
- •Сущность автоматизации производства. Структура асу предприятия
- •Структура асу управления полиграфическими предприятиями и издательствами
- •Структура асу технологическими процессами
- •Автоматизированная система супервизерного управления
- •Пример двухуровневой системы переработки информации
- •Система гибкого автоматизированного производства
- •Структура обеспечения асу: организационное, информационное обеспечение
- •Структура обеспечения асу: алгоритмическое, программное обеспечение, технологическое
- •9. Основные характеристики эвм.
- •10. Однопрограммный режим работы эвм.
- •11. Мультипрограммный режим работы эвм.
- •13.Режим разделения времени,
- •14. Диалоговый режим работы
- •17. Структура системного блока.
- •19. Функции чипсета системной платы.
- •20. Определение пропускной способности шин. Привести пример.
- •23. Основные регистры процессоров. Технология ммх, sse.
- •34.Основные функции базовой системы ввода-вывода (bios).
- •35. Программа post
- •36. Загрузка операционной системы.
- •37. Функции утилиты Setup
- •38. Классификация и характеристики внешней памяти
- •39. Компакт-диски (cd). Стандарты компакт-дисков. Характеристики cd. Приводы cd.
- •41.Blue-ray технология
- •42. Флэш-память. Ленточные устройства памяти.
- •43. Винчестер. Конструкция винчестера. Характеристики винчестера. Интерфейс винчестера.
- •44. Организация raid систем.
- •45. Принципы записи информации на внешние носители.
- •46. Состав и общие параметры видеосистемы.
- •47. Назначение и функциональная схема графического адаптера.
- •49. Растровая и векторная системы вывода изображений.
- •50. Принцип работы электронно-лучевого монитора.
- •51. Принцип работы жидкокристаллического монитора.
- •52. Характеристики мониторов. Типы мониторов.
- •53. Звук в персональном компьютере. Оцифровка звуковых сигналов.
- •54. Конструкция и характеристики звуковой платы. Акустическая система.
- •55. Использование пк для обработки «цифрового» звука.
- •56.Компрессия звука. Аудиокодек
- •57. Оборудование автоматизированных систем редакционно-издательских процессов. Типы сканеров. Принципы работы сканеров
- •58. Оборудование автоматизированных систем редакционно-издательских процессов. Типы принтеров. Принципы работы принтеров
- •59. Устройство и принцип действия web-камер
- •60. Назначение, принцип действия и характеристики шин расширения pci и pci-X
- •61. Назначение и характеристики интерфейсов графического адаптера agp, pci_Express 16-X
- •62. Функции и характеристики шины pci-Express
- •63. Назначение и характеристики шины usb
- •64. Интерфейс ide-ata, sata
- •65. Многомашинные вычислительные системы
- •66. Многопроцессорные вычислительные системы
- •67. Многопроцессорная вс типа окмд
- •68. Многопроцессорная вс типа мкод
- •69.Классификация вычислительных систем
- •70. Симметричные мультипроцессорные системы и избыточные системы
- •71. Назначение модемов. Виды модемов.
- •72. Особенности работы и характеристики модемов adsl
- •73. Радиосистемы передачи данных
- •75. Беспроводные технологии связи Wi-Fi, WiMax.
- •76. Мобильные беспроводные технологии связи 3g, 4g.
- •77. Принципы работы и организация ip – телефонии.
67. Многопроцессорная вс типа окмд
Высокопараллельные ВС структуры типа ОКМД (одиночный поток команд и множественный поток данных) получили название матричных ВС.
Они содержат некоторое количество одинаковых сравнительно простых быстродействующих процессоров (ПР), соединенных друг с другом так, что образуется сетка (матрица), в узлах которых размещаются ПР. Все ПР выполняют одну и ту же команду, но над разными операндами, доставляемыми процессорам из памяти несколькими потоками данных.
Высокопараллельные ВС по сравнению с многопроцессорными ВС обеспечивают более высокую производительность, надежность. Однако при этом усиливаются недостатки – усложнение управление системой, трудность программирования и малая загрузка системы.
Первые два недостатка компенсируются благодаря применению БИС и специальных языков программирования. Третий недостаток приводит к тому, что большинство высокопараллельных ВС ориентируется на специализированное применение.
68. Многопроцессорная вс типа мкод
Высокопараллельные ВС структуры типа МКОД (множественный поток команд и одиночный поток данных) получили название конвейерных ВС. Такие ВС содержат цепочку последовательно соединенных ПР(процессоров), так что информация на выходе одного ПР является входной информацией для другого ПР. Каждый ПР обрабатывает соответствующую часть задачи, передавая результаты соседнему ПР, который использует их в качестве исходных данных.
Высокопараллельные ВС по сравнению с многопроцессорными ВС обеспечивают более высокую производительность, надежность. Однако при этом усиливаются недостатки – усложнение управление системой, трудность программирования и малая загрузка системы.
Первые два недостатка компенсируются благодаря применению БИС и специальных языков программирования. Третий недостаток приводит к тому, что большинство высокопараллельных ВС ориентируется на специализированное применение.
69.Классификация вычислительных систем
Многопроцессорные и многомашинные ВС классифицируют по
различным признакам.
По назначению ВС делятся на универсальные и специализированные. Универсальные ВС предназначены для решения широкого круга задач, специализированные — для решения определенного круга задач. Специализированные ВС, как правило, должны иметь аппаратурные и программные средства, предназначенные специально для этой системы.
По типу оборудования ВС подразделяются на однородные и не-однородные. Однородные системы содержат несколько однотипных ЭВМ (или процессоров), неоднородные – разнотипные ЭВМ (или процессоры). Основной недостаток однородных ВС – неполная загруженность отдельных ЭВМ (процессоров) во время работы. В целях повышения эффективности использования ЭВМ (процессоров) используются неоднородные ВС.
По типу структуры ВС разделяются с постоянной и переменной структурами. Под структурой ВС понимают состав системы и схемы функциональных и управляющих связей между ее элементами. В системах с постоянной структурой в процессе ее функционирования не изменяется состав функциональных и управляющих связей между ее элементами. Переменную структуру имеют адаптивные системы, т. е. такие, у которых структура изменяется на основе анализа текущей информации. Подобные системы позволяют достичь оптимального состояния в любых изменяющихся условиях функционирования.
По степени централизации управления ВС разделяются на цен-трализованные, децентрализованные и со смешанным управлением. В централизованных ВС все функции управления сосредоточены в одном элементе, в качестве которого используется одна из ЭВМ, называемая машиной-директором, или центральный процессор. В децентрализованной ВС каждый процессор или ЭВМ действуют автономно, решая свои задачи.
В системе со смешанным управлением ВС разбивается на группы взаимодействующих ЭВМ (или процессоров), в каждой из которых осуществляется централизированное управление, а между группами – децентрализированное.