- •1.Предмет системотехники. Связь с общей теорией систем.
- •2.Особенности развития науки о системах.
- •4.Системотехника и эвм. Диалектические особенности развития эвм.[ консп. 1-4 ]
- •5.Применение логики в вычислительной технике и математике.[ консп. 7-9 ]
- •6.Роль понятий в науке. Правила формулирования понятий.
- •7.Основные понятия системотехники: система, элемент, [ консп. 10], структура.[ консп. 13 ]
- •8.Основные понятия системотехники: модель, архитектура. [консп. 15]
- •9.Основные понятия системотехники: информация.[ консп. 9 ]
- •10.Основные понятия системотехники: состояние, алгоритм, модель. [ консп. 16 ]
- •Состояние
- •11.Способы задания структур( матрицы Малюты ). [ консп. 42 ]
- •12.Определение количества информации по Шеннону.[ консп. 9 ]
- •13.Система эталонных мер. Основные физические эталоны. [ консп. 51 ]
- •14.Теория измерений. Измерительные шкалы. [ консп. 51 ]
- •15.Оценка вычислительной сложности. Машина Тьюринга. [ консп. 25 ]
- •16.Оценка системной сложности. Предел Брамермана. [ консп. 28 ]
- •17.Способы задания и преобразования алгоритмов.
- •18.Основные математические модели систем.
- •19.Отметка состояний на гса. Отношение между состояниями процесса и управляющего автомата. [ консп. 17 ]
- •20.Структура базовой вычислительной системы.
- •21. Базовая вычислительная система: фаза выполнения операций.
- •22. Базовая вычислительная система: фаза выборки команд.
- •26.Суть понятия «элемент». Символика абстрагирования понятия «элемент» (м3-4).
- •27. Суть понятия «система». Диалектика взаимопереходов «элемент-система» (м2-3).
- •28.Суть понятия «система». Диалектика взаимопереходов «элемент-система» (м1-2). [ консп. 12 ]
- •29.Замечательные общесистемные константы. Ряд Фибоначчи. [ консп. 37 ]
- •30.Общая методика исследования и проектирования систем. [ консп. 6 ]
- •32. Методы системного анализа. [ консп. 32 ]
- •33.Общие теории систем (основные подходы). [консп. 40, 42]
- •34.Отс Урманцева. Группы системных преобразований. [ консп. 44 ]
- •35. Проявление закономерностей отс Урманцева в вт.
- •36. Группы системных преобразований.
- •37.Особенности отс а. Вейника. [ консп. 48 ]
- •39.Количественные методы системного анализа. [ консп. 29 ]
- •40 Задачи теории игр
- •41 Клеточно-автоматная модель. Описание однородных сред.
- •42 Микроэкономическая модель промышленного предприятия
- •43 Применение методов системотехники в смежных областях знаний (история, культура).
- •44 Применение методов системотехники в смежных областях знаний (измерительная техника: эл. Мишень).
- •45. Применение методов системотехники в смежных областях знаний (медицинское приборостроение).
20.Структура базовой вычислительной системы.
Структура:

МБУ - местный блок управления.
ЦУ - центральное устройство.
АЛУ - арифметико-логическое устройство.
СчАк - счетчик адреса команд
ОП - оперативная память.
PД - регистр данных
РА - регистр адреса
РК - регистр команд
Y1 - арифметические команды.
Y2 - логические команды.
Y3 - команды управления.
Y4 - команды чтения или записи
21. Базовая вычислительная система: фаза выполнения операций.

сл - выполнение операции сложение
РА - регистр адреса в ОП
А(РК) - значение адреса в регистре команд
ЧТОП - читаем данные из ОП
РД - регистр данных
[А] - значение по адресу А в ОП.
КОП - команда ОП
22. Базовая вычислительная система: фаза выборки команд.

Сч АК - счётчик адреса команд.
РА - регистр адреса.
ЧТ ОП - чтение данных из оперативной памяти
РД - регистр данных
РК - регистр команд
26.Суть понятия «элемент». Символика абстрагирования понятия «элемент» (м3-4).
Суть понятия «система» заключается в том, что система образована из элементов. Причем элементы образуют определенную структуру. Для познания системы иногда необходимо произвести декомпозицию системы, то есть разложение системы на элементы, выделение групп элементов по определенному признаку. А для построения системы нужно осуществить объединение элементов. При этом могут образовываться новые свойства (переход от количественного к качественному и т. п.). В этом и заключается диалектика взаимопереходов.
Общая методика иерархического проектирования систем из элементов.
Формализация исходного описания системы.
Получение математической модели, инвариантное преобразование математической модели.
Построение структурной схемы по математической модели.
В нашем случае М3-4 представляет проектирование устройства управления с использованием операционных устройств.
Проектирование устройства управления будем вести в виде микропрограммного автомата Мура. Состояние операционного устройства удобнее всего связывать с нижней точкой операционной вершины. Действие, которое записывается в операционную вершину, описывает некоторое действие, после которого эта вершина находится в некотором состоянии. Следовательно, с конечной вершиной можно сопоставить конечное состояние операционного устройства.
Общая схема разрабатываемого устройства:

Для начала отметим состояния на ГСА:

От графсхемы работы операционного устройства перейдем к условной ГСА:

Отличительной особенностью микропрограммного автомата является то, что он после выполнения команды должен быть готов к выполнению следующей, а значит, возвращается в начальное состояние.
От условной ГСА перейдем к графу автомата.
!yz
схему смотреть в Пахиной доке.
Далее устройство проектируется следующим образом. Составляется математическая модель, которая затем минимизируется. И непосредственно после этого строится схема устройства.
27. Суть понятия «система». Диалектика взаимопереходов «элемент-система» (м2-3).
Суть понятия «система» заключается в том, что система образована из элементов. Причем элементы образуют определенную структуру. Для познания системы иногда необходимо произвести декомпозицию системы, то есть разложение системы на элементы, выделение групп элементов по определенному признаку. А для построения системы нужно осуществить объединение элементов. При этом могут образовываться новые свойства (переход от количественного к качественному и т. п.). В этом и заключается диалектика взаимопереходов.
Общая методика иерархического проектирования систем из элементов.
Формализация исходного описания системы.
Получение математической модели, инвариантное преобразование математической модели.
Построение структурной схемы по математической модели.
В нашем случае М2-3 представляет проектирование счетчика на базе Т-триггера.
Сначала зададим с помощью графа принцип работы счетчика.

З
атем
построим математическую модель, используя
карты Карно, сразу будем и минимизировать:


Получается, что: qn = x T0 T1 ... TN-1.
Или после инвариантного преобразования: qn = x qn-1 Tn-1.
Отсюда получим схему:

После инвариантного преобразования:

