
- •Раздел 3. Методические указания к проведению тестовых испытаний с использованием карточек
- •3.1. Подготовка тестовых вопросов.
- •Какие значения вероятностей не могут иметь место:
- •Алфавит источника содержит 32 символа с равными вероятностями появления. Какое количество бит информации несет каждый символ:
- •Выражение определяет:
- •Выражение определяет:
- •Избыточность источника
- •Сколько двоичных разрядов содержит код Бодо?
- •Сколько информационных разрядов содержит код мтк-2?
- •4) Кодовой комбинацией
Сколько двоичных разрядов содержит код Бодо?
1) 4
2) 5
3) 7
4) 8
Сколько информационных разрядов содержит код мтк-2?
1) 5
2) 6
3) 7
4) 8
Алфавит содержит 4 символа a,b,c и dс вероятностями появленияP(a) = 0,5 ; P(b) = 0,25 ; P(c) = 0,125 и P(d) = 0,125.
Какой из кодов Хаффмена соответствует символу «c»?
1) 1
2) 000
3) 001
4) 01
Алфавит содержит 4 символа a,b,c и d с вероятностями появленияP(a) = 0,5 ; P(b) = 0,25 ; P(c) = 0,125 и P(d) = 0,125.
Какой из кодов Хаффмена соответствует символу «b»?
1) 1
2) 000
3) 001
4) 01
На рисунке 3.5 представлена амплитудно-частотная характеристика:
Рис. 3.5. Амплитудно-частотная характеристика.
1) Фильтра верхних частот
2) Полосового фильтра
3) Идеального фильтра
4) Фильтра нижних частот
Пропускная способность двоичного канала определяется следующей формулой:
При каких значениях вероятности Pошибки происходит «обрыв» канала ?
1)P = 0; 2) P = 1; 3)P = 0,5; 4) P = 0,125.
Пропускная способность двоичного канала определяется следующей формулой:
При каких значениях вероятности Pошибки пропускная способность канала имеет максимальное значение?
1)P = 0
2)P = 1
3) P = 0,5
4) P = 0, 125
Канал называется симметричным если:
1) Вероятности неправильного и правильного приёма символов равны;
2) Вероятности правильного приёма больше вероятностей неправильного приёма;
3) Все вероятности неправильного приёма символов равны между собой;
4) Все вероятности правильного приема символов равны между собой.
Двоичный канал называется симметричным, если:
Рис. 3.6 граф двоичного симметричного канала
1)P
= P
;
2)
P
= P
;
3)
P
= P
;
4) P = P
Аддитивные помехи – это помехи, которые с передаваемым сигналом:
1) Умножаются
2) Суммируются
3) Делятся
4) Вычитаются
При каких видах искажений нельзя применять метод стробирования?
1) Преобладания
2) Случайные краевые искажения
3) Характеристические искажения
4) Дробления.
На рисунке изображена схема: Схема устройства регистрации методом интегрирования.
Рис. 3.7 схема устройства регистрации методом интегрирования
На какую точку поступают стробирующие импульсы?:
1) На 1
2) На 2
3) На 3
4) На 4
Формула
определяет:
1) Число ошибочно принятых кодовых комбинаций;
2) Вероятность получения в кодовой комбинации n ошибок;
3) Вероятность получения в кодовой комбинации t ошибок;
4) Вероятность получения P ошибок в кодовой комбинации.
Вероятность появления искаженной кодовой комбинации P (
1, n) определяется формулой:
1)P
(
1,
n) = 1- P (0, n);
2) P ( 1, n) = 1- P (1, n);
3) P ( 1, n) = 1- P (n, n);
4) P ( 1, n) = 1+ P (1, n).
В каком случае справедливо выражение для биноминального распределения P ( 1, n)
n
P?
1) При больших значениях n;
2) При больших значениях P;
3) При малых значениях n;
4) При малых значениях P.
Формула Пуртова для группирующихся ошибок имеет вид:
1)P
(
1,
n) = n
P
2)
P
(
0,
n) = n
P
3) P ( 0, n) = n P
4)
P
(α, n)
= n
P
В формуле Пуртова
коэффициент группирования ошибок α:
1) Больше нуля
2) Меньше нуля
3) Больше единицы
4) Меньше единицы
В формуле Пуртова
1)
- вероятность ошибочной кодовой
комбинации;
2) - вероятность ошибочного единичного элемента;
3)i - число ошибок в кодовой комбинации;
4) n - число ошибок в кодовой комбинации.
В методе наложения, представленном на рисунке 3.9,
Р
ис.
3.9. Метод наложения.
Δt
и
Δ t
- краевые искажения ;
а
- интервал времени несущей.
Какие условия удовлетворяются ?
1) Δt ≤
2) Δt >
3)
Δt
+
>
Δt
4) Δt + Δt =
Метод скользящего индекса с подтверждением:
1) Точнее метода наложения
2) Хуже метода наложения
3) Одинаков по точности с методом наложения
4) Намного уступает по точности методу наложения
На рисунке 3.10 изображена структурная схема устройства синхронизации с делителем частоты.
рис.3.10 Структурная схема устройства синхронизации с делителем частоты.
Каким признакам классификации она удовлетворяет?
1) С постоянной частотой задающего генератора
2) С переменной частотой задающего генератора
3) С замкнутым циклом управления
4) С разомкнутым циклом управления
Коды Хемминга относятся к классу:
1) Блочные, неравномерные, линейные
2) Блочные, разделимые, нелинейные
3) Блочные, разделимые, линейные
4) Непрерывные, не разделимые, линейные
Коды Хаффмана относятся к классу:
1) Блочные, равномерные
2) Непрерывные, неравномерные
3) Блочные, неравномерные
4) Непрерывные, равномерные
Циклические коды относятся к классу:
1) Блочные, неравномерные, линейные;
2) Блочные, разделимые, нелинейные;
3) Блочные, разделимые, линейные;
4) Непрерывные, не разделимые, линейные.
Итеративные коды относятся к классу:
1) Блочные, неравномерные, линейные;
2) Блочные, разделимые, нелинейные;
3) Блочные, разделимые, линейные;
4) Непрерывные, не разделимые, линейные.
Сколько проверочных разрядов имеет код (7, 4):
1)7; 2) 4; 3) 11; 4) 3.
Сколько информационных разрядов имеет код (8, 7):
1) 8; 2) 7; 3) 15; 4) 1.
Избыточность кода определяется соотношением:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
;
Код с кодовым расстоянием
обнаруживает :
1) 2 ошибки;
2) 4 ошибки;
3) 5 ошибок;
4) 6 ошибок.
Код с кодовым расстоянием исправляет:
1) Одну ошибку;
2) Две ошибки;
3) Три ошибки;
4) Четыре ошибки.
Для исправления всех одиночных ошибок в кодовой комбинации с количеством разрядов n = 17 минимальное число проверочных разрядов должно быть равно :
1)3 ; 2) 4 ; 3) 5 ; 4) 6 .
Задан код Хемминга.
b
= a
a
a
;
b
= a
a
a
;
b = a a a .
Чему равен код b b b проверочных разрядов для исходного кода 1101 ?
1)100 ;
2) 010 ;
3) 001 ;
4) 011 .
Задан код Хемминга. ,причем:
b = a a a ;
b = a a a ;
b = a a a .
В каком разряде произошла одиночная ошибка , если синдром кода С = 010?
1)a ; 2) b ; 3)b ; 4) a .
Задан код Хемминга причем :
b = a a a ;
b = a a a ;
b = a a a .
В каком разряде произошла одиночная ошибка, если синдром кода С = 101?
1) a ; 2) b ; 3) a ; 4) b .
Что в системе ПДС является объектом передачи, распределения, хранения, преобразования:
1) Электрические сигналы
2) Информация
3) Модуляция
4) Элементы памяти
Переносчиком информации в системах электросвязи являются:
1) Электрические линии
2) Электромагнитные колебания
3) Акустические волны
4) Оптические сигналы
Среднее количество информации, приходящееся на один символ:
1) Производительность источника
2) Скорость модуляции
3) Энтропия источника
4) Пропускная способность
61. Количество единичных элементов, передаваемых в единицу времени:
1) Информационная производительность
2) Скорость модуляции
3) Количество информации
4) Пропускная способность
62. Формула
определяет:
1) Вероятность передачи символа «а»
2) Скорость передачи символа «а»
3) Количество информации, содержащееся в символе «а»
4) Число единичных элементов в символе «а»
63. Формула
определяет:
1) Вероятность появления символа «а»
2) Энтропию символа «а»
3) Количество символов «а»
4) Число единичных элементов в символе «а»
64. В
формуле скорости модуляции
означает:
1) Длительность кодовой комбинации
2) Длительность единичного элемента
3) Длительность одного бита информации
4) Длительность одного кадра
65. На структурной схеме системы ПДС (рис. 3.11):
Рис.3.11 структурная схема системы ПДС
обеспечивает преобразование сведений пользователя к виду, удобному для передачи:
1) УЗО 2) УПС 3)ИПС 4) УС
66. На структурной схеме системы ПДС (рис.3.12):
Рис.3.12 структурная схема системы ПДС
реализует алгоритм повышения верности передачи:
1) УС 2) УЗО 3) УПС 4) ИПС
67. На структурной схеме системы ПДС (рис.3.13):
Рис.3.13 структурная схема системы ПДС
устройство, обеспечивающее создание дискретного канала связи и осуществляющее модуляцию сигнала:
1) УЗО 2) УПС 3) ИПС 4) УС
68. Рисунок 3.14 представляет график:
Рис. 3.14
1) Дискретная функция дискретного аргумента
2) Непрерывная функция дискретного аргумента
3) Дискретная функция непрерывного аргумента
4) Непрерывная функция непрерывного аргумента
69. Рисунок 3.15 представляет график:
Рис. 3.15
1) Дискретная функция дискретного аргумента
2) Непрерывная функция дискретного аргумента
3) Дискретная функция непрерывного аргумента
4) Непрерывная функция непрерывного аргумента
70. Электрический сигнал, соответствующий одному разряду кодового слова называется:
1) Значащим моментом
2) Значащей позицией
3) Единичным элементом