
- •1.Факторы влияющие на производительность.
- •2.Иерархия RapidIo
- •3.Программное обеспечение параллельных компьютеров.
- •1. Эквивалентная схема заряда и разряда емкостей кристаллов микросхем. Зависимость потребляемой мощности микросхем от её параметров и параметров функционирования.
- •2. Формат пакета стандарта RapidIo, формат и типы транзакций.
- •3. Синхронизация асинхронных схем, временная диаграмма функционирования. Последствия отсутствия в схеме синхронизации асинхронных сигналов.
- •1)Системы с разделяемой памятью можно разбить на два класса:
- •1. Классификация микропроцессоров по Флинну
- •2. Основные характеристики стандарта pcIe.
- •3. Механизмы замещения в кэш памяти.
- •1. Мультитредовые микропроцессоры. Определение. Характеристики, преимущества и недостатки.
- •2. Протоколы лвс. Классификация лвс. Типы и методы доступа.
- •Ip (Internet Protocol), iPv6, Протокол tcp, Протокол udp
- •Иерархия кэш-памяти.
- •1. Vliw и epic процессоры. Достоинства и недостатки.
- •2. Основные типы топологий сети. Физическая и логическая топология сети.
- •3. Методы повышения надёжности памяти.
- •12.1 Решаемые задачи
- •12.2 Отличия локальных сетей от глобальных
- •Вопрос №16
- •Вычислительные кластеры
1. Мультитредовые микропроцессоры. Определение. Характеристики, преимущества и недостатки.
Многопроцессорные системы включают в себя несколько полных блоков обработки, многопоточность же направлена на увеличение использования одного ядра с помощью потоков, а также параллелизма на уровне команд.
Процессор исполняет несколько потоков команд – тредов.
Сутью многопоточности является квазимногозадачность на уровне одного исполняемого процесса, то есть все потоки выполняются в адресном пространстве процесса.
Преимущества.
Потоки могут заменять друг друга при необходимости, используя незанятые вычислительные ресурсы. Это приводит к более быстрому выполнению задачи, т.к эти ресурсы бездействовали, когда был задействован только один поток.
Повышение производительности процесса за счет распараллеливания процессорных вычислений и операций ввода/вывода.
Упрощение программы в некоторых случаях за счет использования общего адресного пространства.
Недостатки.
Несколько потоков могут мешать друг другу при совместном использовании аппаратных ресурсов, таких как кэш или буфер ассоциативной трансляции(Translation lookaside buffer, TLB).
Время выполнения одного потока не улучшается, но может быть снижено, даже если выполняется всего один поток.
2. Протоколы лвс. Классификация лвс. Типы и методы доступа.
1.Протоколы канального уровня ЛВС
Ethernet и IEEE 802.3, Token Ring и IEEE 802.5, FDDI, LCC
2.Протоколы TCP/IP
a) Основные протоколы
Ip (Internet Protocol), iPv6, Протокол tcp, Протокол udp
б) Протоколы канального уровня
ARP
в) Протоколы сетевого уровня
Протокол DHCP, DHCPv6., ICMP, IGMP
г) Протоколы сеансового уровня
DNS, NetBIOS/IP
д) Протоколы прикладного уровня
FTP, Finger, Gopher, HTTP, S-HTTP, IMAP4, POP3, SMTP, TELNET
ЛВС классифицируются в зависимости от способа управления узлами. В настоящее время принято выделять следующие виды ЛВС:
Локальные сети с централизованным управлением. Управление осуществляется централизованным образом. Управление всеми узлами сети происходит с помощью выделенных серверов, которые составляют центральный узел сети.
Одноранговые сети. Существует совмещение функций – так как каждый из узлов локальной вычислительнойсети одновременно может выполнять функции сервера и клиентского узла;
Терминальные сети. Функции каждого узла ЛВС ограничены. Каждый из узлов выполняет только взаимодействие с пользователем. Информация хранится на основном узле локальной вычислительной сети – сервере терминалов.
Тип архитектуры – шина. Каждый из узлов ЛВС передает данные в общую магистраль. В связи с этим доступ к информации в магистрали может иметь любой узел сети.
Тип архитектуры – звезда. Каждому из узлов ЛВС выделяется отдельный канал для связи с центральным узлом сети. От узла информация идет к серверу, который может публиковать ее для других узлов.
Тип архитектуры – кольцо. Соединение узлов сети происходит последовательно. Обмен данными может происходить исключительно между узлами, которые располагаются рядом.