Test w formie fiszek egzamin, systemy operacyjne, Bazy danych, obrazy, programowanie, sieci
Ilość pytań: 156
Rozwiązywany: 4676 razy
Przetwornik A/C kompensacyjny
d) jest inną nazwą przetwornika całkującego. Różnica polega na zastosowaniu w miejsce klasycznych kondensatorów diod pojemnościowych umożliwiających sterowanie zmianę pojemności (kompensowanie).
b) wykonuje pomiar przez porównanie napięcia mierzonego z napięciem odniesienia wytworzonego przez układ oparty o diodę zenera skompensowaną termicznie. Wynikiem pomiaru jest współczynnik wielokrotności napięcia mierzonego względem napięcia odniesienia uzyskiwany z obwodu ujemnego sprzężenia zwrotnego wzmacniacza operacyjnego podnoszącego wartość napięcia odniesienia.
c) zbudowany jest z przetwornika C/A i komparatora. Wartość napięcia tego przetwornika jest cyklicznie zwiększana i porównywana z wejściowym, aż przekroczy wartość napięcia mierzonego. Wynikiem pomiaru jest ostatnia wartość jaka została podana na wejście przetwornika C/A.
a) wykonuje pomiar przez odjęcie od napięcia mierzonego, napięcia kondensatora ładowanego prądem o stałej wartości. Wynikiem pomiaru jest czas w jakim wynik tego porównania osiągnie wartość 0. Czas ten jest wprost proporcjonalny do mierzonego napięcia.
c) zbudowany jest z przetwornika C/A i komparatora. Wartość napięcia tego przetwornika jest cyklicznie zwiększana i porównywana z wejściowym, aż przekroczy wartość napięcia mierzonego. Wynikiem pomiaru jest ostatnia wartość jaka została podana na wejście przetwornika C/A.
W modelu TCP/IP istnieje warstwa Aplikacji, która odpowiada warstwom:
a) Aplikacji, Prezentacji i Sesji modelu OSI/ISO,
c) Aplikacji, Prezentacji i Sieciowej modelu OSI/ISO
d) Aplikacji i Łącza danych modelu OSI/ISO,
b) Aplikacji, Sesji i Transportu modelu OSI/ISO,
a) Aplikacji, Prezentacji i Sesji modelu OSI/ISO,
Który z protokołów stosu TCP/IP odpowiada warstwie sieciowej modelu OSI/ISO?
b) Internetu,
c) Aplikacji
d) Dostępu do sieci
a) Transportowy,
b) Internetu,
Która z warstw modelu OSI/ISO korzysta z adresów sprzętowych?
b) Sesji,
c) Prezentacji,
d) Łącza danych
a) Aplikacji,
d) Łącza danych
Utworzenie gniazda realizowane jest funkcją:
a) socket,
d) write,
b) listen
c) read,
a) socket,
Wynikiem utworzenia gniazda jest:
d) informacja o powodzeniu operacji
c) deskryptor,
a) wskaźnik,
b) ścieżka dostępu,
c) deskryptor,
Do obsługi połączenia TCP, utworzone gniazdo być typu:
a) SOCK_STREAM,
c) SOCK_CONN_DGRAM,
c) SOCK_RAW
b) SOCK_DGRAM,
a) SOCK_STREAM,
Adres protokołu IPv6 zapisany jako FF0C::B1C2, jest rozumiany:
a) jako adres: FF0C:0:0:0:0:0:B1C2,
c) jako adres: FF:0C:B1:C2,
b) jako adres: FF0C:FF:FF:FF:FF:FF:B1C2,
d) jako dwa adresy: FF0C oraz B1C2.
a) jako adres: FF0C:0:0:0:0:0:B1C2,
Jakiego rodzaju adresu, który występuje w IP4 nie ma w protokole IP6?
d) adresu pojedynczego węzła.
c) adresu pętli zwrotnej,
a) adresu rozsyłania grupowego (multicast).
b) adresu rozgłaszana (broadcast),
b) adresu rozgłaszana (broadcast),
Długości adresów dla protokołów IP wynoszą:
a) dla IPv4 – 64 bity, dla IPv6 – 256 bity,
c) dla IPv4 – 64 bity, dla IPv6 – 128 bity,
b) dla IPv4 – 32 bity, dla IPv6 – 128 bity,
d) dla IPv4 – 32 bity, dla IPv6 – 256 bity.
b) dla IPv4 – 32 bity, dla IPv6 – 128 bity,
Stronicowanie na żądanie to:
Ładowanie statyczne stron do pamięci operacyjnej przed uruchomieniem programu
Podział przestrzeni adresowej na pewną liczbę równych części z żądaniem równości wielkości segmentu i wielkości strony pamięci
Ładowanie strony do pamięci operacyjnej przy pierwszym odwołaniu do tej strony
Podział aplikacji na segmenty danych, kodu oraz stosu i ładowanie ich podczas pierwszego odwołania do danego segmentu
Ładowanie strony do pamięci operacyjnej przy pierwszym odwołaniu do tej strony
Jaka będzie wartość zmiennej c? #define min( x, y ) ( ((x) &rt;= (y)) ? (x) : (y) ) int a = 2; int b = 4; int c
= min( 1, min( a, b ) );
2
1
błąd wykonania
4
4
Proszę wskazać, jakie są różnice między paradygmatami obiektowym (object-based) i obiektowo
zorientowanym (object-oriented):
Tylko w paradygmacie obiektowo zorientowanym występują pojęcia dziedziczenia i wielopostaciowości.
W paradygmatach tych odmiennie rozumie się pojęcia enkapsulacji i interfejsu.
Różnice są niewielkie, i zasadniczo to jest ten sam paradygmat
Obydwa paradygmaty opisują odrębne aspekty, więc nie da się ich porównać
Tylko w paradygmacie obiektowo zorientowanym występują pojęcia dziedziczenia i wielopostaciowości.
Rozpatrujemy obraz szary znormalizowany do przedziału 0-1 i o płaskim histogramie. Dla takiego
obrazu możemy powiedzieć, że:
erozja kwadratowym elementem strukturalnym o boku 10 jest równoznaczna pięciu następującym po sobie erozjom liniowym elementem strukturalnym o rozmiarze dwa
filtracja laplasjanem o sumie elementów maski 1 powoduje rozmycie obrazu
dyskretna, dwuwymiarowa transformata cosinusowa posiada maksimum w środku obrazu transformaty
operacja pierwiastka kwadratowego z intensywności spowoduje wzrost kontrastu dla obszaru, gdzie występowały ciemne pikseli w obrazie wejściowym
operacja pierwiastka kwadratowego z intensywności spowoduje wzrost kontrastu dla obszaru, gdzie występowały ciemne pikseli w obrazie wejściowym
Porównanie właściwości pamięci RAM: statycznej (SRAM) oraz dynamicznej (DRAM). Główne cechy tych pamięci to:
pamięć SRAM jest szybsza od pamięci DRAM, ale znacznie bardziej skomplikowana w budowie,
obecnie zarówno pamięć SRAM jak i DRAM nie są już stosowane i zostały zastąpione znacznie nowocześniejszą konstrukcją opartą o technologię Flash.
pamięć DRAM jest rozwinięciem konstrukcji SRAM, np. wyeliminowano konieczność stosowania odświeżania i zastosowano sterowanie synchroniczne,
pamięć DRAM jest zdecydowanie szybsza i prostsza w budowie od pamięci SRAM, dlatego jest obecnie stosowana w komputerach,
pamięć SRAM jest szybsza od pamięci DRAM, ale znacznie bardziej skomplikowana w budowie,