Архитектура вычислительных систем экзамен

Козлов Д.

Вопросы к экзамену по дисциплине: «Архитектура эвм и вычислительных систем»

  1. Научные предпосылки создания ЭВМ

  2. Технические предпосылки и практические
    потребности создания ЭВМ

  3. Эволюция ЭВМ.

  4. Основные классы современных ЭВМ

  5. Представление чисел в ЭВМ. Системы
    счисления

  6. Представление чисел с фиксированной
    и плавающей запятой

  7. Кодирование символьной информации

  8. Виды информации и способы ее представления
    в ЭВМ.

  9. Базовые логические операции и схемы.
    Таблицы истинности.

  10. Логические узлы ЭВМ и их классификация.

  11. Основы построения ЭВМ.

  12. Структура процессора.

  13. Регистры процессора: сущность, назначение,
    типы.

  14. Структура команды процессора.

  15. Классификация команд процессора.

  16. Производительность ЭВМ.

  17. Прерывания и приоритеты.

  18. Структура и функционирование
    арифметико-логического устройства
    АЛУ.

  19. Структура и функционирование устройства
    управления УУ.

  20. Организация оперативной памяти.

  21. Виды адресации.

  22. Принцип работы динамической памяти.

  23. Применение и принцип работы статической
    памяти.

  24. Назначение, функции, модификации Базовой
    системы ввода/вывода (BIOS).

  25. Понятие интерфейса. Классификация
    интерфейсов.

  26. Системная шина и ее параметры.

  27. Интерфейсные шины и связь с системной
    шиной.

  28. Внутренние интерфейсы ПК.

  29. Интерфейсы периферийных устройств.

  30. Внешние интерфейсы компьютера.

  31. Классификация вычислительных систем
    в зависимости от числа потоков команд
    и данных.

  32. Классификация многопроцессорных
    вычислительных систем с разными
    способами реализации памяти совместного
    использования.

  33. Классификация многомашинных
    вычислительных систем.

1) Важнейшую и решающую роль в создании
и эволюции ЭВМ сыграла наука «Кибернетика».
Кибернетика сравнительно молодая наука,
формирование которой началось лишь
после второй мировой войны.

Своим появлением кибернетика обязана
американскому ученому, профессору
Массачусетского технологического
института Норберту Винеру. В своей книге
«Кибернетика, или управление и связь в
животном и машине» [18], изданной в 1948
году, Н. Винер обосновал концепцию
единого подхода к рассмотрению процессов
управления в системах различной природы.

Сила этой концепции заключается в том,
что оказалось возможным для решения
сложных задач управления, кроме общих
рассуждений методологического характера,
предложить также мощный аппарат
количественного описания процессов,
основанный на методах прикладной
математики.

Кибернетика — наука об общих закономерностях
процессов управления в системах . любой
природы.

2)Основными техническими предпосылками
создания ЭВМ являются развитие электроники
и опыт, накопленный в процессе разработки
счётных и счётно-аналитических машин
на перфокартах. Практические потребности
— Любая ЭВМ состоит из арифметическо-логического
устройства, способного действовать по
правилам, и памяти, где, кроме списков
исходных данных, хранятся сами правила.
Процессор любой ЭВМ и есть устройство
с перестраиваемой по программе логикой
действия. Представляя такой процессор
в виде черного ящика, можно рассматривать
одни элементы памяти как внутренние, а
другие — как внешние по отношению к
арифметическо-логическому устройству.

Все правильно. Но что же нового принесли
с собой микропроцессоры? Если все дело
в том, что обычный процессор ЭВМ раньше
изготовлялся из многих компонентов,
соединяемых между собой навесным
монтажом, а теперь его удалось оформить
в виде одного кристалла, то это обычная
логика развития. Появилась новая
технологическая база, и ее использовали
в производстве ЭВМ точно так же, как,
например, пластмассовые детали там, где
это возможно, приходят на смену
металлическим.

3)
К ПЕРВОМУ ПОКОЛЕНИЮ
ЭВМ относятся
машины, созданные на рубеже 50-х годов:
в схемах использовались ЭЛЕКТРОННЫЕ
ЛАМПЫ. Команд было мало, управление —
простым, а показатели объема оперативной
памяти и быстродействия — низкими.
Быстродействие порядка 10-20 тысяч операций
в секунду. Для ввода и вывода использовались
печатающие устройства, магнитные ленты,
перфокарты и перфоленты.

Ко
ВТОРОМУ ПОКОЛЕНИЮ ЭВМ относятся те
машины, которые были сконструированы
в 1955-65 гг. В них использовались как
электронные лампы, так и ТРАНЗИСТОРЫ.
Оперативя память была построена на
магнитных сердечниках. В это время
появились магнитные барабаны и первые
магнитные диски. Появились так называемые
ЯЗЫКИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ, средства которых
допускают описание всей последовательности
вычислений в наглядном, легко воспринимаемом
виде. Появился большой набор библиотечных
программ для решения различных
математических задач.

ТРЕТЬЕ
ПОКОЛЕНИЕ ЭВМ. Это машины, создаваемые
после 60х годов, обладающих единой
архитекрурой, т.е. программно совместимых.
Появились возможности МУЛЬТИПРОГРАММИРОВАНИЯ,
т.е. ОДНОВРЕМЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ
ПРОГРАММ. В ЭВМ третьего поколения
применялись ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ.

ЧЕТВЕРТОЕ
ПОКОЛЕНИЕ ЭВМ. Это нынешнее поколение
ЭВМ, разработанных после 1970г. Машины
4го поколения проектировались в расчёте
на эффективное использование современных
высокоуровневых языков и упрощение
процесса программирования для конечного
пользователя. В аппаратурном отношении
для них характерно использование БОЛЬШИХ
ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ как элементной базы
и наличие быстродействующих запоминающих
устройств с произвольной выборкой,
объемом несколько Мбайт. Машины 4-го
поколения- многопроцессорные, многомашинные
комплексы, работающие на внеш. память
и общее поле внеш. устройств. Быстродействие
достигает десятков миллионов операций
в сек, память — нескольких млн. слов.

Для
ЭВМ четвертого поколения характерны:

*
Широкое применение языков спецификаций
и систем управления базами данных

*
Элементы интеллектуального поведения
систем обработки данных и устройств

*
Сети ЭВМ

*
Телекоммуникационная обработка данных

*
Применение персональных ЭВМ

ПЕРЕХОД
К ПЯТОМУ ПОКОЛЕНИЮ ЭВМ уже начался. Он
заключается в качественном переходе
от обработки данных к обработке знаний
и в повышении основных параметров ЭВМ.
Основной упор будет сделан на
«интеллектуальность».

4)
Архитектура ЭВМ

совокупность общих принципов организации
аппаратно программных средств и их
хар-ик, определяющая функциональные
возможности ЭВМ при решении определенного
класса задач. Современные
ЭВМ подразделяются на

Микро ЭВМ(ПК), большие ЭВМ и супер ЭВМ:
1.)Микропроцессоры
– процессы, реализуемые в виде интегральных
электронных микросхем. На интегральных
микросхемах реализуются процессоры и
Опер. Память всех современных микро
ЭВМ, а так же все блоки больших ЭВМ и
супер ЭВМ. 2.)Микро
ЭВМ- это

полноценные вычислительные машины
имеющие не только проц-ор и ОП но и
устройства ввода, вывода и накопление
информации. 3.)Персональные
ЭВМ- это
микро
ЭВМ имеющие устройства отображения на
электронных экранах а так же устройства
ввода и вывода данных и устройства
подключения к сетям. (Использование
магистралей позволяет менять состав и
структуру микро ЭВМ добавлять
доп.устройства ввода вывода и наращивать
функциональные возможности вычислительной
машины. Долговременное хранение
информации в современных ЭВМ проводится
с использованием электронных, магнитных
и оптических накопителей.) 4.)Большие
ЭВМ- компы

высокой производительности с большим
объемом внешней памяти. Их используют
в качестве серверов сетей ЭВМ и больших
хранилищ данных. 5.)СуперЭВМ-
это

многопроцессорные ЭВМ со сложной
архитектурой, обладающие наиболее
высокой производительностью и используемые
для решения супер сложных вычислительных
задач

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Вопросы на экзамен по дисциплине «Архитектура компьютерных систем»

Вопросы на экзамен по «Архитектура компьютерных систем» являются приблизительными и могут меняться, в зависимости от учебной программы и фантазии преподавателя.

  1. Этапы развития персональных ЭВМ. Принципы фон Неймана.
  2. Понятие архитектуры ЭВМ. Архитектуры микропроцессоров CISC, RISC, MISC.
  3. Семейство процессоров фирмы Intel. Особенности процессоров Pentium.
  4. Структура и программно-логическая модель центрального процессора (Программная модель микропроцессора). Математический сопроцессор.
  5. Структура операционной системы MS-DOS. Установка операционной системы. Внутренние и внешние команды. Пакетные файлы.
  6. Структура прикладных программ в операционной среде MS-DOS.
  7. Простейшие exe- и com-программы.
  8. Регистр флагов, способы его изменения.
  9. Способы адресации.
  10. Пересылка данных в Assembler.
  11. Команды передачи управления в Assembler.
  12. Основные сведения о видеосистемах. Видеоадаптеры. Функции MS-DOS для вывода информации.
  13. Функции BIOS для вывода информации.
  14. Прямая работа с видеопамятью.
  15. Работа в графическом режиме.
  16. Системная процедура обработки прерываний от клавиатуры, связь с ROM BIOS (Функции ввода информации средствами BIOS.). Программы, расширяющие возможности клавиатуры. Контроллер клавиатуры, на-жатия клавиш и сканируемые коды.
  17. Функции ввода информации средствами MS-DOS.
  18. Работа с мышью.
  19. Работа с файлами в Assembler.
  20. Управление внутренними ресурсами ПЭВМ. Порты ввода/вывода. Программирование на уровне портов ввода-вывода.
  21. Программирование на уровне портов ввода-вывода. Контроллер клавиатуры.
  22. Программирование на уровне портов ввода-вывода. Часы реального времени.
  23. Физический формат магнитного диска. Зонная запись.
  24. Файловая система.
  25. Архивно-файловые системы: идентификация, структуры каталогов, оптимизация поиска, ссылочный и табличный способы организации хранения информации, стопоры ошибок, копирование, абстрактные типы данных на примере файловой системы FAT.
  26. Операции по обслуживанию магнитных дисков. Устранение физических и логических дефектов. Дефрагментация.
  27. Операции по обслуживанию магнитных дисков. Форматирование дисков. Восстановление удаленных файлов.
  28. Пути развития файловой системы. Файловая система FAT32. Файловая система NTFS.
  29. Иерархия памяти. Режим реальной адресации, защищенный режим, режим виртуальной адресации 186. Распределение адресного пространства: ПЗУ и ОЗУ. Типы памяти: обычная, верхняя, расширенная и дополнительная.
  30. Адресные пространства. Формирование физического адреса в реальном режиме.
  31. Организация прямого доступа к памяти (DМА).
  32. Структура RОМ ВIOS. Области данных BIOS и DOS. Функции BIOS.
  33. Стартовые программы в RОМ, процедуры POST. Особенности загрузки в локальных сетях. Дополнительная RОМ: видеоадаптеры, сетевые карты, модемы.
  34. Аппаратные и программные прерывания. Таблица векторов прерываний. Способы изменения векторов прерываний.
  35. Аппаратные средства и программное обеспечение. Платы расширения. Место операционной системы среди программного обеспечения. Определение операционной системы.
  36. Основные функции ОС: буферизация ввода/вывода, мультипрограммирование, организация распределения оперативной памяти, виртуальная память, защита информации, приоритеты, планирование, статистика.
  37. Типичная структура ОС: супервизор, прерывания, функциональные блоки, планировщик, подкачка, состояние задачи.
  38. Технология установки ОС: способы настройки, встроенные программы, начальная раскрутка, макрогенерация.
  39. Взаимодействие процессов: семафоры и критические участки, разделяемые ресурсы, передача сообщений, рандеву, порты.
  40. Тенденции развития системного обеспечения: развитие интерфейсов, развитие ОС и систем программирования, автоматизация прохождения задач, мобильность, объектный подход, параллельность, модель среды работы ОС.
  41. Структура многомашинных и многопроцессорных вычислительных комплексов: ЦП, каналы обмена, выполнение команд, прерывания, параллельность, векторные и матричные ЭВМ, сверхоперативная память, ассоциативный доступ, конвейер команд и данных, оценка производительности.
  42. Периферийные устройства. Последовательные и параллельные каналы ввода-вывода. Асинхронная и синхронная связь.
  43. Модемы, факс-модемы и сетевые карты.

Данный список вопросов из другой учебной программы, так же может быть полезен

  1. Классификация компьютеров по сферам применения (суперкомпьютер, базовый, мини, рабочая станция, микрокомпьютер, ПК).
  2. Физическое представление обрабатываемой информации (АВМ, ЦВМ, ГВМ).
  3. Поколения ЭВМ.
  4. Кодирование информации. Единицы измерения.
  5. Преобразование информации (аналоговая, аналого-цифровая, аналого-дискретная).
  6. Центральный процессор.
  7.  Классы процессоров.
  8.  Системы команд и классы процессоров.
  9.  Сокет.
  10.  Шина данных, адресная шина, командная шина.
  11.  Процессоры с расширенной и сокращенной системой команд (CISC и RISC системы команд).
  12.  Оперативная память.
  13. Постоянная память.
  14.   Устройство внутренней памяти. Запоминающие устройства.
  15.  Адресные запоминающие устройства.
  16.  Байтовая адресация. Расположение слов в памяти.
  17.  Динамическая память.
  18.  Модификации систем динамической оперативной памяти (FPM DRAM, EDO RAM, BEDO RAM и др).
  19.  Материнская плата.
  20.  Локальные шины PCI и AGP.
  21.  Интерфейсы периферийных устройств (IDE, SCSI).
  22. Последовательный порт стандарта RS-232-C.
  23. Параллельный порт LPT1-LPT4.
  24.  Классы архитектур вычислительных систем.
  25. Уровни и средства комплексирования. Логические и физические уровни.
  26. Классификация архитектуры вычислительных систем с параллельной обработкой.
  27. Архитектура ОКОД.  Архитектура ОКМД.  Архитектура МКОД.
  28. Асимметричная мультипроцессорная обработка («+», «-»). МРР-архитектура(«+», «-»).
  29.  Симметричная мультипроцессорная обработка («+», «-»). Гибридная архитектура.
  30.  Параллельная архитектура с векторными процессорами (PVP-архитектура).
  31. Кластерная архитектура. Типы кластеров.
  32. Связь процессоров в кластерной системе.
  33. Классификация вычислительных систем

Вопросы к экзамену по курсу «Архитектура вычислительных систем»

Подобный материал:

  • Вопросы на экзамен по дисциплине «Архитектура вычислительных систем» (авс), 29kb.
  • Архитектура Вычислительных Систем», Университет «Дубна» лекция, 193.82kb.
  • Тесты производительности компьютеров и системного, 25.5kb.
  • Вопросы к экзамену по курсу «Дифференциальные уравнения», 22.85kb.
  • Календарный план учебных занятий по обязательной дисциплине «Архитектура вычислительных, 33.03kb.
  • Программное обеспечение вычислительных систем и сетей, 257.78kb.
  • Вопросы к экзамену по курсу «Информационные технологии в юридической деятельности», 38.3kb.
  • Введение в экономическую информатику, 2107.81kb.
  • Рабочая программа дисциплины архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей, 129.55kb.
  • Вопросы к экзамену по курсу «Высшая математика часть, 14.58kb.

Вопросы к экзамену по курсу
«Архитектура вычислительных систем»
для групп К8-12B, 12C

Экзаменационный билет будет состоять из 3-х вопросов:

1-2-й вопросы по теории ( список этих вопросов приведен ниже ) и 3-й вопрос по одному из читавшихся в группе рефератов.

Текст реферата доступен студенту при ответе на вопрос билета, но не доступен при подготовке.

Вопросы (Часть 1)

  1. Системы классификации архитектур. Основные принципы структурной нотации.
  2. Таблица занятости. Классификация конвейеров. Временная организация, управление и производительность конвейерных систем. Понятие “латентности”.
  3. Многофункциональные конвейеры с множественными путями.
  4. Понятие диспетчеризации. “Жадная” стратегия. Понятие MAL в теории конвейера. Лемма для статических конвейеров.
  5. Введение задержек для увеличения производительности конвейеров.
  6. Вектор столкновений. Диаграмма переходов.
  7. Иерархия памяти. Способы увеличения быстродействия памяти. Конвейеризация устройств памяти.
  8. Архитектура кэш-памяти. Прямое распределение информации в кэш-памяти.
  9. Архитектура кэш-памяти. Ассоциативное распределение информации в кэш-памяти.
  10. Архитектура кэш-памяти. Частично-ассоциативное распределение информации в кэш-памяти.
  11. Стратегии обновления памяти и замещения при кэшировании.
  12. RISC-идеология. История, основные принципы, тенденции развития. «Пострисковские» идеологии и архитектуры.
  13. Концепции VLIW и EPIC. Их характеристика и различия. Примеры.
  14. Супер-ЭВМ: определение, области применения, обобщенные характеристики современных супер-ЭВМ. Структурная нотация. супер-ЭВМ CRAY-1.
  15. Четыре основные архитектуры высокопроизводительных ВС, их краткая характеристика, примеры.
  16. Векторные процессоры: структура аппаратных средств, особенности архитектуры команд.
  17. Архитектура векторного блока супер-ЭВМ CYBER-205. Особенности ее конвейеров, обеспечивающие механизм “зацепления команд”.
  18. SMP-архитектура: достоинства, недостатки. Проблема масштабируемости. Тенденции совершенствования SMP-архитектуры. Области применения, примеры ВС на SMP.
  19. MPP архитектура. История развития. Основные принципы. Примеры.
  20. Концепция, архитектура и характеристики суперкомпьютера Intel Paragon.

Лектор курса ( Е.В.Чепин )

(Часть 2)

  1. Подходы к организации хранения данных для серверных систем (DAS, NAS, SAN). Сравнение и характеристики решений.
  2. Узкие места традиционных архитектур при работе с большими объемами данных на вторичных носителях. Архитектура BlueArc SiliconServer.
  3. RAID-массивы. Классические уровни RAID (0-5). Сравнение и характеристики (производительность, надежность).
  4. RAID 6. Комбинированные уровни RAID. Сравнение и характеристики (производительность, надежность).
  5. Кластерные системы. Типы кластерных систем. Достоинства и недостатки архитектуры. Примеры кластерных архитектур.
  6. Кластерные системы. Компоненты кластерных систем. Оценка эффективности выполнения программ на многопроцессорных системах. Закон Амдала.
  7. Кластерные системы. Проблема организации связей между узлами кластера. Архитектуры межузловых соединений. Технологии, применяемые для соединения узлов. Типы сетей в кластерах.
  8. Концепция GRID. Типы GRID. Типы GRID приложений.

Лектор курса АВС ( Дюмин А.А. )

Список рефератов, вынесенных на экзамен

Группа К8-12В

  1. Архитектура Intel Core 2 Duo– Перескоков
  2. Архитектура Itanium2 – Голубев
  3. Архитектура Intel Xeon MP и технология Hyper-Threading – Шабанов
  4. Двуядерные процессоры Intel, AMD, Sun — Солодовников
  5. Архитектура CELL – Плохих
  6. Архитектура BlueGene/L – Завьялов
  7. Архитектура Earth Simulator – Максимов
  8. Архитектура сервера Sun Fire T2000 – Богданович

Группа К8-12С

  1. Архитектура OpenSPARC T1 – Терехов
  2. Архитектура модульных процессоров AMD – Сергеев
  3. Архитектура 80-ядерного Intel — Ковченков
  4. Архитектура Earth Simulator – Изотов
  5. Архитектура Cray XT4 — Серебро
  6. Архитектура МВС-6000IМ – Семенов
  7. Архитектура сервера HP Superdome – Орлов
  8. Архитектура сервера IBM pSeries 690 – Беднов

Старостам групп можно получить рефераты, выносимые на экзамены, в рукописном или электронном виде у Чепина Е.В.

Список предлагаемых «автоматов»:

Группа К8-12В

Отлично:

  1. Голубев
  2. Солодовников
  3. Шабанов

Хорошо:

  1. Антонович
  2. Богданович
  3. Завьялов
  4. Касилин
  5. Махмутов
  6. Панин
  7. Перескоков
  8. Плохих

Группа К8-12С

Отлично:

  1. Орлов

Хорошо:

  1. Беднов
  2. Изотов
  3. Ковченков
  4. Корсун
  5. Кочергина
  6. Семенов
  7. Сергеев
  8. Серебро
  9. Терехов

Р.S. Желающие повысить свою оценку-автомат, готовятся и приходят на экзамен.

P.P.S. Автоматы проставляются только на экзамене, при ОБЯЗАТЕЛЬНОМ наличии зачетки.

Отв. лектор курса АВС, Чепин Е.В.

к.т.н., с.н.с., доцент 29.05.2007.


Terms in this set (100)

Полезно, т.к. многоуровневое представление позволяет эффективно разрабатывать системы произвольной сложности. Такую структуру легче понять и реализовать. Знание о иерархической структуре, взаимодействиях между уровнями на уровне команд и времени так же помогает опитимизировать некоторые системы, такие как опитимизиующие трансляторы, процессоры с многопотоковыми конвейерами

Тактовая частота процессора зависит от скорости переключения его транзисторов, которое происходит при подаче напряжение на транзистор. На поддержание напряжения влияет мощность источника питания. P=CU²F, то есть мощность P, потребляемая процессором, прямо пропорциональна тактовой частоте F, квадрату напряжения питания процессора U² и его динамической емкости транзистора C. Повышение тактовой частоты требует больше напряжения питания ядра, а значит и мощность нужна больше

1. Прикладные:
a. скорость (время) решения прикладных задач по кодированию/архивированию/вычислению
b. время переключения элементов — скорость переключения транзисторов и скорость перезаряда паразитных ёмкостей (нежелательная ёмкостная связь, возникающая между проводниками или элементами электронных схем)
c. тактовая частота
2. искусственные
a. тесты предельной нагрузки для отдельных подсистем, например, для процессора, кэш-памяти, оперативной памяти и жестких дисков при параллельных вычислениях.

Также производительность ПК можно оценить, как совокупность оценок его основных комплектующих: оперативной памяти, процессора, графики, жесткого диска и т.д.

По принципу действия вычислительные машины делятся на три больших класса: аналоговые (АВМ), цифровые (ЦВМ) и гибридные (ГВМ).
Критерием деления вычислительных машин на эти три класса являются форма представления информации, с которой они работают.
ЦВМ — вычислительные машины дискретного действия, работают с информацией, представленной в дискретной, а точнее, в цифровой форме.
АВМ — вычислительные машины непрерывного действия, работают с информацией, представленной в непрерывной (аналоговой) форме, то есть в виде непрерывного ряда значений какой-либо физической величины (чаще всего электрического напряжения).
ГВМ — вычислительные машины комбинированного действия работают с информацией, представленной и в цифровой, и в аналоговой форме; они совмещают в себе достоинства АВМ и ЦВМ.

1. Процессор — электронный блок либо интегральная схема, исполняющее машинные инструкции:
a. Устройство управления — управляет процессом последовательной выборкой, декодированием и исполнением команд программы, хранимой в памяти.
b. Устройство вычисления адресов операндов — формирует адреса, по которому произойдет очередное обращение к участку памяти, содержащему операнд.
c. АЛУ — арифметико-логическое устройство, формирующее результат операций, которые процессор выполняет над операндами (сложение, умножение и т.п.).
d. Регистры — используются для хранения операндов, адресов или их частей/компонентов.
2. Память — среда хранения данных:
a. ОЗУ — оперативное запоминающее устройство; энергозависимая память, которая хранит выполняемый машинный код, а также входные, выходные и промежуточные данные, обрабатываемые процессором.
b. ПЗУ — постоянное запоминающее устройство; энергонезависимая память для хранения неизменяемых или медленно изменяемых данных;
3. Устройства ввода/вывода — периферийные устройства, предназначенные для связи ЭВМ с «пользователем».
a. Устройство ввода — устройство для ввода данных в электрическое устройство.
b. Устройство вывода — устройство для вывода данных из электрического устройства.

Причина разрыва в быстродействии может быть в разности скорости шин процессора и памяти, а также медленности запоминающих устройств. С применением шин процессор легко может выступать как самодостаточный элемент, что позволяет увеличить производительность процессора «изнутри» путем улучшения топологии транзисторов, добавлением ядер. В то же время оперативная память — это просто одномерный массив, постоянно кладущий и забирающий данные с шины. Таким образом, пропускная способность процессора может превышать пропускную способность памяти.

Грибачева Виктория Владимировна

Скачать:

Предварительный просмотр:

Вопросы к экзамену по предмету

 «Архитектура компьютерных систем»

  1. Классификация компьютеров по сферам применения (суперкомпьютер, базовый, мини, рабочая станция, микрокомпьютер, ПК).
  2. Физическое представление обрабатываемой информации (АВМ, ЦВМ, ГВМ).
  3. Поколения ЭВМ.
  4. Кодирование информации. Единицы измерения.
  5. Преобразование информации (аналоговая, аналого-цифровая, аналого-дискретная).
  6. Центральный процессор.
  7.  Классы процессоров.
  8.  Системы команд и классы процессоров.
  9.  Сокет.
  10.  Шина данных, адресная шина, командная шина.
  11.  Процессоры с расширенной и сокращенной системой команд (CISC и RISC системы команд).
  12.  Оперативная память.
  13. Постоянная память.
  14.   Устройство внутренней памяти. Запоминающие устройства.
  15.  Адресные запоминающие устройства.
  16.  Байтовая адресация. Расположение слов в памяти.
  17.  Динамическая память.
  18.  Модификации систем динамической оперативной памяти (FPM DRAM, EDO RAM, BEDO RAM и др).
  19.  Материнская плата.
  20.  Локальные шины PCI и AGP.
  21.  Интерфейсы периферийных устройств (IDE, SCSI).
  22. Последовательный порт стандарта RS-232-C.
  23. Параллельный порт LPT1-LPT4.
  24.  Классы архитектур вычислительных систем.
  25. Уровни и средства комплексирования. Логические и физические уровни.
  26. Классификация архитектуры вычислительных систем с параллельной обработкой.
  27. Архитектура ОКОД.  Архитектура ОКМД.  Архитектура МКОД.
  28. Асимметричная мультипроцессорная обработка («+», «-»). МРР-архитектура(«+», «-»).
  29.  Симметричная мультипроцессорная обработка («+», «-»). Гибридная архитектура.
  30.  Параллельная архитектура с векторными процессорами (PVP-архитектура).
  31. Кластерная архитектура. Типы кластеров.
  32. Связь процессоров в кластерной системе.
  33. Классификация вычислительных систем (2 клас. на выбор).
  34. Современные клеточные и ДНК процессоры

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  • Мне нравится 

 

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Новое и интересное на сайте:

  • Архитекторы егэ история шпора
  • Архитекторы для егэ по истории
  • Архитектор проектировщик что сдавать на егэ
  • Архитектор предметы егэ ландшафтов
  • Архитектор мгу егэ

  • Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: