Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ВССиТК-Лекция02.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
172.54 Кб
Скачать

6.3. Надежность, точность и достоверность.

Надежность - это способность ЭВМ при определенных условиях выполнять требуемые функции в течение заданного периода времени согласно стандарту ISO 2382/14-78. (ISO - International Organization for Standardization - Меж­дународная организация по стандартизации).

Основные принципы, обеспечивающие надежность:

  • Использование новой элементной базы.

  • Оптимальная компоновка компьютера.

  • Обеспечение требуемых режимов работы (охлаждение, защита от пыли).

  • Модульный принцип построения - обеспечение контроля работы устройств, проведения диагностики и устранения неисправностей.

Точность - возможность различать почти равные значения (стан­дарт ISO - 2382/2-76). Точность получения результатов обработки в основном определяется разрядностью ЭВМ, а также используемыми структурными единицами представления информации (байтом, сло­вом, двойным словом).

Во многих применениях ЭВМ не требуется большой точности, на­пример, при обработке текстов и документов, при управлении техно­логическими процессами. В этом случае достаточно использовать 8 - и 16-разрядные двоичные коды.

При выполнении сложных математических расчетов требуется использовать более высокую разрядность (32, 64 и даже более), по­этому все современные ЭВМ, включая ПК, имеют возможность рабо­ты с 32- и с 64 - разрядными машинными словами. С помощью языков программирования этот диапазон может быть увеличен в не­сколько раз, что позволяет достигать очень высокой точности.

Достоверность - свойство информации быть правильно воспри­нятой. Достоверность характеризуется вероятностью получения безо­шибочных результатов. Заданный уровень достоверности обеспечи­вается аппаратно-программными средствами контроля самой ЭВМ. Возможны методы контроля достоверности путем решения эталонных задач и повторных расчетов. В особо ответственных случаях прово­дятся контрольные решения на других ЭВМ и сравнение результатов.

7. Принципы конфигурирования пк.

Совокупность компонентов вычислительной компьютер­ной системы должна соответствовать некоторым принципам построения конфигурации ВС, без соблю­дения которых очень сложно представить оптимальную структуру компьютер­ной системы (Слайд 12).

7.1. Сбалансированность.

Каждый компонент ПК не способен работать в одиночку — он обя­зательно входит в систему с конкретной конфигурацией. В системе с другой конфигурацией результаты могут разительно отличаться.

Существует целый ряд компонентов, эффективность которых можно определить только в паре или в связанной цепочке. Например: «про­цессор — чипсет — память», или «видеокарта — чипсет — процессор». Зачастую дальнейшее повышение эффективности компонента упирается в устаревший интерфейс, связывающий его с другими эле­ментами системы.

Таким образом, в сбалансированной компьютерной системе возмож­ности взаимодействующих интерфейсов и компонентов, выраженные одинаковыми показателями, должны совпадать или быть близкими. В случае заметного разрыва в показателях возможны две ситуации. В одном случае возникает «бутылочное горлышко», то есть несовпа­дение показателей интерфейсов и компонентов, когда один из элемен­тов «тормозит» работу другого. Вероятен и противоположный вари­ант — возникновение избыточных мощностей.

Сба­лансированности достигают за счет применения проверенных, но впол­не современных технических решений. Если же собрать вместе все самое новое, передовое, то почти наверняка окажется, что потрачен­ные средства не оправдываются адекватным приростом эффектив­ности.