Architektura komputerów

 0    41 フィッシュ    pablojakub
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Wymień 3 bloki procesora
学び始める
BIU, IU (instruction unit), EU (Execution unit)
Za co odpowiada BIU (wymień 3)
学び始める
Komunikacja z magistralą, prefetch i generowanie adresu
Za co odpowiada IU (wymień 2)
学び始める
za dekodowanie rozkazów i przekazywanie do EU
Z czego składa się EU (wymień 3)
学び始める
z rejestrów, jednostki ALU i jednostki FPU
Wymień 4 elementy komputera wg Neumana
学び始める
Pamięć operacyjna, Procesor, Urządzenia wejścia i wyjścia a wszystko spina magistrala
Trójkąt w przerzutniku oznacza
学び始める
Zbocze narastające
Kółko i trójkąt w przerzutniku oznacza
学び始める
Zbocze opadające
W pamięciach dynamicznych dane są gromadzone w
学び始める
kondensatorze
Macierz RAID 0 nie ma_ czyli jak coś padnie to
学び始める
redundancji danych, tracimy dane
Macierz RAID 1. Tam kontroler rozsyła dane
学び始める
do jednego i drugiego to samo
Macierz RAID 5 warto przy _ dyskach. Na 3 dysku można zapisać tzw.
学び始める
3, sumę kontrolną
interfejs IDE jest interfejsem _ i przesyła po _ bitów
学び始める
równoległym, 8
Interfejs SATA. Transmisja jest _ czyli _
学び始める
szeregowa, bit po bicie
Interfejs IEEE1284 jest dla _ i jest _
学び始める
drukarki, rownolegly
Interfejs RS-232 przesyła dane _ _
学び始める
asynchronicznie szeregowo
Interfejs HID to _ i trafiają tam głównie urzadzenia
学び始める
Human Interface Device, sterujące
wszystkie interfejsy sieciowe są
学び始める
szeregowe
Check disk on Windows
学び始める
CHKDSK C:
Układy kombinacyjne, to układy, dla których stan wyjść zależy
学び始める
tylko od stanu na wejściach
Układy sekwencyjne - stan wyjść zależy
学び始める
od stanu na wejściach oraz od wyjść poprzedniego stanu
Przerzutnik D-latch polega na tym że
学び始める
Q śledzi D gdy C jest aktywne a w innym przypadku zapamiętuje wartość
Przerzutnik T to inaczej _ i działa _
学び始める
toggle, tak, że patrzymy na zbocze wznoszące w C i jeśli w T jest 1 to zmieniamy na poprzedni
Przerzutnik D działa tak że
学び始める
patrzymy na zbocze narastające i Q odzwierciedla D
Pamięci półprzewodnikowe to
学び始める
RAM (DRAM, SRAM) i ROM
Gniazda pamięci masowej na płycie głównej to
学び始める
ATA, SATA, m2, SCSI
pamięć CMOS to
学び始める
pamięć na płycie głównej która odpowiada za datę, hasła do BIOS, kolejność bootowania
Rodzaje pamięci masowych to
学び始める
magnetyczne, optyczne (CD, DVD), półprzewodnikowe (flash)
Co tłumaczy bity na bajty i na odwrót w transmisji szeregowej?
学び始める
układ UART
W transmisji szeregowej synchronicznej nie ma_ tylko używa się
学び始める
bitu startu i stopu, sygnał zegarowy
(MIPS) Logiczne przesunięcie bitu w lewo w asemblerze to _ i oznacza _
学び始める
sll, mnożenie gdzie mnożnik jest potęgą 2.
(MIPS) Instrukcje R-type to instrukcje
学び始める
Rejestr - Rejestr
(MIPS) Które rejestry stosowane są jako wartości tymczasowe?
学び始める
$8 - $15 co oznacza $t0 - $t7
(MIPS) == w Asemblerze to
学び始める
beq
(MIPS)!= w Asemblerze to
学び始める
bne
(MIPS) Dla rejestru _ syscall stringów to liczba _ z rejestru
学び始める
$v0, 4, $a0
Długość rejestru jest zawsze równa liczbie _ i liczbie
学び始める
bitów, przerzutników
Rejestry dzielimy na 4 rodzaje (wymień)
学び始める
Równoległe, równoległo-szeregowe, szeregowe, szeregowo-równoległe
Główny rekord startowy, inaczej _ jest na początku odczytywany przez _ podczas _
学び始める
MBR, BIOS, uruchamiania komputera
GRUB to _ czyli program _ w _
学び始める
bootloader, ładujący system operacyjny, Linux
Mostek północny na płycie głównej odpowiada za wymianę danych między
学び始める
CPU, GPU i RAM
Ile pamięci operacyjnej może zaadresować procesor 32 bitowy?
学び始める
2 do 32 czyli około 4 GB

コメントを投稿するにはログインする必要があります。