
- •1. Определение и основные задачи проектирования.
- •3. Разработка тз, основные пункты.
- •Порядок разработки, согласования и утверждения тз на ас:
- •14.Обеспечение совместимости эвм. Основные понятия совместимости компьютеров: аппаратная, программная и информационная совместимость.
- •15. Обеспечение совместимости эвм. Пути реализации аппаратной совместимости.
- •16 Обеспечение совместимости эвм. Обеспечение программной совместимости: основные проблемы и методы их решения.
- •17 Построение программно-совместимых эвм. Основные подходы и их сравнительная оценка.
- •18. Основные структуры связи и типы модулей в магистрально-модульных системах (ммс).
- •19 Общий алгоритм взаимодействия модулей в магистрально-модульных системах (ммс) : формулировка задач и основные методы их решения на каждом этапе взаимодействия.
- •2,3) Установка исполнителя и пассивного (задатчика).
- •Установка связи между задатчиком и исполнителем.
- •5) Виды действия.
- •6) Установка фаз действия.
- •20. Многомагистральные ммс: передача данных через транзитные интерфейсы: методы передачи данных, адресация.
- •21 Основные принципы построения внутрисистемных интерфейсов.
- •2) Синхронный.
- •2 2 Проектирование устройств сопряжения. Постановка задачи, основные этапы.
- •Основные этапы проектирования устройств сопряжения.
- •23 Проектирование устройств сопряжения. Пути реализации алгоритмов (протоколов) обмена.
- •24 Проектирование устройств сопряжения. Принципы обеспечения совместимости интерфейсов.
- •Система передачи должна иметь буферную память: Интерфейсы pc:
- •32. Методология функционального моделирования sadt.
- •33. Методология моделирования потоков данных (процессов)- (диаграммы потоков данных (dfd))
- •34. Методология моделирования данных. (сущность-связь (erd))
- •35. Основные этапы проектирования сетей и решаемые на них задачи
- •2. Основные этапы инженерного проектирования
- •4.Основные этапы проектирования систем и решаемые на каждом этапе задачи.
- •12.Особенности компоновки пользовательских
- •5.Формализация задач на функциональном уровне проектирования.
- •6.Модульный подход к построению ву. Преимущества и недостатки модульного построения систем. Конструктивный и функциональный подход к декомпозиции системы.
- •8.Определение конфигурации и номенклатуры модулей при производстве эвм.
- •Общие принципы формирования модулей при проектировании мини и микро-эвм.
- •10.Проектирование комплексов и систем на базе серийных модулей. Логическая компоновка: постановка задачи, последовательность шагов решения.
- •9.Особенности проектирования комплексов и систем на серийных модулях. Решение задачи функциональной компоновки.
- •11.Реализация систем авто конфигурирования. Аппаратно-программная поддержка принципа “plug and play”: возможности и ограничения.
- •13.Проектирование комплексов и систем на базе серийных модулей. Технический этап проектирования: особенности и решаемые задачи.
- •25.Специфика построения информационных систем.
- •26.Понятие жизненного цикла ис и основные модели
- •27.Основные архитектуры информационных систем.
- •28.Общая идеология построения информационных
- •Intranet систем.
- •29.Идеология построения информационных intranet
- •30.Структурный подход к проектированию ис. Сущность подхода.
- •31.Case технологии, что это такое?
15. Обеспечение совместимости эвм. Пути реализации аппаратной совместимости.
2 аспекта . -а) спос-ть одного устройства физически и логически сочетаться с другими (совместимость по разъемам). –б) способность одного устройства физически и логически заменять другое (функциональная совместимость).
Необх задать спецификации или стандарты на интерфейсы и на функции.
Составной частью аппаратной совместимости является “электромагнитная совместимость.
-Способность работающих (в том числе автономно друг от друга) технических средств не создавать взаимных электромагнитных помех;
-Способность электронных устройств функционировать при наличии внешних электромагнитных полей;
-Ограничение собственного электромагнитного излучения устройств до уровня, не влияющего на работу других устройств.
16 Обеспечение совместимости эвм. Обеспечение программной совместимости: основные проблемы и методы их решения.
17 Построение программно-совместимых эвм. Основные подходы и их сравнительная оценка.
Программная совместимость - способность одной ЭВМ выполнять программы, подготовленные для другой ЭВМ.
M – железо (машина уровня 0, 1 и т.д.), L – язык, S – софт, программа.
ПО S2 не зависит от М0. Надо указывать уровень, о котором идет речь.
Чтобы была возможна полная программная совместимость S*, надо, чтобы все программные уровни всех машин были одинаковы.
Способы:
1) Обеспеч-е прогр-й совм-ти снизу вверх. Ест-й продукт эволюц-го развития.
2) Использ-е кросс-средств (программно-аппаратные эмуляторы). позволяют программе, написанной для одной машины выполняться на другой машине.
3) Можно сделать: двухпроцессорные системы с разным набором команд или один процессор с двумя наборами команд.
Соблюдение программной совместимости:
-усложняет модификацию и эволюцию ЭВМ (-),
-удорожает модели семейства (-),
-позволяет разраб-м использ-ть в новых моделях ЭВМ той же серии прежние наработки по ПО, что позволяет значит-но сократить затраты на разр-ку ПО+
Совместимость "снизу - вверх" - совместимость, при которой программы, разработанные для менее мощной ЭВМ (младшей), должны обязательно и с тем же результатом проходить на более мощной ЭВМ (старшей). Перенос "сверху- вниз" ограничен. Но даже в этом случае должна обеспечиваться совместимость по крайней мере на 4-х уровнях аппаратно-программных средств:1) ОС и пакетов ее расширяющих; 2) языковых интерфейсов;
3) системы программ; 4) пользовательских средств.
18. Основные структуры связи и типы модулей в магистрально-модульных системах (ммс).
ММ принцип основан на том, что набор модулей объед-ся м\д собой с помощью общих связей (магистралей). Вопрос проектир-я сист-х интерф-в д рассматр-ся как вопрос проектир-я систем с взаимодейст-ми магистралями.
Следовательно,
общую структуру магистрально-модульной
системы можно представить в виде:
Модуль подключен только к одной магистрали (автономной А)
Модуль подключен к двум магистралям (связные С)
Модули соединяют магистраль с внешним источником или приемником данных (интерфейсы И)
При передаче инф-и модулями 1 модуль активный; другой – пассивный. Активный, кроме передачи д-х берет на себя упр-е магистралью на время передачи данных.Введение в связные модули буферов памяти делает возможным режим автономной работы модуля с магистралью (без обязательного общения с сопрягательной частью, за счет чего достигается значительное увеличение производительности системы в целом.)