. A.射频识别技术 C.传感器技术 D.网络通信技术
谷歌云计算主要由(B、C、D)组成。它们是内部云计算基础平台的主要部分 B.MapReduce C.谷歌文件系统 D.BigTable
智慧城市应具备以下哪些特征?(A、B、C、D)
A.实现全面感测,智慧城市包含物联网 B.智慧城市面向应用和服务 C.智慧城市与物理城市融为一体 D.智慧城市能实现自主组网、自维护 下列说法正确的是(A、B、C、D)
A.“智慧浙江”就是生产和生活更低碳、更智能、更便捷 B.用着各种清洁资源,不用为持续攀高的油价发愁 C.普通百姓不用为买来的猪肉是不是“健美猪”而担心 D.坐在家里通过电脑就能接受全国甚至全世界的专家会诊
以下哪些特征是人一出生就已确定下来并且终身不变的?(A、C、D) A.指纹 C.虹膜 D.手掌纹线
下列四项中,哪些项目是传感器节点内数据处理技术?(A、B、C)
A.传感器节点数据预处理 B.传感器节点定位技术 C.传感器节点信息持久化存储技术
在传感器节点定位技术中,下列哪些是使用全球定位系统技术定位的缺点?(A、B、C ) A.只适合于视距通信的场合 B.用户节点通常能耗高、体积大且成本较高 C.需要固定基础设施
物联网数据管理系统与分布式数据库系统相比,具有自己独特的特性,下列哪些是它的特性( A、C、D)
A.与物联网支撑环境直接相关 C.能够处理感知数据的误差 D.查询策略需适应最小化能量消耗与网络拓扑结构的变化 下列哪些是物联网的约束条件?( A、C、D)
A.物联网资源有限 C.不可靠的通信机制 D.物联网的运行缺少有效的认为管理 下列选项中,哪些和公共监控物联网相关?( A、B、C) A.以智能化的城市管理和公共服务为目标
B.以视频为中心的多维城市感知物联网络和海量数据智能分析平台 C.面向城市治安、交通、环境、城管等城市管理典型应用 下列属于智能交通实际应用的是(A、B、D )
A.不停车收费系统 B.先进的车辆控制系统 D.先进的公共交通系统 采用智能交通管理系统(ITMS)可以( A、B、C) A.防止交通污染 B.解决交通拥堵 C.减少交通事故 下列哪些是典型的物联网节点?(B、C、D)
B.汇聚和转发节点 C.远程控制单元 D.传感器节点信息传输技术 下列哪些属于全球定位系统组成部分?(A、B、C) A.空间部分 B.地面控制系统 C.用户设备部分
农作物生长数据采集系统的核心是由各种(ABC)组成的硬件系统 A.汇点 B.基站 C.传感器 智能农业应用领域主要有:(A、B、C、D)
A.智能温室 B.节水灌溉 C.智能化培育控制 D.水产养殖环境监控
医院信息系统是医疗信息化管理最重要的基础,是一种集(A、B、C、D)等多种技术为一体的信息管理系统。
A.管理 B.信息 C.医学 D.计算机
下列属于智能物流支撑技术的有(A、B、C)
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. A.物联网信息感知技术 B.网络技术 C.人工智能、数据仓库和数据挖掘技术 下列哪些属于物联网在物流领域的应用。(A、C、D) A.智能海关 C.智能邮政 D.智能配送
1、通过无线网络与互联网的融合,将物体的信息实时准确地传递给用户,指的是(C)。 A、可靠传递B、全面感知C、智能处理D、互联网
2、利用RFID 、传感器、二维码等随时随地获取物体的信息,指的是(B)。 A、可靠传递B、全面感知C、智能处理D、互联网 3、(D)给出的物联网概念最权威。
A、微软B、IBMC、三星D、国际电信联盟 4、(D)年中国把物联网发展写入了政府工作报告。 A、2000B、2008C、2009D、2010 5、第三次信息技术革命指的是(B)。
A、互联网B、物联网C、智慧地球D、感知中国 6、IBM提出的物联网构架结构类型是(C)。 A、三层B、四层C、八横四纵D、五层
7、欧盟在(B)年制订了物联网欧洲行动计划,被视为“重振欧洲的重要组成部分”。 A、2008B、2009C、2010D、2004
8、物联网的概念,最早是由美国的麻省理工学院在(A)年提出来的。 A、1998B、1999C、2000D、2002
9、计算模式每隔(C)年发生一次变革。 A、10B、12C、15D、20
10、权威的物联网的概念是(D)年发布的《物联网报告》中所提出的定义。 A、1998B、1999C、2000D、2005
11、2009年10月(A)提出了“智慧地球”。 A、IBMB、微软C、三星D、国际电信联盟 12、智慧地球是(D)提出来的。 A、德国B、日本C、法国D、美国
13、三层结构类型的物联网不包括(D)。 A、感知层B、网络层C、应用层D、会话层 14、物联网的概念最早是(B)年提出来的。 A、1998B、1999C、2000D、2010
15、我国开始传感网的研究是在(A)年。 A、1999年B、2000年C、2004年D、2005年 16、(B)年,正式提出了物联网的概念,并被认为是第三次信息技术革命。 A、1998B、1999C、2000D、2002
17、物联网的概念最早是(C)提出来的。 A、中国B、日本C、美国D、英国 18、感知中国中心设在(D)。 A、北京B、上海C、九泉D、无锡
19、运用云计算、数据挖掘以及模糊识别等人工智能技术,对海量的数据和信息进行分析和处理,对物体实施智能化的控制,指的是(A)。 A、可靠传递B、全面感知C、智能处理D、互联网 20、物联网的核心是(A)。
A、应用B、产业C、技术D、标准
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. 21、力敏传感器接受 (A ) 信息,并转化为电信号。 A、力 B、声 C、光 D、位置
22、声敏传感器接受 ( B )信息,并转化为电信号。 A、力 B、声 C、光 D、位置
23、位移传感器接受 ( D )信息,并转化为电信号。 A、力 B、声 C、光 D、位置
24、光敏传感器接受 (C ) 信息,并转化为电信号。 A、力 B、声 C、光 D、位置 25、(A)年哈里.斯托克曼发表的“利用反射功率的通讯”奠定了射频识别RFID的理论基础。 A、1948 B、1949 C、1960 D、1970
26、美军全资产可视化5级:机动车辆采用(A)。
A、全球定位系统 B、无源RFID标签 C、条形码 D、有源RFID标签
27、2003年11月4日,沃尔玛宣布:他将采用RFID技术追踪其供应链系统中的商品,并要求其前100大供应商从(A)起将所有发送到沃尔玛的货盘和外包装箱贴上电子标签。 A、2005年1月 A、2005年10月 C、2006年1月 D、2006年10月 28、(A)标签工作频率是30-300kHz。
A、低频电子标签 B、高频电子标签 C、特高频电子标签 D、微波标签 29、(B)标签工作频率是3-30MHz。
A、低频电子标签 B、高频电子标签 C、特高频电子标签D、微波标签 30、(C)标签工作频率是300MHz-3GHz。
A、低频电子标签B、高频电子标签C、特高频电子标签 D、微波标签 31、(D)标签工作频率是2.45GHz。
A、低频电子标签 B、高频电子标签 C、特高频电子标签D、微波标签 32、二维码目前不能表示的数据类型(D)。 A、文字B、数字C、二进制D、视频 33、(A)抗损性强、可折叠、可局部穿孔、可局部切割。 A、二维条码 B、磁卡 C、IC卡 D、光卡 34、矩阵式二维条码有(D)。
A、PDF417 B、CODE49 C、CODE 16K D、QR Code 35、行排式二维条码有(A)。
A、PDF417 B、QR Code C、Data Matrix D Maxi Code
36、PDF417条码由(A)个条和4个空共17个模块构成,所以称为PDF417条码。 A、 4 B 、5 C、6 D、7
37、PDF417条码由4个条和(A)个空共17个模块构成,所以称为PDF417条码。 A、 4 B 、5 C、6 D、7
38、PDF417条码由4个条和4个空共(D)个模块构成,所以称为PDF417条码。 A、 14 B 、15 C、16 D、17
39、哪(D)种不是PDF417提供的数据组合模式。
A、文本组合模式B、字节组合模式C、数字组合模式D、图像组合模式 40、QR Code是由(A)于1994年9月研制的一种矩阵式二维条码。 A、日本、B、中国 C、美国 D、欧洲 41、哪个不是QR Code条码的特点(C)。
A、超高速识读 B、全方位识读 C、行排式D、能够有效地表示中国汉字、日本汉字 42、哪个不是物理传感器(B)。
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. A、视觉传感器B、嗅觉传感器C、听觉传感器D、触觉传感器 43、机器人中的皮肤采用的是(D)。
A、气体传感器B、味觉传感器C、光电传感器D、温度传感器 44、哪个不是智能尘埃的特点(D)。
A、广泛用于国防目标B、广泛用于生态、气候C、智能爬行器D、体积超过1立方米 45、对接收的信号进行解调和译码然后送到后台软件系统处理。(B) A、射频卡B、读写器C、天线D、中间件 46、低频RFID卡的作用距离(A)。
A、小于10cmB、1 ~ 20cmC、3~8mD、大于10m 47、高频RFID卡的作用距离(B)。
A、小于10cmB、1 ~ 20cmC、3~8mD、大于10m 48、超高频RFID卡的作用距离(C)。
A、小于10cmB、1 ~ 20cmC、3~8mD、大于10m 49、微波RFID卡的作用距离(D)。
A、小于10cmB、1 ~ 20cmC、3~8mD、大于10m 50、RFID卡的读取方式(C)。
A、CCD或光束扫描B、电磁转换C、无线通信D、电擦除、写入 51、RFID卡()可分为:有源(Active)标签和无源(Passive)标签。(A) A、按供电方式分B、按工作频率分C、按通信方式分D、按标签芯片分
52、RFID卡()可分为:低频(LF)标签、高频(HF)标签、超高频(UHF)标签以及微波(uW)标签。(B)
A、按供电方式分B、按工作频率分C、按通信方式分D、按标签芯片分 53、RFID卡(C)可分为:主动式标签(TTF)和被动式标签(RTF)。 A、按供电方式分B、按工作频率分C、按通信方式分D、按标签芯片分
54、RFID卡(D)可分为:只读(R/O)标签、读写(R/W)标签和CPU标签。 A、按供电方式分B、按工作频率分C、按通信方式分D、按标签芯片分 55、美军全资产可视化(D)采用有源RFID标签。
A、0级:单装 B、1级:包装单元 C、2级:运输单元 D、4级:集装箱 56、美军全资产可视化(A)采用无源RFID标签或条形码。
A、1级:包装单元 B、3级:装载单元 C、4级:集装箱D、5级:机动车辆 57、美军全资产可视化()采用无源RFID标签或条形码。 (A)
A、0级:单装 B、3级:装载单元 C、4级:集装箱D、5级:机动车辆 58、美军全资产可视化()采用无源RFID标签或条形码。 (A)
A、2级:运输单元 B、3级:装载单元 C、4级:集装箱D、5级:机动车辆 59、美军全资产可视化()采用有源RFID标签。 (D)
A、0级:单装 B、1级:包装单元 C、2级:运输单元 D、3级:装载单元 60、RFID硬件部分不包括()。(C)
A、读写器B、天线C、二维码D、电子标签 61、(),zigbee Alliance成立。 A
A、2002年 B、2003年 C、2004年 D、2005年
62、ZigBee堆栈是在()标准基础上建立的。 (A)
A、IEEE 802.15.4B、IEEE 802.11.4C、IEEE 802.12.4B、IEEE 802.13.4 63、ZigBee()是协议的最底层,承付着和外界直接作用的任务。(A) A、物理层B、MAC层C、网络/安全层D、支持/应用层
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. 64、ZigBee()负责设备间无线数据链路的建立、维护和结束。(B) A、物理层B、MAC层C、网络/安全层D、支持/应用层 65、ZigBee()建立新网络,保证数据的传输。(C) A、物理层B、MAC层C、网络/安全层D、支持/应用层 66、ZigBee()根据服务和需求使多个器件之间进行通信。(D) A、物理层B、MAC层C、网络/安全层D、支持/应用层 67、ZigBee的频带,()传输速率为20KB/S 适用于欧洲。(A) A、868MHZB、915MHZC、2.4GHZD、2.5GHZ 68、ZigBee的频带,()传输速率为40KB/S 适用于美国。 (B) A、868MHZB、915MHZC、2.4GHZD、2.5GHZ 69、ZigBee的频带,()传输速率为250KB/S 全球通用。 (C) A、868MHZB、915MHZC、2.4GHZD、2.5GHZ
70、ZigBee网络设备()发送网络信标、建立一个网络、管理网络节点、存储网络节点信息、寻找一对节点间的路由消息、不断地接收信息。(A)
A、网络协调器B、全功能设备(FFD)C、精简功能设备(RFD)D、路由器
71、ZigBee网络设备(B)可以担任网络协调者,形成网络,让其他的FFD或是精简功能装置(RFD)连结,具备控制器的功能,可提供信息双向传输。
A、网络协调器B、全功能设备(FFD)C、精简功能设备(RFD)D、交换机 72、ZigBee网络设备(C),只能传送信息给FFD或从FFD接收信息。
A、网络协调器B、全功能设备(FFD)C、精简功能设备(RFD)D、交换机 73、ZigBee(A):增加或者删除一个节点,节点位置发生变动,节点发生故障等等,网络都能够自我修复,并对网络拓扑结构进行相应的调整,无需人工干预,保证整个系统仍然能正常工作。
A、自愈功能B、自组织功能C、碰撞避免机制D、数据传输机制 74、在云计算平台中,(C)软件即服务。 A、IaaS B、PaaS C、SaaS D、QaaS 75、在云计算平台中,()平台即服务。 (B) A、IaaS B、PaaS C、SaaS D、QaaS 76、在云计算平台中,()基础设施即服务。 (A) A、IaaS B、PaaS C、SaaS D、QaaS 77、ZigBee():无需人工干预,网络节点能够感知其他节点的存在,并确定连结关系,组成结构化的网络。 (B)
A、自愈功能B、自组织功能C、碰撞避免机制D、数据传输机制 78、MAC层采用了完全确认的(),每个发送的数据包都必须等待接受方的确认信息。 (D) A、自愈功能B、自组织功能C、碰撞避免机制D、数据传输机制 79、ZigBee采用了CSMA-CA(),同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避免了发送数据时的竞争和冲突;明晰的信道检测。 (C)
A、自愈功能B、自组织功能C、碰撞避免机制D、数据传输机制 80、()是负责对物联网收集到的信息进行处理、管理、决策的后台计算处理平台。(C) A、感知层B、网络层C、云计算平台D、物理层
1.1998年,英国的工程师Kevin Ashton提出现代物联网概念。(√)
2.1999年, Electronic Product Code (EPC) global的前身麻省理工Auto-ID中心提出“ Internet of Things”的构想。(√)
3.2006年,国际电信联盟(ITU)发布名为《Internet of Things》的技术报告。(×)
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