ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 19.01.2025

Просмотров: 3628

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Путилин а.Б.

Введение

2. Классификация средств эвт

3. Поколения эвм

Принцип децентрализации управления

Принцип модульности построения

Принцип иерархичности построения структуры

Принцип иерархичности памяти

Мультипрограммные режимы

Перспективы развития структур эвм

6. Персональные эвм, как инструмент специалиста и их развитие.

Структуры вычислительных машин

Структуры вычислительных систем

8. Перспективы совершенствования архитектуры вм и вс

Тенденции развития больших интегральных схем

Тенденции развития элементной базы процессорных устройств

Тенденции развития полупроводниковых запоминающих устройств

Перспективные направления исследований в области архитектуры вс

Классификация архитектур системы команд

Классификация по составу и сложности команд

Классификация по месту хранения операндов

10. Стековая архитектура

11. Аккумуляторная архитектура системных команд

12. Регистровая архитектура вм

13. Архитектура вм с выделенным доступом к памяти

Устройство управления

Арифметико-логическое устройство

Основная память

Модуль ввода/вывода

15. Реализация микроопераций и микропрограмм. Понятие о микрооперациях и микропрограммах

Способы записи микропрограмм

Языки микропрограммирования

16. Организация шин

Типы шин

Физическая реализация шин

Особенности передачи сигналов по шинам

Адресация шин и некоторые характеристики

17. Организация памяти эвм

Память с чередованием адресов

Модели архитектуры памяти вычислительных систем

Модели архитектур совместно используемой памяти

Модели архитектур распределенной памяти

18. Характеристики систем памяти

19. Иерархия запоминающих устройств

Основная память

Блочная организация основной памяти

Расслоение памяти

20. Организация микросхем памяти

21. Основные направления в архитектуре процессоров

Конвейеризация вычислений

Синхронные линейные конвейеры

Метрики эффективности конвейеров

Нелинейные конвейеры

Конвейер команд

22. Построение однородно структурированных, континуальных вычислительных и управляющих систем Нейронные вычислительные системы Континуальные вычислительные и управляющие системы

Континуальной управляющей средой

Термины и определения (д.Б. По алфавиту)

Литература

`

Путилин а.Б.

Архитектура вычислительных систем

и организация ЭВМ

(курс лекций)

Содержание

Введение

  1. Основные характеристики современных вычислительных систем.

  2. Классификация средств ЭВТ

  3. Поколения ЭВМ

  4. Принципы построения современных ЭВМ

- принцип программного управления

- принцип децентрализации управления и построения

- принцип модульности

- принцип иерархичности построения структуры

- принцип иерархичности памяти

- мультипрограммные режимы

- перспективы развития структур ЭВМ

  1. Общие функции программного обеспечения и их развитие

  2. Персональные ЭВМ, как инструмент специалиста и их развитие

  3. Типы структур вычислительных машин и систем.

- структуры вычислительных машин

- структуры вычислительных систем

  1. Факторы, определяющие развитие архитектуры вычислительных систем

- тенденции развития СБИС

- тенденции развития элементной базы процессорных устройств

- тенденции развития полупроводниковых запоминающих устройств

- перспективные направления исследования в области архитектуры ВС

  1. Архитектура системы команд

- классификация архитектур системы команд

- классификация по составу и сложности команд


- классификация по месту хранения операндов

  1. Стековая архитектура системных команд

  2. Аккумуляторная архитектура системных команд

  3. Регистровая архитектура системы памяти

  4. Архитектура ВМ с выделенным доступом к памяти

  5. Функциональная организация фон-Неймановской ВМ

- организация работы УУ

- арифметико-логическое устройство

- основная память

- модуль ввода-вывода

  1. Реализация микроопераций и микропрограмм

- понятие о микрооперациях и микропрограмм

- способы записи микропрограмм

- языки микропрограммирования

  1. Организация шин

- типы шин

- физическая реализация шин

- особенности передачи сигналов по шинам

- адресация шин и некоторые характеристики

  1. Организация памяти ЭВМ

  2. Характеристики систем памяти

  3. Иерархия запоминающих устройств

-основная память

-блочная организация памяти

-расслоение памяти

  1. Организация микросхем памяти ЭВМ

  2. Основные направления в архитектуре процессоров

- конвейеризация вычислений

-синхронные линейные конвейеры

-метрики эффективности конвейеров

-нелинейные конвейеры

-конвейер команд

22. Построение однородно структурированных, континуальных вычислительных и управляющих сред

-нейронные вычислительные системы

-континуальные вычислительные и управляющие системы

Приложение 1. Термины

Литература

Введение

Последние десятилетия характеризуются взрывным развитием информатизации общества и изменения социальной информационной среды.


Информатизацияэто «развитие и широкомасштабное применение методов и средств сбора, преобра­зования, хранения и распространения информации, обеспечивающих систематизацию имеющихся и формирование новых знаний и их ис­пользование обществом в целях его текущего управления и дальней­шего совершенствования и развития».

Цель информатизации общества состоит в демократизации доступа к информационным ресурсам и повышении эффективности их эксплуатации на основе системной компьютеризации всех этапов жизненного цикла информации — ее создания, накопления, хранения, обработки, использования.

Происходит переход от индустриального общества, к информационному при таком переходе особо важная роль принадлежит вычислительным системам и телекоммуника­ционным вычислительным сетям, в которых сосредоточены новейшие средства вычислительной техники и средства связи, а также самые прогрессивные и эффективные технологии, в том числе информационные технологии.

Информацион­ные технологии включают технологии получения, передачи, обра­ботки, хранения информации и ее использования для обеспечения че­ловеческой деятельности. Основным средством обеспечивающим возможность развития информационных технологий является ЭВМ. Уровень развития информационных технологий на основе ЭВМ — один из критериев не только экономического, но и политического могущества государства.

Это связано с тем, что информатизация позволяет:

• в общественной сфере — создать условий всем гражданам для информационного обеспечения, реализации права каждого человека на знания, информированность и следовательно создать принципиально новые условия для развития личности и возможности её реализации;

• в производственной сфере — обеспечить возможность комплексной автомати­зации всех отраслей материального производства значительно повысив мобильность в освоении новых видов продукции;

• в научной сфере — обеспечить возможность опережающего развития науки, с тем чтобы гарантировать научное обоснование всех проблем и задач на основе их всестороннего информационного обеспечения.

Следовательно, изучение индустриальных методов и вычислительных систем, обеспечивающих развитие информатизации, является основой получения образования в области информатики.



  1. Основные характеристики современных вычислительных систем.

Основу современных вычислительных систем составляют электронные вычислительные машины, которые часто в последние годы в соответствии с англоязычными традициями, привившимися в вычислительной технике, называют компьютеры.

Первые электронные вычислительные машины (ЭВМ) появились немногим более полувека назад. За это время микроэлектроника, вычислительная техника и вся индустрия информатики стали одним из основных составляющих мирового научно-технического прогресса. Влияние вычислительной техники на все сферы деятельности человека продолжает распространяться вширь и вглубь. В настоящее время ЭВМ используются не только для выполнения сложных расчетов, но и в управлении производственными процессами в образовании, здравоохранении, экологии и т.д. Это объясняется тем, что современные ЭВМ являются универсальным инструментом, способным обрабатывать информацию представленную практически в любом виде: числовую, текстовую, табличную, графическую, видео, звуковую. Необходимо обеспечить сигнальную совместимость и разработать последовательность действий – алгоритм.

Электронная вычислительная машина - это комплекс технических и программных средств, предназначенный для автоматизации подготовки и решения задач пользователей. Под пользователем понимают человека, в интересах которого проводится обработка данных на ЭВМ. В качестве пользователя, могут выступать заказчики вычис­лительных работ, программисты, операторы. Как правило, время подготовки задач во много раз превышает время их решения.

Требования пользователей к выполнению вычислительных работ удовлетворяются специальным подбором и настройкой технических и программных средств. Обычно эти средства взаимосвязаны и объединяются в одну структуру.

Структура - совокупность элементов и их связей. Различают структуры технических, программных и аппаратно-программных средств. Выбирая ЭВМ для решения своих задач, пользователь интересуется функциональными возможностями технических и программных модулей (как быстро может быть решена задача, насколько ЭВМ подходит для решения данного круга задач, какой сервис программ имеется в ЭВМ, возможности диалогового режима, стоимость подготовки и решения задач и т.д.). При этом пользователь интересуется не конкретной техникой и программной реализацией отдельных модулей, а общими вопросами организации вычислений. Последнее включается в понятие архитектуры ЭВМ, содержание которого достаточно обширно.