Cтраница 3
Время выполнения складывается из времени перфорации и процессорного времени. Время перфорации зависит от скорости перфорации и числа выводимых на перфоленту символов, равного NLOOPS ( 241 - NCH 6480); например, если мощность множества символов равна 64, то перфорируется 21 904 символа. Процессорное время примерно пропорционально числу перфорируемых символов, причем для вывода 22 000 символов в вычислительной машине с быстродействием процессора 1000 тыс. команд / с требуется около 4 с процессорного времени. [31]
Реализация многозадачного режима с приоритетным обслуживанием подразумевает разделение процессорного времени между всеми задачами, выполняемыми компьютером. Выделение времени прикладной программе осуществляется средствами операционной системы, что гарантирует работу всех приложений вне зависимости от наличия ошибок в других приложениях. Реализованный в Windows механизм многозадачности по сути является псевдомногозадачным, так как передача управления ОС для вызова другой прикладной программы осуществляется из текущей выполняемой. [32]
Время выполнения складывается из времени считывания перфокарт и процессорного времени. [33]
Время выполнения складывается из времени считывания перфоленты и процессорного времени. Общее число считываемых символов равно NLOOPS ( 241 - NCH 6480); например, если мощность множества символов равна 64, считывается 21 904 символа. Процессорное время пропорционально числу считываемых символов, причем для счтывания 2200 символов в вычислительной машине с быстродействием процессора 1000 тыс. команд / с требуется примерно 15 с процессорного времени. [34]
Процессор, в котором с целью исключения потерь процессорного времени используются конвейерные схемы, посредством которых реализуется одновременное выполнение различных действий, относящихся к последовательности команд или командных циклов. [35]
![]() |
Классификация операционных систем. [36] |
Поддержка вытесняющей и невытесняющей многозадачности определяется способом распределения процессорного времени между несколькими одновременно происходящими в системе процессами. Основным различием между вытесняющей и невытесняющей многозадачностью является степень централизации механизма планирования процессов. У невытесняющей многозадачности механизм планирования процессов сосредоточен в операционной системе, а у вытесняющей - распределен между ОС и прикладными программами. [37]
Так как выполнение операции умножения на ЭВМ требует больше процессорного времени, чем выполнение операции типа сложения, то такая реализация менее экономична. [38]
Это обстоятельство позволяет решать с теми же затратами процессорного времени системы уравнений с существенно большим числом неизвестных. Однако в случае областей сложной формы применение конечно-разностных методов представляет определенные неудобства вследствие неоднородности построения разностных уравнений в приграничных точках. [39]
Задания, которым в результате решения уравнения будет выделено нулевое процессорное время, попадают в множество J запаздывающих заданий, в то время как остальные задания, образующие множество J, выполняются в порядке неубывания их директивных сроков. Задания, попавшие в ] J, выполняются в любом порядке вслед за заданиями из J. Поскольку наше рекуррентное уравнение должно [ быть решено для п значений / для каждого t от 0 до со, то решение [ может быть получено за О ( исо) шагов. [40]
Для выполнения обычного задания системы вполне хватает 1 мин процессорного времени. [41]
Время выполнения Время выполнения складывается из времени перфорации и процессорного времени. [42]
Для преодоления этой трудности и был предложен режим квантования процессорного времени. [43]
ТЬчно так же по-разному может толковаться требование минимальности затрат процессорного времени ЭВМ. Затраты, вообще говоря, могут зависеть от точки, в которой вычисляется значение функции. [44]
Ключевую роль в экономике играют процессы, которые должны покупать процессорное время для выполнения своей работы, и узлы, продающие свои циклы процессоров на аукционе тому, кто предложит наивысшую цену. [45]