Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпаргалка По Информатике (Воропаева Л. В.).doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
07.10.2014
Размер:
264.7 Кб
Скачать
  1. Функциональные узлы компьютерных систем: Сумматор.

Сумматор - электронная логическая схема, выполняющая суммирование двоичных чисел, центральный узел – арифметика логического устройства машины (АЛУМ)

Обычно строится из двух полусумматоров, которые являются полными бинарными двоичными логическими функциями и логического элемента «2ИЛИ».

Расм часть сумматора – полусумматор

Он реализует сложение одноразрядных чисел А и В (0 или 1). В результате получаем двухразрядное число.

  1. Принцип автоматической обработки информации вычислительным устройством. Принцип фон Неймана.

Архитектура компьютера по фон Нейману: память – набор регистров, арифметикологическое устройство, устройство ввода –вывода, устройство управления(счетчик команд, регистр команд)

  1. Поколения цифровых устройств обработки информации.

1-е 1945-55 электронные лампы(диоды, триоды)

2-е 1959-67 применены полупроводники, развитие программного обеспечения

Машина Наири

3-е 1968 -73 элементарная база – малые интегральные схемы

ЕС – 1020, Наири 2

4-е с 1980 применение больших интегральных схем

5-е с 1982 в Японии началась разработка суперкомпьютера

  1. Архитектуры вычислительных систем (вс) с сосредоточенной обработки информации. Архитектуры с фиксированным набором устройств. Вс с открытой архитектурой.

Архитектура ВС - совокупность характеристик и параметров, определяющих функционально-логическую и структурную организацию системы. Понятие архитектуры охватывает общие принципы построения и функционирования, наиболее существенные для пользователей, которых больше интересуют возможности систем, а не детали их технического исполнения. Поскольку ВС появились как параллельные системы, то и рассмотрим классификацию архитектур под этой точкой зрения

  1. Архитектуры многопроцессорных вс. Классификация компьютеров по сферам применения.

Многопроцессорные вычислительные системы (МПС) строятся при комплексировании нескольких процессоров. В качестве общего ресурса они имеют общую оперативную память (ООП). Параллельная работа процессоров и использование ООП обеспечиваются под управлением единой общей операционной системы. По сравнению с ММС здесь достигается наивысшая оперативность взаимодействия вычислителей-процессоров. Многие исследователи считают, что использование МПС является основным магистральным путем развития вычислительной техники новых поколений.

По назначению вычислительные системы делят на универсальные и специализированные. Универсальные ВС предназначаются для решения самых различных задач. Специализированные системы ориентированы на решение узкого класса задач. Специализация ВС может устанавливаться различными средствами:

  1. Функциональная организация пк. Центральный процессор.

Центральный процессор— исполнитель машинных инструкций, часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера, отвечающий за выполнение операций, заданных программами.

Центральный процессор, который осуществляет в персональном компьютере обработку всей информации, работает под управлением программных средств, преобразуя входную информацию в выходную. Преобразования осуществляются системой команд, последовательность которых задается программой решения соответствующей задачи. Именно компьютерные программы сообщают процессору необходимую последовательность действий. Если опустить подробности, то принципы работы центрального процессора можно описать следующим образом. Процессору необходимо знать, какую математическую операцию надо проводить и с какими числами, а также, что делать с результатом. Все это содержится в микропроцессорных кодах. Например, операция сложения требует выполнения около семи инструкций (микрокоманд) процессора.

  1. Функциональная организация ПК. Оперативное запоминающее устройство.

Оперативная память (также оперативное запоминающее устройство, ОЗУ) — в информатике — память, часть системы памяти ЭВМ, в которую процессор может обратиться за одну операцию (jump, move и т. п.). Предназначена для временного хранения данных и команд, необходимых процессору для выполнения им операций. Оперативная память передаёт процессору данные непосредственно, либо через кеш-память. Каждая ячейка оперативной памяти имеет свой индивидуальный адрес.

ОЗУ может изготавливаться как отдельный блок или входить в конструкцию однокристальной ЭВМ или микроконтроллера.