sem2

 0    215 adatlap    olajezewska
letöltés mp3 Nyomtatás játszik ellenőrizze magát
 
kérdés język polski válasz język polski
Adres IP (wersja 4) ma długość
kezdjen tanulni
4 bajty
Adres oglądany przez jednostkę pamięci jest adresem
kezdjen tanulni
fizycznym
Algorytm drugiej szansy (z grupy algorytmów przybliżających metodą LRU) wykorzystuje:
kezdjen tanulni
Drugiej szansy Algorytm (z Grupy algorytmów przybliżających Metoda LRU) wykorzystuje:
algorytm FIFO i bity: modyfikacji i odniesienia
Algorytm LFU
kezdjen tanulni
zastępowanie strony najrzadziej używanej
Algorytm LRU
kezdjen tanulni
algorytm zastępowania stron najdawniej używanych
Algorytm MFU
kezdjen tanulni
zastępowanie strony najczęściej używanej
Algorytm optymalny mówi i zastępowaniu stron, które
kezdjen tanulni
najdłużej nie będą używane
Architektura komputera odnosi się do
kezdjen tanulni
Architektura komputera odnosi Się zrobić
atrybutów systemu, które są widzialne dla programisty
Bit parzystości w kodzie korekcyjnym Hamminga ustalany jest wg następującej zasady:
kezdjen tanulni
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:
kezdjen tanulni
odwołanie do strony jest niedozwolone (nie należy do logicznej przestrzeni adresowej procesu) lub odwołanie do strony jest dozwolone (jest na dysku)
Błąd braku strony
kezdjen tanulni
próba dostępu do strony oznaczonej jako niepoprawna.
Czas cyklu pamięci to:
kezdjen tanulni
czas dostępu plus dodatkowy czas, który musi upłynąć, zanim będzie mógł nastąpić kolejny dostęp
Czas dostępu do dysku magnetycznego to:
kezdjen tanulni
czas pozycjonowania głowicy nad ścieżką plus czas osiągnięcia głowicy przez sektor
Czas dostępu w bezpośrednim sposobie dostępu jest
kezdjen tanulni
zmienny
Czas dostępu w skojarzeniowym sposobie dostępu jest
kezdjen tanulni
stały
Czas obiegu zadania
kezdjen tanulni
zwłoka pomiędzy przedłożeniem zadania a jego zakończeniem
Czas odpowiedzi to:
kezdjen tanulni
czas upływający między wysłaniem żądania a pojawieniem się pierwszej odpowiedzi (rozpoczęcie odpowiedzi)
Czas szukania:
kezdjen tanulni
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
kezdjen tanulni
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
kezdjen tanulni
nie
Czy przy komutowaniu komunikatów (jedna ze strategii połączeń) tym samym łączem można wysyłać wiele komunikatów
kezdjen tanulni
tak
Czy rejestry danych można używać do obliczania adresów argumentów
kezdjen tanulni
nie
Czy rejestry ogólnego przeznaczenia mogą być używane do funkcji adresowania
kezdjen tanulni
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)
kezdjen tanulni
nie
Czytanie z wyprzedzeniem:
kezdjen tanulni
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
kezdjen tanulni
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
kezdjen tanulni
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
kezdjen tanulni
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
kezdjen tanulni
Klasy adresów zrobić ktorej IP należy następujący adres: 224.10.10.10
D
Domyślna maska podsieci dla adresów IP z klasy A ma postać
kezdjen tanulni
255.0.0.0
Droga od węzła A do węzła B ustalana jest na czas trwania jednej sesji przy następującej strategii wyboru trasy
kezdjen tanulni
metoda obwodu wirtualnego
Droga przesłania komunikatu od węzła A do węzła B ustalana jest tuż przed wysłaniem komunikatu przy następującej strategii wyboru trasy
kezdjen tanulni
dynamiczne wyznaczanie trasy
Dzielenie pliku przez sieć nie jest możliwe przy zastosowaniu protokołu
kezdjen tanulni
ftp
ECC
kezdjen tanulni
kod korygujący informujący o ewentualnym uszkodzeniu danego sektora
Elementarnymi operacjami wykonywanymi przez procesor są
kezdjen tanulni
mikrooperacje
FAT
kezdjen tanulni
FAT lengyelül
tablica przydziałów (rozmieszczenia) plików
Faza wzrostu
kezdjen tanulni
transakcja może zablokować zasób lecz nie wolno jej zwolnic żadnego z juz zablokowanych
Faza zmniejszania
kezdjen tanulni
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
kezdjen tanulni
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
kezdjen tanulni
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
kezdjen tanulni
120 cylindrów
Grona (klastry)
kezdjen tanulni
zgrupowane bloki
Gwarancji, że komunikaty z węzła A do węzła B będą nadchodziły w porządku w którym zostały wysłane nie daje strategia
kezdjen tanulni
dynamiczne wyznaczanie trasy
Informacja region o następującej postaci "region v when B do S" oznacza:
kezdjen tanulni
podczas wykonywania instrukcji S żaden inny proces nie ma dostępu do zmiennej v
Jednostka transferu dla pamięci wewnętrznych jest:
kezdjen tanulni
równa liczbie linii danych doprowadzonych do modułu pamięci i wychodzących z niego
Jednostka zarządzania pamięcią (MMU) dokonuje odwzorowywania:
kezdjen tanulni
adresów wirtualnych na fizyczne
Jednostką systemu komputerowego odpowiedzialną za wyznaczanie tras komunikatów jest:
kezdjen tanulni
router
Jednostką w jakiej następuje przesyłanie informacji pomiędzy pamięcią operacyjną a dyskiem jest:
kezdjen tanulni
blok
Każdy blok dyskowy ma zarezerwowane miejsce na wskaźnik przy implementowaniu przydziału:
kezdjen tanulni
listowego
Każdy blok pamięci głównej odwzorowywany jest na tylko jeden możliwy wiersz pamięci podręcznej w przypadku odwzorowywania
kezdjen tanulni
bezpośredniego
Kod korygujący ECC
kezdjen tanulni
Przechowywany jest na sektorze dyskowym
Warstwa sieciowa Modelu ISO/OSI jest:
kezdjen tanulni
aktywna we wszystkich komputerach połączonych w sieć (zarówno końcowych jak i pośredniczących)
Warstwa transportowa Modelu ISO/OSI jest:
kezdjen tanulni
aktywna w komputerach tylko w komputerach końcowych sieci
Komputery RISC mają w stosunku do komputerów CISC:
kezdjen tanulni
mniejszy zbiór rozkazów większą liczbę rejestrów roboczych
Komunikat bezpołączeniowy:
kezdjen tanulni
nie gwarantuje nadawcy ani nie oznajmia jemu tego, że pakiet dotarł do celu
Komunikat połączeniowy:
kezdjen tanulni
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
kezdjen tanulni
dynamiczne wyznaczanie trasy
Komunikatom przesyłanym z węzła A do węzła B w różnych sesjach przypisywane mogą być różne drogi przy następującej strategii wyboru trasy
kezdjen tanulni
metoda obwodu wirtualnego
Konsolidacja dynamiczna oznacza
kezdjen tanulni
możliwość wykorzystywania bibliotek dzielonych
Która ze strategii wyboru wolnego obszaru ze zbioru dostępnych dziur jest najlepsza:
kezdjen tanulni
pierwsze dopasowanie
Która ze strategii wyboru wolnego obszaru ze zbioru dostępnych dziur jest najszybsza:
kezdjen tanulni
pierwsze dopasowanie
Która ze strategii wyboru wolnego obszaru ze zbioru dostępnych dziur wybiera najmniejszą z możliwych dziur
kezdjen tanulni
najlepsze dopasowanie
Które z poniższych zdań dot. synchronicznej koordynacji czasowej nie jest prawdziwe:
kezdjen tanulni
czas trwania 0 i 1 na linii zegarowej może (ale nie musi) być taki sam
Które zdanie jest prawdziwe
kezdjen tanulni
w przydziale listowym każdy plik jest listą powiązanych ze sobą bloków dyskowych
Które zdanie nie jest prawdziwe:
kezdjen tanulni
architektura RAID jest zespołem fizycznie istniejących napędów dyskowych widzianych przez system operacyjny jako wiele napędów logicznych
Które zdanie nie jest prawdziwe:
kezdjen tanulni
architektura RAID to wiele dysków pracujących w zależności hierarchicznej
Które zdanie nie jest prawdziwe:
kezdjen tanulni
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:
kezdjen tanulni
moduł DMA przejmuje od CPU sterowanie systemem dotyczące wszystkich operacji
Które zdanie nie jest prawdziwe:
kezdjen tanulni
moduł wejścia/wyjścia stanowi interfejs tylko z jednym urządzeniem peryferyjnym przez dostosowanie łącza danych
Które zdanie nie jest prawdziwe:
kezdjen tanulni
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:
kezdjen tanulni
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)
kezdjen tanulni
transakcja to utrzymywanie w pamięci trwałej struktury danych nazywanej rejestrem w celu
Które zdanie nie jest prawdziwe:
kezdjen tanulni
w przypadku odwzorowywania bezpośredniego jednym z możliwych do zastosowania algorytmów
Które zdanie nie jest prawdziwe:
kezdjen tanulni
w przypadku odwzorowywania skojarzeniowego nie stosuje się algorytmów zastępowania
Które zdanie nie jest prawdziwe:
kezdjen tanulni
w przypadku programowego wejścia/wyjścia moduł I/O informuje CPU o przebiegu działań i przerywa pracę procesora
Które zdanie nie jest prawdziwe:
kezdjen tanulni
w przypadku wejścia/wyjścia sterowanego przerwaniami moduł I/O nie może przerwać pracy procesora żądaniem obsługi
Które zdanie nie jest prawdziwe:
kezdjen tanulni
w przypadku odwzorowywania skojarzeniowego nie stosuje sie algorytmów zastępowania
Której z funkcji nie realizuje jednostka centralna (CPU) komputera:
kezdjen tanulni
przenoszenia danych między komputerem a jego otoczeniem zewnętrznym
Której z funkcji nie realizuje jednostka sterująca procesora:
kezdjen tanulni
przetwarzania danych przez komputer
Liczba sektorów przypadających na ścieżkę
kezdjen tanulni
Jest stała
Licznik programu (PC)
kezdjen tanulni
zawiera informacje, który rozkaz ma być pobrany
Licznik rozkazów jest elementem
kezdjen tanulni
architektury komputera
Licznik rozkazów wskazuje
kezdjen tanulni
adres następnego rozkazu do wykonania w procesie
Logiczny system plików:
kezdjen tanulni
Używa struktury katalogowej, aby na podstawie symbolicznej nazwy pliku dostarczyć informacji potrzebnych modułowi organizacji plików
Lista powiązana
kezdjen tanulni
powiązanie ze sobą wszystkich wolnych bloków dyskowych.
Ładowanie każdego bloku pamięci głównej do dowolnego wiersza pamięci podręcznej możliwe jest w przypadku odwzorowywania
kezdjen tanulni
skojarzeniowego
Łagodna degradacja
kezdjen tanulni
zdolność kontynuowania usług na poziomie proporcjonalnym do ilości ocalałego sprzętu
Maksymalną możliwa pojemność pamięci systemu przy 16 bitowej szynie adresowej wynosi:
kezdjen tanulni
2 do potęgi 16 przestrzeni adresowej
Maksymalną możliwą pojemność pamięci systemu przy 32 bitowej szynie adresowej wynosi:
kezdjen tanulni
2 do potęgi 32 przestrzeni adresowej
Mapa bitowa (wektor bitowy)
kezdjen tanulni
lista wolnych obszarów
Metoda obwodu wirtualnego jako jedna ze strategii wyboru trasy w systemach rozproszonych polega na:
kezdjen tanulni
ustaleniu drogi pomiędzy węzłami A i B na czas trwania jednej sesji (komunikaty wysyłane podczas
różnych sesji mogą podróżować różnymi drogami)
kezdjen tanulni
Różnych Moga podróżować różnymi sesji drogami)
Metody adresowania pamięci są elementem
kezdjen tanulni
architektury komputera
Metoda sektorów zapasowych
kezdjen tanulni
logiczne zastępowanie uszkodzonych sektorów za pomocą sektorów pobranych ze zbioru sektorów zapasowych
Moduł organizacji pliku:
kezdjen tanulni
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
kezdjen tanulni
bezpośredniego
MOV CX, 17 jest przykładem adresowania
kezdjen tanulni
natychmiastowego
Nad przydział
kezdjen tanulni
powiększanie stopnia wieloprogramowości
Najlepsze wykorzystanie przepustowości sieci daje nam strategia połączeń:
kezdjen tanulni
komutowania pakietów
Najmniejszy czas dostępu z niżej wymienionych ma
kezdjen tanulni
pamięć podręczna
Najniższą warstwą modelu ISO/OSI jest warstwa
kezdjen tanulni
fizyczna
Największą pojemność z niżej wymienionych ma
kezdjen tanulni
dyskowa pamięć podręczna
Najwyższą warstwą modelu ISO/OSI jest warstwa
kezdjen tanulni
aplikacji
Najwyższy w hierarchii rodzaj pamięci to
kezdjen tanulni
rejestry
Ochrona jest mechanizmem nadzorowania dostępu:
kezdjen tanulni
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
kezdjen tanulni
wewnętrznych operacji procesora
Obliczanie adresu rozkazu (określenie adresu następnego rozkazu przeznaczonego do wykonania) należy do:
kezdjen tanulni
wewnętrznych operacji procesora
Obliczenia i przetwarzanie danych wykonywane jest przez
kezdjen tanulni
jednostkę arytmetyczno-logiczną
Określenie "niezależność położenia" należy rozumieć w następujący sposób:
kezdjen tanulni
nazwy pliku nie trzeba zmieniać, gdy plik zmienia swoje fizyczne umiejscowienie
Określenie "przezroczystość położenia" należy rozumieć w następujący sposób:
kezdjen tanulni
nazwa pliku nie daje użytkownikowi jakiejkolwiek wskazówki odnośnie fizycznego miejsca przechowywania pliku
Opóźnienie obrotowe:
kezdjen tanulni
dodatkowy czas zużywany na obrót dysku do pozycji w której potrzebny sektor trafia pod głowice dysku
Opóźnienie ekspedycji
kezdjen tanulni
czas który ekspedytor zużywa na wstrzymanie jednego procesu i uaktywnienie innego.
Organizacja komputera odnosi się do
kezdjen tanulni
jednostek organizacyjnych komputera i ich połączeń
Pamięci dyskowe wykorzystują sposób dostępu
kezdjen tanulni
Pamięci dyskowe wykorzystują sposób dostepu
bezpośredni
Pamięci główne wykorzystują sposób dostępu
kezdjen tanulni
swobodny
Pamięci podręczne wykorzystują sposób dostępu
kezdjen tanulni
skojarzeniowy
Pamięci taśmowe wykorzystują sposób dostępu
kezdjen tanulni
sekwencyjny
Pamięć logiczna dzieli się na
kezdjen tanulni
strony
Pamięć podręczna Cache zawiera
kezdjen tanulni
kopię części zawartości pamięci głównej
Pamięć wirtualna
kezdjen tanulni
technika umożliwiająca wykonywanie procesów chociaż nie są one w całości przechowywane w pamięci operacyjnej.
Pamięć RAM (Random Access Memory) jest
kezdjen tanulni
ulotną pamięcią o dostępie swobodnym
Plan szeregowy transakcji
kezdjen tanulni
plan w którym każda transakcja jest wykonana niepodzielnie.
Pobieranie argumentu należy do
kezdjen tanulni
operacji między procesorem a pamięcią lub modułem we/we
Pobieranie rozkazu należy do
kezdjen tanulni
operacji między procesorem a pamięcią lub modułem we/we
Podczas operacji przechowywania danych wykonanej przez komputer niewykorzystane jest urządzenie:
kezdjen tanulni
do przetwarzania danych
Podczas operacji przetwarzania danych wykonanej przez komputer może być niewykorzystywane urządzenie:
kezdjen tanulni
do przemieszczania danych
Podczas wykonywania programy wraz z potrzebami im danymi znajdują się
kezdjen tanulni
przynajmniej częściowo w pamięci operacyjnej
Podstawowy system plików:
kezdjen tanulni
Wydaje ogólne instrukcje odpowiedniemu modułowi obsług urządzenia w celu czytania i pisania poszczególnych bloków na dysku
Polecenie MOV DX, AL jest
kezdjen tanulni
niepoprawne
Polecenie MOV liczba1, liczba2 jest
kezdjen tanulni
niepoprawne
Proporcjonalny algorytm przydziału ramek polega na:
kezdjen tanulni
przydziale każdemu procesowi ilości ramek odpowiedniej do jego rozmiaru
Protokoły komunikacyjne działające na poziomie transportowym architektury TCP/IP to
kezdjen tanulni
TCP, UDP, ICMP
Protokół IP zalicza się do grupy protokołów
kezdjen tanulni
bezpołączeniowych
Protokół TCP zalicza się do grupy protokołów
kezdjen tanulni
połączeniowych
Przy segmentacji każda pozycja w tablicy segmentów składa się z:
kezdjen tanulni
bazy segmentu i granicy segmentu
Przy wykorzystaniu protokołu NFS (Network File System) dane (plik) ze stanowiska B są dostępne na stanowisku A
kezdjen tanulni
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
kezdjen tanulni
LRU
Punkt montażu
kezdjen tanulni
miejsce w strukturze plików do którego należy przyłączyć system
Punkty kontrolne
kezdjen tanulni
wprowadzenie ich zmniejszyło czas zużywany na przeszukiwanie rejestru transakcji po awarii systemu.
RAID
kezdjen tanulni
nadmiarowa tablica niezależnych dysków
RAID odbicie lustrzane
kezdjen tanulni
utrzymuje sie kopie każdego dysku
Rejestr adresowy pamięci (MAR)
kezdjen tanulni
określa adres w pamięci następnego odczytu lub zapisu 512 B
Rejestr buforowy pamięci (MBR)
kezdjen tanulni
zawiera dane, które mają być zapisane w pamięci lub dane odczytane z pamięci
Rejestr rozkazu (IR):
kezdjen tanulni
służy do przechowywania pobranego rozkazu
Rejestry
kezdjen tanulni
realizują wewnętrzne przechowywanie danych w procesorze
Rejestry indeksowe należą do grupy rejestrów
kezdjen tanulni
adresowych
Rejestrowanie z wyprzedzeniem
kezdjen tanulni
zapisywanie w pamięci trwalej informacji określającej wszystkie zmiany dokonywane przez transakcje.
Semantyka spójności
kezdjen tanulni
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:
kezdjen tanulni
ustaleniu drogi przesłania komunikatu ze stanowiska A do stanowiska B tuż przed wysłaniem komunikatu (różnym komunikatom mogą zostać przypisane różne drogi)
Składowanie pełne
kezdjen tanulni
pełna kopia systemu
Składowanie przyrostowe
kezdjen tanulni
kopia tylko tych elementów które uległy zmianie
Słowo jako jednostka pojemności dla pamięci wewnętrznych może mieć wielkość:
kezdjen tanulni
równą lub większą od bajta
Statyczne pamięci RAM są
kezdjen tanulni
szybsze od dynamicznych pamięci RAM
Stos jest listą działającą wg zasady
kezdjen tanulni
LIFO
Stosując metodę stronicowania
kezdjen tanulni
strony są wprowadzane w dowolne ramki pamięci fizycznej
Stronicowanie
kezdjen tanulni
dopuszcza do nieciągłości logicznej przestrzeni adresowej procesu
Stronicowanie na zadanie
kezdjen tanulni
procesy przebywają w pamięci pomocniczej, a gdy dany proces jest potrzebny to zostaje wprowadzony do pamięci operacyjnej.
Stronicowanie wstępne
kezdjen tanulni
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:
kezdjen tanulni
DNS
Sygnały sterujące przekazywane między modułami systemu;
kezdjen tanulni
zawierają rozkazy (precyzujące operację, które mają być przeprowadzone) i informacje regulujące czas (taktujące)
Sygnały sterujące stanowią element
kezdjen tanulni
organizacji komputera
System UNIX BSD wykorzystuje metodę przydziału
kezdjen tanulni
indeksowego
Systemy FAT (File Allocation Table) wykorzystuje metodę przydziału
kezdjen tanulni
listowego
Szerokość pasma
kezdjen tanulni
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
kezdjen tanulni
16 bitów
Szyna danych składająca się z 32 oddzielnych linii może w danej chwili przenosić
kezdjen tanulni
32 bity
Szyna danych składająca się z 64 oddzielnych linii może w danej chwili przenosić
kezdjen tanulni
64 bity
Szyna danych składająca się z 8 oddzielnych linii może w danej chwili przenosić
kezdjen tanulni
8 bitów
Transakcje
kezdjen tanulni
zbiór operacji wykonujących logiczne spójną funkcje
Ulepszony algorytm drugiej szansy (z grupy algorytmów przybliżających metodę LRU) wykorzystuje:
kezdjen tanulni
algorytm FIFO i bity: modyfikacji i odniesienia
Usługi typu telnet i ftp są charakterystyczne dla
sieciowych systemów operacyjnych
kezdjen tanulni
sieciowych systemów operacyjnych
W architekturze TCP/IP na poziomie sieci
kezdjen tanulni
istnieje 1 protokół komunikacyjny
W architekturze RAID 0
kezdjen tanulni
nie występuje redundancja pojemności
W architekturze RAID 1
kezdjen tanulni
redundancyjna pojemność wykorzystywana jest do obsługi zwierciadlanej
W architekturze RAID 1
kezdjen tanulni
dane są czytanie z dowolnego dysku (z tego który ma krótszy czas dostępu) oraz zapisywane na obydwu
W architekturze RAID 3
kezdjen tanulni
wymagany jest tylko jeden dysk redundancyjny
W bazach danych najczęściej używa się plików korzystając z dostępu
kezdjen tanulni
bezpośredniego
W celu osiadania informacji o wolnych obszarach dyskowych przy zastosowaniu algorytmu przydziału ciągłego używaniu gron listę wolnych obszarów najlepiej jest implementować w postaci
kezdjen tanulni
zliczania
W kodzie korekcyjnym Hamminga bitami parzystości wypełniane są
kezdjen tanulni
przedziały zewnętrzne
W kodzie korekcyjnym Hamminga bity danych przypisywane są
kezdjen tanulni
przedziałom wewnętrznym
W kodzie korekcyjnym Hamminga rozpatrywanych jest (na wykresach Venna)
kezdjen tanulni
7 przedziałów
W komputerze IAS (maszyna von Neumanna) dane przechowywane były w słowach zawierających:
kezdjen tanulni
40 cyfr binarnych
W którym z poniższych trybów adresowania odwołujemy się do pamięci:
kezdjen tanulni
w trybie rejestrowym pośrednim
W modelu ISO/OSI za obsługę adresów pakietów wychodzących i dekodowanie adresów pakietów nadchodzących odpowiada warstwa
kezdjen tanulni
sieciowa
W modelu ISO/OSI za odbiór (transmisję) sygnału elektrycznego odpowiada warstwa
kezdjen tanulni
fizyczna
W modelu ISO/OSI za określenie tras pakietów w sieci komunikacyjnej opowiada warstwa:
kezdjen tanulni
sieciowa
W modelu ISO/OSI za organizację połączeń opowiada warstwa
kezdjen tanulni
sieciowa
W modelu ISO/OSI za sterowanie transmisją (w tym m.in. za obsługę pakietów) odpowiada warstwa:
kezdjen tanulni
łącza danych
W określonej chwili możemy mieć dostęp
kezdjen tanulni
tylko do jednego elementu stosu
W określonym czasie przez magistralę może transmitować dane
kezdjen tanulni
jeden moduł
W przypadku elektrycznie wymazywalnej programowalnej pamięci stałej (EEPROM):
kezdjen tanulni
nowa zawartość zapisywana jest bez konieczności wymazywania poprzedniej zawartości (aktualizowany tylko bajt adresowy)
W przypadku komputerów RISC
kezdjen tanulni
większość operacji powinna ma charakter „z rejestru do rejestru”
W przypadku komutowania pakietów (jedna ze strategii postępowania z pakietami):
kezdjen tanulni
każdy pakiet może przechodzić przez sieć inną drogą
W przypadku magistral multipleksowanych
kezdjen tanulni
występują dzielone linie adresowe i linie danych
W przypadku metody identyfikacji urządzenia odpytywanie za pomocą oprogramowania:
kezdjen tanulni
gdy CPU wykryje przerwanie przechodzi do procedury obsługi przerwania i odpytuje (za pomocą oddzielnej
linii sterowania) każdy moduł I/O
kezdjen tanulni
Linii Sterowania) kazdy Moduł I / O
W przypadku metody identyfikacji urządzenia odpytywanie za pomocą sprzętu:
kezdjen tanulni
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):
kezdjen tanulni
przed operacją zapisu wszystkie komórki muszą być wymazane przez naświetlenie promieniowaniem ultrafioletowym
W przypadku rejestrów dla lokalnych zmiennych:
kezdjen tanulni
użycie dużego zestawu rejestrów przede wszystkim powinno zmniejszyć potrzebę sięgania do pamięci
W topologii liniowej najczęściej wykorzystywaną metodą dostępu jest
kezdjen tanulni
CSMA/CD
W topologii pierścieniowej najczęściej wykorzystywaną metodą dostępu jest:
kezdjen tanulni
przekazywanie znacznika
Warstwa fizyczna Modelu ISO/OSI zajmuje się:
kezdjen tanulni
transmisją i odbiorem sygnału elektrycznego pomiędzy dwoma sąsiednimi urządzeniami
Warstwa łącza danych modelu ISO/OSI współpracuje bezpośrednio z warstwami:
kezdjen tanulni
fizyczną i sieci
Warstwa łącza danych Modelu ISO/OSI zajmuje się:
kezdjen tanulni
transmitowaniem ramek do określonego sąsiada stacji nadającej
Warstwa prezentacji Modelu ISO/OSI:
kezdjen tanulni
zajmuje się szyfrowaniem i deszyfrowaniem danych oraz kompresją i dekompresją danych
Warstwa sesji Modelu ISO/OSI:
kezdjen tanulni
spełnia m.in. funkcję książeczki adresowej usług dostępnych w sieci
Warstwa sieci modelu ISO/OSI współpracuje bezpośrednio z warstwami:
kezdjen tanulni
łącza danych i transportową
Warstwa sieciowa Modelu ISO/OSI zajmuje się:
kezdjen tanulni
wybieraniem optymalnej trasy przejścia pakietu przez sieć (ang. routing)
Wieloprzetwarzanie asymetryczne
kezdjen tanulni
każdy procesor ma przydzielone określone zadanie
Wieloprzetwarzanie symetryczne
kezdjen tanulni
na każdym procesorze działa identyczna kopia systemu operacyjnego
Wskaźnik stosu należy do grupy rejestrów
kezdjen tanulni
adresowych
Wyjście jednostki sterującej stanowią
kezdjen tanulni
Wyjscie Jednostki sterującej stanowią
wewnętrzne sygnały sterujące procesora
Zawartość programowalnej pamięci ROM (PROM)
kezdjen tanulni
nie może być zmieniana
Znaczniki stanu należą do grupy rejestrów
kezdjen tanulni
kody warunkowe
Źródłami danych wejściowych jednostki sterującej są m.in.:
kezdjen tanulni
zegar i rejestr rozkazu

Kommentár közzétételéhez be kell jelentkeznie.