Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпоргалка / ист / ИСТ (3).doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
26.01.2019
Размер:
89 Кб
Скачать
☆

3. Системы телеобработки данных (стод). Назначение. Структура типовой стод. Функции компонентов

Системы распределенной обработки данных можно разделить на системы телеобработки данных и информационно-вычислительные сети.

Распределенная обработка данных – обработка данных, выполняемая на независимых, но связанных между собой компьютерах, представляющих территориально-распределенную систему.

Система телеобработки данных – информационно-вычислительная система, в которой выполняется дистанционная обработка данных.

Применяется в случаях:

1. дистанционного централизованного решения задач абонентов;

2. для сбора данных, которые считываются на абонентских пунктах с промежуточного носителя;

3. для решения задач, связанных с коммутацией сообщений;

4. при выдаче справок;

5. для управления компьютером, когда абонентский пульт используется в качестве пульта управления компьютером.

Типовой СТОД:

ЭВМ-->УС<--АПД<--КС-->УУС--АП

ЭВМ одна или несколько;

УС – устройство сопряжения компа с АПД (линейные адаптеры, мультиплексоры передачи данных и связанные процессоры);

АПД – аппаратура передачи данных (устройства преобразования сигналов и устройства защиты от ошибок);

КС – канал связи;

УУС – устройство удаленного согласования (коммутаторы, концентраторы, и удаленные мультиплексоры);

АП – абонентские пункты. Осуществляют ввод и вывод данных.

4. Информационно-вычислительные сети (ивс). Назначение. Виды ивс. Типы топологий ивс

ИВС представляют собой систему компьютеров объединенных каналами передачи данных.

Основное назначение ИВС – обеспечение эффективного предоставления различных информационно-вычислительных услуг пользователям сети посредствам организации удобного и надежного доступа к ресурсам распределенным в этой сети.

Виды ИВС:

1. в зависимости от охвата территории: локальные, региональные и глобальные;

2. по принципу передачи данных: последовательные (от одного узла к другому) и широковещательные (один узел передает, остальные принимают);

3. по геометрии построения (топологии): шинные, кольцевые и радиальная (звездообразная);

4. по используемой коммуникационной среды: сеть с моноканалом (абонент читает только свое) и иерархические.

Топология – граф, узлы – компы и коммуникационное оборудование, а ребра – информационные связи между ними.

С возрастанием числа узлов, возрастает и количество связей.

Все типы конфигураций делят на полносвязанные (каждый комп связан с другим) и неполносвязанные (некоторые связаны через промежуточный комп). Итсюда делаются выводы по достоинствам и недостаткам каждой топологии (простота, громоздкость, эффективность).

Частные случаи неполносвязанной топологии: звезда, кольцо, смешанная, общая шина, ячеистая.

5. Архитектура вычислительных систем (вс.). Классификация архитектур вс

Классифицируются по одинарности и множественности потоков:

1. Однопроцессорные (одинарный поток команд и одинарный поток данных)

2. Многопроцессорные (МПС): содержат десятки или сотни сравнительно простых процессоров с упрощенными блоками управления.

а. матричные МПС: SIMD (ОКМД) – одинарный поток команд и множественный поток данных.

Центральный контроллер управляет рядом CPU. При параллельном виде работы система называется матричным процессором, иначе называется ассоциативным процессором.

б. конвейерные МПС: MISD (МКОД)

в. МКМД

Соседние файлы в папке ист