🗊Презентация Вычислительные системы в АСУ

Нажмите для полного просмотра!
Вычислительные системы в АСУ, слайд №1Вычислительные системы в АСУ, слайд №2Вычислительные системы в АСУ, слайд №3Вычислительные системы в АСУ, слайд №4Вычислительные системы в АСУ, слайд №5Вычислительные системы в АСУ, слайд №6Вычислительные системы в АСУ, слайд №7Вычислительные системы в АСУ, слайд №8Вычислительные системы в АСУ, слайд №9Вычислительные системы в АСУ, слайд №10Вычислительные системы в АСУ, слайд №11Вычислительные системы в АСУ, слайд №12Вычислительные системы в АСУ, слайд №13Вычислительные системы в АСУ, слайд №14Вычислительные системы в АСУ, слайд №15Вычислительные системы в АСУ, слайд №16Вычислительные системы в АСУ, слайд №17Вычислительные системы в АСУ, слайд №18Вычислительные системы в АСУ, слайд №19Вычислительные системы в АСУ, слайд №20Вычислительные системы в АСУ, слайд №21Вычислительные системы в АСУ, слайд №22Вычислительные системы в АСУ, слайд №23Вычислительные системы в АСУ, слайд №24Вычислительные системы в АСУ, слайд №25Вычислительные системы в АСУ, слайд №26Вычислительные системы в АСУ, слайд №27Вычислительные системы в АСУ, слайд №28Вычислительные системы в АСУ, слайд №29Вычислительные системы в АСУ, слайд №30

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Вычислительные системы в АСУ. Доклад-сообщение содержит 30 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





ПРОЕКТИРОВАНИЕ АСУ
Лекция 2  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В АСУ
Описание слайда:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АСУ Лекция 2 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В АСУ

Слайд 2





Динамика развития
Описание слайда:
Динамика развития

Слайд 3





ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ В СКГМИ
Описание слайда:
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ В СКГМИ

Слайд 4





Характерные черты современной вычислительной системы
Корпоративная сеть обработки и передачи данных.
«Облачные вычисления» и «облачные хранилища данных»
Наличие беспроводных подключений
Резервное копирование, отказоустойчивые и катастрофоустойчивые решения. 
Меры по обеспечению информационной безопасности.
Описание слайда:
Характерные черты современной вычислительной системы Корпоративная сеть обработки и передачи данных. «Облачные вычисления» и «облачные хранилища данных» Наличие беспроводных подключений Резервное копирование, отказоустойчивые и катастрофоустойчивые решения. Меры по обеспечению информационной безопасности.

Слайд 5





Классификация Флинна (1966 г.)
Описание слайда:
Классификация Флинна (1966 г.)

Слайд 6





Локальные вычислительные сети
Локальная вычислительная сеть (ЛВС) покрывает обычно относительно небольшую территорию или небольшую группу зданий (дом, офис, фирму, институт).
Чаще всего локальные сети построены на технологиях Ethernet или Wi-Fi. Ранее использовались протоколы Frame Relay, Token ring, которые на сегодняшний день встречаются всё реже. Для построения простой локальной сети используются маршрутизаторы, коммутаторы, точки беспроводного доступа, беспроводные маршрутизаторы, модемы и сетевые адаптеры. Реже используются преобразователи (конвертеры) среды, усилители сигнала (повторители разного рода) и специальные антенны.
Компьютеры могут соединяться между собой, используя различные среды доступа: медные проводники (витая пара), оптические проводники (оптические кабели) и через радиоканал (беспроводные технологии). Проводные, оптические связи устанавливаются через Ethernet, беспроводные — через Wi-Fi, Bluetooth, GPRS и прочие средства. Отдельная локальная вычислительная сеть может иметь связь с другими локальными сетями через шлюзы, а также быть частью глобальной вычислительной сети (например, Интернет) или иметь подключение к ней.
Описание слайда:
Локальные вычислительные сети Локальная вычислительная сеть (ЛВС) покрывает обычно относительно небольшую территорию или небольшую группу зданий (дом, офис, фирму, институт). Чаще всего локальные сети построены на технологиях Ethernet или Wi-Fi. Ранее использовались протоколы Frame Relay, Token ring, которые на сегодняшний день встречаются всё реже. Для построения простой локальной сети используются маршрутизаторы, коммутаторы, точки беспроводного доступа, беспроводные маршрутизаторы, модемы и сетевые адаптеры. Реже используются преобразователи (конвертеры) среды, усилители сигнала (повторители разного рода) и специальные антенны. Компьютеры могут соединяться между собой, используя различные среды доступа: медные проводники (витая пара), оптические проводники (оптические кабели) и через радиоканал (беспроводные технологии). Проводные, оптические связи устанавливаются через Ethernet, беспроводные — через Wi-Fi, Bluetooth, GPRS и прочие средства. Отдельная локальная вычислительная сеть может иметь связь с другими локальными сетями через шлюзы, а также быть частью глобальной вычислительной сети (например, Интернет) или иметь подключение к ней.

Слайд 7





ПРЕИМУЩЕСТВА ЛВС:
разделение ресурсов, которое позволяет экономно использовать дорогостоящее оборудование, например, лазерные принтеры, со всех присоединенных рабочих станций;
разделение данных, которое предоставляет возможность доступа и управления базами данных и элементами файловой системы с периферийных рабочих мест, нуждающихся в информации. При этом обеспечивается возможность администрирования доступа пользователей соответственно уровню их компетенции;
разделение программного обеспечения, которое предоставляет возможность одновременного использования централизованных, ранее установленных программных средств;
разделение ресурсов процессора, при котором возможно использование вычислительных мощностей для обработки данных другими системами, входящими в сеть
Описание слайда:
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛВС: разделение ресурсов, которое позволяет экономно использовать дорогостоящее оборудование, например, лазерные принтеры, со всех присоединенных рабочих станций; разделение данных, которое предоставляет возможность доступа и управления базами данных и элементами файловой системы с периферийных рабочих мест, нуждающихся в информации. При этом обеспечивается возможность администрирования доступа пользователей соответственно уровню их компетенции; разделение программного обеспечения, которое предоставляет возможность одновременного использования централизованных, ранее установленных программных средств; разделение ресурсов процессора, при котором возможно использование вычислительных мощностей для обработки данных другими системами, входящими в сеть

Слайд 8





ОБЩИЕ характеристики ЛВС
Скорость передачи данных - важнейшая характеристика локальной сети;
Адаптируемость - свойство локальной сети расширяться и устанавливать рабочие станции там, где это требуется;
Надежность - свойство локальной сети сохранять полную или частичную работоспособность вне зависимости от выхода из строя некоторых узлов или конечного оборудования.
Описание слайда:
ОБЩИЕ характеристики ЛВС Скорость передачи данных - важнейшая характеристика локальной сети; Адаптируемость - свойство локальной сети расширяться и устанавливать рабочие станции там, где это требуется; Надежность - свойство локальной сети сохранять полную или частичную работоспособность вне зависимости от выхода из строя некоторых узлов или конечного оборудования.

Слайд 9





ОБОРУДОВАНИЕ ЛВС
активное оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы, медиаконвекторы),
пассивное оборудование (кабели, монтажные шкафы, кабельные каналы, коммутационные панели, информационные розетки),
компьютерное и периферийное оборудование (серверы, рабочие станции, принтеры, сканеры).
Описание слайда:
ОБОРУДОВАНИЕ ЛВС активное оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы, медиаконвекторы), пассивное оборудование (кабели, монтажные шкафы, кабельные каналы, коммутационные панели, информационные розетки), компьютерное и периферийное оборудование (серверы, рабочие станции, принтеры, сканеры).

Слайд 10





КЛАССИФИКАЦИЯ ЛВС
Все современные локальные сети делятся на два вида: одноранговые локальные сети (все компьютеры равноправны: каждый из компьютеров может быть и сервером, и клиентом) и локальные сети с цетрализованным управлением (политика безопасности общая для всех пользователей сети). В зависимости от назначения и размера локальной сети применяются либо одноранговые сети, либо сети с централизованным управлением.
Описание слайда:
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛВС Все современные локальные сети делятся на два вида: одноранговые локальные сети (все компьютеры равноправны: каждый из компьютеров может быть и сервером, и клиентом) и локальные сети с цетрализованным управлением (политика безопасности общая для всех пользователей сети). В зависимости от назначения и размера локальной сети применяются либо одноранговые сети, либо сети с централизованным управлением.

Слайд 11





ЛВС ОБЕСПЕЧИВАЮТ:
Распределение данных (Data Sharing). Данные в ЛВС хранятся на центральном ПК и могут быть доступны на рабочих станциях, поэтому на каждом рабочем месте не надо иметь накопители для хранения одной и той же информации.
Распределение информационных и технических ресурсов (Resource Sharing). Логические диски и другие внешние запоминающие устройства (накопители на CD-ROM, DVD, ZIP и так далее); каталоги (папки) и содержащиеся в них файлы; подключенные к ПК устройства (принтеры, модемы и другие внешние устройства).
Распределение программ (Software Sharing). Все пользователи локальных вычислительных сетей могут совместно иметь доступ к программам (сетевым версиям), которые централизованно устанавливаются в сети.
Обмен сообщениями по электронной почте (Electronic Mail). Все пользователи сети могут оперативно обмениваться информацией между собой посредством передачи сообщений.
Описание слайда:
ЛВС ОБЕСПЕЧИВАЮТ: Распределение данных (Data Sharing). Данные в ЛВС хранятся на центральном ПК и могут быть доступны на рабочих станциях, поэтому на каждом рабочем месте не надо иметь накопители для хранения одной и той же информации. Распределение информационных и технических ресурсов (Resource Sharing). Логические диски и другие внешние запоминающие устройства (накопители на CD-ROM, DVD, ZIP и так далее); каталоги (папки) и содержащиеся в них файлы; подключенные к ПК устройства (принтеры, модемы и другие внешние устройства). Распределение программ (Software Sharing). Все пользователи локальных вычислительных сетей могут совместно иметь доступ к программам (сетевым версиям), которые централизованно устанавливаются в сети. Обмен сообщениями по электронной почте (Electronic Mail). Все пользователи сети могут оперативно обмениваться информацией между собой посредством передачи сообщений.

Слайд 12





Эффективное использование лвс 1
Пусть: m – число однородных компьютеров ЛВС; n – число задействованных компьютеров для параллельных вычислений при решении некоторой задачи; Т – время счета; к1 и к2 – известные константы. Взаимосвязь  между вышеперечисленными параметрами задается системой (1):
Описание слайда:
Эффективное использование лвс 1 Пусть: m – число однородных компьютеров ЛВС; n – число задействованных компьютеров для параллельных вычислений при решении некоторой задачи; Т – время счета; к1 и к2 – известные константы. Взаимосвязь между вышеперечисленными параметрами задается системой (1):

Слайд 13





Самостоятельно 1
Пользуясь системой (1), представленной на предыдущем кадре, определить оптимальное значение «n».
Доказать, что полученное значение оптимально. 
Решить задачу для случая, когда:
k1=1; k2=9; m=12.
Учесть, что для n всегда целочисленно.
Описание слайда:
Самостоятельно 1 Пользуясь системой (1), представленной на предыдущем кадре, определить оптимальное значение «n». Доказать, что полученное значение оптимально. Решить задачу для случая, когда: k1=1; k2=9; m=12. Учесть, что для n всегда целочисленно.

Слайд 14





Самостоятельно 1.1
Описание слайда:
Самостоятельно 1.1

Слайд 15





Самостоятельно 2
Пользуясь более точной системой (2), представленной ниже, определить оптимальное значение «n».
Доказать, что всегда k2 = 0.
   Решить задачу для случая, когда:
k1=1; k3= 0,25∙k4; k4=12; k5=3; m=12.
Описание слайда:
Самостоятельно 2 Пользуясь более точной системой (2), представленной ниже, определить оптимальное значение «n». Доказать, что всегда k2 = 0. Решить задачу для случая, когда: k1=1; k3= 0,25∙k4; k4=12; k5=3; m=12.

Слайд 16





Самостоятельно 2.1
Описание слайда:
Самостоятельно 2.1

Слайд 17





Эффективное использование лвс 3
Пусть: m – число однородных компьютеров ЛВС; ni – число задействованных компьютеров для параллельных вычислений при решении i-й задачи; Тi – время решения i-й задачи ; к1,i и к2,i – известные константы.
Описание слайда:
Эффективное использование лвс 3 Пусть: m – число однородных компьютеров ЛВС; ni – число задействованных компьютеров для параллельных вычислений при решении i-й задачи; Тi – время решения i-й задачи ; к1,i и к2,i – известные константы.

Слайд 18





Минимизация стоимости решения пакетазадач в лвс – формальная постановка
Описание слайда:
Минимизация стоимости решения пакетазадач в лвс – формальная постановка

Слайд 19





Минимизация времени решения пакета  задач в лвс – формальная постановка
Описание слайда:
Минимизация времени решения пакета задач в лвс – формальная постановка

Слайд 20





Многокритериальная формальная постановка решения пакета  задач в лвс
Описание слайда:
Многокритериальная формальная постановка решения пакета задач в лвс

Слайд 21





Свертка  критериев задачи  (3.3)
Описание слайда:
Свертка критериев задачи (3.3)

Слайд 22





Самостоятельно 3.1
Описание слайда:
Самостоятельно 3.1

Слайд 23





Эффективное использование лвс 4
Пусть: m – число компьютеров ЛВС; ni – число задействованных компьютеров для параллельных вычислений при решении i-й задачи; Тi – время решения i-й задачи ; к1,i и к2,i – известные константы.
Описание слайда:
Эффективное использование лвс 4 Пусть: m – число компьютеров ЛВС; ni – число задействованных компьютеров для параллельных вычислений при решении i-й задачи; Тi – время решения i-й задачи ; к1,i и к2,i – известные константы.

Слайд 24





Самостоятельно 3.1
Описание слайда:
Самостоятельно 3.1

Слайд 25





Эффективное использование лвс 4
Пусть: m – число компьютеров ЛВС; ni – число задействованных компьютеров для параллельных вычислений при решении i-й задачи; Тi – время решения i-й задачи ; к1,i и к2,i – известные константы.
Описание слайда:
Эффективное использование лвс 4 Пусть: m – число компьютеров ЛВС; ni – число задействованных компьютеров для параллельных вычислений при решении i-й задачи; Тi – время решения i-й задачи ; к1,i и к2,i – известные константы.

Слайд 26





Эффективное использование лвс 5
Пусть: m – число компьютеров ЛВС; ni – число задействованных компьютеров для параллельных вычислений при решении i-й задачи; Тi – время решения i-й задачи; τi – директивное время решения i-й задачи; к1,i и к2,i – известные константы. Цель – отвлечь минимальные ресурсы на решение задач.
Описание слайда:
Эффективное использование лвс 5 Пусть: m – число компьютеров ЛВС; ni – число задействованных компьютеров для параллельных вычислений при решении i-й задачи; Тi – время решения i-й задачи; τi – директивное время решения i-й задачи; к1,i и к2,i – известные константы. Цель – отвлечь минимальные ресурсы на решение задач.

Слайд 27





Самостоятельно 5.1
Описание слайда:
Самостоятельно 5.1

Слайд 28





Эффективное использование лвс 6
Пусть: m – число компьютеров ЛВС; ni – число задействованных компьютеров для параллельных вычислений при решении i-й задачи; Тi – время решения i-й задачи; τi – директивное время решения i-й задачи; к1,i и к2,i – известные константы. Цель – отвлечь минимальные ресурсы на решение задач.
Описание слайда:
Эффективное использование лвс 6 Пусть: m – число компьютеров ЛВС; ni – число задействованных компьютеров для параллельных вычислений при решении i-й задачи; Тi – время решения i-й задачи; τi – директивное время решения i-й задачи; к1,i и к2,i – известные константы. Цель – отвлечь минимальные ресурсы на решение задач.

Слайд 29





Самостоятельно 6.1
Описание слайда:
Самостоятельно 6.1

Слайд 30





САМОСТОЯТЕЛЬНО 7    
Предложите иной способ сведения многокритериальной оптимизационной  задачи (4) к однокритериальной.
Предложите алгоритм решения этой задачи.
Решите полученную задачу для случая:
m = 8;
число задач в сети равно трем (i<4);
K1,i = i+1;
K2,i= i+2.
Описание слайда:
САМОСТОЯТЕЛЬНО 7 Предложите иной способ сведения многокритериальной оптимизационной задачи (4) к однокритериальной. Предложите алгоритм решения этой задачи. Решите полученную задачу для случая: m = 8; число задач в сети равно трем (i<4); K1,i = i+1; K2,i= i+2.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию