Характеристика ЭВМ
При рассмотрении
ЭВМ как средства обработки информации
важную роль играют понятие архитектуры
ЭВМ, классификация ЭВМ, структура
и принципы функционирования ЭВМ, а
также основные характеристики вычислительной
техники.
1.
Понятие архитектуры
ЭВМ
С середины
60-х годов существенно
Под архитектурой
ЭВМ понимается совокупность общих
принципов организации аппаратно-программных
средств и их характеристик, определяющая
функциональные возможности ЭВМ при решении
соответствующих классов задач.
Архитектура ЭВМ охватывает широкий
круг проблем, связанных с построением
комплекса аппаратных и программных
средств и учитывающих
Архитектуру вычислительного средства
следует отличать от его структуры.
Структура вычислительного
Так, пользователю ЭВМ безразлично,
на каких элементах выполнены
электронные схемы, схемно или программно
реализуются команды и т. д. Важно
другое: как те или иные структурные
особенности ЭВМ связаны с
возможностями, предоставляемыми пользователю,
какие альтернативы реализованы
при создании машины и по каким
критериям принимались решения,
как связаны между собой
Так, пользователю ЭВМ безразлично,
на каких элементах выполнены
электронные схемы, схемно или программно
реализуются команды и т. д. Важно
другое: как те или иные структурные
особенности ЭВМ связаны с
возможностями, предоставляемыми пользователю,
какие альтернативы реализованы
при создании машины и по каким
критериям принимались решения,
как связаны между собой
2.
Классификация ЭВМ
Чтобы
судить о возможностях ЭВМ, их принято
разделять на группы по определенным
признакам, т. е. классифицировать. Сравнительно
недавно классифицировать ЭВМ по
различным признакам не составляло
большого труда. Важно было только определить
признак классификации, например: но
назначению, по габаритам, по производительности,
по стоимости, по элементной базе и
т. д.
Например:
С развитием технологии производства
ЭВМ классифицировать их стало все более
затруднительно, ибо стирались грани между
такими важными характеристиками, как
производительность, емкость внутренней
и внешней памяти, габариты, вес, энергопотребление
и др. Например, персональный компьютер,
для размещения которого достаточно стола,
имеет практически такие же возможности
и технические характеристики, что и достаточно
совершенная в недавнем прошлом ЭВМ Единой
системы (ЕС), занимающая машинный зал
в сотни квадратных метров. Поэтому разделение
ЭВМ по названным признакам нельзя воспринимать
как классификацию по техническим параметрам.
Это, скорее, эвристический подход, где
большой вес имеет предполагаемая сфера
применения компьютеров.
С этой точки зрения классификацию
вычислительных машин по таким показателям,
как габариты и производительность,
можно представить следующим образом:
• сверхпроизводительные ЭВМ и системы
(супер-ЭВМ);
• большие ЭВМ (универсальные ЭВМ общего
назначения);
• средние ЭВМ;
• малые или мини-ЭВМ;
• микро-ЭВМ;
• персональные компьютеры;
• микропроцессоры.
Отметим, что понятия «большие», «средние»
и «малые» для отечественных ЭВМ весьма
условны и не соответствуют подобным категориям
зарубежных ЭВМ.
Исторически первыми появились большие
ЭВМ (универсальные ЭВМ общего назначения),
элементная база которых прошла путь
от электронных ламп до схем со сверхвысокой
степенью интеграции. В процессе эволюционного
развития больших ЭВМ можно выделить
отдельные периоды, связываемые
с пятью поколениями ЭВМ. Поколение
ЭВМ определяется элементной базой
(лампы, полупроводники, микросхемы различной
степени интеграции), архитектурой
и вычислительными
Основное назначение больших
ЭВМ — выполнение работ, связанных с
обработкой и хранением больших объемов
информации, проведением сложных расчетов
и исследований в ходе решения вычислительных
и информационно-логических задач. Такими
машинами, как правило, оснащаются вычислительные
центры, используемые совместно несколькими
организациями. Большие машины составляли
основу парка вычислительной техники
до середины 70-х годов и успешно эксплуатируются
поныне. К ним относятся большинство моделей
фирмы IBM (семейства 360, 370, 390) и их отечественные
аналоги ЕС ЭВМ.
В настоящее время высказываются
полярные мнения о перспективах развития
больших машин. Согласно одному из них,
возможности больших машин
Производительность больших
Средние ЭВМ представляют некоторый
интерес в историческом плане. На
определенном этапе развития ЭВМ, когда
их номенклатура и, соответственно, возможности
были ограниченными, появление средних
машин было закономерным. Вычислительные
машины этого класса обладают несколько
меньшими возможностями, чем большие ЭВМ,
но зато им присуща и более низкая стоимость.
Они предназначены для использования
всюду, где приходится постоянно обрабатывать
достаточно большие объемы информации
с приемлемыми временными затратами. В
настоящее время трудно определить четкую
грань между средними ЭВМ и большими с
одной стороны и малыми — с другой. К средним
могут быть отнесены некоторые модели
ЕС ЭВМ, например: ЕС-1036, ЕС-1130, ЕС-1120. За
рубежом средние ЭВМ выпускают фирмы IBM
(International Business Machinery), DEC (Digital Equipment Corporation),
Hewlett Packard, СОМРАРЕХ и др.
Малые ЭВМ составляют самый многочисленный
и быстроразвивающийся класс
ЭВМ. Их популярность объясняется малыми
размерами, низкой стоимостью (по сравнению
с большими и средними ЭВМ) и универсальными
возможностями.
Класс мини-ЭВМ появился в 60-е годы
(12-разрядная ЭВМ PD5-5 фирмы DEC). Их появление
было обусловлено развитием
При переходе от схем с малой и
средней степенями интеграции к
интегральным микросхемам с большой
и сверхбольшой степенями интеграции
оказалось возможным создание на
одной БИС или СБИС функционально
законченного устройства обработки
информации, выполняющего функции процессора.
Такое устройство принято называть
микропроцессором. Изобретение микропроцессора
привело к появлению еще одного
класса ЭВМ — микро-ЭВМ. Определяющим
признаком микро-ЭВМ является наличие
одного или нескольких микропроцессоров.
Создание микропроцессора не только
изменило центральную часть ЭВМ,
но и привело к необходимости
разработки малогабаритных устройств
ее периферийной части. Микро-ЭВМ, благодаря
малым размерам, высокой производительности,
повышенной надежности и небольшой
стоимости нашли широкое pacnpocтpaнение
во всех сферах народного хозяйства
и оборонного комплекса. С появлением
микропроцессоров и микро-ЭВМ становится
возможным создание так называемых
интеллектуальных терминалов, выполняющих
сложные процедуры
Успехи в развитии микропроцессоров
и микро-ЭВМ привели к
ПЭВМ, выпускаемые в сотнях тысяч
и миллионах экземпляров, вносят
коренные изменения в формы
Персональный компьютер
На основе ПЭВМ создаются автоматизированные
рабочие места (АРМ) для представителей
разных профессий (конструкторов, технологов,
административного аппарата и др.).
Рынок персональных и микро-ЭВМ непрерывно
расширяется за счет поставок ведущих
мировых фирм: IBM, DEC, Hewlett Packard, Apple (США),
COMPARE/, Siemens (Германия), ICL (Англия) и др.
Отечественная промышленность, к
сожалению, здесь не представлена.
Рынок персональных и микро-ЭВМ непрерывно
расширяется за счет поставок ведущих
мировых фирм: IBM, DEC, Hewlett Packard, Apple (США),
COMPARE/, Siemens (Германия), ICL (Англия) и др.
Отечественная промышленность, к
сожалению, здесь не представлена.
3. Основные характеристики вычислительной техники
К основным характеристикам вычислительной
техники относятся ее эксплуатационно-технические
характеристики, такие, как быстродействие,
емкость памяти, точность вычислений
и др.
Быстродействие
ЭВМ рассматривается в двух аспектах.
С одной стороны, оно характеризуется
количеством элементарных операций, выполняемых
центральным процессором в секунду. Под
элементарной операцией понимается любая
простейшая операция типа сложения, пересылки,
сравнения п т. д. С другой стороны, быстродействие
ЭВМ существенно зависит от организации
ее памяти. Время, затрачиваемое на поиск
необходимой информации в памяти, заметно
сказывается на быстродействии ЭВМ.
В зависимости от области применения
выпускаются ЭВМ с
Наряду с быстродействием
Емкость, или объем,
памяти определяется максимальным количеством
информации, которое можно разместить
в памяти ЭВМ. Обычно емкость памяти измеряется
в байтах. Как уже отмечалось, память ЭВМ
подразделяется на внутреннюю и внешнюю.
Внутренняя, или оперативная память, по
своему объему у различных классов машин
различна и определяется системой адресации
ЭВМ. Емкость внешней памяти из-за блочной
структуры и съемных конструкций накопителей
практически неограничена.
Точность вычислений зависит от
количества разрядов, используемых для
представления одного числа. Современные
ЭВМ комплектуются 32- или 64-разрядными
микропроцессорами, что вполне достаточно
для обеспечения высокой точности расчетов
в самых разнообразных приложениях. Однако,
если этого мало, можно использовать удвоенную
или утроенную разрядную сетку.
Система команд — это перечень команд,
которые способен выполнить процессор
ЭВМ. Система команд устанавливает, какие
конкретно операции может выполнять процессор,
сколько операндов требуется указать
в команде, какой вид (формат) должна иметь
команда для ее распознания. Количество
основных разновидностей команд невелико.
С их помощью ЭВМ способны выполнять операции
сложения, вычитания, умножения, деления,
сравнения, записи в память, передачи числа
из регистра в регистр, преобразования
из одной системы счисления в другую и
т. д. При необходимости выполняется модификация
команд, учитывающая специфику вычислений.
Обычно в ЭВМ используется от десятков
до сотен команд (с учетом их модификации).
На современном этапе развития вычислительной
техники используются два основных подхода
при формировании системы команд процессора.
С одной стороны, это традиционный подход,
связанный с разработкой процессоров
с полным набором команд, — архитектура
CISC (Complete Instruction Set Computer — компьютер с полным
набором команд). С другой стороны, это
реализация в ЭВМ сокращенного набора
простейших, но часто употребляемых команд,
что позволяет упростить аппаратные средства
процессора и повысить его быстродействие
— архитектура RISC (Reduced Instruction Set Computer —
компьютер с сокращенным набором команд).
Стоимость ЭВМ зависит от множества
факторов, в частности от быстродействия,
емкости памяти, системы команд и т. д.
Большое влияние на стоимость оказывает
конкретная комплектация ЭВМ и, в первую
очередь, внешние устройства, входящие
в состав машины. Наконец, стоимость программного
обеспечения ощутимо влияет на стоимость
ЭВМ.
Надежность ЭВМ — это способность
машины сохранять свои свойства при заданных
условиях эксплуатации в течение определенного
промежутка времени. Количественной оценкой
надежности ЭВМ, содержащей элементы,
отказ которых приводит к отказу всей
машины, могут служить следующие показатели:
• вероятность безотказной работы за
определенное время при данных условиях
эксплуатации;
• наработка ЭВМ на отказ;
• среднее время восстановления машины
и др.
Для более сложных структур типа вычислительного
комплекса или системы понятие «отказ»
не имеет смысла. В таких системах отказы
отдельных элементов приводят к некоторому
снижению эффективности функционирования,
а не к полной потере работоспособности
в целом.
Важное значение имеют и другие
характеристики вычислительной техники,
например: универсальность, программная
совместимость, вес, габариты, энергопотребление
и др. Они принимаются во внимание
при оценивании конкретных сфер применения
ЭВМ.
4.
Перспективы развития
вычислительных средств
Появление
новых поколений ЭВМ
• работать с базами знаний в различных
предметных областях и организовывать
на их основе системы искусственного интеллекта;
• обеспечивать простоту применения ЭВМ
путем реализации эффективных систем
ввода-вывода информации голосом, диалоговой
обработки информации с использованием
естественных языков, устройств распознавания
речи и изображения;
• упрощать процесс создания программных
средств путем автоматизации синтеза
программ.
В настоящее время ведутся интенсивные
работы как по созданию ЭВМ пятого поколения
традиционной (неймановской) архитектуры,
так и по созданию и апробации перспективных
архитектур и схемотехнических решений.
На формальном и прикладном уровнях исследуются
архитектуры на основе параллельных абстрактных
вычислителей (матричные и клеточные процессоры,
систолические структуры, однородные
вычислительные структуры, нейронные
сети и др.) Развитие вычислительной техники
с высоким параллелизмом во многом определяется
элементной базой, степенью развития параллельного
программного обеспечения и методологией
распараллеливания алгоритмов решаемых
задач.
Проблема создания эффективных систем
параллельного
Наряду с развитием
В плане создания принципиально новых
архитектур вычислительных средств большое
внимание уделяется проектам нейрокомпьютеров,
базирующихся на понятии нейронной сети
(структуры на формальных нейронах), моделирующей
основные свойства реальных нейронов.
В случае применения био- или опто-элементов
могут быть созданы соответственно биологические
или оптические нейрокомпыотеры. Многие
исследователи считают, что в следующем
веке нейрокомпьютсры в значительной
степени вытеснят современные ЭВМ, используемые
для решения трудноформализуемых задач.
Последние достижения в микроэлектронике
и разработка элементной базы на основе
биотехнологий дают возможность прогнозировать
создание биокомпыотеров.
Важным направлением развития вычислительных
средств пятого и последующих
поколений является интеллектуализация
ЭВМ, связанная с наделением ее элементами
интеллекта, интеллектуализацией интерфейса
с пользователем и др. Работа в
данном направлении, затрагивая, в первую
очередь, программное обеспечение,
потребует и создания ЭВМ определенной
архитектуры, используемых в системах
управления базами знаний, — компьютеров
баз знаний, а так же других подклассов
ЭВМ. При этом ЭВМ должна обладать
способностью к обучению, производить
ассоциативную обработку
В заключение отметим, что ряд названных
вопросов реализован в перспективных
ЭВМ пятого поколения либо находится
в стадии технической проработки,
другие — в стадии теоретических
исследований и поисков.

- Характеристика экологических проблем авиационного транспорта
- Характеристика экономики Германии
- Характеристика экономико-географического положения Индии
- Характеристика экономических регионов России
- Характеристика экономических школ
- Характеристика экономического положения России после окончания гражданской войны
- Характеристика экономического развития Древнерусского государства – Киевской Руси
- Характеристика чеченского этноса
- Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера
- Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера
- Характеристика ЧС техногенного характера
- Характеристика швейных товаров
- Характеристика школ менеджмента
- Характеристика Шортандинского района акмолинской области