Любая вычислительная система - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Женщины обращают внимание не на красивых мужчин, а на мужчин с красивыми женщинами. Законы Мерфи (еще...)

Любая вычислительная система

Cтраница 1


Любая вычислительная система может рассматриваться как совокупность взаимосвязанных функциональных элементов, способных выполнить определенные действия. Эти элементы принято называть ресурсами. В понятие ресурсов современных вычислительных си-1 стем включают аппаратные средства, программы и различные данные.  [1]

Любая вычислительная система ( будь то суперЭВМ или персональный компьютер) достигает своей наивысшей производительности благодаря использованию высокоскоростных элементов и параллельному выполнению большого числа операций. Именно возможность параллельной работы различных устройств системы является основой ускорения основных операций.  [2]

Проектирование любой вычислительной системы вне зависимости от уровня ее сложности ставит разработчика этой системы перед необходимостью выбора тех или иных структур данных, в рамках которых осуществляется отображение соответствующей предметной области. Появившиеся в последние годы языки программирования предоставляют программисту возможность определять необходимые типы данных, наиболее полно соответствующие решаемой задаче. Это позволяет осуществлять ее решение на том уровне абстракции, который наиболее полно соответствует специфике задачи. Содержание понятий типа, абстракции, и в частности так называемого абстрактного типа данных, играет все возрастающую роль в современных представлениях о разработке языков программирования и стало объектом интенсивного изучения и обсуждения. Этим можно объяснить то большое внимание, которое уделено этим понятиям в гл.  [3]

Для любой вычислительной системы необходимы средства хранения и извлечения данных. Фактически большую часть стоимости ЭВМ составляет стоимость памяти.  [4]

В любой вычислительной системе ( ВС) имеются узкие места, ограничивающие ее производительность. При эксплуатации вычислительной системы рано или поздно наступает момент, когда она перестает справляться с нагрузкой и перед пользователем возникает проблема увеличения вычислительной мощности.  [5]

В любой вычислительной системе или машине можно различить две функционально различные части: а) вычислитель, б) входное и выходное устройства или устройства сопряжения. Первая часть представляет собой вычислительную машину, способную выполнять программу решения задач, принятых для управления автоматической системой, а вторая - обеспечивает прием и выдачу информации между вычислителем и устройствами системы управления.  [6]

В любой вычислительной системе память относится к таким ресурсам, которых всегда не хватает.  [7]

ЭВМ П Любая вычислительная система, не являющаяся микро - или мини - ЭВМ или встроенной ЭВМ. Большая ЭВМ, как правило, используется в режиме разделения времени, для научных расчетов или для управления распределенной системой. D Центральная часть вычислительной системы, в которую входят оперативная память и собственно процессор.  [8]

При анализе любой вычислительной системы ее полезно рассматривать на трех уровнях, наиболее известным из которых является уровень архитектуры ЭВМ.  [9]

При проектировании любой вычислительной системы желательно, чтобы она обладала следующими характеристиками: большим быстродействием, низкой стоимостью, высокой надежностью, небольшим размером программ и небольшим временем ввода системы в действие. Так как на все эти факторы прямое влияние оказывает структура подсистемы ввода / вывода, необходимо во время ее проектирования оценить важность каждого из вышеперечисленных факторов и во избежание порочного круга установить для них приоритетность. Рассмотрим пример подобного рода конфликтов.  [10]

Неотъемлемой частью любой вычислительной системы яв - - ляется особого типа аппаратура, которая должна обеспечивать ввод данных для работающих программ и в свою очередь выводить результаты обработки. Нет необходимости в том, чтобы функции ввода и вывода выполнялись одним и тем же устройством: бывает, что устройство одного типа обеспечивает ввод данных, а другого - их вывод. Это оборудование может сильно варьироваться по типу и конфигурации; структура каждой вычислительной системы приспособлена к потребностям данного пользователя.  [11]

Ясно, что любая вычислительная система ( материальная и программная) полностью соответствует этому определению: всякий компьютер содержит ( в принципе) память и процессор, и всякая программа действует на данные.  [12]

С этой задачей может справиться любая вычислительная система при наличии соответствующего программного обеспечения.  [13]

Многочисленные интерфейсы, присутствующие в архитектуре любой вычислительной системы, можно условно разделить на две большие группы: последовательные и параллельные. Через последовательный интерфейс данные передаются последовательно, бит за битом, а через параллельный - одновременно группами битов. Количество битов, участвующих в одной посылке, определяется разрядностью интерфейса, например, восьмиразрядные параллельные интерфейсы передают один байт ( 8 бит) за один цикл.  [14]

В многомашинных комплексах, как и в любой вычислительной системе, операционная система автоматически распределяет работу процессоров и в случае отказа и восстановления одного процессора осуществляется перераспределение работ.  [15]



Страницы:      1    2