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增量预算法又称调整预算法 用零基预算法编制预算的工作量不大 增量预算法不利于调动各部门达成预算目标的积极性 采用零基预算法在编制费用预算时,需要考虑以往期间的费用项目和费用数额
链路状态是对路由的描述 链路状态是对网络拓扑结构的描述 链路状态算法本身不会产生自环路由 ospf和igrp都使用链路状态算法
弹性预算法是为了弥补固定预算法的缺陷而产生的 弹性预算法的编制是根据业务量,成本,利润的依存关系 弹性预算法所依据的业务量只能是产量或销售量 弹性预算法的适用范围大
增量预算法又称调整预算法 用零基预算法编制预算的工作量不大 增量预算法不利于调动各部门达成预算目标的积极性 采用零基预算法编制费用预算时,需要考虑以往期间的费用项目和费用数额
属于对称密码算法 属于单密码算法 属于不可逆加密算法 与MD5不是一个算法种类
DES目前还是非常安全的 TDEA密钥长度是168 比特 RE5的算法被贴到网上,所以不安全了 IEDA以256位的明文块进行分组,是当今最好的对称分组密码算法
,下列说法正确的是( )。A) 属于对称密码算法 属于单密码算法 属于不可逆加密算法 与MD5不是一个算法种类
算法必须在有限步骤操作之后停止. 求解某一类问题的算法是唯一的. 算法的每一步必须是明确的. 算法执行后一定产生确定的结果.
链路状态是对路由的描述 链路状态是对网络拓扑结构的描述 链路状态算法本身不会产生自环路由 OSPF和IGRP都使用链路状态算法
按出发点的特征不同,编制预算的方法可分为增量预算法和定期预算法 按业务量基础的数量特征不同,可分为零基预算法和弹性预算法 按预算期的时间特征不同,可分为定期预算法和滚动预算法 按业务量基础的数量特征不同,可分为固定预算法和滚动预算法
DES目前还是非常安全的 AES分组长度是128比特 Blowfish是一个密钥长度固定的分组密码算法,分组长度为64位 RC5是参数可变的分组密钥算法,其有2个可变参数:分组大小和密钥大小
链路状态是对路由的描述 链路状态是对网络拓扑结构的描述 链路状态算法本身不会产生自环路由 OSPF和RIP都使用链路状态算法
OSPF使用链路状态算法 链路状态是对网络拓扑结构的描述 链路状态是对路由的描述 链路状态算法本身不会产生自环路由
链路状态是对路由的描述 链路状态是对网络拓扑结构的描述 链路状态算法本身不会产生自环路由 OSPF和EIGRP都使用链路状态算法
算法就是一个问题的解题过程 一个算法只能解决一个具体问题,不具有普遍性 解决某类问题的算法不是唯一的 算法可以无限地操作下去不停止
RIP路由协议基于Bellman-Ford算法 Bellman-Ford算法本质上就是Dijkstra算法 Bellman-Ford算法无须知道全网拓扑结构 Bellman-Ford算法是链路状态算法
DES目前还是非常安全的 AES的分组长度是168比特 BASFE、JSAFE和S/MAIL使用了RC5算法 AES的密钥长度是128位
算法是某个问题的解决过程 算法可以无限不停地操作下去 算法执行后的结果是不确定的 解决某类问题的算法不是唯一的
定期预算法能够保证预算期间和会计期间在时期上配比 定期预算法能够适应连续不断的业务活动过程的预算管理 将预算编制方法分为定期预算法和滚动预算法的依据是预算期的时间特征不同 采用滚动预算法,有利于充分发挥预算的指导和控制作用
DES目前还是非常安全的 TDEA密钥长度是168 比特 RC5的算法被贴到网上,所以不安全了 IEDA以256位的明文块进行分组,是当今最好的对称分组密码算法