Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2012 в 10:02, реферат
1.История появления первых ЭВМ.
2.Понятие ЭВМ.
3.Понятие структура.
4.Понятие архитектуры ЭВМ.
5.Основные характеристики средств ЭВМ.
Основные характеристики ЭВМ.
Классификация средств электронной вычислительной техники.
1.История появления первых ЭВМ.
2.Понятие ЭВМ.
3.Понятие структура.
4.Понятие архитектуры ЭВМ.
5.Основные характеристики
средств ЭВМ.
Комплекс технических и программных средств, предназначенные для автоматизации подготовки и решения задач пользователей. Пользователем понимают человека, в интересах которого проводится обработка данных на ЭВМ. В качестве пользователя могут выступать, программисты работ, программисты, операторы. Структура – совокупность элементов и их связей. Различают структуры технических, программных и аппаратурно-программных средств. Выбирая ЭВМ для решения своих задач пользователь интересуется функциональными возможностями технических и программных модулей при этом пользователь интересуется не конкретной технической реализацией отдельных модулей, а более общими вопросами возможности организации вычисления.
Архитектура ЭВМ – это многоуровневая иерархия аппаратно- программных средств из которых состоит ЭВМ. Каждый из уровней допускает многовариантное построение и применение. Конкретная реализация уровней определяет особенности структурного построения ЭВМ. Детализацией архитектурного и структурного построения ЭВМ занимаются различные категории специалистов вычислительной техники. Инженеры схемотехники проектируют отдельные технические устройства и разрабатывают методы их сопряжения друг с другом. Системные программисты создают программы управления технического средства информационного взаимодействия между уровнями или программой вычислительного процесса. Программисты прикладники разрабатывают пакеты программ более высокого уровня, которые обеспечивают взаимодействия пользователей с ЭВМ и необходимый сервис при решении ими своих задач. Характеристики ЭВМ определяющих её структуру.
(2)
Одно из важнейших характеристик ЭВМ является её быстродействие, в которой характеризуется числом команд, выполняемых ЭВМ за 1 сек.
Реальное
или эффективное
Надёжность – это способность
ЭВМ при определённых условиях
выполнять требуемые функции
в течение заданного периода
времени.
Высокая надёжность закладывается в процессе её производства переход на новую элементную базу сверх большие интегральные схемы (СБИС – сверх большие интегральные схемы резко сокращает число используемых интегральных схем, а значит использует число их соединений друг с другом).
Точность
– это возможность различать
почти равные значения, точность получение
результатов обработки в
Достоверность
– свойство информации быть правильно
воспитанной. Достоверность характеризуется
вероятностью получения безошибочных
результатов. Заданный уровень достоверности
обеспечивается аппаратурно-программными
средствами контроля самой ЭВМ.
3.
Классификация средств ЭВТ.
1.Традиционную
ЭВТ разделяют на аналоговую и цифровую.
В ЭВМ обрабатываемая информация представляет
соответствующими знаниями аналоговых
величин: тока, напряжения, угла поворота
какого-то механизма и т.п. Обеспечивает
приемлемое быстродействие за не очень
высокую точность вычисления (0,001-0,01). Используются
в основном в проектных и научно-исследовательских
учреждениях в составе различных стендов
для обработки сложных образцов техники.
По своему назначению их можно рассматривать,
как специализированные вычислительные
машины. Цифровые вычислительные машины
– в них информация кодируется двоичными
кодами цифр, они являются самой массовой
вычислительной техники.
2.В настоящее время выпускается в основном 4 класса ПК.
4. 12. 21.34.
Общие принципы построения современных ЭВМ.
1.Основным
принципом построения всех
2.Алгоритм
– конечный набор предписаний,
определяющий решение задачи
по средством конечного
3.”Программа (для ЭВМ) – упорядоченная последовательность команд подлежащей обработки” стандарт ISO 2381/-84. Следует заметить, что строгого однозначного определения алгоритма равно, как однозначных методов преобразования алгоритмов в программу вычислений не существует.
4.Принцип программного
управления может быть осуществлён
различными способами: стандартом для
построения практически всех ЭВМ стал
способом, описанный Фон-Нейманом в 1945г.
построений ещё первых образцов ЭВМ. Суть
его заключается в следующем: все вычисления
предписанные алгоритмом решения задач
должны бать представлены в виде программы,
состоящие из последовательности управляющих
слов команд. Каждая команда содержит
указание на конкретную выполняемую операцию
места нахождения (адреса) операндов и
ряд служебных признаков. Операнды – это
переменные значения, которых участвуют
в операциях преобразования данных, списков
(массив) всех переменных (входных данных
промежуточных значений и результатов
вычислений) является ещё одним неотъемлемым
вычислением другой программы. Для доступа
к программам, командам и операциям используют
их адреса. В качестве адресов выступают
номера ячеек памяти ЭВМ предназначенных
для хранения объектов. Информация (командная
и данные: числовые, текстовая, графическая
и т.п.) копируется двоичными цифрами 0
и 1, поэтому различные типы информации,
размещенные в памяти ЭВМ практически
не различимы, идентификация их возможна
только при выполнении программ согласно
её логике по контексту. Последовательность
битов в формате имеющая определённый
смысл называется – полем. Например: каждой
команде программы различают поле кода,
операция поля адресов, операндов приблизительно
к числовой информации выделяют знаковые
разряды поля значащих разрядов чисел
старшие и младшие разряды. Последовательность,
состоящая из определённого принятого
для данной ЭВМ числа байтов называется
словом.
Внешние устройства |
Оперативная память. |
Алгоритм – конечный набор предписаний определённых решений задачи посредством конечного количества операций.
Программа для
ЭВМ – упорядоченная
Операнды – это переменные, значения которых участвуют в операциях преобразования данных.
Поле – последовательность
битов в формате, имеющие определённый
смысл.
Внутренняя структура вычислительной машины.
1.История
развития вычислительной
2.Основные устройства ЭВМ.
2.1.Процессор или микропроцессор.
2.2.Память ЭВМ.
2.3.Оперативная память.
2.4.Постоянная память
2.5.Устройство ввода/вывода.
2.6.Системные интерфейсы.
2.7.Внешняя память.
2.8.Пульт управления.
2.Любое ЭВМ
неимоновской архитектуры
1.Арифметическо-логическое устройство (АЛХ)
2.Устройство управления (УУ).
3.Заполняющее устройство (ЗУ).
4.Устройство ввода/вывода (УВВ).
5.Пульт управления (ПУ).
В современных
ЭВМ АЛУ и УУ объединены в общее
устройство и называются центральным
процессором.
2.1.Процессор или микропроцессор является основным устройством ЭВМ он предназначен для выполнения вычислений по хранящейся в Запоминающем устройстве программы и обеспечения общего управления ЭВМ. Быстродействие ЭВМ в значительной мере определяется скорость работы процессора. Для её увеличения процессор использует собственную память небольшого объёма именуемую местной или сверхоперативной, что в некоторых случаях исключает необходимость обращения к запоминающему устройству ЭВМ. Вычислительный процесс должен быть предварительно представлен для ЭВМ в виде программы, последовательности инструкций (команд) записанных в порядке выполнения. ЭВМ выбирает определённую команду расшифровывает её, определяет какие действия и над какими операциями следует выполнить. Эту функцию осуществляет устройство управления, оно же помещает выбранные из ЗУ операнды в АЛУ, где они обрабатываются. Само АЛУ работает под управлением УУ.
2.2.Обрабатываемае
данные и выполняемые
Внутренняя
или основная память – это
ЗУ напрямую связанная с
Внешняя
память предназначена для
4.Устройство ввода/вывода (УВВ) служит для ввода информации ЭВМ и вывода из неё, а так же для обеспечения общения пользователя с машиной. Процессор ввода/вывода протекает с использованием внутренней памяти ЭВМ иногда устройство ввода/вывода называют периферийными к ним в частности относят дисплеи (мониторы), клавиатура, манипуляторы типа мышь, алфавитно цифровые печатающие устройство (принтер), графонакопители, сканеры и т.д. Для управления внешними устройствами в том числе и ВЗУ и согласование с их системным интерфейсом служат групповые устройства управления внешними устройствами, адаптеры или контролёры.