Основные термины и понятия.
АВМ
Все множество вычислительных машин (ВМ) делится на 3 класса:
· аналоговые (АВМ)
· и цифровые (ЦВМ)
· гибридные (ГВМ).
Аналоговые вычислительные машины(АВМ) – вычислительные машины непрерывного действия.
АВМ работают с информацией, представленной в непрерывной (аналоговой) форме, т.е. в виде непрерывного ряда значений какой-либо физической величины (чаще всего электрического напряжения).
АВМ обеспечивают решение различных задач по принципу аналогии протекающих в них (в АВМ) процессов с процессами в объектах, для которых поставлена и решается задача.
Существует много различных по своей природе объектов, процессы в которых описываются одинаковыми математическими моделями (формулами, зависимостями), например, дифференциальными уравнениями или системой уравнений.
В АВМ для решения такого рода уравнений обычно используются электрические процессы, которые описываются (моделируются) такого же рода математическими зависимостями. В них решение задач сводится к измерению электрических параметров процессов, протекающих в АВМ через определенные промежутки времени.
Аналоговые вычислительные машины весьма просты и удобны в эксплуатации; программирование задач для решения на них, как правило, нетрудоемкое; скорость решения задач изменяется по желанию оператора и может быть сделана сколь угодно большой (больше, чем у ЦВМ), но точность решения задач очень низкая (относительная погрешность 2-5 %). На АВМ наиболее эффективно решать математические задачи, содержащие дифференциальные уравнения, не требующие сложной логики.
Цифровые вычислительные машины (ЦВМ) обеспечивают решение различных задач путем выполнения элементарных математических (арифметических и логических) операций над информацией, представленной исключительно в дискретной форме, - над числами, символами текста, точками графических изображений и т.п.
Гибридные вычислительные машины (ГВМ) – вычислительные машины комбинированного действия, работают с информацией, представленной и в цифровой, и в аналоговой форме; они совмещают в себе достоинства АВМ и ЦВМ. ГВМ целесообразно использовать для решения задач управления сложными быстродействующими техническими комплексами. При этом ЦВМ выступает в роли управляющего устройства для АВМ, реализующего логические функции.
Основные термины и понятия.
Аббревиатура ЭВМ -Электронная Вычислительная Машина.
Как и всякая другая машина ЭВМ обеспечивает преобразование сырья, поступающего на вход машины, в конечный продукт. Особенность ЭВМ в том, что в качестве сырья на вход машины поступает информация (исходные данные), а на выход выдаются результаты решения задачи.
Термин вычислительная означает, что обработка информации осуществляется путем выполнения сравнительно простых математических (арифметических, логических и т.п.) операций, т.е. путем вычислений.
Термин электронная означает, что машина построена на основе электронных элементов, электронной элементной базы. В настоящее время под термином ЭВМ (компьютер) имеют в виду ЦВМ, т.е. электронную машину дня обработки дискретной информации.
Области применения ЭВМ самые разнообразные. В настоящее время трудно назвать область человеческой деятельности, где бы не применялись ЭВМ.
На основе ЭВМ строятся так называемые - системы обработки данных – СОД, под которыми понимают совокупность технических средств (ТС) и программного обеспечения (ПО), предназначенных для информационного обслуживания пользователей и (или) технических объектов (рисунок 1).
СОД делятся на два больших класса:
1. Системы обработки данных, для которых нельзя предсказать характеристики выполняемых программ, а сам набор программ может меняться время от времени, называют ВС общего назначения или универсальными.
Например, системы обработки научной и экономической информации, системы коллективного пользования.
2. Системы обработки данных, в которых состав программ не меняется месяцами или годами, называют специализированными или проблемно ориентированными, в зависимости от широты класса решаемых задач, например, управление технологическими процессами, системы связи, управление воздушным движением. В таких системах информация об объекте
управления или исследования (изучения) собирается и обрабатывается с помощью ЭВМ, а результаты обработки выдаются человеку-оператору АС и используются им для принятия решения по управлению (исследованию) объектом.
Специализированные СОД часто называют Автоматизированными системами управления относятся информационно-измерительные системы (ИИС), АС управления технологическими процессами (АСУ ТП) и т.п.
Технические средства СОД строятся на базе ЭВМ (в основном). Следует отметить, что в настоящее время термин ЭВМ (компьютер) трактуется широко - под ним понимается не только аппаратура, но и ПО, т.е. система в целом. Поэтому в ВТ аппаратную часть СОД обычно называют ВК.
ВК - это аппаратная основа всех СОД.
Предметом курса «Организация ЭВМ и систем» являются различного рода ВК и принципы их организации (построения).
Простейшим из ВК является однопроцессорный ВК. Большинство ЭВМ относятся к такому наиболее простому классу однопроцессорных ЭВМ.
Более сложные ВК встречаются (используются) реже. К ним относятся многомашинные и многопроцессорные (мультипроцессорные) ВК. Многомашинные ВК - это, прежде всего локальные сети ЭВМ Мультипроцессорные ВК образуют класс суперЭВМ (в смысле вычислительной мощности).
В одном ряду с понятиями ЭВМ, СОД, ВК стоит и понятие ВС.
Определение ВС. Под ВС понимается система, состоящая из двух взаимодействующих частей (элементов) - аппаратное обеспечение, технические средства ВС (АО) и программного обеспечения (ПО)
ПО разделяют на системное программное обеспечение (СПО) и прикладное программное обеспечение (ППО). Таким образом точнее, ВС состоит из трех частей (рисунок 3).
Понятие ВС по составляющим элементам (АО+ПО) похоже на понятие СОД. Однако это разные понятия.
Когда говорят СОД, то имеют в виду назначение системы, т. е. управление конкретным объектом: (двигателем, например).
Термин ВС в ВТ используется тогда, когда разработчика СОД интересуют различные характеристики СОД.
ВС - это сложная динамическая система, т.е. совокупность элементов системы и связей между ними, рассматриваемая в динамике, во взаимодействии.
Теория ВС состоит из двух разделов:
- архитектура ВС
- метрическая теория ВС.
Метрическая теория ВС занимается вопросами получения количественных оценок показателей, характеризующих организацию и функционирование ВС, исследуется (объясняется) влияние организации ВС на её характеристики:
- производительность,
- надежность,
- стоимость и др.
Здесь ставятся и решаются задачи выбора (определения) оптимальных параметров элементов, входящих в состав проектируемых систем.
Архитектура ВС включает:
- общую логическую организацию ВС,
- режимы работы (т.е. взаимодействие Аппар. О и ПО),
- способы представления данных,
- способы адресации и т.д.
Следует отметить, что в популярных источниках вместо терминов СОД, АС, ВК, ВС
обычно используют термин ЭВМ (или компьютер), т.е. термином ЭВМ обычно называют СОД, другими словами. ВК, решающий какие-то конкретные задачи.
Таким образом, термин ЭВМ (в широком смысле) является популярным термином для обозначения более сложных специальных понятий, которые используются в ВТ: ВК, ВС, СОД, АС.
В курсе "Организация ЭВМ и систем» будут рассматриваться, прежде всего, ВК (ЭВМ в узком смысле), их принципы организации.
Методы построения конкретных СОД не является предметом курса "Организация ЭВМ»! Это будет изучаться в других специальных курсах, посвященных проектированию СОД:
· языки программирования,
· проектирование АС НИ,
· устройства сопряжения с объектом (УСО),
· датчики и др.
О подходе к изложению материала.
Известно, что ЭВМ относится к классу сложных систем. Поэтому при изучении принципов организации ЭВМ не обойтись без основных понятий из теории сложных систем. Вот основные из них.
Система—это совокупность элементов, объединенных в единое целое для достижения определённой цели. ЭВМ — это система, предназначенная для автоматизации обработки информации на основе алгоритмов.
Сложной системой называется система, в модели которой недостаточно информации для эффективного управления этой системой.
Сложные системы проектируются, используя следующие основные принципы:
- от функции системы к ее структуре,
- "сверху - вниз» от общих функций к более мелким,
- "снизу-вверх" от функциональных возможностей отдельных компонент к общим функциям системы,
- "снизу и сверху до встречи"
Такой подход к проектированию сложных систем называется функциональным.
Что есть проектирование? Это разработка такого описания проектируемой системы, которое позволяет ответить на вопросы:
- как система устроена?
- как функционирует?
- как её построить (изготовить)?
Таким образом, под проектированием системы понимается разработка (получение) такого описания сложной системы, которого достаточно для её изготовления, эксплуатации и изучения.
Из определения ЭВМ следует функция ЭВМ (рисунок 4):
Дата добавления: 2015-07-24; просмотров: 1246;