Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тесты по дисциплине Примен ЭВМ.docx
Скачиваний:
25
Добавлен:
14.09.2019
Размер:
79.36 Кб
Скачать

Тема 2:Цифровая обрабртка сигналов

  1. Что традиционно относят к цифровым методам обработки информации?

А) методы линейной фильтрации;

Б) методы синхронизации;

В) методы обработки сигналов.

  1. Что такое линейная фильтрация?

А) метод обработки числовых рядов (временных, пространственных и т.д.);

Б) метод упорядочивания сигналов;

В) метод синхронизации.

  1. Для чего выполняется обработка информации фильтрами?

А) для определения типов сигнала;

Б) для определения функции, лежащей в основе наблюдаемого явления;

В) для определения закона изменения сигналов.

  1. Что предполагает линейная фильтрация во временной области?

А) вычитание с весовыми коэффициентами исходных и выходных значений числовых рядов;

Б) умножение с весовыми коэффициентами исходных и выходных значений числовых рядов;

В) суммирование с весовыми коэффициентами исходных и выходных значений числовых рядов.

  1. На какие типы делятся фильтры линейной фильтрации во временной области?

А) реверсивные и нереверсивные;

Б) рекурсивные и нерекурсивные;

В) симметричные и несимметричные.

  1. Что означает рекурсивные фильтры?

А) с обратными связями;

Б) без обратных связей;

В) с отрицательными связями.

  1. Что означает нерекурсивные фильтры?

А) с обратными связями;

Б) без обратных связей;

В) с отрицательными связями.

  1. В каких областях возможна реализация цифровых фильтров?

А) временной;

Б) временной и частотной;

В) частотной.

  1. После какого открытия стали широко применяться частотные методы линейной фильтрации?

А) алгоритмов быстрого преобразования Фурье;

Б) алгоритм Кули;

В) алгоритм Таки.

  1. Что лежит в основе метода статистических испытаний Монте-Карло?

А) цифровая обработка при наличии всей обрабатываемой реализации;

Б) применение комплексной арифметики;

В) генерация псевдослучайных последовательностей с заданными статистическими характеристиками.

  1. Какие существуют два основные ограничения при использовании статистических характеристик в задачах оперативного управления?

А) 1)нестационарный характер большинства случайных процессов и 2)отсутствие основных статистических характеристик процессов на входе и выходе технической системы;

Б) 1)стационарный характер большинства случайных процессов и 2)отсутствие основных статистических характеристик процессов на входе и выходе технической системы;

В) 1)нестационарный характер большинства случайных процессов и 2)присутствие основных статистических характеристик процессов на входе и выходе технической системы;

  1. Активная мощность и частота отражают:

А) только цифровое описание переходных процессов;

Б) только количественное описание переходных процессов;

В) только качественное описание переходных процессов.

  1. От чего существенно зависит коэффициент крутизны статистической частотной характеристики энергообъединения?

А) от резерва мощности и режима работы энергообъединения;

Б) от частоты;

В) от напряжения.

  1. Что предполагает метод активного эксперимента?

А) электроэнергетические системы;

Б) известное как входное возмущение, так и реакция энергообъекта;

В) оценка основных параметров ЭЭС и энергообъединений по естественным флуктуациям параметров режима в нормальном режиме работы.

  1. Что предполагает метод пассивного эксперимента?

А) электроэнергетические системы;

Б) известное как входное возмущение, так и реакция энергообъекта;

В) оценка основных параметров ЭЭС и энергообъединений по естественным флуктуациям параметров режима в нормальном режиме работы.

  1. Какими могут быть технические средства отображения информации?

А) коллективные и индивидуальные;

Б) частные и иерархичние;

В) важные и предполагаемые.

  1. Что можно отнести к коллективным средствам отображения информации?

А) звуковые сигналы;

Б) проекционные экраны разных типов, большие мнемосхемы энергообъектов, карты местности совместно с энергообъектами;

В) цветные графические дисплеи рабочих станций и персональных ЭВМ.

  1. Что можно отнести к индивидуальным средствам отображения информации?

А) звуковые сигналы;

Б) проекционные экраны разных типов, большие мнемосхемы энергообъектов, карты местности совместно с энергообъектами;

В) цветные графические дисплеи рабочих станций и персональных ЭВМ.

  1. Из чего, как правило, состоит программно-математическое обеспечение современных систем отображения информации?

А) технических средств отображения информации;

Б) визуальных средств отображения аварийной информации и средств оповещания оператора;

В) системы конструирования человеко-машинного интерфейса и собственно системы отображения.

  1. Если из непрерывного процесса выбираются значения через равные промежутки времени , то говорят о квантовании:

А) неравномерным шагом с частотой ;

Б) равномерным шагом с частотой ;

В) равноускоренным шагом с частотой .

  1. При цифровой записи значений выборок процесса в памяти ЭВМ или другого вычислительного устройства используют регистры:

А) конечной разрядности;

Б) начальной разрядности;

В) средней разрядности.

  1. Какие типы ошибок квантования по уровню рассматривают?

А) округления и усечения;

Б) сложения и умножения;

В) сравнения и округления.

  1. Что происходит при ошибке типа округления?

А) значение сигнала отождествляется с ближайшим минимальным представлением его в памяти ЭВМ;

Б) некоторое непрерывное значение сигнала отождествляется с ближайшим квантованным значением этого сигнала , запись которого возможна в памяти ЭВМ;

В) некоторое непрерывное значение сигнала отождествляется с ближайшим квантованным значением этого сигнала , запись которого возможна в памяти ЭВМ.

  1. Что происходит при ошибке типа усечения?

А) значение сигнала отождествляется с ближайшим минимальным представлением его в памяти ЭВМ;

Б) некоторое непрерывное значение сигнала отождествляется с ближайшим квантованным значением этого сигнала , запись которого возможна в памяти ЭВМ;

В) значение сигнала отождествляется с ближайшим максимальным представлением его в памяти ЭВМ.

  1. В большинстве современных ЭВМ используется квантование с:

А) усечением;

Б) округлением;

В) сравнением.

  1. Какими статистическими характеристиками полностью определяются случайные процессы?

А) средним значением, частотой синусоидального сигнала и временем;

Б) средним значением, дисперсией и корреляционной функцией;

В) средним значением, дисперсией и временем.

  1. Какие существуют типы ошибок квантования сигналов по времени?

А) одновременности приема-передачи информации по каналу связи и квантование по времени;

Б) разновременности приема-передачи информации по каналу связи и квантование по частоте;

В) разновременности приема-передачи информации по каналу связи и квантование по времени.

  1. В чем заключаются ошибки разновременности приема-передачи информации по каналу связи?

А) обработка информация не привязана к определенному моменту, относительно которого значения параметров оказываются сдвинутыми;

Б) информация с датчиков снимается в случайные моменты, а ее обработка привязана к определенному моменту, относительно которого значения параметров оказываются сдвинутыми, что эквивалентно появлению дополнительного шума;

В) при нарушении правила о том, что шаг удовлетворяет определенным условиям, а частота f должна быть не меньше удвоенной верхней границы частоты в спектре рассматриваемого сигнала.

  1. Как называют ошибки квантования по времени?

А) ошибки привязанности в случайному моменту;

Б) ошибки перекрытия спектров в частотной области;

В) ошибки обработки сигналов.

  1. Какие условия должны выполнятся согласно теореме Котельникова?

А) шаг не удовлетворяет определенным условиям, а частота f должна быть не меньше удвоенной верхней границы частоты в спектре рассматриваемого сигнала;

Б) шаг удовлетворяет определенным условиям, а частота f должна быть меньше удвоенной верхней границы частоты в спектре рассматриваемого сигнала;

В) шаг удовлетворяет определенным условиям, а частота f должна быть не меньше удвоенной верхней границы частоты в спектре рассматриваемого сигнала.

  1. Множество задач цифровой обработки сигналов связяано с их представлением в виде разложения в ряд по некоторому набору функций , называемому базисом:

А) ;

Б) ;

В) .

  1. Как называется вычисление, при котором, имея сигнал , можно вычислить любой коэффициент ?

А) анализ сигнала;

Б) синтез исходного сигнала;

В) дополнительный сигнал.

  1. Как называется вычисление, при котором, имея сигнал , можно лгко восстановить (без потери информации) сигнал?

А) анализ сигнала;

Б) синтез исходного сигнала;

В) дополнительный сигнал.

  1. Для чего очень удобно применять частотную область?

А) для синтеза линейных систем, искажающих форму синусоидальных колебаний, подаваемых на их вход;

Б) для анализа линейных систем, не искажающих форму синусоидальных колебаний, подаваемых на их вход;

В) для анализа линейных систем, искажающих форму косинусоидальных колебаний, подаваемых на их вход.

  1. В современной науке и технике в качестве базисных функций очень удобно использовать:

А) синусоидальные колебания;

Б) косинусоидальные колебания;

В) тангенсальные колебания.

  1. Как выглядят сигналы во временной и частотной областях пара преобразований Фурье для непрерывных колебаний ?

А)

;

Б)

;

В)

.

  1. Как можно еще представить выражение ?

А) ;

Б) ;

В) .

  1. Чему отдают предпочтение в использовании, в зависимости от типа решаемой задачи и технических средств?

А) временным сигналам;

Б) временным и частотным сигналам, поскольку они равны;

В) частотным сигналам.

  1. Как выглядит пара пребразований Фурье для квантованного равномерным шагом колебания имеет вид?

А)

;

Б)

;

В)

.

  1. В чем сущность стробоскопического эффекта?

А) явление, при котором частота смены кадров (т.е. частота дискретизации) оказывается недостаточной для воспроизведения всех фаз движения колеса: быстрые перемещения колеса наблюдаются как медленные движения (т.е. низкочастотные), что и составляет сущность стробоскопического эффекта;

Б) явление, при котором происходит восстановление напрерывного колебания;

В) явление, при котором минимальная частота дискретизации непрерывного колебания не искажается.

  1. Что называют частотой Найквиста?

А) максимальная частота дискретизации непрерывного колебания , при котором спектр квантового колебания еще не искажается;

Б) минимальная частота дискретизации непрерывного колебания , при котором спектр квантового колебания еще не искажается;

В) среднеквадратичная частота дискретизации непрерывного колебания , при котором спектр квантового колебания еще не искажается.

  1. Существуют ли в природе сигналы с ограниченным спектром?

А) не существуют;

Б) существуют;

В) существуют, но только совместно с другими сигналами.

  1. В каком случае возможно восстановление исходного непрерывного колебания x(t) по квантованным значениям ?

А) в случае, когда частота дискретизации ;

Б) в случае, когда частота дискретизации ;

В) в случае, когда частота дискретизации .

  1. Как определяется импульсный отклик одномерной линейной системы h(t)?

А) реакция системы в некоторый момент времени t на короткий единичный импульсный сигнал -функцию, поданный на вход системы в момент времени ;

Б) реакция системы на длительный процесс, поданный на вход системы в момент времени ;

В) реакция системы в зависимости от частоты, выдающейся на выходе системы в момент времени .