Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
архитектура ЭВМ(ч1).doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
18.05.2015
Размер:
1.12 Mб
Скачать

3.3. Гибридная вычислительная техника

Истоки современного развития и широкого распространения ана­логовогоидискретногопринципов обработки информации восходят к 40—50-м годам, однако по ряду причин в это же время происходит весьма резкая дифференциация разработок по обо­им направлениям, со временем выросшая в открытуюконкуренцию вплоть доантагонизма.В этой конкуренции первоначально одержала верх линия сторонников ЦВТ, завоевав львиную долю средств ВТ всех типов и классов. Однако уже с начала 60-х годов многие исследователи (в первую очередь, связанные с задачами моделирования сложных ди­намических систем, описываемых дифференциальными уравнениями; системами автоматического контроля и управления и др.) и специа­листы ВТ начали все четче понимать преимущества и недостатки обо­их типов ВТ, во многом зависящие от конкретных приложений. Результатом этого явилась тенденция ксозданию средств ВТ, исполь­зующих оба принципа(аналоговыйи дискретный) представления и об­работки информации; естественное развитие данной тенденции привело к созданию нового типа ВТ — гибридной(ГВТ), играющей чрезвычайно важную роль в системе компьютерной информатики.В дальнейшем под ГВТ будем понимать весьма широкий класс ВС, использующих каканалоговую,так идискретнуюформы представления и обработки информации. Современные тенденцииразвития ГВТ определяются использованием методов и архитектураналоговойВТ вдискретнойи наоборот.

Как и в случае любой гибриднойсистемы, сочетающей различные принципы, ГВТ представляет весьма широкий спектр ГВМ, на полю­сах которого находятся классы АВТ и ЦВТ. Среди наиболее известных подклассов ВМ данного спектра, находящихся в эксплуатации, отме­тим наиболее ярко выраженные:

— АВМ, использующие цифровые методы численного анализа (ИТЕРАТОР-1);

— АВМ, программируемые с помощью ЦВМ; суть подхода состоит в создании программ ЭВМ, позволяющих вычислять все масштабные коэффициенты и другие исходные данные для настройки АВМ на ре­шение задачи; например, программа Apache;

— АВМ с цифровыми управлением и логикой; используют цифро­вые логические схемы для управления решением задач аналоговыми методами; например, HYDAC;

— АВМ с цифровыми элементами (цифровые вольтметры, функцио­нальные преобразователи, запоминающие устройства и т.д.);

— АВМ с ЦВМ в качестве периферийного оборудования; неболь­шая ЭВМ под управлением большой АВМ служит для решения специ­альных классов моделирования;

собственноГВМ; содержит в достаточном объемекак. аналоговые, так ицифровыеузлы для обеспечения самых широких классов задач, решаемых отдельно чисто АВМ и ЦВМ; иначе, ГВМ —универсальные ВС относительно решения широкого класса задач, решаемых отдельно АВМ и ЦВМобщегоназначения; соединение двухуниверсальностей дает в результатеновоекачество;

— ЦВМ с АВМ в качестве периферийного оборудования;

— ЦВМ с аналоговыми арифметическими устройствами; служат для увеличения быстродействия ЦВМ путем распараллеливанияряда операцийаналоговымисредствами,

— ЦВМ, допускающие программирование аналоговоготипа; т нцифровые дифференциальные анализаторытрех типов;

— ЦВМ с аналого-ориентированными ПС, создание специальных ПС для ЦВМ, ориентированных на пользователя АВТ, программиро­вание на ЦВМ подобно решению задачи на АВМ, например, Fortran-подобные системыMIMICиCSMP.

В дальнейшем под ГВМ будет пониматься собственноГВМ, зани­мающая центральное место в спектре всей ГВТ В настоящее время АВМ/ГВМчетвертогопоколения выполняются на одной элементной базе (ИС и гибридные ИС) и могут использоваться в одинаковых усло­виях эксплуатации для решения одних и тех же задач. Широкое ис­пользование микроэлектронной технологии (ИС, ГИС, БИС, СБИС) позволило резко повысить качество, технологичность, надежность и уровень миниатюризации АВМ/ГВМ. Спектр приложений АВМ/ГВМ также практически совпадает — от исследовательских организаций до бортовых систем (корабли, самолеты, ракеты и др ). Показано, что при соответствующем выборе классов решаемых задач, организации про­цессов вычислений и эксплуатации ГВМ, их экономическая эффек­тивность можетпревышатьаналогичный показатель для ЦВМ в десятки раз.

Первые большие ГВМ были созданы в конце 50-х годов в Space Technology LaboratoriesиConvair Astronautics(США) для целей моделиро­вания динамики баллистических ракет. На первых порах становления ГВМ основной областью их применения было модели­рование физических систем и объектов, когда описывающие матема­тическую модель системы или динамику объекта уравнения погружа­лись в среду ГВМ Второйпо значимости областью приложений ГВМ были анализ и обработка данных экспериментов, проводимых на ре­альных технических или медикобиологических системах Следует отметить эффективность применения гибридных ВСдля решения задач линейного и нелинейного программирования; оптимального управ­ления, краевых задач, систем нелинейных уравнений, линейных кор­ректных и некорректных задач. Последующее расши­рение сферы приложений ГВМ включило такие важные области, как моделирование дискретных и с распределенными параметрами систем, человеко-машинных систем и случайных процессов; оптимизация сложных систем, исследования в авиации, космической технике и космонавтике; АСУТП, медико-биологические и физико-техничес­кие исследования, задачи математической физики и вычислитель­ной математики и др.

Аналогично АВМ, ГВМ можно условно классифицировать на спе­циальные, общего назначения и персональные.

В последнее 20-летие в ряде стран ведутся интенсивные исследо­вания по созданию нового типа ГВТ, базирующейся на стохастическом (в отличиеот непрерывногоидискретного)представлении информации.СтохастическиеВМ (СтВМ) сочетают в себе ряд преимуществ класси­ческих АВМ и ЦВМ; значения величин в СтВМ представляются в видевероятностейпереключения цифровых логических элементов. В этом смысле любое значение может полагатьсяаналоговым,а сами СтВМ образуют особый подкласс ГВМ. Решение задачи на СтВМ сводится к соответствующей коммутации вычислительной модели (подобно АВМ), но еефункциональныеблоки являются цифровыми (подобно ЦВМ). К особенностям СтВМ следует отнести простоту и миниатюрность функциональных блоков, обусловленных заменойопераций надчисла­миоперациями надвероятностямиих появления. Данные качества при умеренных требованиях к точности и скорости вычислений выгодно отличают класс СтВМ от классической ВТ. На сегодня в эксплуатации находится небольшое число СтВМ, поэтому пока не представляется возможным достаточно адекватно оценить эффективность их при­менения для решения задач тех или иных классов. Но уже сейчас их применение представляется весьма перспективным в системах уп­равления реального времени и массового обслуживания, для реали­зации алгоритмов адаптации и обучения, ибо их принципы наиболее адекватны алгоритмам стохастическогомоделирования случайных процессов. Близко к СтВМ примыкают и так называемыеэргодическиеВМ, ориентированные на компьютерное моделирование сложных систем в различных областях (экономика, техника, биология и др.). Ведутся перспективные проекты по созданию оптических аналоговыхи оптоэлектронных гибридныхвычислительных систем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]