Министерство науки высшего и общего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)
Кафедра безопасности информационных систем (БИС)
Контроль и диагностика состояния аппаратного обеспечения
Отчет по практической работе №3 по дисциплине «ОЭВМ и ВС»
Студент гр. 745-1
_________ Ю.А. Булычева
_________ А.С. Малышкова
_________ Ю.С. Юдаева __.__.2025
Принял Старший преподаватель кафедры КИБЭС
_________ Е.О. Калинин __.__.2025
Томск 2025
|
Оглавление |
|
Введение.................................................................................................................. |
3 |
|
1 ХОД РАБОТЫ...................................................................................................... |
4 |
|
1.1 |
Диагностика при помощи CPU-Z................................................................. |
4 |
1.2 |
Диагностика при помощи GPU-Z................................................................. |
6 |
1.3 |
Диагностика при помощи HWiNFO............................................................. |
7 |
1.4 |
Сравнение всех результатов.......................................................................... |
7 |
1.5 |
Работа с программой HWiNFO..................................................................... |
8 |
1.6 |
Диагностика при помощи CrystalDiskInfo................................................ |
10 |
Заключение........................................................................................................... |
11 |
|
2
Введение
Целью работы является изучение основных методик мониторинга и диагностики состояния аппаратного обеспечения системы, а также получение диагностической информации о текущем состоянии различных компонентов системы с применением специализированных программ.
3
1 ХОД РАБОТЫ
1.1 Диагностика при помощи CPU-Z
Для начала была запущена программа CPU-Z, затем была открыта вкладка CPU. В ходе работы мы определили свой процессор (AMD Ryzen 7 5700G), технологический процесс изготовления (7nm), структура и размер кэш памяти (L1 Data: 6×16 КБ 4-way, L1 Inst: 3×64 КБ 2-way, L2: 3×2 МБ 16way, L3: 8 МБ 64-way) (Рисунок 1.1).
Рисунок 1.1 — параметры на вкладке CPU-Z
На вкладке Mainboard была определена модель северного моста чипсета: AMD Ryzen SOC, затем на той же вкладке была просмотрена модель южного моста чипсета: AMD B550 (Рисунок 1.2).
4
Рисунок 1.2 — Параметры на вкладке Mainboard
Позже была открыта вкладка Memory, где были определены: тип установленных модулей ОЗУ (DDR4), общий объем установленного ОЗУ (16 ГБ), используемый режим канальной работы памяти (2 х 64 бит) (Рисунок 1.3).
Рисунок 1.3 — Параметры на вкладке Memory
5
1.2 Диагностика при помощи GPU-Z
Для начала работы была запущена программа GPU-Z. Затем на вкладке Graphics Card мы определили модель установленной видеокарты (NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti), ширину шины (128 бит), частоту работы GPU (1354 МГц, частоту работы памяти (1754 МГц), тип графической памяти (GDDR5) и просмотрели объем установленной памяти (4096 Мб) (Рисунок 1.4).
Рисунок 1.4 — Параметры в программе GPU-Z
6
