Слайд 1Архитектура компьютера
введение
Слайд 2определения
Архитектура ЭВМ – это общее описание структуры и функций ЭВМ и
ее ресурсов
Слайд 3
1. Однопроцессорная. Один ЦП и один периферийный процессор или канал, со
связью через ЦП.
ЦП координирует работу всей системы, устанавливает связи с периферийными устройствами через каналы или ПП.
Слайд 42. С одним ЦП и обслуживающими его несколькими периферийными процессорами.
ЦП имеет
сложную структуру.
Слайд 5
3. Многопроцессорная с несколькими ЦП и ПП и секционированным ОЗУ
Эта
система может решать одну общую задачу по распараллеленному на несколько ЦП алгоритму, либо отдельные задачи на каждом ЦП.
Слайд 6
4. С магистральной шиной
Все части вычислительной системы подсоединены к общей шине,
они захватывают шину на короткий период для обмена информацией.
Слайд 7
5. Сетевая
Территориально разнесенные ЭВМ образуют узлы, соединенные линиями связи.
Между
узлами происходит передача сообщений по единым правилам — протоколам.
Слайд 8
6. Функционально-перестраиваемая многопроцессорная
Создаются ВС, отображающие сеточные методы решения уравнений. Число узловых
точек с процессорами в них может доходить до нескольких тысяч.
Слайд 9
7. Масс-процессорная (с большим количеством процессоров).
Возникли вычислительные сетевые структуры с
однотипными вычислительными узлами, информационный поток движется сплошным фронтом в одном направлении.
Их применяют к решению систем алгебраических уравнений и быстрым преобразованиям Фурье.
Все ВС с числом МП порядка сотен и тысяч академик А.А. Дородницин предложил назвать Масс-процессорными.
Слайд 10Классификация ЭВМ
1 поколение.
51-54 годы, электронные лампы, громоздкие, содержали тысячи ламп,
скорость счета 20 тыс. операций в секунду, программы и данные хранились на перфокартах, перфолентах, решали вычислительные задачи, программы писали в машинных кодах. Стрела, БЭСМ-1, Минск-2, М-20.
Слайд 11Классификация ЭВМ
2 поколение.
1958-60 гг., транзисторы, 1000 000 операций в секунду,
объем памяти 1000 байт, внешняя память — магнитные барабаны и магнитные ленты. Развивались языки высокого уровня Фортран, Алгол, Кобол. Возникли информационно-справочные системы. М-220, Минск-32, Урал-14, БЭСМ-4, БЭСМ-6, «Наири», «Мир».
Слайд 12Классификация ЭВМ
3 поколение.
1965-66 гг., интегральные микросхемы, скорость 10 000 000
оп/сек, Мультипрограммные режимы, кроме центрального появились процессоры, управляющие вводом-выводом, появились ВЗУ — магнитные диски, дисплеи, графопостроители. Развивались операционные системы, базы данных, системы искусственного интеллекта, автоматизированного проектирования, управления. Малые ЭВМ, PDP-11 фирмы DEC, СМ ЭВМ.
Слайд 13Классификация ЭВМ
4 поколение (1976)
Создание микропроцессора, сверхбольшие интегральные схемы. Возникновение микро
ЭВМ – ПК (Стив Джобс и Стив Возняк Apple -1). Дружественное общение с ЭВМ.
С 1980 г. IBM PC — международный стандарт.
ЕС 1840, 1841, 1842, Искра-1030, Нерон.
Слайд 14Классификация ЭВМ
5 поколение.
Оптоэлектроника, криогенные технологии (низкие температуры), оптический, квантовый, нейрокомпьютеры.
Высокий
интеллектуальный уровень, ввод с голоса, общение на человеческом языке, машинное зрение.