- •1.Принципы построения эвм по Фон Нейману.
- •2.История развития вычислительной техники.
- •3.Классификация эвм по принципу действия.
- •5 Поколение
- •6 Поколение
- •5.Классификация эвм по размерам и функциональным возможностям.
- •6.Классификация эвм по Флинну.
- •7.Поколения компьютеров с архитектурой Фон –Неймана.
- •8.Особенности эвм пятого поколения.
- •9.Персональные компьютеры, виды и типы.
- •10.Классификация пк по поколениям процессоров.
- •Intel 80486dx имеет кэш 8 кб.
- •11.Классификация пк по типу используемого мп ( risc и cisc ).
- •12.Обобщенный алгоритм функционирования классической эвм.
- •13.Эвм с канальной организацией.
- •14.Эвм с шинной организацией.
- •15.Основные команды эвм, классификация команд.
- •16.Система кодирования команд.
- •17.Определения «Организация эвм» и «Конфигурация эвм», «Архитектура эвм».
- •18.Система шин эвм.( шина управления, шд, ша, и др.).
- •19.Достоинства и недостатки шины vlb.
- •20.Что такое post.
- •1 Длинный, 3 коротких – Ошибка видеоадаптера
- •21.Принцип работы алу.
- •22.Что такое bios.
- •23.Отличие simm и dimm.
- •24.Обобщённая архитектура шин эвм (isa, eisa, vlb, pci).
- •25.Накопители на гибких и жестких дисках.
- •26.Интерфейсы scsi (sas), их типы.
- •27.Интерфейсы ide, их типы.
- •28.Контроллеры, типы, назначения.
- •29.Контроллеры прерываний.
- •30.Контроллеры пдп ( dma ).
- •31.Тактовый генератор.
- •32.Системный таймер и часы реального времени.
- •33.Команды для работы с подпрограммами. Стек.
- •34.Регистры процессора.
- •35.Функционирование эвм с шинной организацией. Инициализация.
- •36.Достоинства и недостатки эвм с шинной и канальной организацией.
- •37.Устройства памяти и где они используются в эвм.
- •38.Что такое agp, его модификации, особенности.
- •39.Работа устройства управления (уу) в составе цп.
- •40.Типы кэш-памяти пк.
- •41.Порты com, lpt и другие. Обозначение.
- •42.Что такое cmos.
- •43.Отличие шины pci от vlb.
- •44.Отличие шины isa от eisa.
- •45.Отличия шины pci&pci-express.
- •46.Классификация поколений эвм на основе элементной базы.
- •47.Емкость озу и hdd для различных операционных систем.
- •48.Состав и устройство пк. Типы корпусов для пк.
- •49.Состав и устройство пк. Форм-факторы материнских плат их особенности.
- •50.Компоненты материнских плат для пк.
- •51.Архитектура мв для Pentium II-III ( Intel 440 bx).
- •52Архитектура мв для PentiumI11 ( Intel 810 ).
- •53.Архитектура современных материнских плат.
- •54.Основные правила по сборки пк и подключению его компонентов.
- •55.Установка ос Windows на пк, особенности.
- •56.Шина usb, её особенности.
- •57.Шина ieее1349, её особенности.
- •58.Стандарт ieee 802.11 b,g.WiFi.
- •59.Устройства памяти cd-rom&dvd-rom.
- •60.Описания своего пк и материнской платы (описание мв).
- •61.Принцип работы матричного, струйного и лазерного принтера.
- •1.Матричные принтеры
- •2.Струйные принтеры
- •3.Лазерные принтеры
- •62.Принцип работы механического и оптического манипулятора типа «мышь».
- •63.Принцип работы сканера.
- •64.Расширенная классификация Флинна компьютеров параллельного действия. Начертить и объяснить классификацию.
- •65.Архитектуры umasmp с шинной организацией.
- •66.Мультипроцессоры uma с координатными коммутаторами.
- •67.Мультипроцессоры uma с многоступенчатыми сетями.
- •68.Системы с переменным временем обращения к памяти: numa-системы.
- •69.Системы с переменным временем обращения к памяти: cc-numa-системы.
- •70.Структура cc-numa-системы.
- •71.Мультипроцессоры coma.
- •73.Кластерная организация мультикомпьютеров( cow&now ).
- •74.Типы кластеров. Кластер “Beowulf”.
3.Классификация эвм по принципу действия.
Аналогово-Цифровая Вычислительная Машина – непрерывного действия, работает с информацией, представленной в непрерывной (аналоговой форме), т.е. в виде непрерывного ряда значений какой-либо физической величины (обычно электрического напряжения). Аналоговые машины просты и удобны в эксплуатации, программирование задач для решения на них нетрудоёмкое. Скорость задач изменяется по желанию оператора, но точность решения очень низкая. Относительная погрешность 2-5%. На аналоговых машинах наиболее эффективно решать задачи с дифференциальными уравнениями, не требующей серьёзной логики.
Цифровые Вычислительные Машины – машины дискретного действия, работающей с информацией, представленные в дискретной (цифровой) форме.
Гибридные Вычислительные Машины – комбинированного действия, работают с информацией, представленной как в аналоговой, так и в цифровой форме (совмещая достоинства обоих классов машин). ГВМ целесообразно использовать для решения задач управления сложными быстродвижущимися техническими комплексами, как военными, так и гражданскими.
4.Классификация ЭВМ по этапам создания.
6 поколений + нулевое.
0.3000 лет до н.э. – Др. Вавилон – абак.
500 лет до н.э. – Китайские палочки для счета суаньпань.
1492 – Леонардо да Винчи – 13 разрядное сумм.устр-во
1642 – Блез Паскаль «Паскалина»
1 Поколение [1937-53]
1948 – Baby (1st :))
1949 – МАРК-1
1947-51 – МЭСМ (под рук.Лебедева)
1953 – БЭСМ
1955 – Морис Уилс изобрел микропрограммирование
1956 – RAMAC (5Мб диск Ø 24” от IBM)
2 Поколение [1950-60]
1947 – изобретены транзисторы
* IBM 1620 сменившая 650-ю была на транзисторах,
Vперекл 0,3с
1959 – IBM 7090 и IBM 1401 (последняя с перфокартами)
*средние ЭВМ (Минск-22,-32,Раздан-2) V 5-30к оп/сек.
*большие ЭВМ (БЭСМ-6, М220) V до 1кк оп/сек.
1960 – PDD1, by лаборатория DEC, для науч. расчетов.
3 Поколение [60-70е]
C 1972 в СССР ЭВМ-ЕС:
ЭС-ЭВМ 1022, 1030, 1052, 1025, 1035, 1045, 1055, 1066
*внешняя память диски и ленты, развитые ОС, ЯПВУ
*V 20-30кк оп/сек.
4 Поколение [70-80е]
*Микросхема БИС, СБИС. >10к транзисторов на корпус>>микроконтроллеры > ПК
*RISC и CISС
СССР: семейство ЭВМ «Эльбрус», ПК Искра 1030, ДВК-1 (-2,-3)
*Эти ЭВМ отличались большим быстродействием и надежностью
5 Поколение
[японский проект, ИИ + голосовое .управление ЭВМ (80-90)]
6 Поколение
* оптико-волокно, нано-технологии, ИИ.
5.Классификация эвм по размерам и функциональным возможностям.
Подразделяются на супер ЭВМ (сверхбольшие), большие ЭВМ, малые ЭВМ, сверхмалые ЭВМ (микро-ЭВМ) – ПК.
Суперкомпьютеры создаются для задач, требующих больших вычислений, таких как определения координат далекой звезды/галактики, моделирования климата, составления карт нефтяных месторождений, разработки новых лекарств. Ну и естественно для оборонного комплекса. Супер ЭВМ – штучный товар, который создается для решения конкретных задач заказчика; составными элементами её являются серийно выпускаемые детали. Современные супер ЭВМ состоят из 100-300 тысяч процессоров. Имеют БОЛЬШУЮ операционную систему, быстродействие, занимают площадь в 2-3 баскетбольные площадки. В основном супер ЭВМ строятся по кластерной технологии из нескольких десятков серверов, которые работают как единая система. Быстродействиеизмеряетсявофлопсах (FLOPS – FloatingPointOperationPerSecond).
MFLOPS – 1 миллион операций с плавающей точкой в секунду. Так же существуют Гига-, Тера- и т.д.
Исторически появились большие ЭВМ, которые за рубежом называют MainFrame.Это ЭВМ с высоким быстродействием и вычислительными ресурсами, которые могут обрабатывать большое количество данных и выполнять обработку одновременно нескольких тысяч запросов пользователя. Они используются для хранения и обработки больших баз данных, а так же крупных web-узлов с большим количеством одновременных обращений. В 1995 году в США было установлено 40 тысяч мэйнфреймов, в России используется около 5 тысяч мэйнфреймов собственного производства и 4 тысяч иностранного.
Большие ЭВМ
Это самые мощные компьютеры. Их применяют для обслуживания очень крупных организаций и даже целых отраслей народного хозяйства. За рубежом компьютеры этого класса называют мэйнфреймами (mainframe). В России за ними закрепился термин большие ЭВМ. Штат обслуживания большой ЭВМ составляет до многих десятков человек. На базе таких суперкомпьютеров создают вычислительные центры, включающие в себя несколько отделов или групп.
Малые ЭВМ – надежные, недорогие и удобные компьютеры, занимающие промежуточное положение между ПК и мэйнфреймами. Используются в больших фирмах, университетах, правительственных учреждениях для обеспечения хранения и обработки данных. Имеют следующие характеристики: число поддерживаемых пользователей – 16-512 человек, используются 16-, 32-, 64-разрядные микропроцессоры. Так же используются в качестве управляющих вычислительных комплексов для управления технологическими процессами, а так же в системах автоматического проектирования (САПР) и в системах искусственного интеллекта.
МикроЭВМ (ПК)
Компьютеры данного класса доступны многим предприятиям. Организации, использующие микро-ЭВМ, обычно не создают вычислительные центры. Для обслуживания такого компьютера им достаточно небольшой вычислительной лаборатории в составе нескольких человек. В число сотрудников вычислительной лаборатории обязательно входят программисты, хотя напрямую разработкой программ они не занимаются. Необходимые системные программы обычно покупают вместе с микро ЭВМ, а разработку нужных прикладных программ заказывают более крупным вычислительным центрам или специализированным организациям.
