Классификация задач различных классов
Классификация ЭВМ по назначению и производительности
По назначению.
- универсальные;
- проблемно-ориентированные машины, которые имеют набор специального оборудования или периферийных устройств;
- специализированные;
По производительности:
· СуперЭВМ. Являются мультипроцессорными системами, имеют более 1000 процессоров. В задачи такой машины входит: прогнозирование погоды, моделирование ядерных процессов и т.д.
· Большие ЭВМ. Стоят более $1млн., выпускаются мелкими сериями, имеют от 100 до 1000 процессоров
· Средние ЭВМ (серверы). Также являются мультипроцессорными системами, количество процессоров составляет от 2 до 100, машины выпускаются серийно.
Классификация ЭВМ по остальным признакам
По среде представления и обработки информации:
- механические машины;
- электромеханические машины (строились на реле и ими же определялось состояние вместо триггера);
- гидравлические;
- магнитные;
- оптические;
- электронные, различаются по способу представления электрических сигналов – аналоговые, цифровые и гибридные.
По способу объединения и размещения:
- сосредоточенные машины (размещаются в одном месте);
- машины с телеобъединением или теледоступом, т.е. удаленным доступом (пр. - большая ЭВМ с множеством терминалов);
- вычислительные сети;
По количеству процессоров:
- однопроцессорные;
- мультипроцессорные;
- многомашинные системы;
Общие требования к современным компьютерам и их характеристики
Требования:
1.Экономические требования:
- производительность;
- стоимость;
2. Надежность и отказоустойчивость;
3. Масштабируемость – возможность наращивания (соединения) вычислительной мощности, т.е. объединение нескольких компьютеров.
4. Совместимость и мобильность ПО.
Весовые Характеристики:
Типы ЭВМ и весовые коэффициенты | |||
Параметр | Универсальные ЭВМ | Управляющие ЭВМ | Портативные ЭВМ |
Быстродействие | |||
Мощность потребления | |||
Надежность | |||
Габариты и масса | |||
Стоимость |
Основные характеристики ЭВМ.
1.Технические характеристики.
Внешние технические характеристики
- производительность;
- объем оперативной памяти (ОП);
- состав и количество периферийного оборудования;
Внутренние характеристики:
- длина слова процессора (32 или 64 бита);
- длина слова ОП;
- наличие и объем КЭШ-памяти;
- скорость передачи информации между ядром и периферийными устройствами;
- количество и вид интерфейсов;
Эксплуатационные характеристики.
- мощность потребления;
- габариты и масса;
- надежность;
- обслуживаемость;
3. Экономические характеристики:
- Цена нового компьютера;
- стоимость обслуживания;
- стоимость эксплуатационных расходов;
- общий коэффициент эффективности:
Способы оценки производительности ЭВМ.
Проблемы оценка производительности систем.
1. Достоверность оценки;
2. Адекватность оценки;
3. Правильность интерпретации оценки.
Составляющие.
1. Производительность процессора;
2. Время обращения к диску;
3. Время обращения к памяти;
4. Производительность ввода/вывода информации;
5. Дополнительные (накладные) затраты на работу ОС;
Способы оценки производительности эвм по mips.
Одной из альтернативных единиц измерения производительности процессора (по отношению к времени выполнения) является MIPS - (миллион команд в секунду). Имеется несколько различных вариантов интерпретации определения MIPS.
В общем случае MIPS есть скорость операций в единицу времени, т.е. для любой данной программы MIPS есть просто отношение количества команд в программе к времени ее выполнения. Таким образом, производительность может быть определена как обратная к времени выполнения величина, причем более быстрые машины при этом будут иметь более высокий рейтинг MIPS.
Положительными сторонами MIPS является то, что эту характеристику легко понять, особенно покупателю, и что более быстрая машина характеризуется большим числом MIPS, что соответствует нашим интуитивным представлениям.
Однако использование MIPS в качестве метрики для сравнения наталкивается на три проблемы. Во-первых, MIPS зависит от набора команд процессора, что затрудняет сравнение по MIPS компьютеров, имеющих разные системы команд. Во-вторых, MIPS даже на одном и том же компьютере меняется от программы к программе. В-третьих, MIPS может меняться по отношению к производительности в противоположенную сторону.
Классическим примером для последнего случая является рейтинг MIPS для машины, в состав которой входит сопроцессор плавающей точки.