Bearbeiten von „Gedächtnisprotokoll RS09-1

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Wandeln sie folgende Zahl 7951 in Binär, Oktal und Sedezimaldarstellung um.
Wandeln sie folgende Zahl 7951 in Binär, Oktal und Sedezimaldarstellung um.


== Aufgabe 2 (Bonusaufgabe) ==
== Aufgabe 2 (Bonusaufgabe)==
(10 Punkte)
(10 Punkte)


Wandeln Sie 0,35 in einen Binärbruch um. Geben Sie dazu die Vorperiode und Periode an und runden Sie diesen neutral auf die 8 Stelle.
Wandeln Sie 0,35 in einen Binärbruch um. Geben Sie dazu die Vorperiode, Periode an und runden Sie diesen neutral auf die 8 Stelle.


== Aufgabe 3 ==
== Aufgabe 3 ==
(10 Punkte)
(10 Punkte)


Gegeben sind folgende absolute Häufigkeiten 4, 7, 11, 18, 19, 23 eines Zeichensatzes. Geben Sie die Längen der Codewörter eines zugehörigen Huffmancodes an.
Gegeben sind folgende Relative Häufigkeiten 4, 7, 11, 18, 19, 23 eines Zeichensatzes. Geben Sie die Längen der Codewörter eines zugehörigen Huffmancodes an.


== Aufgabe 4 ==
== Aufgabe 4 ==
(20 Punkte)  
(20 Punkte)  


Berechnen Sie zu folgender Bitkette K = 11010010010 einen Prüfcode mittels des Divisionspolynoms C = 10011. Geben Sie die korrigierte Nachricht in der Form K konkav C an.
Berechnen Sie zu folgender Bittkette K = 11010010010 einen Prüfcode mittels des Divisionspolynoms C = 10011. Geben Sie die korrigierte Nachricht in der Form K konkav C an.


== Aufgabe 5 (Zusatzaufgabe) ==
== Aufgabe 5 (Zusatzaufgabe) ==
(20 Punkte)
(20 Punkte)


Berechnen Sie, ob die folgenden Nachrichten korrekt übertragen wurden, das Divisionspolynom ist 1101. Ansonsten geben Sie die korrigierten Nachrichten an.
Berechnen Sie ob die folgenden Nachrichten korrekt übertragen wurden, das Divisionspolynom ist 1101. Ansonsten geben Sie die korrigierten Nachrichten an.


a) 0111001
a) 0111001
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c)
c)


Geben Sie an, welche Bedeutung die in der Schaltung verwendeten Symbole als elementare Schaltglieder haben.
Geben Sie an welche Bedeutung die in der Schaltung verwendeten Symbole als elementare Schaltglieder haben.


d)
d)


Geben Sie an, wie oft die elementaren Schaltglieder in der Schaltung verwendet wurden.
Geben Sie an wie oft die elementaren Schaltglieder in der Schaltung verwendet wurden.


== Aufgabe 7 ==
== Aufgabe 7 ==
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http://img216.imageshack.us/img216/3715/verbindungendn9.th.jpg
http://img216.imageshack.us/img216/3715/verbindungendn9.th.jpg
[[Kategorie:Gedaechtnisprotokoll|RS]]
== Aufgabe 9 ==
== Aufgabe 9 ==
( 15 Punkte )
( 15 Punkte )
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         restore
         restore


== Aufgabe 10 (Bonusaufgabe) ==
== Aufgabe 10 ==


Gegeben seien zwei Single-Zahlen (32 Bit) a und b in Sedezimalnotation.
Gegeben seien zwei Single-Zahlen (32 Bit) a und b in Sedezimalnotation.
Berechnen Sie die Summe von a und b und geben Sie sie auch in Sedezimalnotation an.
Berechnen Sie die Summe von a und b und geben Sie sie auch in Sedezimalnotation an.


'' 4 Additionsaufgaben, davon 2 relativ simple, in denen für die Ergebnisangabe der Exponent geändert werden musste, eine Aufgabe mit einer negativen Zahl sowie eine mit 'unendlich' als Summand ''
4 Additionsaufgaben!


== Aufgabe 11 (Bonusaufgabe) ==
== Aufgabe 11 ==


Die XOR Operation hat einige besonders schöne Eigenschaften. Unter anderem gilt: (a XOR b) XOR a = b.
Sie haben die Formel (a XOR b) XOR a = b, und müssen aus zwei Registern R1 und R2 ein Ergebnis berechnen, ohne einen Zwischenspeicher zu verwenden.
Nutzen Sie nur die XOR Funktion, um zwei Register ohne einen Zwischenspeicher zu vertauschen.
Schreiben Sie Assembler-Code und nutzen Sie die Eigenschaften der XOR Funktion.


''Anmerkung: Pseudo oder Assemblercode war gefragt.''
''Anmerkung: Assembler-Code war in der Aufgabenstellung nicht explizit gefragt, kann das hier wer besser in den Wortlaut übersetzen?''


== Aufgabe 12 ==
== Aufgabe 12 ==
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Bytenummer:      Bit
Bytenummer:      Bit
</pre>
</pre>
== Aufgabe 13 ==
Bestimmen Sie für die folgende Referenzkette R die Anzahl der Seitenalarme bei Beladys
Algorithmus und dem LRU-Verfahren bei einer Größe des Kachelspeichers von 3.
R = a b c d a b b a c e d c a f g a d b c f
[[Kategorie:Gedaechtnisprotokoll|RS]]

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