PUERTA | PUERTA CS 2010 | Pregunta 15

Uno de los campos de encabezado en un datagrama IP es el campo Tiempo de vida (TTL). ¿Cuál de las siguientes declaraciones explica mejor la necesidad de este campo? (A) Se puede usar para priorizar paquetes (B) Se puede usar para reducir retrasos (C) Se puede usar para optimizar el rendimiento (D) Se puede usar … Continue reading «PUERTA | PUERTA CS 2010 | Pregunta 15»

PUERTA | PUERTA CS 2010 | Pregunta 5

¿Cuál es el valor de Lim n->∞ (1-1/n) 2n  ? (A) 0 (B) e -2 (C) e -1/2 (D) 1 Respuesta: (B) Explicación: El valor de e (constante matemática) se puede escribir de la siguiente manera Y el valor de 1/e se puede escribir de la siguiente manera. Quiz of this Question Publicación traducida automáticamente … Continue reading «PUERTA | PUERTA CS 2010 | Pregunta 5»

PUERTA | PUERTA CS 2010 | Pregunta 65 – Part 5

Se construye una unidad de memoria principal con una capacidad de 4 megabytes utilizando chips DRAM de 1M × 1 bit. Cada chip DRAM tiene 1K filas de celdas con 1K celdas en cada fila. El tiempo necesario para una sola operación de actualización es de 100 nanosegundos. El tiempo necesario para realizar una operación … Continue reading «PUERTA | PUERTA CS 2010 | Pregunta 65 – Part 5»

PUERTA | PUERTA CS 2010 | Pregunta 59

25 personas están en una habitación. 15 de ellos juegan hockey, 17 de ellos juegan fútbol y 10 de ellos juegan hockey y fútbol. Entonces, el número de personas que no juegan ni al hockey ni al fútbol es: (A) 2 (B) 17 (C) 13 (D) 3 Respuesta: (D) Explicación: 25 – (15+ 17-10) Cuestionario … Continue reading «PUERTA | PUERTA CS 2010 | Pregunta 59»

PUERTA | PUERTA CS 2010 | Pregunta 24

Un sistema utiliza la política FIFO para el reemplazo de páginas. Tiene 4 marcos de página sin páginas cargadas para empezar. El sistema primero accede a 100 páginas distintas en algún orden y luego accede a las mismas 100 páginas pero ahora en el orden inverso. ¿Cuántas fallas de página ocurrirán? (A) 196 (B) 192 … Continue reading «PUERTA | PUERTA CS 2010 | Pregunta 24»

PUERTA | PUERTA CS 2010 | Pregunta 1 – Part 2

Sea G = (V,E) una gráfica. Defina ξ(G) = Σd id xd, donde id es el número de vértices de grado d en G. Si S y T son dos árboles diferentes con ξ(S) = ξ(T),entonces (A) |S| = 2|T| (B) |S| = |T|-1 (C) |S| = |T| (D) |S| = |T|+1 Respuesta: (C) Explicación: … Continue reading «PUERTA | PUERTA CS 2010 | Pregunta 1 – Part 2»

PUERTA | PUERTA CS 2010 | Pregunta 65 – Part 6

¿Cuál es la expresión booleana para la salida f del circuito lógico combinacional de las puertas NOR que se muestra a continuación? (A) (Q+R)’ (B) (P+Q)’ (C) (P+R) (D) (P+Q+R)’ Respuesta: (A) Explicación: La respuesta es la opción A. La pregunta anterior contiene las puertas NOR. Veamos qué hace la puerta NOR. Si A y … Continue reading «PUERTA | PUERTA CS 2010 | Pregunta 65 – Part 6»

PUERTA | PUERTA CS 2010 | Pregunta 64

5 trabajadores calificados pueden construir un muro en 20 días: 8 trabajadores semicalificados pueden construir un muro en 25 días; 10 trabajadores no calificados pueden construir un muro en 30 días. Si un equipo tiene 2 trabajadores calificados, 6 semicualificados y 5 no calificados, ¿cuánto tiempo llevará construir el muro? (A) 20 (B) 10 (C) … Continue reading «PUERTA | PUERTA CS 2010 | Pregunta 64»

PUERTA | PUERTA CS 2010 | Pregunta 65 – Part 9

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? I. Shortest remaining time first scheduling may cause starvation II. Preemptive scheduling may cause starvation III. Round robin is better than FCFS in terms of response time (A) Solo I (B) Solo I y III (C) Solo II y III (D) I, II y III Respuesta: (D) Explicación: … Continue reading «PUERTA | PUERTA CS 2010 | Pregunta 65 – Part 9»

PUERTA | PUERTA CS 2010 | Pregunta 28

La secuencia de grados de un gráfico simple es la secuencia de los grados de los Nodes en el gráfico en orden decreciente. ¿Cuál de las siguientes secuencias no puede ser la secuencia de grados de ningún gráfico? (I) 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1 (II) 6, 6, 6, 6, 3, 3, 2, … Continue reading «PUERTA | PUERTA CS 2010 | Pregunta 28»