🗊Презентация Системы классификации архитектур

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Системы классификации архитектур, слайд №1Системы классификации архитектур, слайд №2Системы классификации архитектур, слайд №3Системы классификации архитектур, слайд №4Системы классификации архитектур, слайд №5Системы классификации архитектур, слайд №6Системы классификации архитектур, слайд №7Системы классификации архитектур, слайд №8Системы классификации архитектур, слайд №9Системы классификации архитектур, слайд №10Системы классификации архитектур, слайд №11Системы классификации архитектур, слайд №12Системы классификации архитектур, слайд №13Системы классификации архитектур, слайд №14Системы классификации архитектур, слайд №15Системы классификации архитектур, слайд №16Системы классификации архитектур, слайд №17Системы классификации архитектур, слайд №18Системы классификации архитектур, слайд №19Системы классификации архитектур, слайд №20Системы классификации архитектур, слайд №21Системы классификации архитектур, слайд №22Системы классификации архитектур, слайд №23Системы классификации архитектур, слайд №24Системы классификации архитектур, слайд №25Системы классификации архитектур, слайд №26

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Системы классификации архитектур. Доклад-сообщение содержит 26 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





«Системы классификации архитектур»
Описание слайда:
«Системы классификации архитектур»

Слайд 2





Перечень классификаций
Систематика M.J.Flynn (Michael Flynn, 1972 )
Классификация R.Hockney ( Хокни )
Систематика J.E.Shore ( Шор, 1973 )
Классификация T.Feng ( Фенг, 1972 )
Классификация W.Handler ( Хендлер )
Структурная нотация
Описание слайда:
Перечень классификаций Систематика M.J.Flynn (Michael Flynn, 1972 ) Классификация R.Hockney ( Хокни ) Систематика J.E.Shore ( Шор, 1973 ) Классификация T.Feng ( Фенг, 1972 ) Классификация W.Handler ( Хендлер ) Структурная нотация

Слайд 3





Систематика M.J.Flynn (Флинн, 1972)
Поток-последовательность команд и данных.
Потоки-одиночные и множественные.
ОКОД (SISD)
ОКМД (SIMD)
МКОД (MISD)
МКМД (MIMD)
Описание слайда:
Систематика M.J.Flynn (Флинн, 1972) Поток-последовательность команд и данных. Потоки-одиночные и множественные. ОКОД (SISD) ОКМД (SIMD) МКОД (MISD) МКМД (MIMD)

Слайд 4





Классификация Хокни
4
Описание слайда:
Классификация Хокни 4

Слайд 5





Систематика Шора
5
Описание слайда:
Систематика Шора 5

Слайд 6





Критерий(классификация) Фенга
1. Число  n  бит в машинном слове.
2. Число слов  m  обрабатываемых параллельно данной ВС.
Интегральная характеристика потенциала параллельности архитектуры:
Р=m x n
Описание слайда:
Критерий(классификация) Фенга 1. Число n бит в машинном слове. 2. Число слов m обрабатываемых параллельно данной ВС. Интегральная характеристика потенциала параллельности архитектуры: Р=m x n

Слайд 7





Критерий(классификация) Хендлера
k – число УУ
d – число АЛУ в каждом УУ 
w – разрядность битовой обработки.
ILLIAC-IV = ( 1, 64, 64 )
Описание слайда:
Критерий(классификация) Хендлера k – число УУ d – число АЛУ в каждом УУ w – разрядность битовой обработки. ILLIAC-IV = ( 1, 64, 64 )

Слайд 8





Структурная нотация
1. Обозначения устройств
B – целочисленные устройства исполнения
C – компьютер ( включает хотя бы одно I )
Core – процессорное ядро
Ch – канал ввода-вывода
D – устройство ввода-вывода
E – устройство исполнения ( АЛУ )
F – устройства с плавающей точкой
Описание слайда:
Структурная нотация 1. Обозначения устройств B – целочисленные устройства исполнения C – компьютер ( включает хотя бы одно I ) Core – процессорное ядро Ch – канал ввода-вывода D – устройство ввода-вывода E – устройство исполнения ( АЛУ ) F – устройства с плавающей точкой

Слайд 9





 1. Обозначения устройств (продолжение)
H – магистраль данных
I – устройство обработки потока команд
IO – интерфейс устройства ввода-вывода
M – устройство памяти ( обычно ОП )
P – процессор
U – неспецифицированное устройство
X – коммутатор
Описание слайда:
1. Обозначения устройств (продолжение) H – магистраль данных I – устройство обработки потока команд IO – интерфейс устройства ввода-вывода M – устройство памяти ( обычно ОП ) P – процессор U – неспецифицированное устройство X – коммутатор

Слайд 10





1. Обозначения устройств (продолжение)
Csh – кэш
Csh1, Csh2 – кэш 1-го, 2-го уровней
Cshi, Cshd – кэш команнд, кэш данных
Rg – регистры
Lds – устр-во загрузки-записи
Br – блок предсказания переходов
GrP – графический процессор
Описание слайда:
1. Обозначения устройств (продолжение) Csh – кэш Csh1, Csh2 – кэш 1-го, 2-го уровней Cshi, Cshd – кэш команнд, кэш данных Rg – регистры Lds – устр-во загрузки-записи Br – блок предсказания переходов GrP – графический процессор

Слайд 11





1. Обозначения устройств (продолжение)
Server – сервер.
Super – суперкомпьютер.
SS (Storage System) – система хранения данных(СХД).
Cluster – кластерная система.
Node – узел.
Gtw – шлюз, используется для интерфейса различных компьютерных сетей.
Bld – «блэйд» - компактный модуль.
Описание слайда:
1. Обозначения устройств (продолжение) Server – сервер. Super – суперкомпьютер. SS (Storage System) – система хранения данных(СХД). Cluster – кластерная система. Node – узел. Gtw – шлюз, используется для интерфейса различных компьютерных сетей. Bld – «блэйд» - компактный модуль.

Слайд 12





1. Обозначения устройств (продолжение)
Hub – сетевой концентратор для передачи информации в простой сети.
Switch – сетевой концентратор - это устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети или нескольких блоков ВС в пределах одного сегмента. 
Router   - маршрутизатор, это сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Описание слайда:
1. Обозначения устройств (продолжение) Hub – сетевой концентратор для передачи информации в простой сети. Switch – сетевой концентратор - это устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети или нескольких блоков ВС в пределах одного сегмента. Router - маршрутизатор, это сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.

Слайд 13





Структурная нотация(продолжение)
2. Конвейерная обработка – подстрочный индекс p (pipeline)
I p				E p
3. Векторные команды – подстрочный индекс v, который следует за  I
I v				I pv
Описание слайда:
Структурная нотация(продолжение) 2. Конвейерная обработка – подстрочный индекс p (pipeline) I p E p 3. Векторные команды – подстрочный индекс v, который следует за I I v I pv

Слайд 14





Структурная нотация(продолжение)
4. Различные устройства одного и того же типа обозначаются целым числом:
E1 p 		 E3 p
5. Правило подстановки ( по аналогии с алгеброй):
I [ E1, E2 ];
E1=………;
E2=……….
Описание слайда:
Структурная нотация(продолжение) 4. Различные устройства одного и того же типа обозначаются целым числом: E1 p E3 p 5. Правило подстановки ( по аналогии с алгеброй): I [ E1, E2 ]; E1=………; E2=……….

Слайд 15





Структурная нотация(продолжение)
6. Группа устройств – {       }. Разделители :
, - устройства работают параллельно;
     / - устройства работают последовательно.
{4F p , 2B}
{ E1 / E2 / E3 }

7. Множественные устройства.
10 Е
Описание слайда:
Структурная нотация(продолжение) 6. Группа устройств – { }. Разделители : , - устройства работают параллельно; / - устройства работают последовательно. {4F p , 2B} { E1 / E2 / E3 } 7. Множественные устройства. 10 Е

Слайд 16





Структурная нотация(продолжение)
8.Дублирование – черта над символом:
                                                                                                                                                                         ___________________
64 Р = 64{E-M};
9. Число разрядов :
I 16			F p 64
Для блоков памяти: 
n M w * b

 M 1K * 32			8 M 64 * 64
Описание слайда:
Структурная нотация(продолжение) 8.Дублирование – черта над символом: ___________________ 64 Р = 64{E-M}; 9. Число разрядов : I 16 F p 64 Для блоков памяти: n M w * b M 1K * 32 8 M 64 * 64

Слайд 17





Структурная нотация(продолжение)
10. Характеристическое время - > [ нс ]
I 40			M 650
11. Связь посредством шины и/или канала передачи
 —  неспецифицированное
 —> симплексное
 <—> дуплексное
 <—/ —> полудуплексное
Описание слайда:
Структурная нотация(продолжение) 10. Характеристическое время - > [ нс ] I 40 M 650 11. Связь посредством шины и/или канала передачи — неспецифицированное —> симплексное <—> дуплексное <—/ —> полудуплексное

Слайд 18





Структурная нотация(продолжение)
12. Цепь устройств:
E — Rg — Csh1 — Csh2 — M
13. Матрицы процессоров - > « c – nn »
288 { 3E — M } 0-2D  		PEPE
[ 64 2 P ] 1-2D				DAP
    [ 32 2 P ] 2-2D			CLIP
			[ 64 2 P ] 1-3D	
				[ 64 2 P ] Torr
Описание слайда:
Структурная нотация(продолжение) 12. Цепь устройств: E — Rg — Csh1 — Csh2 — M 13. Матрицы процессоров - > « c – nn » 288 { 3E — M } 0-2D PEPE [ 64 2 P ] 1-2D DAP [ 32 2 P ] 2-2D CLIP [ 64 2 P ] 1-3D [ 64 2 P ] Torr

Слайд 19





Структурная нотация(продолжение)
14. Перекрестные соединения (коммутатор)
					____                              ______
I p [ 16 F x 17 M ]

15. Комментарии - >  (                   )
F p ( * , ЭСЛ )
Описание слайда:
Структурная нотация(продолжение) 14. Перекрестные соединения (коммутатор) ____ ______ I p [ 16 F x 17 M ] 15. Комментарии - > ( ) F p ( * , ЭСЛ )

Слайд 20





Структурная нотация для процессора 
16. Структура нотации для процессора: 
			P( марка ) = I [           ] 
Вид управления - подстрочный индекс:
a – асинхронный
l – синхронный
r – по готовности. 		I p [ 10 F, 10 С ] r
Пример
P CISC ( i8086 )= I p 16  [B 16  –16 Rg 14*16]  –20 M 1M*16
Описание слайда:
Структурная нотация для процессора 16. Структура нотации для процессора: P( марка ) = I [ ] Вид управления - подстрочный индекс: a – асинхронный l – синхронный r – по готовности. I p [ 10 F, 10 С ] r Пример P CISC ( i8086 )= I p 16 [B 16 –16 Rg 14*16] –20 M 1M*16

Слайд 21





Структурная нотация для МПС
17. Структура нотации для МПС:
System=<коммуникации,
 управление > [      ]
Server – сервер.
Super – суперкомпьютер.
SS (Storage System) – система хранения данных(СХД).
Cluster – кластерная система.
Super cluster HPC = <сети, коммутаторы > [      ]
Описание слайда:
Структурная нотация для МПС 17. Структура нотации для МПС: System=<коммуникации, управление > [ ] Server – сервер. Super – суперкомпьютер. SS (Storage System) – система хранения данных(СХД). Cluster – кластерная система. Super cluster HPC = <сети, коммутаторы > [ ]

Слайд 22





Структурная нотация(продолжение)
18. Подстр. индекс у C или P может быть:
CISC / RISC / VLIW / EPIC / NUMA/Векторная / SMP / MPP/Кластер/ ClusterHA/ ClusterNLB/ ClusterHPC/ SAN/ DAS/NAS/CAS и т.п.
 SS SAN ( марка ) = 
	<коммуникации и управление > [         ]
Описание слайда:
Структурная нотация(продолжение) 18. Подстр. индекс у C или P может быть: CISC / RISC / VLIW / EPIC / NUMA/Векторная / SMP / MPP/Кластер/ ClusterHA/ ClusterNLB/ ClusterHPC/ SAN/ DAS/NAS/CAS и т.п. SS SAN ( марка ) = <коммуникации и управление > [ ]

Слайд 23





Пример структурной нотации
Server (Sun SPARC T5220) = {P(Ultra SPARC T2) ↔ M 4Gb(FB-DIMM) 667MHz, ILOM (2PCIE | PCIEXAUI), IO} 
где   P(Ultra SPARC T2) - процессор
 M4Gb(FB-DIMM) – модуль оперативной памяти; 
	 работающий на частоте 667 МHz;
 ILOM – процессор сервиса;
PCIE – разъем на материнской плате для 2x PCI-E 8x b, 
	2x PCI-E 4x, 2x PCI-E 4x;
PCIEXAUI   - разъем PCIEXAUI;
	IO – подсистема ввода-вывода.
Описание слайда:
Пример структурной нотации Server (Sun SPARC T5220) = {P(Ultra SPARC T2) ↔ M 4Gb(FB-DIMM) 667MHz, ILOM (2PCIE | PCIEXAUI), IO} где P(Ultra SPARC T2) - процессор M4Gb(FB-DIMM) – модуль оперативной памяти; работающий на частоте 667 МHz; ILOM – процессор сервиса; PCIE – разъем на материнской плате для 2x PCI-E 8x b, 2x PCI-E 4x, 2x PCI-E 4x; PCIEXAUI - разъем PCIEXAUI; IO – подсистема ввода-вывода.

Слайд 24





R-кирпич Altix. 
15
Описание слайда:
R-кирпич Altix. 15

Слайд 25





Пример структурной нотации
Cluster(SGI Altix 3700)=8{4Node1(C-brick)} 14
-3,2Gb/s2H1(R-brick) 3,2Gb/s4H2(R-brick) ;
Node1(C-brick)=Node2 6,4Gb/s Node2;
Node2=ISwitch8x8(SHub ASIC) [2{P64(Itanium)}  Csh33MB }]  12,8Gb/sM4GB
Описание слайда:
Пример структурной нотации Cluster(SGI Altix 3700)=8{4Node1(C-brick)} 14 -3,2Gb/s2H1(R-brick) 3,2Gb/s4H2(R-brick) ; Node1(C-brick)=Node2 6,4Gb/s Node2; Node2=ISwitch8x8(SHub ASIC) [2{P64(Itanium)}  Csh33MB }]  12,8Gb/sM4GB

Слайд 26





Сервер Silicon Graphics Altixs 4700.
Bld (C-brick) = {P164(Itanium2) P264(Itanium2)} 6,4Gb/s {ASICSHUB2, 2Gtw(NUMAlink)}  4M(DDR2SDRAM);
Node(IRU) NUMA = < 4RouterNUMAlink (SHUB2) > [ 10Bld ];
Server Altix4700 NUMA = <256RouterNUMAlink (SHUB2) > [ 32Node (IRU) ].
Описание слайда:
Сервер Silicon Graphics Altixs 4700. Bld (C-brick) = {P164(Itanium2) P264(Itanium2)} 6,4Gb/s {ASICSHUB2, 2Gtw(NUMAlink)}  4M(DDR2SDRAM); Node(IRU) NUMA = < 4RouterNUMAlink (SHUB2) > [ 10Bld ]; Server Altix4700 NUMA = <256RouterNUMAlink (SHUB2) > [ 32Node (IRU) ].



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию