윈 7 단축기

ETC 2011. 10. 14. 14:52

[창 관리 / 일반 단축키]

Win + ↑ 사용중인 창을 최대화
Win + ↓ 사용중인 창을 이전 크기 또는 최소화
Win + ← 사용중인 창을 스크린 왼쪽 사이드로 최대화
Win + → 사용중인 창을 스크린 오른쪽 사이드로 최대화
Win + Home 사용중인 창만 남기고 모든 창을 최소화
Win + Space 모든 창을 투명화 시켜 바탕화면을 볼 수 있음 (에어로 피크 기능)
Win + Pause/Break 시스템 속성 대화상자 표시 
Win + Tab 플립 3D (Win 키를 누른 채로 계속 탭을 눌러 창 전환) 
Win + Shift + Tab 플립 3D 역방향으로 회전
Ctrl + Win + Tab 플립 3D 고정 모드로 실행 (Esc 키로 취소)
Win + D 바탕화면 보기 / 복구
Win + E 탐색기 열기
Win + F 검색 
Win + G 가젯을 차례로 선택 
Win + M 모든 창 최소화 
Win + Shift + M 최소화 된 창 복원 
Win + P 프리젠테이션 디스플레이 모드 선택 
Win + R 실행 대화 상자 열기
Win + X 윈도우 모바일 센터 실행 
Win + = 돋보기 
Win + [+/-] 돋보기 확대/축소 
Win + Shift + ↑ 사용중인 창을 수직으로 최대화 
Win + Shift + ↓ 사용중인 창을 이전 세로 크기로 복구 
Win + Shift + ← 사용중인 창을 이전 모니터로 이동 
Win + Shift + → 사용중인 창을 다음 모니터로 이동 
Ctrl + Shift + Esc 작업 관리자 실행 
Alt + F4 사용중인 창 닫기 
Ctrl + F4 동시에 여러 문서를 열 수 있는 프로그램에서 활성 문서 닫기 
Alt + Tab 활성 프로그램 전환 (Alt 키를 누른 채로 계속 탭을 눌러 창 전환) 
Alt + Shift + Tab 활성 프로그램 역방향으로 전환 
Ctrl + Alt + Tab 활성 프로그램 전환을 고정 모드로 실행 
Alt + Esc 프로그램을 열린 순서대로 선택 
Ctrl + Esc 또는 Win 시작 메뉴 열기 

[탐색기 단축키]
Alt + ← 뒤로 이동 
Alt + → 앞으로 이동
Alt + ↑ 상위 디렉토리로 이동 
Alt + Enter 선택한 파일/폴더의 속성 대화상자 열기 
Alt + D 주소표시줄로 포커스 이동 
Alt + P 미리 보기 창 보이기 / 감추기
Ctrl + E 또는 F3 검색 상자 선택
Ctrl + N 새 창 열기
Ctrl + Shift + N 새 폴더 만들기
Ctrl + 마우스휠 보기 모드를 아주 큰 아이콘, 큰 아이콘, 보통 아이콘, 작은 아이콘, 간단히, 자세히, 나란히 보기, 내용 순으로 변경
Num Lock + * 선택한 폴더의 모든 하위 폴더를 표시
Num Lock + + 선택한 폴더의 내용 표시
Num Lock + - 선택한 폴더 축소
F2 이름 바꾸기
F4 주소표시줄 목록 표시
F5 새로 고침
F10 메뉴 도구 표시
F11 창 최대화 또는 복구

[작업표시줄 단축키]

Win + 숫자 작업표시줄에 고정된 프로그램을 활성화 또는 구동시킴 (왼쪽부터 순서대로 1,2,3..) 
Win + Alt + 숫자 작업표시줄에 고정된 프로그램의 점프리스트를 열어줌 (왼쪽부터 순서대로 1,2,3..) 
Win + Ctrl + 숫자 작업표시줄에 고정된 프로그램의 열린 창을 순서대로 보여줌 (IE 또는 워드처럼 복수의 창이 실행되는 프로그램에 적용되고 왼쪽부터 순서대로 1,2,3..)
Win + Shift + 숫자 작업표시줄에 고정된 프로그램의 새 창(인스턴스) 열기 (왼쪽부터 순서대로 1,2,3..)
Win + B 포커스를 작업표시줄 오른쪽의 시스템 알림 영역으로 이동 (이후 화살표키로 이동)
Win + T 작업표시줄의 프로그램 썸네일을 순서대로 볼 수 있음 (이후 화살표키로 이동)
Ctrl + 아이콘 클릭 작업표시줄에 고정된 프로그램의 열린 창을 순서대로 보여줌 (IE 또는 워드처럼 복수의 창이 실행되는 프로그램에 적용)
Shift + 아이콘 클릭 클릭한 프로그램의 새 창(인스턴스) 열기
아이콘 미들 클릭 클릭한 프로그램의 새 창(인스턴스) 열기
Ctrl + Shift + 아이콘 클릭 관리자 권한으로 클릭한 프로그램의 새 창(인스턴스) 열기

[윈도우 7 로그인 / 로그 아웃]

Win + → + Enter 시스템 종료
Win + → + → + R 시스템 다시 시작
Win + → + → + S 시스템 절전
Win + → + → + W 시스템 사용자 전환
Win + → + → + L 시스템 로그오프
Win + L 시스템 잠금
(시스템 잠금 단축키 외에는 모두 키보드의 키를 순서대로 눌러서 실행


참고 :: http://dikafryo.kr/?page=4

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우분투의 SSH 서버 연결 시 느릴 경우

1. /etc/ssh/sshd_config 파일
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3. SSH를 재시작

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1. 다음 각 설명에 해당하는 것의 번호를 모두 써라.
    (1) Ideal CPI를 줄이는 것들은?
Software pipelining, Superscalar
    (2) Data Hazard stall을 줄이는 것들은?
Software pipelining, Compiler speculation
    (3) Control Hazard stall을 줄이는 것들은?
Compiler speculation, Branch prediction, Loop unrolling
2. Scoreboard에서
    (1) 1st stage(ID1)에서 stall되는 경우 두 가지는?
Structual Hazard 나 WAW hazard 발생할 경우 
    (2) 2nd stage(ID2)에서 stall되는 경우는?
Data Hazard가 발생할 경우
3. (1) Coarse-grained multithreading은 fine-grained multithreading과 어떻게 다른가?
Fine-grained multithreading : 각 명령어 마다 스레드를 교체
                             여러 스레드는 인터리빙 방식으로 실행
Coarse-grained multithreading :  L2 캐시 미스와 같이 오랜 시간이 걸리는 긴 스톨의 
                                           경우에만 발생
   (2) Coarse-grained multithreading의 장점과 단점을 설명하라.
- 장점: 빠른 스레드 스위칭을 구현할 필요를 덜어준다.
          각 스레드의 실행 지연 시간도 줄여준다.
- 단점: 파이프라인 시작 오버해드가 크기때문에 짧은 스톨에서 처리속도 저하를 극복할 수 있는 능력을 제한한다.
  (3) Fine-grained multithreading과 simultaneous multithreading의 차이점은?
Fine-grained multithreading은 한 클럭 사이클에 대하여 하나의 스레드만 명령을 이슈하지만 Simultaneous multithreading은 한 클럭 사이클에 대하여 여러 스레드가 명령을 이슈한다
4. MSI Writeback Invalidation Snoop-based cache coherence protocol에서
   (1) Shared 상태인 block을 processor가 요청해서 write hit인 된 경우 이 block은 어떤 상태가 되는가?
Modified
   (2) 그 외에 이 cache의 controller가 하는 일은? 
           
   (3) 이 때 이 block을 가지고 있는 다른 cache controller(s)는 어떤 동작을 하며, 이 block을 어떤 상태로 만드는가?

   (4) Update protocol이라면 (3)이 어떻게 달라지겠는가?

5. Cache miss의 종류 4 가지를 쓰고, 각각이 발생하는 원인을 서술하라.
A. Compulsory miss( 강제 미스)
    블록에 대한 처음 엑세스는 캐시에서 발견할 수 없다.
    왜냐하면 블록이 먼저 캐시로 인출되어야 하기 때문이다.
B. Capacity miss(용량 미스)
    만약에 캐시가 프로그램의 실행시간 동안 모든 블록을 갖고 있을수 없다면(강제미스에 추가하여) 용량 미스가 발생된다. 왜냐하면 한번 인출된 블록이 교체된 후 다시 인출되어야 하기 때문이다.
C. Conflict miss(충돌 미스)
   블록 배치 방식이 완전 연관 방식이 아닐 경우( 강제미스와 용량미스에 추가하여) 충돌미스가 발생한다. 왜냐하면 충돌된 블럭들이 같은 집합에 사상되면 이 블록은 교체된 후에 나중에 다시 인출되기 때문이다.
D. Coherence miss(일관성 미스)
    멀티프로세스에서 여러 캐시의 내용에 대한 일관성을 유지하기 위하여 캐시 플러시(flush)에 의해 발생되는 미스이다.
 

6. Cache의 miss rate를 낮추기 위한 방법 5 가지를 열거하고, 각각은 위 6번 문제의 miss 중 어느 miss를 줄이는지 써라.

A. 블럭크기를 크게한다.(Compulsory)
B. High Associativity(Conflict)
C. Victim Caches(Conflict)
D. Pseudo Associative Caches
E. Hardware Prefetching of Instructions and Data(Compulsory)
F. Software Prefetching of Data
G. Compiler Optimization(Conflict)
H. Skew Associative Cache(Conflict)
I. Large Cache(Capacity)


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