Системы сбора и обработки информации.ти ЭБС

Скачать тест — (Системы сбора и обработки информации.ти ЭБС_b66715f6.pdf)

  1. Основные принципы Неймановской архитектуры ЭВМ:
  2. Какие вычислительные системы относятся к классу SIMD по Флинну – «Одиночный поток команд — множественный поток данных (ОКМД)»:
  3. Какие вычислительные системы относятся к классу MIMD по Флинну – «Множественный поток команд — множественный поток данных (МКМД)»:
  4. К какому классу по Флинну относятся «Конвейерные системы»:
  5. Что означает тип архитектуры системы команд RISC:
  6. Что означает тип архитектуры системы команд VLIW:
  7. Какие виды адресации относятся к регистровым способам адресации:
  8. Особенности RISC архитектуры системы команд:
  9. Особенности CISC архитектуры системы команд:
  10. Как называется объединение нескольких вычислительных машин в единую вычислительную систему, обладающую высокой производительностью:
  11. Какая архитектура команд используется в процессорах Itanium фирмы Intel:
  12. Какие диалоговые системы используют заранее заданный словарь системы:
  13. Какое семейство персональных компьютеров использует RISC процессоры:
  14. Посредством какой шины процессор связан с основной памятью:
  15. Посредством какой шины процессор связан с внешней кэш-памятью второго и третьего уровня:
  16. Какая из параллельных компьютерных шин имеет максимальную пропускную способность:
  17. Какая из последовательных компьютерных шин имеет максимальную пропускную способность:
  18. Какие особенности имеет процессор Intel 586 по сравнению с процессором Intel 486:
  19. Какое прерывание соответствует параллельному порту с логическим номером LPT1:
  20. Какое прерывание соответствует последовательному порту с логическим номером COM1:
  21. Какая память из иерархической памяти процессора обеспечивает быстродействие менее 1 нс:
  22. Какая память из иерархической памяти процессора обеспечивает быстродействие от 1 до 5 нс:
  23. Какой объем памяти может занимать кэш-память третьего уровня:
  24. Какие виды памяти относятся к внешней памяти компьютера:
  25. Назначение сигнала RAS:
  26. Назначение сигнала ОЕ:
  27. Как обозначается вид тайминга памяти, определяющий паузу, необходимую памяти, чтобы вернуться в состояние ожидания следующего запроса:
  28. Особенности ассоциативной памяти:
  29. Обмен информацией между основной памятью и кэш-памятью осуществляется с помощью
  30. Поле «тег Т» в физическом адресе, выработанном процессором при обращении к кэш-памяти, определяет:
  31. Выделите основные типы организации кэш-памяти:
  32. Особенности кэш-памяти с прямым отображением:
  33. Особенности полностью ассоциативной кэш-памяти:
  34. Количество каналов кэш-памяти, которые используются в современных процессорах:
  35. Особенности реализации кэш-памяти в процессоре Intel i486:
  36. Методы обеспечения целостности данных в многоуровневой памяти:
  37. Особенности эксклюзивной организации многоуровневой кэш-памяти:
  38. Особенности инклюзивной организации многоуровневой кэш-памяти:
  39. Как называется состояние строки по протоколу MESI «Данная строка в кэш-памяти не менялась путем записи и совпадает с аналогичной строкой в основной памяти, но отсутствует в локальной кэш-памяти»:
  40. Какое состояние строки по протоколу MESI определяет, что строка содержит недостоверные данные в данном кэше:
  41. Какие мультипроцессорные вычислительные системы относятся к классу UMA (Uniform Memory Access):
  42. В какой мультипроцессорной системе локальная кэш-память всех процессоров в совокупности являются глобальной памятью системы:
  43. В какой мультипроцессорной системе кэш-когерентность реализуется чисто аппаратными средствами:
  44. Какую архитектуру определяет мультипроцессорная система NCC:
  45. Какая новая технология процессоров Intel Core позволяет выполнять большее количество команд за каждый такт:
  46. Какая новая технология процессоров Intel Core позволяет обрабатывать за один такт 128-разрядных команд SSE, SSE2 и SSE3:
  47. Особенности построения двухъядерных процессоров фирмы AMD по сравнению с фирмой Intel:
  48. Архитектура Haswell процессоров Intel имеет следующие особенности:
  49. Девятое поколение Intel Core i с архитектурой Nahalem имеет следующие особенности по отношению к предшественникам:
  50. Подсистема кэширования процессора Intel Core 2 предусматривает выделение:
  51. Для вычислительных кластеров существенными являются следующие показатели:
  52. Для того чтобы приложение могло корректно работать в кластере высокой готовности, оно должно соответствовать следующим требованиям:
  53. В какой конфигурации FC-кластера в каждом узле кластера должен быть свой виртуальный сервер:
  54. Кластеры непрерывной готовности фирмы Tandem имеют следующие особенности:
  55. Особенности программирования при использовании метода векторизации данных:
  56. Параллелизм задач, по сравнению с параллелизмом данных, имеет следующие особенности:
  57. Особенности модели параллельного выполнения «ветвление-слияние» в программном средстве OpenMP:
  58. MPI-программа – это множество параллельных взаимодействующих процессов, которые
  59. Значение ускорения S как параметр сокращения времени вычислений при распараллеливании:
  60. Определите значение S масштабируемого ускорения по Густафсону, если в системе n=2 процессора и доля последовательных операций f=0,5: