игра брюс 2048
Главная / САПР / Инструктивный синтез нанометровых вычислительных структур. От элементной базы к алгоритмически ориентированным субпроцессорам. / Тест 5

Инструктивный синтез нанометровых вычислительных структур. От элементной базы к алгоритмически ориентированным субпроцессорам. - тест 5

Упражнение 1:
Номер 1
Что принципиально отличает кремниевую компиляцию от программного конструирования МКМД-бит-потоковых субпроцессоров?

Ответ:

 (1) эти технологии имеют разную неделимую единицу проекта 

 (2) в этих технологиях используются разные средства автоматизации проектирования 

 (3) эти технологии требуют разных финансовых затрат 

 (4) одна из этих технологий безнадёжно устарела 


Номер 2
Интеллектуальное ядро инструментальных средств программного конструирования МКМД-бит-потоковых процессоров сконцентрировано в следующих взаимозависимых комплексах задач:

Ответ:

 (1) однопроходной компиляции бит-потоковых процедур 

 (2) нисходящего анализа бит-матрицы микропрограммы 

 (3) поэтапной декомпозиции операторов пользователя 

 (4) поэтапного восходящего синтеза оптимальной топологии 


Номер 3
В кремниевых компиляторах декомпозиция операторов пользователя осуществляется:

Ответ:

 (1) фазовым сдвигом 

 (2) в пакетном режиме 

 (3) на FIFO-регистровой решетке 

 (4) в реальном времени 


Номер 4
В МКМД-бит-потоковой технологии на стадии поиска оптимальной топологии размещаемыми объектами являются:

Ответ:

 (1) операторы языка низкого уровня 

 (2) бит-операции 

 (3) поток-операторы 

 (4) однобитные процедуры 


Упражнение 2:
Номер 1
На стадии компоновки библиотечных слов-инструкций на бит-матрице решения о способах размещения и преобразования библиотечных слов-инструкций:

Ответ:

 (1) принимает человек 

 (2) принимаются автоматически 

 (3) ни на что не влияют 


Номер 2
В МКМД-бит-потоковой технологии фазы декомпозиции поток-оператора и поиска его топологической схемы:

Ответ:

 (1) взаимозаменяемы 

 (2) могут быть опущены 

 (3) независимы 

 (4) неразрывны 


Номер 3
В структурно-функциональной плоскости проекта микропрограммного конструирования осуществляется:

Ответ:

 (1) компоновка библиотечных слов-команд в микропрограммы 

 (2) декомпозиция задачи пользователя 

 (3) трансформация рабочего тела микропрограммы в загрузочный формат 

 (4) исследование микропрограммы на устойчивость 


Номер 4
В интерфейсной плоскости проекта микропрограммного конструирования осуществляется:

Ответ:

 (1) компоновка библиотечных слов-команд в микропрограммы 

 (2) декомпозиция задачи пользователя 

 (3) трансформация рабочего тела микропрограммы в загрузочный формат 

 (4) исследование микропрограммы на устойчивость 


Упражнение 3:
Номер 1
В топологической плоскости проекта микропрограммного конструирования осуществляется:

Ответ:

 (1) компоновка библиотечных слов-команд в микропрограммы 

 (2) декомпозиция задачи пользователя 

 (3) трансформация рабочего тела микропрограммы в загрузочный формат 

 (4) исследование микропрограммы на устойчивость 


Номер 2
В диагностической плоскости проекта микропрограммного конструирования осуществляется:

Ответ:

 (1) компоновка библиотечных слов-команд в микропрограммы 

 (2) декомпозиция задачи пользователя 

 (3) трансформация рабочего тела микропрограммы в загрузочный формат 

 (4) исследование микропрограммы на устойчивость 


Номер 3
Промышленные микропрограммные тесты в МКМД-бит-потоковых технологиях:

Ответ:

 (1) не прекращают свою работу до остановки вручную 

 (2) прекращают свою работу при обнаружении первого отказа 

 (3) направлены на составление полной карты отказов 

 (4) никогда не проводятся 


Номер 4
Эксплуатационные микропрограммные тесты в МКМД-бит-потоковых технологиях:

Ответ:

 (1) не прекращают свою работу до остановки вручную 

 (2) прекращают свою работу при обнаружении первого отказа 

 (3) направлены на составление полной карты отказов 

 (4) никогда не проводятся 


Номер 5
Парирование карт отказов может осуществляться:

Ответ:

 (1) в реальном времени 

 (2) в пакетном режиме 

 (3) во время вычислений 

 (4) без отключения источников питания 


Упражнение 4:
Номер 1
Назовите характеристики парирования карт отказов в режиме реального времени:

Ответ:

 (1) автоматическая процедура перекомпоновки рабочего тела микропрограммы 

 (2) экономное использование аппаратного резерва 

 (3) существенные затраты аппаратного резерва 

 (4) интерактивный микропрограммный ремонт МКМД-бит-потоковых субпроцессоров 


Номер 2
Назовите характеристики парирования карт отказов в пакетном режиме:

Ответ:

 (1) интерактивный микропрограммный ремонт МКМД-бит-потоковых субпроцессоров 

 (2) автоматическая процедура перекомпоновки рабочего тела микропрограммы 

 (3) существенные затраты аппаратного резерва 

 (4) экономное использование аппаратного резерва 


Номер 3
Рекуррентные процедуры синтеза ассоциативных слов- и поток-инструкций определяются:

Ответ:

 (1) доступным программным обеспечением 

 (2) термальным составом 

 (3) бюджетом проекта 

 (4) предпочтениями конечного пользователя 


Номер 4
Один и тот же оператор подстановки TRANSDD можно реализовать следующим образом (один или несколько):

Ответ:

 (1) MEMORY – WRITE – DCA – READ 

 (2) DCA – MEMORY - READ 

 (3) DCA – MEMORY – READ - OUT 

 (4) WRITE – MEMORY – DCA – READ - OUT 


Упражнение 5:
Номер 1
Какая их перечисленных поток-инструкций требует минимальных аппаратных затрат?

Ответ:

 (1) TRANSDD 

 (2) TRANSPDv 

 (3) TRANSDPv 


Номер 2
Процедуры инициализации проблемно- или алгоритмически ориентированных субпроцессоров запускаются:

Ответ:

 (1) адресным сопроцессором 

 (2) центральным процессором 

 (3) командиром экипажа ЛА 

 (4) наземным диспетчером 


Номер 3
Область задач, где МКМД-бит-потоковые вычислительные технологии гарантируют системотехнический выигрыш, задается следующими требованиями:

Ответ:

 (1) пропускная способность по потокам инструкций не должна превосходить предоставляемую отдельным процессором физическую пропускную способность по потокам инструкций 

 (2) "время жизни" многопроцессорной (Б)ВС должно быть в 1-2 раза больше времени наработки на один отказ одной комплектующей СБИС 

 (3) (сверх)многопроцессорная (Б)ВС должна быть абсолютно устойчивой по своим вычислительным характеристикам 

 (4) "время жизни" многопроцессорной (Б)ВС должно быть на 1-2 порядка больше времени наработки на один отказ одной комплектующей СБИС 


Номер 4
При отказе центрального процессора процедура инициализации проблемно- или алгоритмически ориентированных субпроцессоров:

Ответ:

 (1) запускается с земли вручную 

 (2) запускается экипажем ЛА вручную 

 (3) запускается автоматически 

 (4) обеспечивает загрузку микропрограмм, которые отвечают за жизненно важные функции управления и экипажа 


Упражнение 6:
Номер 1
Одна из особенностей вычислительной техники состоит в том, что на основе формальных моделей решаемых задач всегда можно точно и достоверно определить:

Ответ:

 (1) прямые алгоритмические затраты абстрактной вычислительной машины, способной выполнить набор требуемых арифметико-логических действий 

 (2) прямые алгоритмические затраты абстрактной вычислительной машины, способной выполнить полный набор требуемых управляющих процедур 

 (3) реальное количество операций, затрачиваемых на решение конкретной задачи 


Номер 2
Основное преимущество многопроцессорных конфигураций в МКМД-бит-потоковых (суб)процессорах состоит в:

Ответ:

 (1) повышенной устойчивости к отказам 

 (2) повышенной точности вычислений 

 (3) быстром парировании отказов 

 (4) пониженном энергопотреблении 


Номер 3
PD-ассоциативная зависимость между потоками инструкций и данных:

Ответ:

 (1) упрощает задачу управления в темпе реального времени 

 (2) усложняет задачу управления в темпе реального времени 

 (3) позволяет оценить точное количество требуемых инструкций 

 (4) не позволяет оценить точное количество требуемых инструкций 


Упражнение 7:
Номер 1
Технология микропрограммного конструирования МКМД-бит-потоковых субпроцессоров осуществляется "сверху-вниз" в следующей плоскости:

Ответ:

 (1) топологической 

 (2) диагностической 

 (3) структурно-функциональной 

 (4) интерфейсной 


Номер 2
Технология микропрограммного конструирования МКМД-бит-потоковых субпроцессоров осуществляется " снизу-вверх" в следующей плоскости:

Ответ:

 (1) топологической 

 (2) диагностической 

 (3) структурно-функциональной 

 (4) интерфейсной 


Номер 3
Оцените требуемую для поддержания темпа реального времени пропускную способность по потоку инструкций МКМД-бит-потокового субпроцессора медианной фильтрации для обрабатываемого изображения 128*128 пикселей при размере скользящего окна 5*5 пикселей, частоте кадров 50 Гц и разрядности входных данных - 8.

Ответ:

 (1) 4025 операций/c 

 (2) 265 операций/c 

 (3) 3180 операций/c 

 (4) 1966 операций/c 


Номер 4
Оцените требуемую для поддержания темпа реального времени пропускную способность по потоку данных МКМД-бит-потокового субпроцессора медианной фильтрации для обрабатываемого изображения 256*256 пикселей при размере скользящего окна 5*5 пикселей, частоте кадров 50 Гц и разрядности входных данных - 8.

Ответ:

 (1) 4,025 Гбит/c 

 (2) 6,144 Гбит/c 

 (3) 7,864 Гбит/c 

 (4) 1,966 Гбит/c 


Упражнение 8:
Номер 1
Какие бы методы и средства распараллеливания вычислений ни применялись на различных уровнях управления ходом вычислительного процесса, рано или поздно архитектура (Б)ВС или ее отдельных компонент будет сведена:

Ответ:

 (1) к фон-неймановскому типу 

 (2) к гарвардскому типу 

 (3) к принстонскому типу 

 (4) к расширенному гарвардскому типу 


Номер 2
Технология микропрограммного конструирования МКМД-бит-потоковых субпроцессоров имеет следующие характеристики:

Ответ:

 (1) интерактивность 

 (2) полную автоматизированность 

 (3) итеративность 


Номер 3
Архитектура оптоэлектронных базируется на:

Ответ:

 (1) коммутативном взаимодействии потоков инструкций и данных 

 (2) обратном ассоциативном взаимодействии потоков инструкций и данных 

 (3) прямом ассоциативном взаимодействии потоков инструкций и данных 




Главная / САПР / Инструктивный синтез нанометровых вычислительных структур. От элементной базы к алгоритмически ориентированным субпроцессорам. / Тест 5