Cтраница 2
Программная совместимость обеспечена единообразием архитектуры, единым составом команд, единой формой представления данных, единой системой адресации. Это позволяет разрабатывать программы, независящие от конкретной машины, иметь общие операционные системы, создавать единый фонд прикладных программ. [16]
Сети произвольных ЭВМ имеют как преимущества, так и существенные недостатки. Так, небольшая разница характеристик ЭВМ и их математического обеспечения создает большие трудности при создании общей операционной системы. Из-за этого вычислительные сети используются меньше, чем ожидалось первоначально, особенно это относится к небольшим сетям с ЭВМ различного типа. [17]
Программная совместимость обеспечена единой архитектурой всех моделей комплекса, единой системой кодирования данных и единым составом инструкции. В результате появилась возможность составлять программы, не зависящие от конкретной модели, и таким образом иметь общую операционную систему и общий парк прикладных, программ. [18]
Программная совместимость обеспечена единой архитектурой всех моделей комплекса, единой системой кодирования данных и единым составом инструкции. В результате появилась возможность составлять программы, не зависящие от конкретной модели, и таким образом иметь общую операционную систему и общий парк лрикладных программ. [19]
Программная совместимость ЦВМ свидетельствует о том, что системы их команд одинаковы. Это позволяет разрабатывать программы независимо от конкретного типа машины, переходить к использованию более производительных аппаратных средств без изменения программ, использовать общие операционные системы, создавать фонды прикладных программ. [20]
Развитие архитектуры ЭВМ в период машин четвертого поколения привело к появлению структур, в которых вычислительный процесс может протекать по нескольким ветвям параллельно, что приводит к увеличению производительности вычислительных машин. Идея параллелизма была технически реализована в многопроцессорных системах, состоящих из двух или более взаимосвязанных процессоров, работающих с общей памятью и управляемых общей операционной системой. [21]
Для разработчиков-теплофизиков / пользователи третьей группы / система является открытой. Используя обычные алгоритмические языки и язык промежуточного уровня системы / язык связи программных модулей /, пользователи этой группы получают доступ к ресурсам как собственно системы, так и общей операционной системы. [22]
![]() |
Состав типовой специализированной ОС ( а и структура программы-монитора ( б. [23] |
Типовой состав СОС представлен на рис. 2.8 а. СОС работает, как правило, в так называемом режиме РСР - первичной управляющей программы, когда выполняется одно задание и его обслуживают все ресурсы, выделенные для данного задания общей операционной системой. [24]
Необходимо отметить, что все рассматриваемые средства избежания ошибок и множество средств обнаружения ошибок применимы к любой программной системе. Если конкретная система должна оставаться работоспособной при наличии в ней ошибок, то могут потребоваться средства корректировки и допуска ошибок. Разработки этой категории включают ПО телефонных систем, систем контроля процессов, аэрокосмических систем, систем контроля движения самолетов и общих операционных систем. [25]