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NEW QUESTION: 1
You are implementing Azure Stream Analytics functions.
Which windowing function should you use for each requirement? To answer, select the appropriate options in the answer area.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
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Answer:
Explanation:
Explanation
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Box 1: Tumbling
Tumbling window functions are used to segment a data stream into distinct time segments and perform a function against them, such as the example below. The key differentiators of a Tumbling window are that they repeat, do not overlap, and an event cannot belong to more than one tumbling window.
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Box 2: Hoppping
Hopping window functions hop forward in time by a fixed period. It may be easy to think of them as Tumbling windows that can overlap, so events can belong to more than one Hopping window result set. To make a Hopping window the same as a Tumbling window, specify the hop size to be the same as the window size.
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Box 3: Sliding
Sliding window functions, unlike Tumbling or Hopping windows, produce an output only when an event occurs. Every window will have at least one event and the window continuously moves forward by an E (epsilon). Like hopping windows, events can belong to more than one sliding window.
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References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/stream-analytics/stream-analytics-window-functions

NEW QUESTION: 2
Which of the following correctly describe steps in the OSI data encapsulation process? (Choose two.)
A. The data link layer adds physical source and destination addresses and an FCS to the segment.
B. The presentation layer translates bits into voltages for transmission across the physical link.
C. Packets are created when the network layer encapsulates a frame with source and destination host addresses and protocol-related control information.
D. The transport layer divides a data stream into segments and may add reliability and flow control information.
E. Packets are created when the network layer adds Layer 3 addresses and control information to a segment.
Answer: D,E
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
The Application Layer (Layer 7) refers to communications services to applications and is the interface between the network and the application. Examples include. Telnet, HTTP, FTP, Internet browsers, NFS, SMTP gateways, SNMP, X.400 mail, and FTAM. The Presentation Layer (Layer 6) defining data formats, such as ASCII text, EBCDIC text, binary, BCD, and JPEG. Encryption also is defined as a presentation layer service. Examples include. JPEG, ASCII, EBCDIC, TIFF, GIF, PICT, encryption, MPEG, and MIDI.
The Session Layer (Layer 5) defines how to start, control, and end communication sessions. This includes the control and management of multiple bidirectional messages so that the application can be notified if only some of a series of messages are completed. This allows the presentation layer to have a seamless view of an incoming stream of data. The presentation layer can be presented with data if all flows occur in some cases. Examples include. RPC, SQL, NFS, NetBios names, AppleTalk ASP, and DECnet SCP The Transport Layer (Layer 4) defines several functions, including the choice of protocols. The most important Layer 4 functions are error recovery and flow control. The transport layer may provide for retransmission, i.e., error recovery, and may use flow control to prevent unnecessary congestion by attempting to send data at a rate that the network can accommodate, or it might not, depending on the choice of protocols. Multiplexing of incoming data for different flows to applications on the same host is also performed. Reordering of the incoming data stream when packets arrive out of order is included.
Examples include. TCP, UDP, and SPX. The Network Layer (Layer 3) defines end-to-end delivery of packets and defines logical addressing to accomplish this. It also defines how routing works and how routes are learned; and how to fragment a packet into smaller packets to accommodate media with smaller maximum transmission unit sizes. Examples include. IP, IPX, AppleTalk DDP, and ICMP. Both IP and IPX define logical addressing, routing, the learning of routing information, and end-to-end delivery rules. The IP and IPX protocols most closely match the OSI network layer (Layer 3) and are called Layer 3 protocols because their functions most closely match OSI's Layer 3. The Data Link Layer (Layer 2) is concerned with getting data across one particular link or medium.
The data link protocols define delivery across an individual link. These protocols are necessarily concerned with the type of media in use. Examples includE. IEEE 802.3/802.2, HDLC, Frame Relay, PPP, FDDI, ATM, and IEEE 802.5/802.2.

NEW QUESTION: 3
Scenario
A customer with a fully virtualized environment has four ESX 4.1 servers in a cluster with a SAN solution for storage. Each ESX server is hosting 40 virtual machines and all virtual machines have the same local disk configurations:
Disk1 = 50 GB
Disk2 = 100 GB
Disk3 = 256 GB
In addition, the environment includes a NAS filer. The average time to fully backup all virtual machines on one ESX server using EMC DD Boost is three hours.
The customer is interested in implementing an EMC NetWorker solution with Data Domain as a backup device. The backup server, storage nodes, and proxies are SAN-attached.
Refer to Scenario .
When configuring VADP backups in EMC NetWorker to protect the ESX environment, what is the minimum number of virtual CPUs recommended for virtual proxy's using the 'hotadd' transport mode?
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Answer: A


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