ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 07.04.2025
Просмотров: 5819
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
Часть 2. Вычислительные системы. Лекция 23. Классификация систем параллельной обработки данных.
Лекция 24. Классификация мультипроцессорных систем по способу организации основной памяти.
Лекция 25. Обзор архитектур многопроцессорных вычислительных систем.
Лекция 26. Направление развития в высокопроизводительных вычислительных системах.
Универсальные системы с фиксированной структурой
Направления развития микропроцессоров
Системы с фиксированной структурой из серийных микропроцессоров
Специализированные системы с фиксированной структурой
Специализированные системы с программируемой структурой
Технологическая база развития современных архитектур
Архитектуры многопотоковых процессоров
Программируемый микропроцессор
Однородные вычислительные среды
Однокристальный ассоциативный процессор сам2000
Однокристальный векторно-конвейерный процессор sx-6
Лекция 27. Принципы построения телекоммуникационных вычислительных систем.
2.Компоненты телекоммуникационной системы
3. Типы телекоммуникационных сетей.
4. Топологии вычислительной сети.
Часть 3. Вычислительные сети. Лекция 28. Эталонная модель взаимодействия открытых систем.
Лекция 29. Локальные вычислительные сети.
2.2.3. Проводная сеть в умном доме(LexCom Home)
Лекция 30. Беспроводные сети на основе службы gprs.
Чем привлекательна эта технология?
Что дает абоненту технология gprs?
Принципы построения системы gprs
Терминальное оборудование gprs
Скорости передачи в системе gprs
Перспективы развития услуг на базе gprs
Перспективы пакетной передачи данных
Gprs модемы существуют в нескольких исполнениях:
Лекция 31. Беспроводные сети Radio-Ethernet.
Лекция 32. Беспроводные локальные сети на основе Wi-Fi - технологии. Введение.
Архитектура, компоненты сети и стандарты
Физический уровень ieee 802.11
Типы и разновидности соединений
Каждый кристалл САМ 2000 выполняет функцию микросхемы интеллектуальной памяти и имеет 4 шины: двунаправленную шину данных, подсоединяемую к основному процессору или процессорам, однонаправленную входную шину команд, по которой поступает выполняемая всеми кристаллами команда; однонаправленную входную шину ввода; однонаправленную выходную шину вывода.
Литература
Т. Кохонен. Ассоциативная память. М.: Мир, 1980.
Амамия М., Танака Ю. Архитектура ЭВМ и искусственный интеллект. М.: Мир, 1993.
3.Smith D., Hall J., Miyake K. The CAM2000 Chip Architecture. Rutgers University, http://www.cs.rugers.edu/pub/technical-reports.
Однокристальный векторно-конвейерный процессор sx-6
Микропроцессор создан по 0,15-микронной КМОП-технологии с медными проводниками и содержит приблизительно 57 млн. транзисторов. Основными компонентами микропроцессора являются скалярный процессор и 8 идентичных векторных устройств. Скалярный процессор имеет суперскалярную архитектуру с 4 результатами за такт и использует 128 64-разрядных регистров. При частоте 500 МГц пиковая производительность скалярного процессора составляет 1 GFLOPS. Каждое из 8 идентичных векторных устройств содержит 5 конвейеров обработки данных, выполняющих логические операции, маскирование, сложение/сдвиги, умножение и деление над операндами, размещенными в векторных регистрах, а также один конвейер обменов данными (загрузки-выгрузки) между векторными регистрами и основной памятью. Суммарный объем регистров в 8 векторных устройствах составляет 18 Кбайт (эквивалентно 288 64-разрядным регистрам).
В векторном устройстве операции умножения и сложения могут сцепляться, за счет чего пиковая производительность одного устройства при частоте 500 МГц может достигать 1 GFLOPS. Пропускная способность интерфейса с памятью равна 32 Гбайт/с, что позволяет каждому из 8 векторных устройств прочитать из памяти или записать в память один операнд в каждом такте. Производительность SX-6 составляет 8 GFLOPS.
Литература
Э.В. Евреинов, Ю.Г. Косарев. Однородные универсальные вычислительные системы высокой производительности. // Новосибирск: Наука, 1966.
K. Batcher. STARAN Parallel Processor System Hardware. NCC, 1974.
Reddaway. DAP - A Distributed Array Processor. Proc. of 1 st Annual Symposium on Computer Architecture, IEEE, 1973.
W. Hillis. The Connection Machine. The MIT Press, 1985.
Cray Research, CRAY-1 Computer System Hardware Reference Manual, Bloomington, Minn., pub. no. 2240004, 1977.
G. Bell. Ultracomputers: A Teraflop Before Its Time. Communications of the ACM. Vol. 35, No. 8, August 1992.
В. Корнеев. Архитектуры с распределенной разделяемой памятью. Открытые системы, № 3, 2001.
J. Makino, E. Kokubo, T. Fukushige, H. Daisaka. Tops simulation of planetesimals in Uranus-Neptune region on GRAPE-6. Proc. of SC-2002.
Programmable Logic Data Book. Xilinx, Xilinx, Inc. 1999.
DeHon. The Density Advantage of Configurable Computing. Computer, No. 4. 2000.
IEEE Std 1076-1993. VHDL'93. IEEE Standard VHDL Language Reference Manual.
М.П. Богачев. Архитектура вычислительной системы с однородной структурой. В кн. Однородные вычислительные среды. Львов. ФМИ АН УССР. 1981.
В.С. Седов. Матрица одноразрядных процессоров. Львов. НТЦ "Интеграл". 1991.
L. Durbeck, N. Macias. The Cell Matrix: An Architecture for Nanocomputing, www.cellmatrix.com.
M. Taylor, J. Kim, J. Miller at al. The Raw Microprocessor: A Computational Fabric for Software Circuits and General-Purpose Programs. IEEE Micro, 2002, Vol. 22, No. 2.
Smith D., Hall J., Miyake K. The CAM2000 Chip Architecture. Rutgers University. http://www.cs.rugers.edu/pub/technical-reports.
С. Кун. Матричные процессоры на СБИС. // М.: Мир. 1991.
Фортов В.Е., Левин В.К., Савин Г.И., Забродин А.В., Каратанов В.В., Елизаров Г.С., Корнеев В.В., Шабанов Б.М. "Наука и промышленность России". Суперкомпьютер МВС-1000М и перспективы его применения. "Наука и промышленность России" 2001, № 11(55).
Виксне П.Е., Каталов Ю.Т., Корнеев В.В., Панфилов А.П., Трубецкой А.В., Черников В.М. Транспьютероподобный 32-разрядный RISC-процессор с масштабируемой архитектурой. Вопросы радиоэлектроники. Серия ЭВТ. Выпуск 2, НИИЭИР, 1994.
Т. Кохонен. Ассоциативная память. М.: Мир, 1980.
Амамия М., Танака Ю. Архитектура ЭВМ и искусственный интеллект. М.: Мир, 1993.
3.Smith D., Hall J., Miyake K. The CAM2000 Chip Architecture. Rutgers University, http://www.cs.rugers.edu/pub/technical-reports.
Лекция 27. Принципы построения телекоммуникационных вычислительных систем.
Введение
Телекоммуникации можно определить как технологию, связывающую информационные массивы, зачастую находящиеся не некотором расстоянии друг от друга. В настоящее время в телекоммуникациях происходит революция, затрагивающая два аспекта: быстрые изменения в технологиях коммуникаций и не менее важные изменения в вопросах владения, контроля и предоставления коммуникационных услуг. Сегодняшние менеджеры должны разбираться в возможностях и преимуществах различных коммуникационных технологий, а также уметь сопоставлять затраты и прибыль, получаемую при правильном использовании телекоммуникаций.
Телекоммуникационная система – это совокупность аппаратно и программно совместимого оборудования, соединенного в единую систему с целью передачи данных из одного места в другое. Телекоммуникационная система способна передавать текстовую, графическую, голосовую или видеоинформацию. В этой главе описаны основные компоненты телекоммуникационных систем. В следующих разделах объясняется, как эти компоненты работают совместно друг с другом, образуя различные виды сетей.
В состав типичной коммуникационной системы входят серверы, пользовательские компьютеры, каналы связи (на рисунке они обозначены красными линиями), а также активное оборудование – модемы, концентраторы и проч.
2.Компоненты телекоммуникационной системы
Ниже перечислены основные компоненты телекоммуникационной системы:
Серверы, хранящие и обрабатывающие информацию.
Рабочие станции и пользовательские ПК, служащие для ввода запросов к базам данных, получения и обработки результатов запросов и выполнения других задач конечных пользователей информационных систем.
Коммуникационные каналы – линии связи, по которым данные передаются между отправителем и получателем информации. Коммуникационные каналы используют различные типы среды передачи данных: телефонные линии, волоконно-оптический кабель, коаксиальный кабель, беспроводные и другие каналы связи.
Активное оборудование – модемы, сетевые адаптеры, концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы и проч. Эти устройства необходимы для передачи и приема данных.
Сетевое программное обеспечение, управляющее процессом передачи и приема данных и контролирующее работу отдельных частей коммуникационной системы.
Функции телекоммуникационной системы
Чтобы передать информацию из одного пункта и получить ее в другом, телекоммуникационной системе нужно выполнить некоторые операции, которые главным образом скрыты от пользователей. Прежде, чем телекоммуникационная система передаст информацию, ей необходимо установить соединение между передающей (sender) и принимающей (receiver) сторонами. Затем рассчитать оптимальный маршрут передачи данных, выполнить первичную обработку передаваемой информации (например, необходимо проверить, что ваше сообщение передается именно тому, кому вы его отослали) и преобразовать скорость передачи компьютера в скорость, поддерживаемую линией связи. Наконец, телекоммуникационная система управляет потоком передаваемой информации.
Сетевые устройства и средства коммуникаций.
В качестве средств коммуникации наиболее часто используются витая пара, коаксиальный кабель, оптоволоконные линии. При выборе типа кабеля учитывают следующие показатели:
стоимость монтажа и обслуживания,
скорость передачи информации,
ограничения на величину расстояния передачи информации без дополнительных усилителей-повторителей (репитеров),
безопасность передачи данных.
Главная проблема заключается в одновременном обеспечении этих показателей, например, наивысшая скорость передачи данных ограничена максимально возможным расстоянием передачи данных, при котором еще обеспечивается требуемый уровень защиты данных. Легкая наращиваемость и простота расширения кабельной системы влияют на ее стоимость.