RSS    

   Реферат: История развития ЭВМ

Сейчас развиваются следующие направления автоматизации с применением МП систем управления:

- станки с ЧПУ плюс робот;

- станки с ЧПУ плюс робот плюс устройство активного контроля размеров;

- станки с ЧПУ плюс робот плюс система автоматической диагностики с самовозвратом.

Многопроцессорные вычислительные системы, сети, ЭВМ V поколения.

1.Магистральная организация процессоров ЭВМ.

При магистральной организации процессоры связываются в систему так, что входные данные одного из них являются исходными для другого. Получаемый ряд процессоров последовательно обрабатывают отдельные части задачи. Быстродействие ЭВМ с такой организации процессоров порядка       100 млн. операций в секунду.

Иллюстрация принципа магистральной обработки информации.


Первый этап операции.

(А,В)®        F (A,B)1

 

Второй этап операции.

F(A,B)1® F(A,B)2

 

Третий этап операции.

F(A,B)2® F(A,B)3

 

Хранение промежу-точного результата.

F(A,B)2

 

Хранение промежу-точного результата.

F(A,B)1

 

Вход

(А,В)

2.Матричная параллельная организация процессоров.

При параллельном процессе программа каждой задачи реализуется на отдельном процессоре. Здесь появляется возможность как несколько независимых задач, так  одну сложную задачу. Быстродействие примерно    200 млн. операций в секунду (“Иллиак-4” (США) содержит 64 процессора).

Для матричного процессора характерен режим совместного исполнения (все процессоры работают синхронно.

       Матричная организация процессоров.

ЦУУ

 

Система

ввода-вывода

 

П1

 

ЗУ

 

ЗУ

 

П2

 

П64

 

ЗУ

 

                 шина                 канал данных

            состояний                     

        

 Матричный

процессор

3.Мультипроцессорная организация с общей оперативной памятью.

П1

 

ПМ

 

ЗУМ

 

ЗУ1

 

КОММУТАТОР

 
В центре системы - мощные процессоры, имеющие собственную память и внутреннее управление. процессоры работают с общей ОП (ЗУ). Одна из главных проблем таких вычислительных систем - коммутирование процессоров. Производительность составляет свыше 100 млн. операций в секунду.

4.Сети связи ЭВМ.

Сети связи ЭВМ можно рассматривать в виде пунктов, объединяемых каналами связи. Сети можно разделить на централизованные и распределённые.

В централизованных сетях обмен информацией между ЭВМ и абонентом происходит через центральный узел связи. При большом количестве абонентов такое построение сети нерационально.

В распределённых сетях связи осуществляется между многими парами узлов. Каждый узел связан не менее чем с двумя другими узлами, и абоненты могут включатся в несколько узлов.

5.ЭВМ V поколения.

ЭВМ IV поколения не получили широкого распространения из-за своей специфики. Это явилось стимулом для разработки ЭВМ V поколения, при разработки которых ставились совершенно другие задачи, нежели при разработки всех прежних ЭВМ. Если перед разработчиками ЭВМ I - IV поколений стояли такие задачи, как увеличение производительности в области числовых расчётов, достижение большой ёмкости памяти, то основными задачами разработчиков ЭВМ V поколения являлось создание искусственного интеллекта машины (возможность делать логические выводы из представленных фактов), возможность ввода информации в ЭВМ при помощи голоса, различных изображений. Это позволит общаться с ЭВМ всем пользователям, даже тем, кто не обладает специальных знаний в этой области. ЭВМ будет помощником человеку во всех областях.

Проект семейства ЭВМ V поколения объединяет 16 процессоров. Это позволит достичь быстродействия в 160•106 операций в секунду.

Список литературы:

1. А.П.Пятибратов, А.С.Касаткин, Р.В.Можаров. “ЭВМ, МИНИ-ЭВМ и микропроцессорная техника в учебном процессе.”

2. А.П.Пятибратов, А.С.Касаткин, Р.В.Можаров. “Электронно-вычислительные машины в управлении.”

3. Лекции МИЭМ.


Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

Обратная связь

Поиск
Обратная связь
Реклама и размещение статей на сайте
© 2010.