计算题:如果FP操作比例为20%,FP的平均CPI(FP)=4,其它指令的平均CPI(它)为1.5,FPSQR操作比例为1.8%,而FPSQR的CPI(FPSQR)=20,改进的方案有二:一是提高FP操作的速度,使其增加一倍,一是提高FPSQR的速度10倍。试比较两个方案,假设IN与Tc不变,求两种方案下的CPI值,比较优劣。

计算题:如果FP操作比例为20%,FP的平均CPI(FP)=4,其它指令的平均CPI(它)为1.5,FPSQR操作比例为1.8%,而FPSQR的CPI(FPSQR)=20,改进的方案有二:一是提高FP操作的速度,使其增加一倍,一是提高FPSQR的速度10倍。试比较两个方案,假设IN与Tc不变,求两种方案下的CPI值,比较优劣。


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若fp已正确定义为一个文件指针,d 1.dat为二进制文件,为“读”而打开此文件的语句是()。 A..fp=fopen(“d 1.dat”,”r”);B.fp=fopen(“d 1.dat”,”rb”);C.fp=fopen(“d 1.dat”,”r+”);D.fp=fopen(“d 1.dat”,”w”);

一个结构中有三根拉压杆,设由这三根杆的强度条件确定的结构许用载荷分别为FP1,FP2,FP3,且FP1>FP2>FP3,则该结构的实际许可载荷FP为() AFP1BFP3C(FP1+FP3)/2DFP2

有以下程序#include stdio.hmain(){ FILE *fp; int i=20,j=30,k,n;fp=fopen("d1.dat","w");fprintf(fp,"%d\n",i);fprintf(fp,"%d\n",j);fclose(fp);fp=fopen("d1.dat","r");fscanf(fp,"%d%d",k,n); printf("%d %d\n",k,n);fclose(fp);}程序运行后的输出结果是A.20 30B.20 50C.30 50D.30 20

以下与函数fseek(fp,OL,SEEK_SET)有相同作用的是( )。A.feof(fp)B.tell(fp)C.fgetc(fp)D.rewind(fp)

假定求浮点数平方根(FPSQR)的操作在某台机器上的一个基准测试程序中占总执行时间的20%,FP运算指令所用时间占总执行时间的50%。采用两种优化FPSQR的方法,第一种方法是增加专门的FPSQR硬件,可以将FPSQR的操作速度提高为原来的10倍;第二种方法是提高所有FP(浮点)运算指令的执行速度到原来的1.6倍,从而提高求浮点数平方根操作的速度。可以通过计算这两种方法对基准测试程序的加速比来比较这两种方法的优劣。以下叙述正确的是(13)。A.第一种方法的加速比是1.23,效果较好B.第二种方法的加速比是1.23,效果较好C.第一种方法的加速比是1.22,效果较好D.第二种方法的加速比是1.22,效果较好

计算机执行程序所需的时间P可用P=I*CPI*T来估计,其中I是程序经编译后的机器指令数,CPI是执行每条指令所需的平均机器周期数,T为每个机器周期的时间。RISC计算机采用(13)来提高机器的速度,它的指令系统具有(14)的特点。指令控制部件的构建,(15)。RISC机器又通过采用(16)来加快处理器的数据处理速度。RISC的指令集使编译优化工作 17 。A.虽增加CPI,但更减少TB.虽增加CPI,但更减少TC.虽增加T,但更减少CPID.虽增加I,但更减少CPI

以下与函数fseek(fp,0L,SEEK_SE乃有相同作用的是( )。A.feof(fp)B.ftell(fp)C.fgetc(fp)D.rewind(fp)

有以下程序include main(){FILE *fp;int i=20,j=30,k,n;fp=fopen("d1.dat","w");fprin 有以下程序 #include <stdio.h> main() { FILE *fp; int i=20,j=30,k,n; fp=fopen("d1.dat","w"); fprintf(fp,"%d\n",i);fprintf(fp,"%d\n",j); fclose(fp); fp=fopen("d1.dat", "r"); fp=fscanf(fp,"%d%d",k,n); printf("%d%d\n",k,n); fclose(fp); } 程序运行后的输出结果是A.20 30B.20 50C.30 50D.3020

有以下程序includemain(){FILE *fp;int i=20,j=30,k,n;fp=fopen("d1.dat","w");fprint 有以下程序 #include<stdio.h> main() {FILE *fp;int i=20,j=30,k,n; fp=fopen("d1.dat","w"); fprintf(fp,"%d\n",i;fprintf(fp,"%d\n",j); fclose(fp); fp=fopen("d1.dat","r"); fscanf(fp,"%d%d",k,n);printf("%d%d\n",k,n); fclose(fp);} 程序运行A.20 30B.20 50C.30 50D.30 20

计算机执行程序所需的时间P可用P=I×CPI×T来估计,其中I是程序经编译后的机器指令数,CPI是执行每条指令所需的平均机器周期数,T为每个机器周期的时间。 RISC计算机采用(1)来提高机器的速度。它的指令系统具有(2)的特点。指令控制部件的构建,(3)。RISC机器又通过采用(4)来加快处理器的数据处理速度。RISC的指令集使编译优化工作(5)。A.虽增加CPI,但更减少IB.虽增加CPI,但更减少TC.虽增加T,但更减少CPID.虽增加I,但更减少CPI

打开一个已经存在的非空文本文件,若文件名为stu,则正确的打开语句为( )A.FILE*fp; fp=fopen("stu.txt","r")B.FILE * fp; fp=fopen(stu.txt,r)C.FILE *fp; fP=fopen("stu,txt","wb")D.FILE *fp; fp=fopen("stu.txt",wb)

计算机执行程序所需的时间P,可用P=ICPI*T来估计,其中I是程序经编译后的机 器指令数,CPI是执行每条指令所需的平均机器周期数,了为每个机器周期的时间。RISC计算机采用(1)来提高机器的速度,该指令系统具有(2)的特点。A.虽增加CPI,但更减少TB.虽增加CPI,但更减少TC.虽增加T,但更减少CPID.虽增加l但更减少CPI

以下与函数fseek(fp,0L,SEEK_SET)有相同作用的是A.feof(fp)B.ftell(fp)C.fgetc(fp)D.rewind(fp)

假设有如下的测量值:FP指令的执行频度=25%,FP指令的平均CPI=4.0,其他指令的CPI=1.33,FPSQR指令的执行频度=2%o,FPSQR指令的CPI=20。假定有两种备选的设计方案,A方案是把FPSQR CPI减至2,B方案是把所有FP的CPI减至2。用 CPU性能公式比较这两种方案,正确的说法是(47)。A.A方案性能更好B.B方案性能更好C.两个方案性能相同D.数据不足,无法判断

有以下程序:include main(){FLLE *fp;int i=20,j=30,k,n;fp=fopen("d1.dat""w");fprin 有以下程序: #include <stdio.h> main() {FLLE *fp;int i=20,j=30,k,n; fp=fopen("d1.dat""w"); fprintf(fp,"%d\n",i);fprintf(fp,"%d\n",j); fclose(fp); fp=fopen("d1.dar","r"); fp=fscanf(fp,"%d%d",k,n); printf("%d%d\n",k,n); fclose(fp); ) 程序运行后的输出结果是( )。A.20 30B.20 50C.30 50D.30 20

有以下程序includemain(){ FILE *fp;int i=20,j=30,k,n;fp=fopen("d1.dat","w");fprin 有以下程序 #include<stdio.h> main() { FILE *fp;int i=20,j=30,k,n; fp=fopen("d1.dat","w"); fprintf(fp,"%d\n",i);fprintf(fp,"%d\n",j); fclose(fp); fp=fopen("d1.dat","r"); fscanf(fp,"%d%d",k,n;printf("%d%d\n",k,n); fclose(fp);} 程序运行后的输出结果是A.20 30B.20 50C.30 50D.30 20

图示三铰接拱,若高跨比f/L=1/2,则水平推力FH为(  )。A.Fp/4B.Fp/2C.3Fp/4D.3Fp/8

某研究员对生产价格指数(PPI)数据和消费价格指数(CPI)数据进行了定量分析,并以PPI为被解释变量,CPI为解释变量,进行回归分析。据此回答以下四题。 若用最小二乘法估计的回归方程为PPI=0.002+0.85CPI,通过了模型的各项显著性检验,表明( )A.CPI每上涨1个单位,PPI平均将会下降0.85个单位B.CPI每上涨1个单位,PPI平均将会提高0.85个单位C.CPI与PPI之间不存在线性相关关系D.CPI与PPI之间存在着显著的线性相关关系

FP系列PLC在功能指令中,R900为自诊断错误标志,R9007为操作标志,R9013为() 。

计算题:计算机执行某测试程序,其中含有大量浮点数据的处理操作,为提高性能可以采用两种方案,一是采用硬件实现浮点数平方根(FPSQR)的操作,可以使操作的速度提高20倍;另一种方案是提高所有浮点数据操作(FP)的速度,使其加快3倍。同时已知FPSQR操作的额时间占整个测试程序执行时间的25%,而FP操作占整个执行时间的60%,求出两种情况下的加速比,哪种方案更好些?

平均每条指令的执行周期数(CPI)与程序无关。

假设同一套指令集用不同的方法设计了PCA和PCB,PCA和PCB的时钟周期分别为1.2ns,2ns。某个程序在A上运行的CPI为2,在B上运行的CPI为1,则对于该程序来说,PCA和PCB速度比例为()A、1:2B、2:1C、6:5D、5:6

下面关于联想安全方案FP的说法,正确的有()A、FP的英文全称为First PassB、FP安全方案包含指纹识别功能模块C、FP安全方案包含文件加密功能模块D、FP安全方案包含冰封系统功能模块

单选题以下关于fclose(fp)函数的叙述正确的是(  )。A当程序中对文件的所有写操作完成之后,必须调用fclose(fp)函数关闭文件B当程序中对文件的所有写操作完成之后,不一定要调用fclose(fp)函数关闭文件C只有对文件进行输入操作之后,才需要调用fclose(fp)函数关闭文件D只有对文件进行输出操作之后,才能调用fclose(fp)函数关闭文件

单选题国际10~20系统的电极位置,正确的是()。AO2与枕外粗隆的间距为20%B双耳前凹连线距左耳前凹10%处为T4电极位置C从鼻根向后20%处为FPz位置D从FP2位置向左10%为Fp1,Fp1向后每个电极间距为20%E01与02间距为10%

单选题计算机执行程序所需的时间P可用P=I×CPI×T来估计,其中I是程序经编译后的机器指令数,CPI是执行每条指令所需的平均机器周期数,T为每个机器周期的时间。RISC计算机采用(1)来提高机器的速度。它的指令系统具有(2)的特点。指令控制部件的构建,(3)。RISC机器又通过采用(4)来加快处理器的数据处理速度。RISC的指令集使编译优化工作(5)。空白(1)处应选择()A虽增加CPI,但更减少IB虽增加CPI,但更减少TC虽增加T,但更减少CPID虽增加I,但更减少CPI

问答题计算题:计算机执行某测试程序,其中含有大量浮点数据的处理操作,为提高性能可以采用两种方案,一是采用硬件实现浮点数平方根(FPSQR)的操作,可以使操作的速度提高20倍;另一种方案是提高所有浮点数据操作(FP)的速度,使其加快3倍。同时已知FPSQR操作的额时间占整个测试程序执行时间的25%,而FP操作占整个执行时间的60%,求出两种情况下的加速比,哪种方案更好些?