„Rendszermodellezés 2. ZH/Rendszermodellezés” változatai közötti eltérés

Nincs szerkesztési összefoglaló
1. sor: 1. sor:
{{Kvízoldal
{{Kvízoldal
|cím=ReMo 2. ZH kikérdező
|cím=ReMo 2. ZH kikérdező|pontozás=-
}}
}}


100. sor: 100. sor:
#A képzés foka egy rendezett kategorikus változó.
#A képzés foka egy rendezett kategorikus változó.
#A képzés foka numerikus változó.
#A képzés foka numerikus változó.
==A specifikáció és az implementáció...==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3|pontozás=-}}
#…egy fejlesztési lépés/lépéssorozat bemenete ill. kimenete.
#…közül a specifikációban van több információtartalom, az a konkrétabb.
#…lehet például egy szöveges leírás és egy azonos jelentésű állapotgép.
#…kapcsolata mindig kölcsönösen egyértelmű, azaz egy specifikációhoz egy implementáció létezik, és fordítva.
==Finomítással...==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,4|pontozás=-}}
#…részletezhetjük a modell működését.
#…részletezhetjük a modell felépítését.
#…részletezhetjük a modell által kezelt adatokat.
#…eszköztől függően akár elkészíthetjük a specifikációnak szánt modell egy implementációját.
==A tesztesetek megadásához szükséges...==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3|pontozás=-}}
#…tesztbemenet.
#…tesztfedettségi arány.
#…elvárt kimenet vagy tesztorákulum.
#…futásidejű monitor.
==A holtpont...==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3|pontozás=-}}
#…egy olyan állapot, amelyből a rendszer a modellezett inputok és események hatására nem képes kilépni, legfeljebb külső (a modellen túlmutató) segítséggel.
#…előfordulhat úgy, hogy a rendszer folyamatai egymásra várakoznak.
#…és a végtelen ciklus között fontos különbség, hogy a végtelen ciklusban történhet állapotváltozás, míg a holtpontban nem.
#…determinisztikus folyamatban nem fordulhat elő.
==Egy erőforrás kihasználtsága...==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1|pontozás=-}}
#…nemnegatív.
#…mindig nagyobb vagy egyenlő a vizitációs számnál.
#…kisebb vagy egyenlő az átbocsátóképességnél.
#…egyensúlyi helyzetben megegyezik az érkezési rátával.
==Egy folyamat átbocsátási rátája...==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4|pontozás=-}}
#…nemnegatív.
#…mindig nagyobb vagy egyenlő a vizitációs számnál.
#…kisebb vagy egyenlő az átbocsátóképességnél.
#…egyensúlyi helyzetben megegyezik az érkezési rátával.
==Egyensúlyi helyzetben lévő teljesítménymodell esetén...==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4|pontozás=-}}
#…az érkezési ráta meghaladhatja az átbocsátóképességet.
#…időegységenként ugyanannyi folyamatpéldány indul, mint ahány befejeződik
#…az átbocsátási ráta és az átbocsátóképesség mindig megegyezik
#…a Little-törvény mindenképpen fennáll
==A folyamatszimuláció és a teljesítménymodellezés esetén...==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3|pontozás=-}}
#…különbség, hogy a szimuláció az erőforrásfoglalások becslése alapján futási eseteket becsül meg, míg a teljesítménymodellen végzett számítások általános összefüggéseket állapítanak meg sok futási eset átlagáról.
#…hasonlóság, hogy mindkét módszer figyelembe veszi az egy tevékenység elvégzésére alkalmas erőforrások számát.
#…hasonlóság, hogy mindkettő támogatja a hierarchikus modelleket (tehát pl. egy összetett tevékenység takarhat több kisebb elemi lépést, különböző erőforrásigényekkel).
#…a két kifejezés pontosan ugyanazt a rendszermodellezési lépést jelöli (az egyik az elérendő cél, a másik a felhasznált technika neve), és ugyanazokban az esetekben alkalmazhatóak.
==Egy folytonos változó jellemző értékeit doboz diagrammal (boxplottal) és hisztogrammal is ábrázoljuk.==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1|pontozás=-}}
#A boxplotról mindig könnyedén leolvasható az első kvartilis.
#A boxplotról mindig könnyedén leolvasható a 40. percentilis
#A boxplotról mindig könnyedén leolvasható a módusz.
#…Minden információ, ami a doboz diagramról könnyen leolvasható, a hisztogramról is könnyen leolvasható, emiatt tekintjük a doboz diagramot a hisztogram egyfajta absztrakciójának.
==1000 mért adatpontot összesítve...==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3|pontozás=-}}
#…a módusz lehet kisebb a 0.1-es kvantilisnél.
#…a medián lehet kisebb a 0.1-es kvantilisnél.
#…az átlag lehet kisebb a 0.1-es kvantilisnél.
#…az első kvartilis lehet kisebb a 0.1-es kvantilisnél.
==Vizuális elemzésnél...==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1|pontozás=-}}
#…két folytonos numerikus változó kapcsolatának vizsgálatára használhatunk párhuzamos koordináta diagramot.
#…ha két változó doboz diagramjának (boxplotjának) alakja tökéletesen megegyezik, akkor a változók értékei egyenes arányosságban állnak egymással.
#…a doboz diagramról a konkrét értékek előfordulási száma explicite leolvasható.
#…egy folytonos változó minden hisztogramjáról ugyanaz az információ olvasható le.
==Ha a rendszer felépítését vagy terhelését megváltoztatva az átbocsátása megnő...==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3|pontozás=-}}
#…miközben egy adott tevékenységének átbocsátása nem változik, akkor a tevékenység vizitációs száma csökken.
#…de az átbocsátóképessége változatlan, akkor a kihasználtság csökken.
#…akkor (egyensúlyi helyzetet feltételezve) az érkezési ráta is megnőtt.
#…akkor a rendszerben kiszolgálás alatt lévő kérések száma csökken, változatlan válaszidőt feltételezve.
==Egy rendszer teljesítményének (kapacitásának) tervezésekor...==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3|pontozás=-}}
#…benchmarkokból kiolvasható a vizsgált rendszer jövőben várható érkezési rátája.
#…szimulációval megállapítható a különféle terheléseknél várható teljesítmény.
#…felhasználhatjuk a Zipf törvényt cache méretezésére, mert segítségével megadható, mekkora terhelést jelent a leggyakoribb néhány kérés kiszolgálása.
#…felhasználhatjuk a Zipf törvényt, mert egyenes arányosságot feltételez a válaszidő és a kihasználtság közt.
==Adatfolyamháló finomításakor...==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3|pontozás=-}}
#…halmazfinomítással bővíthetjük a kommunikációs csatornák tokenkészletét, a csatornára illeszkedő csomópontokat hozzáigazítva.
#…a csomópontok (mint önálló viselkedésmodellek) belső működését finomíthatjuk.
#…a csomópontokat kiválthatjuk egy összetett részhálóval.
#…egy viselkedésmodellel leírt rendszerből származtathatjuk a specifikációját.
==A jólstrukturált folyamatmodell...==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4|pontozás=-}}
#…mindig determinisztikus, hiszen nem tartalmazhat elágazást.
#…minden fork-ot szimmetrikusan lezár join-nal, így a folyamat ágai nem fognak két join-nál kölcsönösen egymásra várva deadlockba ragadni.
#…mindig teljesen specifikált a jólstrukturált blokkokból való építkezés miatt.
#…csak olyan ciklust tartalmazhat, amelynek egyetlen kilépési pontja van.
==A követelmények...==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4|pontozás=-}}
#…a megvalósítandó rendszerrel szembeni elvárások.
#…néha többféleképpen értelmezhetőek, ha informálisan vannak megadva.
#…nemfunkcionális jellegű állítások, míg funkcionális feltételek csak az alacsonyabb szintű specifikációkban fogalmazhatóak meg.
#…a modellezés vagy fejlesztés során szerzett tapasztalatok alapján iteratíve pontosíthatóak.
==A tesztelés során az orákulum és a referencia között...==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3|pontozás=-}}
#…hasonlóság, hogy mindkettő a tesztelt rendszer kimenetének ellenőrzésére szolgál.
#…különbség, hogy deklaratív követelmények esetén referencia nem mindig adható meg, csak tesztorákulum.
#…kapcsolat, hogy a referenciából szükség szerint mindig készíthető vele azonos jelentésű orákulum, amely egyszerűen a referenciával való egyezőséget vizsgálja.
#…különbség, hogy a referencia tesztbemenet nélkül ellenőrzi a működést, míg az orákulum mellé tesztbemenetet is meg kell adni.
==A tesztfedettség...==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4|pontozás=-}}
#…0 és 1 közötti érték.
#…mérésének célja, hogy becslést kapjunk a tesztkészlet minőségéről, teljességéről.
#…növelhető a tesztorákulum megengedőbbé tételével.
#…növelhető új tesztek felvételével.
==A modellellenőrzés...==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4|pontozás=-}}
#…célja, hogy matematikai precizitással igazolja a specifikáció teljesülését.
#…a rendszert futási időben figyelve detektálja, ha az eltér a specifikációtól.
#…statikus elemzés, mivel (pl. a teszteléssel ellentétben) nem szükséges hozzá végrehajtani vagy szimulálni a modellt.
#…a modell összes lehetséges viselkedését kimerítően elemzi.