Операки

Додано: 17 травня
Предмет:
232 запитання
Запитання 1

Hlavní funkce OS jsou:

варіанти відповідей

management zdrojů

virtualizace a rozšíření HW

GUI

nepreemptivní plánování procesů

žádná z výše uvedených možností

Запитання 2

Při používání DMA:

варіанти відповідей

se urychlí činnost systému, protože se nepoužívá CPU

je obvyklé používat také přerušovací systém

je nutné použít vícevláknový proces nebo kooperující procesy

žádná z výše uvedených možností

se urychlí činnost systému, protože se používá více CPU [nebo HyperThreading]

Запитання 3

Sedmistavový model procesu zahrnuje (mj.) následující stavy:

варіанти відповідей

běžící, odložený připravený, odblokovaný

nový, odložený, rozvedený

blokovaný odložený, běžící, ukončený

odložený blokovaný, blokovaný, připravený

žádná z výše uvedených možností

Запитання 4

Řešení vstupu do kritické sekce pomocí čistě SW metody:

варіанти відповідей

nebude funkční na některých víceprocesorových systémech

lze použít na jednoprocesorových systémech bez podpory vláken

bude funkční na všech procesorech a používá krátkou vstupní a výstupní sekci

je výhodné pro používání neaktivního čekání

žádná z výše uvedených možností

Запитання 5

UNIX používá standadně pro uložení hesel funkci crypt() založenou na algoritmu DES. Jak dlouho řádově trvá uhodnutí řádně voleného funkčního hesla na běžném PC, pokud máme k dispozici uložený záznam.

варіанти відповідей

týdny

roky až desítky let

tisíce až desetitisíce let

nelze

žádná z výše uvedených možností

Запитання 6

Hlavní funkce OS jsou:

варіанти відповідей

správa prostředků

abstrakce a rozšíření počítače

grafické uživatelské rozhraní

prioritní řazení procesů

žádná z výše uvedených možností

Запитання 7

Při velikosti clusteru (alokační jednotky) 8 sektorů je maximální velikost souborového systému FAT12:

варіанти відповідей

žádná z ostatních možností

4 MB

16 MB

8 MB

32 MB

Запитання 8

Při velikosti clusteru (alokační jednotky) 16 sektorů je maximální velikost filesystému FAT12:

варіанти відповідей

8 MB

16 MB

32 MB 

64 GB

žádná z ostatních možností

Запитання 9

V paměti jsou volné bloky o velikostech 18 kB, 24 kB, 30 kB, 4 kB a 11 kB. Jak velké budou volné bloky po postupné alokaci 10 kB, 9 kB a 6 kB, použije-li se algoritmus (exact-or-)worst-fit?

варіанти відповідей

2 kB, 15 kB, 30 kB, 4 kB a 11 kB

18 kB, 15 kB, 14 kB, 4 kB a 11 kB 

3 kB, 24 kB, 30 kB, 4 kB a 1 kB

žádná z ostatních možností

8 kB, 9 kB, 30 kB, 4 kB a 11 kB

Запитання 10

Pokud proces je rozdělen na 3 stránky velikosti 4 kB a stránková tabulka obsahuje (mj.) položky:

frame

0x80A3

0x60A3

0x1C23

Fyzická adresa proměnné s lineární (logickou) adresou (v procesu) 0x25A0 je:

варіанти відповідей

0x41C3

0x1C235A0

0x21C3

0x8643

žádná z ostatních možností

Запитання 11

Hlavní důvody náročnosti implementace OS jsou:

варіанти відповідей

nutnost implementovat grafické uživatelské rozhraní

nutnost používat princip mikrojádra

nutnost zabývat se izolací procesů

komplexnost systému

žádná z ostatních možností

Запитання 12

Počítač má paměť pro současný běh 3 procesů. Tyto procesy polovinu času čekají na dokončení V/V operace. Kolik průměrně času je procesor (CPU) nevyužit?

варіанти відповідей

1/16

1/2

1/4

žádná z ostatních možností

1/8 

Запитання 13

Kolik (přibližně) procent místa je promrháno, pokud se na filesystém s alokačním blokem 8 sektorů uloží 3 soubory o velikostech 8 B, 17 kB a 250 B?

Počítejte s přesností ±1 %.

варіанти відповідей

2 %

98 %

46 %

žádná z ostatních možností 

38 %

Запитання 14

Hlavní funkce OS jsou:

варіанти відповідей

správa prostředků

abstrakce a rozšíření počítače

grafické uživatelské rozhraní

prioritní řazení procesů

žádná z výše uvedených možností

Запитання 15

V paměti jsou volné bloky o velikostech 11 kB, 4 kB, 21 kB, 17 kB a 7 kB. Které bloky jsou vybrány pro postupnou alokaci: 12 kB, 10 kB a 8 kB, použije-li se algoritmus (exact‑or‑)worst‑fit?

варіанти відповідей

žádná z ostatních možností

3., 1., 4.

4., 1., 3.

3., 1., 3.

3., 4., 1. 

Запитання 16

Multiprogrammingem můžeme označit:

варіанти відповідей

programování více programátory

programování multimediálních aplikací

jeden ze způsobů práce plánovače OS

[pseudo]současný běh více procesů

žádná z výše uvedených možností

Запитання 17

Pod pojmem spooling rozumíme v oblasti OS také:

варіанти відповідей

techniku ukládání úloh do fronty pro dávkové systémy

odkládání dat pro pomalejší V/V zařízení

algoritmus přidělování paměti vláknům

sdílení paměti mezi V/V zařízeními

žádná z výše uvedených možností

Запитання 18

Timesharing je:

варіанти відповідей

způsob multiprogrammingu

sdílení [dělení] času CPU mezi procesy uživatelů OS

úspora času při kopírování dat do paměti [z V/V zařízení]

způsob posílání tiskových úloh pro tiskárnu

žádná z výše uvedených možností

Запитання 19

Aby fungoval OS s preemptivním multitaskingem, musí HW obsahovat:

варіанти відповідей

přerušovací systém [interrupt system]

časovač

řadič SCSI [Small Computer System Interface]

vícejádrový procesor

žádná z výše uvedených možností

Запитання 20

Při používání DMA:

варіанти відповідей

se přenosu neúčastní CPU

je nutné alokovat od systému kanál [DMA]

se na výpočtu podílí více procesorů

je nutné použít vícevláknový proces

žádná z výše uvedených možností

Запитання 21

Při používání DMA:

варіанти відповідей

se urychlí činnost systému, protože se nepoužívá CPU

je obvyklé používat také přerušovací systém

se urychlí činnost systému, protože se používá více CPU [nebo HyperThreading]

je nutné použít vícevláknový proces nebo kooperující procesy

Запитання 22

Kolik definuje sysvinit standardně tzv. runlevelů na Linuxu?

варіанти відповідей

2

4

6

7

žádná z výše uvedených možností

Запитання 23

Která funkce by měla být povolena pouze v režimu kernel?

варіанти відповідей

povolení přerušení

čtení oprávnění k souboru

změna kořenového adresáře [chroot]

čtení systémových hodin

žádná z výše uvedených možností

Запитання 24

Která funkce by měla být povolena pouze v režimu kernel?

варіанти відповідей

zachycení a obsluha interruptu

zachycení a obsluha zachytitelných signálů

ovládání V/V zařízení

tisk prostřednictvím tiskového serveru [subsystému OS]

žádná z výše uvedených možností

Запитання 25

Která funkce by měla být povolena pouze v režimu kernel?

варіанти відповідей

zákaz přerušení

čtení času systémových hodin

nastavení času systémových hodin

zjištění počtu čekajících procesů

žádná z výše uvedených možností

Запитання 26

Který runlevel sysvinit je v Linuxu standardně určen pro halt (shutdown + power-off)?

варіанти відповідей

0

1

2

6

žádná z výše uvedených možností

Запитання 27

Který runlevel sysvinit je v Linuxu standardně určen pro shutdown?

варіанти відповідей

0

1

2

6

žádná z výše uvedených možností

Запитання 28

Který runlevel sysvinit je v Linuxu standardně určen pro správu v jednouživatelském režimu?

варіанти відповідей

0

1

2

6

žádná z výše uvedených možností

Запитання 29

Který runlevel sysvinit je v Linuxu standardně určen pro reboot?

варіанти відповідей

0

1

2

6

žádná z výše uvedených možností

Запитання 30

Systémové volání:

варіанти відповідей

slouží procesům ke zpřístupnění funkcí OS

slouží procesům k ovládání V/V zařízení

slouží OS zejména k preemptivnímu plánování

slouží HW k předání dat pro OS

žádná z výše uvedených možností

Запитання 31

TRAP:

варіанти відповідей

je vyvolání přerušení

je skok z režimu user do režimu kernel

se používá pro systémová volání

je přenutí kontextu mezi procesy

žádná z výše uvedených možností

Запитання 32

Mezi distribuované systémy patří:

варіанти відповідей

Windows 2000 Server

Red Hat Linux do jádra 2.2

Beowulf cluster

ParallelKnoppix

žádná z výše uvedených možností

Запитання 33

Mezi RT-systémy patří:

варіанти відповідей

Windows 2008 Server

Linux

QNX

VxWorks

MINIX 3

žádná z výše uvedených možností

Запитання 34

Mezi nejčastější útoky na systém patří:

варіанти відповідей

využití chyby ve službách typu buffer overflow

hádání uživatelských loginů a jejich hesel slovníkovou metodou

dešifrování zabezpečených vzdálených přihlášení [login sessions]

využívání tzv. chyby číslo 2F v jádře OS

žádná z výše uvedených možností

Запитання 35

Simulování přihlašovací obrazovky se nazývá:

варіанти відповідей

login spoofing

login cracking

password guessing

trojan leaving

žádná z výše uvedených možností

Запитання 36

UNIX používá standadně pro uložení hesel funkci crypt() založenou na algoritmu DES. Jak dlouho řádově trvá odvození původního hesla z uloženého záznamu hesla na běžném PC:

варіанти відповідей

desítky let

stovky let

týdny

nelze

žádná z výše uvedených možností

Запитання 37

UNIX používá standadně pro uložení hesel funkci crypt() založenou na algoritmu DES. Jak dlouho řádově trvá uhodnutí řádně voleného funkčního hesla na běžném PC, pokud máme k dispozici uložený záznam.

варіанти відповідей

týdny

roky až stovky let

desetitisíce až statisíce let

 nelze

žádná z výše uvedených možností

Запитання 38

UNIX používal standardně pro uložení hesel funkci crypt() založenou na algoritmu DES s omezením na délku hesla. Jak dlouho řádově trvá vypočítání původního hesla z uloženého záznamu hesla na běžném PC:

варіанти відповідей

dny až týdny

tisíce až miliony let

přímo vypočítat nelze

žádná z ostatních možností 

desítky až stovky let

Запитання 39

UNIX používá standadně pro uložení hesel funkci crypt() založenou na algoritmu DES. Jak dlouho řádově trvá uhodnutí řádně voleného funkčního hesla na běžném PC, pokud máme k dispozici uložený záznam.

варіанти відповідей

týdny

roky až desítky let

tisíce až desetitisíce let

nelze

žádná z výše uvedených možností

Запитання 40

Vyberte správné tvrzení o rourách:

варіанти відповідей

slouží ke komunikaci procesů

jsou velmi složité na používání, je nutná znalost architektury jádra OS

v posixových systémech se s nimi pracuje obdobně jako se soubory

prakticky se dnes pro předávání dat mezi procesy téměř nepoužívají

žádná z výše uvedených možností

Запитання 41

Vyberte správné tvrzení o socketech:

варіанти відповідей

slouží ke komunikaci procesů

jsou velmi složité na používání, je nutná znalost architektury jádra OS

v posixových systémech se s nimi pracuje obdobně jako se soubory

prakticky se dnes používají zřídka

žádná z výše uvedených možností

Запитання 42

Hlavní cíle plánování procesů na dávkových systémech jsou:

варіанти відповідей

nízká odezva uživateli

minimalizace obratu [turnaround time]

dodržení [časových] termínů

maximální zátěž [využití] CPU

žádná z výše uvedených možností

Запитання 43

Hlavní cíle plánování procesů na interaktivních systémech jsou:

варіанти відповідей

maximalizace počtu dokončených procesů

nízká latence a odezva

maximální zátěž [využití] CPU

proporcionalita [přiměřenost] k očekávání uživatelů

žádná z výše uvedených možností

Запитання 44

Hlavní cíle plánování procesů na real-timeových systémech jsou:

варіанти відповідей

prediktabilita [předvídatelnost]

minimalizace obratu [turnaround time]

maximální zátěž [využití] CPU

dodržení [časových] termínů

žádná z výše uvedených možností

Запитання 45

Hlavní cíle plánování procesů jsou:

варіанти відповідей

spravedlnost

rovnováha zatížení subsystémů

odlehčení zátěže CPU [kvůli přehřívání]

přidělování dostatku paměti procesům

žádná z výše uvedených možností

Запитання 46

Sedmistavový model procesu nezahrnuje následující stavy:

варіанти відповідей

běžící, blokovaný, nový

připravený, běžící, ukončený

odložený, spustitelný, spící

vyčerpaný, naplánovaný, odblokovaný

žádná z výše uvedených možností

Запитання 47

Sedmistavový model procesu zahrnuje (mj.) následující stavy:

варіанти відповідей

běžící, blokovaný, nový

připravený, běžící, ukončený

blokovaný odložený, běžící, spící

nový, naplánovaný, blokovaný

žádná z výše uvedených možností

Запитання 48

Sedmistavový model procesu zahrnuje (mj.) následující stavy:

варіанти відповідей

běžící, odložený blokovaný, vypršený [timeout]

připravený, odložený, ukončený

blokovaný odložený, běžící, nový

odložený připravený, připravený, blokovaný

žádná z výše uvedených možností

Запитання 49

Sedmistavový model procesu zahrnuje (mj.) následující stavy:

варіанти відповідей

běžící, odložený připravený, odblokovaný

nový, odložený, rozvedený

blokovaný odložený, běžící, ukončený

odložený blokovaný, blokovaný, připravený

žádná z výše uvedených možností

Запитання 50

Sedmistavový model procesu zahrnuje (mj.) následující stavy:

варіанти відповідей

běžící, blokovaný, nový

připravený, běžící, ukončený

blokovaný odložený, běžící, spící

nový, naplánovaný, blokovaný

žádná z výše uvedených možností

Запитання 51

Třístavový model procesu zahrnuje následující stav:

варіанти відповідей

blokovaný

připravený

odložený

nový

žádná z výše uvedených možností

Запитання 52

Třístavový model procesu zahrnuje následující stav:

варіанти відповідей

blokovaný

čekající

běžící

nový

žádná z výše uvedených možností

Запитання 53

Nevýhodou implementace vláken bez podpory OS je:

варіанти відповідей

page-fault způsobí zastavení ostatních vláken

vysoká režie při volání vláknových funkcí

nutnost převést blokovaná volání na neblokovaná

vyžaduje se přechod do režimu kernel

žádná z výše uvedených možností

Запитання 54

Vlákna nesdílejí se zbytkem procesu (s ostatními vlákny):

варіанти відповідей

 zásobník

stav [kontext]

Запитання 55

Vlákna sdílejí se zbytkem procesu:

варіанти відповідей

registry

zásobník

stav

paměť

žádná z výše uvedených možností

Запитання 56

Kritická sekce je:

варіанти відповідей

čas provádění alokace prostředku od OS

část kódu procesu[ů]

paměťové místo s nepřímým přístupem k proměnným

řídí přímý přístup do paměti

žádná z výše uvedených možností

Запитання 57

Monitor jako prostředek ošetření vstupu do kritické sekce:

варіанти відповідей

je nevhodný, protože používá aktivní čekání

je nevhodný, protože příliš zvyšuje latenci systému

nelze použít

se běžně používá v jazyce C, C++ a Delphi

žádná z výše uvedených možností

Запитання 58

Monitor jako prostředek ošetření vstupu do kritické sekce je:

варіанти відповідей

prostředek operačního systému

nástroj programovacího jazyka

prostředek hardware

softwarová metoda využívající Petersonova algoritmu

žádná z výše uvedených možností

Запитання 59

Nevýhodou řešení kritické sekce pomocí zákazu přerušení je:

варіанти відповідей

nemožnost použití na SMP-systémech

zvyšování latence systému

dlouhá vstupní a výstupní sekce

nemožnost implementace na architektuře Intel/AMD x86 [IA32]

žádná z výše uvedených možností

Запитання 60

Řešení vstupu do kritické sekce pomocí předávání zpráv jako prostředku OS:

варіанти відповідей

nelze použít

nelze použití na všech typech HW

používá krátkou vstupní a výstupní sekci

je výhodné pro používání neaktivního čekání

žádná z výše uvedených možností

Запитання 61

Vstup do kritické sekce lze dostatečně ošetřit pomocí:

варіанти відповідей

prostředků OS, pomocí semaforu

prostředků OS, pomocí předávání zpráv

SW metody, pomocí jedné sdílené proměnné booleovského typu

pouze HW, CPU musí podporovat instrukci test-and-set

žádná z výše uvedených možností

Запитання 62

Výhodou řešení vstupu do kritické sekce pomocí instrukce typu test-and-set je:

варіанти відповідей

možnost použití na SMP-systémech

nepotřebnost používání spin-locks

jednoduchost použití

neaktivní čekání

žádná z výše uvedených možností

Запитання 63

Výhodou řešení vstupu do kritické sekce pomocí zákazu přerušení je:

варіанти відповідей

možnost použití na všech systémech

zlepšení odezvy systému

jednoduchost použití

neaktivní čekání

žádná z výše uvedených možností

Запитання 64

Zbytková sekce je:

варіанти відповідей

čas, kdy proces nealokuje žádné prostředky od OS

část kódu procesu[ů]

část datové části paměti procesu s dynamicky alokovanými proměnnými

závislá na přidělení semaforu od OS

žádná z výše uvedených možností

Запитання 65

Semafor v OS neobsahuje:

варіанти відповідей

čítač [čítací proměnnou]

funkci signal [up]

funkci wait [down]

frontu [proměnnou pro seznam procesů]

žádná z výše uvedených možností

Запитання 66

Semafor v OS obsahuje:

варіанти відповідей

čítač [čítací proměnnou]

funkci signal [up]

funkci wait [down]

frontu [proměnnou pro seznam procesů]

Запитання 67

Synchronizování procesů tak, aby od bariéry běžely oba současně, lze dosáhnout dostatečně pomocí:

варіанти відповідей

prostředků OS, pomocí jednoho binárního semaforu

prostředků OS, pomocí předávání zpráv

SW metody, pomocí jedné sdílené proměnné booleovského typu

HW metody, pomocí instrukce zakázání přerušení

žádná z výše uvedených možností

Запитання 68

Položka stránkové tabulky obsahuje:

варіанти відповідей

číslo stránky

číslo rámce

řídicí bity

velikost stránky

žádná z výše uvedených možností

Запитання 69

Položka segmentové tabulky neobsahuje:

варіанти відповідей

číslo segmentu

offset od bázové adresy

číslo stránky

velikost stránky

Запитання 70

Segmentace:

варіанти відповідей

usnadňuje sdílení paměti mezi procesy

není viditelná pro programátora [je transparentní]

pomáhá implicitně řešit problém ochrany

používá lineární adresu společnou všem částem programu

žádná z výše uvedených možností

Запитання 71

Stránkování paměti:

варіанти відповідей

odstraňuje vnější fragmentaci

odstraňuje vnitřní fragmentaci

je pro programátora transparentní

není pro programátora transparentní

žádná z výše uvedených možností

Запитання 72

Thrashing:

варіанти відповідей

je obecné pojmenování startu OS [boot]

je neefektivní využití CPU při neustálé výměně paměťových stránek

může být způsobován odkládáním paměti na disk, když je tato část za okamžik potřebná

metoda ničení hard disků kvůli bezpečnosti

žádná z výše uvedených možností

Запитання 73

Vnější fragmentace paměti:

варіанти відповідей

znamená, že paměť procesu je v nesouvislých blocích

je odstraněna použitím stránkování

vzniká při přidělení paměti procesu, který její část nevyužije

je metoda obrany před přetížením řadiče operační paměti

žádná z výše uvedených možností

Запитання 74

Mezi typické vlastnosti RTOS nepatří:

варіанти відповідей

rychlé přepínání kontextu

nepreemptivní plánování

multitasking

plánování zaměřené na maximální využití CPU

žádná z výše uvedených možností

Запитання 75

Mezi typické vlastnosti RTOS patří:

варіанти відповідей

rychlé přepínání kontextu

nepreemptivní plánování

multitasking

plánování zaměřené na maximální využití CPU

žádná z výše uvedených možností

Запитання 76

Mezi veličiny potřebné pro výpočet střední přístupové doby procesoru (s pamětí cashe) do paměti patří:

варіанти відповідей

taktovací frekvence procesoru

doba přístupu do operační paměti

doba přístupu do paměti cashe

doba přístupu k sekundární paměti [disku]

žádná z výše uvedených možností

Запитання 77

Statická (pevná) alokace paměti:

варіанти відповідей

netrpí vnější fragmentací

netrpí vnitřní fragmentací

neumožňuje současný běh více procesů než je statických bloků

používá algoritmus worst-fit pro výbě paměťového bloku proces

žádná z výše uvedených možností

Запитання 78

Mezi víceprocesorové systémy s volnou vazbou nepatří systémy:

варіанти відповідей

sdílející pouze sběrnici

sdílející pouze sekundární paměť

nesdílející nic [maximálně propojené sítí]

sdílející operační paměť

žádná z výše uvedených možností

Запитання 79

Linuxový stavový model procesu nezahrnuje (mj.) následující stavy:

варіанти відповідей

běžící či běhuschopný, pozastavený, spící

nepřerušitelně spící, spící, ukončený

nepřerušitelně běžící, nový, odložený

připravený, odložený blokovaný, nový

žádná z výše uvedených možností

Запитання 80

Nevýhodou implementace vláken s podporou OS je:

варіанти відповідей

page-fault způsobí zastavení ostatních vláken

vyšší režie při volání vláknových funkcí

nutnost převést blokující systémová volání na neblokující

volání vláknových funkcí vyžaduje přechod do režimu krenel

žádná z výše uvedených možností

Запитання 81

Linuxový stavový model procesu zahrnuje (mj.) následující stavy:

варіанти відповідей

běžící či běhuschopný, pozastavený, spící

nepřerušitelně spící, spící, ukončený

nepřerušitelně běžící, nový, odložený

připravený, odložený blokovaný, nový

žádná z výše uvedených možností

Запитання 82

Vstup do kritické sekce lze dostatečně ošetřit pomocí:

варіанти відповідей

prostředků jazyka C# nebo Java, pomocí monitoru

prostředků posixových vláken, pomocí binárního semaforu

SW metody, pro dva procesy dvou sdílených proěnných booleovského typu, které udávají, že daný proces chce vstoupit do KS

HW metody, pomocí zákazu přerušení

žádná z výše uvedených možností

Запитання 83

Podíl trhu aplikací pro vestavěné systémy je v oblasti telekomunikací a sítí zhruba:

варіанти відповідей

< 1/6

1/5

1/3

> 2/3

žádná z výše uvedených možností

Запитання 84

Podíl trhu mikročipů pro vestavěné systémy je zhruba:

варіанти відповідей

< 10 %

20 %

60 %

> 90 %

žádná z výše uvedených možností

Запитання 85

Podíl trhu mikročipů mimo vestavěné systémy je zhruba:

варіанти відповідей

< 5 %

30 %

70 %

> 90 %

žádná z výše uvedených možností

Запитання 86

Pro dva procesy na superskalárním víceprocesorovém systému s pamětí cache bez sekvenční konzistence na procesorech lze vstup do kritické sekce dostatečně ošetřit pomocí:

варіанти відповідей

SW metody, pomocí jediné sdílené proměnné booleovského typu

SW metody, pomocí dvou sdílených proměnných booleovského typu

SW metody, pomocí tří sdílených proměnných booleovského typu

SW metody, pomocí čtyř sdílených proměnných booleovského typu

žádná z výše uvedených možností

Запитання 87

Semafor v OS neobsahuje:

варіанти відповідей

čítač [čítací proměnnou]

funkci signal [up]

funkci wait [down]

frontu [proměnnou pro seznam procesů]

žádná z výše uvedených možností

Запитання 88

Položka stránkové tabulky neobsahuje:

варіанти відповідей

číslo stránky

číslo rámce

řídicí bity

velikost stránky

žádná z výše uvedených možností

Запитання 89

Kombinace segmentace se stránkováním paměti:

варіанти відповідей

netrpí vnější fragmentací

netrpí vnitřní fragmentací

umožňuje segmenty snadno zvětšovat

nepoužívá segmentové tabulky, používá pouze stránkové

žádná z výše uvedených možností

Запитання 90

Mezi veličiny potřebné pro výpočet střední přístupové doby do paměti s použitím paměti cache nepatří:

варіанти відповідей

činitel úspěšnosti

doba přístupu do operační paměti

doba přístupu do paměti cache

doba přístupu k sekundární paměti [disku]

žádná z výše uvedených možností

Запитання 91

Linuxový stavový model procesu zahrnuje (mj.) následující stavy:

варіанти відповідей

běžící či běhuschopný, pozastavený, spící

nepřerušitelně spící, spící, ukončený

nepřerušitelně spící, nový, odložený

připravený, nový, blokovaný

žádná z výše uvedených možností

Запитання 92

Ošetření vstupu do kritické sekce pomocí monitoru se provede:

варіанти відповідей

pomocí volání funkce monitoru cwait[]

pomocí volání funkce monitoru csignal[]

vložením kódu kritické sekce do funkce monitoru

čekáním na posixový signál SIGCONT

žádná z výše uvedených možností

Запитання 93

Mezi veličiny potřebné pro výpočet střední přístupové doby procesoru (s pamětí cache) do paměti patří:

варіанти відповідей

taktovací frekvence procesoru

doba přístupu do operační paměti

doba přístupu do paměti cache

doba přístupu k sekundární paměti [disku]

žádná z výše uvedených možností

Запитання 94

Mezi víceprocesorová systémy s volnou vazbou nepatří systémy:

варіанти відповідей

sdílející pouze sběrnici

sdílející pouze sekundární paměť

nesdílející nic [maximálně propojené sítí]

sdílející operační paměť

žádná z výše uvedených možností

Запитання 95

K synchronizaci vláken V1 a V2 pomocí monitoru, kdy vlákno V1 musí počkat na dokončení akce vlákna V2, stačí pouze:

варіанти відповідей

volání funkce monitoru cwait[cv] po akci ve vlákně V2 a volání csignal[cv] v místě synchronizace ve vlákně V1

volání funkce monitoru cwait[cv] v místě synchronizace ve vlákně V1 a volánícsignal[cv] před akcí ve vlákně V2, kdy akce i volání csignal[cv] jsou v téže funkci monitoru

vložení kódu akce do funkce monitoru

vložení kódu akce do funkce monitoru a volání csignal[cv] po akci ve vlákně V2

žádná z výše uvedených možností

Запитання 96

Mezi vestavěné OS patří:

варіанти відповідей

Windows 2008 Server

Ubuntu Server Linux

QNX

VxWorks

OpenWRT Linux

žádná z výše uvedených možností

Запитання 97

Pro n vláken procesu na dvoujádrovím Pentiu (superskalarním víceprocesorovém systému s pamětí cache) lze vzájemné vylučování dostatečně ošetřit pomocí:

варіанти відповідей

způsob práce plánovače OS

(pseudo)paralelní běh více úloh

jeden ze způsobů práce plánovače OS

(pseudo)současný běh více procesů

žádná z výše uvedených možností

Запитання 98

Aby fungoval OS s preemptivním multitaskingem a chráněnou virtuální pamětí není třeba:

варіанти відповідей

časovač a přerušovací systém [interrupt system]

procesor s privilegovaným režimem

pevný disk, SSD, optická mechanika nebo flash-disk

kanály DMA

žádná z výše uvedených možností

Запитання 99

Mezi nutné podmínky vzniku stavu uváznutí (deadlock) nepatří:

варіанти відповідей

vzájemné vylučování prostředků

možnost požadovat alokaci dalších prostředků, pokud je již nějaký alokován

neodnímatelnost prostředků operačním systémem

uzavřený cyklus vzájemných požadavků mezi procesy

existence kritické sekce v procesu/vlákně

žádná z výše uvedených možností

Запитання 100

Hlavní funkce OS jsou:

варіанти відповідей

správa prostředků

abstrakce a rozšíření počítače

grafické uživatelské rozhraní

prioritní řazení procesů

žádná z výše uvedených možností

Запитання 101

Hlavní funkce OS jsou:

варіанти відповідей

management zdrojů

virtualizace a rozšíření HW

GUI

nepreemptivní plánování procesů

žádná z výše uvedených možností

Запитання 102

Multiprogramingem můžeme označit:

варіанти відповідей

programování v týmu

programování aplikací pro audio a video

způsob práce plánovače OS

(pseudo)paralelní běh více úloh

žádná z výše uvedených možností

Запитання 103

Multiprogramingem můžeme označit:

варіанти відповідей

programování více programátory

programování multimediálních aplikací

jeden ze způsobů práce plánovače OS

(pseudo)současný běh více procesů

žádná z výše uvedených možností

Запитання 104

Pod pojmem spooling rozumíme v oblasti OS také

варіанти відповідей

techniku ukládání úloh do fronty pro dávkové systémy

odkládání dat pro pomalejší V/V zařízení

algoritmus přidělování paměti vláknům

sdílení paměti mezi V/V zařízeními

žádná z výše uvedených možností

Запитання 105

Timesharing je:

варіанти відповідей

způsob multiprogrammingu

sdílení (dělení) času CPU mezi procesy uživatelů OS

úspora času při kopírování dat do paměti (z V/V zařízení)

způsob posílání tiskových úloh pro tiskárnu

žádná z výše uvedených možností

Запитання 106

Aby fungoval OS s preemptivním multitaskingem, musí HW obsahovat:

варіанти відповідей

přerušovací systém (interrupt system)

časovač

řadič SCSI (Small Computer System Interface)

vícejádrový procesor

žádná z výše uvedených možností

Запитання 107

Při používání DMA:

варіанти відповідей

se přenosu neúčastní CPU

je nutné alokovat od systému kanál (DMA)

se na výpočtu podílí více procesorů

je nutné použít vícevláknový proces

žádná z výše uvedených možností

Запитання 108

Při používání DMA:

варіанти відповідей

se urychlí činnost systému, protože se nepoužívá CPU

je obvyklé používat také přerušovací systém

se urychlí činnost systému, protože se používá více CPU (nebo HyperThreading)

je nutné použít vícevláknový proces nebo kooperující procesy

žádná z výše uvedených možností

Запитання 109

Kolik definuje sysvinit standardně tzv. runlevelů na Linuxu?

варіанти відповідей

2

4

6

7

žádná z výše uvedených možností

Запитання 110

Která funkce by měla být povolena pouze v režimu kernel?

варіанти відповідей

povolení přerušení

čtení oprávnění k souboru

změna kořenového adresáře (chroot)

čtení systémových hodin

žádná z výše uvedených možností

Запитання 111

Která funkce by měla být povolena pouze v režimu kernel?

варіанти відповідей

zachycení a obsluha interruptu

zachycení a obsluha zachytitelných signálů

ovládání V/V zařízení

tisk prostřednictvím tiskového serveru (subsystému OS)

žádná z výše uvedených možností

Запитання 112

Která funkce by měla být povolena pouze v režimu kernel?

варіанти відповідей

zákaz přerušení

čtení času systémových hodin

nastavení času systémových hodin

zjištění počtu čekajících procesů

žádná z výše uvedených možností

Запитання 113

Který runlevel sysvinit je v Linuxu standardně určen pro halt (shutdown + power-off)?

варіанти відповідей

0

1

2

6

žádná z výše uvedených možností

Запитання 114

Který runlevel sysvinit je v Linuxu standardně určen pro shutdown?

варіанти відповідей

0

1

2

6

žádná z výše uvedených možností

Запитання 115

Který runlevel sysvinit je v Linuxu standardně určen pro správu v jednouživatelském režimu?

варіанти відповідей

0

1

2

6

žádná z výše uvedených možností

Запитання 116

Který runlevel sysvinit je v Linuxu standardně určen pro reboot?

варіанти відповідей

0

1

2

6

žádná z výše uvedených možností

Запитання 117

Systémové volání:

варіанти відповідей

slouží procesům ke zpřístupnění funkcí OS

slouží procesům k ovládání V/V zařízení

slouží OS zejména k preemptivnímu plánování

slouží HW k předání dat pro OS

žádná z výše uvedených možností

Запитання 118

TRAP:

варіанти відповідей

je vyvolání přerušení

je skok z režimu user do režimu kernel

se používá pro systémová volání

je přenutí kontextu mezi procesy

žádná z výše uvedených možností

Запитання 119

Mezi distribuované systémy patří:

варіанти відповідей

Windows 2000 Server

Red Hat Linux do jádra 2.2

Beowulf cluster

ParallelKnoppix

žádná z výše uvedených možností

Запитання 120

Mezi RT-systémy patří:

варіанти відповідей

Windows 2008 Server

Linux

QNX

VxWorks

MINIX 3

žádná z výše uvedených možností

Запитання 121

Mezi nejčastější útoky na systém patří:

варіанти відповідей

využití chyby ve službách typu buffer overflow

hádání uživatelských loginů a jejich hesel slovníkovou metodou

dešifrování zabezpečených vzdálených přihlášení (login sessions)

využívání tzv. chyby číslo 2F v jádře OS

žádná z výše uvedených možností

Запитання 122

Simulování přihlašovací obrazovky se nazývá:

варіанти відповідей

login spoofing

login cracking

password guessing

trojan leaving

žádná z výše uvedených možností

Запитання 123

UNIX používá standadně pro uložení hesel funkci crypt() založenou na algoritmu DES. Jak dlouho řádově trvá odvození původního hesla z uloženého záznamu hesla na běžném PC?

варіанти відповідей

desítky let

stovky let

týdny

nelze

žádná z výše uvedených možností

Запитання 124

UNIX používá standadně pro uložení hesel funkci crypt() založenou na algoritmu DES. Jak dlouho řádově trvá uhodnutí řádně voleného funkčního hesla na běžném PC, pokud máme k dispozici uložený záznam?

варіанти відповідей

týdny

roky až stovky let

desetitisíce až statisíce let

nelze

žádná z výše uvedených možností

Запитання 125

UNIX používá standadně pro uložení hesel funkci crypt() založenou na algoritmu DES. Jak dlouho řádově trvá uhodnutí řádně voleného funkčního hesla na běžném PC, pokud máme k dispozici uložený záznam?

варіанти відповідей

týdny

roky až stovky let

tisíce až desetitisíce let

nelze

žádná z výše uvedených možností

Запитання 126

Vyberte správné tvrzení o rourách:

варіанти відповідей

slouží ke komunikaci procesů

jsou velmi složité na používání, je nutná znalost architektury jádra OS

v posixových systémech se s nimi pracuje obdobně jako se soubory

prakticky se dnes pro předávání dat mezi procesy téměř nepoužívají

žádná z výše uvedených možností

Запитання 127

žádná z výše uvedených možností:

варіанти відповідей

slouží ke komunikaci procesů

jsou velmi složité na používání, je nutná znalost architektury jádra OS

v posixových systémech se s nimi pracuje obdobně jako se soubory

prakticky se dnes používají zřídka

žádná z výše uvedených možností

Запитання 128

Hlavní cíle plánování procesů na dávkových systémech jsou:

варіанти відповідей

nízká odezva uživateli

minimalizace obratu (turnaround time)

dodržení (časových) termínů

maximální zátěž (využití) CPU

žádná z výše uvedených možností

Запитання 129

Hlavní cíle plánování procesů na interaktivních systémech jsou:

варіанти відповідей

maximalizace počtu dokončených procesů

nízká latence a odezva

maximální zátěž (využití) CPU

proporcionalita (přiměřenost) k očekávání uživatelů

žádná z výše uvedených možností

Запитання 130

Hlavní cíle plánování procesů na real-timeových systémech jsou:

варіанти відповідей

prediktabilita (předvídatelnost)

minimalizace obratu (turnaround time)

maximální zátěž (využití) CPU

dodržení (časových) termínů

žádná z výše uvedených možností

Запитання 131

Hlavní cíle plánování procesů jsou:

варіанти відповідей

spravedlnost

rovnováha zatížení subsystémů

odlehčení zátěže CPU (kvůli přehřívání)

přidělování dostatku paměti procesům

žádná z výše uvedených možností

Запитання 132

Sedmistavový model procesu nezahrnuje následující stavy:

варіанти відповідей

běžící, blokovaný, nový

připravený, běžící, ukončený

odložený, spustitelný, spící

vyčerpaný, naplánovaný, odblokovaný

žádná z výše uvedených možností

Запитання 133

Sedmistavový model procesu zahrnuje (mj.) následující stavy:

варіанти відповідей

běžící, blokovaný, nový

připravený, běžící, ukončený

blokovaný odložený, běžící, spící

nový, naplánovaný, blokovaný

žádná z výše uvedených možností

Запитання 134

Sedmistavový model procesu zahrnuje (mj.) následující stavy:

варіанти відповідей

běžící, odložený blokovaný, vypršený (timeout)

připravený, odložený, ukončený

blokovaný odložený, běžící, nový

odložený připravený, připravený, blokovaný

žádná z výše uvedených možností

Запитання 135

Třístavový model procesu zahrnuje následující stav:

варіанти відповідей

blokovaný

připravený

odložený

nový

žádná z výše uvedených možností

Запитання 136

Třístavový model procesu zahrnuje následující stav:

варіанти відповідей

blokovaný

čekající

běžící

nový

žádná z výše uvedených možností

Запитання 137

Nevýhodou implementace vláken bez podpory OS je:

варіанти відповідей

page-fault způsobí zastavení ostatních vláken

vysoká režie při volání vláknových funkcí

nutnost převést blokovaná volání na neblokovaná

vyžaduje se přechod do režimu kernel

žádná z výše uvedených možností

Запитання 138

Vlákna sdílejí se zbytkem procesu:

варіанти відповідей

registry

zásobník

stav

paměť

žádná z výše uvedených možností

Запитання 139

Kritická sekce je:

варіанти відповідей

čas provádění alokace prostředku od OS

část kódu procesu(ů)

paměťové místo s nepřímým přístupem k proměnným

řídí přímý přístup do paměti

žádná z výše uvedených možností

Запитання 140

Monitor jako prostředek ošetření vstupu do kritické sekce:

варіанти відповідей

je nevhodný, protože používá aktivní čekání

je nevhodný, protože příliš zvyšuje latenci systému

nelze použít

se běžně používá v jazyce C, C++ a Delphi

žádná z výše uvedených možností

Запитання 141

Monitor jako prostředek ošetření vstupu do kritické sekce je:

варіанти відповідей

prostředek operačního systému

nástroj programovacího jazyka

prostředek hardware

softwarová metoda využívající Petersonova algoritmu

žádná z výše uvedených možností

Запитання 142

Nevýhodou řešení kritické sekce pomocí zákazu přerušení je:

варіанти відповідей

nemožnost použití na SMP-systémech

zvyšování latence systému

dlouhá vstupní a výstupní sekce

nemožnost implementace na architektuře Intel/AMD x86 (IA32)

žádná z výše uvedených možností

Запитання 143

Řešení vstupu do kritické sekce pomocí předávání zpráv jako prostředku OS:

варіанти відповідей

nelze použít

nelze použití na všech typech HW

používá krátkou vstupní a výstupní sekci

je výhodné pro používání neaktivního čekání

žádná z výše uvedených možností

Запитання 144

Vstup do kritické sekce lze dostatečně ošetřit pomocí:

варіанти відповідей

prostředků OS, pomocí semaforu

prostředků OS, pomocí předávání zpráv

SW metody, pomocí jedné sdílené proměnné booleovského typu

pouze HW, CPU musí podporovat instrukci test-and-set

žádná z výše uvedených možností

Запитання 145

Výhodou řešení vstupu do kritické sekce pomocí instrukce typu test-and-set je:

варіанти відповідей

možnost použití na SMP-systémech

nepotřebnost používání spin-locks

jednoduchost použití

neaktivní čekání

žádná z výše uvedených možností

Запитання 146

Výhodou řešení vstupu do kritické sekce pomocí zákazu přerušení je:

варіанти відповідей

možnost použití na všech systémech

zlepšení odezvy systému

jednoduchost použití

neaktivní čekání

žádná z výše uvedených možností

Запитання 147

Zbytková sekce je:

варіанти відповідей

čas, kdy proces nealokuje žádné prostředky od OS

část kódu procesu(ů)

část datové části paměti procesu s dynamicky alokovanými proměnnými

závislá na přidělení semaforu od OS

žádná z výše uvedených možností

Запитання 148

Semafor v OS neobsahuje:

варіанти відповідей

čítač (čítací proměnnou)

funkci signal (up)

funkci wait (down)

frontu (proměnnou pro seznam procesů)

žádná z výše uvedených možností

Запитання 149

Semafor v OS obsahuje:

варіанти відповідей

čítač (čítací proměnnou)

funkci signal (up)

funkci wait (down)

frontu (proměnnou pro seznam procesů)

žádná z výše uvedených možností

Запитання 150

Synchronizování procesů tak, aby od bariéry běžely oba současně, lze dosáhnout dostatečně pomocí:

варіанти відповідей

prostředků OS, pomocí jednoho binárního semaforu

prostředků OS, pomocí předávání zpráv

SW metody, pomocí jedné sdílené proměnné booleovského typu

HW metody, pomocí instrukce zakázání přerušení

žádná z výše uvedených možností

Запитання 151

Položka stránkové tabulky obsahuje:

варіанти відповідей

číslo stránky

číslo rámce

řídicí bity

velikost stránky

žádná z výše uvedených možností

Запитання 152

Segmentace:

варіанти відповідей

usnadňuje sdílení paměti mezi procesy

není viditelná pro programátora (je transparentní)

pomáhá implicitně řešit problém ochrany

používá lineární adresu společnou všem částem programu

žádná z výše uvedených možností

Запитання 153

Stránkování paměti:

варіанти відповідей

odstraňuje vnější fragmentaci

odstraňuje vnitřní fragmentaci

je pro programátora transparentní

není pro programátora transparentní

žádná z výše uvedených možností

Запитання 154

Thrashing:

варіанти відповідей

je obecné pojmenování startu OS (boot)

je neefektivní využití CPU při neustálé výměně paměťových stránek

může být způsobován odkládáním paměti na disk, když je tato část za okamžikpotřebná

metoda ničení hard disků kvůli bezpečnosti

žádná z výše uvedených možností

Запитання 155

Vnější fragmentace paměti:

варіанти відповідей

znamená, že paměť procesu je v nesouvislých blocích

je odstraněna použitím stránkování

vzniká při přidělení paměti procesu, který její část nevyužije

je metoda obrany před přetížením řadiče operační paměti

žádná z výše uvedených možností

Запитання 156

Mezi typické vlastnosti RTOS nepatří:

варіанти відповідей

rychlé přepínání kontextu

nepreemptivní plánování

multitasking

plánování zaměřené na maximální využití CPU

žádná z výše uvedených možností

Запитання 157

Mezi typické vlastnosti RTOS patří:

варіанти відповідей

rychlé přepínání kontextu

nepreemptivní plánování

multitasking

plánování zaměřené na maximální využití CPU

žádná z výše uvedených možností

Запитання 158

Podíl trhu mikročipů mimo vestavěné systémy je zhruba:

варіанти відповідей

 < 5 % (2 %)

30 %

70 %

> 90 %

žádná z výše uvedených možností

Запитання 159

Podíl trhu aplikací pro vestavěné systémy je v oblasti telekomunikací a sítí zhruba:

варіанти відповідей

< 1/6

1/5

1/3

> 2/3

žádná z výše uvedených možností

Запитання 160

Podíl trhu mikročipů pro vestavěné systémy je zhruba:

варіанти відповідей

< 10 %

20 %

60 %

> 90 % (98 %)

žádná z výše uvedených možností

Запитання 161

Kolik procent času CPU je promrháno během 50 ms, pokud context-switch zabere 2 ms a časové kvantum bude 11 ms a právě bylo přepnuto na proces:

варіанти відповідей

12 %

18 %

82 %

88 %

žádná z výše uvedených možností

Запитання 162

Kolik procent času CPU je promrháno během 57 ms, pokud context-switch zabere 3 ms a časové kvantum bude 9 ms a právě bylo přepnuto na proces:

варіанти відповідей

21 %

25 %

75 %

79 %

žádná z výše uvedených možností

Запитання 163

Kolik procent času CPU je promrháno během 60 ms, pokud context-switch zabere 3 ms a časové kvantum bude 9 ms a právě bylo přepnuto na proces:

варіанти відповідей

21 %

25 %

75 %

79 %

žádná z výše uvedených možností

Запитання 164

Kolik procent času CPU je promrháno během 158 ms, pokud context-switch zabere 2 ms a časové kvantum bude 38 ms a právě bylo přepnuto na proces:

варіанти відповідей

< 4 %

5 %

95 %

> 96 %

žádná z výše uvedených možností

Запитання 165

Kolik procent času CPU je promrháno během 170 ms, pokud context-switch zabere 4 ms a časové kvantum bude 25 ms a právě bylo přepnuto na proces:

варіанти відповідей

 < 12 %

16 %

84 %

> 88 %

žádná z výše uvedených možností

Запитання 166

Počítač má paměť pro současný běh 3 procesů. Tyto procesy čekají průměrně třetinu (1/3) času na dokončení V/V operace. Kolik průměrně času je procesor (CPU) nevyužit?

варіанти відповідей

1/3

1/9

1/27

2/9

žádná z výše uvedených možností

Запитання 167

Počítač má paměť pro současný běh 3 procesů. Tyto procesy dvě třetiny (2/3) času čekají na dokončení V/V operace. Kolik průměrně času je procesor (CPU) nevyužit?

варіанти відповідей

2/3

1/2

8/27

4/9

žádná z výše uvedených možností

Запитання 168

Počítač má paměť pro současný běh 3 procesů. Tyto procesy polovinu (1/2) času čekají na dokončení V/V operace. Kolik průměrně času je procesor (CPU) nevyužit?

варіанти відповідей

1/2

1/8

1/16

1/4

žádná z výše uvedených možností

Запитання 169

Počítač má paměť pro současný běh 4 procesů. Tyto procesy polovinu času (1/2) čekají na dokončení V/V operace. Kolik průměrně času je procesor (CPU) nevyužit?

варіанти відповідей

1/2

1/8

1/16

1/4

žádná z výše uvedených možností

Запитання 170

Kolik procent místa je přibližně promrháno, pokud se na souborový systém s alokačním blokem 4 sektory uloží 3 soubory o velikostech 104 kB, 194 B a 310 B?

варіанти відповідей

91 %

9 %

4 %

96 %

žádná z výše uvedených možností

Запитання 171

Kolik procent místa je přibližně promrháno, pokud se na filesystém s alokačním blokem 8 sektorů uloží 3 soubory o velikostech 8 B, 17 kB a 250 B?

варіанти відповідей

40 %

98 %

2 %

46 %

žádná z výše uvedených možností

Запитання 172

Kolik procent místa je přibližně promrháno, pokud se na filesystém s alokačním blokem 16 kB uloží 3 soubory o velikostech 50 kB, 18 kB a 10 B?

варіанти відповідей

40 %

50 %

60 %

30 %

žádná z výše uvedených možností

Запитання 173

Kolik procent místa je přibližně promrháno, pokud se na filesystém s alokačním blokem 16 kB uloží 3 soubory o velikostech 51 kB, 18 B a 17 kB?

варіанти відповідей

40 %

50 %

60 %

30 %

žádná z výše uvedených možností

Запитання 174

Kolik procent místa je přibližně promrháno, pokud se na souborový systém s alokačním blokem 16 sektorů uloží 3 soubory o velikostech 54 kB, 256 B a 453 B?

варіанти відповідей

97 %

3 %

25 %

75 %

žádná z výše uvedených možností

Запитання 175

Kolik procent místa je přibližně promrháno, pokud se na filesystém s alokačním blokem 16 sektorů uloží 3 soubory o velikostech 60 kB, 18 kB a 5 B?

варіанти відповідей

19 %

9 %

22 %

30 %

žádná z výše uvedených možností

Запитання 176

Kolik procent místa je přibližně promrháno, pokud se na souborový systém s alokačním blokem 16 sektorů uloží 3 soubory o velikostech 90 kB, 225 B a 321 B?

варіанти відповідей

98 %

2 %

20 %

80 %

žádná z výše uvedených možností

Запитання 177

Kolik procent místa je přibližně promrháno, pokud se na souborový systém s alokačním blokem 16 sektorů uloží 3 soubory o velikostech 54 kB, 256 B a 453 B?

варіанти відповідей

97 %

3 %

25 %

75 %

žádná z výše uvedených možností

Запитання 178

Kolik procent místa je přibližně promrháno, pokud se na souborový systém s alokačním blokem 64 sektorů uloží 3 soubory o velikostech 68 kB, 148 B a 535 B?

варіанти відповідей

98 %

1 %

58 %

43 %

žádná z výše uvedených možností

Запитання 179

Kolik procent místa je přibližně promrháno, pokud se na souborový systém s alokačním blokem 64 sektorů uloží 3 soubory o velikostech 105 kB, 152 B a 309 B?

варіанти відповідей

téměř 100 %

skoro 0 %

46 %

54 %

žádná z výše uvedených možností

Запитання 180

Při velikosti clusteru (alokační jednotky) 8 sektorů je maximální velikost filesystému FAT12:

варіанти відповідей

8 MB

16 MB

32 MB

64 GB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 181

Při velikosti clusteru (alokační jednotky) 8 sektorů je maximální velikost souborového systému FAT16:

варіанти відповідей

128 MB

256 MB

512 MB

1 GB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 182

Při velikosti clusteru (alokační jednotky) 16 sektorů je maximální velikost filesystému FAT16:

варіанти відповідей

128 MB

256 MB

512 MB

1 GB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 183

Při velikosti clusteru (alokační jednotky) 64 sektorů je maximální velikost filesystému FAT12:

варіанти відповідей

32 MB

64 MB

128 MB

256 MB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 184

Jaká bude velikost tabulky FAT12 při velikosti clusteru (alokační jednotky) 32 sektorů a velikosti souborového systému 180 MB:

варіанти відповідей

32 kB

16 kB

8 kB

4 kB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 185

Jaká bude velikost tabulky FAT16 při velikosti clusteru (alokační jednotky) 4 sektory a velikosti souborového systému 560 MB:

варіанти відповідей

1120 kB

560 kB

280 kB

140 kB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 186

Jaká bude velikost tabulky FAT16 při velikosti clusteru (alokační jednotky) 8 sektorů a velikosti filesystému 2 GB:

варіанти відповідей

2 MB

1 MB

512 kB

128 kB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 187

Jaká bude velikost tabulky FAT16 při velikosti clusteru (alokační jednotky) 16 sektorů a velikosti filesystému 400 MB:

варіанти відповідей

200 kB

100 kB

50 kB

25 kB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 188

Jaká bude velikost tabulky FAT16 při velikosti clusteru (alokační jednotky) 16 sektorů a velikosti souborového systému 910 MB:

варіанти відповідей

454 kB

200 kB

113 kB

56 kB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 189

Jaká bude velikost tabulky FAT16 při velikosti clusteru (alokační jednotky) 64 sektorů a velikosti souborového systému 480 MB:

варіанти відповідей

60 kB

30 kB

15 kB

7 kB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 190

Jaká bude velikost tabulky FAT32 při velikosti clusteru (alokační jednotky) 4 sektory a velikosti filesystému 32 GB:

варіанти відповідей

32 MB

16 MB

8 MB

4 MB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 191

Jaká bude velikost tabulky FAT32 při velikosti clusteru (alokační jednotky) 4 sektory a velikosti filesystému 100 GB:

варіанти відповідей

400 MB

200 MB

50 MB

25 MB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 192

Jaká bude velikost tabulky FAT32 při velikosti clusteru (alokační jednotky) 16 sektorů a velikosti souborového systému 1000 GB:

варіанти відповідей

1000 MB

500 MB

125 MB

62 MB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 193

V paměti jsou volné bloky o velikostech 11 kB, 4 kB, 21 kB, 17 kB a 7 kB. Které bloky jsou vybrány pro postupnou alokaci: 12 kB, 10 kB a 8 kB, použije-li se algoritmus best-fit?

варіанти відповідей

3., 1., 3.

3., 4., 1.

4., 1., 3.

3., 1., 4.

žádná z výše uvedených možností

Запитання 194

V paměti jsou volné bloky o velikostech 17 kB, 23 kB, 29 kB, 4 kB a 10 kB. Jaké bude pořadí vybraných bloků při postupné alokaci 5 kB, 13 kB a 11 kB, použije-li se algoritmus best-fit?

варіанти відповідей

1., 2., 1.

5., 1., 2.

1., 2., 3.

3., 3., 3.

žádná z výše uvedených možností

Запитання 195

V paměti jsou volné bloky o velikostech 23 kB, 30 kB, 4 kB, 10 kB a 17 kB. Jaké bude pořadí vybraných bloků při postupné alokaci 13 kB, 12 kB a 9 kB, použije-li se algoritmus best-fit?

варіанти відповідей

1., 2., 1.

5., 1., 4.

1., 2., 2.

2., 1., 2.

žádná z výše uvedených možností

Запитання 196

V paměti jsou volné bloky o velikostech 26 kB, 32 kB, 6 kB, 13 kB a 19 kB. Jaké bude pořadí vybraných bloků při postupné alokaci 15 kB, 13 kB a 11 kB, použije-li se algoritmus bestfit?

варіанти відповідей

1., 2., 1.

5., 4., 1.

1., 2., 2.

2., 4., 2.

žádná z výše uvedených možností

Запитання 197

V paměti jsou volné bloky o velikostech 11 kB, 4 kB, 21 kB, 17 kB a 7 kB. Které bloky jsou vybrány pro postupnou alokaci: 12 kB, 10 kB a 8 kB, použije-li se algoritmus (exact- or) worst-fit?

варіанти відповідей

3., 1., 3.

3., 4., 1.

4., 1., 3.

3., 1., 4.

žádná z výše uvedených možností

Запитання 198

V paměti jsou volné bloky o velikostech 19 kB, 26 kB, 32 kB, 6 kB a 13 kB. Jaké bude pořadí vybraných bloků při postupné alokaci 6 kB, 15 kB a 13 kB, použije-li se algoritmus (exact-or-)worst-fit?

варіанти відповідей

1., 2., 1.

4., 1., 4.

1., 2., 3.

4., 3., 4.

žádná z výše uvedených možností

Запитання 199

V paměti jsou volné bloky o velikostech 8 kB, 15 kB, 27 kB, 33 kB a 8 kB. Jaké bude pořadí vybraných bloků při postupné alokaci 10 kB, 8 kB a 6 kB, použije-li se algoritmus first-fit?

варіанти відповідей

2., 1., 2.

2., 1., 4.

2., 3., 3.

4., 1., 2.

žádná z výše uvedených možností

Запитання 200

V paměti jsou volné bloky o velikostech 11 kB, 4 kB, 21 kB, 17 kB a 7 kB. Které bloky jsou vybrány pro postupnou alokaci: 12 kB, 10 kB a 8 kB, použije-li se algoritmus first-fit?

варіанти відповідей

3., 1., 3.

3., 4., 1.

4., 1., 3.

3., 1., 4.

žádná z výše uvedených možností

Запитання 201

V paměti jsou volné bloky o velikostech 16 kB, 22 kB, 29 kB, 3 kB a 9 kB. Jaké bude pořadí vybraných bloků při postupné alokaci 10 kB, 8 kB a 5 kB, použije-li se algoritmus first-fit?

варіанти відповідей

1., 2., 1.

1., 5., 1.

1., 2., 2.

3., 2., 3.

žádná z výše uvedených možností

Запитання 202

V paměti jsou volné bloky o velikostech 11 kB, 4 kB, 21 kB, 17 kB a 7 kB. Které bloky jsou vybrány pro postupnou alokaci: 12 kB, 10 kB a 8 kB, použije-li se algoritmus next-fit?

варіанти відповідей

3., 1., 3.

3., 4., 1.

4., 1., 3.

3., 1., 4.

žádná z výše uvedených možností

Запитання 203

V paměti jsou volné bloky o velikostech 21 kB, 28 kB, 2 kB, 8 kB a 15 kB. Jaké bude pořadí vybraných bloků při postupné alokaci 8 kB, 15 kB a 13 kB, použije-li se algoritmus next-fit?

варіанти відповідей

1., 2., 1.

4., 4., 1.

1., 2., 2.

4., 4., 2.

žádná z výše uvedených možností

Запитання 204

V paměti jsou volné bloky o velikostech 22 kB, 29 kB, 3 kB, 9 kB a 16 kB. Jaké bude pořadí vybraných bloků při postupné alokaci 13 kB, 11 kB a 9 kB, použije-li se algoritmus next-fit?

варіанти відповідей

1., 2., 1.

5., 1., 4.

1., 2., 2.

2., 1., 4.

žádná z výše uvedených možností

Запитання 205

V paměti jsou volné bloky o velikostech 26 kB, 32 kB, 6 kB, 13 kB a 19 kB. Jaké bude pořadí vybraných bloků při postupné alokaci 15 kB, 13 kB a 11 kB, použije-li se algoritmus next-fit?

варіанти відповідей

1., 2., 1.

5., 4., 1.

1., 2., 2.

2., 4., 1.

žádná z výše uvedených možností

Запитання 206

V paměti jsou volné bloky o velikostech 11 kB, 4 kB, 21 kB, 17 kB a 7 kB. Jak velké budou volné bloky po postupné alokaci 12 kB, 10 kB a 8 kB, použije-li se algoritmus best-fit?

варіанти відповідей

1 kB, 4 kB, 1 kB, 17 kB a 7 kB

3 kB, 4 kB, 9 kB, 7 kB a 7 kB

1 kB, 4 kB, 13 kB, 5 kB a 7 kB

1 kB, 4 kB, 9 kB, 9 kB a 7 kB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 207

V paměti jsou volné bloky o velikostech 11 kB, 17 kB, 21 kB, 14 kB a 7 kB. Jak velké budou volné bloky po postupné alokaci 12 kB, 10 kB a 7 kB, použije-li se algoritmus best-fit?

варіанти відповідей

1 kB, 5 kB, 14 kB, 14 kB a 7 kB

11 kB, 5 kB, 3 kB, 14 kB a 7 kB

1 kB, 17 kB, 21 kB a 2 kB

1 kB, 21 kB, 14 kB a 7 kB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 208

V paměti jsou volné bloky o velikostech 19 kB, 26 kB, 32 kB, 6 kB a 13 kB. Jak velké budou volné bloky po postupné alokaci 6 kB, 15 kB a 13 kB, použije-li se algoritmus best-fit?

варіанти відповідей

11 kB, 32 kB, 6 kB a 13 kB

4 kB, 26 kB a 32 kB

13 kB, 11 kB, 19 kB, 6 kB a 13 kB

19 kB, 26 kB a 17 kB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 209

V paměti jsou volné bloky o velikostech 11 kB, 4 kB, 21 kB, 17 kB a 7 kB. Jak velké budou volné bloky po postupné alokaci 12 kB, 10 kB a 8 kB, použije-li se algoritmus (exactor) worst-fit?

варіанти відповідей

1 kB, 4 kB, 1 kB, 17 kB a 7 kB

3 kB, 4 kB, 9 kB, 7 kB a 7 kB

1 kB, 4 kB, 9 kB, 9 kB a 7 kB

19 kB, 26 kB a 17 kB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 210

V paměti jsou volné bloky o velikostech 16 kB, 22 kB, 28 kB, 3 kB a 9 kB. Jak velké budou volné bloky po postupné alokaci 10 kB, 8 kB a 5 kB, použije-li se algoritmus (exact-or) worst-fit?

варіанти відповідей

1 kB, 14 kB, 28 kB, 3 kB a 9 kB

1 kB, 22 kB, 28 kB, 3 kB a 1 kB

6 kB, 9 kB, 28 kB, 3 kB a 9 kB

16 kB, 14 kB, 13 kB, 3 kB a 9 kB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 211

V paměti jsou volné bloky o velikostech 17 kB, 23 kB, 29 kB, 4 kB a 10 kB. Jak velké budou volné bloky po postupné alokaci 5 kB, 13 kB a 11 kB, použije-li se algoritmus (exact-or) worst-fit?

варіанти відповідей

1 kB, 10 kB, 29 kB, 4 kB a 10 kB

4 kB, 12 kB, 29 kB, 4 kB a 5 kB

12 kB, 10 kB, 18 kB, 4 kB a 10 kB

17 kB, 23 kB, 4 kB a 10 kB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 212

V paměti jsou volné bloky o velikostech 18 kB, 24 kB, 30 kB, 4 kB a 11 kB. Jak velké budou volné bloky po postupné alokaci 10 kB, 9 kB a 6 kB, použije-li se algoritmus (exact-or)worst-fit?

варіанти відповідей

2 kB, 15 kB, 30 kB, 4 kB a 11 kB

3 kB, 24 kB, 30 kB, 4 kB a 1 kB

8 kB, 9 kB, 30 kB, 4 kB a 11 kB

18 kB, 15 kB, 14 kB, 4 kB a 11 kB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 213

V paměti jsou volné bloky o velikostech 21 kB, 28 kB, 2 kB, 8 kB a 15 kB. Jak velké budou volné bloky po postupné alokaci 8 kB, 15 kB a 13 kB, použije-li se algoritmus (exactor) worst-fit?

варіанти відповідей

13 kB, 13 kB, 2 kB, 8 kB a 2 kB

8 kB, 28 kB a 2 kB

13 kB, 2 kB, 8 kB a 15 kB

21 kB, 15 kB a 2 kB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 214

V paměti jsou volné bloky o velikostech 11 kB, 4 kB, 21 kB, 17 kB a 7 kB. Jak velké budou volné bloky po postupnoé alokaci 12 kB, 10 kB a 8 kB, použije-li se algoritmus first-fit?

варіанти відповідей

1 kB, 4 kB, 1 kB, 17 kB a 7 kB

3 kB, 4 kB, 9 kB, 7 kB a 7 kB

1 kB, 4 kB, 13 kB, 5 kB a 7 kB

1 kB, 4 kB, 9 kB, 9 kB a 7 kB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 215

V paměti jsou volné bloky o velikostech 22 kB, 29 kB, 3 kB, 9 kB a 16 kB. Jak velké budou volné bloky po postupné alokaci 13 kB, 11 kB a 9 kB, použije-li se algoritmus first-fit?

варіанти відповідей

18 kB, 3 kB, 9 kB a 16 kB

11 kB, 29 kB, 3 kB a 3 kB

9 kB, 9 kB, 3 kB, 9 kB a 16 kB

11 kB, 16 kB, 3 kB a 16 kB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 216

V paměti jsou volné bloky o velikostech 8 kB, 15 kB, 27 kB, 33 kB a 8 kB. Jak velké budou volné bloky po postupné alokaci 10 kB, 8 kB a 6 kB, použije-li se algoritmus next-fit?

варіанти відповідей

5 kB, 21 kB, 33 kB a 8 kB

5 kB, 27 kB, 33 kB a 2 kB

8 kB, 5 kB, 33 kB a 8 kB

15 kB, 21 kB, 23 kB a 8 kB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 217

V paměti jsou volné bloky o velikostech 11 kB, 4 kB, 21 kB, 17 kB a 7 kB. Jak velké budou volné bloky po postupnoé alokaci 12 kB, 10 kB a 8 kB, použije-li se algoritmus next-fit?

варіанти відповідей

1 kB, 4 kB, 1 kB, 17 kB a 7 kB

3 kB, 4 kB, 9 kB, 7 kB a 7 kB

1 kB, 4 kB, 13 kB, 5 kB a 7 kB

1 kB, 4 kB, 9 kB, 9 kB a 7 kB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 218

V paměti jsou volné bloky o velikostech 17 kB, 23 kB, 30 kB, 4 kB a 10 kB. Jak velké budou volné bloky po postupné alokaci 11 kB, 8 kB a 6 kB, použije-li se algoritmus next-fit?

варіанти відповідей

15 kB, 30 kB, 4 kB a 10 kB

23 kB, 30 kB, 4 kB a 2 kB

6 kB, 9 kB, 30 kB, 4 kB a 10 kB

17 kB, 15 kB, 13 kB, 4 kB a 10 kB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 219

V paměti jsou volné bloky o velikostech 23 kB, 29 kB, 4 kB, 10 kB a 16 kB. Jak velké budou volné bloky po postupné alokaci 14 kB, 12 kB a 9 kB, použije-li se algoritmus next-fit?

варіанти відповідей

17 kB, 4 kB, 10 kB a 16 kB

11 kB, 29 kB, 4 kB, 1 kB a 2 kB

9 kB, 8 kB, 4 kB, 10 kB a 16 kB

11 kB, 15 kB, 4 kB, 10 kB a 7 kB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 220

V paměti jsou volné bloky o velikostech 23 kB, 30 kB, 4 kB, 10 kB a 17 kB. Jak velké budou volné bloky po postupné alokaci 13 kB, 12 kB a 9 kB, použije-li se algoritmus next-fit?

варіанти відповідей

1 kB, 18 kB, 4 kB, 10 kB a 17 kB

11 kB, 30 kB, 4 kB, 1 kB a 4 kB

10 kB, 9 kB, 4 kB, 10 kB a 17 kB

11 kB, 8 kB, 4 kB, 10 kB a 17 kB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 221

Pokud proces je rozdělen na 3 segmenty, offset v adrese je 16bitový a segmentová tabulka obsahuje (mj.) polozky:

base limit

0x014DB 0x00FFFF

0xD5348 0x7FFFFF

0x1AC01 0x0FFFFF

Lineární adresa proměnné s virtuální (logickou) adresou (v procesu) 0x12012 je:

варіанти відповідей

0x014DB2974

0xD53482012

0xD5348012

0xD735A

žádná z výše uvedených možností

Запитання 222

Pokud proces je rozdělen na 3 segmenty, offset v adrese je 16bitový a segmentová tabulka obsahuje (mj.) položky:

base limit

0x014DB 0x00FFFF

0xD5348 0x7FFFFF

0x1AC01 0x0FFFFF

Lineární adresa proměnné s virtuální (logickou) adresou (v procesu) 0x2012 je:

варіанти відповідей

0x014DB2012

0xD53482012

0xD5348012

0xD735A

žádná z výše uvedených možností

Запитання 223

Pokud proces je rozdělen na 4 segmenty, offset v adrese je 24bitový a segmentová tabulka obsahuje (mj.) položky:

base limit

0x014DB 0x00FFFF

0xD5348 0x7FFFFF

0x1AC01 0x0FFFFF

0x51BA8 0x007FFF

Lineární adresa proměnné s virtuální (logickou) adresou (v procesu) 0x1001010 je:

варіанти відповідей

0x014DB1010

0xD53481010

0xD5348001010

0x10D6358

žádná z výše uvedených možností

Запитання 224

Pokud proces je rozdělen na 4 segmenty, offset v adrese je 24bitový a segmentová tabulka obsahuje (mj.) položky:

base limit

0x28DF969 0x0FFFFF

0x49F1273 0x7FFFFF

0x201E810 0x07FFFF

0x12F175A 0x000FFF

Lineární adresa proměnné s virtuální (logickou) adresou (v procesu) 0x100342 je:

варіанти відповідей

0x28DF969100342

0x49F1273100342

0x201E810100342

0x29DFCAB

žádná z výše uvedených možností

Запитання 225

Pokud proces je rozdělen na 4 segmenty, offset v adrese je 28bitový a segmentová tabulka obsahuje (mj.) položky:

base limit

0xC20A31 0x0FFFFFF

0x5BCCCB 0x0FFFFFF

0x64ABB75 0x0FFFFFF

0x1FEAD5F 0x00FFFFF

Lineární adresa proměnné s virtuální (logickou) adresou (v procesu) 0x21403423 je:

варіанти відповідей

0x78AEF98

0x64ABB751403422

0x5BCCCB1403423

0x64ABB751403423

žádná z výše uvedených možností

Запитання 226

Pokud proces je rozdělen na 6 segmentů, offset v adrese je 20bitový a segmentová tabulka obsahuje (mj.) položky:

base limit

0x705457 0x00FFF

0x2C08361 0x00FFF

0x3470BCB 0x00FFF

0x65B6785 0x0FFFF

0x16FD33F 0x000FF

0x4842EF9 0x00FFF

Lineární adresa proměnné s virtuální (logickou) adresou (v procesu) 0x411004 je:

варіанти відповідей

0x170E343

0x16FD33F11004

0x2C0836111004

0x3470BCB11004

žádná z výše uvedených možností

Запитання 227

Pokud proces je rozdělen na 5 stránek velikosti 4 kB a stránková tabulka obsahuje (mj.) položky:

frame

0x303C

0x1583

0x1ABC

0xABC5

0x5B06

Fyzická adresa proměnné s lineární (logickou) adresou (v procesu) 0x4ABC je:

варіанти відповідей

0x5B06ABC

0x5B064ABC

0x65C2

0xA5C2

žádná z výše uvedených možností

Запитання 228

Pokud proces je rozdělen na 3 stránky velikosti 4 kB a stránkovací tabulka obsahuje (mj.) položky:

frame

0x80A3

0x60A3

0x1C23

Fyzická adresa proměnné s lineární (logickou) adresou (v procesu) 0x25A0 je:

варіанти відповідей

0x1C235A0

0x21C3

0x41C3

0x8643

žádná z výše uvedených možností

Запитання 229

Pokud proces je rozdělen na 12 stránek velikosti 64 kB a stránková tabulka obsahuje (mj.) položky:

frame

0xAAE4

0x2153

0xD2C1

0x4692

0x34C3

0xBAD0

0xBED3

0x1243

0x680F

0xA467

0xED56

0x41B4

Fyzická adresa proměnné s lineární (logickou) adresou (v procesu) 0x108FC je:

варіанти відповідей

0x21538FC

0x215308FC

0xED568FC

0xED56108FC

žádná z výše uvedených možností

Запитання 230

Vlákna nesdílejí se zbytkem procesu (s ostatními vlákny):

варіанти відповідей

zásobník

stav (kontext)

Запитання 231

Položka segmentové tabulky neobsahuje:

варіанти відповідей

číslo segmentu

offset od bázové adresy

Запитання 232

Vstup do kritické sekce lze dostatečně ošetřit pomocí:

варіанти відповідей

prostředků jazyka C# nebo Java, pomocí monitoru

prostředků posixových vláken, pomocí binárního semaforu

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест