Классификация и организация вычислительных систем. Михайлов Б.М - 11 стр.

UptoLike

параметрами и производительностью. Типичными примерами такого рода
компьютеров являются миникомпьютеры и рабочие станции.
Для сравнения различных компьютеров между собой обычно используются
стандартные методики измерения производительности. Эти методики позволяют
разработчикам и пользователям использовать полученные в результате испытаний
количественные показатели для оценки тех или иных технических решений, и в конце
концов именно производительность и стоимость дают пользователю рациональную
основу для решения вопроса, какой компьютер выбрать.
Важнейшей характеристикой вычислительных систем является надежность.
Повышение надежности основано на принципе предотвращения неисправностей
путем снижения интенсивности отказов и сбоев за счет применения электронных
схем и компонентов с высокой и сверхвысокой степенью интеграции, снижения
уровня помех, облегченных режимов работы схем, обеспечение тепловых режимов их
работы, а также за счет совершенствования методов сборки аппаратуры.
Отказоустойчивость - это такое свойство вычислительной системы, которое
обеспечивает ей, как логической машине, возможность продолжения действий,
заданных программой, после возникновения неисправностей. Введение
отказоустойчивости требует избыточного аппаратного и программного обеспечения.
Направления, связанные с предотвращением неисправностей и с
отказоустойчивостью, - основные в проблеме надежности. Концепции
параллельности и отказоустойчивости вычислительных систем естественным образом
связаны между собой, поскольку в обоих случаях требуются дополнительные
функциональные компоненты. Поэтому, собственно, на параллельных
вычислительных системах достигается как наиболее высокая производительность, так
и, во многих случаях, очень высокая надежность. Имеющиеся ресурсы избыточности
в параллельных системах могут гибко использоваться как для повышения
производительности, так и для повышения надежности. Структура
многопроцессорных и многомашинных систем приспособлена к автоматической
реконфигурации и обеспечивает возможность продолжения работы системы после
возникновения неисправностей.
параметрами     и    производительностью.         Типичными    примерами      такого       рода
компьютеров являются миникомпьютеры и рабочие станции.
     Для сравнения различных компьютеров между собой обычно используются
стандартные методики измерения производительности. Эти методики позволяют
разработчикам и пользователям использовать полученные в результате испытаний
количественные показатели для оценки тех или иных технических решений, и в конце
концов именно производительность и стоимость дают пользователю рациональную
основу для решения вопроса, какой компьютер выбрать.
     Важнейшей характеристикой вычислительных систем является надежность.
Повышение надежности основано на принципе предотвращения неисправностей
путем снижения интенсивности отказов и сбоев за счет применения электронных
схем и компонентов с высокой и сверхвысокой степенью интеграции, снижения
уровня помех, облегченных режимов работы схем, обеспечение тепловых режимов их
работы, а также за счет совершенствования методов сборки аппаратуры.
     Отказоустойчивость - это такое свойство вычислительной системы, которое
обеспечивает ей, как логической машине, возможность продолжения действий,
заданных      программой,       после    возникновения        неисправностей.     Введение
отказоустойчивости требует избыточного аппаратного и программного обеспечения.
Направления,        связанные     с     предотвращением         неисправностей         и      с
отказоустойчивостью,      -     основные      в    проблеме     надежности.     Концепции
параллельности и отказоустойчивости вычислительных систем естественным образом
связаны между собой, поскольку в обоих случаях требуются дополнительные
функциональные        компоненты.       Поэтому,      собственно,     на      параллельных
вычислительных системах достигается как наиболее высокая производительность, так
и, во многих случаях, очень высокая надежность. Имеющиеся ресурсы избыточности
в параллельных системах могут гибко использоваться как для повышения
производительности,       так     и     для       повышения     надежности.      Структура
многопроцессорных и многомашинных систем приспособлена к автоматической
реконфигурации и обеспечивает возможность продолжения работы системы после
возникновения неисправностей.