Классификация эвм по размерам и функциональным возможностям
Супер ЭВМ - вычислительная машина, значительно превосходящая по своим техническим параметрам большинство существующих компьютеров. Из-за большой гибкости самого термина до сих пор распространены довольно нечёткие представления о понятии «суперкомпьютер». В общем случае, суперкомпьютер — это компьютер значительно более мощный, чем доступные для большинства пользователей машины. При этом, скорость технического прогресса сегодня такова, что нынешний лидер легко может стать завтрашним аутсайдером. Архитектура также не может считаться признаком принадлежности к классу суперкомпьютеров. Ранние компьютеры CDC были обычными машинами, всего лишь оснащёнными быстрыми для своего времени скалярными процессорами, скорость работы которых была в несколько десятков раз выше, чем у компьютеров, предлагаемых другими компаниями. Большинство суперкомпьютеров 70-х оснащались векторными процессорами, а к началу и середине 80-х небольшое число (от 4 до 16) параллельно работающих векторных процессоров практически стало стандартным суперкомпьютерным решением. Конец 80-х и начало 90-х годов охарактеризовались сменой магистрального направления развития суперкомпьютеров от векторно-конвейерной обработки к большому и сверхбольшому числу параллельно соединённых скалярных процессоров.
Массивно-параллельные системы стали объединять в себе сотни и даже тысячи отдельных процессорных элементов, причём ими могли служить не только специально разработанные, но и общеизвестные и доступные в свободной продаже процессоры. Большинство массивно-параллельных компьютеров создавалось на основе мощных процессоров с архитектурой RISC. В конце 90-х годов высокая стоимость специализированных суперкомпьютерных решений и нарастающая потребность разных слоёв общества в доступных вычислительных ресурсах привели к широкому распространению компьютерных кластеров. Эти системы характеризует использование отдельных узлов на основе дешёвых и широко доступных компьютерных комплектующих для серверов и персональных компьютеров и объединённых при помощи мощных коммуникационных систем и специализированных программно-аппаратных решений. Несмотря на кажущуюся простоту, кластеры довольно быстро заняли достаточно большой сегмент суперкомпьютерного рынка, обеспечивая высочайшую производительность при минимальной стоимости решений. В настоящее время суперкомпьютеры используются для работы с приложениями, требующими наиболее интенсивных вычислений (например, прогнозирование погодно-климатических условий, моделирование ядерных испытаний и т. п.). Иногда суперкомпьютеры используются для работы с одним-единственным приложением, использующим всю память и все процессоры системы; в других случаях они обеспечивают выполнение большого числа разнообразных приложений.
Большие ЭВМ (минифреймы). Этот класс исторически появился первым. Конструктивно выполнены в виде одной или нескольких стоек. Основные направления применения минифреймов – это решение научно-технических задач, работа в вычислительных системах с пакетной обработкой инфорации, работа с большими базами данных, управление вычислительными сетями и ресурсами. В мнифреймах плохо соблюдается принцип открытых систем – а именно совместимость с другими системами.
Характеризуются высокой надежностью (12-15 лет) благодаря дублированию и горячей замены модулей. Допускает вертикальную и горизонтальную масштабируемость. Появление мини и микро-ЭВМ немного оттеснили использование дорогих и тяжело обслуживаемых минифреймов несмотря на их производительную мощность и надежность.
Малые ЭВМ (мини-ЭВМ) – надежные не дорогие и удобные в эксплуатации компьютеры, обладающие несколько низкими параметрами по сравнению с большими ЭВМ. Основными особенностями являются: широкий диапазон производительности в конкретных условиях применения, аппаратная реализация большинства системных функций ввода-вывода информации, простая реализация микропроцессорных и многомашинных систем, высокая скорость обработки прерываний, возможность работы с форматами данных различной длины.
К достоинствам можно отнести: специфическую архитектуру с большой модульностью, лучшее, чем у минифреймов, соотношение производительности и цены, повышенная точность вычисления. Малые ЭВМ ориентированы на использование в качестве управляющих вычислительных комплексов, для вычислений в многопользовательских вычислительных системах, в системах автоматического проектирования, для моделирования не сложных объектов.
Микро-ЭВМ – это компьютеры, в которых центральный процессор выполнен в виде одной микросхемы (микропроцессора). Современные модели микро-ЭВМ могут содержать несколько микропроцессоров. Можно выделить следующие группы в классе микро-ЭВМ:
- Микроконтроллеры – микро-ЭВМ выполнение в виде одной микросхемы. Используются для автоматизации работы не сложных электронных устройств.
- Персональные компьютеры – однопользовательские микро-ЭВМ, удовлетворяющие требованиям общедоступности и универсальности.
- Рабочие станции – однопользовательские мощные микро-ЭВМ, специализированные на выполнении определенного вида работы (инженерные, графические, издательские и .т.д.)
- Серверы – многопользовательские мощные микро-ЭВМ в вычислительных сетях выделенные для обработки запросов от всех станций сети.
- Оглавление
- История развития вычислительной техники
- Ручной этап развития вычислительной техники
- Механический этап развития вычислительной техники
- Электромеханический этап развития вычислительной техники
- Электронный этап развития вычислительной техники
- Классификация эвм
- Классификация эвм по принципу действия
- Классификация эвм по этапам создания
- Классификация эвм по назначению
- Классификация эвм по размерам и функциональным возможностям
- Архитектура эвм
- Основные схемы и принципы построения эвм
- Состав системного блока
- Состав и характеристики центрального процессора
- Устройства памяти эвм
- Устройства ввода-вывода
- Компьютерные сети
- Основные характеристики и классификация компьютерных сетей
- Топологии сетей
- Модель взаимосвязи открытых систем
- Сетевое оборудование
- Виды программного обеспечения эвм
- Основные понятия алгебры логики
- Основные понятия и определения информатики Информация, сообщения, сигналы, данные. Свойства информации
- Информационные процессы и технологии
- Понятие количества информации
- Технология обработки информации Технология обработки текстовой информации
- Технология обработки графической информации
- Технология обработки числовой информации
- Технология хранения, поиска и сортировки информации. Базы данных
- Табличные базы данных
- Иерархические базы данных
- Реляционные базы данных
- 1. Тип данных
- 2. Домен
- 3. Схема отношения, схема базы данных
- 4. Кортеж, отношение
- Система управления базами данных (субд)
- Алгоритмизация и программирование
- Алгоритм и его свойства
- Языки программирования
- Краткая история и классификация языков программирования
- Основные элементы алгоритмического языка
- Инструментальные системы программирования
- Моделирование и формализация
- 1) Классификация моделей по области использования:
- 2) Классификация моделей по фактору времени:
- Операционные системы и файловая структура диска Понятие операционной системы. Виды операционных систем
- Файловая структура диска
- Организация компьютерной безопасности и защиты информации