3.2. Мультипроцессорная обработка
Мультипроцессорная обработка это способ организации вычислительного процесса в системах с несколькими процессорами, при котором несколько задач (процессов, потоков) могут одновременно выполняться на разных процессорах системы.
Концепция мультипроцессирования не нова, она известна с 1970-х годов, но до середины 1980-х доступных многопроцессорных систем не существовало. Однако к настоящему времени стало обычным включение нескольких процессоров в архитектуру даже персонального компьютера. Более того, многопроцессорность теперь является одним из необходимых требований, которые предъявляются к компьютерам, используемым в качестве центрального сервера любой достаточно крупной сети.
Не следует путать мультипроцессорную обработку с мультипрограммной обработкой. В мультипрограммных системах параллельная работа разных устройств позволяет одновременно вести обработку нескольких программ, но при этом в процессоре в каждый момент времени выполняется только одна программа. То есть в этом случае несколько задач выполняются попеременно на одном процессоре, создавая лишь видимость параллельного выполнения. А в мультипроцессорных системах несколько задач выполняются действительно одновременно, так как имеется несколько обрабатывающих устройств процессоров. Конечно, мультипроцессирование вовсе не исключает мультипрограммирования: на каждом из процессоров может попеременно выполняться некоторый закрепленный за данным процессором набор задач.
Мультипроцессорная организация системы приводит к усложнению всех алгоритмов управления ресурсами, например, требуется планировать процессы не для одного, а для нескольких процессоров, что гораздо сложнее. Сложность заключается и в возрастании числа конфликтов по обращению к устройствам ввода-вывода, данным, общей памяти и совместно используемым программам. Необходимо предусмотреть эффективные средства блокировки при доступе к разделяемым информационным структурам ядра. Все эти проблемы должна решать операционная система путем синхронизации процессов, ведения очередей и планирования ресурсов. Более того, сама операционная система должна быть спроектирована так, чтобы уменьшить существующие взаимозависимости между собственными компонентами.
В наши дни становится общепринятым введение в ОС функций поддержки мультипроцессорной обработки данных. Такие функции имеются во всех популярных ОС, таких как Sun Solaris 2.x, Santa Cruz Operations Open Server 5.x, IBM OS/2, Microsoft Windows NT и Novell NetWare начиная с 4.1. Мультипроцессорные системы часто характеризуют либо как симметричные, либо как несимметричные. При этом следует четко определять, к какому аспекту мультипроцессорной системы относится эта характеристика к типу архитектуры или к способу организации вычислительного процесса.
Симметричная архитектура мультипроцессорной системы предполагает однородность всех процессоров и единообразие включения процессоров в общую схему мультипроцессорной системы. Традиционные симметричные мультипроцессорные конфигурации разделяют одну большую память между всеми процессорами.
Масштабируемость, или возможность наращивания числа процессоров, в симметричных системах ограничена вследствие того, что все они пользуются одной и той же оперативной памятью и, следовательно, должны располагаться в одном корпусе. Такая конструкция, называемая масштабируемой по вертикали, практически ограничивает число процессоров до четырех или восьми. В симметричных архитектурах все процессы пользуются одной и той же схемой отображения памяти. Они могут очень быстро обмениваться данными, так что обеспечивается достаточно высокая производительность для тех приложений (например, при работе с базами данных), в которых несколько задач должны активно взаимодействовать между собой.
В асимметричной архитектуре разные процессоры могут отличаться как своими характеристиками (производительностью, надежностью, системой команд и т. д., вплоть до модели микропроцессора), так и функциональной ролью, которая поручается им в системе. Например, одни процессоры могут предназначаться для работы в качестве основных вычислителей, другие для управления подсистемой ввода-вывода, третьи еще для каких-то особых целей. Функциональная неоднородность в асимметричных архитектурах влечет за собой структурные отличия во фрагментах системы, содержащих разные процессоры.
Масштабирование в асимметричной архитектуре реализуется иначе, чем в симметричной. Так как требование единого корпуса отсутствует, система может состоять из нескольких устройств, каждое из которых содержит один или несколько процессоров. Это масштабирование по горизонтали. Каждое такое устройство называется кластером, а вся мультипроцессорная система кластерной. Другим аспектом мультипроцессорных систем, который может характеризоваться симметрией или ее отсутствием, является способ организации вычислительного процесса. Последний, как известно, определяется и реализуется операционной системой.
Асимметричное мультипроцессирование является наиболее простым способом организации вычислительного процесса в системах с несколькими процессорами. Этот способ часто называют также «ведущий-ведомый».
Функционирование системы по принципу «ведущий-ведомый» предполагает выделение одного из процессоров в качестве «ведущего», на котором работает операционная система и который управляет всеми остальными «ведомыми» процессорами. То есть ведущий процессор берет на себя функции распределения задач и ресурсов, а ведомые процессоры работают только как обрабатывающие устройства и никаких действий по организации работы вычислительной системы не выполняют.
Так как операционная система работает только на одном процессоре и функции управления полностью централизованы, то такая операционная система оказывается не намного сложнее ОС однопроцессорной системы.
Асимметричная организация вычислительного процесса может быть реализована как для симметричной мультипроцессорной архитектуры, в которой все процессоры аппаратно неразличимы, так и для асимметричной, для которой характерны неоднородность процессоров и их специализация на аппаратном уровне.
В архитектурно асимметричных системах на роль ведущего процессора может быть назначен наиболее надежный и производительный процессор. Если в наборе процессоров имеется специализированный процессор, ориентированный, например, на матричные вычисления, то при планировании процессов операционная система, реализующая асимметричное мультипроцессирование, должна учитывать специфику этого процессора. Такая специализация снижает надежность системы в целом, так как процессоры не являются взаимозаменяемыми.
Симметричное мультипроцессирование как способ организации вычислительного процесса может быть реализовано в системах только с симметричной мультипроцессорной архитектурой. Напомним, что в таких системах процессоры работают с общими устройствами и разделяемой основной памятью.
Симметричное мультипроцессирование реализуется общей для всех процессоров операционной системой. При симметричной организации все процессоры равноправно участвуют и в управлении вычислительным процессом, и в выполнении прикладных задач. Например, сигнал прерывания от принтера, который распечатывает данные прикладного процесса, выполняемого на некотором процессоре, может быть обработан совсем другим процессором. Разные процессоры могут в какой-то момент одновременно обслуживать как разные, так и одинаковые модули общей операционной системы. Для этого программы операционной системы должны обладать свойством повторной входимости (реентерабельностью). Операционная система полностью децентрализована. Модули ОС выполняются на любом доступном процессоре. Как только процессор завершает выполнение очередной задачи, он передает управление планировщику задач. Планировщик выбирает из общей для всех процессоров системной очереди задачу, которая будет выполняться на данном процессоре следующей. Все ресурсы выделяются для каждой выполняемой задачи по мере возникновения в них потребностей и никак не закрепляются за процессором. При таком подходе все процессоры работают с одной и той же динамически выравниваемой нагрузкой. В решении одной задачи могут участвовать сразу несколько процессоров, если она допускает такое распараллеливание, например путем представления в виде нескольких потоков.
В случае отказа одного из процессоров симметричные системы, как правило, сравнительно просто реконфигурируются, что является их большим преимуществом перед плохо реконфигурируемыми асимметричными системами.
Симметричная и асимметричная организация вычислительного процесса в мультипроцессорной системе не связана напрямую с симметричной или асимметричной архитектурой, она определяется типом операционной системы. Например, в симметричных архитектурах вычислительный процесс может быть организован как симметричным образом, так и асимметричным. Однако асимметричная архитектура непременно влечет за собой и асимметричный способ организации вычислений.
- Рецензенты:
- Ответственные за выпуск:
- Оглавление
- Введение
- 1. Назначение и функции операционной системы
- 1.1. Функциональные компоненты операционной системы автономного компьютера
- 1.1.1. Управление процессами
- 1.1.2. Управление памятью
- 1.1.3. Управление файлами и внешними устройствами
- 1.1.4. Защита данных и администрирование
- 1.1.5. Интерфейс прикладного программирования
- 1.1.6. Пользовательский интерфейс
- Вопросы для самопроверки
- Контрольные вопросы
- 1.2. Сетевые операционные системы
- 1.2.1. Сетевые и распределенные ос
- 1.2.2. Два значения термина «сетевая ос»
- 1.2.3. Функциональные компоненты сетевой ос
- 1.2.4. Сетевые службы и сетевые сервисы
- 1.2.5. Встроенные сетевые службы и сетевые оболочки
- 1.3. Требования к современным операционным системам
- Вопросы для самопроверки
- Контрольные вопросы
- 2. Архитектура операционной системы
- 2.1. Ядро и вспомогательные модули ос
- 2.2. Ядро и привилегированный режим
- 2.3. Многослойная структура ос
- 2.4. Аппаратная зависимость ос
- 2.5. Переносимость операционной системы
- Вопросы для самопроверки
- Контрольные вопросы
- 2.6. Микроядерная архитектура
- 2.6.1. Концепция
- 2.6.2. Преимущества и недостатки микроядерной архитектуры
- 2.7. Совместимость и множественные прикладные среды
- 2.7.1. Двоичная совместимость и совместимость исходных текстов
- 2.7.2. Трансляция библиотек
- 2.7.3. Способы реализации прикладных программных сред
- Вопросы для самопроверки
- Контрольные вопросы
- 3. Процессы и потоки
- 3.1. Мультипрограммирование
- 3.1.1. Мультипрограммирование в системах пакетной обработки
- 3.1.2. Мультипрограммирование в системах разделения времени
- 3.1.3. Мультипрограммирование в системах реального времени
- Вопросы для самопроверки
- Контрольные вопросы
- 3.2. Мультипроцессорная обработка
- Вопросы для самопроверки
- Контрольные вопросы
- 3.3. Планирование процессов и потоков
- 3.4. Понятия «процесс» и «поток»
- 3.4.1. Создание процессов и потоков
- 3.4.2. Планирование и диспетчеризация потоков
- 3.4.3. Состояния потока
- 3.4.4. Вытесняющие и невытесняющие алгоритмы планирования
- 3.4.5. Алгоритмы планирования, основанные на квантовании
- 3.4.6. Алгоритмы планирования, основанные на приоритетах
- 3.4.7. Смешанные алгоритмы планирования
- 3.5. Синхронизация процессов и потоков
- 3.5.1. Цели и средства синхронизации
- 3.5.2. Сигналы
- Вопросы для самопроверки
- Контрольные вопросы
- 4. Управление памятью
- 4.1. Функции операционной системы по управлению памятью
- 4.2. Типы адресов
- Вопросы для самопроверки
- Контрольные вопросы
- 4.3. Алгоритмы распределения памяти
- 4.3.1. Алгоритмы распределения без использования внешней памяти Распределение памяти динамическими разделами
- Распределение памяти перемещаемыми разделами
- 4.3.2. Алгоритмы распределения с использованием внешней памяти
- Свопинг и виртуальная память
- Страничное распределение
- Сегментное распределение
- Сегментно-страничное распределение
- Разделяемые сегменты памяти
- Вопросы для самопроверки
- Контрольные вопросы
- 5. Ввод-вывод и файловая система
- 5.1. Задачи операционной системы по управлению файлами и устройствами
- 5.2. Специальные файлы
- 5.3. Логическая организация файловой системы
- 5.3.1. Цели и задачи файловой системы
- 5.3.2. Типы файлов
- 5.3.3. Иерархическая структура файловой системы
- 5.3.4. Имена файлов
- 5.3.5. Монтирование
- 5.3.6. Атрибуты файлов
- 5.3.7. Логическая организация файла
- Вопросы для самопроверки
- Контрольные вопросы
- 5.4. Физическая организация файловой системы
- 5.4.1. Диски, разделы, секторы, кластеры
- 5.4.2. Физическая организация и адресация файла
- 2048 Записей
- 5.5. Физическая организация fat
- Кластер № 17 – начальный кластер файла file1; кластер № 18 – начальный кластер файла file2
- 5.6. Физическая организация файловых систем s5 и ufs
- 5.7. Физическая организация файловой системы ntfs
- 5.7.1. Структура тома ntfs
- 5.7.2. Структура файлов ntfs
- 5.7.3. Каталоги ntfs
- Вопросы для самопроверки
- Контрольные вопросы
- 5.8. Контроль доступа к файлам
- 5.8.1. Доступ к файлам как частный случай доступа к разделяемым ресурсам
- 5.8.2. Механизм контроля доступа
- Имена файлов
- 5.8.3. Организация контроля доступа в ос unix
- Процесс
- Запрос операции
- Вопросы для самопроверки
- Контрольные вопросы
- 5.8.4. Организация контроля доступа в ос Windows nt
- 5.8.5. Разрешения на доступ к каталогам и файлам
- Соотношение индивидуальных и стандартных разрешений для файлов
- Вопросы для самопроверки
- Контрольные вопросы
- Ответы на вопросы для самопроверки
- Лабораторные работы
- Методические указания для проведения лабораторных занятий и выполнения контрольной работы
- Лабораторная работа № 1 Системный реестр Windows 9x. Редактор базы данных регистрации
- Редактор системного реестра. Утилита regedit.Exe
- Командный файл системного реестра
- Утилита редактора системных правил Poledit
- Список ключей системного реестра
- Заблокировать возможность удаления принтеров.
- Заблокировать возможность добавления принтеров.
- Скрыть вкладку «Устройства» утилиты «Система».
- Скрыть вкладку «Профили оборудования» утилиты «Система».
- Лабораторная работа № 2 Администрирование сетевой ос Windows xp
- Установка удаленного терминала (Remote DeskTop Connection)
- Работа с Windows 2003 Server
- Утилиты панели управления
- Управление рабочей станцией
- Администрирование
- Конфигурирование сервера
- Управление контроллером домена
- Предоставление доступа к ресурсам сервера
- Привилегия клиента удаленного терминала
- Панель задач. Управление процессами
- Лабораторная работа № 3 Командные центры Windows 9х
- Утилита «Дата/время»
- Утилита «Клавиатура»
- Утилита «Мышь»
- Утилита «Специальные возможности»
- Утилита «Принтеры»
- Утилита «Шрифты»
- Утилита «Установка и удаление программ»
- Утилита «Система»
- Утилита «Язык и стандарты» Окно утилиты Язык и стандарты содержит вкладки Денежные единицы, Время, Дата, Региональные стандарты, Числа.
- Рабочий стол. Свойства рабочего стола
- Лабораторная работа № 4 Установка ос Fedora Core X. Режимы работы системы. Инсталляция приложений
- Подготовка жесткого диска к инсталляции ос Linux
- Программа редактирования разделов жесткого диска PowerQuest PartitionMagic 8.0
- Создать как: (Create as:) Logical Partition Тип раздела: (Partition type:) Linux Ext3 Размер: (Size:) 9500
- Инсталляция ос Fedora Core X
- Графический интерфейс gnome ос Linux
- Лабораторная работа № 4 Установка ос Fedora Core X
- Текстовый интерфейс ос Linux Алфавитно-цифровой терминал
- Режимы работы ос Linux
- Установка приложений в ос Red Hat
- Лабораторная работа № 5 Подсистемы управления ос
- Управление ресурсами ос Linux
- Графические утилиты управления процессами. Системный монитор
- Подсистемы управления, общие для всех ресурсов
- Администрирование в ос Red Hat. Локальные системы
- Пользовательский интерфейс
- Регистрация событий
- Лабораторная работа № 6 Файловые системы. Сетевые сервисы ос Linux
- Команды и утилиты, предназначенные для работы с файловыми системами
- Создание, редактирование и удаление разделов жесткого диска. Утилита fdisk
- Создание и локализация файловой системы
- Файловые службы и сетевые файловые системы
- Автомонтирование
- Сервисы Linux
- Список вопросов к контрольной работе
- Библиографический список