Классификация и организация вычислительных систем. Михайлов Б.М - 42 стр.

UptoLike

число элементарных логических схем w в каждом АЛУ составят тройку для описания
данной вычислительной системы С:
.,, wdkCt
Классификация Р. Хокни
1
. Хокни разработал свой подход к классификации,
введенной им для систематизации компьютеров, попадающих в класс MIMD.
Основная идея классификации (см. рис. 1.11) состоит в следующем. Множест-
венный поток команд может быть обработан двумя способами: либо одним
конвейерным устройством обработки, работающем в режиме разделения времени для
отдельных потоков, либо каждый поток обрабатывается своим собственным
устройством. Первая возможность используется в MIMD-компьютерах, которые
автор называет конвейерными (например, процессорные модули в Denelcor HEP).
Архитектуры, использующие вторую возможность, в свою очередь опять делятся на
два класса:
MIMD-компьютеры, в которых возможна прямая связь каждой пары
процессоров, которая реализуется с помощью переключателя;
MIMD-компьютеры, в которых прямая связь каждого процессора возможна
только с ближайшими соседями по сети, а взаимодействие удаленных процессоров
поддерживается специальной системой маршрутизации через процессоры-посредники.
Рисунок 1.11 - Системы архитектуры MIMD (Флинн) в интерпретации
Xокни
1
Р. Хокни - английский специалист в области параллельных вычислительных систем
число элементарных логических схем w в каждом АЛУ составят тройку для описания
данной вычислительной системы С:

                                              t C   k , d , w.
           Классификация Р. Хокни1. Хокни разработал свой подход к классификации,
введенной им для систематизации компьютеров, попадающих в класс MIMD.
           Основная идея классификации (см. рис. 1.11) состоит в следующем. Множест-
венный поток команд может быть обработан двумя способами: либо одним
конвейерным устройством обработки, работающем в режиме разделения времени для
отдельных потоков, либо каждый поток обрабатывается своим собственным
устройством. Первая возможность используется в MIMD-компьютерах, которые
автор называет конвейерными (например, процессорные модули в Denelcor HEP).
Архитектуры, использующие вторую возможность, в свою очередь опять делятся на
два класса:
        MIMD-компьютеры, в которых возможна прямая связь каждой пары
процессоров, которая реализуется с помощью переключателя;
        MIMD-компьютеры, в которых прямая связь каждого процессора возможна
только с ближайшими соседями по сети, а взаимодействие удаленных процессоров
поддерживается специальной системой маршрутизации через процессоры-посредники.




     Рисунок 1.11 - Системы архитектуры MIMD (Флинн) в интерпретации
                                                       Xокни

1
    Р. Хокни - английский специалист в области параллельных вычислительных систем