Основные характеристики ЭВМ. Классификация средств электронной вычислительной техники
Реферат, 15 Января 2012, автор: пользователь скрыл имя
Описание
1.История появления первых ЭВМ.
2.Понятие ЭВМ.
3.Понятие структура.
4.Понятие архитектуры ЭВМ.
5.Основные характеристики средств ЭВМ.
Работа состоит из 1 файл
Архетиктура ЭВМ.doc
— 217.00 Кб (Скачать документ)Основные характеристики ЭВМ.
Классификация средств электронной вычислительной техники.
1.История появления первых ЭВМ.
2.Понятие ЭВМ.
3.Понятие структура.
4.Понятие архитектуры ЭВМ.
5.Основные характеристики
средств ЭВМ.
Комплекс технических и программных средств, предназначенные для автоматизации подготовки и решения задач пользователей. Пользователем понимают человека, в интересах которого проводится обработка данных на ЭВМ. В качестве пользователя могут выступать, программисты работ, программисты, операторы. Структура – совокупность элементов и их связей. Различают структуры технических, программных и аппаратурно-программных средств. Выбирая ЭВМ для решения своих задач пользователь интересуется функциональными возможностями технических и программных модулей при этом пользователь интересуется не конкретной технической реализацией отдельных модулей, а более общими вопросами возможности организации вычисления.
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
Достоверность
– свойство информации быть правильно
воспитанной. Достоверность характеризуется
вероятностью получения безошибочных
результатов. Заданный уровень достоверности
обеспечивается аппаратурно-программными
средствами контроля самой ЭВМ.
3.
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.
4. 12. 21.34.
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
3.”Программа (для ЭВМ) – упорядоченная последовательность команд подлежащей обработки” стандарт ISO 2381/-84. Следует заметить, что строгого однозначного определения алгоритма равно, как однозначных методов преобразования алгоритмов в программу вычислений не существует.
4.Принцип программного
управления может быть осуществлён
различными способами: стандартом для
построения практически всех ЭВМ стал
способом, описанный Фон-Нейманом в 1945г.
построений ещё первых образцов ЭВМ. Суть
его заключается в следующем: все вычисления
предписанные алгоритмом решения задач
должны бать представлены в виде программы,
состоящие из последовательности управляющих
слов команд. Каждая команда содержит
указание на конкретную выполняемую операцию
места нахождения (адреса) операндов и
ряд служебных признаков. Операнды – это
переменные значения, которых участвуют
в операциях преобразования данных, списков
(массив) всех переменных (входных данных
промежуточных значений и результатов
вычислений) является ещё одним неотъемлемым
вычислением другой программы. Для доступа
к программам, командам и операциям используют
их адреса. В качестве адресов выступают
номера ячеек памяти ЭВМ предназначенных
для хранения объектов. Информация (командная
и данные: числовые, текстовая, графическая
и т.п.) копируется двоичными цифрами 0
и 1, поэтому различные типы информации,
размещенные в памяти ЭВМ практически
не различимы, идентификация их возможна
только при выполнении программ согласно
её логике по контексту. Последовательность
битов в формате имеющая определённый
смысл называется – полем. Например: каждой
команде программы различают поле кода,
операция поля адресов, операндов приблизительно
к числовой информации выделяют знаковые
разряды поля значащих разрядов чисел
старшие и младшие разряды. Последовательность,
состоящая из определённого принятого
для данной ЭВМ числа байтов называется
словом.
| Внешние устройства |
| Оперативная память. |
Алгоритм – конечный набор предписаний определённых решений задачи посредством конечного количества операций.
Программа для
ЭВМ – упорядоченная
Операнды – это переменные, значения которых участвуют в операциях преобразования данных.
Поле – последовательность
битов в формате, имеющие определённый
смысл.
Внутренняя структура вычислительной машины.
1.История
развития вычислительной
2.Основные устройства ЭВМ.
2.1.Процессор или микропроцессор.
2.2.Память ЭВМ.
2.3.Оперативная память.
2.4.Постоянная память
2.5.Устройство ввода/вывода.
2.6.Системные интерфейсы.
2.7.Внешняя память.
2.8.Пульт управления.
2.Любое ЭВМ
неимоновской архитектуры
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.
2.1.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.