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tftp rpm 설치 tftp rpm을 구한다. tftp rpm은 client와 server가 분리되어 있는데, tftp-server로 시작 하는 rpm을 설치하여야 한다. 프로그램은 CD에서 포함되어 있다. 이미 Host PC에 위의 RPM이 설치가 되어있으면, 다시 설치 하지 않아도 무방하다. 다음의 명령어로 tftp가 설치되었는지는 확인할 수 있다. tftp rpm에 설치 되지 않았다면 tftp서버 rpm을 설치한다. rpm –i tftp-server-0.17-9.i386.rpm 명령으로 설치를 한 후 rpm –qa | grep tftp명령으로 설치 된 것을 확인 한다.
INSERT INSERT INTO 테이블명 (COLUMN_LIST)VALUES (COLUMN_LIST에 넣을 VALUE_LIST); ▶ INSERT INTO 테이블명VALUES (전체 COLUMN에 넣을 VALUE_LIST); INSERT INTO PLAYER VALUES ('2002010','이청용','K07','','BlueDragon','2002','MF','17',NULL, NULL,'1',180,69); 1개의 행이 만들어졌다. UPDATE UPDATE 테이블명 SET 수정되어야 할 칼럼명 = 수정되기를 원하는 새로운 값; 선수 테이블의 백넘버를 일괄적으로 99로 수정한다. UPDATE PLAYER SET BACK_NO = 99; 480개의 행이 수정되었다. DELETE DELETE [FROM]..
시스템 버스의 기본 동작 쓰기 동작(write operation) 순서 버스 마스터가 버스 사용권 획득 버스를 통하여 주소와 데이터 및 쓰기 신호 전송 읽기 동작(read operation) 순서 버스 마스터가 버스 사용권 획득 주소와 읽기 신호를 보내고, 데이터가 전송되어 올 때까지 대기 버스 동작의 타이밍에 따른 버스의 분류 동기식 버스(synchronous bus) : 시스템 버스에서 모든 버스 동작들이 공통의 버스 클럭을 기준으로 발생 비동기식 버스(asynchronous bus) : 버스 동작들의 발생 시간이 관련된 다른 버스 동작의 발생 여부에 따라 결정
동기식 버스 [장점] 인터페이스 회로 간단 [단점] 버스 클럭의 주기가 가장 오래 걸리는 버스 동작의 소요 시간을 기준으로 결정되므로, 클럭 주기보다 더 짧은 시간이 걸리는 버스 동작의 경우에는 동작이 완료된 후에도 다음 주기가 시작될 때까지 대기 비동기식 버스 [장점] 각 버스 동작이 완료 즉시 연관된 다음 동작이 발생하기 때문에 동기식 버스에서와 같이 낭비되는 시간이 없음 [단점] 연속적 동작을 처리하기 위한 인터페이스 회로가 복잡 소규모 컴퓨터 : 비동기식 버스 사용 일반적인 컴퓨터시스템 : 동기식 버스 사용
malloc, free 방식의 2가지 단점 해결 Byte 단위로 크기계산 해야 함 반환 값에 대한 명시적인 형변환 필요 new 방법 배열을 받을 때는 [] 안에 개수 표시. int *ptr1 = new int; double *ptr2 = new double; int *arr1 = new int[3]; double *arr2 = new double[7]; delete 방법 배열을 반환할 때는 [] 만 표시. delete ptr1; delete ptr2; delete [] arr1; delete [] arr2; 객체 생성에는 반드시 new 사용! (malloc 금지)
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컴퓨터의 중앙처리장치에 해당하는 부분을 몇 개의 저밀도 집적 칩에 집적시켜 연산과 제어를 실행할 수 있도록 한 소자 CISC(Complex Instruction Set Computer) RISC(Reduced Instruction Set Computer) VLIW(Very Long Instruction Word) 기가(Giga)Hz CPU시대 Complex Instruction Set Computer 복잡 명령어 세트 프로세서를 말한다. 여러 개의 필드들, 어드레싱 모드들, 그리고 오퍼랜드들을 포함하는 많은 수의 명령어들을 사용한다. 명령어를 증가시킴으로써 프로그램에 필요한 많은 명령을 줄였다. CISC의 특징 복잡한 내부 명령어를 많이 가짐 명령어 형식이 주기억장치를 참조하는 방식..
명령어를 가져오는 과정 (instruction fetch) 명령어 주소 레지스터에 있는 주소값이 기억장치 주소 레지스터에 전달한다. 명령어 주소 레지스터의 값은 증가하여 다음에 수행될 명령어의 주소값을 가리킨다. 다음에 주기억장치에 읽기 신호를 주면 일정한 시간 (접근 시간) 이 지난 후에 원하는 데이터가 읽혀져서 그것을 기억장치 데이터 레지스터에 저장하게 된다. 이렇게 저장된 데이터는 다시 명령어 레지스터로 전달된다. 명령어를 해독하는 과정 (instruction decode) 명령어 레지스터의 내용은 실행되기 전에 제어장치가 해독을 해야 한다. 제어장치는 명령어의 일부인 연산 코드를 분석하여 어떤 연산을 할지 결정한다. 산술/논리 연산인 경우 산술/논리장치에게 어떤 연산을 해야 하는지를 알려준다. 그..