Системы сбора и обработки информации.ти ЭБС

Системы сбора и обработки информации.ти ЭБС

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

60 вопросов Вариант 1 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Основные принципы Неймановской архитектуры ЭВМ:

  1. конвейерное выполнение машинных команд
  2. адресная организация памяти
  3. ассоциативная организация памяти
  4. раздельные устройства управления и обработки данных
Вопрос 2

Какие вычислительные системы относятся к классу SIMD по Флинну – «Одиночный поток команд - множественный поток данных (ОКМД)»:

  1. кластеры. Мультипроцессорные системы
  2. неймановская ЭВМ
  3. конвейерные системы
  4. векторные и матричные процессоры
Вопрос 3

Какие вычислительные системы относятся к классу MIMD по Флинну – «Множественный поток команд - множественный поток данных (МКМД)»:

  1. кластеры. Мультипроцессорные системы
  2. векторные и матричные процессоры
  3. конвейерные системы
  4. неймановская ЭВМ
Вопрос 4

К какому классу по Флинну относятся «Конвейерные системы»:

  1. одиночный поток команд - множественный поток данных (ОКМД):
  2. множественный поток команд - множественный поток данных (МКМД)
  3. множественный поток команд - одиночный поток данных (МКОД)
  4. одиночный поток команд - одиночный поток данных (ОКОД):
Вопрос 5

Что означает тип архитектуры системы команд RISC:

  1. универсальная система команд
  2. сокращенная система команд
  3. система с командными словами сверхбольшой длины
  4. полная система команд
Вопрос 6

Что означает тип архитектуры системы команд VLIW:

  1. полная система команд
  2. универсальная система команд
  3. сокращенная система команд
  4. система с командными словами сверхбольшой длины
Вопрос 7

Какие виды адресации относятся к регистровым способам адресации:

  1. косвенная
  2. относительная
  3. базовая
  4. индексная
Вопрос 8

Особенности RISC архитектуры системы команд:

  1. логика выполнения команд реализуется микропрограммным управлением
  2. конвейерное выполнение команд
  3. реализация любой команды за один машинный такт
  4. все операции обработки данных обращаются к высокоскоростной оперативной памяти
Вопрос 9

Особенности CISC архитектуры системы команд:

  1. много форматов команд разной длины: от безадресных до трехадресных
  2. ограниченное число методов адресации
  3. большое число регистров общего назначения
  4. наличие команд регистр-память
Вопрос 10

Как называется объединение нескольких вычислительных машин в единую вычислительную систему, обладающую высокой производительностью:

  1. мейнфреймы
  2. суперЭВМ
  3. кластерные системы
  4. большие ЭВМ
Вопрос 11

Какая архитектура команд используется в процессорах Itanium фирмы Intel:

  1. полная система команд FISC
  2. система с командными словами сверхбольшой длины VLIW
  3. универсальная система команд CISC
  4. сокращенная система команд RISC
Вопрос 12

Какие диалоговые системы используют заранее заданный словарь системы:

  1. системы с языком деловой прозы
  2. тезаурусные системы
  3. системы с жестким сценарием диалога
  4. дескрипторные системы
Вопрос 13

Какое семейство персональных компьютеров использует RISC процессоры:

  1. IBM PC AT
  2. IBM PC
  3. IBM PC/2
  4. IBM PC XT
Вопрос 14

Посредством какой шины процессор связан с основной памятью:

  1. параллельная шина AGP
  2. системная шина BSB
  3. последовательная шина PCI-E
  4. системная шина FSB
Вопрос 15

Посредством какой шины процессор связан с внешней кэш-памятью второго и третьего уровня:

  1. системная шина FSB
  2. системная шина BSB
  3. параллельная шина AGP
  4. последовательная шина PCI-E
Вопрос 16

Какая из параллельных компьютерных шин имеет максимальную пропускную способность:

  1. GTL+
  2. PCI2.1
  3. EISA
  4. AGP(4x)
Вопрос 17

Какая из последовательных компьютерных шин имеет максимальную пропускную способность:

  1. PCI Express 2.0
  2. Hyper Transport 3.1
  3. DMI
  4. QPI
Вопрос 18

Какие особенности имеет процессор Intel 586 по сравнению с процессором Intel 486:

  1. механизм предсказаний, реализованный в виде кэш-памяти
  2. конвейерная архитектура
  3. суперскалярная архитектура
  4. встроенный математический сопроцессор
Вопрос 19

Какое прерывание соответствует параллельному порту с логическим номером LPT1:

  1. IRQ4
  2. IRQ5
  3. IRQ7
  4. IRQ3
Вопрос 20

Какое прерывание соответствует последовательному порту с логическим номером COM1:

  1. IRQ3
  2. IRQ4
  3. IRQ10
  4. IRQ2
Вопрос 21

Какая память из иерархической памяти процессора обеспечивает быстродействие менее 1 нс:

  1. кэш-память второго уровня
  2. кэш-память третьего уровня
  3. регистровая память
  4. кэш-память первого уровня
Вопрос 22

Какая память из иерархической памяти процессора обеспечивает быстродействие от 1 до 5 нс:

  1. кэш-память первого уровня
  2. регистровая память
  3. кэш-память третьего уровня
  4. кэш-память второго уровня
Вопрос 23

Какой объем памяти может занимать кэш-память третьего уровня:

  1. от 64 Байт до 4 Кбайт
  2. от 1 Мбайт до 24 Мбайт
  3. от 32 Кбайт до 128 Кбайт
  4. от 256 Кбайт до 12 Мбайт
Вопрос 24

Какие виды памяти относятся к внешней памяти компьютера:

  1. постоянное запоминающее устройство
  2. накопитель на «твердом» магнитном диске
  3. накопитель на «жестком» магнитном диске
  4. оперативное запоминающее устройство
Вопрос 25

Назначение сигнала RAS:

  1. разрешение выдачи выходных сигналов
  2. сигнал строба столбца
  3. сигнал выбора микросхемы
  4. сигнал строба строки
Вопрос 26

Назначение сигнала ОЕ:

  1. сигнал выбора микросхемы
  2. сигнал строба строки
  3. разрешение записи
  4. разрешение выдачи выходных сигналов
Вопрос 27

Как обозначается вид тайминга памяти, определяющий паузу, необходимую памяти, чтобы вернуться в состояние ожидания следующего запроса:

  1. Command Rate (CMD)
  2. Active to Precharge (tRAS)
  3. RAS Precharge (tRP)
  4. RAS-to-CAS (tRCD)
Вопрос 28

Особенности ассоциативной памяти:

  1. сложность программной реализации блока одновременного сравнения слов с ассоциативными признаками
  2. выборка данных осуществляется по содержанию
  3. быстрота поиска слов и возможность выполнения логических операций над словами во время их поиска
  4. выборка данных осуществляется по адресному принципу
Вопрос 29

Обмен информацией между основной памятью и кэш-памятью осуществляется с помощью

  1. строки (16- или 32 байта)
  2. байта (8 бит)
  3. слова (2 байта)
  4. двойного слова (4 байта)
Вопрос 30

Поле «тег Т» в физическом адресе, выработанном процессором при обращении к кэш-памяти, определяет:

  1. индекс, который адресует подмножество строк в кэш-памяти
  2. уровень кэш-памяти (1-3)
  3. ассоциативный признак при поиске данных
  4. адрес байта в строке
Вопрос 31

Выделите основные типы организации кэш-памяти:

  1. множественно-ассоциативная память
  2. кэш с прямым отображением
  3. выделенная ассоциативная память
  4. кэш с зеркальным отображением
Вопрос 32

Особенности кэш-памяти с прямым отображением:

  1. ограниченное число комбинаций строк в кэш приводит к увеличению процента кэш-промахов
  2. большое число комбинаций строк в кэш приводит к увеличению процента кэш-попаданий
  3. сложность организации
  4. низкая стоимость
Вопрос 33

Особенности полностью ассоциативной кэш-памяти:

  1. при кэш-попадании происходит замещение строки в кэш-памяти на требуемую строку, находящуюся в основной памяти
  2. при кэш-промахе происходит замещение строки в кэш-памяти на требуемую строку, находящуюся в основной памяти
  3. при кэш-попадании найденная строка считывается в шину данных
  4. при кэш-промахе найденная строка считывается в шину данных
Вопрос 34

Количество каналов кэш-памяти, которые используются в современных процессорах:

  1. 10 каналов
  2. 2 канала
  3. 8 каналов
  4. 4 канала
Вопрос 35

Особенности реализации кэш-памяти в процессоре Intel i486:

  1. алгоритм реализации – «Наименее частое использование»
  2. 4-х канальная кэш-память
  3. 6-ти канальная кэш-память
  4. алгоритм реализации – «Наиболее давнее использование»
Вопрос 36

Методы обеспечения целостности данных в многоуровневой памяти:

  1. сквозная запись со стороны кэш-памяти
  2. метод прямой записи
  3. транзитная запись со стороны кэш-памяти
  4. метод обратной записи
Вопрос 37

Особенности эксклюзивной организации многоуровневой кэш-памяти:

  1. данные не дублируются на других уровнях
  2. данные размещаются только на одном уровне
  3. общий размер кэшируемой информации всегда меньше суммарного объема кэш всех уровней
  4. данные дублируются на других уровнях
Вопрос 38

Особенности инклюзивной организации многоуровневой кэш-памяти:

  1. общий размер кэшируемой информации равен суммарному объему кэш всех уровней
  2. блоки данных дублируются на всех уровнях
  3. нижние уровни кэш-памяти гарантированно содержат данные, присутствующие в верхних уровнях кэш-памяти
  4. данные размещаются только на одном уровне
Вопрос 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»:

  1. разделяемая строка
  2. недействительная строка
  3. эксклюзивная строка
  4. модифицированная строка
Вопрос 40

Какое состояние строки по протоколу MESI определяет, что строка содержит недостоверные данные в данном кэше:

  1. модифицированная строка
  2. недействительная строка
  3. разделяемая строка
  4. эксклюзивная строка
Вопрос 41

Какие мультипроцессорные вычислительные системы относятся к классу UMA (Uniform Memory Access):

  1. системы с архитектурой NCC
  2. симметричные системы SMP
  3. системы с архитектурой COMA
  4. векторно-конвейерные системы PVP
Вопрос 42

В какой мультипроцессорной системе локальная кэш-память всех процессоров в совокупности являются глобальной памятью системы:

  1. симметричные системы SMP
  2. системы с архитектурой СС-NUMA
  3. системы с архитектурой COMA
  4. системы с архитектурой NCC
Вопрос 43

В какой мультипроцессорной системе кэш-когерентность реализуется чисто аппаратными средствами:

  1. системы с архитектурой СС-NUMA
  2. векторно-конвейерные системы PVP
  3. системы с архитектурой NCC
  4. симметричные системы SMP
Вопрос 44

Какую архитектуру определяет мультипроцессорная система NCC:

  1. архитектура с кэш-когерентным доступом к неоднородной памяти
  2. архитектура с кэш-некогерентным доступом к неоднородной памяти
  3. архитектура, содержащая только кэш-памяти
  4. архитектура с однородным доступом к однородной памяти
Вопрос 45

Какая новая технология процессоров Intel Core позволяет выполнять большее количество команд за каждый такт:

  1. Intel Advanced Smart Cache
  2. Intel Advanced Digital Media Boost
  3. Intel Smart Memory Access
  4. Intel Wide Dynamic Execution
Вопрос 46

Какая новая технология процессоров Intel Core позволяет обрабатывать за один такт 128-разрядных команд SSE, SSE2 и SSE3:

  1. Intel Advanced Digital Media Boost
  2. Intel Advanced Smart Cache
  3. Intel Intelligent Power Capability
  4. Intel Wide Dynamic Execution
Вопрос 47

Особенности построения двухъядерных процессоров фирмы AMD по сравнению с фирмой Intel:

  1. кэш второго уровня может использоваться двумя ядрами
  2. два ядра подключены к блоку очереди системных запросов SRQ
  3. два ядра подключены к системной шине FSB
  4. каждое ядро имеет свой встроенный кэш второго уровня
Вопрос 48

Архитектура Haswell процессоров Intel имеет следующие особенности:

  1. базовое количество ядер - 10
  2. технологический процесс – 22 нм
  3. базовое количество ядер - 8
  4. технологический процесс – 20 нс
Вопрос 49

Девятое поколение Intel Core i с архитектурой Nahalem имеет следующие особенности по отношению к предшественникам:

  1. ядро процессора может обрабатывать одновременно два потока данных по технологии SMT
  2. использование общей кэш-памяти третьего уровня с инклюзивным механизмом вытеснения
  3. ядро процессора может обрабатывать одновременно четыре потока данных по технологии SMT
  4. использование общей кэш-памяти третьего уровня с эксклюзивным механизмом вытеснения
Вопрос 50

Подсистема кэширования процессора Intel Core 2 предусматривает выделение:

  1. кэш-памяти второго уровня по 512 Кбайт каждому ядру
  2. кэш-памяти третьего уровня объемом 8 Мбайт для всех ядер процессора
  3. кэш-памяти второго уровня по 256 Кбайт каждому ядру
  4. кэш-памяти третьего уровня объемом 16 Мбайт для всех ядер процессора
Вопрос 51

Для вычислительных кластеров существенными являются следующие показатели:

  1. высокая производительность процессора при выполнении операций над числами с плавающей точкой
  2. высокая производительность процессора при выполнении операций над целыми числами
  3. низкая латентность объединяющей сети
  4. высокая латентность объединяющей сети
Вопрос 52

Для того чтобы приложение могло корректно работать в кластере высокой готовности, оно должно соответствовать следующим требованиям:

  1. клиентская часть приложения должна иметь возможность восстановить соединение в случае его кратковременной потери
  2. хранить конфигурацию и данные на выделенном логическом диске
  3. работать по TCP-протоколу без привязки к конкретному IP-адресу сети
  4. приложение должно регулярно сохранять данные на диске
Вопрос 53

В какой конфигурации FC-кластера в каждом узле кластера должен быть свой виртуальный сервер:

  1. Passive-Active
  2. Active-Active
  3. Active-Passive
  4. Passive-Passive
Вопрос 54

Кластеры непрерывной готовности фирмы Tandem имеют следующие особенности:

  1. используют метод двухкратного резервирования
  2. позволяют выполнять техническое обслуживание в режиме on-line
  3. используют метод трехкратного резервирования
  4. позволяют выполнять техническое обслуживание в режиме off-line
Вопрос 55

Особенности программирования при использовании метода векторизации данных:

  1. в каждый момент времени на всех процессорах выполняется одна и та же машинная команда
  2. пространство имен является глобальным
  3. строгая синхронизация выполнения вычислений на параллельных процессорах
  4. параллельные операции над элементами массива выполняются одновременно на всех доступных данной программе процессорах
Вопрос 56

Параллелизм задач, по сравнению с параллелизмом данных, имеет следующие особенности:

  1. на программиста ложится ответственность за равномерную загрузку процессоров параллельного компьютера
  2. меньшая вероятность возникновения тупиковых ситуаций
  3. снижение трудоемкости разработки программы и ее отладка
  4. программисту требуется минимизировать обмен данными между задачами
Вопрос 57

Особенности модели параллельного выполнения «ветвление-слияние» в программном средстве OpenMP:

  1. когда поток встречает параллельную конструкцию, он создает новую группу потоков и становится главным в ней
  2. в конце параллельной конструкции имеется неявный барьер
  3. когда поток встречает параллельную конструкцию, он создает новую группу потоков и становится равноправным в ней
  4. в конце параллельной конструкции имеется явный барьер
Вопрос 58

MPI-программа – это множество параллельных взаимодействующих процессов, которые

  1. работают в едином адресном пространстве
  2. не имеют общих переменных и данных
  3. работают в своем адресном пространстве
  4. имеют общие переменные и данные
Вопрос 59

Значение ускорения S как параметр сокращения времени вычислений при распараллеливании:

  1. обратно пропорционально времени вычисления задачи на n параллельных процессорах
  2. прямо пропорционально времени вычисления задачи на n параллельных процессорах
  3. прямо пропорционально времени вычисления задачи на одном процессоре
  4. обратно пропорционально времени вычисления задачи на одном процессоре
Вопрос 60

Определите значение S масштабируемого ускорения по Густафсону, если в системе n=2 процессора и доля последовательных операций f=0,5:

  1. S=2,0
  2. S=1,5
  3. S=0,5
  4. S=2,5