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