Общий тест по Computer Science — вопросы

Материал из DISCOPAL
Перейти к: навигация, поиск
12345678910
Общий тест по Computer Science

Вариант 1427022060.


Ваше имя*:


Вопрос 1

Какое число не может быть точно представлено в виде float?

  1.  0.1
  2.  327
  3.  3.125
  4.  63.5
  5.  1/16

Вопрос 2

Рассмотрим алгоритмы-политики планировщика процессов:

I
First-come-first-serve *FCFS)
II
Политика «старения» — приоритет процесса растет с временем
III
Round-robin

Какие предотвращают «ресурсное голодание»?

  1.  Только I
  2.  I, II и III
  3.  Никакие
  4.  Только II
  5.  Только I и II
  6.  Только II и III

Вопрос 3

Рассмотрим граф перехода конечного автомата (конечного преобразователя), пусть самое правое состояние у него будет принимающим.

GRE-CS-v01 2019-04-10 23-20-01 image0.png

Что неверно?

  1.  Есть как минимум два принимаемых входа, которые на выходе выведут одно и то же → 11110
  2.  1011101 — принимается, а и выводится 1110110.
  3.  Принимаются входы 000101 и 10101.
  4.  Все, что кончается на 101 — принимается.
  5.  1011101 — принимается

Вопрос 4

Проведем BFS-поиск (поиск в ширину), кратчайшего пути из A в Z:

[svg]

В каком порядке алгоритм посетит вершины?

  1.  A → C → D → F
  2.  A → C → F → D → E
  3.  A → C → B → D
  4.  A → C → E → B
  5.  A → C → F → E → B

Вопрос 5

Рассмотрим фрагмент программы на C:

int fibo (int n)
{
   if (n<2)
      return n;
   else
      return fibo(n-1)+fibo(n-2);
}

Чтобы найти время выполнения T(n) для «fibo», предположим, что для некоторых констант a и b

  • T(0) = T(1) = a → т.к. положительная ветка ветвления в функции занимает констатное время.
  • T(2) = b +2a → т.е. негативная ветка в ветвлении занимает некую константу, плюс два рекурсивных вызова.

Следующим шагом, определим рекуррентное соотношение, которое, если решить, будет определять время работы T(n) через константы a и b. Выберите правильное.

  1.  


  2.  


  3.  




  4.  


  5.  



Вопрос 6

GRE-CS-v01 2019-04-10 23-10-33 image0.png

На этой картинке

P1
указатель на первый элемент двухсвязного списка
P2
указатель на последний элемент этого списка

Рассмотрим утверждения:

I
Время, требуемое для удаление первого элемента списка, не зависит от длины этого списка.
II
Время, требуемое для удаление предпоследнего элемента списка, не зависит от длины списка.
III
Операция вставки (по индексу) требует столько же операций, как и для односвязного списка.
  1.  I + II + III
  2.  Только II
  3.  Только II + III
  4.  Только I
  5.  Только I + II

Вопрос 7

Рассмотрим дерево: [svg]

Что нельзя о нем сказать?

  1.  Его высота — 2
  2.  У дерева есть корень
  3.  Его можно обойти прямым и обратным обходом
  4.  Это бинарное дерево

Вопрос 8

Пусть у нас есть регулярные выражения R и S:

 R = (ab)|a
 S = (bc)|c

Какое слово может быть в языке L(RS)?

  1.  abcc
  2.  bca
  3.  abbc
  4.  bcab
  5.  aabc

Вопрос 9

Рассмотрим контекстно-свободную грамматику G1:

<Exp> → <Exp> + <Exp> | <Exp> - <Exp>
<Exp> → <Exp> * <Exp> | <Exp> / <Exp>
<Exp> → <Id>
<Id> → a | b | c | …  | y | z

Затем, рассмотрим ее модификацию G2:

<Exp> → <Term> | <Exp> + <Term> | <Exp> - <Term>
<Term> → <Factor> | <Term> * <Factor> | <Term> / <Factor>
<Factor> → <Id>
<Id> → a | b | c | …  | y | z

Теперь рассмотрим утверждения:

I
В дереве разбора грамматикой G2, «*» будет иметь больший приоритет чем «+»
II
G2 — однозначная грамматика
III
Модификация G2, в которой мы добавили новый нетерминал <Term>, привела к тому, что мультипликативные операции и операнды будут разбиратся на более нижнем уровне дерева разбора, чем операции сложения.
  1.  I, II, III
  2.  Только II
  3.  Только I и II
  4.  Только I
  5.  Только II и III

Вопрос 10

Рассмотрим фрагмент программы на C:

int fibo (int n)
{
   if (n<2)
      return n;
   else
      return fibo(n-1)+fibo(n-2);
}

Что fibo вернет для n=7?

  1.  7
  2.  20
  3.  13
  4.  5
  5.  8