sem2

 0    215 フィッシュ    olajezewska
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
Adres IP (wersja 4) ma długość
学び始める
4 bajty
Adres oglądany przez jednostkę pamięci jest adresem
学び始める
fizycznym
Algorytm drugiej szansy (z grupy algorytmów przybliżających metodą LRU) wykorzystuje:
学び始める
Drugiej szansy Algorytm (z Grupy algorytmów przybliżających Metoda LRU) wykorzystuje:
algorytm FIFO i bity: modyfikacji i odniesienia
Algorytm LFU
学び始める
zastępowanie strony najrzadziej używanej
Algorytm LRU
学び始める
algorytm zastępowania stron najdawniej używanych
Algorytm MFU
学び始める
zastępowanie strony najczęściej używanej
Algorytm optymalny mówi i zastępowaniu stron, które
学び始める
najdłużej nie będą używane
Architektura komputera odnosi się do
学び始める
Architektura komputera odnosi Się zrobić
atrybutów systemu, które są widzialne dla programisty
Bit parzystości w kodzie korekcyjnym Hamminga ustalany jest wg następującej zasady:
学び始める
Bit parzystości w kodzie korekcyjnym Hammingę ustalany wg następującej Zasady żart:
całkowita liczba jedynek w okręgu (łącznie z bitem parzystości) musi być parzysta
Bit poprawności wykorzystywany przez procedurę stronicującą przyjmując wartości niepoprawne określa, że:
学び始める
odwołanie do strony jest niedozwolone (nie należy do logicznej przestrzeni adresowej procesu) lub odwołanie do strony jest dozwolone (jest na dysku)
Błąd braku strony
学び始める
próba dostępu do strony oznaczonej jako niepoprawna.
Czas cyklu pamięci to:
学び始める
czas dostępu plus dodatkowy czas, który musi upłynąć, zanim będzie mógł nastąpić kolejny dostęp
Czas dostępu do dysku magnetycznego to:
学び始める
czas pozycjonowania głowicy nad ścieżką plus czas osiągnięcia głowicy przez sektor
Czas dostępu w bezpośrednim sposobie dostępu jest
学び始める
zmienny
Czas dostępu w skojarzeniowym sposobie dostępu jest
学び始める
stały
Czas obiegu zadania
学び始める
zwłoka pomiędzy przedłożeniem zadania a jego zakończeniem
Czas odpowiedzi to:
学び始める
czas upływający między wysłaniem żądania a pojawieniem się pierwszej odpowiedzi (rozpoczęcie odpowiedzi)
Czas szukania:
学び始める
czas potrzebny na przemieszczenie ramienia dysku do pozycji w której głowice ustawiają sie w cylindrze zawierającym potrzebny sektor
Czy bloki dyskowe wykorzystywane do tablicy indeksów w przydziale indeksowym mają taką sama wielkość co bloki przeznaczone na zawartość pliku
学び始める
CZY Bloki dyskowe wykorzystywane zrobić tablicy indeksów w przydziale Taka sama Maja indeksowym współpracy Bloki przeznaczone wielkość NA zawartość pliku
tak
Czy mikrooperacje: (MBR < Pamięć) i (IR < MBR) mogą następować w tej samej jednostce czasu
学び始める
nie
Czy przy komutowaniu komunikatów (jedna ze strategii połączeń) tym samym łączem można wysyłać wiele komunikatów
学び始める
tak
Czy rejestry danych można używać do obliczania adresów argumentów
学び始める
nie
Czy rejestry ogólnego przeznaczenia mogą być używane do funkcji adresowania
学び始める
tak
Czy w przedziale indeksowym blok indeksowy może być wykorzystywany dla więcej niż jednego pliku (w przypadku gdy plik jest mały i nie są wykorzystane wszystkie indeksy bloku)
学び始める
nie
Czytanie z wyprzedzeniem:
学び始める
polega na przeczytaniu wraz z zamawianym blokiem kilku następnych bloków i przechowaniu ich w pamięci podręcznej
Do której klasy adresów IP należy następujący adres: 127.10.10.10
学び始める
Klasy adresów zrobić ktorej IP należy następujący adres: 127.10.10.10
A
Do której klasy adresów IP należy następujący adres: 191.10.10.10
学び始める
Klasy adresów zrobić ktorej IP należy następujący adres: 191.10.10.10
B
Do której klasy adresów IP należy następujący adres: 196.10.10.10
学び始める
Klasy adresów zrobić ktorej IP należy następujący adres: 196.10.10.10
C
Do której klasy adresów IP należy następujący adres: 224.10.10.10
学び始める
Klasy adresów zrobić ktorej IP należy następujący adres: 224.10.10.10
D
Domyślna maska podsieci dla adresów IP z klasy A ma postać
学び始める
255.0.0.0
Droga od węzła A do węzła B ustalana jest na czas trwania jednej sesji przy następującej strategii wyboru trasy
学び始める
metoda obwodu wirtualnego
Droga przesłania komunikatu od węzła A do węzła B ustalana jest tuż przed wysłaniem komunikatu przy następującej strategii wyboru trasy
学び始める
dynamiczne wyznaczanie trasy
Dzielenie pliku przez sieć nie jest możliwe przy zastosowaniu protokołu
学び始める
ftp
ECC
学び始める
kod korygujący informujący o ewentualnym uszkodzeniu danego sektora
Elementarnymi operacjami wykonywanymi przez procesor są
学び始める
mikrooperacje
FAT
学び始める
FAT ポーランド語で
tablica przydziałów (rozmieszczenia) plików
Faza wzrostu
学び始める
transakcja może zablokować zasób lecz nie wolno jej zwolnic żadnego z juz zablokowanych
Faza zmniejszania
学び始める
transakcja może zwolnic zasób lecz nie wolno jej juz blokować nowych zasobów.
Głowica znajduje się w cylindrze 100. Dyskowa kolejka zamówień na operację wejścia/wyjścia odnosi się do następujących bloków w cylindrach; 50, 40, 120. Przy planowaniu dostępu do dysku metodą FCFS głowica przejdzie łącznie przez
学び始める
140 cylindrów
Głowica znajduje się w cylindrze 100. Dyskowa kolejka zamówień na operację wejścia/wyjścia odnosi się do następujących bloków w cylindrach; 50, 40, 120. Przy planowaniu dostępu do dysku metodą SSTF głowica przejdzie łącznie przez
学び始める
100 cylindrów
Głowica znajduje się w cylindrze 100. Dyskowa kolejka zamówień na operację wejścia/wyjścia odnosi się do następujących bloków w cylindrach; 50, 40, 120. Przy planowaniu dostępu do dysku metodą CLOOK głowica przejdzie łącznie przez
学び始める
120 cylindrów
Grona (klastry)
学び始める
zgrupowane bloki
Gwarancji, że komunikaty z węzła A do węzła B będą nadchodziły w porządku w którym zostały wysłane nie daje strategia
学び始める
dynamiczne wyznaczanie trasy
Informacja region o następującej postaci "region v when B do S" oznacza:
学び始める
podczas wykonywania instrukcji S żaden inny proces nie ma dostępu do zmiennej v
Jednostka transferu dla pamięci wewnętrznych jest:
学び始める
równa liczbie linii danych doprowadzonych do modułu pamięci i wychodzących z niego
Jednostka zarządzania pamięcią (MMU) dokonuje odwzorowywania:
学び始める
adresów wirtualnych na fizyczne
Jednostką systemu komputerowego odpowiedzialną za wyznaczanie tras komunikatów jest:
学び始める
router
Jednostką w jakiej następuje przesyłanie informacji pomiędzy pamięcią operacyjną a dyskiem jest:
学び始める
blok
Każdy blok dyskowy ma zarezerwowane miejsce na wskaźnik przy implementowaniu przydziału:
学び始める
listowego
Każdy blok pamięci głównej odwzorowywany jest na tylko jeden możliwy wiersz pamięci podręcznej w przypadku odwzorowywania
学び始める
bezpośredniego
Kod korygujący ECC
学び始める
Przechowywany jest na sektorze dyskowym
Warstwa sieciowa Modelu ISO/OSI jest:
学び始める
aktywna we wszystkich komputerach połączonych w sieć (zarówno końcowych jak i pośredniczących)
Warstwa transportowa Modelu ISO/OSI jest:
学び始める
aktywna w komputerach tylko w komputerach końcowych sieci
Komputery RISC mają w stosunku do komputerów CISC:
学び始める
mniejszy zbiór rozkazów większą liczbę rejestrów roboczych
Komunikat bezpołączeniowy:
学び始める
nie gwarantuje nadawcy ani nie oznajmia jemu tego, że pakiet dotarł do celu
Komunikat połączeniowy:
学び始める
gwarantuje nadawcy to, że pakiet dotarł do celu lub oznajmia, że pakiet nie dotarł do celu
Komunikatom przesyłanym z węzła A do węzła B przypisywane mogą być różne drogi przy następującej strategii wyboru trasy
学び始める
dynamiczne wyznaczanie trasy
Komunikatom przesyłanym z węzła A do węzła B w różnych sesjach przypisywane mogą być różne drogi przy następującej strategii wyboru trasy
学び始める
metoda obwodu wirtualnego
Konsolidacja dynamiczna oznacza
学び始める
możliwość wykorzystywania bibliotek dzielonych
Która ze strategii wyboru wolnego obszaru ze zbioru dostępnych dziur jest najlepsza:
学び始める
pierwsze dopasowanie
Która ze strategii wyboru wolnego obszaru ze zbioru dostępnych dziur jest najszybsza:
学び始める
pierwsze dopasowanie
Która ze strategii wyboru wolnego obszaru ze zbioru dostępnych dziur wybiera najmniejszą z możliwych dziur
学び始める
najlepsze dopasowanie
Które z poniższych zdań dot. synchronicznej koordynacji czasowej nie jest prawdziwe:
学び始める
czas trwania 0 i 1 na linii zegarowej może (ale nie musi) być taki sam
Które zdanie jest prawdziwe
学び始める
w przydziale listowym każdy plik jest listą powiązanych ze sobą bloków dyskowych
Które zdanie nie jest prawdziwe:
学び始める
architektura RAID jest zespołem fizycznie istniejących napędów dyskowych widzianych przez system operacyjny jako wiele napędów logicznych
Które zdanie nie jest prawdziwe:
学び始める
architektura RAID to wiele dysków pracujących w zależności hierarchicznej
Które zdanie nie jest prawdziwe:
学び始める
istota spoolingu polega m.in. na tym, że używa się dysku jako olbrzymiego bufora do czytania z minimalnym wyprzedzeniem z urządzeń wejściowych
Które zdanie nie jest prawdziwe:
学び始める
moduł DMA przejmuje od CPU sterowanie systemem dotyczące wszystkich operacji
Które zdanie nie jest prawdziwe:
学び始める
moduł wejścia/wyjścia stanowi interfejs tylko z jednym urządzeniem peryferyjnym przez dostosowanie łącza danych
Które zdanie nie jest prawdziwe:
学び始める
Obszar wymiany może rezydować w danej chwili tylko w jednym z dwóch miejsc: w systemie plików lub w osobnej strefie dyskowej
Które zdanie nie jest prawdziwe:
学び始める
przy arbitrażu rozproszonym tylko jeden moduł zawiera układy logiczne sterujące dostępem do magistrali
Które zdanie nie jest prawdziwe:
rejestrowania z wyprzedzeniem operacji pisania (w celu zapewnienia niepodzielności)
学び始める
transakcja to utrzymywanie w pamięci trwałej struktury danych nazywanej rejestrem w celu
Które zdanie nie jest prawdziwe:
学び始める
w przypadku odwzorowywania bezpośredniego jednym z możliwych do zastosowania algorytmów
Które zdanie nie jest prawdziwe:
学び始める
w przypadku odwzorowywania skojarzeniowego nie stosuje się algorytmów zastępowania
Które zdanie nie jest prawdziwe:
学び始める
w przypadku programowego wejścia/wyjścia moduł I/O informuje CPU o przebiegu działań i przerywa pracę procesora
Które zdanie nie jest prawdziwe:
学び始める
w przypadku wejścia/wyjścia sterowanego przerwaniami moduł I/O nie może przerwać pracy procesora żądaniem obsługi
Które zdanie nie jest prawdziwe:
学び始める
w przypadku odwzorowywania skojarzeniowego nie stosuje sie algorytmów zastępowania
Której z funkcji nie realizuje jednostka centralna (CPU) komputera:
学び始める
przenoszenia danych między komputerem a jego otoczeniem zewnętrznym
Której z funkcji nie realizuje jednostka sterująca procesora:
学び始める
przetwarzania danych przez komputer
Liczba sektorów przypadających na ścieżkę
学び始める
Jest stała
Licznik programu (PC)
学び始める
zawiera informacje, który rozkaz ma być pobrany
Licznik rozkazów jest elementem
学び始める
architektury komputera
Licznik rozkazów wskazuje
学び始める
adres następnego rozkazu do wykonania w procesie
Logiczny system plików:
学び始める
Używa struktury katalogowej, aby na podstawie symbolicznej nazwy pliku dostarczyć informacji potrzebnych modułowi organizacji plików
Lista powiązana
学び始める
powiązanie ze sobą wszystkich wolnych bloków dyskowych.
Ładowanie każdego bloku pamięci głównej do dowolnego wiersza pamięci podręcznej możliwe jest w przypadku odwzorowywania
学び始める
skojarzeniowego
Łagodna degradacja
学び始める
zdolność kontynuowania usług na poziomie proporcjonalnym do ilości ocalałego sprzętu
Maksymalną możliwa pojemność pamięci systemu przy 16 bitowej szynie adresowej wynosi:
学び始める
2 do potęgi 16 przestrzeni adresowej
Maksymalną możliwą pojemność pamięci systemu przy 32 bitowej szynie adresowej wynosi:
学び始める
2 do potęgi 32 przestrzeni adresowej
Mapa bitowa (wektor bitowy)
学び始める
lista wolnych obszarów
Metoda obwodu wirtualnego jako jedna ze strategii wyboru trasy w systemach rozproszonych polega na:
学び始める
ustaleniu drogi pomiędzy węzłami A i B na czas trwania jednej sesji (komunikaty wysyłane podczas
różnych sesji mogą podróżować różnymi drogami)
学び始める
Różnych Moga podróżować różnymi sesji drogami)
Metody adresowania pamięci są elementem
学び始める
architektury komputera
Metoda sektorów zapasowych
学び始める
logiczne zastępowanie uszkodzonych sektorów za pomocą sektorów pobranych ze zbioru sektorów zapasowych
Moduł organizacji pliku:
学び始める
Interpretuje pliki i ich pliki logiczne oraz bloki fizyczne, tłumaczy adresy logiczne bloków na adresy bloków fizycznych do przesyłania przez podstawowy system plików
MOV AL, zmienna jest przykładem adresowania
学び始める
bezpośredniego
MOV CX, 17 jest przykładem adresowania
学び始める
natychmiastowego
Nad przydział
学び始める
powiększanie stopnia wieloprogramowości
Najlepsze wykorzystanie przepustowości sieci daje nam strategia połączeń:
学び始める
komutowania pakietów
Najmniejszy czas dostępu z niżej wymienionych ma
学び始める
pamięć podręczna
Najniższą warstwą modelu ISO/OSI jest warstwa
学び始める
fizyczna
Największą pojemność z niżej wymienionych ma
学び始める
dyskowa pamięć podręczna
Najwyższą warstwą modelu ISO/OSI jest warstwa
学び始める
aplikacji
Najwyższy w hierarchii rodzaj pamięci to
学び始める
rejestry
Ochrona jest mechanizmem nadzorowania dostępu:
学び始める
zarówno programów, procesów i użytkowników do zasobów zdefiniowanych przez system komputerowy
Obliczanie adresu argumentu (określenie adresu argumentu znajdującego się w pamięci lub dostępnego przez we/wy) należy do
学び始める
wewnętrznych operacji procesora
Obliczanie adresu rozkazu (określenie adresu następnego rozkazu przeznaczonego do wykonania) należy do:
学び始める
wewnętrznych operacji procesora
Obliczenia i przetwarzanie danych wykonywane jest przez
学び始める
jednostkę arytmetyczno-logiczną
Określenie "niezależność położenia" należy rozumieć w następujący sposób:
学び始める
nazwy pliku nie trzeba zmieniać, gdy plik zmienia swoje fizyczne umiejscowienie
Określenie "przezroczystość położenia" należy rozumieć w następujący sposób:
学び始める
nazwa pliku nie daje użytkownikowi jakiejkolwiek wskazówki odnośnie fizycznego miejsca przechowywania pliku
Opóźnienie obrotowe:
学び始める
dodatkowy czas zużywany na obrót dysku do pozycji w której potrzebny sektor trafia pod głowice dysku
Opóźnienie ekspedycji
学び始める
czas który ekspedytor zużywa na wstrzymanie jednego procesu i uaktywnienie innego.
Organizacja komputera odnosi się do
学び始める
jednostek organizacyjnych komputera i ich połączeń
Pamięci dyskowe wykorzystują sposób dostępu
学び始める
Pamięci dyskowe wykorzystują sposób dostepu
bezpośredni
Pamięci główne wykorzystują sposób dostępu
学び始める
swobodny
Pamięci podręczne wykorzystują sposób dostępu
学び始める
skojarzeniowy
Pamięci taśmowe wykorzystują sposób dostępu
学び始める
sekwencyjny
Pamięć logiczna dzieli się na
学び始める
strony
Pamięć podręczna Cache zawiera
学び始める
kopię części zawartości pamięci głównej
Pamięć wirtualna
学び始める
technika umożliwiająca wykonywanie procesów chociaż nie są one w całości przechowywane w pamięci operacyjnej.
Pamięć RAM (Random Access Memory) jest
学び始める
ulotną pamięcią o dostępie swobodnym
Plan szeregowy transakcji
学び始める
plan w którym każda transakcja jest wykonana niepodzielnie.
Pobieranie argumentu należy do
学び始める
operacji między procesorem a pamięcią lub modułem we/we
Pobieranie rozkazu należy do
学び始める
operacji między procesorem a pamięcią lub modułem we/we
Podczas operacji przechowywania danych wykonanej przez komputer niewykorzystane jest urządzenie:
学び始める
do przetwarzania danych
Podczas operacji przetwarzania danych wykonanej przez komputer może być niewykorzystywane urządzenie:
学び始める
do przemieszczania danych
Podczas wykonywania programy wraz z potrzebami im danymi znajdują się
学び始める
przynajmniej częściowo w pamięci operacyjnej
Podstawowy system plików:
学び始める
Wydaje ogólne instrukcje odpowiedniemu modułowi obsług urządzenia w celu czytania i pisania poszczególnych bloków na dysku
Polecenie MOV DX, AL jest
学び始める
niepoprawne
Polecenie MOV liczba1, liczba2 jest
学び始める
niepoprawne
Proporcjonalny algorytm przydziału ramek polega na:
学び始める
przydziale każdemu procesowi ilości ramek odpowiedniej do jego rozmiaru
Protokoły komunikacyjne działające na poziomie transportowym architektury TCP/IP to
学び始める
TCP, UDP, ICMP
Protokół IP zalicza się do grupy protokołów
学び始める
bezpołączeniowych
Protokół TCP zalicza się do grupy protokołów
学び始める
połączeniowych
Przy segmentacji każda pozycja w tablicy segmentów składa się z:
学び始める
bazy segmentu i granicy segmentu
Przy wykorzystaniu protokołu NFS (Network File System) dane (plik) ze stanowiska B są dostępne na stanowisku A
学び始める
po przesłaniu na stanowisko A tylko tej porcji pliku, która jest niezbędna do natychmiastowego działania
Przy wykorzystaniu schematu przechowywania podręcznego najczęściej wykorzystywaną metodą usuwania danych jest
学び始める
LRU
Punkt montażu
学び始める
miejsce w strukturze plików do którego należy przyłączyć system
Punkty kontrolne
学び始める
wprowadzenie ich zmniejszyło czas zużywany na przeszukiwanie rejestru transakcji po awarii systemu.
RAID
学び始める
nadmiarowa tablica niezależnych dysków
RAID odbicie lustrzane
学び始める
utrzymuje sie kopie każdego dysku
Rejestr adresowy pamięci (MAR)
学び始める
określa adres w pamięci następnego odczytu lub zapisu 512 B
Rejestr buforowy pamięci (MBR)
学び始める
zawiera dane, które mają być zapisane w pamięci lub dane odczytane z pamięci
Rejestr rozkazu (IR):
学び始める
służy do przechowywania pobranego rozkazu
Rejestry
学び始める
realizują wewnętrzne przechowywanie danych w procesorze
Rejestry indeksowe należą do grupy rejestrów
学び始める
adresowych
Rejestrowanie z wyprzedzeniem
学び始める
zapisywanie w pamięci trwalej informacji określającej wszystkie zmiany dokonywane przez transakcje.
Semantyka spójności
学び始める
właściwość systemu określająca semantykę jednoczesnego dostępu do pliku dzielonego przez wielu użytkowników
Schemat "Dynamicznego wyznaczania trasy" jako jedna ze strategii wyboru trasy w systemach rozproszonych polega na:
学び始める
ustaleniu drogi przesłania komunikatu ze stanowiska A do stanowiska B tuż przed wysłaniem komunikatu (różnym komunikatom mogą zostać przypisane różne drogi)
Składowanie pełne
学び始める
pełna kopia systemu
Składowanie przyrostowe
学び始める
kopia tylko tych elementów które uległy zmianie
Słowo jako jednostka pojemności dla pamięci wewnętrznych może mieć wielkość:
学び始める
równą lub większą od bajta
Statyczne pamięci RAM są
学び始める
szybsze od dynamicznych pamięci RAM
Stos jest listą działającą wg zasady
学び始める
LIFO
Stosując metodę stronicowania
学び始める
strony są wprowadzane w dowolne ramki pamięci fizycznej
Stronicowanie
学び始める
dopuszcza do nieciągłości logicznej przestrzeni adresowej procesu
Stronicowanie na zadanie
学び始める
procesy przebywają w pamięci pomocniczej, a gdy dany proces jest potrzebny to zostaje wprowadzony do pamięci operacyjnej.
Stronicowanie wstępne
学び始める
jednorazowe wprowadzenie do pamięci wszystkich stron o których wiadomo, ze będą potrzebne
Strukturę nazw komputerów sieciowych oraz tłumaczenie nazw na adresy realizowane jest przez usługi:
学び始める
DNS
Sygnały sterujące przekazywane między modułami systemu;
学び始める
zawierają rozkazy (precyzujące operację, które mają być przeprowadzone) i informacje regulujące czas (taktujące)
Sygnały sterujące stanowią element
学び始める
organizacji komputera
System UNIX BSD wykorzystuje metodę przydziału
学び始める
indeksowego
Systemy FAT (File Allocation Table) wykorzystuje metodę przydziału
学び始める
listowego
Szerokość pasma
学び始める
łączna liczba przesłanych bajtów, podzielna prze łączny czas jakie upływa od pierwszego zamówienia na usługę dyskowa do chwili zakończenia ostatniego przesłania.
Szyna danych składająca się z 16 oddzielnych linii może w danej chwili przenosić
学び始める
16 bitów
Szyna danych składająca się z 32 oddzielnych linii może w danej chwili przenosić
学び始める
32 bity
Szyna danych składająca się z 64 oddzielnych linii może w danej chwili przenosić
学び始める
64 bity
Szyna danych składająca się z 8 oddzielnych linii może w danej chwili przenosić
学び始める
8 bitów
Transakcje
学び始める
zbiór operacji wykonujących logiczne spójną funkcje
Ulepszony algorytm drugiej szansy (z grupy algorytmów przybliżających metodę LRU) wykorzystuje:
学び始める
algorytm FIFO i bity: modyfikacji i odniesienia
Usługi typu telnet i ftp są charakterystyczne dla
sieciowych systemów operacyjnych
学び始める
sieciowych systemów operacyjnych
W architekturze TCP/IP na poziomie sieci
学び始める
istnieje 1 protokół komunikacyjny
W architekturze RAID 0
学び始める
nie występuje redundancja pojemności
W architekturze RAID 1
学び始める
redundancyjna pojemność wykorzystywana jest do obsługi zwierciadlanej
W architekturze RAID 1
学び始める
dane są czytanie z dowolnego dysku (z tego który ma krótszy czas dostępu) oraz zapisywane na obydwu
W architekturze RAID 3
学び始める
wymagany jest tylko jeden dysk redundancyjny
W bazach danych najczęściej używa się plików korzystając z dostępu
学び始める
bezpośredniego
W celu osiadania informacji o wolnych obszarach dyskowych przy zastosowaniu algorytmu przydziału ciągłego używaniu gron listę wolnych obszarów najlepiej jest implementować w postaci
学び始める
zliczania
W kodzie korekcyjnym Hamminga bitami parzystości wypełniane są
学び始める
przedziały zewnętrzne
W kodzie korekcyjnym Hamminga bity danych przypisywane są
学び始める
przedziałom wewnętrznym
W kodzie korekcyjnym Hamminga rozpatrywanych jest (na wykresach Venna)
学び始める
7 przedziałów
W komputerze IAS (maszyna von Neumanna) dane przechowywane były w słowach zawierających:
学び始める
40 cyfr binarnych
W którym z poniższych trybów adresowania odwołujemy się do pamięci:
学び始める
w trybie rejestrowym pośrednim
W modelu ISO/OSI za obsługę adresów pakietów wychodzących i dekodowanie adresów pakietów nadchodzących odpowiada warstwa
学び始める
sieciowa
W modelu ISO/OSI za odbiór (transmisję) sygnału elektrycznego odpowiada warstwa
学び始める
fizyczna
W modelu ISO/OSI za określenie tras pakietów w sieci komunikacyjnej opowiada warstwa:
学び始める
sieciowa
W modelu ISO/OSI za organizację połączeń opowiada warstwa
学び始める
sieciowa
W modelu ISO/OSI za sterowanie transmisją (w tym m.in. za obsługę pakietów) odpowiada warstwa:
学び始める
łącza danych
W określonej chwili możemy mieć dostęp
学び始める
tylko do jednego elementu stosu
W określonym czasie przez magistralę może transmitować dane
学び始める
jeden moduł
W przypadku elektrycznie wymazywalnej programowalnej pamięci stałej (EEPROM):
学び始める
nowa zawartość zapisywana jest bez konieczności wymazywania poprzedniej zawartości (aktualizowany tylko bajt adresowy)
W przypadku komputerów RISC
学び始める
większość operacji powinna ma charakter „z rejestru do rejestru”
W przypadku komutowania pakietów (jedna ze strategii postępowania z pakietami):
学び始める
każdy pakiet może przechodzić przez sieć inną drogą
W przypadku magistral multipleksowanych
学び始める
występują dzielone linie adresowe i linie danych
W przypadku metody identyfikacji urządzenia odpytywanie za pomocą oprogramowania:
学び始める
gdy CPU wykryje przerwanie przechodzi do procedury obsługi przerwania i odpytuje (za pomocą oddzielnej
linii sterowania) każdy moduł I/O
学び始める
Linii Sterowania) kazdy Moduł I / O
W przypadku metody identyfikacji urządzenia odpytywanie za pomocą sprzętu:
学び始める
wszystkie modułu I/O są połączone wspólną linią żądania przerwania, linia potwierdzenia przerwania przechodzi łańcuchowo przez moduły
W przypadku optycznie wymazywalnej programowalnej pamięci stałej (EPROM):
学び始める
przed operacją zapisu wszystkie komórki muszą być wymazane przez naświetlenie promieniowaniem ultrafioletowym
W przypadku rejestrów dla lokalnych zmiennych:
学び始める
użycie dużego zestawu rejestrów przede wszystkim powinno zmniejszyć potrzebę sięgania do pamięci
W topologii liniowej najczęściej wykorzystywaną metodą dostępu jest
学び始める
CSMA/CD
W topologii pierścieniowej najczęściej wykorzystywaną metodą dostępu jest:
学び始める
przekazywanie znacznika
Warstwa fizyczna Modelu ISO/OSI zajmuje się:
学び始める
transmisją i odbiorem sygnału elektrycznego pomiędzy dwoma sąsiednimi urządzeniami
Warstwa łącza danych modelu ISO/OSI współpracuje bezpośrednio z warstwami:
学び始める
fizyczną i sieci
Warstwa łącza danych Modelu ISO/OSI zajmuje się:
学び始める
transmitowaniem ramek do określonego sąsiada stacji nadającej
Warstwa prezentacji Modelu ISO/OSI:
学び始める
zajmuje się szyfrowaniem i deszyfrowaniem danych oraz kompresją i dekompresją danych
Warstwa sesji Modelu ISO/OSI:
学び始める
spełnia m.in. funkcję książeczki adresowej usług dostępnych w sieci
Warstwa sieci modelu ISO/OSI współpracuje bezpośrednio z warstwami:
学び始める
łącza danych i transportową
Warstwa sieciowa Modelu ISO/OSI zajmuje się:
学び始める
wybieraniem optymalnej trasy przejścia pakietu przez sieć (ang. routing)
Wieloprzetwarzanie asymetryczne
学び始める
każdy procesor ma przydzielone określone zadanie
Wieloprzetwarzanie symetryczne
学び始める
na każdym procesorze działa identyczna kopia systemu operacyjnego
Wskaźnik stosu należy do grupy rejestrów
学び始める
adresowych
Wyjście jednostki sterującej stanowią
学び始める
Wyjscie Jednostki sterującej stanowią
wewnętrzne sygnały sterujące procesora
Zawartość programowalnej pamięci ROM (PROM)
学び始める
nie może być zmieniana
Znaczniki stanu należą do grupy rejestrów
学び始める
kody warunkowe
Źródłami danych wejściowych jednostki sterującej są m.in.:
学び始める
zegar i rejestr rozkazu

コメントを投稿するにはログインする必要があります。