Архитектура ЭВМ.

Заказать уникальный реферат
Тип работы: Реферат
Предмет: Информационные технологии
  • 17 17 страниц
  • 8 + 8 источников
  • Добавлена 12.07.2024
748 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
Введение 3
1 Компоненты архитектуры ЭВМ 5
1.1 Описание основных компонент архитектуры ЭВМ 5
1.2 Современные тенденции в архитектуре ЭВМ 8
2 Виды классификаций и принципов архитектур ЭВМ 10
2.1 Классификация Флинна: 10
2.2 Классификация Фэна 13
2.3 Принцип фон Неймана: 14
Заключение 16
Список использованной литературы 17

Фрагмент для ознакомления

На рис.8выше горизонтальной оси показывает длину слова n, а вертикальная ось соответствует длине битового среза m.Битовый фрагмент – это строка битов, по одному от каждого слова втаком же вертикальном положении бит. Максимальная степень P (C) параллелизма данной компьютерной системы C представлена произведением длины слова n и длины m битового среза; то есть P (C) = nxmПара (n, m) соответствует точке в компьютерном пространстве, показанной системой координат на рис.P (C) равна площади прямоугольника, определяемого целыми числами n и m.На диаграмме можно увидеть четыре типа методов обработки:Word - последовательный и битовый (WSBS)Word - параллельный и бит-последовательный (WPBS)Word - последовательный и параллельный бит (WSBP)Word - параллельный и побитно-параллельный (WPBP)WSBS называется последовательной обработкой битов, потому чтоодин бит (n = m = 1) обрабатывается за раз, что было медленнымпроцессом. Это было сделано только в первом поколениикомпьютеров. WPBS (n = 1, m> 1) был назван бис (битовый срез)обработки, потому что m-битовый срез обрабатывается ввремя. WSBP (n> 1, m = 1) был назван word-sliceобработка, потому что одно слово из n бит обрабатывается ввремя. Они есть в большинстве существующих компьютеров. WPBP(n> 1, m> 1) называется полностью параллельной обработкой, вкоторый обрабатывается за один раз за n.m бит. Этосамый быстрый режим из четырех (рис. 9).2.3 Принцип фон Неймана:В отличие от гарвардской архитектуры, где данные и инструкции хранятся раздельно, в этой архитектуре все вместе находится. Программы выполняются последовательно, аинструкции считываются и выполняются по очереди.Обработчик прерываний при этом включает в себя:аппаратные прерывания –сигналы от устройств ввода-вывода, указывающие на необходимость обработки;программные прерывания –инструкции, инициируемые программой для выполнения определенных задач.Рисунок – 9 – Внешний вид механизмов действия WPBS, WSBP и WPBPЗаключениеПо итогам работы над тематикой данного задания определено, что тема работы представляет собой как научный, так и практический интерес. Технологии и разработки, изученные в данном реферате, применяются на сегодняшний день современными предприятиями очень активно, поэтому их нужно систематически развивать. Без данных технологий невозможно функционирование соответствующих отраслей промышленности, поэтому важно внедрять новые разработки в это направление работ, повышая таким образом доход как предприятий, так и бюджета государства в целом.Архитектура ЭВМ является фундаментальной областью, определяющей, как компьютеры обрабатывают данные и выполняют программы. Постоянное развитие и инновации в этой области приводят к созданию более мощных, эффективных и универсальных вычислительных систем, что расширяет возможности их применения в различных областях науки, техники и повседневной жизни.Важно также указать, что при работе над данным рефератом все цели и задачи были достигнуты. Благодаря использованию актуальной литературы и средств интернета удалось найти необходимые ответы, которые были связаны тематикой реферата.Список использованной литературыЖунусов К.М. Организация вычислительных систем и сетей. Учебно-методический комплекс дисциплины: КИнЭУ им. М. Дулатова, Костанай, 2022. – 481 с. Гуров В.В. Логические и арифметические основы и принципы работы ЭВМ. 3-е изд. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (Интуит); Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 166 c.Mladenov V. Advanced Memristor Modeling. Memristor Circuits and Networks. Basel: MDPI, 2019. — 186 p.Иванов В.В. Микропроцессорная техника. Учебное пособие. – Самара: Самарский университет, 2019. – 80 с. Скаков П.С., Яковлева В.Е. Архитектура ЭВМ. Учебно-методическое пособие по лабораторным работам. — СПб: Университет ИТМО, 2023. — 99 с.Головчинер М.Н. Введение в архитектуру ЭВМ. Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет, 2024. — 108 с. Воронова И.В. Автоматизированные системы обработки учетной информации. Учебное пособие. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2019. — 99 с.Колдаев В.Д. Архитектура ЭВМ. М.: Форум, 2023. — 384 c.

1. Жунусов К.М. Организация вычислительных систем и сетей. Учебно-методический комплекс дисциплины: КИнЭУ им. М. Дулатова, Костанай, 2022. – 481 с.
2. Гуров В.В. Логические и арифметические основы и принципы работы ЭВМ. 3-е изд. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (Интуит); Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 166 c.
3. Mladenov V. Advanced Memristor Modeling. Memristor Circuits and Networks. Basel: MDPI, 2019. — 186 p.
4. Иванов В.В. Микропроцессорная техника. Учебное пособие. – Самара: Самарский университет, 2019. – 80 с.
5. Скаков П.С., Яковлева В.Е. Архитектура ЭВМ. Учебно-методическое пособие по лабораторным работам. — СПб: Университет ИТМО, 2023. — 99 с.
6. Головчинер М.Н. Введение в архитектуру ЭВМ. Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет, 2024. — 108 с.
7. Воронова И.В. Автоматизированные системы обработки учетной информации. Учебное пособие. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2019. — 99 с.
8. Колдаев В.Д. Архитектура ЭВМ. М.: Форум, 2023. — 384 c.