wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

тцс 81-120

Total questions: 40

Worksheet time: 3600secs

Name
Class
Date
1.

Для кодера свёрточного кода (2.1.3) соотношение входных к выходным символами составляет

a)

Один к двум

b)

Один к одному

c)

Три к двум

d)

Два к одному

e)

Два к трем

2.

Для кодера свёрточного кода (2.1.3) количество ячеек регистра равно

a)

3

b)

2

c)

1

d)

5

e)

6

3.

Порождающие многочлены сверточных кодов g1(x)=1+x 2 и g2(x) = 1 + x + x2 в числовом виде будет иметь форму

a)

101 и 111

b)

100 и 110

c)

111 и 101

d)

101 и 101

e)

101 и 100

4.

Корректирующая способность сверточного кода зависит от

a)

свободного кодового расстояния

b)

минимальной длины кодового слова

c)

количества состояний в кодере

d)

длины входного сообщения

e)

частоты передачи данных

5.

Сверточный код, в котором в выходном слове представлено входное слово без изменений называется

a)

систематический

b)

рекурсивный

c)

несистематический

d)

блоковый

e)

циклический

6.

Алгоритм Витерби основан на принципе

a)

кодирования с блокировкой ошибок

b)

максимального правдоподобия

c)

оптимизации потока информации

d)

кодирования с блокировкой ошибок

e)

регрессионного анализа

7.

Решетчатая диаграмма имеет древовидную структуру

a)

с объединенными узлами

b)

с разделенными узлами

c)

с циклической структурой

d)

с линейной иерархией

e)

с независимыми ветвями

8.

Сколько ошибок может исправить свёрточный код при просвете dсв=5

a)

2

b)

5

c)

1

d)

3

e)

4

9.

Определите минимальный просвет свёрточного кода по заданной решетчатой диаграмме

a)

5

b)

0

c)

1

d)

6

e)

4

10.

Системы, изменяющие параметры в зависимости от условий передачи сообщения называются

a)

Само приспосабливающиеся

b)

Фиксированные

c)

Статичные

d)

Предсказуемые

e)

Стандартные

11.

Адаптивная система СПДС содержит

a)

Решающее устройство, управляющее устройство, устройство контроля

b)

Только решающее устройство и управляющее устройство

c)

Только управляющее устройство и устройство контроля

d)

Решающее устройство, устройство контроля и источник питания

e)

Решающее устройство, управляющее устройство и средства связи

12.

В адаптивных системах на приеме могут изменяться

a)

Способ декодирования

b)

Частота передачи данных

c)

Тип кодирования

d)

Длительность сообщения

e)

Мощность сигнала

13.

К группе систем передачи с рещающей обратной связью не относятся системы

a)

С информационной обратной связью

b)

С системами с коррекцией ошибок

c)

С мощностной обратной связью

d)

С временной обратной связью

e)

С фазовой обратной связью

14.

Основной недостаток системы ПДС с РОС-ОЖ

a)

Время ожидания

b)

Шумовая помеха

c)

Низкая пропускная способность

d)

Ошибка декодирования

e)

Малая надежность связи

15.

?Какая цепочка событий может привести к возникновению явления «выпадения» в работе системы с РОС-ОЖ

a)

Ошибка в прямом канале и ошибка в обратном канале

b)

Ошибка в прямом канале и потеря синхронизации

c)

Перегрузка системы и снижение мощности сигнала

d)

Низкая скорость передачи и ошибка в кодировании

e)

Отсутствие подтверждения получения и сбой в блокировке ошибок

16.

?Один из основных способов борьбы с явлением «сдвига» в системе с рещающей обратной связью с ожиданием

a)

Циклическая нумерация передаваемых кодовых комбинаций

b)

Использование статической синхронизации

c)

Применение фиксированного кодирования

d)

Оптимизация частоты передачи данных

e)

Увеличение длины передаваемых пакетов

17.

?Линейное устройство, спроектированное, чтобы давать на выходе максимально возможное для данного передаваемого сигнала отношение сигнал/шум

a)

Согласованный фильтр

b)

Блокирующий фильтр

c)

Фильтр с полосовой характеристикой

d)

Шумоподавляющий фильтр

e)

Резонансный фильтр

18.

На рисунке показан код

a)

NRZ-L

b)

NRZ-I

c)

RZ

d)

Manchester

e)

AMI

19.

На рисунке показан код

a)

NRZ-L

b)

NRZ-I

c)

RZ

d)

Manchester

e)

AMI

20.

На рисунке показан код

a)

NRZ-L

b)

NRZ-I

c)

RZ

d)

Manchester

e)

AMI

21.

На рисунке показан код

a)

NRZ-L

b)

NRZ-I

c)

RZ

d)

Manchester

e)

AMI

22.

На рисунке показан код

a)

AMI

b)

Manchester

c)

RZ

d)

NRZ-I

e)

NRZ-L

23.

Базовым кодом системы Е-1 является логический код

a)

HDB3

b)

Manchester

c)

NRZ

d)

B8ZS

e)

AMI

24.

В дискретном канале переданная двоичная последовательность 11000111, а принятая 11100111. Найти вектор ошибки.

a)

00100000

b)

11000000

c)

00010000

d)

11100000

e)

01000000

25.

В дискретном канале переданная двоичная последовательность 10101010, а принятая 01010101. Найти вектор ошибки.

a)

11111111

b)

00000000

c)

10101010

d)

01010101

e)

10000000

26.

?Производящий полином циклического кода P(x) задан числом 19 в десятичной системе, определить число сумматоров в схеме кодера

a)

2

b)

4

c)

1

d)

3

e)

5

27.

Производящий полином циклического кода P(x) задан числом 19 в десятичной системе, определить число проверочных элементов

a)

4

b)

1

c)

2

d)

3

e)

5

28.

Производящий полином циклического кода P(x) задан полиномом х^5+х^4+х^2+x, определить число проверочных разрядов

a)

5

b)

1

c)

2

d)

3

e)

4

29.

Циклический код (9.5) задан производящим полиномом х^4+х+1, определить число информационных разрядов

a)

5

b)

1

c)

2

d)

3

e)

4

30.

?В теории помехоустойчивого кодирования, при минимальном кодовом расстоянии равным пяти, чему равна исправляющая способность

a)

2

b)

1

c)

3

d)

4

e)

5

31.

В теории помехоустойчивого кодирования, при минимальном кодовом расстоянии равным трем, сколько «шагов» отделяет одну кодовую комбинацию от другой используемых кодом

a)

3 «шага»

b)

1 «шаг»

c)

2 «шага»

d)

4 «шага»

e)

5 «шага»

32.

Проверочная матрица кода Хэмминга имеет вид . Чему равен синдром при отсутствии ошибки в кодовой комбинации

a)

000

b)

111

c)

101

d)

010

e)

011

33.

Проверочная матрица кода Хэмминга (7.4) имеет вид . Чему равен проверочный код для предаваемой кодовой комбинации 1010

a)

101

b)

000

c)

111

d)

010

e)

011

34.

Определить скорость блокового кода, при m=2, n=7, К=32

a)

5/7

b)

2/7

c)

32

d)

2

e)

7

35.

Определить скорость блокового кода, при m=2, n=8, К=64

a)

6/8

b)

1/4

c)

8

d)

5/7

e)

я хз

36.

Определить количество обнаруживаемых ошибок для двоичных кодов, при n=5, k=4

a)

256

b)

20

c)

5

d)

4

e)

1024

37.

Определить количество необнаруживаемых ошибок для двоичных кодов, при n=5, k=4

a)

240

b)

625

c)

20

d)

256

e)

не жми сюда

38.

Определить количество обнаруживаемых ошибок для двоичных кодов, при n=7, k=4

a)

1792

b)

256

c)

1024

d)

240

e)

512

39.

Определить количество обнаруживаемых ошибок для двоичных кодов, при n=7, k=4

a)

1792

b)

256

c)

1024

d)

240

e)

512

40.

Определить количество необнаруживаемых ошибок для двоичных кодов, при n=7, k=4

a)

240

b)

256

c)

1024

d)

512

e)

1792