
- •Дидактический план
- •Литература Основная
- •Дополнительная
- •Тематический обзор
- •Основы моделирования информационных процессов
- •Системный подход к моделированию информационных процессов
- •Предмет теории моделирования
- •Роль и место моделирования в исследовании информационных процессов и систем
- •Подходы к исследованию информационных процессов и систем
- •Классификация моделей
- •Физические модели
- •Математические модели
- •Имитация функционирования системы. Предположим, исследуется вычислительная система (вс), состоящая из процессора 1 с основной памятью, устройство вода перфокарт 4, ацпу 2 и дисплея 3 (рис. 2.).
- •Моделирование систем и языки программирования
- •Математические схемы моделирования систем
- •Основные подходы к построению математических моделей информационных процессов и систем
- •Математические схемы
- •Типовые схемы
- •Непрерывно детерминированные модели (д - схемы)
- •Дискретно – детерминированные модели (f-схемы)
- •Дискретно-стохастические модели (p-схемы)
- •Непрерывно-стохастические модели (q - схемы)
- •Сетевые модели (n-схемы). Сети Петри
- •Обобщенные модели (а-схемы)
- •Организация и проведение вычислительного эксперимента
- •Методы планирования эксперимента на модели
- •Стратегическое планирование машинных экспериментов с моделями систем
- •Тактическое планирование машинных экспериментов с моделями систем
- •Планирование и реализация статистического моделирования информационных процессов на эвм
- •Общая характеристика метода статистического моделирования
- •Псевдослучайные последовательности и процедуры их машинной генерации
- •Проверка и улучшение качества последовательностей псевдослучайных чисел
- •Моделирование случайных воздействий на системы
- •Модель posix ose
- •Модели сред открытых систем
- •Модели распределённых систем
- •Базовые информационные процессы и их классификация
- •Концептуальный уровень
- •Логический уровень
- •Физический уровень
- •Модели процесса передачи данных
- •Потери при информационном взаимодействии
- •Модель дискретного канала связи
- •Модель непрерыного канала связи
- •Информационный предел избыточности для канала с независимыми ошибками
- •Информационный предел избыточности для канала с пакетными ошибками
- •Модели процесса обработки данных
- •Модели обслуживания вычислительных задач
- •Модели планирования вычислительного процесса
- •Вычислительный граф системы обработки
- •Модели процесса хранения и накопления данных
- •Инфологическая модель предметной области
- •Информационный граф системы обработки
- •Каноническая структура информационной базы
- •Выбор ключевых реквизитов
- •Модели процесса формализации знаний
- •Логическая модель представления знаний
- •Алгоритмическая модель представления знаний
- •Семантическая модель представления знаний
- •Фреймовая модель представления знаний
- •Глоссарий
- •Теория информационных процессов и систем
Модели процесса обработки данных
В условиях автоматизированного управления внутримашинная обработка информации предполагает последовательно-параллельное во времени решение вычислительных задач, отображающих функциональные задачи ИС. Это возможно при наличии определенного плана организации вычислительного процесса, реализуемого на основе имеющихся вычислительных ресурсов ЭВМ. Вычислительная задача, формируемая источником вычислительной задачи (ИВЗ), по мере необходимости решения обращается к запросам в вычислительную стему BО (рис. 52). Организация вычислительного процесса предполагает определение последовательности решения задач и реализацию вычислений. Последовательность решения задается исходя из их информационной взаимосвязи, когда результаты решения одной задачи используются как исходные данные для решения последующей. Процесс решения определяется принятым вычислительным алгоритмом. Вычислительные алгоритмы должны объединяться в соответствии с требуемой технологической последовательностью решения задач в вычислительный граф системы обработки информации. Поэтому в вычислительной системе можно выделить систему диспетчирования (СД), которая определяет организацию вычислительного процесса, и ЭВМ, обеспечивающую обработку информации.
Каждая вычислительная задача, поступающая в вычислительную систему, может быть рассмотрена как некоторая заявка на обслуживание. Последовательность вычислительных задач во времени создает поток заявок, обслуживание которых может быть математически формализовано некоторым законом распределения времени обслуживания. В соответствии с требованиями на организацию вычислительного процесса возможно перераспределение поступающих задач на основе принятой схемы диспетчирования. Поэтому в структуре вычислительной системы должны быть предусмотрены соответствующие накопители и устройства диспетчирования, которые обеспечивают реализацию оптимального плана организации вычислительного процесса и обработки данных.
На рис. 53 представлена обобщенная структурная схема вычислительной системы.
Источник вычислительных задач ИВЗ формирует входной поток заявок на их решение. С помощью диспетчера Д1 реализуются опознавание поступившей заявки и постановка ее в очереди O1...ON, которые реализуются на ячейках оперативной памяти. Заявки отображаются кодами и ожидают начала обслуживания в зависимости от требуемой информационной взаимосвязи между задачами. Диспетчер Д2 выбирает из очередей заявку на обслуживание, т. е. передает вычислительную задачу для обработки на ЭВМ. Обслуживание обычно осуществляется в соответствии с принятым планом организации вычислительного процесса. Процесс выбора заявки из множества называется диспетчированием.
Обычно выбирается заявка, имеющая преимущественное право на обслуживание. При этом инициируется соответствующая программа, реализующая вычислительный алгоритм решения требуемой задачи. При отсутствии заявок в очередях диспетчер Д2 переключает процессоры ЭВМ в состояние ожидания. В общем случае в вычислительной системе реализуется многолинейное обслуживание за счет наличия ЭВМ1...ЭВМ3. Можно считать, что процесс обслуживания осуществляется в два этапа. Сначала заявки ставятся в очередь с помощью диспетчера Д1, а на следующем этапе они обслуживаются путем выбора заявок из очереди на основе работы диспетчера Д2. Диспетчеры Д1 Д2 реализуются программным путем, представляя собой управляющие программы. При появлении заявки работа процессора прерывается, заявка вводится в вычислительную систему, далее передается управление диспетчеру Д2, который определяет последовательность обслуживания поступивших заявок с учетом имеющихся в ЭВМ. На логическом уровне могут быть заданы правила диспетчирования, т. е. дисциплина обслуживания. При разработке модели обработки данных удобно предположить, что все операции по планированию вычислительного процесса, определению приоритетов, передаче заявок от одной ЭВМ к другой выполняет диспетчер Д2, а сам процесс обслуживания реализуется набором ЭВМ. Как при аналитическом подходе, так и при имитационном моделировании обычно принимают ряд ограничений, упрощающих процесс анализа модели. К ним относятся следующие:
1) система диспетчеризации, т. е. диспетчеры Д1 и Д2 выполняют свои функции мгновенно;
2)перемещение вычислительной задачи от ИВЗ до ЭВМ, кроме непосредственного процесса обслуживания на ЭВМ, выполняется мгновенно;
3) вычислительная система функционирует абсолютно надежно.