Параллельные вычисления. Баканов В.М. - 52 стр.

UptoLike

Составители: 

- 52 -
ки, имела аппаратный коммутатор линков C-104 и более производительные
двухпроводные DS-линки). Подобные идеи привели к разработке стандарта
IEEE P1355, предусматривающего передачу данных со скоростями от 10
Мбит/сек до 1 Гбит/сек [4]. Во второй половине 90-х фирма Texas Instruments
выпустила транспьютероподобные сигнальные микропроцессоры TMS 320
C4x, Analog Device предлагает подобные устройства серии ADSP 2106x
(пропускная способность 20 и 40 Мбит/сек соответственно).
Транспьютеры содержат
4
÷
6 линков, что позволяет аппаратным образом
реализовывать топологиидвумерная-’ итрехмерная решетки’ (в некоторых
случаяхгиперкуб’) вычислительных узлов, а также осуществлять связь с
дисковыми массивами .
Значительная пропускная способность транспьютеров (наряду с их высо-
койинтеллектуальностью вследствие наличия 32-битового процессора)
привели к созданию вычислительных систем, состоящих из транпьютеропо-
добных вычислительных узлов;
в этом случае ориентированная на вычисле-
ния компонента реализована мощным вычислительным микропроцессором, а
коммуникационнаятранспьютером. Типичный пример такой конфигурации
российские суперкомпьютеры семейства MBC-100 и МВС-1000/200 (НИИ
Квант’, середина 90-х г.г.), каждый вычислительный узел которых включает
вычислительный и коммутационный микропроцессоры (i80860XR/i80869XP
фирмы Intel и транспьютеры T-805/T-425 для МВС-100 и DEC Alpha 21164 и
TMS 320C44/ADSP Sharc 21000 для МВС-1000/200).
Структурный
модуль МВС-100 представляет собой двумерную матрицу из
16 вычислительных модулей (в каждом использованы транспьютеры с 4-мя
линками рис.13a, максимальная длина пути равна 3), для присоединения
внешних устройств используются 4 линка угловых вычислительных модулей,
для связи с внешними структурными модулями остается 8 линков.
Базовый вычислительный блок объединяет 2 структурных модуля (рис.12б,
максимальная длина
пути равна 5, имеется еще 16 линков для дальнейшего
объединения). Схема объединения двух базовых блоков приведена на
рис.13в, максимальная длина пути равна 6), при этом дальнейшее наращива-
ние возможно посредством дополнительных транспьютеров (см. выделенный
пунктиром компонент рис.13в).
В настоящее время транспьютерные технологии считаются уходящими в
прошлое, на смену им пришли более
гибкие и технологичные в применении
сетевые технологии.
                                    - 52 -


ки, имела аппаратный коммутатор линков C-104 и более производительные
двухпроводные DS-линки). Подобные идеи привели к разработке стандарта
IEEE P1355, предусматривающего передачу данных со скоростями от 10
Мбит/сек до 1 Гбит/сек [4]. Во второй половине 90-х фирма Texas Instruments
выпустила транспьютероподобные сигнальные микропроцессоры TMS 320
C4x, Analog Device предлагает подобные устройства серии ADSP 2106x
(пропускная способность 20 и 40 Мбит/сек соответственно).
  Транспьютеры содержат 4 ÷ 6 линков, что позволяет аппаратным образом
реализовывать топологии ‘двумерная-’ и ‘трехмерная решетки’ (в некоторых
случаях ‘гиперкуб’) вычислительных узлов, а также осуществлять связь с
дисковыми массивами .
  Значительная пропускная способность транспьютеров (наряду с их высо-
кой ‘интеллектуальностью’ вследствие наличия 32-битового процессора)
привели к созданию вычислительных систем, состоящих из транпьютеропо-
добных вычислительных узлов; в этом случае ориентированная на вычисле-
ния компонента реализована мощным вычислительным микропроцессором, а
коммуникационная – транспьютером. Типичный пример такой конфигурации
– российские суперкомпьютеры семейства MBC-100 и МВС-1000/200 (НИИ
‘Квант’, середина 90-х г.г.), каждый вычислительный узел которых включает
вычислительный и коммутационный микропроцессоры (i80860XR/i80869XP
фирмы Intel и транспьютеры T-805/T-425 для МВС-100 и DEC Alpha 21164 и
TMS 320C44/ADSP Sharc 21000 для МВС-1000/200).
  Структурный модуль МВС-100 представляет собой двумерную матрицу из
16 вычислительных модулей (в каждом использованы транспьютеры с 4-мя
линками рис.13a, максимальная длина пути равна 3), для присоединения
внешних устройств используются 4 линка угловых вычислительных модулей,
для связи с внешними структурными модулями остается 8 линков.
  Базовый вычислительный блок объединяет 2 структурных модуля (рис.12б,
максимальная длина пути равна 5, имеется еще 16 линков для дальнейшего
объединения). Схема объединения двух базовых блоков приведена на
рис.13в, максимальная длина пути равна 6), при этом дальнейшее наращива-
ние возможно посредством дополнительных транспьютеров (см. выделенный
пунктиром компонент рис.13в).
  В настоящее время транспьютерные технологии считаются уходящими в
прошлое, на смену им пришли более гибкие и технологичные в применении
сетевые технологии.