【单选题】【消耗次数:1】
在下列功能中,(????)最好地描述了OSI模型的网络层。
保证数据正确的顺序、无错和完整?
提供用户与网络的接口
处理信号通过介质的传输
控制报文通过网络的路由选择
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【单选题】 在下列功能中,( )最好地描述了OSI模型的数据链路层。
①  保证数据正确的顺序、无错和完整
②  提供用户与网络的接口
③  处理信号通过介质的传输
④  控制报文通过网络的路由选择
【判断题】 OSI参考模型中的网络层,是通信子网与用户资源子网之间的接口,是控制通信子网、处理端到 端数据传输的最低层。
①  正确
②  错误
【单选题】 在OSI参考模型中能实现路由选择、拥塞控制与互联功能的层是()。
①  传输层
②  应用层
③  网络层
④  物理层
【单选题】 提供计算机间通过某种通信网络进行信息传送功能,属于OSI模型中的()。
①  物理层
②  数据链路层
③  网络层
④  运输层
【单选题】 在ISO/OSI参考模型中,网络层的主要功能是()。
①  提供可靠的端—端服务,透明地传送报文
②  路由选择、拥塞控制与网络互连
③  在通信实体之间传送以帧为单位的数据
④  数据格式变换、数据加密与解密、数据压缩与恢复
【单选题】 在OSI/RM参考模型中,网络层的主要功能是( )。
①  组织两个会话进程之间的通信,并管理数据的交换
②  数据格式变换、数据加密与解密、数据压缩与恢复
③  路由选择、拥塞控制与网络互连
④  确定进程之间通信的性质,以满足用户的需要
【单选题】 在OSI/RM参考模型中,网络层的主要功能是( )。
①  组织两个会话进程之间的通信,并管理数据的交换
②  数据格式变换、数据加密与解密、数据压缩与恢复
③  路由选择、拥塞控制与网络互连
④  确定进程之间通信的性质,以满足用户的需要
【单选题】 路由选择是 OSI模型中( )层的主要功能。
①  物理
②  数据链路
③  网络
④  传输
【单选题】 路由器通过()层进行网络互连。
①  物理层
②  数据链路层
③  运输层
④  网络层
【单选题】 TCP/IP参考模型中的主机—网络层对应于OSI参考模型的()。Ⅰ.物理层Ⅱ.数据链路层Ⅲ.网络层
①  Ⅰ和Ⅱ
② 
③ 
④  Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
随机题目
【单选题】 关于量子计算技术在我国的应用,下列表述错误的是()。
①  2014年,完成第一个超导量子比特
②  2015年,提高量子比特相干寿命,达到国际水平
③  2016年,四超导量子比特芯片,演示求解线性方程组
④  2017年,十超导量子比特芯片,是已公开资料中超导量子比特纠缠数目最多的
【单选题】 (),德国柏林大学教授普朗克首先提出了“量子论”。
①  1895年
②  1900年
③  1945年
④  1947年
【单选题】 后量子公钥密码(PQC)是由:NIST于()正式启动PQC项目,面向全球征集PQC算法,推动标准化。
①  2013年12月
②  2016年12月
③  2013年8月
④  2016年8月
【单选题】 关于量子计算带来的全新挑战,下列表述错误的是()。
①  1994年由P.Shor证明量子计算机高效解决大数分解和离散对数问题
②  1984年BB84协议的发表,量子密码学终于正式诞生了
③  后量子公钥密码学目前正处于发展中,尚未破解
④  量子中继已经发展成熟,不需要依赖可信中继组网
【单选题】 关于量子的原理特性,下列表述错误的是()。
①  量子态的不可分割
②  量子态的叠加、不可复制
③  量子态的纠缠
④  量子态可以克隆
【单选题】 墨子号量子科学实验卫星(简称“墨子号”),于(),在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功发射升空。
①  2013年6月16日
②  2016年6月16日
③  2013年8月16日
④  2016年8月16日
【单选题】 我国成功构建的世界上最长的QKD骨干网络是()。
①  北京至上海
②  上海至合肥
③  合肥至济南
④  济南至北京
【单选题】 BB84方案,是()由Bennett和Brassard提出利用单光子偏振态实现的第一个QKD(量子密钥分发)协议。
①  1984年
②  1988年
③  1991年
④  1994年
【多选题】 关于量子互联网演进路线中的关键路标,下列表述正确的有()。
①  第一阶段:光纤QKD网络
②  第二阶段:城域量子纠缠分发网络
③  第三阶段:城际远距离的量子通信网络
④  第四阶段:州际量子纠缠网络
⑤  第五阶段:实现从量子互联网示范应用到基础设施商用运营的过渡
【多选题】 量子通信产业的标准化目标包括()。
①  通过应用层协议和服务接口的标准化,简化应用开发、缩短上线周期,使得量子保密通信可与现有ICT应用灵活集成,促进其在各行业广泛应用
②  通过网络设备、技术协议、器件特性的标准化,使不同厂商的量子保密通信设备可兼容互通
③  通过网络设备、技术协议、器件特性的标准化,实现量子密钥分发与传统光网络的融合部署
④  通过严格的安全性证明、标准化的安全性要求及评估方法,保证量子保密通信系统、产品及核心器件的安全性