Организация вычислительных систем и сетей. Халабия Р.Ф. - 25 стр.

UptoLike

Составители: 

25
добавления процессоров, объемов оперативной и внешней (дисковой)
памяти в каждом узле, а также путем наращивания количества таких
узлов.
Таким образом, среда для работы параллельной базы данных обладает
двумя важными свойствами: высокой готовностью и высокой
производительностью. В случае кластерной организации несколько
компьютеров или узлов кластера работают с единой базой данных. В
случае
отказа одного из таких узлов, оставшиеся узлы могут взять на себя задания,
выполнявшиеся на отказавшем узле, не останавливая общий процесс работы с
базой данных. Поскольку логически в каждом узле системы имеется образ базы
данных, доступ к базе данных будет обеспечиваться до тех пор, пока в системе
имеется по крайней мере
один исправный узел. Производительность системы
легко масштабируется, т.е. добавление дополнительных процессоров, объемов
оперативной и дисковой памяти, и новых узлов в системе может выполняться в
любое время, когда это действительно требуется.
Параллельные базы данных находят широкое применение в системах
обработки транзакций в режиме on-line, системах поддержки принятия решений
и часто используются
при работе с критически важными для работы
предприятий и организаций приложениями, которые эксплуатируются по 24
часа в сутки.
3. Организация современного ПК
На быстродействие ПК влияет не только тип процессора, но и набор
микросхем, помогающий этому процессору реализовать свои возможности.
Обычно системные платы для процессоров Pentium строились на базе
микросхем 430VX, 430 HX, 430 TX, а для процессоров Рentium Pro – 440 FX.
До сих пор системы, разработанные на базе процессора Рentium II,
Celeron строились в основном с использованием чипсетов 440 FX, 440 LX и 440
BX, также чипсетов других
фирм производителей SIS и VIA Apollo. Под
процессора Рentium III разработаны в настоящее время свои наборы
микросхем, например, Intel810, Intel810. Данные наборы микросхем
совместимы не только с процессорами компании INTEL, но и другими
компаниями, например, AMD и CYRIX.
Совместное применение нового процессора и старого набора микросхем
обычно не дает реализовать процессору все его возможности.
         добавления процессоров, объемов оперативной и внешней (дисковой)
         памяти в каждом узле, а также путем наращивания количества таких
         узлов.
      Таким образом, среда для работы параллельной базы данных обладает
двумя     важными     свойствами:   высокой     готовностью    и    высокой
производительностью. В случае кластерной организации несколько
компьютеров или узлов кластера работают с единой базой данных. В случае
отказа одного из таких узлов, оставшиеся узлы могут взять на себя задания,
выполнявшиеся на отказавшем узле, не останавливая общий процесс работы с
базой данных. Поскольку логически в каждом узле системы имеется образ базы
данных, доступ к базе данных будет обеспечиваться до тех пор, пока в системе
имеется по крайней мере один исправный узел. Производительность системы
легко масштабируется, т.е. добавление дополнительных процессоров, объемов
оперативной и дисковой памяти, и новых узлов в системе может выполняться в
любое время, когда это действительно требуется.
      Параллельные базы данных находят широкое применение в системах
обработки транзакций в режиме on-line, системах поддержки принятия решений
и часто используются при работе с критически важными для работы
предприятий и организаций приложениями, которые эксплуатируются по 24
часа в сутки.




     3. Организация современного ПК
      На быстродействие ПК влияет не только тип процессора, но и набор
микросхем, помогающий этому процессору реализовать свои возможности.
Обычно системные платы для процессоров Pentium строились на базе
микросхем 430VX, 430 HX, 430 TX, а для процессоров Рentium Pro – 440 FX.
      До сих пор системы, разработанные на базе процессора Рentium II,
Celeron строились в основном с использованием чипсетов 440 FX, 440 LX и 440
BX, также чипсетов других фирм производителей SIS и VIA Apollo. Под
процессора Рentium III разработаны в настоящее время          свои наборы
микросхем, например, Intel810, Intel810. Данные наборы микросхем
совместимы не только с процессорами компании INTEL, но и другими
компаниями, например, AMD и CYRIX.
      Совместное применение нового процессора и старого набора микросхем
обычно не дает реализовать процессору все его возможности.




                                    25