Разделы презентаций


Раздел 1. Введение в архитектуру ЭВМ

План: Базовые определения.Основные характеристики, области применения ЭВМ различных классов.Программный принцип управления.Алгоритм командного цикла для ЭВМ с архитектурой фон Неймана.Конвейер команд.Многоуровневая память.Загрузка ОС и прикладных программ.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Раздел 1. Введение в архитектуру ЭВМ.

1.1. Понятие архитектуры ЭВМ и

общие механизмы функционирования.

Раздел 1. Введение в архитектуру ЭВМ. 1.1. Понятие архитектуры ЭВМ и общие механизмы функционирования.

Слайд 2План:
Базовые определения.
Основные характеристики, области применения ЭВМ различных классов.
Программный принцип

управления.
Алгоритм командного цикла для ЭВМ с архитектурой фон Неймана.
Конвейер команд.
Многоуровневая

память.
Загрузка ОС и прикладных программ.
План: Базовые определения.Основные характеристики, области применения ЭВМ различных классов.Программный принцип управления.Алгоритм командного цикла для ЭВМ с архитектурой

Слайд 3 Классическая модель фон Неймана, реализует способ обработки, называемый Одиночный

поток Команд и Одиночный поток Данных (ОКОД).

Конвейерные

вычислительные системы, используют множественный поток команд (МКОД).

Процесс "досрочного" считывания последовательно расположенных байт памяти называют опережающей выборкой.
Классическая модель фон Неймана, реализует способ обработки, называемый Одиночный поток Команд и Одиночный поток Данных (ОКОД).

Слайд 4Суперскалярная архитектура.
U- и V-конвейеры

В процессоре Pentium существует специальный блок предсказания ветвлений,

а

также реализовано исполнение по предположению.

Суперскалярная архитектура.U- и V-конвейерыВ процессоре Pentium существует специальный блок предсказания ветвлений,а также реализовано исполнение по предположению.

Слайд 5Выводы
Важным элементом устройства управления в машине фоннеймановской архитектуры является счетчик

команд.
Каждая команда программы реализуется согласно стандартному алгоритму: а) выборка

команды из памяти, б) модификация значения счетчика, в) выполнение команды и г) повторение сначала.
Выборка команд и данных из памяти производится одинаковым образом.
Для реализации переходов в разветвляющихся и циклических программах в ходе выполнения команд данного типа содержимое счетчика команд изменяется.
При переходе к байтовой структуре памяти счетчик стал увеличиваться не на единицу, а на количество байт в очередной команде. Длины команд не во всех машинах являются постоянными.
Одно из наиболее существенных усовершенствований основного алгоритма выполнения команд программы состоит в организации конвейерного способа их выполнения.
Ради повышения производительности в современных моделях процессоров при выполнении команд программы используются все усложняющиеся алгоритмы. Совершенствование технологий производства также позволяет модифицировать этот процесс (например, использовать несколько конвейеров и т.д.).
ВыводыВажным элементом устройства управления в машине фоннеймановской архитектуры является счетчик команд. Каждая команда программы реализуется согласно стандартному

Слайд 66. Многоуровневая память.
Многоуровневая память (англ. multilevel memory) — организация памяти,

состоящая из нескольких уровней запоминающих устройств с различными характеристиками и

рассматриваемая со стороны пользователей как единое целое.

Трехуровневая организация памяти:
сверхоперативная (СОЗУ)
оперативная (ОЗУ)
внешняя (ВЗУ).
6. Многоуровневая память.  Многоуровневая память (англ. multilevel memory) — организация памяти, состоящая из нескольких уровней запоминающих устройств с различными

Слайд 7Физическая организация памяти
Запоминающие устройства компьютера разделяют, как минимум,

на два уровня:
основную (главную, оперативную, физическую ),
вторичную (внешнюю) память.
Иерархия памяти по убыванию времени доступа, возрастанию

цены и увеличению емкости

Принцип локальности или локализации обращений основан на свойстве реальных программ работать с небольшим набором адресов памяти в течение ограниченного отрезка времени.
Адреса в основной памяти, характеризующие реальное расположение данных в физической памяти, называются физическими адресами. Набор физических адресов, с которым работает программа, называют физическим адресным пространством.

Физическая организация памяти  Запоминающие устройства компьютера разделяют, как минимум, на два уровня:основную (главную, оперативную, физическую ),вторичную (внешнюю) память.Иерархия памяти по убыванию

Слайд 8Логическая память
Сегментация – это схема управления памятью, поддерживающая взгляд пользователя

на то, как хранятся программы и данные, основываясь на модульном

принципе построения программ.

Сегмент – область памяти определенного назначения, внутри которой поддерживается линейная адресация.
Сегменты содержат:
процедуры,
массивы,
стек,
скалярные величины,
информацию смешанного типа.

Двумерная память:
где адрес состоит из:
номер сегмента,
смещение внутри сегмента.
Логическая памятьСегментация – это схема управления памятью, поддерживающая взгляд пользователя на то, как хранятся программы и данные,

Слайд 9Расположение сегментов процессов в памяти компьютера
Адрес, сгенерированный программой, обычно называют

логическим (в системах с виртуальной памятью он часто называется виртуальным)

адресом.
Совокупность всех логических адресов называется логическим (виртуальным) адресным пространством.
Расположение сегментов процессов в памяти компьютераАдрес, сгенерированный программой, обычно называют логическим (в системах с виртуальной памятью он

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