Основные характеристики ЭВМ. Классификация средств электронной вычислительной техники. 2
Основные характеристики ЭВМ.
Классификация
средств электронной
вычислительной техники.
Комплекс
технических и программных
Архитектура ЭВМ – это многоуровневая иерархия аппаратно- программных средств из которых состоит ЭВМ. Каждый из уровней допускает многовариантное построение и применение. Конкретная реализация уровней определяет особенности структурного построения ЭВМ. Детализацией архитектурного и структурного построения ЭВМ занимаются различные категории специалистов вычислительной техники. Инженеры схемотехники проектируют отдельные технические устройства и разрабатывают методы их сопряжения друг с другом. Системные программисты создают программы управления технического средства информационного взаимодействия между уровнями или программой вычислительного процесса. Программисты прикладники разрабатывают пакеты программ более высокого уровня, которые обеспечивают взаимодействия пользователей с ЭВМ и необходимый сервис при решении ими своих задач. Характеристики ЭВМ определяющих её структуру.
- Технические и эксплутационные характеристики ЭВМ (быстродействие и производительность, указатель надёжности достоверности точность, ёмкость оперативной памяти, габаритные размеры, стойкость технических и программных средств, особенности эксплуатации).
- Характеристики и состав функциональных модулей базовой конфигурации ЭВМ; возможность расширения состава технических и программных средств возможность изменения структуры.
- Состав программного обеспечения ЭВМ и сервисных услуг (оперативная система или среда, пакеты прикладных программ и средства автоматизации программирования).
(2)
Одно из важнейших характеристик ЭВМ является её быстродействие, в которой характеризуется числом команд, выполняемых ЭВМ за 1 сек.
Реальное
или эффективное
Надёжность – это способность ЭВМ при
определённых условиях выполнять требуемые
функции в течение заданного периода времени.
Высокая надёжность закладывается в процессе её производства переход на новую элементную базу сверх большие интегральные схемы (СБИС – сверх большие интегральные схемы резко сокращает число используемых интегральных схем, а значит использует число их соединений друг с другом).
Точность – это возможность различать почти равные значения, точность получение результатов обработки в основном определяется разрядностью ЭВМ, а так же используемыми структурными единицами. Представление информации (байтом, словом, двойным словом).
Достоверность
– свойство информации быть правильно
воспитанной. Достоверность характеризуется
вероятностью получения безошибочных
результатов. Заданный уровень достоверности
обеспечивается аппаратурно-программными
средствами контроля самой ЭВМ.
Классификация
средств ЭВТ.
1.Традиционную
ЭВТ разделяют на аналоговую и цифровую.
В ЭВМ обрабатываемая информация представляет
соответствующими знаниями аналоговых
величин: тока, напряжения, угла поворота
какого-то механизма и т.п. Обеспечивает
приемлемое быстродействие за не очень
высокую точность вычисления (0,001-0,01). Используются
в основном в проектных и научно-исследовательских
учреждениях в составе различных стендов
для обработки сложных образцов техники.
По своему назначению их можно рассматривать,
как специализированные вычислительные
машины. Цифровые вычислительные машины
– в них информация кодируется двоичными
кодами цифр, они являются самой массовой
вычислительной техники.
2.В настоящее время выпускается в основном 4 класса ПК.
- Большие ЭВМ (main frain) они представляют собой многопользовательские машины с центральной обработкой, с большими возможностями для работы с базами данных и с различными формами удалённого доступа.
- Машины RS6000 – очень мощные по производительности, предназначенные для построения рабочих станций для работы с графикой, Unix с сервером кластерных комплексов.
- Средние ЭВМ – предназначенные в первую очередь работать в финансовых структурах (ЭВМ типа AS\400-бизнес ПК 64-разрядный). Они используются в качестве серверов локальных сетей и сетей корпорации, успешно конструируют с многопроцессорными серверами других фирм.
- Компьютеры на платформе микросхем фирмы Intel.
- СуперЭВМ. 2.Большие ЭВМ. 3. средние ЭВМ. 4. Персональные и профессиональные ЭВМ. 5. Встраиваемые микросхемы.
Общие
принципы построения
современных ЭВМ.
- Основной принцип построения современных ЭВМ.
- Понятие алгоритма.
- Понятие программы для ЭВМ.
- Принцип программного управления.
1.Основным
принципом построения всех
2.Алгоритм – конечный набор предписаний, определяющий решение задачи по средством конечного количества операций.
3.”Программа
(для ЭВМ) – упорядоченная
4.Принцип
программного управления может
Алгоритм – конечный набор предписаний определённых решений задачи посредством конечного количества операций.
Программа
для ЭВМ – упорядоченная
Операнды –
это переменные, значения которых
участвуют в операциях
Поле – последовательность
битов в формате, имеющие определённый
смысл.
Внутренняя
структура вычислительной
машины.
1.Основные устройства ЭВМ.
2.Процессор или микропроцессор.
3.Память ЭВМ.
4.Оперативная память.
5.Постоянная память
6.Устройство ввода/вывода.
7.Системные интерфейсы.
8.Внешняя память.
9.Пульт
управления.
Любое ЭВМ неймоновской архитектуры содержит следующие основные устройства:
1.Арифметическо-логическое устройство (АЛХ)
2.Устройство управления (УУ).
3.Заполняющее устройство (ЗУ).
4.Устройство ввода/вывода (УВВ).
5.Пульт управления (ПУ).
В современных
ЭВМ АЛУ и УУ объединены в общее
устройство и называются центральным
процессором.
Процессор или микропроцессор является основным устройством ЭВМ он предназначен для выполнения вычислений по хранящейся в Запоминающем устройстве программы и обеспечения общего управления ЭВМ. Быстродействие ЭВМ в значительной мере определяется скорость работы процессора. Для её увеличения процессор использует собственную память небольшого объёма именуемую местной или сверхоперативной, что в некоторых случаях исключает необходимость обращения к запоминающему устройству ЭВМ. Вычислительный процесс должен быть предварительно представлен для ЭВМ в виде программы, последовательности инструкций (команд) записанных в порядке выполнения. ЭВМ выбирает определённую команду расшифровывает её, определяет какие действия и над какими операциями следует выполнить. Эту функцию осуществляет устройство управления, оно же помещает выбранные из ЗУ операнды в АЛУ, где они обрабатываются. Само АЛУ работает под управлением УУ.
2.2.Обрабатываемае
данные и выполняемые
Внутренняя
или основная память – это
ЗУ напрямую связанная с
Внешняя
память предназначена для
4.Устройство ввода/вывода (УВВ) служит для ввода информации ЭВМ и вывода из неё, а так же для обеспечения общения пользователя с машиной. Процессор ввода/вывода протекает с использованием внутренней памяти ЭВМ иногда устройство ввода/вывода называют периферийными к ним в частности относят дисплеи (мониторы), клавиатура, манипуляторы типа мышь, алфавитно цифровые печатающие устройство (принтер), графонакопители, сканеры и т.д. Для управления внешними устройствами в том числе и ВЗУ и согласование с их системным интерфейсом служат групповые устройства управления внешними устройствами, адаптеры или контролёры.
Системный интерфейс – это конструктивная часть ЭВМ предназначенная для взаимодействия её устройств и обмена информации между ними. В больших средних и супер ЭВМ в качестве системного интерфейса используются сложные устройства имеющие встроенные процессоры ввода/вывода именуемые началами такие устройства обеспечивают высокую скорость обмена данными между компонентами ЭВМ является использованием в качестве системного интерфейса системных шин. Различают ЭВМ с многошинной структурой и с общей шиной
I-Во-первых для обмена информации между устройствами используются отдельные группы шин.
II-Во-втором случае все устройства ЭВМ объединяются с помощью одной группы шин в которую входят подмножества шин для передачи данных, адреса и управляющих сигналов, при такой организации системы шин обмен информации между процессором памятью и периферийными устройствами выполняется с по единому правилу, что упрощает взаимодействие устройств машин.
Пульт управления служит для управления
оператором ЭВМ или системным программистом
системных операций в ходе управления
вычислительного процесса, кроме того
при техническом обслуживании ЭВМ за пультом
управления работает инженерно технический
персонал. Пульт управления конструктивно
часто выполняется вместе с центральным
процессором.
Общие принципы построения функциональной и структурной организации ЭВМ.
Функциональную организацию ЭВМ образуют коды, система команд, алгоритмы выполнения машинных операций технология выполнения различных процедур и взаимодействия аппаратного и программного обеспечения, способы использования устройств при организации их совместной работы. Функционирование ЭВМ может быть реализовано по-разному: аппаратно-программно, аппаратными или или программными средствами.
1.При
аппаратно-программном и
Регистр – это устройство в составе ЭВМ для приёма и запоминания одного числа, так же для выполнения определённых операций над ними. Регистр, представляет собой совокупность взаимосвязанных триггеров общей системой управления входными и выходными сигналами. Разрядность регистра определяется числом используемых в нём триггеров. По виду выполняемых операций над числами различают регистры для приёма, передачи и сдвига.
2.При программной
реализации могут быть применены различные
виды программ: обработчики прерывания,
резидентные или загрузочные драйвера.
-com,
-exe, – программы
-tsr, и подфайлы
-bat.
Будем считать, что способы реализации функций ЭВМ составляет структурную организацию ЭВМ. Тогда элементная база, функциональные узлы и устройство ЭВМ программные модули различных видов (обработчики прерываний, драйверы, com, exe, tsr, bat, программы и подфайлы и другие, являются структурными компонентами ЭВМ). При серьёзных конструктивных различиях, ЭВМ могут быть совместными, т.е. приспособленными к работе с одними и теми же программами (программная совместимость) и получению одних и тех же результатов при одной и той же однотипно представленной информации (информационная совместимость).
Если аппаратурная
часть электронных
Организация функционирования ЭВМ с магистральной архитектурой
1.ЭВМ как совокупность устройств.
2.Разделение устройств ЭВМ.
3.Системная магистраль.
4.Однопрограммный режим работы.
5.Многопрограммный
режим работы.
1.ЭВМ представляет
собой совокупность устройств
выполненных на больших
2.В центральных устройствах основным узлом связывающий микропроцессорный комплект в единое целое является системная магистраль. Она состоит из 3 узлов: шина данных, шина управления, шина адреса. В состав системной магистрали входят регистры защёлки, в которых запоминается передаваемая информация, шинные формирователи, шинные арбитры определяющие поочерёдность системной магистрали. Логика работы системной магистрали – количество разрядов в шинах данных адреса и управления порядок разрешения конфликтных систуаций возникающих при одновременном обращении различных устройств ЭВМ системной магистрали образуют интерфейс системной шины. Состав центральных устройств ЭВМ входят: центральный процессор, основная память и ряд дополнительных устройств (узлов), выполняющих служебные функции: контролёр прерываний, таймер, и контролёр прямого доступа к памяти. Периферийные устройства делятся на два вида: внешние запоминающие устройства (магнитные диски, носители на магнитных дисках), устройство ввода/вывода (клавиатура, адаптор каналов связи, принтер и др.).
Взаимодействие
микропроцессора с внешними устройствами
предусматривает выполнение логической
последовательности действий, связанных
с поисками устройств, определения его
технического состояния обмена командами
и информацией. Это логическая последовательность
действий вместе с устройствами реализующими
её называется интерфейсом ввода/вывода.
Организация работы ЭВМ при выполнении задания пользователя.
Организация процессов ввода, преобразования и вывода (отображения) результатов относится к сфере системного программного обеспечения. Написанное задание (программы представляет собой исходный модуль сопровождаемый управляющими предложениями, указывающие ОС ЭВМ на каком языке написана программа, и что с неё надо делать. Если программа написана на алгоритмическом языке, то управляющие предложения на языке управления ОС.
Исходный модуль пред исполнением должен быть переведён на внутренний язык машины. Эта операция выполняется специальной программой транслятором. Трансляторы выполняются в виде 2 различных программ – интерпретаторы и компиляторы. Интерпретатор после перевода на язык машины каждого оператора алгоритмического языка немедленно исполняет поученную машинную программу представленную ему в виде исходного модуля (ИМ) на язык машины. Получаемая при этом машинная программа представляет собой объективный модуль (ОМ) результат работы компилятора может быть записан в библиотеку объёктных модулей (БОМ) или передан другим программам для дальнейшей обработке т.к. полученная машинная программа не готова к исполнению по двум причинам:
I. Она содержит не разрешённые внешние ссылки т.е. (обращение к программам, которые не содержатся в исходном модуле, но необходимы для работы основной программы) Например к стандартным программам алгоритмического языка таким как, вычисление корня квадратичного, вычисление тригонометрических функций и др.
II. Объектный модуль представляет собой машинную программу в условных адресах. Каждый объектный модуль начинается с адреса (0h), тогда, как для исполнения программа должна быть привязана к конкретным физическим адресам основной памяти.
Недостающие программы должны быть взяты из библиотек компилятора, которые могут быть написаны в виде исходных, либо в виде объектных модулей и добавлены к основной программе. Эту операцию выполняют редактор связей в результате работы редактора связей образуется загрузочный модуль (ЗМ), который помещает в соответствующую библиотеку ЗМ. В ЗМ все ссылки разрешены т.е. он содержит все необходимые стандартные программы, но привязки к памяти у ЗМ нет.
Привязка
к памяти загрузочного модуля производится
программой выборки, которая переносит
ЗМ из БЗМ (обычно хранящейся на магнитном
носителе) в основную память во время этого
переноса корректирует адреса учитывая
с какого адрес основной памяти размещается
загрузочный модуль. После перемещения
ЗМ в основную память программе выборки
инициирует её выполнение. Представление
машинной программы в виде исходных, объектных
и загрузочных модулей позволяет реализовать
наиболее эффективные программные комплексы.
Виртуальная память
Имея иерархическую структуру запоминающих устройств на реальном объёме памяти значительно меньше максимального. Можно имитировать работу с максимальной памятью. В этом случае программист работает так, как будто ему предоставляется реальная память максимального объёма для данной ЭВМ, хотя имеющаяся реальная память значительно меньше по объёму. Такой режим работы называется режимом виртуальной памяти. Теоретически доступная пользователь оперативная память, объём которой определяется только разрядностью адресной части команды и которая не существует в действительности – называется виртуальной памятью. Виртуальная память имеет сегментно-стороничную организацию и реализована в иерархической системе памяти ЭВМ. Часть её размещается в страничных блоках основной памяти, а часть в ячейках внешней страничной памяти. Внешняя страничная память является частью внешней памяти.
Ячейка
(слод) – это записываемая область
во внешней страничной памяти.
Например на жёстком магнитном диске.
Она того же размера, что и страница. Вычислительная
система с 24-х разрядным адресом может
иметь адресеное пространство 16777216 байт.
С 23-х разрядным адресом – 4 Гб. Все программные
страницы физически располагаются в ячейках
внешней страничной памяти. Виртуальная
память существует только, как продукт
деятельности ОС функционирующей на основе
совместного использования внешней и
страничной памяти. Загрузить программу
в виртуальную память, значит переписать
несколько программных страниц из внешней
страничной памяти в основную память.
Если в процессе выполнения программы
система обнаружит, что требуемой странице
нет в реальной памяти она должна переслать
копию этой страницы из внешней страничной
памяти в реальную память – этот метод
называется принудительным страничным
обменом.
Система прерываний ЭВМ.
1.Работа центрального
процессора в системе
2.”Поле зрения” ЦП.
3.Виды систем прерывания.
4.Принцип действия системы прерывания.
5Группы прерываний.
2.Современная
ЭВМ представляет собой
Работа системной
памяти проходит под управлением
ЦП. Основы центрального процессора персональной
ЭВМ (ПЭВМ) составляет микропроцессор,
обрабатывающие устройства служащие
для арифметических и логических преобразований
данных. Для организации обращения к ОП
и внешним устройствам и для управления
ходом вычислительного процессора. В настоящее
время существует большое кол-во разновидностей
микропроцессоров различающихся назначением
функциональными возможностями структурой
и исполнением. Чаще всего наиболее существенным
классификационным различием между ними
является кол-во разрядов в обрабатываемой
информационной единице – 8-битовые, 16-битовые,
32-битовые и др.
Арифметика логического устройства.

- Основные характеристики ЭВМ. Классификация средств электронной вычислительной техники
- Основные характеристики ЭВМ различных поколений
- Основные характеристики этики делового общения в странах Востока
- Основные характерные черты математического моделирования
- Основные химические загрязнения
- Основные химические производства. Производства металлов
- Основные хозяйственные и политические центры Руси периода феодальной раздробленности
- Основные характеристики устной речи, формы разговорной и кодификационной речи
- Основные характеристики Федерального бюджета
- Основные характеристики федерального бюджета на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов
- Основные характеристики федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- Основные характеристики ЭВМ
- Основные характеристики ЭВМ
- Основные характеристики ЭВМ. Классификация средств электронной вычислительной техники