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梯度下降算法在神经网络的学习过程中用于优化损失函数。A. 对B. 错

深度学习在21世纪初的突破主要归功于新的优化算法的发明。A. 对B. 错

在有监督学习中,模型训练的主要目标是什么?A. 最小化损失函数B. 最大化准确率C. 最小化模型复杂度D. 最大化泛化能力

广度优先搜索的优点是()。A. 空间复杂度低B. 时间复杂度低C. 能找到最短路径D. 其余选项都是

在机器学习流程中,特征工程的主要目的是提高模型的泛化能力。A. 对B. 错

关于机器学习与深度学习的处理数据方式,以下哪项描述最准确?A. 深度学习不适用于处理图像和语音数据B. 机器学习通常需要手动特征提取,而深度学习自动进行特征学习C. 机器学习在处理大规模数据时表现优于深度学习D. 深度学习和机器学习都依赖手动特征提取

Linux 带有 Unix 用户熟悉的完善的开发工具, 几乎所有的 Unix 系统的应用软件都已移 植到了 Linux 上。其强大的语言编译器 GCC ,C++ 等也可以很容易得到,不但成熟完善, 而且使用方便。(分)11 、简述网络文件系统[1][1] NFS ,并说明其作用。答:NFS 即网络文件系统,是主机通过网络进行文件共享的协议 (2 分 )。通常用于 UNIX 或类 UNIX 系统中。 NFS 服务器的共享目录可以被 NFS 客户端作为文件系统[2][2]挂载到本地中( 1 分)。它的作用是通常用于局域网[3][3]中用于文件共享( 1 分)。它的特点是不想 http 和 ftp 要把文件下载到本地才能够被访问, NFS 不需要下载到本地即可访问( 1 分)。12 、简述 Boot Loader 的两种操作模式 (Operation Mode) ?答:启动加载 (Boot loading )模式:这种模式也称为 "自主 "( Autonomous )模式。也即 Boot Loader 从目标机上的某个固态存储设备上将操作系统加载到 RAM 中运行,整个过程并 没有用户的介入。 这种模式是 Boot Loader 的正常工作模式, 因此在嵌入式产品发布的时 侯, Boot Loader 显然必须工作在这种模式下。 ( 2.5 分) 下载( Downloading )模式: 在这种模式下,目标机上的 Boot Loader 将通过串口连接 或网络连接等通信手段从主机( Host )下载文件,比如:下载核映像和根文件系统映像等。 从主机下载的文件通常首先被 Boot Loader 保存到目标机的 RAM 中,然后再被 Boot Loader 写到目标机上的 FLASH 类固态存储设备中。 Boot Loader 的这种模式通常在第 一次安装核与根文件系统时被使用; 此外,以后的系统更新也会使用 Boot Loader 的这种 工作模式。 工作于这种模式下的 Boot Loader 通常都会向它的终端用户提供一个简单的命 令行接口。( 2.5 分)13 、简述嵌入式系统[4][4]设计过程。14 、ARM 启动代码是系统加电后运行的第一段软件代码, 由于这类代码直接面对处理器核和硬件控制器进行编程,一般都是用汇编语言[5][5]。一般通用的容主要包括?答:每条 1 分中断向量[6][6]表初始化存储器[7][7]系统初始化堆栈初始化有特殊要求的断口,设备 初始化用户程序执行环境 改变处理器模式 呼叫主应用程序15 、什么是符号,什么是硬?符号与硬的区别是什么?答:分硬和符号。符号可以建立对于文件和目录的。 符号可以跨文件系统, 即可以跨磁盘分区。 符号的文件类 型位是I,文件具有新的i节点。硬不可以跨文件系统。它只能建立对文件的,硬的文件类型位是-,且硬文件的 i 节点同被文件的 i 节点相同。16 、进程的查看和调度分别使用什么命令?答:进程查看的命令是 ps 和 top 。进程调度的命令有 at , crontab , batch , kiII 。17 、简述嵌入式系统中非占先式与占先式调度法的区别有哪些。答:非占先式调度法也称作合作型多任务( cooperative muItitasking ),各个任务彼此合作共 享一个 CPU 。中断服务可以使一个高优先级的任务由挂起状态[8][8]变为就绪状态[9][9]。 (1 分)但中断服务以后控制权还是回到原来被中断了的那个任务,直到该任务主动放弃 CPU 的使用权时,那个高优先级的任务才能获得 CPU 的使用权。(2 分) 当系统响应时间很重要时,要使用占先式( preemptive )核。(1 分)最高优先级的任务一 旦就绪,总能得到 CPU 的控制权。当一个运行着的任务使一个比它优先级高的任务进入了 就绪态,当前任务的 CPU 使用权就被剥夺了,或者说被挂起了,那个高优先级的任务立刻 得到了 CPU 的控制权。(2 分)18 、什么是 BootLoader ,其主要功能是什么?答: Boot Loader 相当于普通 pc 机的 BIOS ,是在系统复位后执行的第一段代码。因此, 整个系统的加载启动任务就完全由 Boot Loader 来完成。它首先完成系统硬件的初始化, 包括时钟的设置、存储器的映射等。 并设置堆栈指针,然后跳转到操作系统核入口,如系统 在加电或复位时通常从地址 0x00000000 处开始执行,而在这个地址处安排的通常就是系 统的 Boot Loader 程序。这样,将系统的软硬件环境带到一个合适的状态,以便为最终调 用操作系统核准备好正确的环境。在此之后,系统的运行在操作系统的控制下了。通常, Boot Loader 是严重地依赖于硬件而实现的,特别是在嵌入式世界。因此,在嵌入式世界 里建立一个通用的 Boot Loader 几乎是不可能的。尽管如此,我们仍然可以对 BootLoader 归纳出一些通用的概念来,以指导用户特定的 Boot Loader 设计与实现。 不同的嵌入式系统其 Boot Loader 一般是不同的。从操作系统的角度来看, Boot Loader 的总目标就是正确地调用核来执行。另外,由于大多数 Boot Loader 都分为阶段 1 和阶段 2 两部分。依赖于 CPU 的体系结构 的代码,比如设备初始化代码等,通常都放在阶段 1 中,而且通常用汇编语言来实现,以达到短小精悍的目的。而阶段 2 通常用 C 语言来实现,这样可以实现一些复杂的功能,而 且代码会具有更好的可读性和移植性。19 、什么是硬实时操作系统[10][10]、软实时操作系统以及二者的区别?答:在实时系统[11][11]中, 如果系统在指定的时间未能实现某个确定的任务, 会导致系统的全面失 败,这样的系统被称为强实时系统或硬实时系统[12][12]。 ( 1 分)强实时系统响应时间一般在毫秒 或微秒级。( 1 分)在弱实时系统中,虽然响应时间同样重要,但是超时却不会发生致命的错误。 ( 1 分)其系统响应时间在毫秒至秒的数量级上, ( 1 分)其实时性的要求比强实时系统要差一些。 ( 2 分)20 、多线程[13][13]有几种实现方法,线程间同步有几种实现方法,都是什么?答:两种实现方法,一种是继承 Thread, 另外一种是实现接口 Runnable 。 同步的实现方法有两种,分别是 synchronized, wait 与 notify 。用 synchronized 可以对 一段代码、 一个对象及一个方法进行加锁。 用 wait 与 notify 可以使对象处于等待及唤醒方 式导致同步,因为每个对象都直接或间接的继承了 Object 类。21 、介绍一下嵌入式系统的设计步骤有哪些?各部分主要工作是什么?答:( 1)需求分析阶段, 罗列出用户的需求; (1 分)( 2)体系结构设计阶段, 描述系统的功能如何实现; ( 1 分)( 3)详细设计[14][14]阶段,进行 硬件系统与软件系统的分类划分,以决定哪些功能用硬件实 现,哪些用软件实现; ( 1 分)( 4)系统集成, 把系统的软件、硬件和执行装置集成在一起, (1 分)进行调试[15][15],发现 并改进在设计过程中的错误; (1 分)( 5)系统测试, 对设计好的系统进行测试,看其是否满足给定的要求。 (1 分)22 、某 /etc/fstab 文件中的某行如下:/dev/had5 /mnt/dosdata msdos defaults,usrquota 1 2 请解释其含义。答:(1 )第一列:将被加载的文件系统名;( 2 )第二列:该文件系统的安装点;(3 )第三列:文件系统的类型;(4 )第四列:设置参数;(5 )第五列:供备份程序确定上次备份距现在的天数;(6 )第六列:在系统引导时检测文件系统的顺序。23 、 ARM 支持哪两种数据存储格式,简单描述各自特点。答:分为大端[16][16]格式和小端[17][17]格式。 ( 2 分)大端格式: 被存放字数据的高字节存储在存储系统的低地址中, 而被存放的字数据的低字节则存放在存储系统的高地址中。 (2 分)小端格式: 与大端存储格式相反, 在小端存储格式中, 存储系统的低地址中存放的是被 放字数据中的低字节容,存储系统的高地址存放的是被存字数据中的高字节容。 ( 2 分)24 、简述网络文件系统 NFS ,并说明其作用。答:网络文件系统是应用层的一种应用服务,它主要应用于 Linux 和 Linux 系统、 Linux 和 Unix 系统之间的文件或目录的共享。对于用户而言可以通过 NFS 方便的访问远地的文件 系统,使之成为本地文件系统的一部分。采用 NFS 之后省去了登录的过程,方便了用户访 问系统资源[18][18]。25 、什么是 BootLoader ?主要有几种工作模式及主要功能是什么? 答:简单说来, Bootloader 就是操作系统核运行的一段小程序,完成进行初始化系统硬件设置 的任务,包括 CPU 、SDRRAM 、Flash 、串口等初始化,时钟的设置、存储器的映射。 ( 2 分)分为启动加载模式和下载模式。( 3) 启动加载模式启动加载( Boot laoding )模式又称为“自主”( Autonomous )模式,是指 Bootloader 从目标机上的某个固态存储设备上将操作系统加载到 RAM 中运行,整个过程并没有用户 的介入。( 2 分)( 4) 下载模式在下载模式下,目标机上的 Bootloader 将先通过串口连接或网络连接等通信手段从宿主 机下载文件。 (2 分)26 、简述进程的启动、终止的方式。答:在 Linux 中启动一个进程有手工启动和调度启动两种方式:(1 )手工启动 用户在输入端发出命令,直接启动一个进程的启动方式。可以分为:1 前台启动:直接在 SHELL中输入命令进行启动。2 后台启动:启动一个目前并不紧急的进程,如打印进程。(2)调度启动 系统管理员根据系统资源和进程占用资源的情况, 事先进行调度安排, 指定任务运行的时间 和场合,到时候系统会自动完成该任务。27 、简述 Bootloader 有何作用?

________________________________________6.1解释下列名词指令周期[1]数据通路[2]时钟周期[3]同步控制异步控制[4]联合控制单周期处理器多周期处理器微操作相容性微命令[5]互斥性微命令微指令[6]微程序微程序控制[7]器控制存储器[8]硬布线控制器6.1.答:指令周期:取指令并执行一条指令所需要的时间,一般由若干个机器周期[9]组成,包括从取指令、分析指令到执行完所需的全部时间。数据通路:数据在功能部件之间传送的路径。时钟周期:由CPU时钟定义的定长时间间隔,是CPU工作的最小时间单位,也称节拍脉冲[10]或T周期。同步控制:选取部件中最长的操作时间作为统一的时间间隔标准,使所有部件都在这个时间间隔内启动并完成操作。异步控制:系统不设立统一的时间间隔标准(基准时钟除外),各部件按各自的时钟工作,分别实现各自的时序控制,时间衔接通过应答通讯方式(又称握手方式)实现。联合控制:同步控制与异步控制相结合。对大多数节拍数相近的指令,采用同步控制;而对少数节拍数多不固定的指令,采用异步控制。单周期处理器:所有指令在一个时钟周期内完成的处理器。多周期处理器:每条指令的执行分成多个阶段,每个时钟周期完成一个阶段的工作。微操作:执行部件收到微命令后所进行的操作。相容性微命令:能同时并行执行的微命令。互斥性微命令:不能并行执行的微操作。微指令:由微指令产生的一组实现一定微操作功能的微命令的组合。微程序:实现一条指令功能的若干条微指令的集合。微程序控制器:采用微程序设计[11]方法设计的控制器。指令执行过程中所需要的所有控制信号以微指令的方式存在在控制存储器中,指令执行时,逐条读出微指令,以产生执行执行过程中所需要的控制信号。控制存储器:微程序控制器中用于存放解释所有指令微程序的存储器。硬布线控制器:又称为组合逻辑[12]控制器,指令执行所需要的控制信号直接由逻辑门[13]电路[14]和触发器[15]等构成的电路产生,与微程序控制器相比,具有结构复杂但速度快的特点。6.2回答下列问题1)中央处理器[16]的基本功能是什么?从实现其功能的角度分析,它应由哪些部件组成?答:五方面的功能:指令执行顺序的控制。即控制程序中的指令按事先规定的顺序自动地执行,从而保证程序执行过程中,指令在逻辑上的相互关系不被改变。指令的操作控制。即产生指令执行过程中所需要的信号,以控制执行部件按指令规定的操作运行。时间控制,即对每个控制信号进行定时,以便按规定的时间顺序启动各操作。对于任何一条指令而言,如果操作控制信号的时间不正确,则指令的功能也就不能正确实现。数据加工处理。即对数据进行算术、逻辑运算,或将数据在相关部件之间传送。异常和中断处理[17]。如处理运算中的异常及处理外部设备的中断服务请求等。组成:中央处理器主要由控制器和运算器[18]两部分构成。控制器的主要功能包括:取指令、计算下一条指令的地址、对指令译码、产生相应的操作控制信号、控制指令执行的步骤和数据流动的方向。运算器是执行部件,由算术逻辑单元[19]和各种寄存器[20]组成。2)CPU内部有哪些寄存器?它们的功能分别是什么?答:(1)指令寄存器[21](IR):IR用于保存指令。从主存储器[22]取出的指令存放在IR中,直到新的指令从主存中取出为止。(2)程序计数器[23](PC):PC保存将要执行的指令地址,故又称指令地址寄存器[24]。CPU取指令时,将PC的内容送到主存地址寄存器[25],然后修改PC的值形成下一条将要执行的指令地址(3)地址寄存器(AR):AR用来保存当前CPU所要访问的主存单元地址,无论CPU是取指令还是存取数据,都必须先将要访问的主存单元地址送AR,直到读/写操作完成。(4)通用寄存器[26]组(GR):通用的含义是指寄存器的功能有多种用途,GR可作为ALU的累加器[27]、变址寄存器[28]、地址指针、指令计数器[29]、数据缓冲器,用于存放操作数[30](包括源操作数、目的操作数及中间结果)和各种地址信息等。(5)数据缓冲寄存器(DR)DR作为CPU和主存之间的数据缓冲寄存器用于存放操作数、运算结果或中间结果,以减少访问主存的次数;也可存放从主存中读出的数据,或准备写入主存的数据。(6)程序状态字寄存器(PSW)PSW用于保存由算术运算指令、逻辑运算指令、测试结果等建立的各种条件标志。常见的状态信息包括进位标志(C)、溢出标志(V)、结果为负数标志(S)及结果为零标志(Z)等。3)什么是取指周期?取指周期内应完成哪些操作?答:取指周期就是从开始取指令到取指令完成所需要的时间。取指周期要完成两方面的操作,一是将PC的值送存储器地址寄存器MAR,并完成储单元去取指令;二是如何形成后续指令地址:顺序执行指令时,将PC内容加当前指令所占用的主存单元数(以字节为单位);当出现转移时,根据寻址方式[31]、转移条件、转移的目标地址等内容计算得到。4)指令有几种执行方式?说明各自的特点。答:指令的执行方式有顺序执行方式、重叠执行方式和流水执行三种方式。顺序执行方式:是一种串行执行方式,取出一条指令的操作全部结束后才能开始下一条指令的指令周期,这种方式控制简单,程序的执行速度慢。重叠执行方式:是一种局部并行方式,通常将当前指令的执行阶段与下一条指令的取指阶段重叠进行,这种方式控制较复杂,但可以提高程序的执行速度;流水执行方式:是一种并行执行方式,它将指令的执行分多个阶段(每个阶段的任务由特定的功能部件完成),一般而言,在该执行方式下,指令间的并行程度比重叠执行方式要高,控制更为复杂,可以更快地提高程序的执行速度。5)计算机为什么要设置时序系统?说明指令周期、机器周期、和时钟周期的含义。答:指令执行过程中的所有操作必须按照一定的次序完成,而且这些操作持续的时间也有严格的限制,因此,在计算机系统中需要设置时序系统,对指令执行过程中的所有控制信号进行时间控制,以保证指令功能的正确实现。通常将一条指令从取出到执行完成所需要的时间称为指令周期,包括取指周期和执行周期,指令周期通过右若干和机器周期组成,所包含的机器周期的数量随指令功能和寻址方式的不同而不同。1.9控制器产生控制信号由哪些因素决定?1.10解释下列术语:位字节字双字字长存储单元[32]地址ALUCPU主机外设固件

以下哪项是深度学习时代的一个显著特点?A. 模型训练时间显著减少B. 模型复杂度显著降低C. 数据需求量显著增加D. 模型解释性显著提高

在深度学习中,模型评估通常在模型训练之前进行。A. 对B. 错

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