Разделы презентаций


Архитектура Д. фон Неймана Принципы фон Неймана Использование двоичной системы

Машина фон Неймана состоит из запоминающего устройства (памяти) – ЗУ, арифметико-логического устройства – АЛУ, устройства управления – УУ, устройства ввода и вывода.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Архитектура Д. фон Неймана
Принципы фон Неймана
Использование двоичной системы счисления

в вычислительных машинах.
Программное управление ЭВМ.
Память компьютера

используется не только для хранения данных, но и программ.
Ячейки памяти ЭВМ имеют адреса, которые последовательно пронумерованы.
Возможность условного перехода в процессе выполнения программы.

1. Принципы организации ЭВМ

Архитектура Д. фон НейманаПринципы фон Неймана Использование двоичной системы счисления в вычислительных машинах. Программное управление ЭВМ. Память

Слайд 2Машина фон Неймана состоит из
запоминающего устройства (памяти) – ЗУ,


арифметико-логического устройства – АЛУ,
устройства управления – УУ,
устройства ввода

и вывода.
Машина фон Неймана состоит из запоминающего устройства (памяти) – ЗУ, арифметико-логического устройства – АЛУ, устройства управления –

Слайд 3Гарвардская архитектура
В Гарвардской архитектуре принципиально различаются два вида памяти микропроцессора:


память программ (для хранения инструкций микропроцессора);
память данных (для временного хранения

и обработки переменных).
Гарвардская архитектураВ Гарвардской архитектуре принципиально различаются два вида памяти микропроцессора: память программ (для хранения инструкций микропроцессора);память данных

Слайд 42. Понятие и классификация архитектур вычислительных систем
Если не вдаваться в

подробности, ВС прежде всего можно разделить на:
многомашинные:
многопроцессорные.
Вычислительную систему (ВС) стандарт

ISO/IEC2382/1-93 определяет, как одну или несколько вычислительных машин, периферийное оборудование и программное обеспечение, которые выполняют обработку данных.
2. Понятие и классификация архитектур вычислительных системЕсли не вдаваться в подробности, ВС прежде всего можно разделить на:многомашинные:многопроцессорные.Вычислительную

Слайд 5В результате гонки наращивания производительности возникает множество проблем:
– перегрев в

сверхплотной упаковке, вызванный существенно меньшей площадью теплоотдачи;
– снижение надежности транзисторов

из-за уменьшения их размеров и утоньшения изолирующего слоя;
– снижение размеров транзисторов уменьшает скорость их срабатывания, она перестает соответствовать скорости распространения сигнала по внутрисхемным соединениям;
– более тонкие проводники, соединяющие транзисторы, имеют и более высокое сопротивление, и неприемлемо высокую задержку распространения сигнала. Эта проблема была отчасти решена путем использования многослойных соединений.
В результате гонки наращивания производительности возникает множество проблем:– перегрев в сверхплотной упаковке, вызванный существенно меньшей площадью теплоотдачи;–

Слайд 6На сегодняшний день основное условие повышения производительности процессоров – методы

параллелизма. Как известно, микропроцессор обрабатывает последовательность инструкций (команд), составляющих ту

или иную программу. Если организовать параллельное (то есть одновременное) выполнение инструкций, общая производительность существенно вырастет.
Параллелизм выполнения операций существенно повышает быстродействие системы; он может также значительно повысить и надежность (при отказе одного компонента системы его функции может взять на себя другой), и достоверность функционирования системы, если операции будут дублироваться, а результаты их выполнения сравниваться.
Решается проблема параллелизма методами
конвейеризации вычислений,
применением суперскалярной архитектуры
предсказанием ветвлений.
На сегодняшний день основное условие повышения производительности процессоров – методы параллелизма. Как известно, микропроцессор обрабатывает последовательность инструкций

Слайд 7Классификация компьютеров параллельного действия
Было предложено и построено множество компьютеров параллельного

действия и следует как-то классифицировать их, но нет хорошей классификации.

Чаще всего используется классификация Флинна (Flynn), предложенная им в 1966 г.

В основе классификации лежат два понятия: потоки команд и потоки данных.

1. ОКОД (SSID –Single Instruction Single Data) одиночный поток команд и одиночный поток данных

Классификация компьютеров параллельного действияБыло предложено и построено множество компьютеров параллельного действия и следует как-то классифицировать их, но

Слайд 82. ОКМД (SIMD – Single Instruction Stream / Multiple Data

Stream) одиночный поток команд и множественный поток данных.

2. ОКМД (SIMD – Single Instruction Stream / Multiple Data Stream) одиночный поток команд и множественный поток

Слайд 93. МКОД (MISD – Multiple Instruction Stream / Single Data

Stream) – множественный поток команд и одиночный поток данных.

3. МКОД (MISD – Multiple Instruction Stream / Single Data Stream) – множественный поток команд и одиночный

Слайд 104. МКМД (MIMD – Multiple Instruction Stream / Multiple Data

Stream) предполагает, что все процессоры системы работают по своим программам

с собственным потоком команд.
4. МКМД (MIMD – Multiple Instruction Stream / Multiple Data Stream) предполагает, что все процессоры системы работают

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика