Темы приложены в документе
Заказать уникальные ответы на билеты- 24 24 страницы
- 0 + 0 источников
- Добавлена 15.11.2017
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Тема 2.1 Принципы построения вычислительных машин. Многоуровневая организация вычислительных процессов 2
Тема 2.2 Влияние технологии производства интегральных схем на архитектуру и характеристики ЭВМ. Классификационные признаки и классификация вычислительной техники 3
Тема 2.3 Функциональные характеристики ПЭВМ 6
Тема 2.4 Организация управления, адресация, система команд, производительность процессора 7
Тема 2.5 RISC и CISC процессоры. Тракт данных микропроцессора. Микропроцессорная память 9
Тема 2.6 Система памяти и средства реализации. Иерархическая организация памяти 10
Тема 2.7 Регистровая кэш – память. Постоянные запоминающие устройства. Внешние запоминающие устройства. Основные характеристики системы памяти 11
Тема 2.9 Код с исправлением ошибок и его использование в памяти 13
Тема 2.10 Шины, системный контроллер и контроллер шин. Организация внутримашинных обменов 15
Тема 2.11 Принципы разработки современных компьютеров 17
Тема 2.12 Параллелизм на уровне команд. Суперскалярная архитектура 19
Тема 2.13 Мультипроцессоры 22
Вопрос-ответ:
Что такое многоуровневая организация вычислительных процессов?
Многоуровневая организация вычислительных процессов - это подход к организации вычислений, при котором вычислительная задача разбивается на несколько уровней абстракции, каждый из которых решается на разных уровнях аппаратуры и программного обеспечения. Это позволяет улучшить производительность и эффективность работы компьютерных систем.
Как технология производства интегральных схем влияет на архитектуру и характеристики ЭВМ?
Технология производства интегральных схем имеет прямое влияние на архитектуру и характеристики ЭВМ. Благодаря совершенствованию технологий, удалось увеличить плотность интеграции компонентов, повысить скорость работы процессоров, уменьшить энергопотребление и размеры устройств. Технологические изменения также влияют на возможности современных ЭВМ, например, в области параллельных вычислений и сверхскалярной архитектуры.
Что такое классификация вычислительной техники?
Классификация вычислительной техники - это систематизация компьютеров и вычислительных устройств на основе их характеристик и возможностей. Классификационные признаки могут включать в себя такие параметры, как производительность, размеры, архитектура, цель использования и др. Классификация упрощает сравнение разных устройств и выбор наиболее подходящего решения для конкретной задачи.
Какие функциональные характеристики есть у ПЭВМ?
Функциональные характеристики ПЭВМ включают в себя такие параметры, как процессорная частота, объем оперативной памяти, размеры жесткого диска, тип и количество поддерживаемых интерфейсов, наличие и возможности графического адаптера, а также программное обеспечение и операционная система. Важно учитывать эти характеристики при выборе компьютера для конкретных задач.
Какие принципы лежат в основе построения вычислительных машин?
Основные принципы построения вычислительных машин включают многоуровневую организацию вычислительных процессов, влияние технологии производства интегральных схем на архитектуру и характеристики ЭВМ, классификацию вычислительной техники. Многоуровневая организация вычислительных процессов предполагает разделение вычислительной системы на несколько уровней, каждый из которых выполняет определенную функцию. Технология производства интегральных схем влияет на архитектуру и характеристики ЭВМ, обеспечивая их улучшение и уменьшение размеров компонентов. Классификация вычислительной техники позволяет разделить вычислительные машины на разные типы в зависимости от их характеристик и специализации.
Какие функциональные характеристики можно выделить у ПЭВМ?
ПЭВМ имеют различные функциональные характеристики, которые определяют их возможности. В частности, можно выделить такие функциональные характеристики, как частота процессора, объем оперативной памяти, скорость чтения и записи данных, наличие графического процессора, наличие различных интерфейсов (USB, HDMI и др.) и другие параметры, которые могут варьироваться в зависимости от модели и цены ПЭВМ.
Как организуется управление и адресация в вычислительных машинах?
Управление и адресация в вычислительных машинах осуществляется через систему команд. Система команд представляет собой набор инструкций, которые выполняются процессором. Она определяет набор операций, которые может выполнить процессор, а также форматы команд и способы их адресации. Адресация позволяет обращаться к определенным ячейкам памяти или регистрам, чтобы получить или записать данные. Управление и адресация в вычислительных машинах являются важными аспектами и влияют на производительность процессора и его возможности.
Какими принципами руководствуются при построении вычислительных машин?
При построении вычислительных машин руководствуются принципами многоуровневой организации вычислительных процессов, которые позволяют создавать сложные системы, а также делить процесс вычислений на более мелкие этапы, упрощая его выполнение и повышая эффективность работы.