Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Октября 2013 в 14:37, реферат
В 1830 г. английский учёный Бэбидж предложил идею первой программируемой вычислительной машины (“аналитическая машина”). Она должна была приводиться в действие силой пара, а программы кодировались на перфокарты. Реализовать эту идею не удалось, так как было не возможно сделать некоторые детали машины.
Первый реализовал идею перфокарт Холлерит. Он изобрёл машину для обработки результатов переписи населения. В своей машине он впервые применил электричество для расчётов.
В 1930 г. американский учёный Буш изобрел дифференциальный анализатор - первый в мире компьютер.
Введение .............................................. 3
Направления развития и поколения ЭВМ
1.Аналоговые вычислительные машины (АВМ) .............. 4
2.Электронные вычислительные машины (ЭВМ) ............. 5
3.Аналого-цифровые вычислительные машины (АЦВМ) ....... 5
4.Поколения ЭВМ ....................................... 6
Единые серии ЭВМ
1.Отличия ЭВМ III поколения от прежних ................ 7
2.Особенности машин ЕС ЭВМ ............................ 8
3.Агрегатный принцип построения ЭВМ ................... 9
4.Интерфейс, селекторный и мультиплексный каналы ......10
5.Структура машин ЕС ЭВМ ..............................11
6.Машинные элементы информации ........................12
7.Система программного обеспечения ....................13
8.Программная совместимость ...........................15
9.Защита памяти .......................................15
10.Режимы работы ЕС ЭВМ ...............................16
Микропроцессоры и их применение
1.Эффективность микропроцессоров ......................17
2.Структура 3-магистрального МП .......................19
3.Области применения МП ...............................20
Многопроцессорные вычислительные системы, сети,
ЭВМ V поколения
1.Магиспральная организация процессоров ЭВМ ...........21
2.Матричная параллельная организация процессоров ......21
3.Мультипроцессорная организация ......................22
4.Сети связи ЭВМ ......................................23
5.Особенности ЭВМ V поколения .........................23
Для более эффективного использования программного обеспечения все модели ЕС ЭВМ программно совместимы. Это означает, что программа, работающая на одной машине ЕС, будет работать и на другой, если вторая машина обладает необходимой памятью. Пользователи могут обмениваться программами, независимо от производительности их машин.
Программная совместимость
гарантирует, что различные потребности
пользователя удовлетворяются
Программная совместимость снижает стоимость применения ЭВМ, повышая при этом их производительность.
9.Защита памяти в ЕС ЭВМ.
Для тог, чтобы программы не влияли друг на друга, предусмотрена защита информации в ОП. Используется постраничный метод защиты. ОП условно разделяется на блоки, называемые страницами, ёмкостью 2048 байт. У каждой страницы есть свой ключ защиты. Образуется самостоятельная запоминающая среда, состоящая из ключей защиты - память ключей защиты (ПКЗ).
Байт ключа состоит из: 0-3 биты - ключ, 4 - признак защиты по чтению, 5-7 - не используются, 8 - консоль по чётности.
При каждом обращении
к ОП из ПКЗ считывается ключ защиты
данной физической страницы. Нулевой
ключ служит для защиты раздела, где
располагается управляющая
Ключи работающих программ должны совпадать с ключами программы защиты области памяти, к которой осуществляется обращение, иначе выполнение программы прекращается.
10.Режимы работы ЕС ЭВМ.
Все модели ЕС ЭВМ - это мультипрограммные машины. Это означает, что в них применяется совмещение программных и аппаратных средств управления. Программные средства составляют ОС, которая устанавливает порядок работы ЭВМ при различных режимах работы. Все режимы работы ЭВМ делятся на однопрограммные и мультипрограммные.
При работе в олнопрограммном режиме все ресурсы ЭВМ отданы одной программе. Выполнение следующей программы возможно только после полного выполнения предыдущей программы.
Разновидности однопрограммного режима:
Разновидности мультипрограммного режима:
В мультипрограммных
режимах реализованы два
Микропроцессоры и их применение.
1.Эффективность микропроцессоров.
В 1959 году фирма Intel (США) по заказу фирмы Datapoint (США) начала
создавать микропроцессоры (МП). Первым микропроцессором на мировом рынке стал МП Intel 8008.
В последние годы появились такие МП, которые могут полностью автоматизировать производство и многие сферы обслуживания. Это может привести к росту безработицы.
МП - это эффективный
с технологической и
Новое поколение МП идёт на смену предыдущему каждые два года и морально устаревает за 3-4 года. МП вместе с другими устройствами микроэлектроники позволяют создать довольно экономичные информационные системы.
Причина такой популярности МП состоит в том, что с их появлением отпала необходимость в специальных схемах обработки информации, достаточно запрограммировать её функцию и ввести в ПЗУ МП.
Основные характеристики МП.
Марка МП |
Сопроцессор |
Адресуемая память |
Тактовая частота (МГц) |
Виртуальная память |
Быстро-действие |
8086/88 (1979 г.) |
8087 |
2020 = 1 Мб |
4,77 (8; 10) |
- |
0,33 |
80286 (1982 г.) |
80287 |
16 Мб |
8 (12; 16) |
1 Гб |
1,2 |
80386 DX 80386 SX (1985 г.) |
80387 |
4 Гб 4 Гб |
16 (20-40) 16 (20-25) |
64 Гб 64 Гб |
6 2,5 |
80486 DX 80486 SX 80486 DX2 (1989 г.) 80486 DX4 (1992 г.) |
Встроенный |
4 Гб 4 Гб 4 Гб
4 Гб |
25 (33; 50) 20 (25) 50 (66)
100 |
64 Гб 64 Гб 64 Гб
64 Гб |
20 16,5 40
80 |
Pentium 60 (1994 г.) |
Встроенный |
4 Гб |
100 |
64 Гб |
90/100 |
Суперпроцессор P6:
Изготовляется на 0,6 мкм.-технологии.
Достоинства:
Производительность: 250-300 MFlops, 1000 MFlops - для компьютеров с 4-мя процессорами.
Зелёные компьютеры:
Эра экологически вредных настольных компьютеров заканчивается! Летом 1994 года администрация США запретила предприятиям покупать не зелёные компьютеры.
Зелёные компьютеры характеризуются:
2.Структура 3-магистрального МП.
АЛУ - арифметико-логическое устройство; УУ - устройство управления; УВВ - устройство ввода-вывода; Т - таймер; Р - рабочие регистры; регистры: 0 - операндов, К - команд, А - адресов, Ф - флаговые, С - состояний, СК - счётчик команд, ОН - общего назначения, СТЕК - стековые.
Сигналы трёх видов - информационные, адресные и управляющие 0 могут передаваться по одной, двум или трём шинам (магистралям). Шины, как правило, двунаправлены, то есть могут передавать информацию в обоих направлениях.
Структурная схема МП С тремя раздельными
шинами информационных (И), адресных (а) и
управляющих сигналов (У)
Микропроцессор
И
А
У
3.Области применения МП.
Лет 30 назад было около 2000 различных сфер применения МП. Это управление производством (16%), научные исследования, транспорт и связь (17%), информационно-вычислительная техника (12%), военная техника (9%), бытовая техника (3%), обучение (2%), авиация и космос (15%), коммунальное и городское хозяйство, банковский учёт, метрология, медицина (4%) и другие области.
Сейчас развиваются
следующие направления
- станки с ЧПУ плюс робот;
- станки с ЧПУ плюс робот плюс устройство активного контроля размеров;
- станки с ЧПУ
плюс робот плюс система
Многопроцессорные вычислительные системы, сети, ЭВМ V поколения.
1.Магистральная организация процессоров ЭВМ.
При магистральной
организации процессоры связываются
в систему так, что входные
данные одного из них являются исходными
для другого. Получаемый ряд процессоров
последовательно обрабатывают отдельные
части задачи. Быстродействие ЭВМ
с такой организации
Иллюстрация принципа
магистральной обработки
Вход
(А,В)
2.Матричная
параллельная организация
При параллельном
процессе программа каждой задачи реализуется
на отдельном процессоре. Здесь появляется
возможность как несколько
Для матричного процессора характерен режим совместного исполнения (все процессоры работают синхронно.
Матричная организация
процессоров.
шина
состояний
Матричный
процессор
3.Мультипроцессорная
организация с общей
В центре системы -
мощные процессоры, имеющие собственную
память и внутреннее управление. процессоры
работают с общей ОП (ЗУ). Одна из
главных проблем таких
4.Сети связи ЭВМ.
Сети связи ЭВМ можно рассматривать в виде пунктов, объединяемых каналами связи. Сети можно разделить на централизованные и распределённые.
В централизованных сетях обмен информацией между ЭВМ и абонентом происходит через центральный узел связи. При большом количестве абонентов такое построение сети нерационально.
В распределённых сетях связи осуществляется между многими парами узлов. Каждый узел связан не менее чем с двумя другими узлами, и абоненты могут включатся в несколько узлов.