- •Интерфейс расширения. Расширение кодового сегмента и сегмента данных до максимальных пределов. Временные диаграммы чтения команд, данных, записи данных в расширенной памяти.
- •Понятие алгоритма и его свойства.
- •4.Моделирование, как метод научного познания. Основные понятия теории моделирования.
- •2.Защищенный режим работы процессора.
- •3. Дать понятие объектно-ориентированному программированию.
- •В4: Семейство технологий xDsl
- •Структура однокристального микропроцессора. Основные блоки микропроцессора. Команда, программа. Классификация команд.
- •2.Основные протоколы и стандарты лвс
- •3.Базовая система ввода-вывода (bios). Состав, назначение компонентов, способы настройки и применение.
- •4.Что называется взаимоисключением?
- •Приведите примеры многоалфавитного шифра
- •Структурная схема контроллера накопителя на жестком магнитном диске.
- •2.Защищенный режим работы процессора.
- •4.Напишите дизъюнктивный терм четвертого ранга
- •1. Шифраторы
- •2. Виды линий связи
- •3.Основные концепции и термины реляционной алгебры: отношение, тип данных, домен, атрибут, ключи, схема отношения, схема бд.
- •4.Укажите способы обеспечения взаимоисключения.
- •1. Параллельный периферийный интерфейс: сигналы подсоединения к адаптеру.
- •2. Перечислите классы защищенности ос, содержащиеся в “Оранжевой книге”
- •3.Владельцы файлов. Права доступа к файлу
- •4.Нейронные сети. Классификация нс. Классы задач, решаемых с помощью нс.
- •1. Архитектура микропроцессоров. Архитектура Гарвардская и фон-Неймана. Особенности архитектур. Изолированный и совмещенный ввод-вывод.
- •2. Иерархия запоминающих устройств. Принцип кэширования данных.
- •3.Методология объектно-ориентированного программирования.
- •4.Как однозначно задается конечный автомат.
- •1. Дешифраторы
- •2. Архитектура цп 8086: основные регистры, организация памяти в реальном режиме
- •3.Привести пример образования объектов класса
- •4.Служба dns. Классификация dns-серверов.
- •Интерфейсы модемов. Обобщенная структурная схема современного модема.
- •4.Нечёткие множества. Нечёткий вывод. Этапы вывода. Характеристики этапов.
- •1.Суммирующий счётчик.
- •2. Понятие вычислительного процесса: управление процессами, состояния процессов.
- •3. Метод моделирования потоков данных (dfd).
- •4.Типы информационных ресурсов корпоративных сетей.
- •1.Многоразрядный сумматор.
- •2. Дайте определение понятиям – идентификация. Аутентификация, аудит.
- •3. Инструментальные средства Linux. Краткая характеристика
- •4.Эталонная модель dod. Протоколы dod.
- •3. Проблема сложности больших систем. Декомпозиция.
- •Одноразрядные сумматоры
- •4. Общие сведения об архитектуре «клиент/сервер». Двух-, трех- и многоуровневая архитектура информационных систем.
- •Организация микроконтроллеров семейства мк51. Типы регистров. Сегменты rseg, dseg, bseg, xseg, cseg.
- •Классификация вычислительных систем. Синхронизация в распределенных системах.
- •Алгоритм синхронизации логических часов
- •Неделимые транзакции
- •3.Технология компонентного программирования.
- •Что такое ранг терма.
- •Технология коллективной разработки программного обеспечения.
- •Автор проекта сохраняет за собой авторское право.
- •Интерфейсы плоттеров и дигитайзеров.
- •2.Принципы взаимодействия приложений в сетях эвм.
- •Какой поток называется стационарным? Регулярным? Рекуррентным?
- •1.Цифровые микросхемы с тремя состояниями
- •2. Нити
- •3. Оценка качества процесса разработки программного обеспечения.
- •4. Прокси-серверы
- •3. Дать понятия термину «конструктор» и «деструктор».
- •Структурная схема rs-232
- •2. Сформулируйте систему правил избирательного разграничения доступа
- •3. Файловая система. Краткая характеристика фс. Основные команды фс.
- •4. Определение tcp/ip. Современные Функции Internet. Стандарты rfc.
- •4. Межсетевые экраны: Общие назначения, особенности функционирования.
- •СинхронныйRSтриггер
- •2.Архитектура многомашинных вычислительных систем
- •3. Опишите основные типы ошибок в программах.
- •3.Основные типы ошибок в программировании.
- •4. Запишите систему уравнений характеризующих автомат Мили
- •Разновидности микропроцессоров (мп). Программное обеспечение мп. МикроЭвм. Микроконтроллер. Risc-процессоры.
- •2.Полномочное разграничение доступа без контроля информационных потоков (мандатное)
- •3.Обработка ошибок в unix. Функции выдачи сообщений об ошибках.
- •Проверка ошибок
- •Сообщения об ошибках
- •4.Формальный нейрон. Структура формального нейрона. Функция активации.
- •1.Суммирующий счётчик.
- •Основные свойства цифровых процессоров обработки сигналов.
- •Сетевые топологии
- •1.Файл-серверная архитектура
- •2.Клиент-серверная
- •Трехуровневая клиент-серверная
- •Intranet|Internet тезнологии
- •То же с мигрирующими программами
- •4. Программный пакет Samba.
- •1. Базовый логический элемент ттл.
- •2. Приведите пример шифрования с помощью маршрутной транспозиции.
- •Интерфейс pci: архитектура, сигналы.
- •3.Системное программное обеспечение. Связь спо с архитектурой эвм.
- •4. Политика сетевой безопасности. Основные компоненты и классификации межсетевых экранов.
Разновидности микропроцессоров (мп). Программное обеспечение мп. МикроЭвм. Микроконтроллер. Risc-процессоры.
МИКРОПРОЦЕССОРОМ называется программно-управляемое устройство для обработки цифровой информации и управления процессом обработки, реализованное в виде большой (БИС) или сверхбольшой (СБИС) интегральной микросхемы.
Микропроцессорное устройство (МПУ) представляет собой функционально и конструктивно законченное изделие, состоящее из нескольких микросхем, в состав которых входит микропроцессор; предназначено для выполнения определенного набора функций: получение, обработка, передача, преобразование информации и управление.
Микропроцессорная система (МПС) представляет собой функционально законченное изделие, состоящее из одного или нескольких устройств, главным образом микропроцессорных: микропроцессора и/или микроконтроллера.
микроЭВМ – микропроцессорная система общего назначения, содержащая кроме МП память программ и данных, а также средства обмена информацией с периферийными устройствами ввода-вывода
Программируемый Микроконтроллер (МК) представляет собой микроЭВМ с хранимым в ПЗУ прикладным ПО. Как правило такие системы встраиваются в аппаратуру и предназначены для управления ею в реальном масштабе времени.
МП в настоящее время преимущественно используются для производства персональных ЭВМ, а МК являются основой создания различных встраиваемых систем, телекоммуникационного и портативного оборудования и т. д.
Выпускаемые микропроцессоры делятся на отдельные классы в соответствии с их архитектурой, структурой и функциональным назначением.
В современных микропроцессорах реализуются следующие варианты архитектур:
CISC-архитектурареализована во многих типах микропроцессоров, выполняющих большой набор разноформатных команд с использованием многочисленных способов адресации.
RISC- apxuтектypaотличается использованием ограниченного набора команд фиксированного формата. СовременныеRISC-процессоры обычно реализуют около 100 команд, имеющих фиксированный формат длиной 4 байта. Значительно сокращается число используемых способов адресации. Обычно в RISC-процессорах все команды обработки данных выполняются только с регистровой или непосредственной адресацией. Для сокращения количества обращений к памяти RISC-процессоры имеют увеличенный объем внутреннего РЗУ-от32до нескольких сотен регистров. Указанные достоинства RISC-архитектуры привели к тому, что во многих современных CISC-процессорах используется RISC-ядро, выполняющее обработку данных..
VLIW – архитектура. Особенностью является использование очень длинных команд (до 128 бит и более), отдельные поля которых содержат коды, обеспечивающие выполнение различных операций.
Классификация:
Микроконтроллеры являются специализированными микропроцессорами. Особенности структуры микроконтроллеров:
размещение на одном кристалле с центральным процессором внутренней памяти и большого набора периферийных устройств:
несколько 8-разрядных параллельных портов ввода-вывода данных (от 1 до 8),
один или два последовательных порта,
таймерный блок,
аналого-цифровой преобразователь.
специализированные устройства - блок формирования сигналов с широтно-импульсной модуляцией, контроллер жидкокристаллического дисплея и ряд других.
Благодаря использованию внутренней памяти и периферийных устройств реализуемые на базе микроконтроллеров системы управления содержат минимальное количество дополнительных компонентов.
