系统),后者叫做冷备份系统(双工系统、双份系统)。混合冗余技术是将静态冗余和动态冗余结合起来。<br>除冗余技术之外,软件容错技术还可采用N版本程序设计、恢复块方法和防卫式程序设计等。<br>N版本程序设计是一种静态的故障屏蔽技术,采用前向恢复的策略;N版本程序的设计思想是用N个具有相同功能的程序同时执行一项计算,结果通过多数表决来选择。<br>恢复块方法是一种动态的故障屏蔽技术,采用后向恢复策略;恢复块方法提供具有相同功能的主块和几个后备块,一个块就是一个执行完整的程序段,主块首先投入运行,结束后进行验证测试,如果没有通过验证测试,系统经现场恢复后由后备块1运行。后备块1运行结束后也进行验证测试,如果没有通过验证测试,系统经现场恢复后由后备块2运行。重复这一过程,可以重复到耗尽所有的后备块,或者某个程序故障行为超出了预料,从而导致不可恢复的后果。<br>防卫式程序设计是一种不采用任何传统的容错技术就能实现软件容错的方法,对于程序中存在的错误和不一致性,防卫式程序设计的基本思想是通过在程序中包含错误检查代码和错误恢复代码,使得一旦发生错误,程序就能撤销错误状态,恢复到一个己知的正确状态中去。","multi":0,"questionType":1,"answer":"D","chooseItem":["796238053734633473"],"itemList":[{"id":"796238053692690433","questionId":"796238052719611905","content":" 热备份或冷备份系统","answer":0,"chooseValue":"A"},{"id":"796238053705273345","questionId":"796238052719611905","content":" 纠错码","answer":0,"chooseValue":"B"},{"id":"796238053722050561","questionId":"796238052719611905","content":" 三模冗余","answer":0,"chooseValue":"C"},{"id":"796238053734633473","questionId":"796238052719611905","content":" 程序走查","answer":1,"chooseValue":"D"}],"userAnswer":null,"userChooseItem":null,"answerCorrect":null,"userCollect":null},{"id":"796238071744974849","title":"某计算机系统各组成部件的可靠性模型由下图所示。若每个部件的千小时可靠度都为R,则该计算机系统的千小时可靠度为(16)。<br><img alt=\"\" width=\"292\" height=\"118\" src=\"https://image.chaiding.com/ruankao/3aa1a54618dea0cc7a6d4fac1e0c1409.jpg?x-oss-process=style/ruankaodaren\">","analyze":"本题考查计算机系统基础知识。<br>设各子系统的可靠度为R1,R2,…,Rn,则整个并联系统的可靠度为 <br>R=1-(1-R1)(1-R2)(1-R3)-(1-Rn)<br>设各子系统的可靠度为R1,R2,…,Rn,则整个串联系统的可靠度为<br>R=R1*R2*…Rn <br>因此,题中所给系统的可靠度为(1-(1-R)<sup>2</sup>)(1-(1-R)<sup>3</sup>)","multi":0,"questionType":1,"answer":"C","chooseItem":["796238072810328065"],"itemList":[{"id":"796238072751607809","questionId":"796238071744974849","content":" (1-R<sup>2</sup>)(1-R<sup>3</sup>)","answer":0,"chooseValue":"A"},{"id":"796238072789356545","questionId":"796238071744974849","content":" (1-R<sup>2</sup>)+(1-R<sup>3</sup>)","answer":0,"chooseValue":"B"},{"id":"796238072810328065","questionId":"796238071744974849","content":" (1-(1-R)<sup>2</sup>)(1-(1-R)<sup>3</sup>)","answer":1,"chooseValue":"C"},{"id":"796238072827105281","questionId":"796238071744974849","content":" (1-(1-R)<sup>2</sup>)+(1-(1-R)<sup>3</sup>)","answer":0,"chooseValue":"D"}],"userAnswer":null,"userChooseItem":null,"answerCorrect":null,"userCollect":null},{"id":"796238046881140737","title":"为测量高负载大型计算机系统的性能,最适宜的方法是(61)。","analyze":"运行日志记录的是作业的活动、操作过程以及运行时的问题,并不是测量计算机系统性能的。<br>作业记账系统记录的是各作业的运行时间、运行期间所用的硬件软件资源量,也不是测量计算机系统性能的。<br>硬件监控与软件监控都可以测量计算机系统性能,但对于高负载的计算机系统来说,软件监控的开销很大,会严重降低系统性能。","multi":0,"questionType":1,"answer":"B","chooseItem":["796238047841636353"],"itemList":[{"id":"796238047803887617","questionId":"796238046881140737","content":" 查看运行日志","answer":0,"chooseValue":"A"},{"id":"796238047841636353","questionId":"796238046881140737","content":" 硬件监控","answer":1,"chooseValue":"B"},{"id":"796238047866802177","questionId":"796238046881140737","content":" 软件监控","answer":0,"chooseValue":"C"},{"id":"796238047891968001","questionId":"796238046881140737","content":" 查看作业记账系统","answer":0,"chooseValue":"D"}],"userAnswer":null,"userChooseItem":null,"answerCorrect":null,"userCollect":null},{"id":"796238062874021889","title":"假定求浮点数平方根(FPSQR)的操作在某台机器上的一个基准测试程序中占总执行时间的20%,FP运算指令所用时间占总执行时间的50%。采用两种优化FPSQR的方法,第一种方法是增加专门的FPSQR硬件,可以将FPSQR的操作速度提高为原来的10倍;第二种方法是提高所有FP(浮点)运算指令的执行速度到原来的1.6倍,从而提高求浮点数平方根操作的速度。可以通过计算这两种方法对基准测试程序的加速比来比较这两种方法的优劣。以下叙述正确的是(13)。","analyze":"通过改进计算机的某一部分(部件)的性能,使得计算机整体性能得以提高,可以采用Amdahl(阿姆达尔)定律定义的加速比来进行定量分析。<br>加速比=不使用增强措施时完成整个任务的时间/使用增强措施时完成整个任务的时间,或者,加速比=使用增强措施时完成整个任务的性能/不使用増强措施时完成整个任务的性能。<br>加速比主要取决于两个因素:第一,在原计算机上,能被改进增强的部分在总执行时间中所占的比例:第二,整个计算机采用了增强措施执行时,增强部分的执行效率提高的程度。<br><img alt=\"\" width=\"277\" height=\"125\" src=\"https://image.chaiding.com/ruankao/7779136e327967ba5d3cb07e8eeb1dc0.jpg?x-oss-process=style/ruankaodaren\"><br>根据计算结果,采用提高所有浮点指令性能的总体效果要好一些,因为该程序中浮点操作所占的比重较大。","multi":0,"questionType":1,"answer":"B","chooseItem":["796238063821934593"],"itemList":[{"id":"796238063805157377","questionId":"796238062874021889","content":" 第一种方法的加速比是1.23,效果较好","answer":0,"chooseValue":"A"},{"id":"796238063821934593","questionId":"796238062874021889","content":" 第二种方法的加速比是1.23,效果较好","answer":1,"chooseValue":"B"},{"id":"796238063834517505","questionId":"796238062874021889","content":" 第一种方法的加速比是1.22,效果较好","answer":0,"chooseValue":"C"},{"id":"796238063842906113","questionId":"796238062874021889","content":" 第二种方法的加速比是1.22,效果较好","answer":0,"chooseValue":"D"}],"userAnswer":null,"userChooseItem":null,"answerCorrect":null,"userCollect":null},{"id":"796238068716687361","title":"某台计算机的CPU主频为1.8GHz,如果2个时钟周期组成1个机器周期,平均3个机器周期可完成1条指令,则该计算机的指令平均执行速度为(60) MIPS。","analyze":"本题主要考查计算机性能度量方面知识的理解与掌握,根据题干:计算机的CPU主频为1.8GHz,2个时钟周期组成1个机器周期,平均3个机器周期可完成1条指令,则执行一条指令需要2x3=6个时钟周期,CPU的主频为1800MHz,因此执行速度为1800/6=300MIPS。","multi":0,"questionType":1,"answer":"A","chooseItem":["796238069631045633"],"itemList":[{"id":"796238069631045633","questionId":"796238068716687361","content":" 300","answer":1,"chooseValue":"A"},{"id":"796238069643628545","questionId":"796238068716687361","content":" 600","answer":0,"chooseValue":"B"},{"id":"796238069656211457","questionId":"796238068716687361","content":" 900","answer":0,"chooseValue":"C"},{"id":"796238069664600065","questionId":"796238068716687361","content":" 1800","answer":0,"chooseValue":"D"}],"userAnswer":null,"userChooseItem":null,"answerCorrect":null,"userCollect":null},{"id":"796238111867686913","title":"阿姆达尔(Amdahl)定律量化定义了通过改进系统中某个组件的性能,使系统整体性能提高的程度。假设某一功能的处理时间为整个系统运行时间的60%,若使该功能的处理速度提高至原来的5倍,则根据阿姆达尔定律,整个系统的处理速度可提高至原来的(60)倍。","analyze":"阿姆达尔(Amdahl)定律规定:对系统中某组件采用某种更快的执行方式,所获得的系统性能的改变程度取决于该组件的使用频率,或所占总执行时间的比例。假设使用某种改进了的组件,则系统的性能就会得到提高,加速比的公式如下:<br><img alt=\"\" width=\"148\" height=\"46\" src=\"https://image.chaiding.com/ruankao/c603bdc2c1c25188c719a41de46c8fe7.jpg?x-oss-process=style/ruankaodaren\"><br>其中,T<sub>p</sub>表示不使用改进组件时完成整个任务的时间,T<sub>i</sub>表示使用改进组件时完成整个任务的时间。设改进部分在总执行时间中所占的比例为F<sub>e </sub>(小于1),该组件的性能改进为S<sub>e</sub> (原有执行时间与使用改进组件后系统执行时间之比,大于1),在这种情况下,<img alt=\"\" width=\"127\" height=\"33\" src=\"https://image.chaiding.com/ruankao/242524b5b7d1b46f534c641db178f949.jpg?x-oss-process=style/ruankaodaren\">,改进后整个系统的加速比为:<br><img alt=\"\" width=\"176\" height=\"48\" src=\"https://image.chaiding.com/ruankao/6aa9b1ea31b301537c46427b2e33af9e.jpg?x-oss-process=style/ruankaodaren\"><br>代入题设数据,则有:<br><img alt=\"\" width=\"309\" height=\"56\" src=\"https://image.chaiding.com/ruankao/de054fff083ca0ce4d6fbca2621ae66c.jpg?x-oss-process=style/ruankaodaren\">","multi":0,"questionType":1,"answer":"B","chooseItem":["796238112966594561"],"itemList":[{"id":"796238112949817345","questionId":"796238111867686913","content":" 1.333","answer":0,"chooseValue":"A"},{"id":"796238112966594561","questionId":"796238111867686913","content":" 1.923","answer":1,"chooseValue":"B"},{"id":"796238112979177473","questionId":"796238111867686913","content":" 1.5","answer":0,"chooseValue":"C"},{"id":"796238112995954689","questionId":"796238111867686913","content":" 1.829","answer":0,"chooseValue":"D"}],"userAnswer":null,"userChooseItem":null,"answerCorrect":null,"userCollect":null},{"id":"796238078564913153","title":"某高可靠性计算机系统由下图所示的冗余部件构成。若每个部件的千小时可靠度都为R,则该计算机系统的千小时可靠度为(16).<br><br><img alt=\"\" width=\"197\" height=\"117\" src=\"https://image.chaiding.com/ruankao/7245d4f677908e10f9c20d4cd2b97ac1.jpg?x-oss-process=style/ruankaodaren\">","analyze":"本题考查系统可靠性知识。<br>若n个子系统构成一个串联系统,且各个子系统的可靠度分别为R<sub>1</sub>,R<sub>2</sub>,…,R<sub>n</sub>,则系统的可靠度i可由下式求得:<br>R = R<sub>1</sub>R<sub>2</sub>…R<sub>n</sub><br>若《个子系统构成一个并联系统,且各个子系统的可靠度分别为R<sub>1</sub>,R<sub>2</sub>,…,R<sub>n</sub>,则系统的可靠度可由下式求得:<br>R = 1-(1-R<sub>1</sub>)(1-R<sub>2</sub>)……(1-R<sub>N</sub>)<br>本题中,先由三个部件构成一个并联子系统,其可靠度R<sub>1</sub>为(1-(1-R)<sup>3</sup>),然后由两个部件构成一个并联子系统,其可靠度R<sub>2</sub>为(1 -(1 -R)<sup>2</sup>),这两个子系统再进行串联,因此,系统的可靠度为R<sub>1</sub>R<sub>2</sub>,即(1-(1-R)<sup>3</sup>)(l-(1-R)<sup>2</sup>)。","multi":0,"questionType":1,"answer":"C","chooseItem":["796238079554768897"],"itemList":[{"id":"796238079525408769","questionId":"796238078564913153","content":" (1-R<sup>3</sup>)(1-R<sup>2</sup>)","answer":0,"chooseValue":"A"},{"id":"796238079542185985","questionId":"796238078564913153","content":" (1-R<sup>3</sup>) + (1-R<sup>2</sup>)","answer":0,"chooseValue":"B"},{"id":"796238079554768897","questionId":"796238078564913153","content":" (1-(1-R)<sup>3</sup>)(1-(1-R)<sup>2</sup>)","answer":1,"chooseValue":"C"},{"id":"796238079567351809","questionId":"796238078564913153","content":" (1-(1-R<sup>3</sup>)+(1-(1-R)<sup>2</sup>)","answer":0,"chooseValue":"D"}],"userAnswer":null,"userChooseItem":null,"answerCorrect":null,"userCollect":null},{"id":"796238065847783425","title":"对应用系统的运行进行持续的性能监测,其主要目标不包括(61)。","analyze":"本题考查系统性能评价方面的基础知识。<br>信息系统建设中,系统的运行维护日常管理工作非常重要,这是能否持续产生效益的重要问题。只注重开发不重视运维就很难持续获得效益。许多系统建成后就束之高阁的原因就在于此。<br>系统的运维工作包括对系统的运行进行持续的性能监测,检查系统的资源是否得到最佳利用(以便对资源进行必要的调配);检查并记录系统运行的异常情况(以便进行维护维修);检查业务量的动态变化情况,对业务处理量的增长进行合理预测,以便及时采用有关的措施。至于系统所采用的技术是否落后,要看是否影响应用。适合应用的技术就是好的技术。不顾应用需要而过于频繁更新技术则会浪费资金。","multi":0,"questionType":1,"answer":"B","chooseItem":["796238066757947393"],"itemList":[{"id":"796238066741170177","questionId":"796238065847783425","content":" 检査系统的资源是否得到最佳利用","answer":0,"chooseValue":"A"},{"id":"796238066757947393","questionId":"796238065847783425","content":" 检查系统所用的技术是否已经落后","answer":1,"chooseValue":"B"},{"id":"796238066770530305","questionId":"796238065847783425","content":" 检查并记录系统运行的异常情况","answer":0,"chooseValue":"C"},{"id":"796238066778918913","questionId":"796238065847783425","content":" 对业务处理量的增长进行合理预测","answer":0,"chooseValue":"D"}],"userAnswer":null,"userChooseItem":null,"answerCorrect":null,"userCollect":null},{"id":"796238049808764929","title":"为配合防疫部门对H1N1流感的防控,某机场拟建设旅客体温监测系统,对每位出入机场的乘客进行体温测量并根据阀值报警,评价该系统最重要的指标是(35)。","analyze":"信息系统评价要素包括:功能、成本、可靠性、可用性、存储容量、效率、响应时间等。不同应用,首选评价指标是不同的,如银行系统,应重点考虑系统的可用性和可靠性。<br>本题的信息系统是体温检测与报警系统,一般情况下正常体温范围的旅客数据不用保存,存储容量不是系统评价的重要指标。因为系统部署在机场,为了避免拥挤,系统的响应时间应尽可能地短。","multi":0,"questionType":1,"answer":"D","chooseItem":["796238050781843457"],"itemList":[{"id":"796238050702151681","questionId":"796238049808764929","content":" 存储容量","answer":0,"chooseValue":"A"},{"id":"796238050735706113","questionId":"796238049808764929","content":" 成本收益","answer":0,"chooseValue":"B"},{"id":"796238050765066241","questionId":"796238049808764929","content":" 系统误差","answer":0,"chooseValue":"C"},{"id":"796238050781843457","questionId":"796238049808764929","content":" 响应速度","answer":1,"chooseValue":"D"}],"userAnswer":null,"userChooseItem":null,"answerCorrect":null,"userCollect":null},{"id":"796238115055357953","title":"需要对应用系统的性能进行调整的原因通常不包括(61)。","analyze":"本题考查系统性能评价的基础知识。<br>应用系统在运行了一段时间后,通常会出现一些性能问题,需要考虑对系统性能进行调整。如果在系统开发设计和开发阶段没有充分考虑好某些方面的性能(例如,并发用户数量大大增加影响了性能);如果系统运行环境发生了变化(例如网络环境的改变或企业规模扩大)都可能使系统性能下降;经过一段时间的运行,积累了不少运行状况的数据,分析得知了系统性能瓶颈所在,这些因素都是对系统性能进行调整的原因。<br>用户的功能性需求发生变化时常需要对系统进行适应性维护,而不是调整系统性能。","multi":0,"questionType":1,"answer":"D","chooseItem":["796238115986493441"],"itemList":[{"id":"796238115944550401","questionId":"796238115055357953","content":" 在系统开发设计和开发阶段没有考虑好性能问题","answer":0,"chooseValue":"A"},{"id":"796238115961327617","questionId":"796238115055357953","content":" 系统运行环境发生了变化","answer":0,"chooseValue":"B"},{"id":"796238115973910529","questionId":"796238115055357953","content":" 数据积累达到了一定的量","answer":0,"chooseValue":"C"},{"id":"796238115986493441","questionId":"796238115055357953","content":" 用户的功能性需求发生变化","answer":1,"chooseValue":"D"}],"userAnswer":null,"userChooseItem":null,"answerCorrect":null,"userCollect":null},{"id":"796238090933915649","title":"<p><strong>请作答第<span style=\"color: red\">1</span>个空。</strong></p>计算机系统性能评估中,(60)考虑了各类指令在程序中所占的比例。(61)考虑了诸如I/O结构、操作系统、编译程序的效率对系统性能的影响,可以较为准确评估计算机系统的实际性能。","analyze":"本题考查计算机系统性能评估经典方法的基本知识。<br>计算机性能评估方法基本上分为两大类,分别是测量方法和模型方法。测量方法指通过一定的测量设备或测量程序,可以直接从系统中测得各项性能指标或与之密切的相关度量,然后,由它们经过一些简单的运算,求出相应的性能指标。模型方法的基本思想是,首先对要评估的系统建立适当模型,然后求出模型的性能指标,以便对系统进行性能评估。本试题考查的是测量方法中的经典评测方法的基本知识。<br>测量方法中经典的性能评估方法有时钟频率法、指令执行速度法、等效指令速度法、数据处理速率法、综合理论性能法等。<br>时钟频率法:计算机的时钟频率在一定程度上反映了机器速度,对于同一种机型的计算机,时钟频率越高,计算机的速度就越快,但是不同体系结构的计算机,相同频率下,其速度和性能可能会差别很大。<br>指令执行速度法:计算机发展中,由于加法的指令速度大体上可反映出乘法、除法等其他算术运算的速度,而逻辑运算、转移指令等简单指令的执行时间往往设计成与加法指令相同,因此可以采用加法指令的运算速度来衡量计算机的速度。<br>等效指令速度法:也称为吉普森或混合比例计算法,是通过各类指令在程序中所占的比例进行计算后得到的计算机运算速度。<br>数据处理速率法(ProcessingDataRate,PDR):采用计算PDR值的方法来衡量机器性能,PDR值越大,机器性能越好。PDR与每条指令和每个操作数的平均位数以及每条指令的平均运算速度有关。PDR主要对CPU和主存储器的速度进行度量,不适合衡量机器的整体速度,不能全面反映计算机的性能,因为它没有涉及Cache、多功能部件等技术对性能的影响。<br>综合理论性能法:该方法是首先计算出处理部件每个计算单元的有效计算率,再按不同字长加以调整,得出该计算单元的理论性能,所有组成该处理部件的计算单元的理论性能之和即为最终的计算机性能。","multi":0,"questionType":1,"answer":"B","chooseItem":["796238092028628993"],"itemList":[{"id":"796238092007657473","questionId":"796238090933915649","content":" 时钟频率法","answer":0,"chooseValue":"A"},{"id":"796238092028628993","questionId":"796238090933915649","content":" 等效指令速度法","answer":1,"chooseValue":"B"},{"id":"796238092053794817","questionId":"796238090933915649","content":" 综合理论性能法","answer":0,"chooseValue":"C"},{"id":"796238092078960641","questionId":"796238090933915649","content":" 基准程序法","answer":0,"chooseValue":"D"}],"userAnswer":null,"userChooseItem":null,"answerCorrect":null,"userCollect":null},{"id":"796238043907379201","title":"MIPS(每秒百万次指令数)和MFLOPS(每秒百万次浮点运算数)是衡量CPU性能的两个指标,其中(16)。","analyze":"本题考查并行计算机和计算机性能指标方面的基本概念。<br>标量(scalar)是指一个完全由其大小决定而没有方向的数量,如质量、长度等。向量(vector)是指完全由大小和方向确定的量,如速度等。在数学中,向量常用形如A(x1,x2,x3)的形式来表示。<br>在标量处理机中,一次处理中涉及的是标量,如处理向量A的分量3d。而在向量处理机中,是将A作为整体来处理,即并行处理x1、x2、x3。而在标量处理机中只能依次串行处理。可见,向量处理机一次处理的往往是一组数据(向量),这就是它得名的来源。<br>向量机适用于线性规划、傅里叶变换、滤波计算以及矩阵、线性代数、偏微分方程、积分等数学问题的求解,主要解决气象研究与天气预报、航空航天飞行器设计、原子能与核反应研究、地球物理研究、地震分析、大型工程设计,以及社会和经济现象大规模模拟等领域的大型计算问题。<br>计算机性能的评价通常用峰值性能(peak performance)及持续性能(sustained performance)两个指标。MIPS指标和MFLOPS指标通常是峰值性能指标。峰值性能反映在理想情况下计算机系统可获得的最高性能,而实际上程序运行时的资源冲突等因素造成计算机系统不能充分发挥最大计算能力。持续性能指标反映的是实际性能。<br>在标量计算机中执行一条指令,一般可得到一个运算结果:而在向量机中,一条向量指令通常要对多个数据元素进行运算,得到多个运算结果。MIPS指标不能准确反映向量集中数据的运算速度。因此,MIPS(每秒百万次指令数)适合衡量标量处理机的性能,MFLOPS(每秒百万次浮点运算数)适合衡量向量处理机的性能。","multi":0,"questionType":1,"answer":"B","chooseItem":["796238044842708993"],"itemList":[{"id":"796238044825931777","questionId":"796238043907379201","content":" MIPS适合衡量向量处理机的性能,MFLOPS适合衡量标量处理机的性能","answer":0,"chooseValue":"A"},{"id":"796238044842708993","questionId":"796238043907379201","content":" MIPS适合衡量标量处理机的性能,MFLOPS适合衡量向量处理机的性能","answer":1,"chooseValue":"B"},{"id":"796238044859486209","questionId":"796238043907379201","content":" MIPS反映计算机系统的峰值性能,MFLOPS反映计算机系统的持续性能","answer":0,"chooseValue":"C"},{"id":"796238044876263425","questionId":"796238043907379201","content":" MIPS反映计算机系统的持续性能,MFLOPS反映计算机系统的峰值性能","answer":0,"chooseValue":"D"}],"userAnswer":null,"userChooseItem":null,"answerCorrect":null,"userCollect":null},{"id":"796238104389242881","title":"评价计算机系统性能的方法主要有三种,不包括(60)。","analyze":"对计算机系统的性能进行评价的方法主要有三种:测量方法、分析方法和模拟方法。<br>测量方法主要是通过采用各种性能数据获取方法和运行各种不同类型的基准测试程序或工具来测量目标系统的性能情况。<br>分析方法通过为计算机系统建立一种数学模型,进而在给定输入条件下通过计算来获取目标系统的性能情况。<br>模拟方法通过构造系统模型和工作负载模型来近似模仿目标系统,以了解系统的特性。<br>计算机系统的性能指标是一些精度较高的数据,用户调查问卷或专家小组法只能取得一些大致的、轮廓性的数据。多数用户并没有使用多种计算机系统,难以进行比较,所以计算机系统性能指标的评价一般不通过用户调查法来确定。","multi":0,"questionType":1,"answer":"D","chooseItem":["796238105450401793"],"itemList":[{"id":"796238105400070145","questionId":"796238104389242881","content":" 测量方法","answer":0,"chooseValue":"A"},{"id":"796238105416847361","questionId":"796238104389242881","content":" 分析方法","answer":0,"chooseValue":"B"},{"id":"796238105433624577","questionId":"796238104389242881","content":" 模拟方法","answer":0,"chooseValue":"C"},{"id":"796238105450401793","questionId":"796238104389242881","content":" 用户调查方法","answer":1,"chooseValue":"D"}],"userAnswer":null,"userChooseItem":null,"answerCorrect":null,"userCollect":null},{"id":"796238096973713409","title":"计算机系统的可用性可从多个方面来评测,但不包括(61)。","analyze":"通常,计算机系统的可用性可从故障率(failurerate)、健壮性(robustness)和可恢复性(recoverability)三个方面来进行评测。<br>故障率是指在给定的时间里,系统故障和维护事件出现的次数。<br>健壮性是指系统检测和处理故障的能力,以及系统在各种故障情况下仍然具有的工作能力。<br>可恢复性是指系统从故障状态恢复到正常状态的能力。<br>计算机应用系统的可移植性对推广应用来说是重要的,但对于使用单一系统的多数用户而言,可用性指标主要包括故障率、健壮性和可恢复性。","multi":0,"questionType":1,"answer":"C","chooseItem":["796238097988734977"],"itemList":[{"id":"796238097955180545","questionId":"796238096973713409","content":" 故障率","answer":0,"chooseValue":"A"},{"id":"796238097971957761","questionId":"796238096973713409","content":" 健壮性","answer":0,"chooseValue":"B"},{"id":"796238097988734977","questionId":"796238096973713409","content":" 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red\">2</span>个空。</strong></p>计算机系统性能评估中,(60)考虑了各类指令在程序中所占的比例。(61)考虑了诸如I/O结构、操作系统、编译程序的效率对系统性能的影响,可以较为准确评估计算机系统的实际性能。","analyze":"本题考查计算机系统性能评估经典方法的基本知识。<br>计算机性能评估方法基本上分为两大类,分别是测量方法和模型方法。测量方法指通过一定的测量设备或测量程序,可以直接从系统中测得各项性能指标或与之密切的相关度量,然后,由它们经过一些简单的运算,求出相应的性能指标。模型方法的基本思想是,首先对要评估的系统建立适当模型,然后求出模型的性能指标,以便对系统进行性能评估。本试题考查的是测量方法中的经典评测方法的基本知识。<br>测量方法中经典的性能评估方法有时钟频率法、指令执行速度法、等效指令速度法、数据处理速率法、综合理论性能法等。<br>时钟频率法:计算机的时钟频率在一定程度上反映了机器速度,对于同一种机型的计算机,时钟频率越高,计算机的速度就越快,但是不同体系结构的计算机,相同频率下,其速度和性能可能会差别很大。<br>指令执行速度法:计算机发展中,由于加法的指令速度大体上可反映出乘法、除法等其他算术运算的速度,而逻辑运算、转移指令等简单指令的执行时间往往设计成与加法指令相同,因此可以采用加法指令的运算速度来衡量计算机的速度。<br>等效指令速度法:也称为吉普森或混合比例计算法,是通过各类指令在程序中所占的比例进行计算后得到的计算机运算速度。<br>数据处理速率法(ProcessingDataRate,PDR):采用计算PDR值的方法来衡量机器性能,PDR值越大,机器性能越好。PDR与每条指令和每个操作数的平均位数以及每条指令的平均运算速度有关。PDR主要对CPU和主存储器的速度进行度量,不适合衡量机器的整体速度,不能全面反映计算机的性能,因为它没有涉及Cache、多功能部件等技术对性能的影响。<br>综合理论性能法:该方法是首先计算出处理部件每个计算单元的有效计算率,再按不同字长加以调整,得出该计算单元的理论性能,所有组成该处理部件的计算单元的理论性能之和即为最终的计算机性能。","multi":0,"questionType":1,"answer":"D","chooseItem":["796238095035944961"],"itemList":[{"id":"796238095002390529","questionId":"796238094020923393","content":" 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src=\"https://image.chaiding.com/ruankao/5b0b2a2328f25ad1d2b1a7a36c8fcc18.jpg?x-oss-process=style/ruankaodaren\">","analyze":"本题考查系统可靠性方面的基础知识。<br>由子系统构成串联系统时,其中任何一个子系统失效就使整个系统失效,其可靠度等于各子系统可靠度的乘积;构成并联系统时,只要有一个子系统正常工作,系统就能正常工作。<br>设每个子系统的可靠性分别以R<sub>1</sub>R<sub>2</sub>,…,R<sub>N</sub>表示,则整个系统用串联方式构造时的可靠度为R=R<sub>1</sub>×R<sub>2</sub>…×…R<sub>N</sub>,整个系统用并联方式构造时的可靠度为R=1-(1-R<sub>1</sub>)(1-R<sub>2</sub>)…(1-R<sub>N</sub>)。<br>题图中,R<sub>1</sub>,R<sub>2</sub>是串联关系,其可靠度为R<sub>1</sub>×R<sub>2</sub>,R<sub>3</sub>与R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>并联后再与R<sub>4</sub>串联,因此整个系统的可靠度为(1-(1-R<sub>1</sub>R<sub>2</sub>)(1-R<sub>3</sub>))R<sub>4</sub>。","multi":0,"questionType":1,"answer":"B","chooseItem":["796235276711120897"],"itemList":[{"id":"796235276673372161","questionId":"796235275712876545","content":" (1-( R<sub>1</sub>+R<sub>2</sub>)R<sub>3</sub>)+R<sub>4</sub>","answer":0,"chooseValue":"A"},{"id":"796235276711120897","questionId":"796235275712876545","content":" 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","multi":0,"questionType":1,"answer":"A","chooseItem":["796234462630268929"],"itemList":[{"id":"796234462630268929","questionId":"796234461535555585","content":" 性能","answer":1,"chooseValue":"A"},{"id":"796234462663823361","questionId":"796234461535555585","content":" 建设","answer":0,"chooseValue":"B"},{"id":"796234462697377793","questionId":"796234461535555585","content":" 效益","answer":0,"chooseValue":"C"},{"id":"796234462735126529","questionId":"796234461535555585","content":" 安全","answer":0,"chooseValue":"D"}],"userAnswer":null,"userChooseItem":null,"answerCorrect":null,"userCollect":null},{"id":"796234464731615233","title":"<p><strong>请作答第<span style=\"color: red\">2</span>个空。</strong></p>系统评价是对系统运行一段时间后的技术性能和经济效益等方面的评价,是对信息系统审计工作的延伸。系统评价包含多个方面的内容,其中系统(59)评价是系统评价的主要内容,评价指标一般包括可靠性、系统效率、可维护性等;系统(60)评价分配在信息系统生命周期的各个阶段的阶段评审之中,在系统规划阶段,主要关注如何识别满足业务目标的信息系统。","analyze":"本题主要考查考生对系统评价基础知识的理解与掌握。<br> 系统评价是对系统运行一段时间后的技术性能和经济效益等方面的评价,是对信息系统审计工作的延伸。系统评价包含多个方面的内容,其中系统性能评价是系统评价的主要内容,评价指标一般包括可靠性、系统效率、可维护性等;系统建设评价分配在信息系统生命周期的各个阶段的阶段评审之中,在系统规划阶段,主要关注如何识别满足业务目标的信息系统。 ","multi":0,"questionType":1,"answer":"B","chooseItem":["796234465687916545"],"itemList":[{"id":"796234465650167809","questionId":"796234464731615233","content":" 性能","answer":0,"chooseValue":"A"},{"id":"796234465687916545","questionId":"796234464731615233","content":" 建设","answer":1,"chooseValue":"B"},{"id":"796234465717276673","questionId":"796234464731615233","content":" 效益","answer":0,"chooseValue":"C"},{"id":"796234465750831105","questionId":"796234464731615233","content":" 安全","answer":0,"chooseValue":"D"}],"userAnswer":null,"userChooseItem":null,"answerCorrect":null,"userCollect":null},{"id":"796233981421965313","title":"<p><strong>请作答第<span style=\"color: red\">1</span>个空。</strong></p>计算机系统性能评估中,(59)通常采用加法指令的运算速度来衡量计算机的速度。(60)首先计算出处理部件每个计算单元的有效计算率,再按不同字长加以调整,得出该计算单元的理论性能,所有组成该处理部件的计算单元的理论性能之和即为最终的计算机性能。","analyze":"本题考查计算机系统性能评价方法。<br> 指令执行速度法:在计算机发展的初期,曾用加法指令的运算速度来衡量计算机的速度,速度是计算机的主要性能指标之一。因为加法指令的运算速度大体上可反映出乘法、除法等其他算术运算的速度,而且逻辑运算、转移指令等简单指令的执行时间往往设计成与加法指令相同,因此加法指令的运算速度有一定代表性。表示机器运算速度的单位是KIPS(每秒千条指令)。<br> 等效指令速度法 ( Gibson mix,吉普森混合法):通过各类指令在程序中所占的比例(Wi)进行计算得到的。特点:考虑指令比例不同的问题。<br> 综合理论性能法(CTP ,Composite Theoretical Performance ):CTP用MTOPS(Million Theoretical Operations Per Second,每秒百万次理论运算)表示。CTP的估算方法是,首先算出处理部件每个计算单元的有效计算率,再按不同字长加以调整,得出该计算单元的理论性能,所有组成该处理部件的计算单元的理论性能之和即为CTP。<br> 基准程序法:把应用程序中用得最多、最频繁的那部分核心程序作为评估计算机系统性能的标准程序,称为基准测试程序(benchmark)。基准程序法是目前一致承认的测试系统性能的较好方法。","multi":0,"questionType":1,"answer":"A","chooseItem":["796233982344712193"],"itemList":[{"id":"796233982344712193","questionId":"796233981421965313","content":" 指令执行速度法","answer":1,"chooseValue":"A"},{"id":"796233982378266625","questionId":"796233981421965313","content":" 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吞吐量是指系统在单位时间内处理请求的数量。对于无并发的应用系统而言,吞吐量与响应时间成严格的反比关系,实际上此时吞吐量就是响应时间的倒数。前面己经说过,对于单用户的系统,响应时间(或者系统响应时间和应用延迟时间)可以很好地度量系统的性能,但对于并发系统,通常需要用吞吐量作为性能指标。","multi":0,"questionType":1,"answer":"B","chooseItem":["796234699008659457"],"itemList":[{"id":"796234698979299329","questionId":"796234698069135361","content":" 系统响应时间","answer":0,"chooseValue":"A"},{"id":"796234699008659457","questionId":"796234698069135361","content":" 吞吐量","answer":1,"chooseValue":"B"},{"id":"796234699042213889","questionId":"796234698069135361","content":" 资源利用率","answer":0,"chooseValue":"C"},{"id":"796234699071574017","questionId":"796234698069135361","content":" 并发用户数","answer":0,"chooseValue":"D"}],"userAnswer":null,"userChooseItem":null,"answerCorrect":null,"userCollect":null},{"id":"796234701063868417","title":"运用互联网技术,在系统性能评价中通常用平均无故障时间(MTBF)和平均故障修复时间(MTTR)分别表示计算机系统的可靠性和可用性,( )表示系统具有高可靠性和高可用性。","analyze":"本题考查软件质量属性方面的基础知识。<br> 平均无故障时间就是指在规定的条件下和规定的时间,产品的寿命单位总数与故障总数之比;或者说,平均无故障工作时间是可修复产品在相邻两次故障之间工作时间的数学期望值,即在每两次相邻故障之间的工作时间的平均值,它相当于产品的工作时间与这段时间内产品故障数之比。平均故障修复时间,是指设备出现故障后到恢复正常工 作时平均所需要的时间。是排除故障所需实际维修时间的平均值,用MTTR表示。","multi":0,"questionType":1,"answer":"B","chooseItem":["796234702200524801"],"itemList":[{"id":"796234702158581761","questionId":"796234701063868417","content":" MTBF小,MTTR小","answer":0,"chooseValue":"A"},{"id":"796234702200524801","questionId":"796234701063868417","content":" MTBF大,MTTR小","answer":1,"chooseValue":"B"},{"id":"796234702221496321","questionId":"796234701063868417","content":" MTBF大,MTTR大","answer":0,"chooseValue":"C"},{"id":"796234702242467841","questionId":"796234701063868417","content":" MTBF小,MTTR大","answer":0,"chooseValue":"D"}],"userAnswer":null,"userChooseItem":null,"answerCorrect":null,"userCollect":null},{"id":"796235182389612545","title":"<p><strong>请作答第<span style=\"color: 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