
- •Многоуровневая структура компьютера
- •Операционная система
- •Функции ос
- •Архитектуры ядра ос
- •Эволюция операционных систем их классификация и основные идеи
- •Режимы работы процессора и кольца защиты.
- •Особенности создания, компиляции и загрузки модуля ядра
- •Клавиатура
- •Архитектура и характеристики процессора
- •Базовая микроархитектура микропроцессора
- •Программная модель процессора х86
- •Содержимое регистра флагов.
- •Расширение базовой архитектуры микропроцессора
- •Память Иерархическая структура памяти. Ключевой принцип построения памяти эвм и его иерархическая организация.
- •Классификация запоминающих устройств
- •Принцип работы кэш памяти.
- •Факторы влияющие на эффективность кэш-памяти.
- •Способ отображения.
- •Алгоритм замещения информации заполненной кэш-памяти
- •Алгоритм согласования содержимого основной памяти и кэш-памяти.
- •Организация кэш-памяти.
- •Принципы организации оперативной памяти пэвм
- •Организация микросхем памяти
- •Характеристики функционирование и типы динамического озу.
- •Типы памяти
- •13.2. Память ddr
- •13.3. Память rdram (Rambus dram)
- •Устройства ввода/вывода
- •Структура связи между основными устройствами вычислительной системы.
- •1 Прямые межпроцессорные связи.
- •2 Через память
- •3 Межпроцессорные связи через коммуникационные каналы.
- •Контроллер прерываний.
- •Прямой доступ к памяти (dma)
- •Следующий набор регистров общий для всех каналов.
- •Контролер имеет 4 режима работы:
- •Типы передачи пдп:
- •Цикл обмена пдп
- •Видеоадаптер
- •Системный таймер
Устройства ввода/вывода
Системные устройства и интерфейсные средства управляют системными ресурсами ПЭВМ и связывают ЦП и память между собой и с остальными компонентами ПЭВМ. Сюда входят генератор тактовых импульсов, системный таймер, системная память (CMOS), часы реального времени, контроллер прямого доступа к памяти, контроллер прерываний, контроллеры интерфейсов для подключения периферийных устройств, контроллеры шин расширения (PCI, PCI Express).
К системным устройства – это устройства занимающие, какие-то свои системные ресурсы (ячейки памяти в адресном пространстве (памяти либо портов в/в)), линии запросов прерываний, каналы DMA, Системные устройства могут распологаться не только на системной плате, а могут так же располагаться на платах расширения. Системные устройства могут выполнять функцию управления системными ресурсами. Контроллеры некоторых ПУ хоть и не распологаются на системной плате, могут занимать системные ресурсы. Например контроллер ЖД (жесткого диска) занимает свои порты в/в. ПУ подключаются через системные устройства.
Подключение всех ПУ осуществляется через электронные функциональные модули. Контроллеры управляют работой системных ПУ, а адаптеры приспосабливают самые разнообразные дополнительные устройства приспосабливают для работы с ЭВМ.
Система в/в – это совокупность модулей в/в или совокупность программных или аппаратных средств для связи ядра с внешней средой. Через системную шину к ЦП подключается информационно функциональный модуль который с другой стороны.
Для управления процессом обмена с ПУ предварительно составляется и записывается в память управляющая программа (драйвер ПУ).
Интерфейс ПУ – набор из сигналов передаваемых по кабелю и разъемным соединителям, технические исполнение, а так же правила обмена.
Шина памяти физически отделена от шины в/в. Такой способ дает вознможность совмещения во времени обмен с памятью и в/в, адрес внешнего устройства в команде может быть коротким. Разработака системы в/в проводится отдельно от разработки системы памяти.
Недостаток:
Большое количество точек подключения к ЦП.
Варинат подключения системы в/в на общих правах с памятью.
Структура связи между основными устройствами вычислительной системы.
Между основными устройствами вычислительной машины.
Межпроцессорные взаимодействия.
1)Непосредственная (каждый с каждым соединены).
2)Общая шина
При увеличении количества устройств пропускная способность шины падает, в связи с передачей прав управления разным устройствам.
3)Иерархия (несколько) шин.
Для подключения высокоскоростных устройств (например видеоадаптер) в иерархии появляется шина расширения, адаптер шины расширения.
Основа межпроцессорных взаимодействий.
Со процессорные
Истинно многопроцессорные системы.
В сопроцессорных программа выполняется 1 центральным процессором (ЦП), дополнительные сопроцессоры просто более эффективно выполняют отдельные задачи, немного освобождая.
В истинно многопроцессорных несколько процессоров выполняют целевую задачу (в модуле Ввода вывода (МВВ) существует свой процессор).
Типы межпроцессорных связей:
Прямые межпроцессорные связи.
Связь через общую память.
Связь через коммуникационные каналы.