Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Сентября 2009 в 19:21, Не определен
Реферат
Характерной чертой данного периода явилось резкое снижение цен на аппаратное обеспечение. Этого удалось добиться главным образом за счет использования интегральных схем. Обычные электрические соединения с помощью проводов при этом встраивались в микросхему. Это позволило получить значение времени доступа до 2х10 -9 с. В этот период на рынке появились удобные для пользователя рабочие станции, которые за счет объединения в сеть значительно упростили возможность получения малого времени доступа, обычно присущего большим машинам. Дальнейший прогресс в развитии вычислительной техники был связан с разработкой полупроводниковой памяти, жидкокристаллических экранов и электронной памяти. В конце этого периода произошел коммерческий прорыв в области микроэлектронной технологии.
Программное
обеспечение для малых
Возросшая производительность вычислительных машин и только появившиеся многомашинные системы дали принципиальную возможность реализации таких новых задач, которые были достаточно сложны и часто приводили к неразрешимым проблемам при их программной реализации. Начали говорить о "кризисе программного обеспечения". Тогда появились эффективные методы разработки программного обеспечения. Создание новых программных продуктов теперь все чаще основывалось на методах планирования и специальных методах программирования.
К
этому поколению можно отнести
ЭВМ ЕС: ЕС-1015, -1025, -1035,
-1045, -1055, -1065 (“Ряд 2”), -1036, -1046, -1066,
СМ-1420, -1600, -1700,
все персональные ЭВМ (“Электроника МС
0501”, “Электроника-85”, “Искра-226”, ЕС-1840,
-1841, -1842 и др.), а также другие типы и модификации.
К ЭВМ четвертого поколения относится
также многопроцессорный вычислительный
комплекс "Эльбрус".
" Эльбрус -1КБ" имел быстродействие
до 5,5 млн. операций с плавающей точкой
в секунду, а объем оперативной памяти
до 64 Мб. У "Эльбрус-2"
производительность до 120 млн. операций
в секунду, емкость оперативной памяти
до 144 Мб или 16 М слов (слово 72 разряда),
максимальная пропускная способность
каналов ввода-вывода - 120 Мб/с.
“ЭЛЬБРУС-1”
В
состав семейства многопроцессорных
вычислительных комплексов входит система
Эльбрус-1 с производительностью
от 1,5 млн. операций в сек до 10 млн.
операций в сек и высокопроизводительная
система Эльбрус-2 с суммарным быстродействием
более 100 млн. операций в сек. Системы Эльбрус-1
и Эльбрус-2 построены на одних и тех же
структурных принципах, их модули функционально
идентичны, а их процессоры имеют одинаковую
систему команд и одинаковую по функциям
единую операционную систему (ЕОС).
“ЭЛЬБРУС-2”
Симметричный
Многопроцессорный (10 процессоров) вычислительный
комплекс "Эльбрус-2" на матричных
ECL БИС, выпущен в 1985 г. (В.С. Бурцев). Производительностью
125 млн. оп/сек (MIPS), емкость оперативной
памяти до 144 Мб или 16 М слов (слово 72 разряда),
максимальная пропускная способность
каналов ввода-вывода - 120 Мб/с. Применялся
в Центре управления космическими полетами,
в области ядерных исследований (Арзамас-16,
Челябинск-70) и на объектах Министерства
обороны.
ЕС-1045
1979 г.-начало выпуска в Ереване и Казане модели ЕС-1045. Главный конструктор А.Т.Кучукян.
Область применения: вычислительные центры предприятий, объединений, ведомств. Решение научно-технических планово-экономических и информационно-логических задач.
Основные характеристики.
ЕС-1035Б
Электронная вычислительная машина ЕС-1035Б, относящаяся к ЕС ЭВМ «Ряд-2», предназначена для решения широкого круга научно-технических, экономических и других задач и может быть успешно применена в системах пакетной обработки данных коллективного пользования, в развитых системах телеобработки данных, в системах реального времени. ЕС-1035Б выпускается в НРБ. Программное обеспечение ЕС-1035 может работать под управлением операционной системы типа ДОС ЕС или ОС ЕС. Последняя наиболее эффективно функционирует на моделях ЕС ЭВМ с большим объемом основной памяти (256—512Кбайт). Эта система обеспечивает работу в однопрограммном режиме и режимах мультипрограммирования с фиксированным или переменным числом задач. ОС ЕС планирует очередность выполнения задач соответственно заданным приоритетам и реализует динамическое распределение ресурсов.
Однако серьезные машины работают
не только с цифрами, но и с текстом. Для
того чтобы закодировать все цифры, буквы
и специальные символы необходимо было
увеличить разрядность процессора. В результате
в 1972 году появился восьмиразрядный i8008,
а в 1974 был разработан i8080. Этот восьмиразрядный
микропроцессор был выполнен по NMOS (N-channel
Metal Oxide Semiconductor) технологии, а его тактовая
частота не превышала 2 МГц. У него было
более широкое множество микрокоманд.
Кроме того, это был первый микропроцессор,
который мог делить числа. Процессор i8080
оказал значительное влияние на дальнейшее
развитие вычислительной техники. Таким
образом история развития электроники
подошла к созданию персональных компьютеров.
Во второй половине 70-х гг. сложилась благоприятная
ситуация для их появления на рынке. Ощущалась
потребность в недорогих ЭВМ, способных
поддерживать одно рабочее место. Многие
персональные компьютеры того времени
базировались на 8-разрядных процессорах,
таких как i8080 и его дальнейшей разработкой
компанией Zilog Corporation - Z80. Стандартом операционной
системы для персональных компьютеров
стала разработанная компанией Digital Research
CP/M (Control Program for Microcomputers). Она была сделана
по образу операционных систем больших
ЭВМ, но размеры были гораздо меньше, что
давало возможность работать на микропроцессоре.
Пятое
поколение ЭВМ
На ЭВМ пятого поколения ставятся совершенно другие задачи, нежели при разработки всех прежних ЭВМ. Если перед разработчиками ЭВМ с I по IV поколений стояли такие задачи, как увеличение производительности в области числовых расчётов, достижение большой ёмкости памяти, то основной задачей разработчиков ЭВМ V поколения является создание искусственного интеллекта машины (возможность делать логические выводы из представленных фактов), развитие "интеллектуализации" компьютеров - устранения барьера между человеком и компьютером. Компьютер теперь используется и дома, это компьютерные игры, прослушивание высококачественной музыки, просмотр фильмов. Уже сейчас компьютеры способны воспринимать информацию с рукописного или печатного текста, с бланков, с человеческого голоса, узнавать пользователя по голосу, осуществлять перевод с одного языка на другой. Это позволяет общаться с компьютерами всем пользователям, даже тем, кто не имеет специальных знаний в этой области.
Параллельно
с аппаратным усовершенствованием
современных компьютеров
Как известно, на кристалле процессора Pentium интегрирован математический сопроцессор. Этот функциональный блок, который отвечает за "перемалывание чисел", но на практике, подобные возможности требуются все же достаточно редко, их используют в основном системы САПР и некоторые программы, решающие чисто вычислительные задачи. У большинства пользователей этот блок просто простаивает.
Создавая технологию MMX, фирма Intel стремилась решить две задачи: во-первых, задействовать неиспользуемые возможности, а во-вторых, увеличить производительность ЦП при выполнении типичных мультимедиа-программ. С этой целью в систему команд процессора были добавлены дополнительные инструкции (всего их 57) и дополнительные типы данных, а регистры блока вычислений с плавающей запятой выполняют функции рабочих регистров.
Дополнительные машинные команды предназначены для таких операций, как быстрое преобразование Фурье (функция, используемая при декодировании видео), которые зачастую выполняются специальными аппаратными средствами.
Процессоры, использующие технологию MMX, совместимы с большинством прикладных программ, ведь для "старого" программного обеспечения регистры MMX выглядят точно так же, как обычные регистры математического сопроцессора. Однако, встречаются и исключения. например, прикладная программа может одновременно обращаться только к одному блоку - либо вычислений с плавающей запятой, либо MMX. В ином случае результат, как правило, не определен и нередко происходит аварийное завершение прикладной программы.
Технология MMX - это генеральное направление развития архитектуры процессоров. В первую очередь ее преимущества смогут оценить конечные пользователи - мультимедиа-компьютеры стали заметно мощнее и дешевле.
Эта идея оказалась настолько удачной, что за ММХ проследовал «расширенный ММХ», 3DNow!, «расширенный 3DNow!», а потом SSE и сейчас SSE2.
Кроме
технологических решений по увеличению
количества инструкций, велась работа
и по улучшению процесса производства.
Ведь транзисторов для обработки информации
становилось все больше и больше, и они
в конце концов просто не помещались на
кристалл, что приводило к более совершенным
решениям. В настоящее время процессоры
Intel выпускаются по техпроцессу с нормой
в 0,13 мКм, и на одном квадратном миллиметре
кристалла располагается миллионы транзисторов.
Intel планирует перейти на 0,09 мКм техпроцесс
в ближайшем будущем.
Intel Itanium
Последним уже завершенным процессором Intel является процессов Intel Itanium (IA-64).
По мнению представителей Intel, архитектура процессора Itanium - это самая значительная разработка со времени презентации 386-го процессора в 1985 г. Первые образцы 64-разрядного процессора Intel представляют собой картридж размером примерно 10х6 см, который включает в себя кэш-память третьего уровня емкостью 2 либо 4 Мбайт и радиатор. Картридж монтируется в разъем типа Slot и имеет 418 выводов. Процессор имеет трехуровневую иерархию сверхоперативной памяти. Если кэш-память первого и второго уровней интегрирован прямо на кристалле процессора, то микросхемы кэш-памяти третьего уровня расположены на самой плате картриджа. На реализацию процессора с соблюдением проектных норм 0,13 мКм потребовалось около 320 млн. транзисторов, из которых только 25 млн. пришлось на реализацию самого ядра, а остальные — на кэш-память. Самый большой модуль процессора — это блок вычислений с плавающей запятой, он занимает около 10% площади кристалла. Производительность Itanium составляет до 6,4 млрд. операций с плавающей запятой в секунду. Благодаря архитектуре EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing) и 15 исполнительным устройствам процессор может выполнять до 20 операций одновременно. При этом он может непосредственно адресовать до 16 Тбайт (240) памяти при пропускной способности до 2,1 Гбайт/с. В процессоре реализована поддержка всех расширений Intel (технологии MMX, eMMX, SSE, и симметричной мультипроцессорной обработки), за исключением SSE2.
Intel
рассматривает Itanium в качестве
родоначальника нового
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ.
1623г.
Первая «считающая машина»,