软件无线电有什么好玩的是由那几部分组成的?在GSM基站配置中涉及哪些参数,每个参数的作用是什么?

【摘要】:欺骗性通用软件无线电设备,即伪基站。它是一种利用蜂窝网络的数据认证缺陷而构建的非法无线通信设备,通过伪装成运营商的基站,诱骗用户手机接入,从而可以冒用任意号码强行向用户手机发送诈骗、广告推销等短信息,欺骗性极高。


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一、 选择题 (一 ) 单 项 选 择 题 1. 如果空闲状态下手机用户改变所属小区会通知网络吗? A、 会 B、 不会 C、 会,如果同时改变了位置区的话 D、 会,如果同时改变了所属 BSC 2. 当手机向网络发送第一条信息时,其使用的空间逻辑信道是那一个? A、 PCH 信道 B、 RACH 信道 C、 AGCH 信道 D、 BCCH 信道 3. 在空中接口中,使用的是以下哪一个逻辑信道发送系统信息给处于 ACTIVE 状态的手机? A、 FACCH 信道 B、 SDCCH 信道 C、 SACCH 信道 D、 SACCH 与 FACCH 信道都用 4. 在信道建立过程中,手机从立即指派命令中得到的是什么信息? A、 有关其将要使用的 RACH 信道的信息 B、 有关其将要使用的 SDCCH 信道的信息 C、 有关其将要使用的 TCH 以下哪种频率复用方式的抗干扰能力最好? A、 7/21 B、 4/12 C、 3/9 D、 MRP 8. 以下哪种情况容易出现 C/R 值偏高? A、 将基站建在离建筑物近的地方 B、 将基站建在离建筑物远的地方,天线背向建筑物且具有较高的前背比 C、 将基站建在湖泊区附近的地方 D、 将基站建在平原地区

9. 基站与 BSC 之间的接口叫 (1) ,它最多可以携带 (2) 个时隙用于传输基站信令与语音? (1) A、A 接口 B、Abits 接口 C、Ater 接口 D、以上都不对 (2) A、32 B、31 C、16 D、8 10. MS 与基站之间信息传递所使用的协议是 A、 LAPD 协议 基站与 BSC 之间传输协议 B、 LAPDm 协议 空中接口(MS 与 BTS 之间) C、 CCITT NO.7 协议 D、 TCP/IP 协议 11. 以下哪种情况可以通过跳频有效地改善? A、 时间色散 B、 多径衰落 C、 互调干扰 D、 码间干扰 12. 在人口密集的市区,最适合使用以下哪种网络结构? A、 伞形小区、普通小区 B、 伞形小区、普通小区、微蜂窝 C、 伞形小区、微蜂窝 D、 普通小区、微蜂窝 13. 以下哪种功能不是由 BTS 单独进行的? A、 跳频 B、

D、 该TRU连到CDU的Txout端 (2) A、 该电缆长度为440mm B、 该电缆长度为705mm,型号为00440 C、 该电缆出长日期为5月13日 D、 该电缆出厂日期为7月05日 如果某小区只需使用一个 CDU,则使用以下哪一种 CDU 不能获得分集功能? A、 CDU-A B、 CDU-C C、 CDU-C+ D、 CDU-D 对于主机架与扩展机架的连接,当使用 CDU-C 分集接收功能(CDU的功能) D、 本地总线控制功能 下面哪个功能单元是由 BSC 直接控制的? A、 TRU B、 CDU C、 DXU D、 ECU 关于塔顶放大器,以下哪一项叙述是不正确的?

A、 能够提高BTS的接收灵敏度,扩大覆盖范围 B、 改善网络的通话质量,减少误码率、掉话率 C、 降低长距离馈线引入的噪声及干扰 D、 降低手机发射功率,减少对人体辐射 TRU 的应用软件是由 直接加载的。 A、 SATT B、 BSC C、 DXU D、 OMT RBS2000 中 IDB 的配置版本与 的类型有关。 A、 CDU B、 TRI C、 TRU D、 ACU 在 BTS 的正常工作过程中,其所使用的同步时钟是如何获得的? A、 由ECU的CTU(Central Timing Unit)产生 B、 从DXU连接的传输中的第0个时隙获得 C、 由第一个TRU产生 D、 通过空中接口获得 关于 RBS2000 基站 A-BIS PCM 的描述哪个是正确的?* A、 载波的 LAPD 信令可以独占一个时隙,也可以 2 至 4 个载波的 LAPD 共占一个时隙 B、 A-BIS 中各个时隙与载波的对应关系由 BTS 来定义 C、 当使用 LAPD CON 技术时,每对 PCM 的容量是 15 个载波 D、 A-BIS 的传输格式由 OMT 定义 以下关于位置更新的说明,哪个是错的? A、 正在通话的 MS 切换到属于另一位置区域的小区后,马上就要作位置更新。 B、 MS 开机登记时不一定都要作位置更新。 C、 通过在两相邻的位置区域的边界上设置一滞后参数

34. 三个 CDU-C 的机架,用于支持一个小区,三条天线的作用依次为*

基站的过程中, 我们看到三个 TU 的 STATUS 灯状态从交替快闪变为长亮, 这表示 A、 BSC 正在对 TF 进行测试 B、 BSC 在激活、解闭 TF C、 BSC 在激活该小区 D、 BSC 在打开发射机 若要更改 RBS200 的 VSWR 告警门限,应怎么改? A、 在 ACU 面板上进行 B、 在 LMT 软件中进行 C、 重跳 ACU 侧板开关,后用 ACU 检查。 D、 无法更改 200 基站的小区馈线要装 3 条,2000 基站的小区馈线可以装 2 条,原因是 * A、 200 基站不采用双工器而 2000 基站采用双工器 B、 200 与 2000 基站采用的合成器类型不同 C、 2000 基站采用双极化天线,而 200 基站不采用双极化天线 D、 其它原因 RBS2202 加电后,若 TRU 的 FAULT 红灯闪,DXU 上有 BS FAULT 黄灯亮,这表示:* A、 TRU 坏

个天线及最少 2 个 TRU D、 一个CDU-C+支持1800MHz 双功功能连接2个天线及2个TRU 请选出一个错误的方案 A、 当使用 CDU-A 型时,不论安装多少个 TRU,IDB 都要配置成 SCC=3×2 B、 RBS2000 使用三个 CDU-C,且分别接三条全向天线,支持一个小区,三条天线的安装位置可以 按 RBS200 的安装方法进行室外安装。 C、 CDU-D

4 个架。 B、 从接收分路系统来说可以支持 6 个架,从发射合成系统来说可以支持 4 个架。 C、 超过 5 个架的小区,要增加一组 MC,一组合成系统。 D、 从接收分路系统来说可以支持 4 个架,从发射合成系统来说可以支持 6 个架。 关于 EM 的描述,下面哪一点是错误的( ) A、 一个 EM 可以控制 4 个架,支持三条 MD-LINK B、 一个 EM 只能控制一个小区中的信道盘,三个小区要配三个 EM。 C、 机架总数不超过四个时,一个 EM 可以控制三个小区全部信道盘 D、 一个 EM 支持三条 MD-LINK,每条 MD-LINK 控制两个架,所以一个 EM 可以控制六个 机架。 选择一个正确答案( ) A、 MUX 机框有新旧两种,旧 MUX 机框接一对 PCM,不必编程,新 MUX 机框接两对 PCM, 但要编程。 B、 新 MUX 机框的两块 PCM 信号板可以对换,不必重新编程。 C、 MUX 中的两块板可以灵活安装,且与 MUX 编程无关。 D、 全部错误 关于 CDU-D 的描述,哪一种是错的( )* A、 采用 D 型 CDU,每小区载波数可以为 12 个

进行 RESET,下列的哪种分析是正确的。 A、 扩展架的 TRU 软件版本与 DXU 不同 B、 跨架总线或扩展架背板上开关没跳对 C、 IDB 未重做 D、 两个机架不同型号 对于 200 基站来说,哪些部件的故障被处理为外部告警( ) A、 O&M-BUS、FAN、RTX B、 RXDA、FAN、天馈线系统 C、 TX、TF、COMB D、 MCU、TX、天馈线系统 下面哪个 TF、TRX、TX、RX、TS 解不开,后 来检查发现 PCM 接错架顶上的 A-BIS 接口,说明( )* A、 DXU 可以依据 TEI 来自动检测 DXU 信令 B、 用 SATT 开站与由 BSC 开站情况不同 C、 与 IDB 有关 D、 与软件版本有关 某站安装时,同站小区间有部分天馈线交叉接错,可能会出现下面情况( )* A、 RTX 解开后立即出现 VSWR 告警 B、

Concentration 的主要作用是什么?CONFACT=4 时如何实现?* A、 作用是对 LAPD 信令进行集中控制,以提高对 LAPD 信令的处理能力,方法是将一条 PCM 上的所有 LAPD 信令都压缩在一个 PCM 时隙里。 B、 省 A-BIS 接口的传输, 方法是将 LAPD 信令压缩成 16K 或 32K 后与普通话音一起在同一 PCM 时隙上传送。 C、 作用是节省 A-BIS 接口的传输,方法是将每一个载波的 LAPD 信令压缩成 16K 后再将最多八 组 LAPD 信令放在同一 PCM 时隙上传送。 D、 作用是节省 A-BIS 接口的传输, 方法是将每一个载波的 LAPD 信令压缩成 16K 后再将最多四 组 LAPD 信令放在同一 PCM 时隙上传送。 某 RBS2202 小区配置了两个 TRU:* A、 若分别采用 CDU-A 和 CDU-C,则两 TRU 应放在第一、三位。 B、 若采用 CDU-A,则两 TRU 应放在第一、二板位;若采用 CDU-C,则两 TRU 应放在第一、 三板位。 C、 都放在第一、二板位。 D、 都放在第一、三板位。 SEB 112 621/nn 机架有 C5、C6 两个总线接口而 SEB 112 1024/nn 只有 C5 接口,下面的说明,哪 一个正确( ) A、 C5 接口可以用于总线扩展,而 C6 接口不能,所以新型机架中没有 C6 接口。 B、 C5、C6 两个接口都可以用于总线扩展,但扩展时只用到一个,所以 C6 接口改为架内终止。 C、 C6 接口不是总线接口 D、 C6 接口是 LOCAL-BUS A 接口,与扩展架无关。 RBS200 基站扩容加上扩展后, 扩展架上的 FAN 告警线应接到 ACU 上, 接上后要进行什么操作 ( ) * A、 机架不能正常工作。 C、 传输不中断,但 Slave 机架照常工作。 D、 传输不中断,但 Slave 机架必须重新设置 IDB 才能正常工作。 基站数据中的 BSPWRB、BSPWRT、BSPWR、BSTXPWR 的关系是:* A、 前两个是发射机功率,后两个是有效发射功率,有效发射功率应比发射机功率小 B、 前两个是发射机功率,后两个是有效发射功率,有效发射功率应比发射机功率大

你对天线的增益(dBd)是如何认识的( ) A、 这是一个绝对增益值 B、 天线是无源器件,不可能有增益,所以此值没有实际意义 C、 这是一个与集中幅射有关的相对值 D、 全向天线没有增益,而定向天线才有增益。 RBS200 与 RBS2000 的 A-BIS PCM 的区别,错误的是( ) A、 RBS200 不能采用 LAPD CON 而 RBS2000 可以采用 LAPD CON, B、 RBS200 中的 A-BIS 时隙与载波的对应关系是半永久性的。而 RBS2000 却是实时的 C、 两种传输的 TS16 用途不同 D、 在时隙分配上,RBS2000 的信令比业务数据有优先权,而 RBS200 中没有此功能,完全由半 永久连接决定。 A、B、C 三个机架采用两对 A-BIS PCM,下面关于 A-BIS 与 MULTIDROP PCM 安装的描述,正确的 是( ) 上述三项全部错 2000 机架更换 TRU 后,新换的 TRU 加电自检后立即出现 OPERATION、LOCAL 两灯长亮,可能的原 因是( ) A、 TRU 内部软件与 DXU 不同版本 B、 TRU 的安装问题 C、 IDB 没有重做 D、 正常现象,不必分析原因

的描述,哪项是错误的?* A、 一个 TG 要配备一个 TM。 B、 扩展机架的 TM 提供时钟和同步信号给本机架上的无线设备。 C、 时钟信号是通过 TIB BUS 传送给各个 TRX 的。 D、 一个 TM 通常由三个 TU 组成。 在正常运作的 RBS200 里以下对 TRXC 板的 STATUS 灯的状态的描述,哪项是正确的?* A、 TGC/TRXC 的该灯慢闪,而普通 TRXC 的该灯长亮。 B、 主机架的 TRXC 的该灯慢闪,而扩展架的 TRXC 的该灯长亮。 C、 普通 TRXC 的该灯慢闪,而 TGC/TRXC 的该灯长亮。 D、 有时,慢闪的现象会发生在各个 TRXC 中,这意味着跳频的激活。 RBS200 主机架的四块 TRXC 板后面的背板开关的正确跳法为:* A、 B、 C、 D、 0000

将发射信号分路到各个 COMB,以进行腔体的调谐。 C、 将混合后的发射信号分路到对应的天线。 D、 将 MCU 耦合回来的发射反馈信号分路到对应的 RTX,主要用于腔体调谐控制。 94. 以下对 RBS200 的 TX-BUS 与 INTERNAL TX-BUS 的描述,哪项是错误的? A、 TX-BUS 将脉冲串送各个 RTX,INTERNAL TX-BUS 送脉冲串至 RRX,实现收发同步。 B、 TX-BUS 是 TG 中的外部总线,INTERNAL TX-BUS 是 TG 中的内部总线。 C、 如果不开跳频,可以不用接 RTX 上的 TX-BUS。 D、 RTX 依据脉冲串中的串头频率信息来选择脉冲串,且由 BBX 来执行。 95. 在 BSC 起 RBS200 基站的过程中,我们看到三个 TU 的 STATUS 灯产状态从交替快闪变为长亮, 这表示:* A、 BSC 正在对 TF 进行测试。 B、 BSC 在激活、解闭 TF。 C、 BSC 在激活该小区。 D、 BSC 在打开发射机。 96. 以下关于 CCB 连线的描述,哪项是正确的? A、 CCB 的 J3 接口用于连接 TX-BUS,没有连接的接口要用 1/4 接头来终止。 B、 CCB 的 J3 接口用于连接 TX-BUS,四个架分别接 J3/1、J3/2、J3/3、J3/4。 C、 J3/1、J3/2、J3/3、J3/4 不一定要按次序与各架连接,也可以将四个架接同一接口。 D、 CCB 总线只连接本机架的无线装备,架与架之间的总线连接是通过 RTT 来进行的。 97. 对 DXU 信令的描述,哪项是正确的?* A、 DXU 信令独占 A-BIS 口的一个 64Kb/S 时隙,但位置并不固定。 B、 DXU 信令占用 ,且在开站数据中定义。 C、 每个载波都对应于 IS 的一组 DCP,但因 LOCAL-BUS 是公共总线,所以载波与 DCP 的对应 关系可以任意定义。 D、 由于采用了 LAPD CON 技术,每个载波只占 A-BIS 中两个时隙,每对 PCM 容量为 15 个载 波。 100. 在实际工作中若用某一版本的 OMT 无法连接上 DXU,我们首先考虑到的可能原因是: A、 BTS 软件与

时接两条馈线,含 FU 时接三条馈线 B、 单架时接两条馈线,加扩展架时接三条馈线 C、 含 CU 时接两条馈线,不含 CU 时接三条馈线 D、 含 DU 时接两条馈线,不含 DU 时接三条馈线 108. 对于 200 基站来说,哪些设备不受 BSC 直接控制( )* A、 EMRP B、 COMB C、 TX、TF D、 TX、TRXC 109. 当移动台通话时动态功率调整与时间接前量在哪个信道上传送( )* A、 AGCH

在小区设备中,总有一套载波设备不参与跳频。 B、 OML-TGC 功能固定在某一个 TRXC 上激活。 C、 BCCH 脉冲串固定在某一个频点上发送 D、 当使用混合跳频时(HOP=SY) ,无法实现此功能。 112. 以下关于 TIB-BUS 的描述,哪项是正确的?* A、 TIB-BUS 用于传送 PCM-ref。 B、 TIB-BUS 用于传送三组时钟信号,以进行过半数选择。 C、

哪一个技术与克服瑞利衰落有关( ) A、 高斯最小频移键控调制 B、 跳频 C、 时分复用 D、 都无关 121. 关于目前数字基站的配置,下列哪一种说法是错误的( ) A、 基站的 MOTF 有三种工作模式,但都定义为 SA 模式 B、 不论是 200 还是 2000 基站的 MOTF,都只能支持 SA 模式 C、 200 基站可以支持所有的三种模式,但 2000 基站不能 D、

C、 SCH D、 SACCH 127. 当应用跳频技术时,哪些载波或时隙不能跳( ) A、 BCCH 载波的 TS0 不能跳 B、 所有传送 BCCH 和 SDCCH 的时隙都不能跳 C、 BCCH 载波不能跳 D、 BCCH 载波的 TS0 和 TS1 不能跳 128. 无线参数 T3212 的作用是( ) A、 通知移动台多长时间作一次周期位置更新 B、 通知移动台多长时间作一次切换 C、 限定移动台在发生切换后多长时间内不能再次进行切换 D、 限定移动台在建立呼叫后多长时间内不能进行切换 129. RBS200 主机架的四块 RTX 板后面的背板开关的正确跳法为( ) A、 00 00 B、 00 00 C、 00 00 D、 00 00 0. 以下哪种算法只与信号强度有关,而与路径损耗无关( ) A、 L-算法 (鉴权用) B、 M-算法 C、 K-算法 (鉴权用) D、 定位算法(小区定位用) 131. RBS2202 里哪条总线仅用于基带跳频( ) A、 时钟总线 B、

138. 以下功能中,哪项不是由 RBS2202 的 DXU 来完成的? A、 LAPD 信令的压缩(CON)与解压(UNCON)。 B、 外部告警收集。 C、 对 RBS 里的所有硬件进行数据库管理。 D、 CDU 的操作与维护。 139. 在 CME20 系统中,克服时间色散的措施是 。 A、 采用跳频技术。 B、 采用接收机均衡器。 C、 采用交织技术。 D、 采用 GMSK 调制技术。 140. 为了克服系统在某些情况下接收不到移动台的关机信号而使系统对已关机的 MS 进行无效的寻 呼,系统采用了隐分离技术, 设置是设置隐分离的时间。 A、 周期性登记时间。 B、 位置登记时间。 C、 MS 的关机时间。 D、 MS 在 BCCH 上的读信息时间。 141. DXU 上的 OMT 接口的连接方法是 B 。 A、 2――3 3――2 5――5 B、 2――2

以下关于测量报告的描述,哪个是错的? A、 它包含了当前小区的信号强度和信号质量,以及最多六个最好的邻近小区的信号强度。 B、 当移动台空闲时通过 SDCCH 来传送测量报告,而当移动台处于通话状态时通过 SACCH 来 传送。 C、 BTS 收到测量报告后,会将上行信号强度和信号质量加进测量报告,并传送给 BSC 处理。 D、 测量报告大约每 480ms 传送一次。 147. 周期位置更新的主要作用是: A、 防止对已正常关机的移动台进行不必要的寻呼。 B、 定期更新移动用户的业务功能。 C、 防止移动台与网络失步。 D、 防止对已超出信号覆盖范围或非正常掉电的移动台进行不必要的寻呼。 148. IMSI 结合(IMSI attach)和普通位置更新的区别在于: A、 IMSI 结合不需要鉴权,而普通位置更新需要鉴权。 B、 IMSI 结合不需要通知 MSC/VLR,而普通位置更新必须通知 MSC/VLR。 C、 IMSI 结合特指 MS 开机登记时发现当前小区的 LAI 与 SIM 卡里存储的 LAI 相同的情况, 而普通位置更新则指在开机登记或空闲状态时这两 LAI 不同的情况。 D、 IMSI 结合是对开机登记的 MS 而言的,而普通位置更新是对通话状态下的 MS 而言的。 149. 以下关于寻呼(Paging)的说明,哪个是错误的? A、 对 MS 的寻呼是由 BSC 发起的。 B、 系统是通过 IMSI 或 TMSI 对 MS 进行寻呼的。 C、 系统在 MS 所在的位置区域范围内对该用户进行寻呼。 150. 以下关于定位算法的说明,哪个是错误的? A、 定位算法是在 BSC 内运行的种软件算法,是针对激活状态下的移动台而言的。 B、 定位算法的输入是 MS 和 BTS 测量到的信号强度和信号质量。 C、 定位算法即 M-算法。 D、 定位算法的输出是候选小区清单。

151. 以下关于定位算法的说明,哪个是错误的? A、 只有满足 M-算法的小区,才能对它们进行进一步的处理。 B、 在 L-算法排序时,若某小区的 L-RANK 值越大,则排序越靠前。 C、 定位算法总是认为 L 小区优于 K 小区,而不管它们的信号强度。 D、 定位算法对某些小区进行惩罚的主要原因有三:切换失败、低质量紧急切换和过大时间提前 (Timing Advance)紧急切换。 以下关于立即分配(Immediate Assignment)和分配(Assignment)的描述,哪项是错误的? A、 每个成功的话音/数据呼叫都要经过立即分配和分配两个过程。 B、 立即分配总在分配之前。 C、 立即分配是指分配 SDCCH,而分配是指分配 TCH。 D、 立即分配和分配总是成对出现的。 154. 以下说明哪项不是 RBS200 的 TRI 的功能? A、 时分交换功能(半永久连接功能) 。 B、 B、A-BIS 的接口。 C、 构成 CLC 的一部分,传送基站的操作维护信息。 D、 产生时钟信号,用于整个 TG 的所有无线设备的同步和时钟。 155. RBS200 里每块 RTT 板能带多少个 TRX? A、 4 个 B、 8 个 C、 16 个 D、 2 个 156. RBS200 扩展机架的 RXD 板的 HL in 口应接到什么地方? A、 接到本机架的 RXDA 板的 HL1 口。 B、 接到主机架的 RXDA 板的 HL2 口。 C、 接到接收天线上。 D、 悬空。 157. 以下对 RBS200 的 RTX 的描述,哪项是错误的? A、 当采用基带跳频时,对某一通话,对应的载波不会变,只是 RTX 在不断变化。 B、 RTX 的地址是由 RTX 板上的地址开关决定的,而不是由它们的物理位置来决定的。 C、 只连接本层的无线装备,层与层之间的连接是通过其他总线来进行的。 159. 以下功能中,哪项不是由 RBS2202 的 DXU 来完成的? A、 两个 G。701 接口。 B、 时分交换。

Multidrop 机架需要 DXU。 161. BSC 对 DXU 的控制是通过什么信令来进行的? A、 通过 LAPD 信令来传送的,且不需要单独的 64Kbit/s 信道。 B、 通过 LAPD 信令来传送的,且需要单独的 64Kbit/s 信道。 C、 通过控制链信令来传送的,且控制链只能设在 PCM 的 TS16。 D、 通过控制链信令来传送的,且控制链可以设在 PCM 164. 对 RBS2202 来说,扩展架和 Multidrop 机架的背板跳线分别与普通主机架的有何不同? A、 扩展架的 TRU 和 DXU 的背板跳线与普通主机架的一样,而 Multidrop 机架的 TRU 和 DXU 的背板跳线与普通主机架的不一样。 B、 Multidrop 机架的 TRU 和 DXU 的背板跳线与普通主机架的一样,而扩展架的 TRU 和 DXU 的背板跳线与普通主机架的不一样。 C、 扩展架的 TRU 背板跳线与普通主机架的一样,而 DXU 背板跳线与普通主机架的不一样。 D、 Multidrop 机架的 TRU 背板跳线与普通主机架的一样, DXU 背板跳线与普通主机架的不一 而 样。 165. 以下关于混合器的描述,哪项是错误的? A、 CDU-A 里不包含混合器。 B、 CDU-C 包含了 Hybrid 型混合器。 C、 Reduced” ,请问用 什么方法可检测到哪个风扇坏? A、 无法检测。 B、 用 OMT2 选 ECU0,然后再分别对各个风扇进行测试。 C、 用 OMT 选“External Alarm”然后再分别对各个风扇进行测试。

RBS2202 里,若 Master 机架掉电(电池供电也中断) ,对 Slave 机架会有什么影响? A、 传输中断,Slave 机架不能正常工作。 B、 传输不中断,但 Slave 机架不能正常工作。 C、 传输不中断,但 Slave 机架照常工作。 D、 传输不中断,但 Slave 机架必须重新设置 IDB 才能正常工作。 170. 若某基站的发射功率为 40dBm,则其对应的功率为多少瓦? A、 40W B、 30W C、 20W D、 10W 171. 对于一个有 4 个 TRX 的 RBS200 站,若第一和第二个 TRX 坏掉而被拿走,则该基站的外同步信 号传送有何变化? A、 没有变化。 B、 由第三个 TRX 将外同步信号传送给 TM。 C、 由第四个 TRX 将外同步集中传送给 TM。 D、 外同步信号将无法送给 TM,最终将导致基站与 BSC 失步而不能正常工作。 172. 若要将某 BCCH 载波的实际发射功率由 41dBm 改为 43dBm,则应改变哪个参数? A、 MSPWR B、 MSTXPWR C、 MSPWRB D、 MSPWRT 173. 当移动台处于空闲状态时,如何确定它属于哪个寻呼组? A、 移动台根据自身的 IMSI、以及系统消息里的 MFRMS 和 AGBLK 参数来计算出来。 B、 MSC 根据移动台的 IMSI、以及系统消息里的 MFRMS 和 AGBLK 参数来计算出来。 C、 BSC 根据移动台的 IMSI、以及系统消息里的 MFRMS 和 AGBLK 参数来计算出来。 D、 当前小区根据移动台的 IMSI、以及系统消息里的 MFRMS 和 AGBLK 参数来计算出来。 174. 以下哪种逻辑信道工作于盗用模式、专用于切换? A、 FACCH B、

的描述,哪项是错误的? A、 CGI 由 MCC、MNC、LAC 和 CI 组成。 B、 中国的移动国家代码为 460,中国电信移动网的移动网络代码为 00。 C、 CGI 在全球范围内是唯一的。 D、 当移动台在空闲时,它会将所在小区的 CGI 汇报给 BSC。 179. 为了实现周期位置更新功能,定时器设在哪些网络实体里? A、 MSC、BSC 和 MS。 B、 MSC 和 BSC。 C、 MSC 和 MS。 D、 BSC 和 MS。 180. 对于一个有 4 个载波的小区来说,以下对逻辑信道 SDCCH 的描述,哪项是错误的? A、 该小区最多只能分配 4 个物理时隙用于传送 SDCCH。 B、 BSC 里的参数“SDCCH”用于定义传送逻辑信道 SDCCH 的物理时隙的数目。 C、 若该小区用了 3 个物理时隙传送 SDCCH,则这 3 个物理时隙分别为 BCCH 以下关于分配到其他小区(Assignment to Another Cell)的描述,哪项是错误的? A、 分配到其他小区功能是应用在分配 TCH 时的。 B、 分配到其他小区是指移动台的空闲状态时通过运算自身的定位算法选出一个比当前小区更 好或更差的小区用于建立呼叫。 C、 分配到更好小区可以提高通话质量。 D、 分配到更差小区可以充分利用网络资源,提高接通率。

185. 以下关于小区负荷分担(Cell Load Sharing)的描述,哪项是错误的? A、 小区负荷分担仅限于对 TCH 的负荷进行分流。 B、 小区负荷分担只能分流靠近边界的话务。 C、 小区负荷分担可以在不同的 BSC 之间进行,但必须在同一 MSC 内。 D、 小区负荷分担的切换只有在目标小区的话务负荷低到一不定程度时才能进行。 186. 以下关于无线链路超时的描述,哪项是正确的? A、 下行中断通话是由参数 RLINKT 决定的,并由 MS 业控制接执行的;而上行中断通话是由参 数 RLINKUP 决定的,并由 BSC 来控制执行的。 B、 下行中断通话是由参数 RLINKUP 决定的,并由 BSC 业控制执行的;而上行中断通话是由参 数 RLINKT 决定的,并由 MS 来控制执行的。 C、 下行中断通话是由参数 RLINKT 决定的,并由 BSC 业控制执行的;而上行中断通话是由参 数 RLINKUP 决定的,并由 MS 来控制执行的。 D、 下行中断通话是由参数 RLINKT 决定的,而上行中断通话是由参数 RLNKUP 决定的,都由 BSC 来控制执行的。 187. 以下关于动态功率控制的描述,哪项是错误的? A、 动态功率控制是指在通话过程中,MS 和 BTS 的输出功率可以根据两者之间的距离作动态的 调整。 B、 动态功率控制是由 BSC 来控制的。 C、 动态功率控制在整个信号覆盖范围内都可以进行调整。 D、 采用动态功率控制,既可以延长手机电池的使用时间,又可以减少无线网络的干扰。 188. 在使用 Site Master 之前,必须对之进行哪些设置?LDF 5-50A A、 校准。 B、 设置馈线损耗参数 LOSS=0.043Db/M C、 设置馈线的传播参数 PROP V=0.89 D、 以上三种都要。 189. 以下关于天馈线安装的描述,哪项是错误的? A、 为了防止天线进水,在正向安装全向杆状天线时,天线底部的排水(气)孔应打开,天线顶 部的排水(气)孔应密封。 B、 定向天线不能倒立安装。 C、 在反向(倒立)安装全向杆状天线时,天线底部和顶部的排水(气)孔都应打开。 D、 为了防止馈线进水,在拧接好的跳线与天线的连接处、跳线与馈线的连接处应先用防水自黏 胶带密封,再用绝缘胶带包扎、密封好。 190. 用户的位置登记和鉴权在 信道上进行。 A、 DCCH B、 BCCH C、 SACCH D、 SDCCH 191.RACH 的突发脉冲串中加上一个 68.25 比特的保护空间,其意义是: A、 做为一个串的识别 B、 因第一次接入,MS 不知道 TA 值,所以加大保护空间 C、 填充比特,使每串的数码为 156.25 比特 D、 没有特别意义 192.某 RBS2202 小区配置了两个 TRU,若分别采用 CDU-A 和 CDU-C,则两个 TRU 应分别放在什么 位置? A、 若采用 CDU-A,则两 TRU 应在放在第一、二板位;若采用 CDU-C,则两 TRU 应放在第一、

8月底,发布最新全球首款商用7nm 芯片:麒麟980,在六个方面达到了世界第一。在9月20日的世界人工智能峰会上,华为麒麟AI首席科学家芮祥麟发表演讲,详细介绍了麒麟980的架构设计和性能提升,指出对算子的支持和开放是移动AI架构开发的关键。华为的HiAI平台可以将硬件复杂度对用户屏蔽,让不懂的人也实现自己的应用。

华为于8月底重磅发布的AI芯片麒麟980在几个方面做到了全球第一:全球首款商用7nm手机SoC芯片;全球首款Corx-A76 Based ;全球首款双核NPU;全球首款Mali-G76 ;全球首款1.4Gbps Cat.21

9月20日,在北京国家会议中心举办的AI World 2018 世界人工智能峰会上,华为麒麟AI首席科学家芮祥麟博士发表了题为《麒麟980:移动AI的发动机》的演讲。

芮祥麟博士详细介绍了麒麟980芯片的设计和性能提升,以及麒麟980的融合能力开放架构中非常重要的HiAI Foundaon。HiAI Foundation能力向搭载,麒麟980的华为手机全部开放,具有强大的计算能力、多框架支持、更加丰富的算子和更加方便快捷的集成等优势。

在目前数据隐私保护情况下,很多事情实际上无法单独由云上的计算力完成,必须要在端侧完成。

这是非常复杂的多目标的优化问题,存在能耗、内存上的限制,而且在各种场景下有不同的需求。华为的一个主要目的就是能够在端侧开发出很好的芯片,能够将尽量多的处理能力在端侧完成,在最大程度上提升用户体验。

以下是芮祥麟博士的演讲内容:

芮祥麟:大家好,我是华为麒麟AI的首席科学家芮祥麟,很荣幸参加AI World 2018大会,跟大家一起分享一些成果。

从芯片的角度出发,我选择的题目是《Mobile AI发动机:麒麟980》。

在现在这个时刻讲这个题目,挑战很大。一年前,华为麒麟970 AI芯片是第一个开发出来,也是第一个产品化的。过去一段时间内,各大企业在AI芯片上的投入风起云涌,但我们相信,新一代麒麟980芯片仍然是领先群雄的。

我想先回顾一下去年推出麒麟970之后整个市场的反应,确实有质疑声,但绝大部分都是相当正面的评价,也有一些客户提出了比较好的建议。我们根据市场和合作伙伴的反馈,进一步对芯片进行改良和升级,就是今天给大家介绍的麒麟980。

麒麟980:六项世界第一,不同CPU配置满足动态需求

前一段时间已经有很多媒体报道,麒麟980在几个方面做到了世界第一:全球首款7纳米SoC芯片,全球首款基于Cortex A76 CPU定制开发,全球首款双核NPU,全球首款商用Mali G76 GPU,全球率先支持LTE Cat.21,峰值下载速率达到1.4Gbps,全球首款可以支持LPDDR4X颗粒,最高主频达到2133Mhz。

CPU是8核,不同大小的核适合各个不同的需求,NPU是双核的。其他包括Modem、DDR,还有ISP,整个设计工程相当复杂,这是大批一流专家共同努力的成果。

从麒麟920开始,到950、970、980,这是一个不断成长的过程,麒麟980集成了69亿,芯片面积持续缩小,晶体管密度持续提升。这样做是为了能够在非常有限的面积内降低能耗,提高计算力。

在芯片方面,CPU是由两个高性能的超大核,两个高能效的大核,加上四个高能效的小核一起协作。在应用方面,播放音乐只需打开CPU的小核,在社交应用场景用高能效的大核加上三个小核。进入重负载的游戏场景,就需要八个核都要用上。

针对不同的场景,比如音乐、导航、通话或拍照,我们动员了各个不同的核,这是一个基于能耗、响应速度、内存应用的复杂考量,是我们的工程师优化的结果。

可以看到,全球首款7纳米SoC芯片上,在各方面都有了很大提升,相比麒麟920,晶体管密度提高了6.8倍,性能方面提高了2.5倍,能效方面提高了4倍。

以图像识别速度为例,我们比友商1、友商2提高很多,基本上可以说快了3倍。在AI性能方面,跟友商的芯片比起来,用Resnet4或Inception V3测试参考,无论能效还是性能方面都有很大的提升。计算力方面,我们用三个场景来进行比较,物体识别、实时图像处理,实时分割。

麒麟970可以做轮廓、图片以及一些粗略的分割,但是在麒麟980可以做得更细致,对整个姿态、形状、细节能够做到很好的视频处理,在分割方面也更精准。

图中最底层是整个SoC布局,如何基于SoC布局提供更好的能力?在ISP方面,我们能够提供低延迟的视频处理流水线和高质量图象处理流水线,这些流水线可以执行一些基本的AI任务,在视频方面,可以进行人体关节检测识别,还有姿态识别。

图片方面的任务更多,文本识别、图像超分、图像降噪、RGB还原等。在视频方面,可以执行主体识别、区域分割、主体抠图,这些提供了一些基础的能力模块,能够高效支撑AR SLAM,做到视频流姿态提取、地图重建等。这些功能不只是我们自己用,也通过A开放给第三方。可以支持第三方的AR APP、视频APP和图片APP。

开放架构支持自定义算子,提升芯片集成调动能力

这张图上,最底层是SoC结构,有很好的处理,DDK是我们的库,还有API,配合摄像头,可以提供Camera DDK,做到前光、暗光、高动态、高分辨率,在AR DDK方面提供 SLAM算子加速、人脸建模、跟踪能力等1000多个能力。我们有33个API,147个算子支持。

算子支持非常关键,各个框架的算子都很多,我们支持147个算子,而且支持更开放的能力,支持自定义算子,并将这些算子和硬件特性实现很好地适配。同样都叫算子,比如LSTM,当映射到芯片层面上时,如何能够最大化地发挥芯片的计算力,做到最大化地降低能耗、响应迅速,这些都是要仔细思考的问题。我们在算子层面的开放更快、更有弹性,适配性更强。

整个软件栈的最底层是我们的SoC,上面是驱动器,这里面有调度系统,可以发挥集成调度能力,以及CPU、GPU、、NPU的综合能力。这有点像机器学习中所谓“集成学习”,也就是执行各种架构的芯片的集成调度能力。它支持谷歌的在线推理,也支持离线推理。

这两个模型各有优缺点。根据使用场景以及模型的复杂度的不同,我们做到二者都能够支持。当然,也会支持一些通用框架,比如Caffe、各个应用,提供端到端的开发工具链,即集成开发环境,同时支持很方便的编译器和显示工具。

每个不同结构的处理器都能够发挥作用,NPU专门针对张量计算。我们的核可以快速处理特殊指令集、特殊结构,能够很快地处理高维度的张量运算。如果把一个算法拆开,事实上到了芯片层面,就只剩下张量运算、矢量运算、标量运算。矢量运算多半用于图象处理以及大规模的并行处理,标量运算通常是处理一些控制指令集,逻辑控制,和一些通用的运算。

比如要估算模型的生命周期,实现从模型产生到模型格式的自动转换,就可以生成一个离线模型,它的执行效率会更高,运算速度更快,可以加载到NPU上面做各种运算。

跟CPU相比,以NPU为驱动的处理架构的整个性能提升了25倍,整个能效提高了50倍,甚至在整个NPU和CPU混合调度情况下,也能有非常好的收益。在算子的支持方面,我们至少在AI芯片的级别上还保持领先,经过一年的积累,整个算子的丰富度、复杂度,每颗算子的性能都提升了很多。

HiAI Foundation:让不懂机器学习的用户实现自己的应用

我们的HiAI开放架构已经走了一年,去年这个时候是麒麟970配合Mate10发布,经过一年的努力,我们对于整个生态,对于端侧AI框架需求有了更深的体验,我们会继续走下去。

我们的目标是:第一,希望能够设计出更好的芯片,增加算力。第二,希望能够对用户屏蔽设计方案的硬件复杂度,也就是说,使用很简单的接口,让不太懂机器学习的客户也能调用接口,实现他们自己的应用。

如果客户对机器学习有一定接触,可以利用我们的接口很快搭建出一个模型及其训练优化方案,这些都是我们希望能够通过HiAI平台实现的目标。

整个计算在手机上面可以做到姿态识别、对象跟踪,这些都不是在云上计算的,而是将整个模型搬到端侧来实现,模型大小适中,处理速度很快,我们为此也感到非常骄傲,我个人也参与过一些模型的构建。

最后说一说我们为什么如此专注开发AI芯片。在目前数据隐私保护形势下,很多事情无法单独由云上的计算力完成,必须要在端侧去完成。这是非常复杂的多目标的优化问题。

这往往要面对能耗和内存的双重限制,面对各种场景下的不同需求。比如在车载应用中要求响应速度很快,对各种图片和视频的处理精确度要求比较高,在声音方面,降噪的要求就非常高,如何能够利用GAN的方式去把声纹和内容分开,这中间往往牵扯到个人隐私。

我们的主要目的是要在端侧方面开发出高性能的芯片,将尽量多的处理过程在端侧完成,争取提供最好的用户体验。

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