Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
вопросы(ответы) дополнить.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
754.69 Кб
Скачать
  1. Методы решения проблемы условного перехода. (Конвейер с множественными потоками).

Другим решением проблемы переходов служит дублирование начальных

ступеней конвейера и создание тем самым двух параллельных потоков команд:

При выборке очередной команды блок перехода анализирует КОП команды, если это команда УП, то в первом продолжении конвейера выполняется поток команд в случае невыполнения условия перехода, во втором продолжении – в случае выполнения условий перехода.

После исхода команды УП к оставшейся части конвейера подключается нужный конвейер.

Недостатки: Основной недостаток метода состоит в том, что на конвейер или в поток может поступить новая команда УП до того, как будет принято окончательное решение по текущей команде перехода. Каждая такая команда требует дополнительного потока.

Т. е. недостатки аналогичны со случаем буфера предвыборки.

  1. Суперскалярные архитектуры. (Общая характеристика).

  2. Суперскалярные архитектуры. (Двойной конвейер из пяти стадий с общим отделом вызова команд).

  3. Суперскалярные архитектуры. (Конвейер с шестью функциональными блоками).

  4. Суперскалярные архитектуры.( Сравнение суперскалярной и суперконвейерной схем).

  5. Особенности реализации суперскалярных процессоров.

  6. Динамическое исполнение команд (множественное предсказание ветвлений, анализ потока данных, спекулятивное (по предположению) исполнение).

  7. Концепции вычисления на основе явного параллелизма команд. (Предикация).

  8. Концепции вычисления на основе явного параллелизма команд. (Опережающее чтение).

  9. Технология Hyper-Threading (Многоядерные процессоры).

  10. Функции и характеристики подсистемы памяти.

  11. Взаимодействие ЦП и ЗУ различных уровней вычислительной системы (ВС).

  12. Физические типы ЗУ (производительность, доступ. передаваемая порция, емкость).

  13. Основная память (ПЗУ).

  14. Основная память (ОЗУ) (Модули оперативной памяти).

  15. Основная память (ОЗУ) (Структура основной памяти на основе блочной схемы).

  16. Классификация перспективных типов ЗУ (FRAM, MRAM, PFRAM, OUM).

  17. Назначение, организация и структура КЭШ-памяти.

.

  1. Общие вопросы организации интерфейсов.

  2. Внутренние интерфейсы ЭВМ (ISA, EISA, VLB, PCI).

  3. Внутренние интерфейсы (AGP).

  4. Внутренние интерфейсы (Hyper Transport).

  5. Внутренние интерфейсы (3GIO Arapahoe).

  6. Иерархия и организация подключений компонентов компьютера.

  7. Последовательный интерфейс (СОМ-порт стандарта RS-232-C).

  8. Последовательный интерфейс (Структурная схема УСАПП)

  9. Последовательный интерфейс (Временные диаграммы асинхронного и синхронного обмена).

  10. Прямой доступ к памяти.

  11. Внешние интерфейсы (USB).

  12. Классы архитектур вычислительных систем.

  13. Вычислительные системы (Общие характеристики).

  14. Многопроцессорная ВС с раздельными КЭШами и общей памятью.

  15. Внешние запоминающие устройства (Магнитные диски).

  16. Внешние запоминающие устройства (Накопители на CD).

  17. Внешние запоминающие устройства (Накопители на DVD).

  18. Многопроцессорные ВС с общей памятью и с общим КЭШем.

  19. Внешние запоминающие устройства (Классификация).

  20. Внешние запоминающие устройства (Магнитные ленты их характеристики и структура).

  21. Кластерные или NUMA-архитектуры ВС.