Site Loader

Поток Сообщений В Сети Передачи Данных, Определяющий Загрузку Сети, А Также Путь, По Которому Шло Сообщение От Пользователя К Адресату

Решение этого кроссворда состоит из 6 букв длиной и начинается с буквы Т


Ниже вы найдете правильный ответ на поток сообщений в сети передачи данных, определяющий загрузку сети, а также путь, по которому шло сообщение от пользователя к адресату, если вам нужна дополнительная помощь в завершении кроссворда, продолжайте навигацию и воспользуйтесь нашей функцией поиска.

ответ на кроссворд и сканворд

Четверг, 2 Апреля 2020 Г.



ТРАФИК

предыдущий следующий


ты знаешь ответ ?

ответ:

связанные кроссворды

  1. Трафик
    1. Дорожное движение; поток информации в сети
    2. Плотность потока данных в интернете
    3. Суммарное число посетителей, пришедших на сайт
  2. Трафик
    1. Плотность потока, проходящего через компьютерную сеть

Кроссворд по информатике «Устройства компьютера»

  • Главная
  • Ребусы
  • Задачи
  • Игры
  • Загадки
  • Головоломки
  • Тренировка внимания
  • Мышление
  • Математическая мозаика
  • Викторины
  • Кроссворды

Важно

СотрудничествоРекламодателямПолезные ссылкиКарта сайта

Кроссворды

Кроссворд по информатике «Устройства компьютера»
16. 10.2011 11:23

Мерзликина Ольга Викторовна
учитель информатики
МБОУ-СОШ №23
г.Армавира


По горизонтали:
4. Устройство для записи, считывания и длительного хранения информации на гибких магнитных дисках (дискетах).
7. Устройство, предназначенные для вывода на экран текстовой и графической информации.
9. Ячейки памяти, которые служат для кратковременного хранения и преобразования данных и команд.
11. Линия связи к которой подключена сеть.
13. Устройство для записи, считывания и длительного хранения информации на жестких магнитных дисках.

14. Устройство ввода звуковой информации.
15. Системная магистраль передачи данных.

По вертикали:
1. Устройство для вывода чертежей на бумагу.
2. Электронная схема, которая управляет работой какого-либо внешнего устройства.
3. Устройство для обмена информацией между компьютерами через телефонные, оптоволоконные и др. сети.
5. Вспомогательный процессор, предназначенный для выполнения математических и логических действий.

6. Небольшая электронная схема, выполняющая все вычисления и обработку информации.
8. Устройство вывода звуковой информации.
10. Устройство для считывания графической и текстовой информации в компьютер с бумажных носителей информации.
12. Печатающее устройство, предназначенные для вывода информации на бумагу.
14. Манипулятор для ввода информации в компьютер.

Ответы:
По горизонтали: 4. Дисковод. 7. Монитор. 9. Регистры.

11. Магистраль. 13. Винчестер. 14. Микрофон. 15. Шина.
По вертикали: 1. Плоттер. 2. Адаптер. 3. Модем. 5. Сопроцессор. 6. Микропроцессор. 8. Колонки. 10. Сканер. 12. Принтер. 14. Мышь.

 

Новое

Теги

Уроки, кл.часы

Методика и дидактика

Сценарии праздников

Набор инструкций для центрального процессора (ЦП)

9 CQO
Инструкция Значение
BSWAP BYTE SWAP
MOVBE ДАННЫ памяти и из непосредственных регистров в регистры общего назначения
MOVZX Перемещение и расширение нуля
MOVSX Перемещение и знак расширения
MOVSXD Движение и знак. Условный ход, если больше или равно
CMOVB Условный ход, если меньше
CMOVBE Условный ход, если меньше или равно
CMOVG Условный ход, если больше
CMOVGE Условный ход.
CMOVZ Условное перемещение при нулевом значении
CMOVC Условное перемещение при переносе
CMOVO
Условное перемещение при переполнении
CMOVS Условный ход.
CMOVNAE Условный ход, если не больше или равно
CMOVNB Условный ход, если не меньше
CMOVNBE Условное перемещение, если не ниже, или равное
CMOVNG Условный ход, если не больше
CMOVNGE Условный ход, если не больше или равен
CMOVL. CMOVNLE Условный ход, если не меньше или равно
CMOVNZ Условный ход, если не ноль
CMOVNC Условный ход, если не перенос
CMOVNO Условный ход, если не переполнен
CMOVNS Условный ход, если не знак (не подлежащий негативному)
CMOVNP Условие. если четность четная
CMOVPO Условное перемещение, если четность нечетная
CBW Преобразование байта в слово (расширение знака AL в AX)
CWD Преобразование слова в двойное слово (расширение знака AX в DX:AX)
CDQ Преобразование двойного слова в четверное слово (расширение знака EAX в EDX:EAX)
6
Преобразование четверного слова в восьмеричное (расширение знака RAX в RDX:RAX)
CWDE Преобразование слова в двойное слово (расширение знака AX в EAX)
double Преобразование 156E 900 слово в четверное слово (расширение знака EAX до RAX)
Push PUSH на стек
Pusha Push Push Общий назначенной целевые регистры: EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI, EDI в стек
POP Извлечь из стека
POPA Извлечь регистры общего назначения: DI, SI, BP BX, DX, CX, AX из стека
POPAD Поп-регистры общего назначения: EDI, ESI, EBP, EBX, EDX, ECX, EAX от Stack
XLATB Table Lookup Translation
xchg. Exchange and Add
CMPXCHG Сравнение и обмен
CMPXCHG8B Сравнение и обмен 8 байтов
CMPXCHG16B COMPARE и Exchange 16 BYTES
.0016

Инструкции приставки

Instruction Meaning
ADCX Unsigned integer add with carry
ADOX Unsigned integer add with overflow
INC Increment
ADD Add
ADC Сложение с переносом
DEC Уменьшение
SUB Subtract
SBB Subtract with borrow
MUL Unsigned multiply
IMUL Signed multiply
DIV Unsigned divide
IDIV Разделение со знаком
NEG Отрицание
CMP Сравнить
8 Инструкции settop0339
Instruction Meaning
DAA Decimal adjust after addition
DAS Decimal adjust after subtraction
AAA ASCII adjust after addition
AAS Настройка ASCII после вычитания
AAM Настройка ASCII после умножения
AAD Настройка ASCII перед делением

Инструкции приставки

999
Инструкция Смысл
и Выполнить бить логично и
или Выполните Bitwise Logical OR
Выполните Bitise Log или
Выполните Bitise Log или
. Выполнить побитовое логическое НЕ

Инструкции settop

Instruction Meaning
SHL Shift logical left
SHLD Shift left double
SHR Shift logical right
SHRD Shift right double
SAL Арифметический сдвиг влево
SAR Арифметический сдвиг вправо
ROL5 Поворот влево0016
ROR Вращение вправо
RCL Вращайте через перенос левого
RCR Поверните через перенос правый

60 SET0015 Set byte if above or equal001616 9006
Инструкция Значение
Popcnt Вычисление битов, установленных 1
Тест Логическое сравнение
BT0006 Bit test
BTS Bit test and set
BTR Bit test and reset
BTC Bit test and complement
BSF Bit scan forward
BSR Обратное сканирование битов
SETE Установить байт, если он равен
SETA Установить байт, если больше
SETB Set byte if below
SETBE Set byte if below or equal
SETG Set byte if greater
SETGE Set байт, если больше или равно
SETL Установить байт, если меньше
SETLE Установить байт, если меньше или равно
Установить 9 SETZ Установить 9 SETZ
SETC SET BYTE IF CARNGE
SETO SET BYTE, если переполнен
SETS SET BYTE IF SIGN (OTED)
SETP 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 SETNE Установить байт, если не равен
SETNA Установить байт, если не больше
SETNAE Установить байт, если не больше или равно
SetNB SET BYTE, если не ниже
SETNBE SET BYTE, если не ниже, или равен
SETNG SET BYTE, если не больше
SETNG
SETNL SET BYTE, если не меньше
SETNLE SET BYTE, если не меньше или равны
SETNZ SET BYTE, если не ноль
. 0005 SETNC SET BYTE, если не переносить
SETNO SET BYTE, если не переполнен
SETNS SET BYTE, если не подписать (не связное)
SETNP SET-SET BY IF-NOT-NEGATIVE)
.
SETPE Установить байт, если четность четная
SETPO Установить байт, если четность нечетная
3 Инструкции settop669669 MOVSW
Инструкция Значение
в Читать из порта
OUT Запись на порт
INSB Входной строки из порта
Входная строка из порта
WINTSIO порт
INSD Ввод строки двойного слова из порта
OUTSB Вывод строки байтов в порт
OUTSW6 Вывод строки слова в порт6
OUTSD Output double word string to port
LODSB Load byte string
LODSW Load word string
LODSD Load double word string
LODSQ Загрузить строку из четырех слов
STOSB Сохранить строку байтов
STOSW Сохранить строку слов
STOSD Магазин Строка с двойным словом
STOSQ Магазин Quad Word String String
MOVSB ​​ MOVE BYTE BYTE
MOVE Word String
MOVSW MOVE WORD STRING
MOVSW.
MOVSQ Переместить строку из четырех слов
CMPSB Сравнить строку байтов
CMPSW Сравнить строку слов
CMPSD Compare double word string
CMPSQ Compare quad word string
SCASB Scan byte string
SCASW Scan word string
SCASD Scan строка из двойного слова
SCASQ Сканировать строку из четырех слов
REP Повторять, пока ECX не равен нулю
REPE Повторение, пока равное
Repz Повторение, пока ноль
Repne Повторите, пока не равняется
.90009
Инструкция Значение
JMP Прыжки
JE Скачки, если равны
JA 9006. 0006 Прыжки, если выше
JAE Скачки, если выше или равны
JB Скачки, если ниже
JBE Прыжки ниже или равный
JBE.
JGE Скачки, если больше, или равны
JL Скачки, если меньше
JLE Прыгайте, если меньше или равны
JZ.0015 Прыжки, если ноль
JC Прыжки, если переносить
JO Скачки, если переполнен
JS Прыжки, если знак (отрицательный)
JS. JNE Прыжки, если не равен
JNA Прыжки, если не выше
JNAE Прыгайте, если не выше, или не равны
JNB Прыга0016
JNBE Прыжки, если не ниже, или не равен
JNG Прыжки, если не больше
JNGE Прыгайте, если не больше, или не будет равен
JNL.
JNLE Прыжки, если не меньше или равны
JNZ Прыжки, если не ноль
JNC Прыгайте, если не переносите
JNO.0015 Jump if not overflow
JNS Jump if not sign (non-negative)
JNP Jump if not parity
JPE Jump if parity even
JPO Прыгайте, если паритет ODD
JCXZ РЕГИСТРАЦИЯ ДЖАКА CX ZERO
JECXZ РЕГИСТЕР JUMP ECX ZERO
Loop Счетчик ECX
Loop с счетчиком ECX
Loope Loop с ECX и равным
Loopz Loop с ECX и Zero
Loopne с ECX и не равным
Loopnz с ECX и не равным
Loopnz.
Звоните Процедура вызова
RET Возврат
IRET Возврат от прерывания
Int Программное обеспечение
INT Программное обеспечение
. 0016
INTO Прерывание при переполнении
BOUND Обнаружение значения вне диапазона

Инструкции settop

Инструкция Смысл
Введите Вход на процедуру высокого уровня
Оставьте КАНКАРЫ РАЗРЕШЕНИЯ
8
Инструкция Значение
STI SET FLAG прерывания
STD Установите Флаг направления
Cl
CLD Очистить флаг направления
CLC Очистить флаг переноса
CMC Дополнить флаг переноса
STAC SET FLAG AC в EFLAGS Register
CLAC CLEAR AC FLAG в EFLAGS Register
5.
PUSHF Вставьте нижние 16 бит EFLAGS в стек
PUSHFD Вставьте EFLAGS в стек
PUSHF в стек0016
POPF Push lower 16 bits of EFLAGS from stack
POPFD Pop EFLAGS from stack
POPFQ Pop RFLAGS from stack

Instructions settop

Инструкция Значение
LEA Эффективный адрес нагрузки
NOP Операция
0005 UD2 Undefined instruction
RDPID Read processor ID
CPUID Processor identification
CRC32 Provides hardware acceleration to calculate cyclic redundancy checks for fast and efficient implementation of data integrity protocols

Инструкции приставки

Инструкция Значение
RDRAND Получает случайное число, сгенерированное аппаратным обеспечением
RDSEED Получает случайное число, сгенерированное аппаратным обеспечением0 LZCNT 90005 Считается число ведущих ноль биты
Инструкция Значение
BEXTR Сметный битвенный экстракт
BLSI. 0015 Сбросить самый низкий низкий состав бит
BLSMSK Установите все более низкие биты ниже первого состава до 1
Bzhi нулевые биты, начиная с указанного бита. mask
PDEP Параллельное размещение битов с использованием маски
TZCNT Подсчет числа завершающих нулей битов
и BITHSEION и первого источника с инвертированными 2 -м исходными операндами
Mulx Unsigned Multyly без влияния Flags
SHLX.
SHRX Логический сдвиг вправо, не затрагивая флаги
SARX Арифметический сдвиг вправо, не затрагивая флаги
RORX Повернуть вправо, не затрагивая флаги

Инструкции settop

Инструкция Значение
LDS Нагрузка FAR FAR Указатель FAR с использованием DS
LES Нагрузка FAR с использованием ES
LFS 9006 нагрузка FARDTER. LGS Загрузить дальний указатель с помощью GS
LSS Загрузить дальний указатель с помощью SS

Инструкции settop

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666669н
Инструкция Значение
LLDT Столбная таблица локальных дескрипторов (LDT)
Собственные дескриптор. таблица (GDT) регистр
SGDT С хранилища глобальной таблицы дескрипторов (GDT) Регистр
LIDT Таблица дескрипторов прерывания нагрузочного прерывания (IDT) Регистр
SIDT ТАБЛИЦА ДЕПРЕРЫ ДЕСКОННЫХ СТАТЕРИАЛЬНА
SMSW Сохранить слово состояния машины
LTR Загрузить регистр задач
STR Сохранить регистр задач
XSAVE Save processor extended states to memory
XSAVES Save processor extended states supervisor
XSAVEC Save processor extended states with compaction
XSAVEOPT Save processor extended states to память, оптимизированная
XRSTOR Восстановление расширенных состояний процессора из памяти
XRSTORS РЕССОРЕННЫЙ Процессор Расширенные штаты Супервайзер
RDMSR Читать Специфический реестр модели
WRMSR Специфический регистр для модели. Записывает состояние расширенного управляющего регистра
RDFSBASE Чтение с базового адреса ФС на любом уровне привилегий
WRFSBASE Записывает базовый адрес FS на любом уровне привилегий
RDGSBASE РАЗРЕШЕНИЯ С ОБЛАСТЬМА GS на любом уровне привилегии
WRGSBASE СЧЕТА. VERR Проверка сегмента на чтение
VERW Проверка сегмента на запись
MOV Загрузка и сохранение управляющих регистров
MOV Регистры отладки нагрузки и магазина
LAR Права доступа к нагрузке
LSL Ограничение сегмента нагрузки
5 RDPMC. Чтение счетчика меток времени
RDTSCP Чтение счетчика меток времени и идентификатора процессора
CLTS Сброс флага переключения задач
ARPL Корректировка Запрашиваемой Привилегий Уровень
INVD Кэш Invalidate, NO запишите назад
WBINVD. Инвалидные
InvalIdate Cache, с отчет Back
. INVPCID Неверный идентификатор контекста процесса
LOCK Блокировка шины (префикс)
HLT Останов процессора
SysEnter Быстрый вызов системы, передачи в ядро ​​с плоским защищенным режимом при CPL = 0
Sysexit Fast System Call, трансфер в плоскую протестированную режим ядра AT CPL = 3
9. Syscall Быстрый вызов системных процедур уровня привилегий 0
SYSRET Возврат из быстрого системного вызова
RSM Возврат из режима управления системой (SMM)
Swapgs Обменных бирж. Текущее значение базового регистра GS со значением в адрес MSR 0XC0000102
RDPKRU Читать Ключевые права для пользователей.

Инструкции приставки

Передача данных: полное руководство

Оставить комментарий / By Ryan Rommel Rosario


Передача данных: полное руководство

По мере значительного развития технологий происходит множество серьезных изменений в отношении передачи данных, доставки данных, а также восстановления данных. По этой причине нам необходимо быть в курсе всех последних изменений и знать, как эффективно и действенно использовать все новые возможности. На самом деле есть много тем для обсуждения в отношении передачи данных. Таким образом, соответствующие вопросы должны быть рассмотрены тщательно.

 В первую очередь нам нужно узнать, какие данные передача действительно есть. Во-вторых, нам нужно обсудить различные формы данных. передача и различные способы доставки данных. В-третьих, нам необходимо оценить преимущества и недостатки каждого из типов и форм данных передача инфекции. Это то, что нам нужно обсудить и обсудить в Эта статья. Вот почему мы собираемся создать полное руководство к передаче данных.


Обзор передачи данных

Передача данных — это в основном процесс передачи данных из пункта отправления или источника данных в пункт назначения или получателю данных. Данные могут быть закодированы в цифровую двоичную последовательность или также могут быть закодированы в аналоговый сигнал. Эти цифровые двоичные последовательности могут представлять такие данные, как документ, фотография, аудиофайл или даже видеофайл. В некоторых случаях также может применяться передача данных голоса в телефонном звонке. Закодированная цифровая двоичная последовательность может быть передана в виде электромагнитного сигнала.

Существует два основных способа реализации процесса кодирования двоичных данных. Первый вариант заключается в использовании американского стандартного кода для обмена информацией (ASCII). В этом конкретном варианте данные кодируются с использованием двоичной модели с присоединенными 7 битами данных. Все 7 бит данных могут быть представлены либо 1, либо 0. Обычно это комбинация 1 и 0. Если вы используете форму кодирования данных ASCII, фактически могут быть представлены 128 различных элементов, состоящих из цифр, алфавитов и знаков препинания.

Вторым вариантом кодирования двоичных данных является расширенный двоично-десятичный код (EBCDIC). В этом конкретном варианте данные кодируются с использованием двоичной установки с присоединенными 8 битами данных . Если вы используете форму кодирования даты EBCDIC, то можно полностью представить не более 256 элементов, состоящих из последовательности комбинаций букв, цифр и знаков препинания. Эти 2 формы двоичного кодирования данных приемлемы в современном стандарте.


Формы передачи данных

Существует 2 основных типа передачи данных. Первый тип называется параллельной передачей данных . В этом конкретном типе передачи данных данные фактически передаются одновременно по различным электрическим проводникам или тому, что мы называем физическими уровнями. Вместо того, чтобы отправлять биты данных по частям, данные фактически отправляются одновременно по нескольким параллельным каналам для более быстрой передачи данных. Этот тип передачи данных обеспечивает очень малую вероятность задержек при передаче отдельных слов в случае читаемого файла документа. Однако вы должны знать, что параллельная передача данных используется только для передачи данных на короткие расстояния.

Второй тип передачи данных называется последовательная передача данных . Это прямая противоположность параллельному типу передачи данных. При последовательной передаче данных биты данных отправляются получателю данных один за другим. Другие биты данных не могут быть переданы на оборудование приемника данных, если первый бит данных еще не был успешно отправлен.

  В последовательная передача данных, биты данных передаются последовательно, а не одновременно. Этот тип передачи данных наиболее удобен при попытке для отправки данных на очень большие расстояния. Однако вы должны знать, что, поскольку биты данных отправляются один за другим, декодирование данных на другом конце последовательной передачи данных процесс идет медленнее, чем при параллельной передаче.

В настоящее время существует 2 типа последовательная передача данных . Можно либо синхронная последовательная передача данных, либо это также может быть асинхронная последовательная передача данных. В система синхронной последовательной передачи данных, данные передаются в приемный конец непрерывным потоком через равные промежутки времени.

 Это означает, что скорость передачи униформа. Идет не быстро и не медленно. Устройство, удерживающее исходные данные и устройство, отвечающее за декодирование переданных данных, работают по тому же курсу. Тактовые сигналы в этот тип последовательной передачи данных полностью синхронизирован. Это причина, по которой нет необходимости искать начальный или стоповый бит, чтобы иметь возможность расшифровать данные. Поскольку передача данных происходит через регулярные промежутки времени, позволяет системе передавать больше информации в цепи передачи данных в указанный период времени.

При асинхронной последовательной передаче данных данные передаются к принимающей стороне передачи данных без регулярного интервала. Это означает, что передача данных может быть быстрой или медленной. У него нет регулярного временной интервал передачи набора данных. Это означает, что скорость передачи данных передача не может быть тщательно оценена и точно предсказана. В течение ход передачи данных, скорость передачи данных может быть комбинацией быстрых и медленных передач. Именно по этой причине в большинстве случаев меньший объем информации, отправляемой в инфраструктуру данных, если вы используете процесс асинхронной последовательной передачи данных.


Преимущества параллельной передачи данных

Есть несколько преимуществ, если вы используете параллельную систему передачи данных. Ниже перечислены следующие:


  • Успешное передача информации, чувствительной ко времени.

Параллельная передача данных используется для передачи чувствительной ко времени информации. Пример срочности информация — это данные, найденные при реализации потокового видео. Кусочки данные должны передаваться в очень быстром темпе, чтобы предотвратить возможное буферизация видео или ненужная пауза видео. С использованием параллельная передача данных значительно улучшает впечатление от просмотра.

Мы все точно знаем, что никому не нужно медленно загружающееся видео, особенно если это живое видео. Это потому что вы почувствуете, что звук идет быстрее, чем фактическое видео если скорость передачи данных низкая. Это может привести к очень плохому зрителю опыт.


  • Успешный передача большого количества данных.

Параллельная передача данных используется для передачи больших объемов данных. Это сделано для ускорения процесса передачи данных. Если система вместо этого использует систему последовательной передачи данных, то процесс передачи данных может быть намного медленнее. По этой причине некоторые из лучших поставщиков услуг облачного резервного копирования предлагают курьерские услуги при восстановлении больших объемов данных, ранее хранившихся в данных, поскольку это будет намного медленнее, если файлы загружаются из самого облака. Курьерская служба лучших поставщиков услуг онлайн-резервного копирования использует параллельную систему передачи данных.

Если вы хотите узнать больше о лучших доступных поставщиках услуг облачного резервного копирования, нажмите кнопку ниже.


Лучшие облачные сервисы резервного копирования 2020


Недостатки параллельной передачи данных

Есть определенные недостатки если вы используете параллельную систему передачи данных. Ниже перечислены следующие:


  • параллельная передача данных может быть дорогостоящей.

Хотя это правда, что параллель система передачи данных идеально подходит для передачи данных на короткие расстояния, она никогда не может следует отрицать, что процедура может быть дорогостоящей при использовании для передачи данных в течение длительного времени. расстояния. Это в основном потому, что вам нужно потратить много денег на создание нескольких линий передачи для одновременной передачи данных его назначения. Чем больше расстояние, тем выше будет стоимость.


Преимущества последовательной передачи данных

Есть определенные преимущества, если вы используете последовательную систему передачи данных. Ниже перечислены:


  • Серийный номер передача данных дешевле, чем параллельная система передачи данных.

Поскольку вам нужно использовать только одна линия связи при реализации последовательной передачи данных, стоимость может значительно меньше, чем построение параллельной системы передачи данных, использует несколько линий связи.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *