Диагностика и надежность автоматизированных систем.ти

Диагностика и надежность автоматизированных систем.ти

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

83 вопроса Вариант 1 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Что является основной целью дисциплины «Диагностика и надежность автоматизированных систем»?

  1. Формирование навыков программирования на языке Java
  2. Изучение истории вычислительной техники
  3. Развитие общих компетенций по менеджменту
  4. Формирование системных знаний о теоретических основах и практических методах обеспечения надежности автоматизированных систем и владение современными средствами технической диагностики
Вопрос 2

Какая из перечисленных задач лучше всего отражает ключевую цель дисциплины надежности?

  1. Изучение количественных и качественных показателей надежности технических систем
  2. Освоение методов 3D-моделирования механических узлов
  3. Приобретение навыков веб-разработки интерфейсов операторских панелей
  4. Формирование компетенций в финансовом аудите производственных компаний
Вопрос 3

Что изучается в качестве объекта дисциплины?

  1. Программное обеспечение офисных пакетов
  2. Архитектура и принципы обеспечения диагностики и надежности автоматизированных систем как целостных комплексов
  3. История развития операционных систем общего назначения
Вопрос 4

Что составляет предмет изучения дисциплины?

  1. Методы анализа и синтеза систем диагностики и надежности в автоматизированных комплексах
  2. Финансовое планирование бизнес-процессов
  3. Лингвистика естественных языков
  4. Методики проведения социологических опросов
Вопрос 5

Какая группа областей наиболее непосредственно связана с методами количественной оценки надежности?

  1. Теории управления и сигналов, сенсорика и измерения, промышленные сети и протоколы
  2. Кибербезопасность критической инфраструктуры, программная инженерия и тестирование
  3. Обработка данных и машинное обучение, статистика и теория вероятностей, FMEA, FTA, HAZOP
  4. Эргономика и эксплуатация, управление ИТ/ОТ-сервисами и проектный менеджмент
Вопрос 6

Какие исходные знания являются необходимыми для успешного старта в дисциплине надежности?

  1. Теория вероятностей и математическая статистика
  2. Электроника и электротехника, теория автоматического управления, цифровая обработка сигналов
  3. Операционные системы и системное программирование, скриптинг и работа с данными
  4. Компьютерные сети и промышленные протоколы, метрология и калибровка датчиков
Вопрос 7

Что такое диагностика в контексте дисциплины?

  1. Технология сжатия данных
  2. Процесс выявления, локализации и классификации неисправностей на основе симптомов, тестов и данных мониторинга
  3. Модель экономической эффективности проектов
  4. Методика визуализации больших данных
Вопрос 8

Что такое надежность в рамках дисциплины?

  1. Свойство интерфейса быть удобным для пользователя
  2. Свойство системы сохранять работоспособность в заданных условиях и интервале времени, включая безотказность, долговечность, ремонтопригодность и живучесть
  3. Свойство сети обеспечивать максимально возможную пропускную способность
  4. Свойство алгоритма иметь низкую асимптотическую сложность
Вопрос 9

Чем отличается отказ от неисправности?

  1. Отказ — прекращение работоспособности; неисправность — состояние с выходом параметров за допустимые пределы при возможном частичном сохранении работоспособности
  2. Отказ — частичное ухудшение характеристик; неисправность — полное разрушение
  3. Отказ — всегда обратимое явление; неисправность — всегда необратимое явление
  4. Отказ — любое отклонение параметров от нормы, даже при сохранении функции; неисправность — прекращение работоспособности
Вопрос 10

Что означает предельное состояние объекта?

  1. Состояние, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна
  2. Состояние наивысшей производительности
  3. Состояние, при котором объект находится в гарантийном периоде
  4. Состояние, требующее калибровки датчиков
Вопрос 11

Что из перечисленного НЕ относится к стандартным свойствам надежности (в классической номенклатуре)?

  1. Безотказность
  2. Долговечность
  3. Ремонтопригодность
  4. Живучесть
Вопрос 12

Что характеризует среднюю наработку на отказ (MTBF) и среднее время восстановления (MTTR)?

  1. MTBF — интервалы между отказами, MTTR — длительность восстановления работоспособности
  2. MTBF — пропускную способность сети, MTTR — задержку передачи пакетов
  3. MTBF — стоимость жизненного цикла, MTTR — время поставки компонентов
  4. MTBF — точность датчиков, MTTR — период их калибровки
Вопрос 13

Что такое резервирование в контексте надежности?

  1. Использование одного высокопроизводительного модуля вместо нескольких
  2. Применение избыточных элементов или путей для повышения надежности, включая структурное и функциональное резервирование, холодный/теплый/горячий резерв, схемы N+1 и k-из-n
  3. Сокращение числа компонентов для упрощения схем
  4. Разделение вычислительной нагрузки по времени
Вопрос 14

Какие этапы отражает «кривая ванны» для интенсивности отказов λ(t)?

  1. Нормальная эксплуатация с примерно постоянной интенсивностью
  2. Ранние отказы с убывающей интенсивностью
  3. Износ со возрастающей интенсивностью
  4. Переходный режим с уравнением Лапласа
Вопрос 15

Что такое вероятность безотказной работы P(t)?

  1. Вероятность того, что отказ произошел в момент t
  2. Вероятность того, что до времени t отказ не произойдет
  3. Интенсивность потока отказов в интервале [0, t]
  4. Среднее число ремонтов к моменту t
Вопрос 16

Что показывает интенсивность отказов λ(t)?

  1. Среднее время наработки до отказа
  2. Условную плотность вероятности отказа в момент t при условии безотказной работы до момента t
  3. Вероятность отказа с начала эксплуатации
  4. Время выполнения профилактики
Вопрос 17

Как выражается средняя наработка до отказа T0 через P(t)?

  1. T0 = ∫0^∞ P(t) dt
  2. T0 = ∫0^1 P(t) dt
  3. T0 = ∫0^∞ t P(t) dt
  4. T0 = ∫0^∞ λ(t) dt
Вопрос 18

Что характеризует коэффициент готовности Kг для марковских систем?

  1. Kг = μ / (λ + μ) = T0 / (T0 + Tв)
  2. Kг = λ / (λ + μ)
  3. Kг = 1 - λTв
  4. Kг = e^(-λTв)
Вопрос 19

Что учитывает коэффициент оперативной готовности Kог по сравнению с Kг?

  1. Стоимость обслуживания
  2. Время подготовки к использованию
  3. Энергоэффективность компонентов
  4. Температурные режимы эксплуатации
Вопрос 20

Что такое коэффициент технического использования Kти?

  1. Отношение суммарной наработки к суммарному времени пребывания в эксплуатации, включая ремонты, обслуживание и простои
  2. Разность между временем работы и временем ремонта
  3. Вероятность выполнения задачи без отказа
  4. Отношение времени подготовки к времени эксплуатации
Вопрос 21

Что описывает готовность функционирования Kгф(t0)?

  1. Вероятность выполнения задачи длительностью t0 без отказа с учетом текущей готовности
  2. Среднее число отказов за t0
  3. Время до первого отказа
  4. Вероятность отказа за период гарантийного обслуживания
Вопрос 22

Каково свойство отсутствия памяти у экспоненциального закона?

  1. P(ξ > t + τ | ξ > τ) = P(ξ > t)
  2. P(ξ > t + τ | ξ > τ) = P(ξ > t + τ)
  3. P(ξ > t) = 1 - e^(-t^2)
  4. P(ξ > t | ξ > τ) = e^(-λτ)
Вопрос 23

При каких условиях корректна аппроксимация времени до отказа нормальным законом?

  1. При любом отношении σ к Tср
  2. При v = σ / Tср < 0.3, когда вероятность отрицательных значений пренебрежимо мала
  3. При v > 1
  4. При полностью асимметричном распределении
Вопрос 24

Как параметр формы m распределения Вейбулла влияет на характер интенсивности отказов λ(t)?

  1. При m < 1 интенсивность убывает, при m = 1 постоянна, при m > 1 возрастает
  2. При m < 1 постоянна, при m = 1 убывает, при m > 1 возрастает
  3. При m < 1 возрастает, при m = 1 постоянна, при m > 1 убывает
  4. При m < 1 убывает, при m = 1 возрастает, при m > 1 постоянна
Вопрос 25

Чем удобно логарифмически-нормальное распределение при моделировании наработки?

  1. Логарифмически-нормальное распределение описывает отрицательные времена наработки
  2. Логарифмически-нормальное распределение описывает положительные, правоскошенные величины, где логарифм наработки нормален
  3. Логарифмически-нормальное распределение является специальным случаем экспоненциального распределения
  4. Логарифмически-нормальное распределение не имеет замкнутых формул для моментов
Вопрос 26

Что представляет собой гамма-распределение в контексте надежности?

  1. Обобщение экспоненциального закона, включающее распределение Эрланга при целых параметрах формы
  2. Частный случай нормального распределения
  3. Распределение с фиксированной дисперсией, равной единице
  4. Распределение, применимое только к финансовым процессам
Вопрос 27

Какой метод оценки параметров обеспечивает асимптотически эффективные оценки и для экспоненциального распределения дает λ^ = 1/ t̄?

  1. Метод наименьших квадратов
  2. Метод моментов
  3. Метод максимального правдоподобия
  4. Байесовский метод с равномерным приором
Вопрос 28

Как строится доверительный интервал для T0 при экспоненциальном законе с доверительной вероятностью γ?

  1. Через квантили нормального распределения
  2. Через квантили распределения хи-квадрат: χ^2_{γ/2, 2n} и χ^2_{1-γ/2, 2n}
  3. Через квантили распределения Стьюдента
  4. Через квантили распределения Фишера
Вопрос 29

Что представляет собой структурно-логическая схема надежности (СЛСН)?

  1. Электрическую принципиальную схему системы
  2. Последовательность этапов ремонта оборудования
  3. График изменения надежности по времени
  4. Графическое изображение логических связей между элементами, отражающее условия выполнения функций системы
Вопрос 30

Какое правило верно при построении СЛСН?

  1. Направление прохождения потока выбирается произвольно
  2. Связи отражают электрические соединения элементов
  3. Направление прохождения сигнала/потока задается слева направо
  4. Индикаторы состояний принимают любые вещественные значения
Вопрос 31

Какой индикатор состояния присваивается каждому элементу в СЛСН?

  1. Непрерывная величина в диапазоне [0, 1]
  2. Трехуровневая шкала {−1, 0, 1}
  3. Бинарный индикатор xi ∈ {0, 1}
  4. Целое число, равное номеру элемента
Вопрос 32

Какова структурная функция работоспособности для последовательного соединения n элементов?

  1. ϕ = 1 - ∏(1 - xi)
  2. ϕ = ∑ xi
  3. ϕ = ∏ xi
  4. ϕ = max(xi)
Вопрос 33

Как выражается вероятность безотказной работы системы при последовательном соединении независимых элементов?

  1. Pсист = 1 - ∑ Pi
  2. Pсист = ∏ Pi
  3. Pсист = ∑ Pi
  4. Pсист = 1 - ∏ Pi
Вопрос 34

Как выглядит функция надежности последовательной системы при экспоненциальном законе отказов?

  1. Pсист(t) = 1 - e-λсист t
  2. Pсист(t) = e-λсист t, где λсист = ∑ λi
  3. Pсист(t) = 1 - ∏ e-λi t
  4. Pсист(t) = ∑ e-λi t
Вопрос 35

Какова структурная функция для параллельного соединения n элементов?

  1. ϕ = ∏ xi
  2. ϕ = min(xi)
  3. ϕ = 1 - ∏ (1 - xi)
  4. ϕ = ∑ xi - ∏ xi
Вопрос 36

Как выражается вероятность безотказной работы параллельной системы с независимыми элементами?

  1. Pсист = ∏ Pi
  2. Pсист = 1 - ∏ (1 - Pi)
  3. Pсист = ∑ (1 - Pi)
  4. Pсист = 1 - ∑ Pi
Вопрос 37

Какова вероятность безотказной работы двух параллельных одинаковых элементов с экспоненциальным законом отказов и интенсивностью λ?

  1. Pсист(t) = e-2λt
  2. Pсист(t) = 2e-λt - e-2λt
  3. Pсист(t) = 1 - e-λt
  4. Pсист(t) = e-λt + e-2λt
Вопрос 38

Какова структурная функция мажоритарной системы «2 из 3» в терминах x1, x2, x3?

  1. ϕ = x1x2x3
  2. ϕ = x1 ∪ x2 ∪ x3
  3. ϕ = x1x2 ∪ x1x3 ∪ x2x3
  4. ϕ = (x1 + x2 + x3)/3
Вопрос 39

Как выражается вероятность безотказной работы системы «2 из 3» при одинаковой надежности элементов P?

  1. Pсист = P2
  2. Pсист = 3P2 - 2P3
  3. Pсист = 1 - (1 - P)3
  4. Pсист = 2P - P2
Вопрос 40

Какая запись описывает структурную функцию мостиковой (мост Уитстона) схемы с перемычкой x5?

  1. ϕ = x1x2 ∪ x3x4
  2. ϕ = x1x3 ∪ x2x4 ∪ x1x4x5 ∪ x2x3x5
  3. ϕ = x1x4 ∪ x2x3
  4. ϕ = (x1 ∪ x2) ∩ (x3 ∪ x4)
Вопрос 41

В чем суть метода полного перебора состояний для оценки надежности?

  1. Линеаризация структурной функции в окрестности рабочей точки
  2. Перебор всех 2^n комбинаций состояний элементов с суммированием вероятностей работоспособных конфигураций
  3. Замена системы эквивалентным последовательным соединением
  4. Разложение по моментам распределений отказов
Вопрос 42

Какова вычислительная сложность метода полного перебора состояний?

  1. O(n)
  2. O(n log n)
  3. O(n^2)
  4. O(2^n)
Вопрос 43

Что такое минимальный путь работоспособности в методе путей и сечений?

  1. Набор всех элементов системы
  2. Минимальный набор элементов, работоспособность которых гарантирует работоспособность системы
  3. Набор элементов, отказ которых не влияет на систему
  4. Набор, соответствующий максимальному числу отказов
Вопрос 44

Что такое минимальное сечение в методе путей и сечений?

  1. Минимальный набор элементов, отказ которых приводит к отказу системы
  2. Набор элементов, определяющий максимальную вероятность работоспособности
  3. Набор путей, обеспечивающих резервирование
  4. Любая комбинация работоспособных элементов
Вопрос 45

В чем идея метода разложения относительно «ключевого» элемента xk?

  1. Пренебречь влиянием элемента xk
  2. Представить Pсист через P(ϕ при xk = 1) и P(ϕ при xk = 0) с учетом Pk
  3. Заменить xk эквивалентным параллельным соединением
  4. Свести систему к последовательной структуре
Вопрос 46

Каков общий алгоритм метода Монте-Карло для оценки Pсист?

  1. Решить систему уравнений Колмогорова в стационарном режиме
  2. Сгенерировать N реализаций состояний элементов, вычислить ϕj и усреднить Pсист ≈ (1/N) ∑ ϕj
  3. Рассчитать минимальные сечения и применить формулу включений-исключений
  4. Разложить структурную функцию по степеням вероятностей отказов
Вопрос 47

Что характеризует нагруженное (активное) резервирование?

  1. Резерв не включен и не стареет до отказа основного
  2. Переключение на резерв с ненулевой вероятностью отказа коммутатора
  3. Резервный элемент работает в том же режиме, что и основной, с мгновенным переключением
  4. Резерв эксплуатируется в облегченных условиях с меньшей λ
Вопрос 48

Какова средняя наработка до отказа T0сист при нагруженном резервировании из n одинаковых элементов (экспоненциальный закон)?

  1. T0сист = T0 / n
  2. T0сист = T0 ⋅ Hn, где Hn — n-е гармоническое число
  3. T0сист = n ⋅ T0
  4. T0сист = T0 ⋅ n!
Вопрос 49

Что предполагается в идеальной модели ненагруженного резервирования?

  1. Резерв имеет ненулевую вероятность отказа при переключении
  2. Резерв не отказывает до включения, переключение мгновенное и надежное
  3. Резерв работает в режиме половинной нагрузки
  4. Резерв предусматривает восстановление элементов после отказа
Вопрос 50

Как выглядит вероятность безотказной работы системы с m ненагруженными резервами (всего m+1 элемент) при экспоненциальном законе с интенсивностью λ?

  1. Pсист(t) = e-(m+1)λt
  2. Pсист(t) = e-λt ∑_{i=0}^{m} (λt)^i / i!
  3. Pсист(t) = 1 - (1 - e-λt)^{m+1}
  4. Pсист(t) = (e-λt)^{m+1}
Вопрос 51

Как учитывается надежность переключающего устройства при ненагруженном резервировании с одним резервом?

  1. Pсист = Pосн ⋅ Pрез
  2. Pсист = Pосн + (1 - Pосн) ⋅ Pпв ⋅ Pрез
  3. Pсист = Pпв ⋅ (Pосн + Pрез)
  4. Pсист = Pпв ⋅ Pосн ⋅ Pрез
Вопрос 52

Что означает схема мажоритарного резервирования «k из n»?

  1. Система работает, если исправен ровно один элемент
  2. Система работает, если исправны не менее k из n каналов
  3. Система работает, только если исправны все n элементов
  4. Система работает, если исправны не более k элементов
Вопрос 53

Какова стационарная вероятность работоспособного состояния одноэлементной восстанавливаемой системы при интенсивностях отказа λ и восстановления μ?

  1. P0 = λ/(λ + μ)
  2. P0 = μ/(λ + μ)
  3. P0 = 1 - e-(λ+μ)t
  4. P0 = e-λt
Вопрос 54

Что описывают уравнения Колмогорова для марковской модели надежности?

  1. Связь между P(t) и интегралом распределения отказов
  2. Баланс притоков и оттоков вероятности между состояниями во времени
  3. Оптимальное число резервов при заданной стоимости
  4. Формулу для вычисления среднего времени восстановления
Вопрос 55

Что такое техническая диагностика по ГОСТ 20911-2011?

  1. Раздел метрологии, изучающий методы измерений
  2. Совокупность процедур ремонта оборудования
  3. Область знаний о теории и методах построения систем диагностирования и принципах диагностирования
  4. Метод визуального контроля без инструментов
Вопрос 56

Какой объект называется объектом диагностирования?

  1. Технический объект, подлежащий диагностированию
  2. Любая математическая модель процесса
  3. Отдельный измерительный прибор
  4. Программный модуль интерфейса
Вопрос 57

Что характеризуют диагностические признаки?

  1. Геометрические параметры изделия
  2. Конкретное техническое состояние через значения диагностических параметров
  3. Суммарное энергопотребление системы
  4. Назначение программных модулей
Вопрос 58

Какое состояние соответствует выполнению всех функций при допустимых отклонениях?

  1. Исправное
  2. Работоспособное
  3. Неисправное
  4. Неработоспособное
Вопрос 59

Какое состояние требует прекращения эксплуатации из-за достижения критических значений износа?

  1. Исправное
  2. Неработоспособное
  3. Предельное
  4. Работоспособное
Вопрос 60

Что такое диагностирование?

  1. Набор процедур ремонта и замены
  2. Процесс определения технического состояния объекта диагностирования
  3. Метод оптимизации графика ТО
  4. Процедура калибровки измерителей
Вопрос 61

Какой параметр используется для оценки технического состояния?

  1. Конструкторский коэффициент безопасности
  2. Нормирующий множитель точности
  3. Диагностический параметр
  4. Технологический допуск сборки
Вопрос 62

Какая задача относится к контролю работоспособности?

  1. Оптимизация планов закупок
  2. Оценка стоимости жизненного цикла
  3. Определение соответствия выходных характеристик нормам
  4. Построение цифрового двойника
Вопрос 63

Что включает поиск неисправностей (локализацию)?

  1. Оценку остаточного ресурса
  2. Определение места неисправности и причины отказа
  3. Прогнозирование дефектов
  4. Анализ экономической эффективности
Вопрос 64

Какой вид по степени автоматизации характеризуется полной автоматизацией всех этапов?

  1. Автоматическое
  2. Ручное
  3. Автоматизированное
  4. Встроенное
Вопрос 65

Что относится к встроенному диагностированию?

  1. Средства диагностирования входят в состав объекта (BIST)
  2. Использование внешнего осциллографа
  3. Привлечение стороннего диагностического стенда
  4. Развертывание отдельной испытательной лаборатории
Вопрос 66

Что является преимуществом автоматического диагностирования?

  1. Минимальная стоимость внедрения
  2. Высокая точность, скорость и объективность
  3. Полная независимость от качества измерений
  4. Отсутствие требований к квалификации персонала
Вопрос 67

На чем основано функциональное тестирование?

  1. На сравнении только энергетических параметров
  2. На визуальном осмотре элементов
  3. На подаче тестовых входных воздействий и анализе соответствия выходов эталонным
  4. На проверке только механических узлов
Вопрос 68

Какой показатель характеризует охват состояний при тестировании?

  1. Глубина выборки
  2. Полнота проверки
  3. Степень резервирования
  4. Плотность дефектов
Вопрос 69

В чем суть алгоритма активизации пути для комбинационных схем?

  1. В оптимизации схемы питания
  2. В минимизации длины критического пути
  3. В создании условий передачи эффекта неисправности от места возникновения к выходу
  4. В повышении разрядности регистра
Вопрос 70

Какова верхняя оценка числа проверок при методе половинного деления для n элементов?

  1. n
  2. n/2
  3. ⌈log2 n⌉
  4. √n
Вопрос 71

Как рассчитывается среднее число проверок при методе приоритетов?

  1. n/ln n
  2. Σ pi·i по упорядоченному списку вероятностей отказа
  3. Σ i/pi по всем элементам
  4. max pi умножить на n
Вопрос 72

Что максимизируется при методе информационного поиска?

  1. Среднее время тестирования
  2. Полученная информация (уменьшение энтропии) на шаге проверки
  3. Число проверенных элементов
  4. Длина тестовой последовательности
Вопрос 73

Что представляет собой сигнатура в сигнатурном анализе?

  1. Вектор временных отсчетов
  2. Остаток от деления многочлена входной последовательности на характеристический многочлен LFSR
  3. Спектр сигнала после БПФ
  4. Корреляционная функция входа
Вопрос 74

Какова вероятность необнаруженной ошибки при сигнатурном анализе для n-разрядного регистра?

  1. 1/√n
  2. 1/n
  3. 2^-n
  4. ln n / n
Вопрос 75

Что является преимуществом сигнатурного анализа?

  1. Отсутствие требований к синхронизации
  2. Существенное сжатие данных при высокой способности обнаружения
  3. Полная локализация любого дефекта по одной сигнатуре
  4. Независимость от характеристического многочлена
Вопрос 76

На чем основано модельно-ориентированное диагностирование?

  1. На визуальном сравнении фотографий узлов
  2. На измерении только температурных параметров
  3. На сравнении реакций реального объекта и модели при одинаковых входных воздействиях
  4. На случайном переборе параметров настройки
Вопрос 77

Что такое генератор остатков в модельно-ориентированном подходе?

  1. Сумматор шумов датчиков
  2. Разность между измеренным выходом и выходом модели для идентификации неисправности
  3. Модуль формирования эталонных шаблонов
  4. Блок компенсации погрешностей датчиков
Вопрос 78

Что является целью спектральных методов диагностирования?

  1. Снижение тактовой частоты обработки
  2. Выявление изменений в техническом состоянии по частотному составу сигналов
  3. Исключение датчиков из системы контроля
  4. Минимизация размерности сигнала в времени без потерь
Вопрос 79

Что характеризует PHM-подход на уровне «Прогностика»?

  1. Оценку остаточного ресурса (RUL)
  2. Идентификацию текущего состояния
  3. Сбор первичных сигналов
  4. Выбор стратегии обслуживания
Вопрос 80

Что описывает закон Архарда в моделях прогностики?

  1. Вероятность отказа по экспоненциальному закону
  2. Температурную деградацию полупроводников
  3. Переходную надежность программного обеспечения
  4. Объем износа как функцию нагрузки, пути, твердости и коэффициента
Вопрос 81

Какова ключевая особенность цифрового двойника в диагностике?

  1. Отсутствие связи с реальными данными датчиков
  2. Актуализация виртуальной модели в реальном времени по данным с датчиков
  3. Заменяемость физического объекта в эксплуатации
  4. Неспособность к прогнозированию поведения
Вопрос 82

Что относится к преимуществам BIST?

  1. Тестирование на рабочей частоте и возможность полевых проверок
  2. Полное отсутствие дополнительных аппаратных затрат
  3. Независимость от характеристик LFSR
  4. Неограниченная диагностическая детализация
Вопрос 83

Какой алгоритм относится к Memory BIST с сложностью порядка 10n и обнаружением SAF, TF, CF?

  1. Checkerboard
  2. GALPAT
  3. March C-
  4. Gray-code sweep