Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Февраля 2013 в 15:36, реферат
Критерием деления вычислительных машин здесь является форма представления информации, с которой они работают.
Классификация ЭВМ.
по принципу действия. Критерием деления вычислительных машин здесь является форма представления информации, с которой они работают
1. аналогов
Аналоговые вычислительные машины весьма
просты и удобны в эксплуатации; программирование
задач для решения на них, как правило,
нетрудоемкое; скорость решения задач
изменяется по желанию оператора и может
быть сделана сколь угодно большой (больше
,чем у ЦВМ), но точность решения задач
очень низкая (относительная погрешность
2-5%).На АВМ наиболее эффективно решать
математические задачи, содержащие дифференциальные
уравнения, не требующие сложной логики.
2. цифровые
3. гибридны
Наиболее широкое применение получили
ЦВМ с электрическим представлением дискретной
информации - электронные цифровые вычислительные
машины, обычно называемые просто электронными
вычислительными машинами (ЭВМ), без упоминания
об их цифровом характере.
· по назначению
1. универса
2. проблемн
3. специали
· по размерам и функциональным возможностям
1. сверхбол
2. большие
3. малые
4. мини
5. сверхмал
К суперЭВМ относятся мощные многопроцессорные вычислительные машины с быстродействием сотни миллионов - десятки миллиардов операций в секунду. Супер-компьютеры используются для решения сложных и больших научных задач (метеорология, гидродинамика и т. п.), в управлении, разведке, в качестве централизованных хранилищ информации и т.д.
Архитектура суперкомпьютеров основана
на идеях параллелизма и конвейери
В этих машинах параллельно, то есть
одновременно, выполняется множество
похожих операций (это называется мультипроцессо
Что такое конвейеpная обработка? Приведем сравнение — на каждом рабочем месте конвейера выполняется один шаг производственного процесса, а на всех рабочих местах в одно и то же время обрабатываются различные изделия на всевозможных стадиях. По такому принципу устроено арифметико-логическое устройство суперкомпьютера. Отличительной особенностью суперкомпьютеров являются векторные процессоры, оснащенные аппаратурой для параллельного выполнения операций с многомерными цифровыми объектами — векторами и матрицами. В них встроены векторные регистры и параллельный конвейерный механизм обработки. Если на обычном процессоре программист выполняет операции над каждым компонентом вектора по очереди, то на векторном — выдаёт сразу векторные команды. Векторная аппаратура очень дорога, в частности, потому, что требуется много сверхбыстродействующей памяти под векторные регистры.
Наряду с векторно-конвейерной системой обработки данных существует и скалярная система, основанная на выполнении обычных арифметических операций над отдельными числами или парами чисел. Строго говоря, системы, использующие скалярную обработку данных, по своей производительности уступают суперЭВМ, но у них наблюдаются тенденции, характерные для высокопроизводительных вычислительных систем: необходимость распараллеливания больших задач между процессорами.
Типовая модель суперЭВМ должна иметь примерно следующие характеристики:
o высокопа
o емкость: оперативной памяти 10 Гбайт, дисковой памяти 1-10 Тбайт (1 1000Гбайт);
o разрядно
Высокопараллельные МПВС имеют несколько разновидностей:
o магистра
o векторны
o матричны
В суперЭВМ используются все три варианта архитектуры МПВС:
· структур
· параллел
· параллел
Наибольшую эффективность
Первая суперЭВМ была задумана в 1960 г. и создана в 1972 г. (машина ILLIAC IV с производительностью 20 МFLOPS), а начиная с 1974 г. лидерство в разработке суперЭВМ захватила фирма Cray Research, выпустившая ЭВМ Cray 1 производительностью 160 MFLOPS и объемом оперативной памяти 64 Мбайта, а в 1984 г. - ЭВМ Сrау 2, в полной мере реализовавшую архитектуру MSIMD и ознаменовавшую появление нового поколения суперЭВМ. Производительность Сrау 2 - 2000 MFLOPS, объем оперативной памяти - 2 Гбайта. Классическое соотношение, ибо критерий сбалансированности ресурсов ЭВМ - каждому МFLOPS производительности процессора должно соответствовать не менее 1 Мбайта оперативной памяти.
В настоящее время в мире насчитывается несколько тысяч суперЭВМ начиная от простеньких офисных Cray EL до мощных Cray 3, Cray 4, CrayY-MP C90 фирмы Cray Research, Cyber 205 фирмы Control Data, SХ-3 и SХ-Х фирмы NЕС, VP 2000 фирмы Fujitsu (Япония), VРР 500 фирмы Siemens (ФРГ) и др., производительностью несколько десятков тысяч МFlOPS.
Большие ЭВМ за рубежом чаще всего называют мэйнфреймами (Mainframe). К мэйнфреймам относят, как правило, компьютеры, имеющие следующие характеристики:
· производ
· основную память емкостью от 64 до 1000 Мбайт;
· внешнюю память не менее 50 Гбайт;
· многопол
Мейнфреймы и до сегодняшнего дня
остаются наиболее мощными (не считая
суперкомпьютеров) вычислительн
Основными поставщиками мейнфреймов являются известные компьютерные компании IBM, Amdahl, ICL, Siemens, Nixdorf и некоторые другие, но ведущая роль принадлежит безусловно компании IBM. Именно архитектура системы IBM/360, выпущенной в 1964 году, и ее последующие поколения стали образцом для подражания. В нашей стране в течение многих лет выпускались машины ряда ЕС ЭВМ, являвшиеся отечественным аналогом этой системы. В архитектурном плане мейнфреймы представляют собой многопроцессорные системы, содержащие один или несколько центральных и периферийных процессоров с общей памятью, связанных между собой высокоскоростными магистралями передачи данных. При этом основная вычислительная нагрузка ложится на центральные процессоры, а периферийные процессоры (в терминологии IBM - селекторные, блок-мультиплексные, мультиплексные каналы и процессоры телеобработки) обеспечивают работу с широкой номенклатурой периферийных устройств.
Они предназначены для решения
широкого класса научно-технических
задач и являются сложными и дорогими
машинами. Их целесообразно применять
в больших системах при наличии
не менее 200 - 300 рабочих мест. Централизованная
обработка данных на мэйнфрейме обходится
примерно в 5 - 6 раз дешевле, чем распределённая
обработка при клиент-
К суперкомпьютерам часто относят и серверы.
Сервер-мощный
компьютер в вычислительных сетях, который
обеспечивает обслуживание подключенных
к нему компьютеров и выход в другие сети.
В зависимости от назначения определяют
такие типы серверов:
Сервер приложений обрабатывает
запросы от всех станций вычислительной
сети и предоставляет им доступ к общим
системным ресурсам (базам данных, библиотекам
программ, принткрам, факсам и др.).
Файл-сервер-для работы
с базами данных и использования файлов
информации, хранящихся в ней.
Архивационный сервер-для
резервного копирования информации в
крупных многосервисных сетях. Он использует
накопители на магнитной ленте(стриммеры)
со сменными картриджами емкостью до 5
Гбайт. Обычно выполняет ежедневное автоматическое
архивирование информации от подключенных
серверов и рабочих станций.
Факс-сервер-для организации
эффективной многоадресной факсимильной
связи, с несколькими факсмодемными платами,
со специальной защитой информации от
несанкционированного доступа в процессе
передачи, с системой хранения электронных
факсов.
Почтовый сервер-то же,
что и факс-сервер, но для организации
электронной почты, с электронными почтовыми
ящиками.
Сервер печати-для эффективного
использования системных принтеров.
Сервер- телеконференций-компьютер,
имеющий программу обслуживания пользователей
телеконференциями и новостями, он также
может иметь систему автоматической обработки
видеоизображений и др.
Любой компьютер, если установить на нем соответствуещее сетевое программное обеспечение, способен стать сервером. Кроме того, один компьютер одновременно может выполнять несколько функций-быть, к примеру, почтовым сервером, сервером новостей, сервером приложений и т.д.
Основные направления
Малые ЭВМ (мини ЭВМ) - надежные, недорогие и удобные в эксплуатации компьютеры, обладающие несколько более низкими по сравнению с мэйнфреймами возможностями
Мини - ЭВМ (и наиболее мощные из них супермини - ЭВМ) обладают следующими характеристиками:
· производ
· емкость основной памяти - 4-512 Мбайт;
· емкость дисковой памяти - 2-100 Гбайт;
· число поддерживаемых пользователей-16-512.