Cтраница 4
![]() |
Градации быстродействия транспьютера Т414. [46] |
Благодаря тому что в транспьютере не используется кэш-память и не применяется широко конвейеризация, оказывается возможным с приемлемой точностью оценить количество процессорных циклов, требуемых для выполнения последовательной программы. Длительность реализации параллельных процессов предсказуема в меньшей степени, и для оценки времени их протекания может понадобиться подробное моделирование. Существует несколько типов транспьютера Т414 с различным быстродействием. [47]
Чтобы пересылка не прерывалась, принимающий транспьютер должен посылать сигнал подтверждения приема одновременно с началом ввода в него передаваемого байта. [48]
![]() |
Обобщенная модель вычислительного элемента вычислительной поверхности Meiko. [49] |
Каждый элемент построен на основе транспьютера и имеет наряду со специализированными функциональными блоками свой собственный интерфейс с глобальной супервизор-ной шиной и собственную локальную память. [50]
Показатели производительности ( ПП) транспьютеров и наиболее широко распространенных МП с сопроцессорами, измеренные в тыс. оп. [51]
![]() |
Влияние внешней памяти на время выполнения тестовой программы извлечения квадратного корня. [52] |
Поэтому был разработан специальный тип 16-разрядного транспьютера, содержащий необходимые схемные и программные средства для построения интерфейсов запоминающих устройств на винчестерских и гибких дисках. [53]
Если процесс реализуется на нескольких транспьютерах, каждый из них продолжает работу до тех пор, пока не окажется готовым к передаче информации, а затем пребывает в состоянии ожидания до момента, когда соответствующий принимающий транспьютер будет готов к получению этой информации. [54]
Базовым элементом этой вычислительной среды является транспьютер, представляющий собой новый перспективный класс микропроцессоров, отличительной чертой которых является высокое быстродействие ( порядка 10 - 15 MIPS или 2 25 MFLOPS), наличие встроенного арифметического процессора для операций с плавающей точкой, а также наличие нескольких ( в зависимости от модификации транспьютера от 2 до 6) двунаправленных высокоскоростных ЬГЫК а, обеспечивающих обмен информацией в последовательном формате как между самими транспьютерами, так и между транспьютерами и через соответствующие адаптеры внешними устройствами. При этом скорости передачи информации могут принимать значения 5 - 20 Мбит / с. Внешняя адресуемая память может наращиваться и достигать 4 Гбайт. [55]
Организация М212 ориентирована на придание процессору транспьютера как можно более широких функциональных возможностей. Тем самым обеспечивается максимальная гибкость построения дискового контроллера. Существует, однако, ряд функций, связанных с реализацией интерфейса дисковой памяти, выполнение которых требует наличия специальных аппаратных средств; такие средства представлены на приведенной здесь схеме. [56]
![]() |
Зависимость времени работы программы от количества транспьютеров в сети для-задач 1000 и 2000 точек конфигурации 1TRAM, 3PIPE, 5PIPE. [57] |
Как видно, при увеличении количества транспьютеров в сети время выполнения параллельного алгоритма Парето-оптимизации существенно уменьшается. [58]
Эта задача используется для передачи данных другим транспьютерам и задачам, а также для обобщения результатов работы задач второго типа. Задачи TASK загружаются во все транспьютеры и параллельно выполняются необходимые действия по обновлению базы, активации продукций и их применимости. [59]
Обращение к внешней по отношению к транспьютеру памяти осуществляется через 32-разрядный мультиплексируемый интерфейс адресов / данных, скорость передачи по которому достигает 25 Мбайт / с. Имеющийся в составе транспьютера контроллер памяти с переменной конфигурацией обеспечивает реализацию всех временных соотношений, включая подачу управляющих сигналов и сигналов регенерации динамических ЗУПВ для различных конфигураций памяти. [60]