- •ОрГэвм - Ответственные
- •1. Развитие и классификация однопроцессорных архитектур компьютеров.
- •2.Конвейерная обработка команд
- •3. Cуперскалярная обработка команд.
- •4. Классификация архитектуры sisd
- •5. Cisc и risc-архитектуры микропроцессоров.
- •6. Vliw-архитектура компьютера и epic-концепция.
- •Vliw-архитектура
- •7. Simd-архитектура. Способы её реализации.
- •8. Многоядерные структуры процессора и многопотоковая обработка команд.
- •9. Технические и эксплуатационные характеристики эвм Производительность компьютера
- •Энергоэффективность процессора
- •10.Энергоэффективность процессора.
- •11. Классификация эвм по назначению и функциональным возможностям.
- •12. Функциональные возможности, пути развития, современные разработки супер эвм и мэйнфреймов
- •Особенности и характеристики современных мэйнфреймов
- •13.Назначение, классификация, структурная организация серверов. Серверы
- •Блейд-серверы
- •14.Классификация, структурная организация персональных компьютеров.
- •15.Функциональные возможности, назначение, платформы рабочих станций.
- •16.Типы данных интеловских процессоров.
- •Данные типа указатель
- •Теги и дескрипторы.
- •17. Структура и форматы команд эвм
- •18.Способы адресации информации в эвм.
- •Базирование способом суммирования:
- •Относительная адресация с совмещением составляющих aи:
- •Индексная адресация
- •Стековая адресация:
- •19.Принципы организации системы прерывания программ.
- •21.Стратегия развития процессоров Intel.
- •22.Особенности процессорной микроархитектуры Intel Core.
- •23.Микроархитектура Intel Nehalem. Микроархитектура Intel Nehalem
- •Усовершенствования вычислительного ядра
- •Новая структура кэш-памяти
- •Реализация многопоточности
- •Интегрированный в процессор контроллер памяти
- •Новая процессорная шина qpi
- •Модульная структура процессора
- •Управление питанием и Turbo-режим
- •Технология Turbo Boost
- •Процессоры Nehalem
- •Технология txt – (Trusted Execution Technology, ранее известная как LaGrande) – защищает информацию, хранящуюся в виртуальных вычислительных средах.
- •24.Семейство процессоров Intel Westmere.
- •25. Иерархическая структура памяти эвм.
- •26.Способы организации кэш-памяти.
- •Прямое распределение
- •Полностью ассоциативное распределение
- •Частично ассоциативное распределение
- •27.Принципы организации оперативной памяти.
- •28.Методы повышения пропускной способности оп. Методы повышения пропускной способности оп
- •29. Методы управления памятью
- •30.Организация виртуальной памяти.
- •31.Общая характеристика и классификация интерфейсов эвм.
- •32.Способы организации передачи данных.
- •Программно-управляемая передача данных
- •Передача по запросу прерывания от пу
- •Прямой доступ к памяти (пдп)
- •33. Системная организация компьютеров на базе современных чипсетов
- •34.Архитектуры вычислительных систем. Сильносвязанные и слабосвязанные многопроцессорные системы. Архитектуры вычислительных систем
- •Сильносвязанные многопроцессорные системы
- •Архитектура smp
- •Слабосвязанные многопроцессорные системы
Блейд-серверы
Организация блейд-серверов основывается на концепции адаптивной инфраструктуры, которая предусматривает гибкость, экономичность и оперативность подстройки под быстро меняющиеся требования пользователей.
По определению аналитической компании IDC Blade-сервер – это модульная одноплатная компьютерная система, включающая процессор и память. Лезвия вставляются в специальное шасси (или полку) с объединительной панелью (back plane), обеспечивающей им подключение к сети и подачу электропитания. Это шасси с лезвиями по мнению IDC, является Blade-системой. Оно выполнено в конструктиве для установки в стандартную 19-дюймовую стойку и в зависимости от модели и производителя, занимает в ней 3U, 6U или 10 U (один U – unit, монтажная единица, равная 1,75 дюйма, 1 дюйм равен 2,54 см). За счет общего использования таких компонентов, как источники питания, сетевые карты, жесткие диски и блоки охлаждения, Blade-серверы обеспечивают более высокую плотность размещения вычислительной мощности в стойке по сравнению с обычными тонкими серверами высотой 1U и 2U. Блейды большинства изготовителей монтируются в шасси вертикально.
К преимуществам использования Blade-серверов можно отнести следующие:
уменьшение занимаемого объема;
уменьшение энергопотребления и выделяемого тепла;
уменьшение стоимости и повышение надежности системы питания и охлаждения;
14.Классификация, структурная организация персональных компьютеров.
Структурная организация ЭВМ
Обобщенная структура состоит из следующих составных частей:
обрабатывающей подсистемы;
подсистемы памяти;
подсистемы ввода-вывода;
подсистемы управления и обслуживания.
15.Функциональные возможности, назначение, платформы рабочих станций.
Рабочая станция (Work Station) – это однопользовательская система с мощным одним или несколькими процессорами и многозадачной ОС, имеющей развитую графику с высоким разрешением, большую дисковую и оперативную память и встроенные сетевые средства.
Ориентированы на корпоративное использование и на профессионального пользователя. Традиционно применяются для: работы с комп. графикой, автоматизированное проектирование, издательская деятельность, сложные расчеты в разных областях науки и при моделировании.
Платформы: x86 , Intel Nehalem, EPIC, RISC Power, SPARC.
16.Типы данных интеловских процессоров.
Основными типами данных в компьютерах интеловской архитектуры являются: байт, слово, двойное слово, квадрослово и 128-разрядное слово.
Каждый из типов данных может начинаться с любого адреса: это означает, что слово не обязано начинаться с чётного адреса и т. д. Т.о. достигается максимальная гибкость структур данных и эффективность использования памяти.
Рис.2.2. Основные типы данных
Целочисленные данные
Четыре формата данных с фиксированной точкой могут быть со знаком и без знака. Под знак отводится старший бит формата данных. Представление таких данных и выполнение операций в арифметико-логическом устройстве (ALU) производится в дополнительном коде.
Данные в формате с плавающей точкой х87
Формат включает три поля: Знак (S), Порядок и Мантисса Поле мантиссы содержит значащие биты числа, а поле порядка содержит степень 2 и определяет масштабирующий множитель для мантиссы. Поддерживаются блоком обработки чисел с плавающей точкой FPU
Рис. 2.3. Форматы данных с плавающей точкой
Двоично-десятичные данные (BCD)
Рис.2.4. Форматы двоично-десятичных данных
Данные типа строка
Строка представляет собой непрерывную последовательность бит, байт, слов или двойных слов (см. рис.2.5). Строка бит может быть длиной до 1 Гбита, а длина остальных строк может составлять от 1 байта до 4 Гбайтов. Поддерживается АLU.
Рис.2.5. Данные типа строка
Символьные данные
Поддерживаются строки символов в коде ASCII и арифметические операции над ними (рис.2.6). Поддержка осуществляется блоком АLU.
|
7 + N 0 |
|
7 + 1 0 |
7 0 0 |
|
|
Символ N |
… |
Символ 1 |
Символ 0 |
ASCII |
|
ASCII |
|
ASCII |
ASCII |
|
Рис.2.6. Символьные данные