
- •1 Типовые проектные процедуры сапр
- •2 Методика получения математических моделей элементов
- •3 Методы одновариантного анализа
- •4 Методы многовариантного анализа
- •5 Особенности автоматизированного проектирования двухслойных печатных плат. Методы трассировки
- •6 Особенности автоматизированного проектирования многослойных печатных плат. Решение задачи расслоения
- •7 Назначение, структура, классификация и принцип работы сетей Петри
- •8 Задача параметрической оптимизации при внутреннем проектировании
- •9 Методы преобразования трехмерных графических объектов
- •10 Автоматизация технической подготовки производства
- •1 Машинные коды чисел в эвм, их виды.
- •2 Представление переключательных функций в виде дснф и кснф с помощью минтермов и макстермов.
- •3Методы минимизации пф.
- •4. Принцип построение классической архиетктуры эвм. Структура и основные функциональные узлы эвм.
- •5. Цифровые автоматы, их виды и классификация.
- •6.Структура памяти эвм, ее состав и принцип действия
- •7Способы обмена ядра эвм и внешних устройств. Стандартный интерфейс.
- •8 Принципы построения, классификация и виды архитектур вычислительных систем
- •9 Комплексирование вс.
- •1 Природа образования случайных процессов
- •2 Задачи нелинейного программирования
- •Основные виды зависимостей между переменными
- •3 Корреляционная функция
- •4 Характеристики скорости изменения случайных процессов во времени
- •5 Классификация идентификации
- •Оценка значимости величины
- •8. Построение математической модели
- •10 Показатели адекватности модели
- •1 Классификация субд
- •2. Архитектура субд.
- •3. Этапы проектрирования бд
- •7. Информационно-логическая модель «сущность – связь».
- •8. Операции реляционной алгебры, используемые в рмд.
- •9. Виды функциональных зависимостей между атрибутами
- •10 Нормализация отношений
- •1. Назначение, виды информационно-вычислительных сетей. Системы телекоммуникаций.
- •2. Модель взаимодействия открытых систем.
- •3. Семиуровневая архитектура вос. Сетевые протоколы.
- •4. Виды топологий локальных вычислительных сетей.
- •5. Протоколы канального уровня. Методы доступа к сети.
- •6. Базовые технологии лвс. Протоколы лвс.
- •8. Линии и каналы связи, их характеристики.
- •9. Методы передачи данных на физическом уровне: модуляция, демодуляция. Емкость канала связи. Кодирование. Уплотнение информационных потоков.
- •10. Режимы переноса информации: коммутация каналов, коммутация сообщений, коммутация пакетов.
- •Понятие модели и моделирования. Этапы построения моделей
- •2. Основы построения мат. Моделей на микроуровне. Законы сохранения энергии, массы, и количества движения
- •3. Общая характеристика условий однозначности краевой задачи. Начальные и граничные условия
- •4. Основные типы уравнений для систем с распределенными параметрами. Параболические, гиперболические и эллиптические уравнения.
- •5. Базовое уравнение срп и стандартная форма записи
- •Параллельное и последовательное соединение распределенных блоков
- •Алгоритм расчета распределенной выходной функции и интегральной передаточной функции
- •Метод сосредоточенных масс при моделировании на макроуровне. Компонентные и топологический уравнения в общем виде
- •Графическая и матричная формы представления моделей на макроуровне
- •Узловой метод формирования математических моделей макроуровня
- •1. Принципы построения микропроцессорных систем.
- •2. Архитектурные особенности современных микропроцессоров.
- •3. Структура и функционирование микропроцессорной системы.
- •5. Программное обеспечение микропроцессорных устройств.
- •6. Управление памятью и внешними устройствами.
- •7. Интерфейсы микропроцессорных систем.
- •8. Управляющие программируемые контроллеры.
- •9. Однокристальные мк с cisc-u risc-архитектурой.
- •1. Структура Pascal -программ
- •2. Переменные. Типы переменных
- •3. Операторы языка Pascal
- •4. Массивы. Описание одномерного массива
- •5. Действия над элементами одномерного массива
- •6. Описание двумерного массива. Ввод и вывод элементов двухмерного массива.
- •7. Подпрограммы пользователя. Описание процедур и функций.
- •8. Параметры значения и параметры переменных подпрограмм. Механизм передачи параметров в подпрограмму
- •9. Описание строкового типа. Операции со строками.
- •10. Строковые процедуры и функции.
- •1. Основные понятия спо.
- •2. Функции ос
- •5. Ресурсы. Классификация ресурсов.
- •6. Понятие сетевых ос и распределенных ос. Функциональные компоненты сос.
- •7. Сетевые службы и сетевые сервисы.
- •8. Схемы построения сетей (одноранговые сети, сети с выделенными серверами, гибридные сети).
- •9. Трансляторы. Компиляторы. Интерпретаторы.
- •10.Этапы компиляции. Общая схема работы компилятора
- •1. Понятие соединения систем и их элементов. Структурные схемы.
- •2. Критерий устойчивости рауса — гурвица.
- •3. Назначение и виды коррекции динамических свойств сау.
- •4. Фазовый портрет нелинейной системы управления. Анализ поведения системы по фазовому портрету.
- •6. Показатели качества управления, их определение по переходным и ач характеристикам системы.
- •7. Типовые нелинейные звенья систем управления, их графические характеристики.
- •8. Определение передаточной функции.
- •9. Критерий устойчивости Михайлова, кривая Михайлова.
- •10. Критерий устойчивости Найквиста.(замкнутой по разомкнутой)
- •Движение электрона в электрическом поле. Приборы, созданные на основе особенностей движения.
- •Основы зонной теории. Энергетические уровни. Зонная диаграмма.
- •3. Понятие «дырки». Полупроводники р- и n-типа
- •Полупроводниковые диоды.
- •5. Биполярные транзисторы.
- •Принцип работы биполярного транзистора.
- •Основные схемы включения транзистора
- •6. Операционный усилитель. Схемы на его основе.
- •Суммирующие усилители на оу.
- •Интегрирующие усилители на оу.
- •Дифференцирующие усилители на оу.
- •8. Комбинационные микросхемы.
- •Базовые логические элементы
- •Логические функции одной переменной
- •Логические функции двух переменных
- •Регистры. Триггеры. Разновидности триггеров.
9 Комплексирование вс.
Эффективность обмена между структурными элементами ВС определяется скоростью передачи и возможными объемами данных, передаваемые по каналу взаимодействия. Эти характеристики зависят от технической и ПО средств, обеспечивающих взаимодействие модулей системы и уровня управления процессора.
Сочетание различных уровней и методов обмена между модулями наиболее полно реализовано в универсальных суперЭВМ и больших ЭВМ, в которых наиболее оптимально сбалансированы все методы достижения высокой производительности. В этих ЭВМ предусмотрены следующие уровни комплексирования:
-
уровень прямого управления (ЦП-ЦП)
-
уровень общей ОЗУ
-
уровень комплексирования каналов I\O
-
уровень управления внеш. устройствами
-
уровень общих внеш. устройств.
На каждом из этих уровней используются специальные технические и программные средства, обеспечивающие обмен информационной между модулями ВС. Дадим краткую характеристику каждому уровню:
Уровни и средства комплексирования
1) Уровень прямого управления
(служит для передачи коротких однобайтовых приказов-сообщений), при этом взаимодействие пр-ров сводится к следующему:
Процессор инициатор обмена передает по интерфейсу прямого управления в блок прямого управления байт сообщения и дает команду «прямая запись». У 2ого процессора эта команда вызывает прерывание относительно работы внеш. устройств, вырабатывается команда «прямое чтение» и происходит запись передаваемого байта в его память. Затем принятая информация дешифруется и по ней принимается решение. После завершения обмена прерывания снимаются и оба процессора продолжают работу по собственным программам.
Уровень прямого управления не может использоваться для передачи больших массивов данных, однако оперативное взаимодействие (обмен отдельными командами) широко используется в управлении вычислениями в ВС.
У ПЭВМ IBM этому уровню соответствует комплексирование процессоров, подключаемых к системной шине.
2) уровень общей оперативной памяти.
Он является наиболее предпочтительным для оперативного взаимодействия процессора. Общая ОЗУ (ООП) наиболее эффективно работает при небольшом числе абонентов.
3) уровень комплексирования каналов.
I\O – передача больших объемов информации между блоками ОП, сопрягаемыми в ВС. Обмен между ЭВМ осуществляется посредством адаптеров «канал-канал» и команд чтения\записи. Адаптер согласует скорости работы каналов. Обычно сопрягаются селекторные каналы (СК), как наиболее быстродействующие. Скорость обмена на этом уровне лимитируется скоростью самого медленного канала. Скорость передачи на этом уровне ~ несколько Мб\с. В ПК этому уровню соответствует подключение периф. аппаратуры через контроллеры и адаптеры.
4) уровень управления внешними устройствами
Он предполагает наличие встроенной в УУ 2х канального переключателя и команд зарезервировать\освободить. 2х канальный переключатель позволяет подключать УУ внеш устройствами (УВУ) одного ЭВМ к СК другого ЭВМ. По команде «зарезервировать» канал инициатор обмена имеет доступ через УВУ к любым накопителям ВС (НМД, НМЛ). В общем случае УВУ для НМД, НМЛ – разные устройства.
Обмен канала с накопителями продолжается до полного завершения цикла работы и получения команды «освободить». Только после этого УВУ имеет право подключиться к конкурирующему каналу. Именно такая дисциплина обслуживания позволяет избегать конфликтных ситуаций.
На 4ом уровне с помощью аппаратуры передачи данных (АПД) имеется возможность сопряжения с каналами связи (создание сетей)
5) уровень использования общих вешних устройств.
Для подключения отдельных устройств используются 2х канальные переключатели.
Перечисленные 5 уровней – логические, т.к. они объединяют на каждом уровне разностную аппаратуру, имеющую сходные методы управления. Каждое из устройств может иметь логическое имя, используемое в прикладных программах. Поэтому достигается независимость пользовательских программ от конкретной физической конфигурации системы. Связь логической структуры программы и конкретной физической структуры ВС обеспечивает ОС по директивам пользователя (по директивам оператора).
Различные уровни комплексирования позволяют создавать разнообразные структуры ВС.
2й логический уровень позволяет создавать многопроцессорные ВС, он дополняется 1ым уровнем (для повышения оперативности ЦП).
ВС сверхвысокой производительности должны строятся как многопроцессорные.
Центральным блоком такой ВС является быстродействующий коммутатор, обеспечивающий необходимое подключение абонентов (процессоров, каналов) к общей ОП.
Уровни 1-5, кроме 2, обеспечивают построение различных видов машинных комплексов. Наиболее часто используются уровни 3+4.
5 уровень используется редко, иногда в качестве внешнего устройства используют к-либо дорогое оборудование. В других случаях этот уровень малоэффективен, т.к. любое внешнее устройство обычно является малонадежным (механика) Выгоднее использовать 4 уровень, когда можно управлять сразу несколькими внешним устройствами (резервные)