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关于Diffie-Hellman算法描述正确的是()

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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  
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  
算法可以用伪代码、流程图等多种形式来描述  一个正确的算法必须有输入  一个正确的算法必须有输出  用流程图可以描述的算法可以用任何一种计算机高级语言编写成程序代码  
算法的执铝:效率与数据的存储结构无关  算法的有穷性是指算法必须能在执行有限个步骤之后终止  算法的空间复杂度是指算法程序中指令(或语句)的条数  以上三种描述都正确  
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路由自环  OSPF和EIGRP都使用链路状态算法  
与密码设备无关,与密码算法无关  与密码设备有关,与密码算法无关  与密码设备无关,与密码算法有关  与密码设备有关,与密码算法有关  
算法的执行效率与数据的存储结构无关  算法的有穷性是指算法必须能在执行有限个步骤之后终止  算法的空间复杂度是指算法程序中指令(或语句)的条数  以上3种描述都正确  
描述算法的方法只有流程图  算法就是数值计算的方法  同一种算法只能用一种程序语言来实现  算法是描述解决问题的方法和步骤  
算法可以用伪代码、流程图等多种形式来描述  一个正确的算法必须有输入  一个正确的算法必须有输出  用流程图描述的算法可以用任何一种计算机高级语言编写成程序代码  
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  
算法的实现依赖于数据结构的设计  算法的效率与数据结构无关  数据结构越复杂,算法的效率越高  数据结构越简单,算法的效率越高  
算法的执行效率与数据的存储结构无关  算法的有穷性是指算法必须能在执行有限个步骤之后终止  算法的空间复杂度是指算法程序中指令(或语句)的条数  以上三种描述都正确  
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  
算法必须使用程序设计语言进行描述  算法与程序是一一对应的  算法是程序的简化  程序是算法的具体实现  
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  
算法的执行效率与数据的存储结构无关  算法的有穷性是指算法必须能在执行有限个步骤之后终止  算法的空羊复杂度是指算法程序中指令(或语句)的条数  以上三种描述都正确  
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  
由ISO制定  和RSA算法类似  分组长度为128位  属于公钥体制  
RIP和OSPF都采用向量-距离算法  RIP和OSPF都采用链路-状态算法  RIP采用向量-距离算法,OSPF采用链路-状态算法  RIP采用链路-状态算法,OSPF采用向量-距离算法  
RIP与OSPF都采用向量-距离算法  RIP与OSPF都采用链路-状态算法  RIP采用向量-距离算法,OSPF采用链路-状态算法  RIP采用链路-状态算法,OSPF采用向量-距离算法  

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