starsresearch

Назад ***

12.1 Ввод-вывод по опросу готовности устройства

Готовность или неготовность внешнего устройства к вводу-выводу проверяется в

Для программно-управляемого ввода/вывода по опросу флага готовности характерны:

Для того, чтобы осуществить передачу одного байта данных внешнему устройству в режиме ввода-вывода по опросу флага готовности внешнего устройства, необходимо:

Каким образом в программным путем можно определить готовность внешнего устройства к обмену информацией?

При передаче массива данных во внешнее устройство в режиме ввода-вывода по опросу флага готовности внешнего устройства контроль количества переданных байтов или слов осуществляет

Прием или передача данных осуществляется через

Режим ввода-вывода данных по опросу готовности внешнего устройства осуществляется:

Состоянием разряда (флага) готовности внешнего устройства в его регистре состояния управляет:

Что такое регистр данных внешнего устройства?

Что такое регистр состояния внешнего устройства?


12.2 Ввод-вывод в режиме прерывания

Адрес возврата из прерывания запоминается

При переходе в режим прерывания процессор запоминает в стеке:

При получении от внешнего устройства сигнала требования прерывания процессор

Состояние разряда разрешения/запрета прерывания внешнего устройства в его регистре состояния устанавливается:

Что делает внешнее устройство при получении от процессора сигнала предоставления прерывания?

Что необходимо сделать для того, чтобы запретить прерывание ВСЕМ внешним устройствам?

Что произойдет, если два внешних устройства одновременно затребуют прерывание?

Что происходит при выполнении команды возврат из прерывания?

Что такое “вложенное” прерывание?

Что такое вектор прерывания?

Ввод-вывод данных в режиме прерывания осуществляется:

Для чего при реализации механизма прерывания необходим стек?

Какие операции необходимо осуществить в программе, для того, чтобы обеспечить возможность работы с внешним устройством в режиме прерывания?

Какие принципиальные проблемы должны решаться при реализации ввода/вывода в режиме прерывания программы?

Каким образом можно запретить прерывание конкретному внешнему устройству?

Каким образом при окончании обслуживания внешнего устройства, вызвавшего прерывание, осуществляется возврат в прерванную программу?

Каким образом процессор узнает адрес, по которому в памяти ЭВМ находится программа обслуживания внешнего устройства, затребовавшего прерывание?

Можно ли для возврата из подпрограммы использовать команду возврат из прерывания?

Можно ли для возврата из прерывания использовать команду возврат из подпрограммы?

Откуда появляется информация в векторе прерывания?

По сравнению с вводом-выводом по опросу флага готовности для режима прерывания характерны:

После выполнения какого действия процессор посылает внешнему устройству сигнал предоставления прерывания?

Можно ли для возврата из прерывания использовать команду возврат из подпрограммы?

При включении питания компьютера разряд разрешения/запрета прерывания для внешнего устройства в регистре состояния его интерфейса автоматически устанавливается в состояние:

При передаче массива данных во внешнее устройство в режиме прерывания контроль количества переданных байтов осуществляет

Установите правильную последовательность действий, происходящих при акте предоставления прерывания внешнему устройству:

Используемые сокращения:

Последовательность действий, выполняемых при предоставлении прерывания внешнему устройству:


12.3 Подпрограммы

Адрес возврата из подпрограммы запоминается

Вложенные подпрограммы это подпрограммы,

Для возврата из подпрограммы

Для возврата из подпрограммы

Для перехода к подпрограмме

Для перехода к подпрограмме

Подпрограммой называется

При выполнении команды возврат из подпрограммы

При выполнении команды вызов подпрограммы


12.4 Ввод-вывод в режиме прямого доступа к памяти

В режиме прямого доступа к памяти управление вводом-выводом осуществляется:

Для каких из перечисленных внешних устройств целесообразно использовать ввод/вывод информации в режиме прямого доступа к памяти?

Для перехода к режиму предоставления внешнему устройству прямого доступа к памяти

По сравнению с другими режимами для ввода-вывода в режиме прямого доступа к памяти характерно:

После выполнения каких действий процессор посылает внешнему устройству сигнал предоставления прямого доступа к памяти?

При передаче массива данных во внешнее устройство в режиме прямого доступа к памяти контроль количества переданных байтов или слов осуществляет

При передаче массива данных во внешнее устройство в режиме прямого доступа к памяти формирование адресов ячеек памяти, из которых осуществляется пересылка данных, осуществляет

При приеме массива данных из внешнего устройства в режиме прямого доступа к памяти контроль количества переданных байтов или слов осуществляет

Целесообразно ли использовать для ввода данных с клавиатуры режим прямого доступа к памяти?

Целесообразно ли использовать для обмена данными с жестким диском режим прямого доступа к памяти?

Что делает внешнее устройство после получения от процессора сигнала предоставления прямого доступа к памяти?

Что должен “уметь” делать контроллер прямого доступа к памяти?

Что означает аббревиатура DMA?


12.5 Ввод-вывод - сравнение режимов

Расположите перечисленные режимы ввода/вывода в порядке возрастания скорости передачи данных

Расположите перечисленные режимы ввода/вывода в порядке возрастания степени их пригодности для обмена данными с внешними запоминающими устройствами

Расположите перечисленные режимы ввода/вывода в порядке возрастания степени их пригодности для обмена данными со сканером

Расположите перечисленные режимы ввода/вывода в порядке возрастания степени их пригодности для передачи больших массивов данных

Расположите перечисленные режимы ввода/вывода в порядке возрастания степени их пригодности для передачи данных для отображения на экране монитора

Расположите перечисленные режимы ввода/вывода в порядке увеличения сложности их реализации

Расположите перечисленные режимы ввода/вывода в порядке увеличения эффективности использования процессорного времени

Какой режим ввода-вывода целесообразно использовать для обмена данными с видеомонитором?

Какой режим ввода-вывода целесообразно использовать для обмена данными с жестким диском?

Какой режим ввода-вывода целесообразно использовать для обмена данными с клавиатурой?

Какой режим ввода-вывода целесообразно использовать для обмена данными со сканером?


14. Управление памятью

Укажите правильные названия указанных на рисунке элементов:

image

Укажите правильные названия указанных на рисунке элементов:

image

Укажите правильные названия указанных на рисунке элементов:

image

Укажите правильные названия указанных на рисунке элементов:

image

Адреса физической и виртуальной памяти

Виртуальной памятью (виртуальным адресным пространством) называют

Виртуальные страницы одной задачи должны загружаться в физическую память

Для того, чтобы в 16-ти разрядной ЭВМ получить 20-ти разрядный физический адрес, необходимо

Для того, чтобы в 16-ти разрядной ЭВМ получить 22-х разрядный физический адрес, необходимо

Для того, чтобы на компьютере можно было выполнять программу, размер которой превышает размер физической памяти,

Для того, чтобы на компьютере можно было выполнять программу, размер которой превышает размер физической памяти,

К какому объему памяти можно адресоваться с помощью 16-разрядного адреса?

К какому объему памяти можно адресоваться с помощью 20-разрядного адреса?

К какому объему памяти можно адресоваться с помощью 22-разрядного адреса?

К какому объему памяти можно адресоваться с помощью 30-разрядного адреса?

К какому объему памяти можно адресоваться с помощью 32-разрядного адреса?

Кэш-память

Кэш-память

Кэш-память это

Могут ли 16-разрядные процессоры работать с памятью объемом 2 Мегабайта?

Может ли в компьютере выполняться программа, размер которой превышает размер физической памяти?

Может ли в компьютере выполняться программа, размер которой превышает размер физической памяти?

Может ли виртуальная память (логическое адресное пространство) быть больше физической памяти?

Преобразование виртуального адреса в физический адрес осуществляется:

Преобразование виртуального адреса в физический осуществляется путем:

При отображении виртуального адресного пространства на физическое адресное пространство:

Регистры адреса страниц в диспетчере памяти процессора используются для:

Физической памятью называют

Что такое свопинг?

Сколько разрядов в физическом адресе требуется для адресации памяти объемом 1 Гигабайт?

Сколько разрядов в физическом адресе требуется для адресации памяти объемом 2 Мегабайт?

Сколько разрядов в физическом адресе требуется для адресации памяти объемом 4 Гигабайта?

Сколько разрядов в физическом адресе требуется для адресации памяти объемом 4 Мегабайт?

Сколько разрядов в физическом адресе требуется для адресации памяти объемом 1 Мегабайт?


15. Повышение производительности

Рисунок иллюстрирует вычислительную архитектуру типа:

image

Рисунок иллюстрирует вычислительную архитектуру типа:

image

Рисунок иллюстрирует вычислительную архитектуру типа:

image

Рисунок иллюстрирует вычислительную архитектуру типа:

image

Для многопроцессорных кластерных систем является характерным:

Для многопроцессорных кластерных систем является характерным:

Для многопроцессорных кластерных систем является характерным:

Для многопроцессорных кластерных систем является характерным:

Для симметричных многопроцессорных систем является характерным:

Для симметричных многопроцессорных систем является характерным:

Для симметричных многопроцессорных систем является характерным:

Для симметричных многопроцессорных систем является характерным:

Распараллеливание алгоритма выполнения задачи это

Распараллеливание алгоритма выполнения задачи это

Рисунок иллюстрирует:

image

Рисунок иллюстрирует вычислительную архитектуру типа: _____ поток команд, одинарный поток данных

image

Рисунок иллюстрирует вычислительную архитектуру типа: _____ поток команд, множественный поток данных

image

Рисунок иллюстрирует вычислительную архитектуру типа: Поток команд, _____ поток данных, мультипроцессор с распределенной памятью

image

Рисунок иллюстрирует вычислительную архитектуру типа: Поток команд, _____ поток данных, мультипроцессор с распределенной памятью/кластер

image

Рисунок иллюстрирует принцип повышения производительности путем:

image

Рисунок иллюстрирует принцип повышения производительности путем:

image