Preguntaspararaelexamen Flashcards

(126 cards)

1
Q

¿Cuáles son las variables de control?

A

Las variables de control son el XOR (es un OR exclusivo, si las entradas son iguales
la salida será 0, de lo contrario será 1) y el XNOR (es la negación del XOR, si las entradas
son iguales la salida será 1, de lo contrario será 0).

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2
Q

¿Qué es 7 segmentos?

A

Se encuentran entre los dispositivos electrónicos de visualización más sencillos
que existen en el mercado. Su objetivo es mostrar números y caracteres, y al ser de
diodos LED, es posible controlar el encendido de cada segmento como una línea

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3
Q

Para atrapar 0’s

A

OR Y NAND

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4
Q

Para atrapar 1’s

A

AND Y NOR

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5
Q

¿Qué es ALU?

A

Unidad logica aritmetica que realiza sumas, restas, divisiones y multiplicaciones. Estas operaciones son esenciales para la ejecucion de programas,
toma de decisiones y comparaciones para los ciclos condicionales.

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6
Q

¿Qué es multiplexor?

A

Un multiplexor (mux) es un dispositivo o circuito que recibe
multiples entradas y, mediante una senal de control, selecciona cual de
esas entradas debe pasar a la salida.
o Su proposito es optimizar el uso de recursos, ya que muchos
componentes suelen recibir datos de multiples fuentes, La
multiplexion permite elegir que datos deben procesarse o
transmitirse en un momento dado, sin necesidad de duplicar el
hardware.

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7
Q

Demultiplexor

A

La demultiplexion es el proceso de dividir
o separar una senal en varias lineas de salida

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8
Q

Fórmula para
obtener la cantidad de
bits que deben ser
representados.

A

2 a la n

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9
Q

¿Qué diferencia hay entre un bit y un byte en términos de almacenamiento y transferencia de información?

A

Bit es la unidad mínima de transferencia de información, que es binaria (0 o 1). Un byte equivale a 8 bits y se utiliza como unidad de almacenamiento.

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10
Q

¿Qué es la retroalimentación o feedback en un sistema de procesamiento de datos y cómo se aplica?

A

Retroalimentación (feedback) es el proceso donde los resultados de una operación anterior se envían de vuelta a influir en futuras decisiones o funciones del sistema.

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11
Q

¿Qué significa CPI?

A

Ciclos por instruccion

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12
Q

¿Cuáles son las etapas del procesamiento en un procesador y qué ocurre en cada una de ellas?

A

Las etapas del procesamiento en un procesador son:
Fetch (obtener instrucción)
Decode (decodificar instrucción)
Register fetch (lectura de operandos)
Execute (ejecutar)
Memory Access (acceso de memoria)
Write back (escritura de resultados)

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13
Q

¿Cuáles son las diferencias clave entre un latch y un flip flop?

A

La diferencia entre un latch y un flip flop es que el flip flop tiene un temporizador y puede ser más controlado en su operación.

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14
Q

¿Qué son MIPS (Millones de instrucciones por segundo) y cómo se relacionan con la eficiencia del procesador?

A

MIPS (Millones de instrucciones por segundo) es una medida de rendimiento del procesador y se relaciona con su eficiencia en la ejecución de instrucciones.

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15
Q

¿Qué es un procesador monociclo y cómo se diferencia de uno multiciclo?

A

Un procesador monociclo realiza acciones en un solo ciclo de reloj, mientras que un procesador multiciclo requiere varios ciclos para completar una instrucción.

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16
Q

¿Cómo interactúa la ALU con los registros del procesador durante la ejecución de una instrucción?

A

La ALU recibe datos desde los registros del procesador, ejecuta instrucciones que implican cálculos o comparaciones, y envía los resultados de vuelta a los registros o la memoria.

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17
Q

¿Cuál es el nombre del primer microprocesador?

A

El primer microprocesador es el Intel 4004.

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18
Q

¿En qué año fue creado el Intel 4004?

A

1971

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19
Q

¿Para qué empresa fue creado el Intel 4004 y cuál era su propósito?

A

El Intel 4004 fue creado a petición de una empresa japonesa llamada Busicom, cuyo propósito era desarrollar un producto más pequeño y económico para calculadoras.

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20
Q

¿Qué es un transistor y para qué se utiliza?

A

Un transistor es un dispositivo semiconductor que actúa como interruptor o amplificador en circuitos electrónicos, y es fundamental en la electrónica moderna.

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21
Q

¿Qué son los circuitos integrados y cuál es su función?

A

Los circuitos integrados son un conjunto de componentes electrónicos (como transistores, resistencias, capacitores y diodos) que se integran en un solo chip de material semiconductor, y trabajan juntos para realizar funciones específicas en dispositivos electrónicos.

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22
Q

¿Cuáles son las etapas de operación del Intel 4004?

A

Las etapas de operación del Intel 4004 son: Fetch (obtener instrucción), Decode (decodificar instrucción), Register fetch (lectura de operandos), Execute (ejecutar), Memory Access (acceso de memoria), y Write back (escritura de resultados).

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23
Q

¿Cuál es el fenómeno que hace que los procesadores se conviertan en complejos?

A

La cantidad tan grande de instrucciones, conocido como un conjunto complejo de instrucciones.

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24
Q

¿Qué significa CISC?

A

CISC significa Conjunto de Instrucciones Complejo.

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25
¿Qué limitación se menciona sobre los procesadores CISC?
No necesariamente cumplían perfectamente todas sus instrucciones.
26
¿Qué es RISC y qué significa su acrónimo?
RISC significa Conjunto de Instrucciones Reducido.
27
¿Cuál es el enfoque de la arquitectura RISC según el principio de Pareto?
Se busca hacer procesadores dedicados que realicen el 20% de las tareas perfectamente para que el 80% sea resuelto.
28
¿Qué es ARM y en qué se basa su arquitectura?
ARM (Advanced RISC Machine) es una arquitectura de procesadores basada en el conjunto de instrucciones RISC.
29
¿Cómo mejora la arquitectura ARM la eficiencia energética y el rendimiento?
Los procesadores ARM ejecutan operaciones simples que requieren menos ciclos de reloj por instrucción.
30
¿Cuál es la diferencia entre arquitectura y microarquitectura?
La arquitectura (macroarquitectura) es el conjunto de instrucciones que el procesador sabe computar, mientras que la microarquitectura se refiere a cómo está diseñado internamente el procesador y cómo responde a las instrucciones.
31
¿Qué implica la diferencia de cantidades de instrucciones entre CISC y RISC?
En CISC, una tarea se completa en una sola instrucción, mientras que en RISC se requieren varias instrucciones para realizar la misma tarea.
32
¿Cómo se describe la programación en la arquitectura RISC?
Es una programación vertical, ya que se necesita una cantidad de instrucciones que crecen hacia abajo para realizar una tarea.
33
¿Cómo se describe la programación en la arquitectura CISC?
Es una programación horizontal, ya que la instrucción crece hacia arriba.
34
¿Cuál es la diferencia en el uso de registros entre CISC y RISC?
En RISC se necesitan muchos registros para almacenar datos, mientras que en CISC no se necesitan tantos registros.
35
¿Qué modelo de memoria se utiliza en CISC y cuál en RISC?
En CISC se utiliza el modelo "Von Neumann", que tiene una memoria para datos e instrucciones juntos, mientras que en RISC se usa el modelo "Harvard", que tiene memoria separada para datos y para instrucciones.
36
¿Qué empresa buscaba crear una Personal Computing (PC)?
International Business Machines (IBM).
37
¿Cuál procesador eligió IBM para sus computadoras personales?
8088
38
¿Qué característica define al procesador 8086?
Fue el primer procesador de 16 bits.
39
¿Cuántos datos puede almacenar el procesador 8086?
Puede almacenar 15 datos (de 0 a 15) debido a sus 16 bits.
40
¿Cuántos pines tiene el procesador 8086 en total y cuántos se encargan de dar dirección a la memoria?
Tiene un total de 40 pines, 20 de cada lado, de los cuales 20 se encargan de dar dirección a la memoria mediante MUXs os cuales estan indicados como AD (Adress and Data ).
41
¿Qué diferencia fundamental hay entre el 8086 y el 8088 en términos de bits?
El 8086 es de 16 bits, mientras que el 8088 es de 8 bits.
42
¿Cuál es la función de los registros de uso general en estos procesadores?
Se utilizan para casi cualquier acción y son registros de 16 bits.
43
¿Cómo se dividen los registros de uso general en términos de bits?
Cada registro se divide en dos, cada uno de 8 bits.
44
¿Qué función cumple el registro Acumulador (Ax) en los procesadores?
Se utiliza para acumular datos; los datos se dirigen automáticamente al registro AX si es de 16 bits o a AH o AL si es de 8.
45
¿Cuál es la función principal del registro Base (Bx)?
Realiza procesos de uso de direcciones mediante cargas de bases de dirección.
46
¿Qué operaciones realiza el registro Contador (Cx)?
Realiza procesos e instrucciones de tipo contador.
47
¿Para qué se utiliza el registro Datos (Dx)?
Se utiliza para realizar procesos de carga de datos de dirección de memoria.
48
¿Qué son los registros de uso específico?
Los registros de uso especifico se tratan de registros en donde son necesarios procesos que los registros de uso general no cubren
49
¿Qué indica el Instruction Pointer (IP)?
Indica en cuál instrucción se encuentra el procesador en ese momento.
50
¿Cómo se define el segmento de código en los registros de los procesadores?
Se define como Code Segment (CS), que es el espacio de registro de código.
51
¿Qué es el Stack Segment (SS)?
Es el segmento de datos de pila que se utiliza para almacenar datos temporales durante la ejecución de un programa.
52
¿Cuál es el propósito del Data Segment (DS)?
Indica la dirección de memoria donde iniciará el segmento de datos.
53
¿Qué es el Extra Segment (ES) y cuál es su función?
Es un espacio que la pila o los datos pueden utilizar, segmentando la memoria.
54
¿Por qué se dividen los registros de uso general en dos secciones de 8 bits?
Para permitir una lectura más efectiva de los registros que se introducen en cada sección.
55
¿Qué tipo de arquitectura utilizan los procesadores 8086 y 8088?
Utilizan una arquitectura de conjunto de instrucciones (ISA) que les permite ejecutar instrucciones y procesar datos.
56
¿Qué es la memoria caché y cuál es su función?
La memoria caché permite almacenar copias locales de información para un acceso más rápido.
57
¿Cómo se caracteriza el nivel uno de caché en el microprocesador?
El nivel uno de caché es pequeño y rápido.
58
¿Cuál es la función del registro del procesador?
Son pequeñas memorias dentro de la CPU que almacenan datos, instrucciones o direcciones temporalmente, mejorando la velocidad y eficiencia del procesamiento.
59
¿Qué es el principio de localidad?
Se refiere a que cuando un programa utiliza datos o instrucciones, es probable que pronto vuelva a usar los mismos o cercanos en la memoria.
60
¿Cuáles son las características de la memoria RAM?
La memoria RAM es considerada la memoria principal, con tiempos de acceso significativamente más lentos que los niveles de caché. Es volátil.
61
¿Qué tipo de memoria es DIMM y cuáles son sus características?
DIMM (Dual In-line Memory Module) es un tipo de memoria más común hoy en día, con 168 pines y doble entrada.
62
¿Qué es la memoria Flash y dónde se utiliza?
La memoria Flash permite lectura y escritura, tiene una duración de unos 20 años, y se utiliza en dispositivos como USB y tarjetas de memoria.
63
¿Cuáles son las diferencias entre ROM, PROM, EPROM y EEPROM?
ROM (Read Only Memory): Se quemaban, solo se podian escribir una vez. PROM (Programmable Read-Only Memory): Aqui se escribe el BIOS. No se puede borrar, solo con luz ultravioleta. EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory): Borrable. EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory): Borrable electricamente.
64
¿Qué son las cintas magnéticas y cómo funcionan?
Son un medio de almacenamiento de datos que utilizan una cinta delgada recubierta de material magnético para grabar y almacenar información.
65
¿Cuál es la diferencia entre SODIMM y otros tipos de módulos de memoria?
SODIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module) son módulos soldadas y se utilizan principalmente en laptops.
66
¿Cuáles son los tipos de memoria RAM?
SIMM (single In-line Memory Module): Tipo antiguo de memoria RAM. Tenian 2 versiones, una de 30 y otra de 72 pines y se utilizaban en tarjetas principales. DIMM (dual In-line Memory Module) : Tipo de memoria mas comun hoy en dia, con 168 pines y doble entrada. RIMM (Rambus In-line Memory Module): Incorpora su propio bus de datos, las direcciones, tiene sus propios controles de velocidad. Basada en almacenamiento por capacitores, los cuales necesitan ser refrescados constantemente para mantener la informacion. SODIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module): Son soldadas, se utilizan principalmente para laptops. DDR (Double Data Rate): Tipo de memoria que transfiere datos rapidamente. Tiene diferentes versiones (DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5). La compatibilidad de la placa madre determina que tipo de memoria DDR se puede utilizar
67
¿Qué es la memoria volátil?
Es la memoria que pierde la información almacenada una vez que se apaga la computadora.
68
¿Qué caracteriza a la memoria de uso permanente?
Mantiene la información almacenada aun si se apaga la computadora.
69
¿Cuál es la diferencia principal entre la arquitectura Harvard y Von Neumann?
En la arquitectura Harvard, las memorias de instrucciones y de datos están separadas. En la arquitectura Von Neumann las memorias de instrucciones y de datos están juntas.
70
¿Cuál es la diferencia entre UMA y Uniform Memory Access?
Uniform Memory Access se refiere a la disponibilidad de recursos según su ubicación, afectando el tiempo de acceso, mientras que Upper Memory Access es específicamente donde se escribe el BIOS.
71
¿Qué caracteriza a la arquitectura NUMA (Non Uniform Memory Access)?
En NUMA, el tiempo de acceso a cada recurso no es uniforme, dependiendo de la distancia y el lugar donde están almacenados.
72
¿Qué caracteriza a la arquitectura UMA (Uniform Memory Access)?
El tiempo de acceso a la memoria se mantiene uniforme, independientemente de que memoria se este utilizando.
73
¿Cómo afecta la búsqueda lineal al acceso a la memoria?
El proceso es lento si se busca de manera lineal, revisando cada elemento uno por uno, especialmente si la cantidad de datos es grande.
74
¿Qué se propone para memorias más caras y rápidas en cuanto al acceso?
Se propone clasificar las memorias según sus direcciones finales para facilitar un acceso rápido.
75
¿Cuáles son algunos problemas asociados con la clasificación de memorias para un acceso rápido?
Se debe reemplazar datos en memoria cuando hay conflictos y se desperdicia espacio en memoria al sobrescribir datos.
76
¿Qué es la memoria asociativa?
Es un tipo de memoria que permite acceder a datos de manera rápida y eficiente al buscar información basada en su contenido en lugar de su dirección.
77
¿Qué se requiere para implementar memoria asociativa?
Se requiere un gran número de recursos computacionales para su implementación.
78
¿Qué es el FSB (Front Side Bus)?
Es el bus frontal que conecta el procesador con los componentes de la computadora.
79
¿Qué es un chipset en el contexto de una tarjeta madre?
Un chipset es un conjunto de chips dentro de la tarjeta madre que envía instrucciones al procesador.
80
¿Cuál es la función del Northbridge en un chipset?
Conecta la ranura PCI Express y la memoria RAM, y permite reutilizar los pines.
81
¿Qué conexión tiene el Southbridge con los puertos I/O?
Tiene un I/O Controller Hub que gestiona puertos SATA, IDE, Ethernet, entre otros.
82
¿Qué es el Hyper Transport?
Es un concepto creado por AMD, NVIDIA y otras empresas para conectar componentes al procesador de manera eficiente, eliminando la necesidad del Northbridge.
83
¿Cómo reaccionó Intel al desarrollo del Hyper Transport?
Intel no se actualizó con el Hyper Transport, sino que mejoró la velocidad del FSB hasta su límite. Por lo que responden al HT al sacar la tecnologia Quick Path Interconnect(QPI).
84
¿Qué es el paralelismo en computación?
Es la ejecución de varias transacciones de manera simultánea.
85
¿Cuál es la diferencia entre concurrencia y paralelismo?
La concurrencia implica ejecutar instrucciones una a la vez, mientras que el paralelismo permite que todas las instrucciones se ejecuten al mismo tiempo.
86
¿Cuántas instrucciones puede ejecutar un núcleo de CPU al mismo tiempo?
Un núcleo puede ejecutar una instrucción por cada ciclo de reloj.
87
¿Qué es SMP en el contexto de paralelismo?
SMP (Symmetric Multiprocessing) se refiere a procesadores simétricos que operan a potencias de 2 para garantizar un balance en el sistema.
88
¿Qué es un procesador multicore?
Es un procesador que contiene dos o más núcleos, lo que permite ejecutar dos instrucciones simultáneamente en el mismo procesador.
89
¿Qué fabricantes lograron implementar procesadores multicore?
AMD e Intel lograron incorporar múltiples núcleos en un mismo procesador.
90
¿Qué es un clúster en computación?
Un clúster es un conjunto de computadoras conectadas que funcionan como una sola unidad, donde una computadora principal (maestra) distribuye instrucciones a los demás (esclavos).
91
¿Qué son las supercomputadoras?
Son computadoras extremadamente potentes que utilizan paralelismo, como Tianhe-2 y Titan.
92
¿Qué es la taxonomía de Flynn?
Es un sistema de clasificación de sistemas computacionales basado en la cantidad de instrucciones y datos que pueden procesar, incluyendo SISD, SIMD, MISD y MIMD.
93
¿Cuál es la diferencia entre procesadores simétricos y asimétricos?
Los procesadores simétricos realizan las mismas tareas, mientras que los asimétricos pueden tener un procesador de alta eficiencia que consume muchos recursos y otro de menor eficiencia que consume menos.
94
¿Qué es una GPU y qué tipo de procesamiento realiza?
Una GPU es un procesador vectorial que permite aplicar una instrucción a múltiples datos simultáneamente, clasificándose como SIMD.
95
¿Qué son los sistemas integrados?
Son dispositivos empaquetados que contienen diversos elementos dentro del mismo dispositivo, como procesadores, módems de telefonía, Bluetooth y manejo de interfaces de cámaras.
96
¿Cuál es la principal diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador?
Un microprocesador tiene la RAM, ROM y periféricos externos al encapsulado, mientras que un microcontrolador integra RAM, ROM, periféricos y CPU en un solo chip.
97
¿Para qué se utilizan comúnmente los microcontroladores?
Se utilizan para tareas de control, como encender luces, manejar motores y recibir señales de sensores.
98
¿Cuáles son algunos ejemplos populares de microcontroladores?
Atmel y Arduino son ejemplos populares, siendo Arduino conocido por su facilidad de uso en proyectos educativos y de robótica.
99
¿Qué función cumple el ADC en un microcontrolador?
El ADC (Analog Digital Converter) convierte señales analógicas a digitales, permitiendo que el CPU las utilice.
100
¿Qué significa GPIO en el contexto de microcontroladores?
GPIO (General Purpose Input/Output) se refiere a una interfaz de pines que permite la interacción con dispositivos externos, donde se puede decidir el rol de cada pin.
101
¿Qué es una Single Board Computer (SBC)?
Es una computadora en una sola placa que incluye un procesador, RAM y puertos USB, como la Raspberry Pi.
102
¿Qué es el Internet de las cosas (IoT)?
Es la integración de dispositivos con internet, permitiendo control remoto a través de asistentes como Alexa o aplicaciones en teléfonos.
103
¿Para qué se utilizan operaciones de punto flotante (FPU) en sistemas?
Se utilizan para cálculos más precisos en lugar de operaciones con números enteros o punto fijo.
104
¿Qué es el estándar IEEE 754?
Es un estándar para representar números en punto flotante en computadoras, que incluye Single Precision (32 bits) y Double Precision (64 bits).
105
¿Cómo se estructura el formato Single Precision según el estándar IEEE 754?
En 32 bits, el primer bit es el signo, 8 bits son para el exponente y 23 bits son para la matriz.
106
¿Qué es un Digital Signal Processor (DSP)?
Son procesadores especializados en manejar datos en formato de señales digitales, como audio y video.
107
¿Qué operaciones pueden realizar los DSP?
Permiten filtrado de señales, conversión de formatos y procesamiento rápido de datos numéricos.
108
¿Por qué no se debe confundir una GPU con una tarjeta de video?
La GPU es un procesador especializado, mientras que una tarjeta de video incluye otros componentes para la representación gráfica.
109
¿Qué es el empaquetado de circuitos integrados?
Es la forma en la que está contenido el chip de silicio, permitiendo la interacción con el mundo real y la conexión a las placas base, con algún tipo de protección como cerámica, plástico o vidrio.
110
¿Qué tipo de protección se utiliza comúnmente en el empaquetado de circuitos integrados?
Se utilizan materiales como cerámica, plástico o vidrio dopado para cubrir el chip y proteger la lógica computacional.
111
¿Qué caracteriza al empaquetado DIP (Dual Inline Package)?
Tiene dos filas de pines a cada lado del chip y una cantidad limitada de pines, lo que obliga a alternar entre señales de datos y direcciones.
112
¿Cuál es un ejemplo de un procesador que utiliza el empaquetado DIP?
El procesador 8088, que tiene 40 pines, 20 de cada lado.
113
¿Cómo se distingue el empaquetado SOP (Small Inline Package) del DIP?
En el SOP, los pines están soldados y no atraviesan la placa, lo que proporciona mayor eficiencia de espacio y más puntos de conectividad.
114
¿Qué es el BGA (Ball Grid Array)?
Es un tipo de empaquetado que utiliza una alta cantidad de bolitas para crear puntos de conexión, maximizando el área de la placa.
115
¿Qué caracteriza al empaquetado LGA (Land Grid Array)?
No tiene pines ni bolitas, sino puntitos donde se conectan, permitiendo la conexión por soldadura o mediante un socket.
116
¿Qué procesador comúnmente usaba el empaquetado PGA?
El procesador Pentium 1, utilizado en los 2000.
117
¿Cómo impacta la evolución de los empaquetados en la cantidad de conexiones?
Aumenta la cantidad de pines y conexiones, reduciendo la necesidad de alternar entre diferentes tipos de señales (datos y direcciones).
118
¿Cuáles son las características del empaquetado BGA en términos de conexiones?
Está formado por bolitas que permiten crear una gran cantidad de puntos de conexión en el área completa de la placa.
119
¿Qué es lo que permite que los empaquetados avanzados, como el LGA, se conecten eficientemente?
La disposición de puntos de conexión permite una conexión por soldadura o mediante sockets, facilitando la integración con otros componentes.
120
¿Qué indica la ley de Moore?
Indica que cada año los procesadores deben ser más densos y pequeños.
121
¿Qué es el ISA?
Instruction Set Architecture -> Conjunto de instrucciones de una arquitectura.
122
¿En dónde se encuentra la memoria caché?
Se encuentra adentro del procesador, el cual se compone en su mayoría de esta memoria.
123
¿Qué es la palabra?
Es la cantidad de bits que maneja el procesador.
124
¿Qué son los complementos?
Es aquello que le falta a un número para llegar a una base. Nota: el complemento en binario se obtiene con la fórmula: A + B (negado) + 1
125
¿A qué se refiere el principio de localidad?
Se refiere a la probabilidad de que se necesite utilizar una alta cantidad de datos basada en una solicitud específica.
126
¿Qué significa BCD?
Binary Convert Decimal.