
- •Абсолютные способы формирования исполнительного адреса операндов
- •Встраиваемые и промышленные компьютеры
- •В чем суть mmx-технологии и потоковых simd-расширений?
- •В чем суть матричного и векторно-конвейерного способов организации simd-архитектуры
- •Иерархическая структура памяти компьютера
- •Как определяется энергоэффективность процессора?
- •Как осуществляется декодирование команд x86 в процессоре Intel Nehalem?
- •Как осуществляется декодирование команд x86 в ядре amd k10?
- •Какие новые возможности появились у процессора с введением расширения команд sse-2, sse-3?
- •Какими преимуществами обладают блейд-серверы?
- •Какими характеристиками должен обладать пк?
- •Классификация mimd-систем по способу взаимодействия процессоров
- •Классификация архитектуры sisd с краткой характеристикой классов
- •Классификация интерфейсов
- •Классификация ноутбуков
- •Классификация методов построения центрального устройства управления процессора
- •Классификация микро-эвм с краткой характеристикой классов
- •Классификация пк по способу использования
- •Классификация серверов с пояснениями
- •Классификация, состав, платформы, производители карманных пк
- •Классификация способов организации simd-архитектуры с пояснениями
- •Конвейерная технология выполнения команд
- •Концепция виртуальной памяти
- •Косвенная адресация операндов
- •Логическая организация центрального процессора эвм
- •Методы обновления строк в основной и кэш-памяти
- •Методы повышения пропускной способности оперативной памяти (организация памяти на ddr sdram)
- •Методы повышения пропускной способности оперативной памяти (расслоение обращений)
- •Методы преобразования виртуального адреса в физический при странично-сегментном распределении памяти с использованием tlb
- •Методы замещения строк в кэш-памяти
- •Методы ускорения процессов обмена информацией между оп и внешними запоминающими устройствами
- •Механизм преобразования виртуального адреса в физический при страничной организации памяти
- •Механизм стековой адресации по способу lifo
- •Модульная структура процессора Intel Nehalem
- •Обобщенная структура эвм и основные направления её развития
- •Обобщенный формат команд x86
- •Общие принципы организации оперативной памяти компьютера
- •Объяснить суть процедуры переименования регистров в современных процессорах
- •Определить назначение, количество, принцип действия исполнительных устройств процессора Intel Nehalem
- •Определить назначение, количество, принцип действия исполнительных устройств ядра amd k10
- •Определить назначение, структуру, количество регистров mmx-технологии и расширений sse, sse2
- •Определить назначение, структуру, количество основных функциональных регистров ia-32
- •Определить назначение, структуру, количество регистров процессора обработки чисел с плавающей точкой ia-32 (x87)
- •Регистры ммх-технологии
- •Организация многоуровневой кэш-памяти
- •Основные отличительные черты epic-концепции
- •Основные характерные черты cisc-архитектуры
- •Основные характерные черты risc-архитектуры
- •Основные характерные черты vliw-архитектуры
- •Основные характерные черты суперскалярной обработки
- •Особенности микроархитектуры Intel Core
- •Особенности микроархитектуры Intel Sandy Bridge
- •Особенности микроархитектуры процессоров Intel Nehalem
- •Особенности архитектуры процессоров x86-64 (amd64, Intel64)
- •Особенности процессоров семейства Intel Westmere
- •Особенности процессорного ядра amd k10
- •Особенности системы команд в ia-64
- •Охарактеризуйте все виды производительности компьютера
- •Перечислить основные требования, которые учитываются при проектировании серверов
- •Принцип работы кэш-памяти с полностью ассоциативным распределением
- •Принцип работы кэш-памяти с частично ассоциативным распределением
- •Программно-управляемая передача данных в компьютере
- •Программно-управляемый приоритет прерывающих программ
- •Прямой доступ к памяти в компьютере
- •Показать развитие и классификацию однопроцессорных архитектур
- •Почему появились многоядерные структуры процессоров и технологии многопоточности?
- •Развитие cisc-системы команд x86 (по годам)
- •Распределение оперативной памяти динамическими разделами
- •Распределение оперативной памяти перемещаемыми разделами
- •Распределение оперативной памяти фиксированными разделами
- •Расширение системы команд aes-ni, avx
- •Реализация адресации «Базирование с индексированием»
- •Реализация адресации операндов «Базирование способом совмещения составляющих исполнительного адреса Аи»
- •Реализация адресации операндов «Базирование способом суммирования»
- •Реализация индексной адресации операндов
- •Регистровые структуры процессоров ia-64
- •Регистровые структуры процессоров x86-64 архитектуры (amd64, Intel64)
- •Сегментное распределение виртуальной памяти
- •Сильносвязанные и слабосвязанные многопроцессорные системы
- •Системная организация эвм на базе чипсетов Intel
- •Страничное распределение виртуальной памяти
- •Стратегия развития процессоров Intel
- •Странично-сегментное распределение памяти
- •Структура кэш-памяти с прямым распределением данных
- •Теги и дескрипторы
- •Типовая структура кэш-памяти
- •Типы данных ia-32 (без mmx и sse)
- •Типы данных ia-64
- •Типы данных mmx-технологии
- •Типы данных sse, sse-2 расширений
- •Форматы команд risc-процессора
- •Формат команд в ia-64, структура пакета инструкций
- •Функции центрального устройства управления процессором
- •Функциональные возможности, назначение, платформы рабочих станций
- •Функциональные возможности, назначение, современные разработки ультра-мобильных и планшетных пк
- •Функциональные возможности, области применения, основные производители мэйнфреймов
- •Функциональные возможности, пути развития, современные разработки супер-эвм
- •Характеристики интерфейсов
- •Характеристики системы прерывания
- •Характерные черты современных универсальных микропроцессоров
- •Центральное устройство управления микропрограммного типа
Классификация микро-эвм с краткой характеристикой классов
Микро-ЭВМ по назначению можно разделить на серверы, рабочие станции, персональные компьютеры и встраиваемые микро-ЭВМ.
С
ервер
(от англ.
«serve»
- служить) - компьютер, выполняющий
служебные функции в сети.Рабочая
станция (Work
station) — это однопользовательская система
с мощным одним или несколькими процессорами
и многозадачной ОС, имеющая развитую
графику с высоким разрешением, большую
дисковую и оперативную память и встроенные
сетевые средства.Персональные
компьютеры (ПК)
– это однопользовательские микро-ЭВМ,
удовлетворяющие требованиям общедоступности
и универсальности применения.Ноутбук
– портативный
ПК. Карманные
персональные компьютеры (КПК) – ПК
в очень уменьшенном корпусе, размеры
которого представляют собою совсем
миниатюрные, вмещающиеся в ладонь. От
этого и пошло их прозвище
наладонники.Встраиваемые
микро-ЭВМ
входят составным элементом в промышленные
и транспортные системы, технические
устройства и аппараты, бытовые приборы.
Они способствуют существенному повышению
их эффективности функционирования,
улучшению технико-экономических и
эксплуатационных характеристик.
Классификация пк по способу использования
Классификация серверов с пояснениями
П
о
функциональному назначению серверы
можно подразделить на файл-серверы,
серверы приложений (чаще всего используются
для баз данных и поддержки документооборота),
серверы внешних устройств (печати,
сканирования, факсимильной связи) и
серверы Internet или Web-серверы.
ф
ункциональным
возможностям (мощности). Для небольшой
сети (в рамках рабочих групп – 50 и менее
пользователей) функции сервера могут
быть возложены на мощный настольный
персональный компьютер. Для среднего
уровня (50 – 200 клиентов и малых серверов)
могут быть использованы мощные рабочие
станции, а для корпоративного (200 и более
пользователей) – мэйнфреймы. Кроме
того, для каждого уровня иерархии
разрабатываются и применяются компьютеры
со специальной серверной организацией.
По способу организации
Классификация, состав, платформы, производители карманных пк
По способу ввода информации их можно классифицировать на безклавиатурные и с наличием клавиатуры. В безклавиатурных устройствах ввод информации осуществляется с помощью специального пера (Stylus), хранящегося в корпусе КПК. Пользователь оперирует им по пиктограммам и определенным зонам на сенсорном экране. Ввод символов (букв, цифр и т. д.) осуществляется либо при помощи вызова на экран специальной виртуальной клавиатуры, либо с помощью системы распознавания рукописного ввода. В последнем случае в фиксированной зоне экрана вызываются по определенным правилам специальные графические символы, так называемые Graffiti. Наконец, остается привычным способ ввода данных из персонального компьютера в КПК в процессе их синхронизации. Безклавиатурные КПК отличаются самыми минимальными габаритами в своем классе.
Другая категория КПК предусматривает наличие миниатюрной клавиатуры для ввода информации и управления, примерно соответствующей по своим возможностям стандартной клавиатуре обычных настольных ПК. На этих КПК также возможна работа с помощью пера через сенсорный экран.
Разделение КПК на платформы всецело зависит от используемых операционных систем. В настоящее время существует две основных ОС для КПК: Palm OS и Microsoft Pocket PC.Компания Palm Computing – ведущий производитель одноименных компьютеров и операционной системы – продает значительно больше КПК, чем все остальные производители вместе взятые. По объемам продаж устройства Palm устойчиво удерживают первое место и в Европе, и в Азии, и в Америке. Однако до насыщения рынка еще далеко, поскольку доля неохваченных потенциальных пользователей весьма велика. Сегодня пять компаний выпускает КПК под Palm OS – Handspring, IBM, TRG, Sony, Symbol.
Современные модели обоих платформ, например HP iPAQ h2210, Palm Tungsten T3, имеют мощный процессор, ПЗУ – 32 Мб, ОЗУ – 64 Мб, массу 140 – 150 г., трансфлективный TFT – экран с разрешением 320х480 точек, слоты для подключения дополнительной памяти (SD-слот с поддержкой карт SD, SDIO и ММС; CF-слот для карт Compact Flash). В первой модели используется операционная система Pocket PC 2003 Premium, во второй – Palm OS 5.2.1.