
- •1.Базовые компоненты эвм архитектуры фон Нейма: 2.Суперскалярная обработка
- •1.Базовые компоненты эвм Гарвардской архитектуры:
- •Билет № 3
- •2.Архитектура систем на базе amd 64
- •Билет № 5
- •Билет № 6
- •1.Структурная схема эвм 4-го поколения
- •2.Аппаратная визуализация
- •Аппаратная виртуализация Intel
- •Билет № 9
2.Архитектура систем на базе amd 64
Благодаря появлению 64-х битных процессоров Athlon 64 в 2003 году, AMD удалось снять с себя ярлык «вечно догоняющей своего главного конкурента – компанию Intel». Долгое время Intel не могла предложить процессор с сопоставимой архитектурой и ценой: зачастую центральный процессор Athlon 64 был дешевле и производительнее в определённых приложениях (например, в компьютерных играх) своего конкурента в лице Pentium 4, поэтому многие потребители, покупавшие ПК домой, отдавали предпочтении именно продукции AMD.
Особенность архитектуры 64-х разрядных процессоров AMD 64, которая используется в процессорах Athlon 64 и Sempron (64-битных) позволяет работать как с 64-битными приложениями, так и с 32-битными – без потери быстродействия и работоспособности. Помимо этого, процессоры Athlon 64 располагают такой полезной технологией, как Cool'n'Quiet, которая позволяет снижать тактовую частоту и, соответственно, напряжение на процессоре в зависимости от решаемых задач в данный момент. Польза от Cool'n'Quiet очевидна – набор текста в Word не требует такого огромного количества вычислительной мощи, которое может предложить процессор Athlon 64, поэтому снижение тактовой частоты и напряжения благоприятно отразится на тепловыделении процессора.
Очень важное отличие в архитектуре вычислительной системы на процессорах AMD 64 заключается в том, что контроллер памяти включен в структуру процессора и обмен процессора с памятью осуществляется самим процессором, минуя северный мост.
(http://paralichka85.px6.ru/2pc/glava02_3.htm)
Билет № 5
1.Структурная схема ЭВМ 3-го поколения
Произошло усложнение структуры за счет разделения процессов ввода/вывода и обработки информации.
Сильно связанные уст-ва АЛУ и УУ назвали процессором, т.е. уст-во, предназначенное для обработки данных.
В схеме ЭВМ появились дополнительные уст-ва (процессоры ввода-вывода).
Устройство канала В/В
Наметилась децентрализация и параллельная работа отдельных уст-в, что позволило повысить быстродействие ЭВМ в целом.
Среди каналов В/В выделяли мульти комплексные каналы, способные обслужить большое кол-во медленно работающих уст-в В/В.
2.Многопоточность
первичный или главный (primary) поток вашей программы создает все окна и соответствующие им оконные процедуры, необходимые в программе и обрабатывает все сообщения для этих окон. Все остальные потоки – это просто фоновые задачи. Они не имеют интерактивной связи с пользователем, кроме как через первичный поток. Один из способов добиться этого состоит в том, чтобы первичный поток обрабатывал пользовательский ввод и другие сообщения, возможно создавая при этом вторичные (secondary) потоки в процессе. Эти вторичные потоки выполняют не связанные с пользователем задачи. Потоки внутри отдельной программы являются частями одного процесса, поэтому они разделяют все ресурсы процесса, такие как память и открытые файлы. Поскольку потоки разделяют память, отведенную программе, то они разделяют и статические переменные. Однако, у каждого потока есть свой собственный стек, и значит, автоматические переменные являются уникальными для каждого потока. Каждый поток, также, имеет свое состояние процессора, которое сохраняется и восстанавливается при переключении между потоками.