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这是一条镜像帖。来源:北邮人论坛 / parttime-job / #268238同步于 2012/5/30
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ParttimeJob机器人发帖

[[面经]]广移,纯干货

ddffxx1988
2012/5/30镜像同步0 回复
今天收到@HULA 发好人卡一张[ema1]。。。 为求人品,发之前整理的广移面试题,大多整理自应届生和北邮人的精华帖。答案来自网上。 PS:本人非通信专业,班门弄斧,请见谅。 虽然广移实习面试已经结束,但今年还有校招,以后还有面试,而且技术面试题大多不变。 希望能给大家帮助。 对移动通信的理解 a. 通信双方有一方或两方处于运动中的通信。包括陆、海、空移动通信。采用的频段遍及低频、中频、高频、甚高频和特高频。移动通信系统由移动台、基台、移动交换局组成。 b.移动通信系统从20世纪80年代诞生以来,到2020年将大体经过5代的发展历程,而且到2010年,将从第3代过渡到第4代(4G)。未来几代移动通信系统最明显的趋势是要求高数据速率、高机动性和无缝隙漫游。实现这些要求在技术上将面临更大的挑战。此外,系统性能(如蜂窝规模和传输速率)在很大程度上将取决于频率的高低。考虑到这些技术问题,有的系统将侧重提供高数据速率,有的系统将侧重增强机动性或扩大覆盖范围。 c.使用模拟识别信号的移动通信,称为模拟移动通信。为了解决容量增加,提高通信质量和增加服务功能,目前大都使用数字识别信号,即数字移动通信。在制式上则有时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)两种。总的趋势是数字移动通信将取代模拟移动通信。而移动通信将向个人通信发展。 1、振荡电路怎样画 电感三点式振荡电路 http://www.410014.com/article/UploadPic/2010-10/2010108215555629.gif 2、ATM网与IP网的区别 ATM网与IP网的相同点可以说只有一个,那就是均为分组交换技术。但它们的不同点有很多,如表1所示。其中最要害的不同点恐怕是面向连接和面向无连接。某种程度上,可以比作铁路和公路之分。铁路是面向连接的,例如北京到广州,只要铁路信号往沿路各站一送,道岔一合(类似交换的概念),火车就可以从北京直达广州,一路畅通,保证运输质量。而公路则不然,卡车从北京到广州一路要经过许多岔路口,在每个岔路口都要进行选路,遇见道路拥塞时还要考虑如何绕道走,要是拥塞情况较多时就会影响运输,或者时间延误,或者货物受到影响,质量得不到保证。这就是无连接的情况。火车的车皮都是固定长度的,要排列好才能发(类似复用的概念),而卡车可长可短,在每个岔路口每辆卡车都按地址单独发出(类似选路转发的概念)。由于ATM和IP的差异,后来就引起了ATM和IP之争。 3、网络层怎么向下层送IP包 加ip包头、源ip地址、目标ip地址。。。 4、计算机网络,七层协议是什么 应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层 5、香农公式 香农定理指出,如果信息源的信息速率R小于或者等于信道容量C,那么,在理论上存在一种方法可使信息源的输出能够以任意小的差错概率通过信道传输。 该定理还指出:如果R>C,则没有任何办法传递这样的信息,或者说传递这样的二进制信息的差错率为1/2。 可以严格地证明;在被高斯白噪声干扰的信道中,传送的最大信息速率C由下述公式确定: C=B*log2(1+S/N) ( log2表示以2为底的对数)(bit/s) 该式通常称为香农公式。B是信道带宽(赫),S是信号功率(瓦),N是噪声功率(瓦)。 6、几种多址方式。与TDMA, FDMA 相比, CDMA 的优势。 多址技术分为频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)、空分多址(SDMA)。频分多址是以不同的频率信道实现通信。时分多址是以不同时隙实现通信。码分多址是以不同的代码序列来实现通信的。空分多址是以不同方位信息实现多址通信的。 码分多址(CDMA)技术也是多个地球站共同使用一个信道。但是每个地球站都被分配有一个独特的“码序列”,与所有别的“码序列”都不相同,所以各个用户相互之间也没有干扰。因为是靠不同的“码序列”来区分不同的地球站,所以叫做“码分多址”。采用CDMA技术可以比时分多址方式容纳更多的用户。 第一代移动通信系统采用频分多址(FDMA)的模拟调制方式,这种系统的主要缺点是频谱利用率低,信令干扰话音业务。 第二代移动通信系统主要采用时分多址(TDMA)的数字调制方式,提高了系统容量,并采用独立信道传送信令,使系统性能大大改善,但TDMA的系统容量仍然有限,越区切换性能仍不完善。 CDMA系统以其频率规划简单、系统容量大、频率复用系数高、抗多径能力强、通信质量好、软容量、软切换等特点显示出巨大的发展潜力。 7、路由器的功能 (1)在网络间载获发送到远地网段的报文,起转发的作用。 (2)选择最合理的路由,引导通信。为了实现这一功能,路由器要按照某种路由通信协议,查找路由表。路由表中列出整个互联网络中包含的各个节点,以及节点间的路径情况和与它们相联系的传输费用。如果到特定的节点有一条以上路径,则基于预先确定的准则选择最优(最经济)的路径。由于各种网络段和其相互连接情况可能发生变化,因此路由情况的信息需要及时更新,这是由所使用的路由信息协议规定的定时更新或者按变化情况更新来完成。网络中的每个路由器按照这一规则动态地更新它所保持的路由表,以便保持有效的路由信息。 (3)路由器在转发报文的过程中,为了便于在网络间传送报文按照预定的规则把大的数据包分解成适当大小的数据包,到达目的地后再把分解的数据包包装成原有形式。 (4)多协议的路由器可以连接使用不同通信协议的网络段,作为不同通信协议网络段通信连接的平台。 (5)路由器的主要任务是把通信引导到目的地网络,然后到达特定的节点站地址。后一个功能是通过网络地址分解完成的。例如,把网络地址部分的分配指定成网络、子网和区域的一组节点,其余的用来指明子网中的特别站。分层寻址允许路由器对有很多个节站的网络存储导址信息。 8、什么是VLAN,不同的VLAN之间,要怎么通讯 VLAN(Virtual Local Area Network)的中文名为"虚拟局域网"。VLAN是一种将局域网设备从逻辑上划分成一个个网段,从而实现虚拟工作组的新兴数据交换技术。这一新兴技术主要应用于交换机和路由器中,但主流应用还是在交换机之中。VLAN是一个在物理网络上根据用途,工作组、应用等来逻辑划分的局域网络,是一个广播域,与用户的物理位置没有关系。VLAN中的网络用户是通过LAN交换机来通信的。一个VLAN中的成员看不到另一个VLAN中的成员。 加一个三层交换机或者是路由器。 9、抽样定理 奈奎斯特抽样定理:若频带宽度有限的,要从抽样信号中无失真地恢复原信号,抽样频率应大于2倍信号最高频率。 抽样频率小于2倍频谱最高频率时,信号的频谱有混叠。 抽样频率大于2倍频谱最高频率时,信号的频谱无混叠。 10、OSPF是几层协议,主要消息包,路由过程 OSPF(Open Shortest Path First开放式最短路径优先)是一个内部网关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP),用于在单一自治系统(autonomous system,AS)内决策路由。与RIP相比,OSPF是链路状态路由协议,而RIP是距离矢量路由协议。OSPF的协议管理距离(AD)是110。 OSPF包的5种类型如下: 1.hello:用来建立邻居关系的包 2.database description(DBD):用来检验路由器之间数据库的同步 3.link state request(LSR):链路状态请求包 4.link state update(LSU):特定链路之间的请求记录 5.link state acknowledgement(LSAck):确认包 双向通信建立过程: 1.刚开始A还没和别的路由器交换信息,还处于down的状态,接下来通过使用多播地址224.0.0.5开始发送hello包 2.B接收到hello包,把A加进自己的neighbor table中,并进入init状态,然后以单播的形式发送hello包对A做出应答 3.A收到以后把所有从hello包里找到的RID加进自己的neighbor table中,进入two-way状态 4.如果链路是广播型网络比如以太网,接下来选举DR(指定路由器)和BDR(备份指定路由器),这一过程发生在交换信息之前 5.周期发送hello包保证信息交换 邻接关系建立的4个阶段: 1.邻居发现阶段 2.双向通信阶段:Hello报文都列出了对方的RID,则BC完成. 3.数据库同步阶段:主从协商;DD交换;LSA请求;LSA传播;LSA应答。 4.完全邻接阶段: full adjacency OSPF路由器在完全邻接之前,所经过的几个状态: 1.Down:此状态还没有与其他路由器交换信息。首先从其ospf接口向外发送hello分组,还并不知道DR(若为广播网络)和任何其他路由器。发送hello分组使用组播地址224.0.0.5。 2.Attempt: 只适于NBMA网络,在NBMA网络中邻居是手动指定的,在该状态下,路由器将使用HelloInterval取代PollInterval来发送Hello包. 3.Init: 表明在DeadInterval里收到了Hello包,但是2-Way通信仍然没有建立起来. 4.two-way: 双向会话建立,而RID彼此出现在对方的邻居列表中。(若为广播网络:例如:以太网。在这个时候应该选举DR,BDR。) 5.ExStart: 信息交换初始状态,在这个状态下,本地路由器和邻居将建立Master/Slave关系,并确定DD Sequence Number,路由器ID大的的成为Master. 6.Exchange: 信息交换状态,本地路由器和邻居交换一个或多个DBD分组(也叫DDP)。DBD包含有关LSDB中LSA条目的摘要信息)。 7.Loading: 信息加载状态:收到DBD后,将收到的信息同LSDB中的信息进行比较。如果DBD中有更新的链路状态条目,则向对方发送一个LSR,用于请求新的LSA。 8.Full: 完全邻接状态,邻接间的链路状态数据库同步完成,通过邻居链路状态请求列表为空且邻居状态为Loading判断。 11、三网融合概念、三网融合核心技术 三网融合是指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中,三大网络通过技术改造,其技术功能趋于一致,业务范围趋于相同,网络互联互通、资源共享,能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务。三合并不意味着三大网络的物理合一,而主要是指高层业务应用的融合。三网融合应用广泛,遍及智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、平安家居等多个领域。以后的手机可以看电视、上网,电视可以打电话、上网,电脑也可以打电话、看电视。三者之间相互交叉,形成你中有我、我中有你的格局。 核心技术: 基础数据技术:所有业务在数字网中都将成为统一的0/1比特流,从而使得话音、数据、声频和视频各种内容都可以通过不同的网络来传输、交换、选路处理和提供,并通过数字终端存储起来或以视觉、听觉的方式呈现在人们的面前。 宽带技术: 宽带技术的主体就是光纤通信技术。 软件技术。 IP技术 内容数字化后,还不能直接承载在通信网络介质之上,还需要通过IP技术在内容与传送介质之间搭起一座桥梁。 12、CSMA/CD CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect)即载波监听多路访问/冲突检测方法。 在以太网中,所有的节点共享传输介质。如何保证传输介质有序、高效地为许多节点提供传输服务,就是以太网的介质访问控制协议要解决的问题。 CSMA/CD应用在 OSI 的第二层 数据链路层 它的工作原理是: 发送数据前 先侦听信道是否空闲 ,若空闲 则立即发送数据.在发送数据时,边发送边继续侦听.若侦听到冲突,则立即停止发送数据.等待一段随机时间,再重新尝试. 先听后发,边发边听,冲突停发,随机延迟后重发 13、IP包的TTL TTL是IP协议包中的一个值,它告诉网络路由器包在网络中的时间是否太长而应被丢弃。有很多原因使包在一定时间内不能被传递到目的地。例如,不正确的路由表可能导致包的无限循环。一个解决方法就是在一段时间后丢弃这个包,然后给发送者一个报文,由发送者决定是否要重发。TTL的初值通常是系统缺省值,是包头中的8位的域。TTL的最初设想是确定一个时间范围,超过此时间就把包丢弃。由于每个路由器都至少要把TTL域减一,TTL通常表示包在被丢弃前最多能经过的路由器个数。当记数到0时,路由器决定丢弃该包,并发送一个ICMP报文给最初的发送者。 TTL 字段值可以帮助我们识别操作系统类型。 14、电信联通的优势 1、接入端用户线优势,每家每户都有线,新区旧区都有管道。线路资源最丰富。 2、互联网内容优势。虽然自己的门户不怎么样,但多数网站都在电信互联网上,可以利用网间互联降低对手的互联网感受。 3、人员优势(部分)。供养的人员最多,虽然效率低些,但人际关系网最好,政府类项目最容易得。 4、结算优势。其它运营商移动电话打电信固话都要结算给电信,电信CDMA不需要。 联通优势 联通用的是世界通行的使用最广泛的WCDMA,也就是说,你如果用了联通制式的3 G手机,走遍世界绝大多数国家是不用再换手机了。 15、移动信息安全问题 现在移动安全主要有三个方面。 第一个方面是移动安全的接入问题,比如从手机怎样接入到内部的应用系统中来,因为很多内部的应用系统是不可能放在公网上的,这涉及到身份认证和加密的问题;另外需要加密的还有政府部门,像我们现在跟一些政府部门制定一些移动政务安全标准规范。 第二块是移动终端设备的管理。现在企业移动设备分为两种,一种是企业采购专门的设备,比如一些能源企业,还有信用卡中心的业务员现场给VIP用户开卡或者处理问题,这种会采购专用设备;也有一些是采用员工个人的自带设备,比如个人手机用来办公,这种设备的管理需要有不同的策略。比如企业希望专门的设备不允许随便上一些互联网站,以免中病毒。另外一个就是,希望员工必须安装一些信息安全的软件和业务系统相关的软件。必须安装一些信息安全的软件和业务系统相关的软件。还有就是如果这个设备丢掉,我能够有应急的措施:一种是带有GPS的位置信息进行定位,另外一种就是设备丢失能够快速把里面的数据销毁,还有就是把设备接入内网的权限取消掉。 第三块就是移动设备终端数据本身的加密防泄密。这里的防泄密是防两个方向:一个方向是比如现在手机的操作系统,例如安卓系统管理非常混乱,大家都可以随便装软件,有一些软件就会把手里存储的一些企业或者机构的信息给偷走,像我们接触到的企业,有的有几千人上万人的企业级通讯录,如果手机丢掉,那么通讯录就会泄露。还有一个就是防木马病毒。 现在的手机不仅仅需要装防火墙,这是个比较复杂的问题,比如病毒查杀、加密等 16、拉普拉斯变换,傅里叶变换以及z变换的区别及联系 fourier变换是将连续的时间域信号转变到频率域;它可以说是laplace变换的特例,laplace变换是fourier变换的推广,存在条件比fourier变换要宽,是将连续的时间域信号变换到复频率域(整个复平面,而fourier变换此时可看成仅在jΩ轴);z变换则是连续信号经过理想采样之后的离散信号的laplace变换,再令z=e^sT时的变换结果(T为采样周期),所对应的域为数字复频率域,此时数字频率ω=ΩT。 补充:冲激响应的傅里叶变换、一些常用信号的傅立叶变换 17、传说中有SQL题目,我没被问到 18、非技术类问题 自我介绍:自己写好,背好就行。但是在hr面前背书总是不好的吧,自己斟酌吧。 对研究生问:为什么不打算读博士?为什么不考虑一下移动研究院?为什么不出国? 有木有男/女朋友? 为什么选择移动/广州移动/深圳移动? 自己有什么缺点?打算怎样改正? 有什么长远职业规划? 对移动的年薪有什么要求?有没有了解其他公司的薪酬?移动的薪水比其他行业差挺多的,你怎么看? 大约就这些了。 祝大家好运。
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