Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Вопросы по информации и сигналам

Total questions: 103

Worksheet time: 1hrs 3mins

Name
Class
Date
1.

Информация - это

a)

набор символов и знаков, который имеет смысл и понятен для компьютера

b)

набор случайных символов, не имеющих никакого смысла для компьютера.

c)

исключительно звуковые сигналы, которые не могут быть представлены в виде текста или изображений.

d)

только текстовые документы, которые не могут быть обработаны компьютером.

e)

данные, которые могут быть поняты только человеком и не имеют никакого значения для машин.

2.

Информация - это

a)

коммуникация и связь, в процессе которой устраняется неопределенность

b)

процесс, в котором создаются новые неопределенности и недопонимания между участниками.

c)

исключительно физические объекты, которые нельзя передать или обменять

d)

только визуальные изображения, которые не могут быть использованы для общения или передачи знаний

e)

случайные мысли и идеи, которые не имеют никакого отношения к коммуникации или связи

3.

Информация - это

a)

любые сведения, которые воспринимаются живыми организмами, электронными устройствами и другими системами, об окружающем мире, процессах, предметах и явлениях

b)

сведения, которые могут быть поняты исключительно людьми, и не имеют значения для машин или систем.

c)

набор случайных данных, которые не имеют никакого отношения к окружающему миру или его процессам.

d)

визуальные и слуховые сигналы, которые не могут быть восприняты другими формами жизни или устройствами.

e)

исключительно абстрактные концепции, которые невозможно передать или воспринять в реальном мире.

4.

Информация - это

a)

сведения, являющиеся объектом передачи, распределения, преобразования, хранения или непосредственного использования

b)

 только физические объекты, которые нельзя передавать или преобразовывать.

c)

 данные, которые не могут быть использованы и не имеют никакого значения для передачи или хранения.

d)

исключительно устные сообщения, которые не подлежат записи или хранению в любой форме.

e)

набор эмоций и чувств, которые не могут быть переданы или использованы в каких-либо процессах.

5.

Сообщение является

a)

Формой представления информации

b)

физический объект, который не может передавать информацию.

c)

случайный набор слов, который не имеет смысла и не представляет информацию.

d)

исключительно эмоциональное выражение, которое не связано с передачей информации.

e)

процесс, в котором информация теряется и не может быть представлена в какой-либо форме.

6.

Данная формула позволит определить

a)

Количество информации в сообщении

b)

Энтропию источника дискретных сообщений

c)

Пропускную способностью канала

d)

Непрерывный сигнал непрерывного времени

e)

Непрерывный сигнал дискретного времени

7.

Данная формула определяет

a)

Энтропию источника дискретных сообщений

b)

Количество информации в сообщении

c)

Пропускную способностью канала

d)

Непрерывный сигнал непрерывного времени

e)

Непрерывный сигнал прерывного времени

8.

Данная формула определяет

a)

Пропускную способностью канала

b)

Энтропию источника дискретных сообщений

c)

Количество информации в сообщении

d)

Непрерывный сигнал непрерывного времени

e)

Непрерывный сигнал прерывного времени

9.

Сигналы способные изменяться в произвольные моменты, принимая любые значения из непрерывного множества возможных значений называют

a)

Непрерывный сигнал непрерывного времени

b)

Непрерывный сигнал прерывного времени

c)

Непрерывный сигнал дискретного времени

d)
Аналоговые сигналы
e)

Прерывный сигнал непрерывного времени

10.

На рисунке изображен

a)

Непрерывный сигнал непрерывного времени

b)

Непрерывный сигнал дискретного времени

c)

Дискретный сигнал непрерывного времени

d)

Дискретный сигнал дискретного времени

e)

Непрерывный сигнал прерывного времени

11.

На рисунке изображен

a)

Непрерывный сигнал дискретного времени

b)

Непрерывный сигнал непрерывного времени

c)

Непрерывный сигнал прерывного времени

d)

Дискретный сигнал непрерывного времени

e)

Дискретный сигнал дискретного времени

12.

На рисунке изображен

a)

Дискретный сигнал непрерывного времени

b)

Непрерывный сигнал дискретного времени

c)

Непрерывный сигнал непрерывного времени

d)

Дискретный сигнал дискретного времени

e)

Непрерывный сигнал прерывного времени

13.

На рисунке изображен

a)

Дискретный сигнал дискретного времени

b)

Дискретный сигнал непрерывного времени

c)

Непрерывный сигнал дискретного времени

d)

Непрерывный сигнал непрерывного времени

e)

Непрерывный сигнал прерывного времени

14.

Сигналы способные принимать произвольные значения, но изменяться только в определенные, наперед заданные моменты t1, t2, t3, ...

a)

Непрерывный сигнал дискретного времени

b)

Дискретный сигнал непрерывного времени

c)

Дискретный сигнал дискретного времени

d)

Значащая позиция

e)

Непрерывный сигнал непрерывного времени

15.

Сигналы способные изменяться в произвольные моменты, но их величины принимают только разрешенные значения

a)

Дискретный сигнал непрерывного времени

b)

Дискретный сигнал дискретного времени

c)

Непрерывный сигнал дискретного времени

d)

Непрерывный сигнал непрерывного времени

e)

Значащая позиция

16.

Сигналы способные изменяться в дискретные моменты времени и могут принимать только разрешенные значения.

a)

Дискретный сигнал дискретного времени

b)

Дискретный сигнал непрерывного времени

c)

Непрерывный сигнал дискретного времени

d)

Дискретный сигнал дискретного момента

e)

Непрерывный сигнал непрерывного времени

17.

Фиксируемое значение состояния представляющего параметра цифрового сигнала данных

a)

Значащая позиция

b)

Дискретный сигнал дискретного времени

c)

Дискретный сигнал непрерывного времени

d)

Значащий момент

e)

Изохронные сигналы

18.

Фиксируемое значение, в которое происходит смена значащей позиции цифрового сигнала данных

a)
Значащий момент
b)

Значащая позиция

c)

Изохронные сигналы

d)

Кодер источника

e)

Непрерывный канал

19.

Цифровые сигналы данных, для которых любой значащий интервал времени равен единичному интервалу или их целому числу называются

a)

Изохронные сигналы

b)

Значащий момент

c)

Значащая позиция

d)

Кодер источника

e)

Регистрацией сигналов

20.

Компонент системы ПДС, позволяющее часть сообщения не передавать, восстанавливая его на приеме по известной статистической связи

a)
Кодер источника
b)

Регистрацией сигналов

c)

Устройство преобразования сигнала

d)

Непрерывный канал

e)

Дискретный канал

21.

Компонент системы ПДС, целью которого является согласование кодера и декодера канала с непрерывным каналом связи

a)

Устройство преобразования сигнала

b)

Дискретный канал

c)

Кодер источника

d)

Непрерывный канал

e)

Изохронные сигналы

22.

Канал связи в структурной схеме ПДС, на входе и на выходе, которого аналоговый сигнал

a)

Непрерывный канал

b)

Дискретный канал

c)

Устройство преобразования сигнала

d)

Кодер источника

e)

Изохронные сигналы

23.

Канал связи в структурной схеме ПДС, алфавит которого состоит из двух сообщений “1” и “0”.

a)

Дискретный канал

b)

Изохронные сигналы

c)

Непрерывный канал

d)

Расширенный дискретный канал

e)

Устройство преобразования сигнала

24.

Канал в совокупности с устройством защиты от ошибок называется

a)

Расширенный дискретный канал

b)

Дискретный канал

c)

Гармонические помехи

d)

Непрерывный канал

e)

Кодер источника

25.

В непрерывном канале связи всегда присутствуют аддитивные гауссовские помехи. Кроме гауссовских помех в канале действуют помехи, сосредоточенные по частоте, это

a)

Гармонические помехи

b)

Расширенный дискретный канал

c)

Дискретный канал

d)

Непрерывный канал

e)

Устройство преобразования сигнала

26.

В канале всегда присутствуют аддитивные гауссовские помехи. Кроме гауссовских помех в канале действуют помехи, сосредоточенные по времени, это

a)

Гармонические помехи

b)

Импульсные помехи

c)

Регистрацией сигналов

d)

Метод стробирования

e)

Интегральный метод

27.

Процесс определения и запоминания значащей позиции сигнала данных называют

a)

Регистрацией сигналов

b)

Импульсные помехи

c)

Гармонические помехи

d)

Расширенный дискретный канал

e)

Метод стробирования

28.

Процесс, при котором, значащая позиция принимаемого элемента определяются на основании анализа знака импульса в середине единичного интервала

a)

Метод стробирования

b)

Регистрацией сигналов

c)

Импульсные помехи

d)

Гармонические помехи

e)

Расширенный дискретный канал

29.

Метод, при котором решение о виде принятого элемента выносится на основании анализа напряжения на всем единичном интервале

a)

Интегральный метод

b)

Метод стробирования

c)

Метод ононирования

d)

Метод гаусса

e)

Регистрацией сигналов

30.

Сравнивая вероятность ошибки при действии краевых искажений для различных методов регистрации можно сделать вывод, что

a)

Вероятность при методе стробирования меньше

b)

Вероятность при интегральном методе меньше

c)

Вероятность при методе стробирования больше

d)

Вероятность при методе стробирования выше

e)

Вероятность при интегральном методе больше

31.

Сравнивая вероятность ошибки при дроблениях для различных методов регистрации можно сделать вывод, что

a)

Вероятность при интегральном методе меньше

b)

Вероятность при интегральном методе больше

c)

Вероятность при методе стробирования меньше

d)

Вероятность при методе стробирования больше

e)

Вероятность при методе стробирования выше

32.

Согласно структурной схеме ПДС, дискретный канал включает в себя

a)

Непрерывный канал

b)

Коэффициентом ошибок по единичным элементам

c)

Прерывный канал

d)

УПС разьема и передачи

e)

Дискретный канал

33.

Согласно структурной схеме ПДС, дискретный канал включает в себя

a)

УПС приема и передачи

b)

УПС разьема и передачи

c)

Коэффициентом ошибок по единичным элементам

d)

Коэффициентом првио по единичным элементам

e)

Интегральный мето

34.

Верность передачи информации для дискретного канала характеризуется

a)

Коэффициентом ошибок по единичным элементам

b)

Коэффициентом правильных по единичным элементам

c)

УПС приема и передачи

d)

Непрерывный канал

e)

Вероятность при интегральном методе меньше

35.

На рисунке показана диаграмма переходных вероятностей для модели

a)

Дискретного симметричного канала

b)

Дискретного симметричного канала со стиранием

c)

Дискретного несимметричного канала

d)

Дискретного несимметричного канала со стиранием

e)

Дискретный канал без памяти

36.

На рисунке показана диаграмма переходных вероятностей для модели

a)

Дискретного симметричного канала со стиранием

b)

Дискретного симметричного канала

c)

Дискретного несимметричного канала

d)

Дискретного несимметричного канала со стиранием

e)

Дискретный канал без памяти

37.

На рисунке показана диаграмма переходных вероятностей для модели

a)

Дискретного несимметричного канала

b)

Дискретного симметричного канала со стиранием

c)

Дискретного симметричного канала

d)

Дискретного несимметричного канала со стиранием

e)

Дискретный канал без памяти

38.

Дискретный канал, для которого в любой момент времени вероятность появления символа на выходе зависит только от символа на входе называется

a)

Дискретный канал без памяти

b)

Снижения вероятности ошибки

c)

Дискретный канал

d)

Кодер канала

e)

Декодер канала

39.

Введение в дискретный канал «стирания» необходимо для

a)

Снижения вероятности ошибки

b)

Дискретный канал

c)

Кодер канала

d)

Декодер канала

e)

Дискретный канал без памяти

40.

Расширенный дискретный канал включает в себя

a)

Дискретный канал

b)

Снижения вероятности ошибки

c)

Дискретный канал без памяти

d)

Непрерывный канал

e)

Кодер источника

41.

Расширенный дискретный канал включает в себя

a)

Кодер канала

b)

Кодер источника

c)

Непрерывный канал

d)

Эффективное кодирование

e)

НЕЭффективное кодирование

42.

Расширенный дискретный канал включает в себя

a)

Декодер канала

b)

Эффективное кодирование

c)

НЕЭффективное кодирование

d)

Непрерывный канал

e)

Расширенный дискретный канал

43.

Расширенный дискретный канал характеризуется

a)

Отношением числа ошибочных кодовых комбинаций к числу переданных

b)

Отношением числа ошибочных кодовых комбинаций к числу принятых

c)

Отношением числа верных кодовых комбинаций к числу переданных

d)

Отношением числа ошибочных символов к числу переданных

e)

Отношением числа верных символов к числу принятых

44.

Процедуры, направленные на устранение избыточности это

a)

Эффективное кодирование

b)

Эффективное декодирование

c)

Эффективное сжатие

d)

Эффективное восстановление

e)

Эффективное шифрование

45.

Основная задача, какого кодирования – обеспечить, в среднем, минимальное число двоичных элементов на передачу сообщения источника

a)

Эффективного

b)

Избыточного

c)

Оптимального

d)

Корректирующего

e)

Систематического

46.

Что может быть определено формулой

a)

Избыточность

b)

Энтропия

c)

Пропускная способность

d)

Помехоустойчивость

e)

Избирательность

47.

Теорема Шеннона для источника сообщения гласит, что нельзя закодировать сообщение двоичным кодом так, чтобы

a)

Средняя длина кодового слова была численно меньше величины энтропии источника сообщений

b)

Средняя длина кодового слова была численно больше величины энтропии источника сообщений

c)

Средняя длина кодового слова была равна величине энтропии источника сообщений

d)

Максимальная длина кодового слова была численно меньше величины энтропии источника сообщений

e)

Средняя длина кодового слова превышала пропускную способность источника сообщений

48.

Теорема Шеннона для источника сообщения гласит, что существует способ кодирования, при котором

a)

Средняя длина кодового слова немногим отличается от энтропии источника

b)

Максимальная длина кодового слова немногим отличается от энтропии источника

c)

Средняя длина кодового слова значительно отличается от энтропии источника

d)

Средняя длина кодового слова равна пропускной способности канала

e)

Средняя длина кодового слова не зависит от энтропии источника

49.

Коэффициент, который характеризует уменьшение числа двоичных элементов на сообщение, при применении методов эффективного кодирования в сравнении с равномерным, называется

a)

Коэффициент статистического сжатия

b)

Коэффициент избыточности сообщения

c)

Коэффициент энтропии источника

d)

Коэффициент пропускной способности канала

e)

Коэффициент корреляции символов

50.

Код, для которого никакое более короткое слово не является началом другого более длинного слова кода, называется

a)

Префиксный код

b)

Постфиксный код

c)

Оптимальный код

d)

Систематический код

e)

Блоковый код

51.

Процесс в кодере источника, при котором, одиночная ошибка в кодовой комбинации, способна приводит к неправильному декодированию нескольких последующих кодовых комбинаций

a)
Трек ошибок
b)

Цепь ошибок

c)

Влияние ошибок

d)

Распределение ошибок

e)

Эффект ошибок

52.

Мера неопределённости в поведении источника дискретных сообщений называется

a)
Энтропия
b)

Избыточность

c)

Вероятность

d)

Скорость передачи

e)

Информация

53.

Чему равно количество информации, которое переносит один символ источника дискретных сообщений в том случае, когда алфавит источника состоит из двух равновероятных символов, p = 0,5

a)

+1

b)

-1

c)

1

d)

0

e)

01

54.

Согласно алгоритму Хаффмана, выводится зависимость между вероятностью сообщения и числом разрядов кодовой комбинации, согласно которой

a)

Больше вероятность меньше число разрядов

b)

Больше вероятность больше число разрядов

c)

Меньше вероятность меньше число разрядов

d)

Меньше вероятность больше длина кода

e)

Больше вероятность больше длина кода

55.

Согласно арифметическому коду

a)

Чем меньше вероятность сообщения, тем большее количество разрядов в числе-архив

b)

Чем больше вероятность сообщения, тем большее количество разрядов в числе-архив

c)

Чем меньше вероятность сообщения, тем меньшее количество разрядов в числе-архив

d)

Чем больше вероятность сообщения, тем меньшее количество разрядов в числе-архив

e)

Чем больше вероятность сообщения, тем больше размер числа-архива

56.

К алгоритмам сжатия информации без потерь не относится

a)

Алгоритм JPEG

b)

Алгоритм Huffman

c)

Алгоритм LZW

d)

Алгоритм RLE

e)

Алгоритм Arithmetic

57.

Если объем алфавита равен общему числу двоичных блоков кода, то все последовательности будут

a)

Разрешенными

b)

Избыточными

c)

Оптимальными

d)

Запрещенными

e)

Сжатыми

58.

В теории помехоустойчивого кодирования, кодовые комбинации неиспользуемые для передачи называют

a)

Запрещенные

b)

Разрешенные

c)

Избыточные

d)

Систематические

e)

Оптимальные

59.

В теории помехоустойчивого кодирования, код не способный обнаруживать и исправлять ошибки называется

a)

Простой код

b)

Оптимальный код

c)

Сложный код

d)

Систематический код

e)

Циклический код

60.

В теории помехоустойчивого кодирования для того, чтобы корректирующий код мог обнаруживать и исправлять ошибки необходимо выполнение условия

a)

K<<2^n

b)

K>>2^n

c)

K=2^n

d)

K≈2^n

e)

K>n^2

61.

Появление ошибки в кодовой комбинации будет обнаружено, если

a)

Передаваемая разрешенная комбинация перейдет в одну из запрещенных

b)

Передаваемая комбинация соответствует разрешенной комбинации

c)

Ошибка изменяет только один бит в кодовой комбинации

d)

Ошибочная комбинация соответствует разрешенной

e)

Вся информация корректно декодирована

62.

В теории помехоустойчивого кодирования, эта характеристика показывает степень различия кодовых комбинаций и определяется числом несовпадающих в них разрядов

a)

Расстояние Хемминга

b)

Энтропия

c)

Скорость передачи

d)

Эффективность кодирования

e)

Пропускная способность

63.

В теории помехоустойчивого кодирования, кодовое расстояние определяет способность кода

a)

Обнаруживать и исправлять ошибки

b)

Минимизировать избыточность

c)
  • Оптимизировать скорость передачи данных

d)

Увеличить пропускную способность

e)

Повысить энтропию

64.

В теории помехоустойчивого кодирования, у кода, неспособного обнаруживать и исправлять ошибки, минимальное кодовое расстояние

a)

Равно 1

b)

Равно 0

c)
  • Больше 1

d)

Равно 2

e)

Меньше 1

65.

В теории помехоустойчивого кодирования, коды в которых выходную кодовую комбинацию можно разделить на информационные и проверочные символы называют

a)

Блоковые разделимые коды

b)

Префиксные коды

c)
  • Последовательные коды

d)

Арифметические коды

e)

Систематические коды

66.

Количество единиц в кодовой комбинации кода определяет

a)

Вес кодовой комбинации

b)

Запрещенные

c)

Простой код

d)

Разрешенными

e)

K<<2^n

67.

В устройстве защиты от ошибок, появление необнаруживаемой ошибки в кодовой комбинации будет, если

a)

Передаваемая разрешенная комбинация перейдет в другую из разрешенных

b)

Разрешенными

c)

Запрещенные

d)

Простой код

e)

K<<2^n

68.

Помехоустойчивый код с таким минимальным кодовым расстоянием, способен обнаруживать однократные и двукратные ошибки, но исправлять только однократные

a)

3

b)

1

c)

2

d)

-3

e)

5

69.

Для кода Хэмминга число единиц среди дописываемых элементов должно быть производящей матрицы должно быть

a)

Не менее минимального кодового расстояния минус 1

b)

Не более минимального кодового расстояния

c)

Равно минимальному кодовому расстоянию

d)

Не более минимального кодового расстояния минус 2

e)

Равно минимальному кодовому расстоянию плюс 1

70.

Групповой код (7.4) имеет проверочную матрицу размеров

a)
7.3
b)

4.7

c)

3.7

d)

-7.3

e)

+7.3

71.

Для кода Хэмминга (7.4) структурная схема декодера с обнаружением ошибок содержит

a)

Один элемент «ИЛИ»

b)

Два элемента «ИЛИ»

c)

Три элемента «ИЛИ»

d)

Один элемент «И» и один элемент «ИЛИ»

e)

Два элемента «И» и один элемент «ИЛИ»

72.

Для кода Хэмминга (7.4) структурная схема декодера с исправлением ошибок содержит

a)

Четыре элемента «И»

b)

Два элемента «И»

c)

Шесть элементов «И»

d)

Один элемент «И» и один элемент «ИЛИ»

e)

Один элемент «ИЛИ»

73.

Для какого кода перестановка элементов кодовых комбинаций приводит к появлению новой кодовой комбинации для того же кода

a)

Циклического кода

b)

Блокового кода

c)

Префиксного кода

d)

Последовательного кода

e)

Арифметического кода

74.

Для какого кода, все кодовые комбинации, используемые кодером, делятся на образующий полином без остатка

a)
Циклический код
b)

Блочьный код

c)

Сверточный код

d)
  • Последовательный код

e)

Джо Джо код

75.

Число ячеек памяти формирователя проверочной группы циклического кода

a)

Равно наивысшей степени производящего полинома

b)

Равно наименьшей степени производящего полинома

c)

Равно степени минимального кодового расстояния

d)
  • Равно количеству передаваемых битов

e)

  1. Равно степени образующего полинома минус один

76.

Число сумматоров в формирователе проверочной группы циклического коды

a)

на 1 меньше веса образующего полинома

b)

на 2 меньше веса образующего полинома

c)

на 1 больше веса образующего полинома

d)

на 2 больше веса образующего полинома

e)

равно весу образующего полинома

77.

Исходное положение ключей в структурной схеме кодера циклического кода

a)

Ключ К1 (выходной переключатель) – к Формирователю Проверочной Группы, ключ К2 (ключ ФПГ) – разомкнут

b)

Ключ К1 (выходной переключатель) – к Декодеру, ключ К2 (ключ ФПГ) – замкнут

c)
  • Ключ К1 (выходной переключатель) – к Декодеру, ключ К2 (ключ ФПГ) – разомкнут

d)
  • Ключ К1 (выходной переключатель) – к Формирователю Проверочной Группы, ключ К2 (ключ ФПГ) – замкнут

e)

  1. Ключ К1 (выходной переключатель) – к Декодеру, ключ К2 (ключ ФПГ) – разомкнут

78.

После какого такта при стандартной схеме кодера циклического кода (9.5) произойдет смена исходного положения ключей

a)
4
b)

5

c)

14

d)

1

e)

3

79.

После какого такта при стандартной схеме декодера циклического кода (9.5) замкнется ключ формирователя проверочного кода относительно исходного положения ключей

a)

4

b)

14

c)

1

d)

5

e)

3

80.

После какого такта при стандартной схеме декодера циклического кода (9.5) ключ формирователя проверочного кода вернется в исходное положение

a)

9

b)

14

c)

1

d)

4

e)

5

81.

Структурная схема декодера с исправлением ошибок циклического кода включает в себя

a)

Элемент «И» и/или «И-НЕ»

b)

Только элемент «ИЛИ»

c)

Только элемент «И-НЕ»

d)

Только элемент «И»

e)

Элемент «ИЛИ» и/или «НЕ-И»

82.

Структурная схема декодера с обнаружением ошибок циклического кода включает в себя

a)
Элемент «И»
b)

Элемент «ИЛИ»

c)

Элемент «И-НЕ»

d)

Элемент «ИЛИ-НЕ»

e)

Элемент «НЕ»

83.

Коды, в которых входные информационные элементы фигурируют как часть выходного кодового слова

a)

Систематические свёрточные коды

b)

Циклические коды

c)

Блочные коды

d)

Свёрточные коды

e)

Последовательные коды

84.

Коды называются «Свёрточные», потому что основаны на математической операции

a)
свёртка
b)

скалярное произведение

c)

сложение

d)

вычитание

e)

перестановка

85.

Выходная последовательность кодера свёрточного кода является

a)

«полубесконечным кодовым словом»

b)

«бесконечным кодовым словом»

c)

«ограниченным кодовым словом»

d)

«простым кодовым словом»

e)

  1. «циклическим кодовым словом»

86.

Выходная последовательность свёрточного кода

a)

зависит от входного символа и от ряда предшествующих символов

b)

зависит только от входного символа

c)

зависит только от ряда предшествующих символов

d)

не зависит от входного символа

e)

не зависит от ряда предшествующих символов

87.

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

a)
один к двум
b)
  • один к четырём

c)
  • один к трём

d)
  • два к одному

e)

  1. три к одному

88.

Для кодера свёрточного кода (2.1.3) количество ячеек регистра равно

a)
3
b)

1

c)

2

d)

5

e)

6

89.

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

a)
101 и 111
b)

  1. 001 и 100

c)
  • 100 и 110

d)
  • 110 и 101

e)
  • 010 и 011

90.

Корректирующая способность сверточного кода зависит от

a)

свободного кодового расстояния

b)

полезного информационного объема

c)

максимальной длины блока

d)

длины кодового слова

e)

структуры порождающего многочлена

91.

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

a)

систематический

b)
  1. циклический

c)

пространственный

d)

постфиксный

e)

непрерывный

92.

Алгоритм Витерби основан на принципе

a)

максимального правдоподобия

b)

минимального правдоподобия

c)
  • минимальной энергии

d)
  • максимальной длины

e)

  1. минимального кодового расстояния

93.

Решетчатая диаграмма имеет древовидную структуру

a)

с объединенными узлами

b)

с экспоненциальным ростом путей

c)

с объединёнными ребрами

d)

с экспоненциальным ростом узлов

e)

с расходящимимся путями

94.

Сколько ошибок может исправить свёрточный код при просвете dсв=5

a)
2
b)

1

c)

5

d)

3

e)

-5

95.

Определите минимальный просвет свёрточного кода по заданной решетчатой диаграмме

a)
5
b)

4

c)

6

d)

3

e)

7

96.

Преобразуйте отношение мощностей равное 20дБ в отношение величин по напряжению?

a)

10

b)

20

c)

5

d)

4

e)

200

97.

Процесс при котором значащая позиция принимаемого элемента определяется на основании анализа знака импульса в середине единичного интервала

a)

Ренистрация сигнала методом серединной выбоки

b)

Регистрация сигнала методом промежуточной выборки

c)

Ренистрация сигнала методом серединной оценки

d)

Ренистрация сигнала способом серединной выборки

e)

Ренистрация сигнала методом центральной выборки

98.

Канал связи с частотой 100кГц предполагается использовать в течении 1с. В канале действует шум с равномерной спектральной плотностью мощности 0,00001 мВт/Гц. Какова предельная мощность сигнала, который может быть передан по данному каналу если обьем канала 1.000.000?

a)

100

b)

1

c)

10

d)

1000

e)

10000

99.

В интегральном методе регистрации решение о «1» принимается при

a)

Uвых>=1/2

b)

Uвых>=1/3

c)

Uвых<=1/2

d)

Uвых>=2/3

e)

Uвых=1/2

100.

В арифметическом кодировании, чем меньше ширина участка, т.е. чем меньше вероятность сообщения, тем

a)

Больше количество двоичных разрядов потребуется для представления числа-архива в двоичном виде. теперь придумай 4 неправильных вариантов изменив одно слово

b)

Чем больше ширина участка, т.е. чем меньше вероятность сообщения, тем больше количество двоичных разрядов потребуется для представления числа-архива в двоичном виде.

c)

Больше количество двоичных разрядов потребуется для представления числа-архива в двоичном виде. теперь придумай 3 неправильных вариантов изменив одно слово

d)

Чем меньше ширина участка, т.е. чем меньше вероятность сообщения, тем меньше количество двоичных разрядов потребуется для представления числа-архива в двоичном виде.

e)

Больше количество двоичных разрядов потребуется для представления числа-архива в двоичном виде. теперь придумай 5 неправильных вариантов изменив одно слово

101.

Коэффициент, который сравнивает качество применения различных методов эффективного кодирования источника

a)

Коэффициент относительной эффективности

b)

Коэффициент абсолютной эффективности сравнивает качество применения различных методов эффективного кодирования источника

c)

Коэффициент сжатия данных сравнивает качество применения различных методов эффективного кодирования источника

d)
  • Коэффициент энтропии источника сравнивает качество применения различных методов эффективного кодирования источника

e)

Коэффициент пропускной способности канала сравнивает качество применения различных методов эффективного кодирования источника

102.

Источник сообщения выдает символы с вероятностями p=0,5. Определите меру Шеннона

a)

1

b)

2

c)

0,5

d)

10

e)

5

103.

Среднее количество информации, выдаваемое источником в единицу времени, называют

a)

производительностью источника

b)

среднее количество информации

c)

Энтропией источника

d)

Коэффициентом сжатия

e)

Пропускной способностью