Файл: А. Д. Чередов, А. Н. Мальчуков.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.10.2023

Просмотров: 653

Скачиваний: 2

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

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

АРХИТЕКТУРЫ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, КЛАССИФИКАЦИЯ ЭВМ

ПК-блокноты (ноутбуки) Все ноутбуки (notebook) классифицируются на несколько типовых разновидностей по размеру диагонали дисплея, назначению, компонов- ке составных узлов, функциональным возможностям, габаритам, весу и другим отличиям. К основным типам ноутбуков можно отнести: «за- мену настольного ПК» (Desktop Replacement), массовые ноутбуки, уль- трабуки, смартбуки.В качестве замены настольного ПК обычно позиционируются но- утбуки с диагональю экрана 17 дюймов и выше. Габариты и вес (от 3 кг и выше) портативных компьютеров весьма значительны, что делает их неудобными в переноске. Однако относительно большой размер дис- плея обеспечивает более комфортную работу, а объемистый корпус позволяет установить мощные компоненты и обеспечить им достаточ- ное охлаждение. Такие ноутбуки имеют встроенные жесткий диск, ак- кумулятор, CD или DVD-привод, порты ввода/вывода. Снаружи подсо- единяется блок питания, как у всех других ноутбуков. Одним из самых мощных и дорогих ноутбуков категории Desktop Replacement в 2015 г. является ASUS ROG G751JL с размером экрана по диагонали 17,3', с разрешение 1920х1080 точек. Процессор – Intel Core i7-4720HQ с часто- той 2,6 ГГц. Оперативная память до 32 Гбайт, видеокарта – NVIDIA GeForce GTX 965M с двумя гигабайтами собственной памяти. Вес – 4,5 кг. Стоимость $2500.Массовые ноутбуки (специального названия для данной категории ноутбуков не предусмотрено) имеют диагональ экрана 14'-16', их вес обычно укладывается в 2–3 кг, толщина оказывается чуть меньше ноут-буков «замена настольного ПК». Обычно эти модели оснащены встро- енными жестким диском и оптическим накопителем.Ультрабуки (ultrabooks) – тонкий и легкий ноутбук, обладающий ещё меньшими габаритами и весом по сравнению с обычными ноутбу- ками, но при этом – большей частью характерных черт полноценного ноутбука. Термин стал широко распространяться в 2011 году, после то- го как корпорация Intel презентовала новый класс мобильных ПК – уль- трабуки.Немного истории. Первоначально концепция мобильного компью- тера, более компактного и лёгкого, чем обычный ноутбук, появилась в 1996 году, когда корпорация Toshiba выпустила семейство ноутбуков Toshiba Libretto. Этот класс компьютеров получил наименование субно- утбуки. С тех пор в течение 15 лет субноутбуки постоянно развивались в направлении снижения габаритов и цены и увеличения вычислитель- ной мощности и длительности автономной работы от встроенной акку- муляторной батареи.15 января 2008 года Стив Джобс провёл презентацию нового сверхлёгкого субноутбука Apple MacBook Air, выполненного в сверх- тонком алюминиевом корпусе и не имевшего аналогов на тот момент. После начала продаж выяснилось, что данный субноутбук имеет повы- шенный спрос у потребителей, и вскоре стали появляться аналоги от других производителей ноутбуков: Dell Adamo, Lenovo ThinkPad X300, Samsung 900X3A, Sony Vaio Y.В мае 2011 года появился новый класс мобильных ПК – ультрабу- ки, который является дальнейшим эволюционным развитием классиче- ских субноутбуков и во многом использует идеи, реализованные в сверхтонком ноутбуке от Apple, MacBook Air.Нетбуки (netbooks) как отдельная категория ноутбуков были выде- лены из категории субноутбуков в 2008 г. компанией Intel. Размер диа- гонали экрана нетбуков – от 7' до 12,1'. Нетбуки ориентировались на просмотр веб-страниц, работу с электронной почтой и офисными про- граммами. Для этих ноутбуков были разработаны специальные энер- гоэффективные процессоры Intel Atom, VIA C7, VIA nano, AMD Geode. Малый размер экрана, небольшая клавиатура и низкая производитель- ность подобных устройств компенсировались умеренной ценой и отно- сительно большим временем автономной работы. Габариты обычно не позволяли устанавливать в нетбук дисковод оптических дисков, однако Wi-Fi-адаптер являлся обязательным компонентом. Столкнувшись с конкуренцией со стороны ультрабуков и планшетных ПК, натиск по- следних выдержали лишь компнаии Asustek и Acer, которые продавалисвои нетбуки плоть до конца 2012 года в основном на разививающихся рынках Южной Азии и Южной Африки. Эра нетбуков закончилась в 2012 г. В 2013 г. распродавались только их запасы.В 2015 году компания Microsot неожиданно для многих, кроме планшета Surface Pro 4, представила также ультрабук Surface Book. Сейчас такие устройства принято называть гибридными.Однако Microsoft называет новинку просто ноутбуком. В этом слу- чае в первую очередь обращает на себя внимание дисплей диагональю 13,5 дюйма. У него крайне необычное для ноутбуков соотношение сто- рон (3:2) и разрешение (3000 х 2000 точек).С технической точки зрения аппарат похож на новый планшет Microsoft. Тут используется корпус из того же магниевого сплава, а дисплей также располагает специальным слоем для работы со стилусом. К слову, перо Surface Pen поставляется в комплекте с новинкой.Необычным выглядит конструкция петель. Несмотря на отключае- мую планшетную часть, инженеры Microsoft наделили устройство воз- можностью раскрыть дисплей на 360°.Сердцем ноутбука служат процессоры Intel Core i5 или i7 поколе- ния Skylake. В оперативной памяти предусмотрено 8 либо 16 ГБ. Для хранения данных присутствует SSD объёмом 128, 256, 512 ГБ либо 1 ТБ. Что любопытно, в продаже будут модификации ноутбука с дискрет- ными видеокартами Nvidia. Модели не называются, но данный компо- нент расположен в клавиатурном блоке. Ёмкости аккумулятора должно быть достаточно для 12 часов в режиме проигрывания видео.Габариты ноутбука составляют 312,3 х 232,1 х 13-22,8 мм при мас- се 1,5 кг с подключенной клавиатурой. Список портов представлен па- рой USB 3.0, Mini DisplayPort и слотом для карт SD. В минимальной конфигурации ноутбук обойдётся покупателям в $1500, а за версию с процессором Core i7 и видеокартой Nvidia придётся отдать $2700.В 2009 г. разработчики и производители компьютерной техники за- говорили о новой категории компьютеров под названием смартбуки.Смартбук – это небольшой компьютер с дисплеем и клавиатурой, представляющий собой нечто среднее между смартфоном и нетбуком. По размерам он меньше нетбука, а по функциональным возможностям аналогичен смартфону. Смартбук способен обеспечивать постоянное беспроводное 3G-соединение и работать не менее 8 часов без подзаряд- ки. Он обладает экраном с диагональю от 7 до 9 дюймов и может бази- роваться на процессорах с архитектурой ARM под управлением ОС на ядре Linux, например Google Android.Статистика использования в настольных ПК и ноутбуках различ- ных ОС на декабрь 2015 г. представлена в таблице 1.2:Таблица 1.2 Статистика использования ОС на декабрь 2015 г.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

3. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И СТРУКТУРНАЯ

4. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДСИСТЕМЫ ПАМЯТИ ЭВМ И ВС

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМНОГО ИНТЕРФЕЙСА И ВВОДА/ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ

МНОГОПРОЦЕССОРНЫЕ И МНОГОМАШИННЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВМ И СИСТЕМ



Кроме того, появилось семейство микропроцессоров МЦСТ-R. Это семейство всключает в себя микропроцессоры: МЦСТ-R150, МЦСТ- R500, МЦСТ-R500S, МЦСТ-R1000 и МЦСТ-R1000M. Все микросхемы

реализуют архитектуру SPARC.

Среди особенностей архитектуры «Эльбрус» инженеры МЦСТ вы- деляют следующие:

    • 6 каналов арифметико-логических устройств, работающих парал- лельно;

    • регистровый файл из 256 84-разрядных регистров;

    • аппаратная поддержка циклов, в том числе с конвейеризацией;

    • программируемое асинхронное устройство предварительной подкач- ки данных с отдельными каналами считывания;

    • поддержка спекулятивных вычислений и однобитовых предикатов;

    • широкая команда (VLIW-архитектура), способная при максимальном заполнении задать в одном такте до 23 операций (более 33 операций при упаковке операндов в векторные команды).

Кроме того, в архитектуре присутствует режим х86-совместимости. Для этого реализована система двоичной трансляции двоичных кодов х86 в коды процессра «Эльбрус».

Микропроцессор «Эльбрус-8С»


В июне 2014 г. была запущена в производство опытная партия уни- вресальных микропроцессоров «Эльбрус-8С». Данный микропроцессор

  • это полностью российская разработка. В таблице 3.3 приведены ос- новные характеристики микропроцессора «Эльбрус-8С».

Таблица 3.3

Технические характеристики

Параметр

Значение

Примечание

Архитектура процессора

«Эльбрус»

Количество вычислительных

устройств с плавающей запятой увеличено с 4 до 6

Технологический процесс

28 нм




Рабочая тактовая частота

1300 МГц

Расчетное значение

Количество ядер

8




Производительность

250 GFlops

На операциях с одинароной точно-

стью (FP32)

Кэш-память 2-го уровня

8 х 512 Кбайт

Отдельная кэш-память для каждого

ядра

Кэш-память 3-го уровня

16 Мбайт

Разделяемая между всеми ядрами

Тип контроллеров памяти

DDR3-1600

С поддержкой ЕСС

Количество контроллеров

памяти

4




Поддержка многопроцес-

сорных систем

До 4-х процессо-

ров




Каналы межпроцессорно-

го обмена (пропускная способность)

3 (16 Гбайт/с)

Каналы дуплексные (пропускная

способность в каждую сторону 8 Гбайт/с)



Базовой операционной системой для платформы «Эльбрус» являет- ся ОС «Эльбрус», построенная на базе ядра Linux. Система программи- рования платформы поддерживает языки C, C++, Java, Фортран-77, Фортран-90.

На базе микропроцессора «Эльбрус-8С» планируется организовать массовое производство серверов, рабочих станций и других средств вы- числительной техники, предназначенных для применения в госу- дарсвунных учреждениях и бизнес-структурах, предъявляющих повы- шенные требования к информационной безопасности, а также для при- менения в области высокопроизводительных вычислений, обработки сигналов, телекоммуникации.
      1. Микропроцессоры IBM POWER8


В агусте 2013 г. IBM представила восьмое поколение своих RISC- процессоров POWER, которые используются в её Unix-серверах. Если предыдущее поколение POWER7 было восьмиядерном, то новый POWER8 может содержать до двенадцати процессорных ядер. Макси- мальная тактовая частота – до 5 ГГц.

POWER8 разработан как микропроцессор с расширенной поддерж- кой многопоточности (рис. 3.23). Так, каждое ядро POWER8 имеет ап- паратную поддержку одновременного исполнения до 8-ми потоков, следовательно, 12-ядерный микропроцессор поддерживает до 96 пото- ков. В процессоре используется значительное количество eDRAM памя- ти в качестве кэшей (как на пластине процессора, так и вне её). На каж- дое ядро выделены кэши L1 размером 64 и 32 Кб (данные и инструк- ции), кэши L2 размером 512 Кб; процессор также имеет общий кэш L3 размером 48 (6-ядерные модели) или 96 Мб (12-ядерные модели). В процессор встроены высокопроизводительные контроллеры памяти (DDR3/DDR4) и системных каналов ввода-вывода (CAPI port на основе PCI Express 3.0 в том числе, для подключения ASIC, FPGA, GPU). Пи- танием процессора управляет встроенный микроконтроллер на базе PowerPC 405 с 512 килобайтами SRAM памяти, настраивая 1764 встро- енных регуляторов напряжения.

Для многих видов нагрузок процессор POWER8 показывает при-

рост производительности в 2-3 раза по сравнению с предыдущим про- цессором POWER7.

Производится по техпроцессу 22 нм по технологии кремний на изоляторе с 15 слоями металлизации. Двенадцатиядерный вариант со- держит 4,2 миллиарда транзисторов и имеет площадь кристалла в 650 мм2. Шестиядерный вариант меньше всего 362 мм2.


Рис. 3.23. Структура ядра микропроцессора POWER8
Серверы на базе POWER8 начали выпускаться с июня 2014 г. при поддержке консорциума OpenPower. В консорциум входят такие корпо- рации, как IBM, Google, Nvidia и др. (всего 25 компаний). Отметим, что будучи членом OpenPower Foundation, IBM в этот раз предоставила членам консорциума детальную информацию и спецификации своих новых процессоров. Впервые IBM предложила лицензирование высоко- производительного ядра архитектуры POWER. Устройство микропро- цессоров будет доступно для покупки другими компаниями, входящими в OpenPower.


4. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДСИСТЕМЫ ПАМЯТИ ЭВМ И ВС




    1. Иерархическая структура памяти ЭВМ


Памятью ЭВМ называется совокупность устройств, предназна- ченных для запоминания, хранения и выдачи информации.

Основными характеристиками отдельных устройств памяти (запо- минающих устройств) являются емкость памяти, быстродействие и стоимость хранения единицы информации (бита).

Емкость памяти определяется максимальным количеством дан- ных, которые могут в ней храниться. Ёмкость измеряется в двоичных единицах (битах), машинных словах, но большей частью в байтах (1 байт = 8 бит). Часто емкость памяти выражают через число К = 210 = 1024, например, 1024 бит = Кбит (килобит), 1024 байт = Кбайт (килобайт), 1024 Кбайт = 1 Мбайт (мегабайт), 1024 Мбайт = 1 Гбайт (гигабайт),

1024 Гбайт = 1 Тбайт (терабайт).

Быстродействие (задержка) памяти определяется временем до- ступа и длительностью цикла памяти. Время доступа представляет собой промежуток времени между выдачей запроса на чтение и момен- том поступления запрошенного слова из памяти. Длительность цикла памяти определяется минимальным временем между двумя последова- тельными обращениями к памяти.

Требования к увеличению емкости и быстродействия памяти, а также к снижению ее стоимости являются противоречивыми. Чем больше быстродействие, тем технически труднее достигается и дороже обходится увеличение емкости памяти. Исходя из этого, память ЭВМ
организуется в виде иерархической структуры запоминающих устройств, обладающих различным быстродействием, емкостью и сто- имостью. Причем более высокий уровень меньше по объему, быстрее и имеет большую стоимость в пересчёте на байт, чем более низкий уро- вень. Уровни иерархии взаимосвязаны: все данные на одном уровне мо- гут быть также найдены на низком уровне, и все данные на этом (более низком) уровне могут быть найдены на следующем, нижележащем уровне, и так далее, пока мы не достигнем основания иерархии. В структуре памяти, представленной на рис. 4.1, к верхнему (сверхопе- ративному) уровню относятся: управляющая память, регистры различ-

ного назначения, стек регистров, буферная память. На втором уровне находится основная (или оперативная) память. На последующих уров- нях размещается внешняя и архивная память. Система управления па- мятью обеспечивает обмен информационными блоками между уровня- ми, причем обычно первое обращение к блоку информации вызывает его перемещение с низкого (медленного) уровня на более высокий. Это позволяет при последующих обращениях к данному блоку осуществ- лять его выборку с более быстродействующего уровня памяти.

Успешное или неуспешное обращение к более высокому уровню называется соответственно «попаданием» (hit) или «промахом» (miss). Попадание есть обращение к объекту в памяти, который найден на бо- лее высоком уровне, в то время как промах означает, что он не найден на этом уровне. Доля попаданий, или коэффициент попаданий, есть до- ля обращений, найденных на более высоком уровне. Иногда она пред- ставляется в процентах. Аналогично для промахов.
Уровни


Сверхоперативный