Sistemas Operativos Avanzados
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Título del Test:![]() Sistemas Operativos Avanzados Descripción: Test parcial 2 SOA |




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Indique una característica de Linux Embebido. La habilidad de personalizar el sistema operativo embebido para una aplicación especifica sin ayuda de terceros. Es un sistema operativo de propósito general. Es un sistema operativo de tiempo real. Es un sistema operativo de red. Es un sistema operativo de escritorio. ¿Qué es un depurador (debugger)?. Un dispositivo de almacenamiento. Un dispositivo de salida. Un dispositivo de entrada. Es un programa usado para probar y depurar (eliminar) los errores del código fuente. (3.1) ¿Cuáles son ejemplos de sistemas embebidos?: Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. smart Tv. horno microondas. Reproductor MP4. Grabadoras de DVD. Controlador de despegue de un avión. ¿Cuáles son sistemas operativos embebidos?: seleccione las 3 (tres) opciones correctas. Windows Mobile. BlackBerry OS. Linux embedded. Microsoft OS. Mac OS. Un sistema embebido es un componente de un sistema heterogéneo mas grande, que incluye partes mecánicas, eléctricas, entre otras. Verdadero. Falso. ¿Qué es un compilador?. Un programa que traduce código fuente. Un programa que ejecuta el código fuente. Un programa que depura el código fuente. Un programa que edita el código fuente. ¿Qué características tienen los sistemas integrados?. Algunos no aceptan software instalado por el usuario. Son sistemas de propósito general. Son sistemas de escritorio. Son sistemas de red. ( 3.1 ) El hardware de un sistema embebido en general cuenta con capacidades ilimitadas. Verdadero. Falso. (3.2) ¿Por qué podemos decir que un desarrollo de un sistema embebido conlleva cierta simplificación?. Evita agregar nuevas aplicaciones. Porque los sistemas embebidos tienen menos restricciones que los sistemas de propósito general. Porque los sistemas embebidos tienen menos funcionalidades que los sistemas de propósito general. Porque los sistemas embebidos tienen menos componentes que los sistemas de propósito general. ¿Qué es GPL?. Un compilador. Un sistema operativo. Un lenguaje de programación. Licencia Publica General. Indique los diferentes niveles en los sistemas operativos empotrados: seleccione las 3 (tres) opciones correctas. Firmware con la posibilidad de realizarse determinados ajustes en el sistema. Un sistema operativo embebido con el firmware específico para el dispositivo en cuestión, desarrollados conjuntamente con el hardware. Sistemas administrados desde un sistema central dedicado. Sistema operativo en un SO simplificado. Un Firmware con la posibilidad de convertirse en datos. ¿Qué propiedad tienen los sistemas embebidos?. Siempre ejecutara software confiable. Son sistemas de propósito general. Son sistemas de escritorio. Son sistemas de red. (3.3) Seleccione la opción correcta. ¿Qué características tienen los sistemas integrados?. Ejecutan un número limitado de programas. Ejecutan un número ilimitado de programas. Son sistemas de escritorio. Son sistemas de red. (3.3) ¿Por qué se pueden realizar mejores optimizaciones en los sistemas embebidos?. Los programas que se ejecutan se conocen en tiempo de compilación. Porque los sistemas embebidos tienen menos componentes que los sistemas de propósito general. Porque los sistemas embebidos tienen menos funcionalidades que los sistemas de propósito general. Porque los sistemas embebidos tienen menos restricciones que los sistemas de propósito general. (3.3) ¿Qué ventaja ofrecen los microkernels?. Su estructura es más dinámica. Poca seguridad. Importabilidad. Menor modularidad. (3.3) ¿Por qué decimos que los microkernels son muy flexibles?. Un módulo se puede cargar y conectar en cualquier momento. Porque los microkernels son muy pequeños. Porque son muy rápidos. Porque son muy modulares. (3.3) En Symbian, ¿Qué funciones se incluyen en el nanokernel?. Las más básicas. Funciones de red. Funciones de seguridad. Funciones de gráficos. Funciones de audio. (3.3) ¿Cómo se abre un archivo utilizando microkernels?. Utilizando connect. Se utiliza una función especial en el espacio de usuario. Se utiliza un comando especial en la línea de comandos. Se utiliza una función especial en el kernel. (3.3) ¿Qué ventaja trae acceder a los recursos con el mecanismo cliente/servidor?. Se puede actualizar con facilidad e intercambiar por nuevos diseños. Mayor velocidad. Mayor eficiencia. Mayor seguridad. (3.3) ¿Cuál de los siguientes usos puede tener un giroscopio?. Usado para detectar el curso del camino y para identificar segmentos rectos y curvos. Medir la temperatura. Medir la presión. Medir la humedad. (3.3) ¿Cuáles son ventajas de Linux Embebido?: seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. Soporte gratuito. Disponibilidad del código fuente. Soporte rentado también disponible. Se evitan costos de licencia. Mayor seguridad. 3.3)¿Qué funciones se llevan a cabo a nivel de kernel de Symbian? Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. La memoria dinámica. La planificación de procesos. Servicios de objetos complejos. Los hilos en modo usuario. La memoria estatica. ( 3.3 ) ¿Qué ventaja trae acceder a los recursos con el mecanismo diente/servidor?. Administrar múltiples accesos a los recursos. Mayor seguridad. Mayor modularidad. Mayor eficiencia. 3.4) ¿Qué características tienen en común Symbian OS con los sistemas operativos tradicionales? Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. Soporte común para los sistemas de archivos. Procesos de hilo. Redes. Administración de memoria. Nodos. (3.4) ¿Qué situación conllevó el desarrollo de microkernels?. El balance entre que el sistema operativo haga todo y que no haga nada. La necesidad de sistemas operativos más rápidos. La necesidad de sistemas operativos más modulares. La necesidad de sistemas operativos más eficientes. (3.4) Indique un sistema operativo descontinuado en el dominio de sistemas embebidos. Symbian OS. Windows CE. FreeRTOS. Android Things. (3.4) ¿En qué lenguaje fue desarrollado Symbian OS?. C/C++. Java. Ruby. Python. Java Script. (3.4) ¿Con qué está diseñado el núcleo Symbian OS?. APls especializadas en multimedia. APls especializadas en numeros. APls especializadas en datos. APls especializadas en video. (3.4) ¿Qué implica el uso de microkernels?. El sistema operativo se ejecuta en forma de procesos de servidor a nivel de usuario. El sistema operativo se ejecuta en forma de procesos de servidor a nivel de host. El sistema operativo se ejecuta en forma de procesos de servidor a nivel de kernel. El sistema operativo se ejecuta en forma de procesos de servidor a nivel de base de datos. (3.4) ¿Qué metodología se utilizó para desarrollar Symbian OS?. Orientado a objetos. Metodología en cascada. Metodología ágil. Metodología de desarrollo dirigido por modelos. (3.4) ¿Cómo se ejecutan los nanohilos?. En modo privilegiado. En el espacio de memoria compartida. En interrupciones. En el usuario. (4.1) ¿Qué es POSIX?. Es un estándar de interfase de sistema operativo, basado en UNIX. Un lenguaje de programación. Un sistema operativo. Un tipo de archivo. (4.1) ¿Cuál es el factor clave en los sistemas operativos de tiempo real?. El tiempo. La velocidad del procesador. La eficiencia del sistema operativo. El tamaño de la memoria RAM. (4.1) Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. El POSIX.4 ha extendido la interfaz de señales para conseguir estas características: Las señales en tiempo real se guardan en colas, por lo que los eventos no se pierden. El rango de señales disponibles para la aplicación ha sido expandido. Las señales de tiempo real contienen un campo adicional de información, que la aplicación puede utilizar para intercambiar datos entre el generador de la señal y el modulo que la procesa. Las señales en tiempo real pendientes de procesado se extraen de la cola en orden de prioridad. El rango de señales disponibles para la aplicación ha sido disminuido. (4.2) ¿Cuáles son beneficios de VxWorks? Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. Soporte para la certificación de seguridad crítica. Plataforma que cumple con ARINC 653. Soporte Java Runtime. Tecnología de virtualización. Soporte C++. (4.2) ¿Cuál es el objetivo principal del estándar POSIX?. Establecer un conjunto de reglas para la creación de sistemas operativos. Establecer un conjunto de reglas para la creación de aplicaciones. Establecer un conjunto de reglas para la creación de redes de computadoras. Permitir la portabilidad de aplicación a nivel de código fuente. (4.3) ¿A qué se refiere el término determinismo?. Cuanto tiempo consume un Sistema Operativo en reconocer una interrupción. La capacidad de un sistema operativo para predecir el futuro. La capacidad de un sistema operativo para controlar el hardware de una computadora. La capacidad de un sistema operativo para ejecutar múltiples procesos al mismo tiempo. (4.3) ¿A qué se refiere el término sensibilidad?. Cuanto tiempo consume un Sistema Operativo de Tiempo Real en dar servicio a la interrupción después de reconocerla. La capacidad de un sistema operativo para detectar errores en el hardware de una computadora. La capacidad para detectar errores en la red de una computadora. La capacidad de un sistema operativo para detectar errores en el software de una computadora. (4.3) ¿A qué se refiere el termino fiabilidad, en los sistemas operativos de tiempo real?. En estos tipos de sistemas una falla puede ser catastrófica, asique son inaceptables. La capacidad de un sistema operativo para ejecutar múltiples procesos al mismo tiempo. La capacidad de un sistema operativo para controlar el hardware de una computadora. La capacidad de un sistema operativo para predecir el futuro. (4.3) ¿A qué se refiere la Tolerancia a los fallos?. El sistema en todo momento debe ser estable, y en caso no puede atender todas sus tareas debe atender las más críticas y con mayor prioridad. La capacidad de un sistema operativo para detectar errores en el hardware de una computadora. La capacidad de un sistema operativo para detectar errores en la red de una computadora. La capacidad de un sistema operativo para detectar errores en el software de una computadora. 4.3) Deberemos caracterizar las tareas, podemos utilizar las siguientes clasificaciones: seleccione las 3 (tres) opciones correctas. Periódicas y aperiódicas. Críticas y no críticas. Esporádicas. Dinamicas y estaticas. Ligeras y pesadas. (4.4) ¿En qué área se aplican los sistemas operativos de tiempo real?. Control de tráfico aéreo. En la industria alimentaria. En la industria automotriz. En la industria textil. (4.4) Indique un sistema operativo popular en el dominio de sistemas embebidos. VxWorks. Windows 10. Linux. macOS. Ubuntu. 4.3 ) El POSIX.4 ha extendido la interfase de señales para conseguir estas características: seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. El rango de señales disponibles para la aplicación ha sido expandido. Las señales de tiempo real pendientes de procesado se extraen de la cola en orden de prioridad, usando el numero de señal como prioridad. Las señales de tiempo real se guardan en colas, por lo que los eventos no se pierden. Las señales de tiempo real contienen un campo adicional de información, que la aplicación puede utilizar para intercambiar datos entre el generador de la señal y el módulo que la procesa. Las señales de tiempo real se guardan en colas, por lo que los eventos se pierden. (4.4) ¿Qué significa que VxWorks tenga amplia conectividad?. Soporta los estándares de conectividad líderes en la industria junto con los protocolos de red. Es compatible con una amplia variedad de dispositivos de hardware. Es compatible con una amplia variedad de sistemas operativos. Es compatible con una amplia variedad de lenguajes de programación. (4.4) ¿Cuáles son beneficios de VxWorks? Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. Escalable. Amplia conectividad. Arquitectura expansible y actualizable. Seguridad. Flexible. (4.4) Indique una característica de VxWorks. Monitor de rendimiento y depuración de código fuente y simbolivo. VxWorks es un sistema operativo de tiempo real de código abierto. VxWorks es un sistema operativo de tiempo real que se ejecuta en dispositivos móviles. VxWorks es un sistema operativo de tiempo real que se ejecuta en la nube. 4.4) ¿Cómo definimos las limitaciones temporales cuando las expresamos asociadas a un porcentaje de ocurrencia?. La restricción temporal está asociada a una probabilidad. Definimos las limitaciones temporales como el tiempo máximo que un proceso puede tardar en completarse. Definimos las limitaciones temporales como el tiempo mínimo que un proceso puede tardar en completarse. Definimos las limitaciones temporales como el tiempo que tarda un proceso en completarse en el 10% de los casos. (4.4) ¿Cómo definimos las limitaciones temporales cuando las expresamos asociadas a una función y a un porcentaje de ocurrencia?. La restricción temporal está asociada a una función de utilidad. La restricción temporal está asociada a una función de manejo. La restricción temporal está asociada a una función de manualidad. La restricción temporal está asociada a una función de funcionalidad. (4.4) Indique una característica de los sistemas operativos de tiempo real. Pequeño tamaño (con una mínima funcionalidad asociada). Gran tamaño (con una mínima funcionalidad asociada). Pequeño tamaño (con una máxima funcionalidad asociada). Único tamaño (con una única funcionalidad asociada). (4.4 ) Indique una característica de los sistemas operativos de tiempo real. Cambios rápidos de procesos o hilos. Cambios únicos de procesos o hilos. Cambios lentos de procesos o hilos. Cambios rápidos de funciones. (4.4) Indique una característica de los sistemas operativos de tiempo real. Reducción de intervalos en los que están inhabilitadas las interrupciones. Aumento de intervalos en los que están inhabilitadas las interrupciones. Reducción de intervalos en los que están habilitadas las interrupciones. Reducción de funciones en los que están inhabilitadas las interrupciones. (4.4) Indique una característica de los sistemas operativos de tiempo real. Uso de archivos secuenciales especiales que puedan acumular datos a alta velocidad. Uso de archivos secuenciales especiales que puedan acumular datos a baja velocidad. Uso de archivos dinámicos especiales que puedan acumular datos a alta velocidad. Uso de funciones secuenciales especiales que puedan guardar datos a alta velocidad. (4.4 ) ¿Qué significa planificador con derecho preferente en VxWorks?. Los procesos pueden tomar la CPU arbitrariamente. Los procesos no pueden tomar la CPU arbitrariamente. Las funciones pueden tomar la CPU arbitrariamente. Los procesos pueden tomar la CPU dinámicamente. (4.5) La industria automotriz integra numerosos proyectos que utilizan sistemas operativos de tiempo real. Verdadero. Falso. 4.5) La Electrónica de Uso Personal evita utilizar Sistemas Operativos de Tiempo Real. Falso. Verdadero. (4.5) ¿Qué es un LIDAR?. Es un dispositivo que permite determinar la distancia desde un emisor laser a un objeto o superficie utilizando un haz laser pulsado. Es un software que permite determinar la distancia desde un emisor laser a un objeto o superficie utilizando un haz laser pulsado. Es un dispositivo que no permite determinar la distancia desde un emisor laser a un objeto o superficie utilizando un haz laser pulsado. Es un dispositivo que permite determinar la capacidad desde un emisor laser a un objeto o superficie utilizando un haz laser pulsado. (4.5) ¿A qué se refiere la política de planificación Round Robin?. Esta política emplea un método de rodaja temporal para planificar procesos de la misma prioridad. Esta ley emplea un método de rodaja temporal para planificar procesos de la misma prioridad. Esta política no emplea un método de rodaja temporal para planificar procesos de la misma prioridad. (4.5) ¿A qué se refiere la política de planificación "OTHER" (otra)?. Es una política de planificación definida por la implementación. Es una política de automatización definida por la implementación. Es una política de determinación definida por la implementación. Es una política de evaluación definida por la implementación. (4.5) ¿Cuál de las siguientes opciones es un sistema operativo en tiempo real utilizado en la industria médica?. SAFERTOS. UNNN. PORTECOS. SAMERTOS. (4.5) Identifique ejemplos de Sistemas Operativos que trabajan en Tiempo Real. Seleccione las 3 (tres) opciones correctas. LynxOS. QNX. VxWorks. Windows SO. (4.5) Los sistemas operativos de tiempo real tienen fuerte presencia en diferentes industrias: seleccione las 2 (dos) opciones correctas. Industria aeronáutica. Industria médica. Industria automovilística. Industria tecnológica. |