🗊Презентация Принципы построения параллельных вычислительных систем

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №1Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №2Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №3Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №4Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №5Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №6Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №7Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №8Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №9Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №10Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №11Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №12Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №13Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №14Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №15Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №16Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №17Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №18Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №19Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №20Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №21Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №22Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №23Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №24Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №25Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №26Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №27Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №28Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №29Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №30Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №31Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №32Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №33Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №34Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №35Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №36Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №37Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №38Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №39Принципы построения параллельных вычислительных систем, слайд №40

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Принципы построения параллельных вычислительных систем. Доклад-сообщение содержит 40 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Параллельные и распределенные вычисления
Описание слайда:
Параллельные и распределенные вычисления

Слайд 2





Содержание
Пути достижения параллелизма
Примеры параллельных вычислительных систем
Суперкомпьютеры
Кластеры
Классификация многопроцессорных вычислительных систем 
Мультипроцессоры
Мультикомпьютеры
Типовые схемы коммуникации процессоров
Системные платформы для построения кластеров 
Заключение
Описание слайда:
Содержание Пути достижения параллелизма Примеры параллельных вычислительных систем Суперкомпьютеры Кластеры Классификация многопроцессорных вычислительных систем Мультипроцессоры Мультикомпьютеры Типовые схемы коммуникации процессоров Системные платформы для построения кластеров Заключение

Слайд 3





Пути достижения параллелизма…
Описание слайда:
Пути достижения параллелизма…

Слайд 4





Пути достижения параллелизма…
Достижение параллелизма возможно только при выполнимости следующих требований:
независимость функционирования отдельных устройств ЭВМ (устройства ввода-вывода, обрабатывающие процессоры и устройства памяти),
избыточность элементов вычислительной системы 
использование специализированных устройств (например, отдельные процессоры для целочисленной и вещественной арифметики, устройства многоуровневой памяти),
дублирование устройств ЭВМ (например, использование нескольких однотипных обрабатывающих процессоров или нескольких устройств оперативной памяти),
Дополнительная форма обеспечения параллелизма - конвейерная реализация обрабатывающих устройств
Описание слайда:
Пути достижения параллелизма… Достижение параллелизма возможно только при выполнимости следующих требований: независимость функционирования отдельных устройств ЭВМ (устройства ввода-вывода, обрабатывающие процессоры и устройства памяти), избыточность элементов вычислительной системы использование специализированных устройств (например, отдельные процессоры для целочисленной и вещественной арифметики, устройства многоуровневой памяти), дублирование устройств ЭВМ (например, использование нескольких однотипных обрабатывающих процессоров или нескольких устройств оперативной памяти), Дополнительная форма обеспечения параллелизма - конвейерная реализация обрабатывающих устройств

Слайд 5





Пути достижения параллелизма…
Возможные режимы выполнения независимых частей программы:
многозадачный режим (режим разделения времени), при котором для выполнения нескольких процессов используется единственный процессор (данный режим является псевдопараллельным, в каждый момент времени исполняемым может быть единственный процесс),
параллельное выполнение, когда в один и тот же момент времени может выполняться несколько команд обработки данных (обеспечивается при наличии нескольких процессоров или при помощи конвейерных и векторных обрабатывающих устройств),
распределенные вычисления, при которых для параллельной обработки данных используется несколько обрабатывающих устройств, достаточно удаленных друг от друга, а передача данных по линиям связи приводит к существенным временным задержкам.
Описание слайда:
Пути достижения параллелизма… Возможные режимы выполнения независимых частей программы: многозадачный режим (режим разделения времени), при котором для выполнения нескольких процессов используется единственный процессор (данный режим является псевдопараллельным, в каждый момент времени исполняемым может быть единственный процесс), параллельное выполнение, когда в один и тот же момент времени может выполняться несколько команд обработки данных (обеспечивается при наличии нескольких процессоров или при помощи конвейерных и векторных обрабатывающих устройств), распределенные вычисления, при которых для параллельной обработки данных используется несколько обрабатывающих устройств, достаточно удаленных друг от друга, а передача данных по линиям связи приводит к существенным временным задержкам.

Слайд 6





Пути достижения параллелизма
Описание слайда:
Пути достижения параллелизма

Слайд 7





Примеры параллельных вычислительных систем…
Суперкомпьютеры
Суперкомпьютер – это вычислительная система, обладающая предельными характеристиками по производительности среди имеющихся в каждый конкретный момент времени компьютерных систем
Описание слайда:
Примеры параллельных вычислительных систем… Суперкомпьютеры Суперкомпьютер – это вычислительная система, обладающая предельными характеристиками по производительности среди имеющихся в каждый конкретный момент времени компьютерных систем

Слайд 8





Примеры параллельных вычислительных систем…
Суперкомпьютеры. Программа ASCI 
	(Accelerated Strategic Computing Initiative)
1996, система ASCI Red, построенная Intel, производительность 1 TFlops,
1999, ASCI Blue Pacific от IBM и ASCI Blue Mountain от SGI, производительность 3 TFlops,
2000, ASCI White с пиковой производительностью свыше 12 TFlops (реально показанная производительность на тесте LINPACK составила на тот момент 4938 GFlops)
Описание слайда:
Примеры параллельных вычислительных систем… Суперкомпьютеры. Программа ASCI (Accelerated Strategic Computing Initiative) 1996, система ASCI Red, построенная Intel, производительность 1 TFlops, 1999, ASCI Blue Pacific от IBM и ASCI Blue Mountain от SGI, производительность 3 TFlops, 2000, ASCI White с пиковой производительностью свыше 12 TFlops (реально показанная производительность на тесте LINPACK составила на тот момент 4938 GFlops)

Слайд 9





Примеры параллельных вычислительных систем…
Суперкомпьютеры. МВС-1000…
	(Межведомственный Суперкомпьютерный Центре РАН)
      2001
Пиковая производительность 1024 GFlops, максимально показанная на тесте LINPACK  производительность734 GFlops,
384 двухпроцессорных модуля на базе Alpha 21264 667 MHz (кэш L2 4 Mb), собранные в виде 6 базовых блоков, по 64 модуля в каждом,
Каждый вычислительный модуль имеет по 2 Gb оперативной памяти, HDD 20 Gb, сетевые карты Myrinet (2000 Mbit) и Fast Ethernet (100 Mbit),
Операционные системы управляющего сервера и вычислительных модулей – ОС Linux RedHat 6.2 с поддержкой SMP.
Описание слайда:
Примеры параллельных вычислительных систем… Суперкомпьютеры. МВС-1000… (Межведомственный Суперкомпьютерный Центре РАН) 2001 Пиковая производительность 1024 GFlops, максимально показанная на тесте LINPACK производительность734 GFlops, 384 двухпроцессорных модуля на базе Alpha 21264 667 MHz (кэш L2 4 Mb), собранные в виде 6 базовых блоков, по 64 модуля в каждом, Каждый вычислительный модуль имеет по 2 Gb оперативной памяти, HDD 20 Gb, сетевые карты Myrinet (2000 Mbit) и Fast Ethernet (100 Mbit), Операционные системы управляющего сервера и вычислительных модулей – ОС Linux RedHat 6.2 с поддержкой SMP.

Слайд 10





Примеры параллельных вычислительных систем…
Суперкомпьютеры. МВС-1000
Описание слайда:
Примеры параллельных вычислительных систем… Суперкомпьютеры. МВС-1000

Слайд 11





Примеры параллельных вычислительных систем…
Суперкомпьютеры. МВС-15000…
	(Межведомственный Суперкомпьютерный Центре РАН)
     2005
Общее количество узлов 276 (552 процессора). Каждый узел представляет собой:
2 процессора IBM PowerPC 970 с тактовой частотой 2.2 GHz,  кэш L1 96 Kb и кэш L2 512 Kb,
4 Gb оперативной памяти на узел,
40 Gb жесткий диск IDE, 
Операционная система SuSe Linux Enterprise Server версии 8 для платформ x86 и PowerPC,
Пиковая производительность 4857.6 GFlops и максимально показанная на тесте LINPACK 
3052 GFlops.
Описание слайда:
Примеры параллельных вычислительных систем… Суперкомпьютеры. МВС-15000… (Межведомственный Суперкомпьютерный Центре РАН) 2005 Общее количество узлов 276 (552 процессора). Каждый узел представляет собой: 2 процессора IBM PowerPC 970 с тактовой частотой 2.2 GHz, кэш L1 96 Kb и кэш L2 512 Kb, 4 Gb оперативной памяти на узел, 40 Gb жесткий диск IDE, Операционная система SuSe Linux Enterprise Server версии 8 для платформ x86 и PowerPC, Пиковая производительность 4857.6 GFlops и максимально показанная на тесте LINPACK 3052 GFlops.

Слайд 12





Примеры параллельных вычислительных систем…
Суперкомпьютеры. МВС-15000
Описание слайда:
Примеры параллельных вычислительных систем… Суперкомпьютеры. МВС-15000

Слайд 13





Примеры параллельных вычислительных систем…
Кластеры
Описание слайда:
Примеры параллельных вычислительных систем… Кластеры

Слайд 14





Примеры параллельных вычислительных систем…
Кластеры. Beowulf…
В настоящее время под кластером типа “Beowulf” понимается вычислительная система, состоящая из одного серверного узла и одного или более клиентских узлов, соединенных при помощи сети Ethernet или некоторой другой сети передачи данных. Это система, построенная из готовых серийно выпускающихся промышленных компонент, на которых может работать ОС Linux/Windows, стандартных адаптеров Ethernet и коммутаторов.
Описание слайда:
Примеры параллельных вычислительных систем… Кластеры. Beowulf… В настоящее время под кластером типа “Beowulf” понимается вычислительная система, состоящая из одного серверного узла и одного или более клиентских узлов, соединенных при помощи сети Ethernet или некоторой другой сети передачи данных. Это система, построенная из готовых серийно выпускающихся промышленных компонент, на которых может работать ОС Linux/Windows, стандартных адаптеров Ethernet и коммутаторов.

Слайд 15





Примеры параллельных вычислительных систем…
Кластеры. Thunder  
2004, Ливерморская Национальная Лаборатория (США): 
1024 сервера, в каждом по 4 процессора Intel Itanium 
1.4 GHz,
8 Gb оперативной памяти на сервер,
общая емкость дисковой системы 150 Tb,
операционная система CHAOS 2.0,
пиковая производительность 22938 GFlops и максимально показанная на тесте LINPACK 19940 GFlops (5-ая позиция списка Top500 ).
Описание слайда:
Примеры параллельных вычислительных систем… Кластеры. Thunder 2004, Ливерморская Национальная Лаборатория (США): 1024 сервера, в каждом по 4 процессора Intel Itanium 1.4 GHz, 8 Gb оперативной памяти на сервер, общая емкость дисковой системы 150 Tb, операционная система CHAOS 2.0, пиковая производительность 22938 GFlops и максимально показанная на тесте LINPACK 19940 GFlops (5-ая позиция списка Top500 ).

Слайд 16





Примеры параллельных вычислительных систем…
Кластеры. Вычислительный кластер ННГУ…
Описание слайда:
Примеры параллельных вычислительных систем… Кластеры. Вычислительный кластер ННГУ…

Слайд 17





Примеры параллельных вычислительных систем
 Кластеры. Вычислительный кластер ННГУ 
2007, Модернизация в рамках Инновационной образовательной программы ННГУ:
64 вычислительных сервера, каждый из которых имеет 
2 двухядерных процессора Intel Core Duo 2,66 GHz, 4 GB RAM, 
100 GB HDD, 1 Gbit Ethernet card,
Пиковая производительность ~3 Tflops
Операционная система Microsoft Windows.
Описание слайда:
Примеры параллельных вычислительных систем Кластеры. Вычислительный кластер ННГУ 2007, Модернизация в рамках Инновационной образовательной программы ННГУ: 64 вычислительных сервера, каждый из которых имеет 2 двухядерных процессора Intel Core Duo 2,66 GHz, 4 GB RAM, 100 GB HDD, 1 Gbit Ethernet card, Пиковая производительность ~3 Tflops Операционная система Microsoft Windows.

Слайд 18





Классификация вычислительных систем…
Систематика Флинна (Flynn) 
классификация по способам взаимодействия последовательностей (потоков) выполняемых команд и обрабатываемых данных:
SISD (Single Instruction, Single Data) 
SIMD (Single Instruction, Multiple Data) 
MISD (Multiple Instruction, Single Data) 
MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data)
Описание слайда:
Классификация вычислительных систем… Систематика Флинна (Flynn) классификация по способам взаимодействия последовательностей (потоков) выполняемых команд и обрабатываемых данных: SISD (Single Instruction, Single Data) SIMD (Single Instruction, Multiple Data) MISD (Multiple Instruction, Single Data) MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data)

Слайд 19





Классификация вычислительных систем…
Детализация систематики Флинна… 
дальнейшее разделение типов многопроцессорных систем основывается на используемых способах организации оперативной памяти,
позволяет различать два важных типа многопроцессорных систем:  
multiprocessors (мультипроцессоры или системы с общей разделяемой памятью), 
multicomputers (мультикомпьютеры или системы с распределенной памятью).
Описание слайда:
Классификация вычислительных систем… Детализация систематики Флинна… дальнейшее разделение типов многопроцессорных систем основывается на используемых способах организации оперативной памяти, позволяет различать два важных типа многопроцессорных систем: multiprocessors (мультипроцессоры или системы с общей разделяемой памятью), multicomputers (мультикомпьютеры или системы с распределенной памятью).

Слайд 20





Классификация вычислительных систем…
Детализация систематики Флинна…
Описание слайда:
Классификация вычислительных систем… Детализация систематики Флинна…

Слайд 21





Классификация вычислительных систем…
Мультипроцессоры с использованием единой общей памяти (shared memory)… 
обеспечивается однородный доступ к памяти (uniform memory access or UMA), 
являются основой для построения: 
векторных параллельных процессоров (parallel vector processor or PVP). Примеры: Cray T90,
симметричных мультипроцессоров (symmetric multiprocessor or SMP). Примеры: IBM eServer, Sun StarFire, HP Superdome, 
SGI Origin.
Описание слайда:
Классификация вычислительных систем… Мультипроцессоры с использованием единой общей памяти (shared memory)… обеспечивается однородный доступ к памяти (uniform memory access or UMA), являются основой для построения: векторных параллельных процессоров (parallel vector processor or PVP). Примеры: Cray T90, симметричных мультипроцессоров (symmetric multiprocessor or SMP). Примеры: IBM eServer, Sun StarFire, HP Superdome, SGI Origin.

Слайд 22





Классификация вычислительных систем…
Мультипроцессоры с использованием единой  общей памяти…
Описание слайда:
Классификация вычислительных систем… Мультипроцессоры с использованием единой общей памяти…

Слайд 23





Классификация вычислительных систем…
Мультипроцессоры с использованием единой общей памяти 
Проблемы:
Доступ с разных процессоров к общим данным и обеспечение, в этой связи, однозначности (когерентности) содержимого разных кэшей 
(cache coherence problem),
Необходимость синхронизации взаимодействия одновременно выполняемых  потоков команд
Описание слайда:
Классификация вычислительных систем… Мультипроцессоры с использованием единой общей памяти Проблемы: Доступ с разных процессоров к общим данным и обеспечение, в этой связи, однозначности (когерентности) содержимого разных кэшей (cache coherence problem), Необходимость синхронизации взаимодействия одновременно выполняемых потоков команд

Слайд 24





Классификация вычислительных систем…
Мультипроцессоры с использованием физически распределенной памяти…
Описание слайда:
Классификация вычислительных систем… Мультипроцессоры с использованием физически распределенной памяти…

Слайд 25





Классификация вычислительных систем…
Мультикомпьютеры…
Описание слайда:
Классификация вычислительных систем… Мультикомпьютеры…

Слайд 26





Классификация вычислительных систем…
Мультикомпьютеры 
	Данный подход используется при построении двух важных типов многопроцессорных вычислительных систем: 
массивно-параллельных систем (massively parallel processor or MPP), например: IBM RS/6000 SP2, Intel PARAGON, ASCI Red, транспьютерные системы Parsytec,
кластеров (clusters), например: AC3 Velocity и NCSA NT Supercluster.
Описание слайда:
Классификация вычислительных систем… Мультикомпьютеры Данный подход используется при построении двух важных типов многопроцессорных вычислительных систем: массивно-параллельных систем (massively parallel processor or MPP), например: IBM RS/6000 SP2, Intel PARAGON, ASCI Red, транспьютерные системы Parsytec, кластеров (clusters), например: AC3 Velocity и NCSA NT Supercluster.

Слайд 27





Классификация вычислительных систем…
Мультикомпьютеры. Кластеры…
Описание слайда:
Классификация вычислительных систем… Мультикомпьютеры. Кластеры…

Слайд 28





Классификация вычислительных систем…
Мультикомпьютеры. Кластеры…
	Преимущества:
Могут быть образованы на базе уже существующих у потребителей отдельных компьютеров, либо же сконструированы из типовых компьютерных элементов; 
Повышение вычислительной мощности отдельных процессоров позволяет строить кластеры из сравнительно небольшого количества отдельных компьютеров (lowly parallel processing),
Для параллельного выполнения в алгоритмах достаточно выделять только крупные независимые части расчетов (coarse granularity).
Описание слайда:
Классификация вычислительных систем… Мультикомпьютеры. Кластеры… Преимущества: Могут быть образованы на базе уже существующих у потребителей отдельных компьютеров, либо же сконструированы из типовых компьютерных элементов; Повышение вычислительной мощности отдельных процессоров позволяет строить кластеры из сравнительно небольшого количества отдельных компьютеров (lowly parallel processing), Для параллельного выполнения в алгоритмах достаточно выделять только крупные независимые части расчетов (coarse granularity).

Слайд 29





Классификация вычислительных систем
Мультикомпьютеры. Кластеры
	Недостатки:
Организация взаимодействия вычислительных узлов кластера при помощи передачи сообщений обычно приводит к значительным временным задержкам, 
Дополнительные ограничения на тип разрабатываемых параллельных алгоритмов и программ (низкая интенсивность потоков передачи данных)
Описание слайда:
Классификация вычислительных систем Мультикомпьютеры. Кластеры Недостатки: Организация взаимодействия вычислительных узлов кластера при помощи передачи сообщений обычно приводит к значительным временным задержкам, Дополнительные ограничения на тип разрабатываемых параллельных алгоритмов и программ (низкая интенсивность потоков передачи данных)

Слайд 30





Характеристика типовых схем коммуникации…
Описание слайда:
Характеристика типовых схем коммуникации…

Слайд 31





Характеристика типовых схем коммуникации… 
Топология сети передачи данных…

полный граф (completely-connected graph or clique) – система, в которой между любой парой процессоров существует прямая линия связи, 


линейка (linear array or farm) – система, в которой все процессоры перенумерованы по порядку и каждый процессор, кроме первого и последнего, имеет линии связи только с двумя соседними,
Описание слайда:
Характеристика типовых схем коммуникации… Топология сети передачи данных… полный граф (completely-connected graph or clique) – система, в которой между любой парой процессоров существует прямая линия связи, линейка (linear array or farm) – система, в которой все процессоры перенумерованы по порядку и каждый процессор, кроме первого и последнего, имеет линии связи только с двумя соседними,

Слайд 32





Характеристика типовых схем коммуникации… 
Топология сети передачи данных…

кольцо (ring) – данная топология получается из линейки процессоров соединением первого и последнего процессоров линейки,


звезда (star) – система, в которой все процессоры имеют линии связи с некоторым управляющим процессором,
Описание слайда:
Характеристика типовых схем коммуникации… Топология сети передачи данных… кольцо (ring) – данная топология получается из линейки процессоров соединением первого и последнего процессоров линейки, звезда (star) – система, в которой все процессоры имеют линии связи с некоторым управляющим процессором,

Слайд 33





Характеристика типовых схем коммуникации… 
Топология сети передачи данных…

решетка (mesh) – система, в которой граф линий связи образует прямоугольную сетку,
гиперкуб (hypercube) – данная топология представляет частный случай структуры решетки, когда по каждой размерности сетки имеется только два процессора.
Описание слайда:
Характеристика типовых схем коммуникации… Топология сети передачи данных… решетка (mesh) – система, в которой граф линий связи образует прямоугольную сетку, гиперкуб (hypercube) – данная топология представляет частный случай структуры решетки, когда по каждой размерности сетки имеется только два процессора.

Слайд 34





Характеристика типовых схем коммуникации… 
Топология сети вычислительных кластеров
	Для построения кластерной системы во многих случаях используют коммутатор (switch), через который процессоры кластера соединяются между собой. 
	Одновременность выполнения нескольких коммуникационных операций является ограниченной.
Описание слайда:
Характеристика типовых схем коммуникации… Топология сети вычислительных кластеров Для построения кластерной системы во многих случаях используют коммутатор (switch), через который процессоры кластера соединяются между собой. Одновременность выполнения нескольких коммуникационных операций является ограниченной.

Слайд 35





Характеристика типовых схем коммуникации… 
Характеристики топологии сети… 
диаметр – максимальное расстояние между двумя процессорами сети; характеризует максимально-необходимое время для передачи данных между процессорами,
связность (connectivity) – минимальное количество дуг, которое надо удалить для разделения сети передачи данных на две несвязные области,
ширина бинарного деления (bisection width) – минимальное количество дуг, которое надо удалить для разделения сети передачи данных на две несвязные области одинакового размера,
стоимость – общее количество линий передачи данных в многопроцессорной вычислительной системе.
Описание слайда:
Характеристика типовых схем коммуникации… Характеристики топологии сети… диаметр – максимальное расстояние между двумя процессорами сети; характеризует максимально-необходимое время для передачи данных между процессорами, связность (connectivity) – минимальное количество дуг, которое надо удалить для разделения сети передачи данных на две несвязные области, ширина бинарного деления (bisection width) – минимальное количество дуг, которое надо удалить для разделения сети передачи данных на две несвязные области одинакового размера, стоимость – общее количество линий передачи данных в многопроцессорной вычислительной системе.

Слайд 36





Характеристика типовых схем коммуникации 
Характеристики топологии сети
Описание слайда:
Характеристика типовых схем коммуникации Характеристики топологии сети

Слайд 37





Заключение
Приведена общая характеристика способов организации параллельных вычислений
Рассмотрено различие между многозадачным, параллельным и распределенным режимами выполнения программ 
Приведен ряд примеров параллельных вычислительных систем 
Дано описание одного из наиболее известных способов классификации вычислительных систем – систематики Флинна
Даны ключевые определения мультипроцессора и мультикомпьютера
Рассмотрены основные характеристики сетей передачи данных в многопроцессорных вычислительных системах
Описание слайда:
Заключение Приведена общая характеристика способов организации параллельных вычислений Рассмотрено различие между многозадачным, параллельным и распределенным режимами выполнения программ Приведен ряд примеров параллельных вычислительных систем Дано описание одного из наиболее известных способов классификации вычислительных систем – систематики Флинна Даны ключевые определения мультипроцессора и мультикомпьютера Рассмотрены основные характеристики сетей передачи данных в многопроцессорных вычислительных системах

Слайд 38





Вопросы для обсуждения
В чем заключаются основные способы достижения параллелизма?
В чем могут состоять различия параллельных вычислительных систем?
Что положено в основу классификация Флинна?
В чем состоит принцип разделения многопроцессорных систем на мультипроцессоры и мультикомпьютеры?
В чем состоят положительные и отрицательные стороны кластерных систем?
Какие топологии сетей передачи данных наиболее широко используются при построении многопроцессорных систем?
В чем состоят особенности сетей передачи данных для кластеров?
Каковы основные характеристики сетей передачи данных?
Какие системные платформы могут быть использованы для построения кластеров?
Описание слайда:
Вопросы для обсуждения В чем заключаются основные способы достижения параллелизма? В чем могут состоять различия параллельных вычислительных систем? Что положено в основу классификация Флинна? В чем состоит принцип разделения многопроцессорных систем на мультипроцессоры и мультикомпьютеры? В чем состоят положительные и отрицательные стороны кластерных систем? Какие топологии сетей передачи данных наиболее широко используются при построении многопроцессорных систем? В чем состоят особенности сетей передачи данных для кластеров? Каковы основные характеристики сетей передачи данных? Какие системные платформы могут быть использованы для построения кластеров?

Слайд 39





Темы заданий для самостоятельной работы
Приведите дополнительные примеры параллельных вычислительных систем
Выполните рассмотрение дополнительных способов классификации компьютерных систем
Рассмотрите способы обеспечения когерентности кэшей в системах с общей разделяемой памятью
Подготовьте обзор программных библиотек, обеспечивающих выполнение операций передачи данных для систем с распределенной памятью
Рассмотрите топологию сети передачи данных в виде двоичного дерева
Выделите эффективно реализуемые классы задач для каждого типа топологий сети передачи данных
Описание слайда:
Темы заданий для самостоятельной работы Приведите дополнительные примеры параллельных вычислительных систем Выполните рассмотрение дополнительных способов классификации компьютерных систем Рассмотрите способы обеспечения когерентности кэшей в системах с общей разделяемой памятью Подготовьте обзор программных библиотек, обеспечивающих выполнение операций передачи данных для систем с распределенной памятью Рассмотрите топологию сети передачи данных в виде двоичного дерева Выделите эффективно реализуемые классы задач для каждого типа топологий сети передачи данных

Слайд 40





Литература…
Гергель В.П. Теория и практика параллельных вычислений. - М.: Интернет-Университет, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.
Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002.
Корнеев В.В. Параллельные вычислительные системы. – М.: Нолидж, 1999.
Таненбаум Э. (2002) . Архитектура компьютера. – СПб.: Питер.
Описание слайда:
Литература… Гергель В.П. Теория и практика параллельных вычислений. - М.: Интернет-Университет, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. Корнеев В.В. Параллельные вычислительные системы. – М.: Нолидж, 1999. Таненбаум Э. (2002) . Архитектура компьютера. – СПб.: Питер.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию