good_text stringlengths 8 960 | bad_text stringlengths 2 963 | error_family stringclasses 4
values | error_type stringclasses 13
values | uid stringlengths 7 14 | misc stringlengths 16 107 | error_class int64 0 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Declararea unei clase se face într-o manieră asemănătoare declarării structurilor și conține atât date cât și funcții (metode) și putem declara variabile de acest tip nou. | Declararea unei clase se face într-o manieră asemănătoare declarării structurilor și conține atât date cât și funcții (metode) și putem declara variabile acest tip nou de. | Position | preposition | train-7879/26 | lemma=de|upos=ADP | 6 |
Un obiect este un exemplar sau o instanță a unei clase (în vechea terminologie obiectul este echivalent unei variabile, iar clasa este echivalentul unui tip definit de utilizator). | Un obiect este un exemplar o instanță a sau unei clase (în vechea terminologie obiectul este echivalent unei variabile, iar clasa este echivalentul unui tip definit de utilizator). | Position | clause connector | train-7880/6 | lemma=sau|upos=CCONJ | 7 |
Un obiect este un exemplar sau o instanță a unei clase (în vechea terminologie obiectul este echivalent unei variabile, iar clasa este echivalentul unui tip definit de utilizator). | Un obiect este un exemplar sau o instanță a unei clase (vechea terminologie în obiectul este echivalent unei variabile, iar clasa este echivalentul unui tip definit de utilizator). | Position | preposition | train-7880/13 | lemma=în|upos=ADP | 6 |
Clasa de memorare arată când, cum și unde se alocă memorie pentru o variabilă. | Clasa memorare de arată când, cum și unde se alocă memorie pentru o variabilă. | Position | preposition | train-7881/2 | lemma=de|upos=ADP | 6 |
Clasa de memorare arată când, cum și unde se alocă memorie pentru o variabilă. | Clasa de memorare arată când, și unde cum se alocă memorie pentru o variabilă. | Position | clause connector | train-7881/7 | lemma=cum|upos=ADV | 7 |
Clasa de memorare arată când, cum și unde se alocă memorie pentru o variabilă. | Clasa de memorare arată când, cum și se alocă memorie unde pentru o variabilă. | Position | clause connector | train-7881/9 | lemma=unde|upos=ADV | 7 |
Clasa de memorare arată când, cum și unde se alocă memorie pentru o variabilă. | Clasa de memorare arată când, cum și unde alocă se memorie pentru o variabilă. | Position | pronominal clitic | train-7881/10 | lemma=sine|upos=PRON | 8 |
Clasa de memorare arată când, cum și unde se alocă memorie pentru o variabilă. | Clasa de memorare arată când, cum și unde se alocă memorie o variabilă pentru. | Position | preposition | train-7881/13 | lemma=pentru|upos=ADP | 6 |
Orice variabilă are o clasă de memorare care rezultă fie din declarația ei, fie implicit din locul unde este definită variabila. | Orice variabilă are o clasă memorare care rezultă de fie din declarația ei, fie implicit din locul unde este definită variabila. | Position | preposition | train-7882/6 | lemma=de|upos=ADP | 6 |
Orice variabilă are o clasă de memorare care rezultă fie din declarația ei, fie implicit din locul unde este definită variabila. | Orice variabilă are o clasă de memorare rezultă care fie din declarația ei, fie implicit din locul unde este definită variabila. | Position | clause connector | train-7882/8 | lemma=care|upos=PRON | 7 |
Orice variabilă are o clasă de memorare care rezultă fie din declarația ei, fie implicit din locul unde este definită variabila. | Orice variabilă are o clasă de memorare care rezultă fie declarația din ei, fie implicit din locul unde este definită variabila. | Position | preposition | train-7882/11 | lemma=din|upos=ADP | 6 |
Orice variabilă are o clasă de memorare care rezultă fie din declarația ei, fie implicit din locul unde este definită variabila. | Orice variabilă are o clasă de memorare care rezultă fie din declarația ei, implicit fie din locul unde este definită variabila. | Position | clause connector | train-7882/15 | lemma=fie|upos=CCONJ | 7 |
Orice variabilă are o clasă de memorare care rezultă fie din declarația ei, fie implicit din locul unde este definită variabila. | Orice variabilă are o clasă de memorare care rezultă fie din declarația ei, fie implicit locul unde este din definită variabila. | Position | preposition | train-7882/17 | lemma=din|upos=ADP | 6 |
Orice variabilă are o clasă de memorare care rezultă fie din declarația ei, fie implicit din locul unde este definită variabila. | Orice variabilă are o clasă de memorare care rezultă fie din declarația ei, fie implicit din locul este unde definită variabila. | Position | clause connector | train-7882/19 | lemma=unde|upos=ADV | 7 |
Citește instrucțiunea - pe durata acestui ciclu se transmite adresa instrucțiunii de executat și se aduce, din memorie, instrucțiunea în CPU (ciclul Fetch). | Citește instrucțiunea-durata acestui pe ciclu se transmite adresa instrucțiunii de executat și se aduce, din memorie, instrucțiunea în CPU (ciclul Fetch). | Position | preposition | train-7883/4 | lemma=pe|upos=ADP | 6 |
Citește instrucțiunea - pe durata acestui ciclu se transmite adresa instrucțiunii de executat și se aduce, din memorie, instrucțiunea în CPU (ciclul Fetch). | Citește instrucțiunea-pe durata acestui ciclu transmite se adresa instrucțiunii de executat și se aduce, din memorie, instrucțiunea în CPU (ciclul Fetch). | Position | pronominal clitic | train-7883/8 | lemma=sine|upos=PRON | 8 |
Transmite adresa și scrie rezultatul în memorie, dacă instrucțiunea cere (ciclul Write). | Transmite adresa și scrie rezultatul în memorie, instrucțiunea cere dacă (ciclul Write). | Position | clause connector | train-7887/9 | lemma=dacă|upos=SCONJ | 7 |
Se generează semnalul de comandă corespunzător pentru citire / scriere date. | Generează semnalul de se comandă corespunzător pentru citire / scriere date. | Position | pronominal clitic | train-7889/1 | lemma=sine|upos=PRON | 8 |
Se generează semnalul de comandă corespunzător pentru citire / scriere date. | Se generează semnalul comandă de corespunzător pentru citire / scriere date. | Position | preposition | train-7889/4 | lemma=de|upos=ADP | 6 |
Dispozitivul selectat (memoria sau portul I / O) realizează transferul de date și transmite procesorului un semnal de răspuns, pentru a încheia ciclul. | Dispozitivul selectat (memoria portul sau I / O) realizează transferul de date și transmite procesorului un semnal de răspuns, pentru a încheia ciclul. | Position | clause connector | train-7890/5 | lemma=sau|upos=CCONJ | 7 |
Dispozitivul selectat (memoria sau portul I / O) realizează transferul de date și transmite procesorului un semnal de răspuns, pentru a încheia ciclul. | Dispozitivul selectat (memoria sau portul I / O) realizează transferul date de și transmite procesorului un semnal de răspuns, pentru a încheia ciclul. | Position | preposition | train-7890/13 | lemma=de|upos=ADP | 6 |
RF (Resume Flag) - acest indicator dezactivează, temporar, excepțiile de depanare (debug), astfel încât să se poată restarta o instrucțiune după o excepție de depanare, fără a se genera, imediat, o altă excepție de depanare. | RF (Resume Flag)-acest indicator dezactivează, temporar, excepțiile de depanare (debug), astfel încât să poată restarta se o instrucțiune după o excepție de depanare, fără a se genera, imediat, o altă excepție de depanare. | Position | pronominal clitic | train-7892/23 | lemma=sine|upos=PRON | 8 |
RF (Resume Flag) - acest indicator dezactivează, temporar, excepțiile de depanare (debug), astfel încât să se poată restarta o instrucțiune după o excepție de depanare, fără a se genera, imediat, o altă excepție de depanare. | RF (Resume Flag)-acest indicator dezactivează, temporar, excepțiile de depanare (debug), astfel încât să se poată restarta o instrucțiune o excepție de după depanare, fără a se genera, imediat, o altă excepție de depanare. | Position | preposition | train-7892/28 | lemma=după|upos=ADP | 6 |
Bitul VM furnizează modul V86, în modul protejat de operare. | Bitul VM furnizează modul V86, modul protejat în de operare. | Position | preposition | train-7894/7 | lemma=în|upos=ADP | 6 |
Un TSS este un segment special de memorie pe care procesorul îl utilizează pentru a suporta mutitasking. | Un TSS este un segment special memorie pe care de procesorul îl utilizează pentru a suporta mutitasking. | Position | preposition | train-7895/7 | lemma=de|upos=ADP | 6 |
Un TSS este un segment special de memorie pe care procesorul îl utilizează pentru a suporta mutitasking. | Un TSS este un segment special de memorie care procesorul îl pe utilizează pentru a suporta mutitasking. | Position | preposition | train-7895/9 | lemma=pe|upos=ADP | 6 |
Un TSS este un segment special de memorie pe care procesorul îl utilizează pentru a suporta mutitasking. | Un TSS este un segment special de memorie pe procesorul îl care utilizează pentru a suporta mutitasking. | Position | clause connector | train-7895/10 | lemma=care|upos=PRON | 7 |
Un TSS este un segment special de memorie pe care procesorul îl utilizează pentru a suporta mutitasking. | Un TSS este un segment special de memorie pe care procesorul utilizează pentru îl a suporta mutitasking. | Position | pronominal clitic | train-7895/12 | lemma=el|upos=PRON | 8 |
Acesta conține o copie a tuturor registrelor ce trebuie salvate, pentru a reface starea unui task. | Acesta conține o copie a tuturor registrelor trebuie salvate ce, pentru a reface starea unui task. | Position | clause connector | train-7896/8 | lemma=ce|upos=PRON | 7 |
El mai conține valori ce sunt asociate task-ului, dar nu sunt memorate în registrele CPU. | El mai conține valori sunt ce asociate task-ului, dar nu sunt memorate în registrele CPU. | Position | clause connector | train-7897/5 | lemma=ce|upos=PRON | 7 |
El mai conține valori ce sunt asociate task-ului, dar nu sunt memorate în registrele CPU. | El mai conține valori ce sunt asociate task-ului, nu sunt memorate dar în registrele CPU. | Position | clause connector | train-7897/11 | lemma=dar|upos=CCONJ | 7 |
El mai conține valori ce sunt asociate task-ului, dar nu sunt memorate în registrele CPU. | El mai conține valori ce sunt asociate task-ului, dar nu sunt memorate registrele în CPU. | Position | preposition | train-7897/15 | lemma=în|upos=ADP | 6 |
Când un apel sau întrerupere, printr-o poartă, determină o modificare în privilegiu, noile ESP sunt încărcate din TSS. | Un când apel sau întrerupere, printr-o poartă, determină o modificare în privilegiu, noile ESP sunt încărcate din TSS. | Position | clause connector | train-7899/1 | lemma=când|upos=ADV | 7 |
Când un apel sau întrerupere, printr-o poartă, determină o modificare în privilegiu, noile ESP sunt încărcate din TSS. | Când un apel sau întrerupere, o poartă prin, determină o modificare în privilegiu, noile ESP sunt încărcate din TSS. | Position | preposition | train-7899/7 | lemma=printru|upos=ADP | 6 |
Când apare o comutare de task, toate registrele task-ului curent executat sunt salvate în TSS-ul activ. | Apare o comutare când de task, toate registrele task-ului curent executat sunt salvate în TSS-ul activ. | Position | clause connector | train-7901/1 | lemma=când|upos=ADV | 7 |
Când apare o comutare de task, toate registrele task-ului curent executat sunt salvate în TSS-ul activ. | Când apare o comutare de task, toate registrele task-ului curent executat sunt salvate TSS-ul activ în. | Position | preposition | train-7901/16 | lemma=în|upos=ADP | 6 |
Registrul task se încarcă apoi cu selectorul unui nou TSS, și fiecare registru general este încărcat cu valorile respective, din noul TSS. | Registrul task încarcă se apoi cu selectorul unui nou TSS, și fiecare registru general este încărcat cu valorile respective, din noul TSS. | Position | pronominal clitic | train-7902/3 | lemma=sine|upos=PRON | 8 |
Registrul task se încarcă apoi cu selectorul unui nou TSS, și fiecare registru general este încărcat cu valorile respective, din noul TSS. | Registrul task se încarcă apoi selectorul unui nou cu TSS, și fiecare registru general este încărcat cu valorile respective, din noul TSS. | Position | preposition | train-7902/6 | lemma=cu|upos=ADP | 6 |
Registrul task se încarcă apoi cu selectorul unui nou TSS, și fiecare registru general este încărcat cu valorile respective, din noul TSS. | Registrul task se încarcă apoi cu selectorul unui nou TSS, și fiecare registru general este încărcat valorile respective cu, din noul TSS. | Position | preposition | train-7902/18 | lemma=cu|upos=ADP | 6 |
Registrul task se încarcă apoi cu selectorul unui nou TSS, și fiecare registru general este încărcat cu valorile respective, din noul TSS. | Registrul task se încarcă apoi cu selectorul unui nou TSS, și fiecare registru general este încărcat cu valorile respective, noul TSS din. | Position | preposition | train-7902/22 | lemma=din|upos=ADP | 6 |
Locațiile din spațiul I / O sunt denumite registre dispozitiv sau porturi de I / O. | Locațiile spațiul I din / O sunt denumite registre dispozitiv sau porturi de I / O. | Position | preposition | train-7904/2 | lemma=din|upos=ADP | 6 |
Locațiile din spațiul I / O sunt denumite registre dispozitiv sau porturi de I / O. | Locațiile din spațiul I / O sunt denumite registre dispozitiv porturi de I sau / O. | Position | clause connector | train-7904/11 | lemma=sau|upos=CCONJ | 7 |
În general perifericele sunt plasate în acest spațiu deși procesorul poate permite maparea (suprapunerea) în memorie a perifericelor. | În general perifericele sunt plasate acest în spațiu deși procesorul poate permite maparea (suprapunerea) în memorie a perifericelor. | Position | preposition | train-7905/6 | lemma=în|upos=ADP | 6 |
În general perifericele sunt plasate în acest spațiu deși procesorul poate permite maparea (suprapunerea) în memorie a perifericelor. | În general perifericele sunt plasate în acest spațiu procesorul deși poate permite maparea (suprapunerea) în memorie a perifericelor. | Position | clause connector | train-7905/9 | lemma=deși|upos=SCONJ | 7 |
În general perifericele sunt plasate în acest spațiu deși procesorul poate permite maparea (suprapunerea) în memorie a perifericelor. | În general perifericele sunt plasate în acest spațiu deși procesorul poate permite maparea (suprapunerea) memorie a perifericelor în. | Position | preposition | train-7905/17 | lemma=în|upos=ADP | 6 |
Pinul M specifică spațiul de memorie adresat (fizică sau I / O). | Pinul M specifică spațiul memorie adresat de (fizică sau I / O). | Position | preposition | train-7907/5 | lemma=de|upos=ADP | 6 |
Instrucțiunile I / O IN și respectiv OUT pot furniza adresa direct în instrucțiune, ca o constantă de 8 biți (deci pentru porturile din spațiul 0-255), sau indirect prin registrul DX (deci pentru tot spațiul de 64 K). | Instrucțiunile I / O IN și respectiv OUT pot furniza adresa direct în instrucțiune, o ca constantă de 8 biți (deci pentru porturile din spațiul 0-255), sau indirect prin registrul DX (deci pentru tot spațiul de 64 K). | Position | preposition | train-7908/16 | lemma=ca|upos=ADP | 6 |
Instrucțiunile I / O IN și respectiv OUT pot furniza adresa direct în instrucțiune, ca o constantă de 8 biți (deci pentru porturile din spațiul 0-255), sau indirect prin registrul DX (deci pentru tot spațiul de 64 K). | Instrucțiunile I / O IN și respectiv OUT pot furniza adresa direct în instrucțiune, ca o constantă 8 de biți (deci pentru porturile din spațiul 0-255), sau indirect prin registrul DX (deci pentru tot spațiul de 64 K). | Position | preposition | train-7908/19 | lemma=de|upos=ADP | 6 |
Instrucțiunile I / O IN și respectiv OUT pot furniza adresa direct în instrucțiune, ca o constantă de 8 biți (deci pentru porturile din spațiul 0-255), sau indirect prin registrul DX (deci pentru tot spațiul de 64 K). | Instrucțiunile I / O IN și respectiv OUT pot furniza adresa direct în instrucțiune, ca o constantă de 8 biți (pentru deci porturile din spațiul 0-255), sau indirect prin registrul DX (deci pentru tot spațiul de 64 K). | Position | clause connector | train-7908/23 | lemma=deci|upos=CCONJ | 7 |
Instrucțiunile I / O IN și respectiv OUT pot furniza adresa direct în instrucțiune, ca o constantă de 8 biți (deci pentru porturile din spațiul 0-255), sau indirect prin registrul DX (deci pentru tot spațiul de 64 K). | Instrucțiunile I / O IN și respectiv OUT pot furniza adresa direct în instrucțiune, ca o constantă de 8 biți (deci porturile din spațiul pentru 0-255), sau indirect prin registrul DX (deci pentru tot spațiul de 64 K). | Position | preposition | train-7908/24 | lemma=pentru|upos=ADP | 6 |
Instrucțiunile I / O IN și respectiv OUT pot furniza adresa direct în instrucțiune, ca o constantă de 8 biți (deci pentru porturile din spațiul 0-255), sau indirect prin registrul DX (deci pentru tot spațiul de 64 K). | Instrucțiunile I / O IN și respectiv OUT pot furniza adresa direct în instrucțiune, ca o constantă de 8 biți (deci pentru porturile spațiul din 0-255), sau indirect prin registrul DX (deci pentru tot spațiul de 64 K). | Position | preposition | train-7908/26 | lemma=din|upos=ADP | 6 |
Instrucțiunile I / O IN și respectiv OUT pot furniza adresa direct în instrucțiune, ca o constantă de 8 biți (deci pentru porturile din spațiul 0-255), sau indirect prin registrul DX (deci pentru tot spațiul de 64 K). | Instrucțiunile I / O IN și respectiv OUT pot furniza adresa direct în instrucțiune, ca o constantă de 8 biți (deci pentru porturile din spațiul 0-255), indirect prin registrul sau DX (deci pentru tot spațiul de 64 K). | Position | clause connector | train-7908/31 | lemma=sau|upos=CCONJ | 7 |
Instrucțiunile I / O IN și respectiv OUT pot furniza adresa direct în instrucțiune, ca o constantă de 8 biți (deci pentru porturile din spațiul 0-255), sau indirect prin registrul DX (deci pentru tot spațiul de 64 K). | Instrucțiunile I / O IN și respectiv OUT pot furniza adresa direct în instrucțiune, ca o constantă de 8 biți (deci pentru porturile din spațiul 0-255), sau indirect registrul prin DX (deci pentru tot spațiul de 64 K). | Position | preposition | train-7908/33 | lemma=prin|upos=ADP | 6 |
Instrucțiunile I / O IN și respectiv OUT pot furniza adresa direct în instrucțiune, ca o constantă de 8 biți (deci pentru porturile din spațiul 0-255), sau indirect prin registrul DX (deci pentru tot spațiul de 64 K). | Instrucțiunile I / O IN și respectiv OUT pot furniza adresa direct în instrucțiune, ca o constantă de 8 biți (deci pentru porturile din spațiul 0-255), sau indirect prin registrul DX (pentru deci tot spațiul de 64 K). | Position | clause connector | train-7908/37 | lemma=deci|upos=CCONJ | 7 |
Instrucțiunile I / O IN și respectiv OUT pot furniza adresa direct în instrucțiune, ca o constantă de 8 biți (deci pentru porturile din spațiul 0-255), sau indirect prin registrul DX (deci pentru tot spațiul de 64 K). | Instrucțiunile I / O IN și respectiv OUT pot furniza adresa direct în instrucțiune, ca o constantă de 8 biți (deci pentru porturile din spațiul 0-255), sau indirect prin registrul DX (deci tot spațiul de pentru 64 K). | Position | preposition | train-7908/38 | lemma=pentru|upos=ADP | 6 |
Instrucțiunile I / O IN și respectiv OUT pot furniza adresa direct în instrucțiune, ca o constantă de 8 biți (deci pentru porturile din spațiul 0-255), sau indirect prin registrul DX (deci pentru tot spațiul de 64 K). | Instrucțiunile I / O IN și respectiv OUT pot furniza adresa direct în instrucțiune, ca o constantă de 8 biți (deci pentru porturile din spațiul 0-255), sau indirect prin registrul DX (deci pentru tot spațiul 64 K de). | Position | preposition | train-7908/41 | lemma=de|upos=ADP | 6 |
Aceste instrucțiuni permit scanarea biților din cel de-al doilea operand direct, începând cu bitul mai puțin semnificativ (forward) sau invers (reverse), pentru a determina primul bit egal cu 1. | Aceste instrucțiuni permit scanarea biților cel de din al doilea operand direct, începând cu bitul mai puțin semnificativ (forward) sau invers (reverse), pentru a determina primul bit egal cu 1. | Position | preposition | train-7909/6 | lemma=din|upos=ADP | 6 |
Aceste instrucțiuni permit scanarea biților din cel de-al doilea operand direct, începând cu bitul mai puțin semnificativ (forward) sau invers (reverse), pentru a determina primul bit egal cu 1. | Aceste instrucțiuni permit scanarea biților din cel al doilea operand de direct, începând cu bitul mai puțin semnificativ (forward) sau invers (reverse), pentru a determina primul bit egal cu 1. | Position | preposition | train-7909/8 | lemma=de|upos=ADP | 6 |
Aceste instrucțiuni permit scanarea biților din cel de-al doilea operand direct, începând cu bitul mai puțin semnificativ (forward) sau invers (reverse), pentru a determina primul bit egal cu 1. | Aceste instrucțiuni permit scanarea biților din cel de-al doilea operand direct, începând bitul cu mai puțin semnificativ (forward) sau invers (reverse), pentru a determina primul bit egal cu 1. | Position | preposition | train-7909/15 | lemma=cu|upos=ADP | 6 |
Dacă toți biții sunt zero, ZF = 1, altfel ZF = 0 și registrul destinație va reține indexul primului bit 1 din operandul sursă. | Toți biții sunt dacă zero, ZF = 1, altfel ZF = 0 și registrul destinație va reține indexul primului bit 1 din operandul sursă. | Position | clause connector | train-7910/1 | lemma=dacă|upos=SCONJ | 7 |
Dacă toți biții sunt zero, ZF = 1, altfel ZF = 0 și registrul destinație va reține indexul primului bit 1 din operandul sursă. | Dacă toți biții sunt zero, ZF = 1, altfel ZF = 0 și registrul destinație reține va indexul primului bit 1 din operandul sursă. | Position | auxiliary | train-7910/18 | lemma=vrea|upos=AUX | 9 |
Dacă toți biții sunt zero, ZF = 1, altfel ZF = 0 și registrul destinație va reține indexul primului bit 1 din operandul sursă. | Dacă toți biții sunt zero, ZF = 1, altfel ZF = 0 și registrul destinație va reține indexul primului bit 1 operandul sursă din. | Position | preposition | train-7910/24 | lemma=din|upos=ADP | 6 |
Se poate deplasa operandul destinație cu până la 31 de biți, corespunzător operandului contor, codificat în instrucțiune (sunt luați în considerare numai ultimii 5 biți ai acestuia). | Poate deplasa se operandul destinație cu până la 31 de biți, corespunzător operandului contor, codificat în instrucțiune (sunt luați în considerare numai ultimii 5 biți ai acestuia). | Position | pronominal clitic | train-7912/1 | lemma=sine|upos=PRON | 8 |
Se poate deplasa operandul destinație cu până la 31 de biți, corespunzător operandului contor, codificat în instrucțiune (sunt luați în considerare numai ultimii 5 biți ai acestuia). | Se poate deplasa operandul destinație până la cu 31 de biți, corespunzător operandului contor, codificat în instrucțiune (sunt luați în considerare numai ultimii 5 biți ai acestuia). | Position | preposition | train-7912/6 | lemma=cu|upos=ADP | 6 |
În cazul rotațiilor, biții deplasați în afara operandului nu sunt pierduți, ca în cazul deplasărilor, ci sunt rotiți (circulați) înapoi către celălalt capăt al operandului. | Cazul rotațiilor în, biții deplasați în afara operandului nu sunt pierduți, ca în cazul deplasărilor, ci sunt rotiți (circulați) înapoi către celălalt capăt al operandului. | Position | preposition | train-7913/1 | lemma=în|upos=ADP | 6 |
În cazul rotațiilor, biții deplasați în afara operandului nu sunt pierduți, ca în cazul deplasărilor, ci sunt rotiți (circulați) înapoi către celălalt capăt al operandului. | În cazul rotațiilor, biții deplasați afara operandului nu în sunt pierduți, ca în cazul deplasărilor, ci sunt rotiți (circulați) înapoi către celălalt capăt al operandului. | Position | preposition | train-7913/7 | lemma=în|upos=ADP | 6 |
În cazul rotațiilor, biții deplasați în afara operandului nu sunt pierduți, ca în cazul deplasărilor, ci sunt rotiți (circulați) înapoi către celălalt capăt al operandului. | În cazul rotațiilor, biții deplasați în afara operandului nu sunt pierduți, în cazul ca deplasărilor, ci sunt rotiți (circulați) înapoi către celălalt capăt al operandului. | Position | preposition | train-7913/14 | lemma=ca|upos=ADP | 6 |
În cazul rotațiilor, biții deplasați în afara operandului nu sunt pierduți, ca în cazul deplasărilor, ci sunt rotiți (circulați) înapoi către celălalt capăt al operandului. | În cazul rotațiilor, biții deplasați în afara operandului nu sunt pierduți, ca cazul în deplasărilor, ci sunt rotiți (circulați) înapoi către celălalt capăt al operandului. | Position | preposition | train-7913/15 | lemma=în|upos=ADP | 6 |
În cazul rotațiilor, biții deplasați în afara operandului nu sunt pierduți, ca în cazul deplasărilor, ci sunt rotiți (circulați) înapoi către celălalt capăt al operandului. | În cazul rotațiilor, biții deplasați în afara operandului nu sunt pierduți, ca în cazul deplasărilor, sunt rotiți ci (circulați) înapoi către celălalt capăt al operandului. | Position | clause connector | train-7913/19 | lemma=ci|upos=CCONJ | 7 |
În cazul rotațiilor, biții deplasați în afara operandului nu sunt pierduți, ca în cazul deplasărilor, ci sunt rotiți (circulați) înapoi către celălalt capăt al operandului. | În cazul rotațiilor, biții deplasați în afara operandului nu sunt pierduți, ca în cazul deplasărilor, ci sunt rotiți (circulați) înapoi celălalt către capăt al operandului. | Position | preposition | train-7913/26 | lemma=către|upos=ADP | 6 |
Începând cu procesoarele 286, contorul, chiar dacă este diferit de 1, poate fi specificat în instrucțiune, ca dată imediată. | Începând procesoarele 286 cu, contorul, chiar dacă este diferit de 1, poate fi specificat în instrucțiune, ca dată imediată. | Position | preposition | train-7914/2 | lemma=cu|upos=ADP | 6 |
Există cinci operații de bază care operează pe șiruri de lungime de până la un segment (64K la 286, respectiv 4G la 386 / 486), și permit: mutare, comparare de șiruri, scanarea unui șir pentru o valoare și transfer la / de la acumulator. | Există cinci operații bază care operează de pe șiruri de lungime de până la un segment (64K la 286, respectiv 4G la 386 / 486), și permit : mutare, comparare de șiruri, scanarea unui șir pentru o valoare și transfer la / de la acumulator. | Position | preposition | train-7915/4 | lemma=de|upos=ADP | 6 |
Există cinci operații de bază care operează pe șiruri de lungime de până la un segment (64K la 286, respectiv 4G la 386 / 486), și permit: mutare, comparare de șiruri, scanarea unui șir pentru o valoare și transfer la / de la acumulator. | Există cinci operații de bază operează care pe șiruri de lungime de până la un segment (64K la 286, respectiv 4G la 386 / 486), și permit : mutare, comparare de șiruri, scanarea unui șir pentru o valoare și transfer la / de la acumulator. | Position | clause connector | train-7915/6 | lemma=care|upos=PRON | 7 |
Există cinci operații de bază care operează pe șiruri de lungime de până la un segment (64K la 286, respectiv 4G la 386 / 486), și permit: mutare, comparare de șiruri, scanarea unui șir pentru o valoare și transfer la / de la acumulator. | Există cinci operații de bază care operează șiruri de pe lungime de până la un segment (64K la 286, respectiv 4G la 386 / 486), și permit : mutare, comparare de șiruri, scanarea unui șir pentru o valoare și transfer la / de la acumulator. | Position | preposition | train-7915/8 | lemma=pe|upos=ADP | 6 |
Există cinci operații de bază care operează pe șiruri de lungime de până la un segment (64K la 286, respectiv 4G la 386 / 486), și permit: mutare, comparare de șiruri, scanarea unui șir pentru o valoare și transfer la / de la acumulator. | Există cinci operații de bază care operează pe șiruri lungime de de până la un segment (64K la 286, respectiv 4G la 386 / 486), și permit : mutare, comparare de șiruri, scanarea unui șir pentru o valoare și transfer la / de la acumulator. | Position | preposition | train-7915/10 | lemma=de|upos=ADP | 6 |
Există cinci operații de bază care operează pe șiruri de lungime de până la un segment (64K la 286, respectiv 4G la 386 / 486), și permit: mutare, comparare de șiruri, scanarea unui șir pentru o valoare și transfer la / de la acumulator. | Există cinci operații de bază care operează pe șiruri de lungime până la de un segment (64K la 286, respectiv 4G la 386 / 486), și permit : mutare, comparare de șiruri, scanarea unui șir pentru o valoare și transfer la / de la acumulator. | Position | preposition | train-7915/12 | lemma=de|upos=ADP | 6 |
Există cinci operații de bază care operează pe șiruri de lungime de până la un segment (64K la 286, respectiv 4G la 386 / 486), și permit: mutare, comparare de șiruri, scanarea unui șir pentru o valoare și transfer la / de la acumulator. | Există cinci operații de bază care operează pe șiruri de lungime de până la un segment (64K la 286, respectiv 4G la 386 / 486), și permit : mutare, comparare de șiruri, scanarea unui șir o pentru valoare și transfer la / de la acumulator. | Position | preposition | train-7915/42 | lemma=pentru|upos=ADP | 6 |
O instrucțiune pe șir poate avea un operand sursă, un operand destinație sau pe amândoi. | O instrucțiune șir pe poate avea un operand sursă, un operand destinație sau pe amândoi. | Position | preposition | train-7918/3 | lemma=pe|upos=ADP | 6 |
O instrucțiune pe șir poate avea un operand sursă, un operand destinație sau pe amândoi. | O instrucțiune pe șir poate avea un operand sursă, un operand destinație pe amândoi sau. | Position | clause connector | train-7918/14 | lemma=sau|upos=CCONJ | 7 |
Șirul sursă este în DS sau într-un alt segment. | Șirul sursă este DS în sau într-un alt segment. | Position | preposition | train-7919/4 | lemma=în|upos=ADP | 6 |
Șirul sursă este în DS sau într-un alt segment. | Șirul sursă este în DS în un sau alt segment. | Position | clause connector | train-7919/6 | lemma=sau|upos=CCONJ | 7 |
Șirul sursă este în DS sau într-un alt segment. | Șirul sursă este în DS sau un alt segment în. | Position | preposition | train-7919/7 | lemma=întru|upos=ADP | 6 |
Șirul destinație se află, întotdeauna, în segmentul dat de registrul ES. | Șirul destinație se află, întotdeauna, segmentul dat în de registrul ES. | Position | preposition | train-7920/8 | lemma=în|upos=ADP | 6 |
Șirul destinație se află, întotdeauna, în segmentul dat de registrul ES. | Șirul destinație se află, întotdeauna, în segmentul dat registrul ES de. | Position | preposition | train-7920/11 | lemma=de|upos=ADP | 6 |
Transferă un element din acumulator (AL, AX, EAX) în șirul destinație, și actualizează DI pentru a referi următorul element. | Transferă un element din acumulator (AL, AX, EAX) șirul în destinație, și actualizează DI pentru a referi următorul element. | Position | preposition | train-7921/13 | lemma=în|upos=ADP | 6 |
Constanta q se numește ordinul quantilei. | Constanta q numește se ordinul quantilei. | Position | pronominal clitic | train-7924/3 | lemma=sine|upos=PRON | 8 |
Mediana este quantila de ordinul doi. | Mediana este quantila ordinul de doi. | Position | preposition | train-7925/4 | lemma=de|upos=ADP | 6 |
Quartilele sunt în număr de trei, notate de obicei cu Q1, Q2, Q3. | Quartilele sunt număr în de trei, notate de obicei cu Q1, Q2, Q3. | Position | preposition | train-7927/3 | lemma=în|upos=ADP | 6 |
Quartila Q2 este un număr cu proprietatea că jumătate din date au valori mai mici decât Q2 și jumătate din date au valori mai mari decât Q2. | Quartila Q2 este un număr proprietatea cu că jumătate din date au valori mai mici decât Q2 și jumătate din date au valori mai mari decât Q2. | Position | preposition | train-7929/6 | lemma=cu|upos=ADP | 6 |
Quartila Q2 este un număr cu proprietatea că jumătate din date au valori mai mici decât Q2 și jumătate din date au valori mai mari decât Q2. | Quartila Q2 este un număr cu proprietatea jumătate că din date au valori mai mici decât Q2 și jumătate din date au valori mai mari decât Q2. | Position | clause connector | train-7929/8 | lemma=că|upos=SCONJ | 7 |
Quartila Q2 este un număr cu proprietatea că jumătate din date au valori mai mici decât Q2 și jumătate din date au valori mai mari decât Q2. | Quartila Q2 este un număr cu proprietatea că jumătate date din au valori mai mici decât Q2 și jumătate din date au valori mai mari decât Q2. | Position | preposition | train-7929/10 | lemma=din|upos=ADP | 6 |
Quartila Q2 este un număr cu proprietatea că jumătate din date au valori mai mici decât Q2 și jumătate din date au valori mai mari decât Q2. | Quartila Q2 este un număr cu proprietatea că jumătate din date au valori mai mici decât Q2 și jumătate date din au valori mai mari decât Q2. | Position | preposition | train-7929/20 | lemma=din|upos=ADP | 6 |
Quartila Q3 este un număr cu proprietatea că trei pătrimi din date au valori mai mici decât Q3 și o pătrime din date au valori mai mari decât Q3. | Quartila Q3 este un număr proprietatea că trei cu pătrimi din date au valori mai mici decât Q3 și o pătrime din date au valori mai mari decât Q3. | Position | preposition | train-7931/6 | lemma=cu|upos=ADP | 6 |
Quartila Q3 este un număr cu proprietatea că trei pătrimi din date au valori mai mici decât Q3 și o pătrime din date au valori mai mari decât Q3. | Quartila Q3 este un număr cu proprietatea trei că pătrimi din date au valori mai mici decât Q3 și o pătrime din date au valori mai mari decât Q3. | Position | clause connector | train-7931/8 | lemma=că|upos=SCONJ | 7 |
Quartila Q3 este un număr cu proprietatea că trei pătrimi din date au valori mai mici decât Q3 și o pătrime din date au valori mai mari decât Q3. | Quartila Q3 este un număr cu proprietatea că trei pătrimi date din au valori mai mici decât Q3 și o pătrime din date au valori mai mari decât Q3. | Position | preposition | train-7931/11 | lemma=din|upos=ADP | 6 |
Quartila Q3 este un număr cu proprietatea că trei pătrimi din date au valori mai mici decât Q3 și o pătrime din date au valori mai mari decât Q3. | Quartila Q3 este un număr cu proprietatea că trei pătrimi din date au valori mai mici decât Q3 și o pătrime date au din valori mai mari decât Q3. | Position | preposition | train-7931/22 | lemma=din|upos=ADP | 6 |
Seria de distribuție a statisticilor de eșantioane este seria de distribuție a statisticilor de un anumit tip obținute pentru eșantioane de aceeași mărime. | Seria distribuție a de statisticilor de eșantioane este seria de distribuție a statisticilor de un anumit tip obținute pentru eșantioane de aceeași mărime. | Position | preposition | train-7932/2 | lemma=de|upos=ADP | 6 |
Seria de distribuție a statisticilor de eșantioane este seria de distribuție a statisticilor de un anumit tip obținute pentru eșantioane de aceeași mărime. | Seria de distribuție a statisticilor eșantioane este de seria de distribuție a statisticilor de un anumit tip obținute pentru eșantioane de aceeași mărime. | Position | preposition | train-7932/6 | lemma=de|upos=ADP | 6 |
Seria de distribuție a statisticilor de eșantioane este seria de distribuție a statisticilor de un anumit tip obținute pentru eșantioane de aceeași mărime. | Seria de distribuție a statisticilor de eșantioane este seria distribuție de a statisticilor de un anumit tip obținute pentru eșantioane de aceeași mărime. | Position | preposition | train-7932/10 | lemma=de|upos=ADP | 6 |
Seria de distribuție a statisticilor de eșantioane este seria de distribuție a statisticilor de un anumit tip obținute pentru eșantioane de aceeași mărime. | Seria de distribuție a statisticilor de eșantioane este seria de distribuție a statisticilor un de anumit tip obținute pentru eșantioane de aceeași mărime. | Position | preposition | train-7932/14 | lemma=de|upos=ADP | 6 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.