Классификация и организация вычислительных систем. Михайлов Б.М - 84 стр.

UptoLike

2.5.1 Асимметричные мультипроцессорные системы (Asymmetric
Multiprocessing - ASMP)
Это архитектура суперкомпьютера, в которой каждый процессор имеет свою
оперативную память.
В ASMP используются три схемы (рис. 2.26). В любом случае процессоры
взаимодействуют между собой, передавая друг другу сообщения, т. е. как бы образуя
скоростную локальную сеть. Передача сообщений может осуществляться через общую
шину (рис. 2.26, а см. также МРР-архитектура) либо благодаря межпроцессорным
связям. В последнем случае процессоры связаны либо непосредственно ис. 2.26, б),
либо через друг друга (рис. 2.26, в). Непосредственные связи используются при
небольшом числе процессоров.
Рисунок 2.26 - Схемы асимметричной многопроцессорной архитектуры
Каждый процессор имеет свою, расположенную рядом с ним оперативную
память. Благодаря этому, если это необходимо, процессоры могут располагаться в
различных, но рядом установленных корпусах. Совокупность устройств в одном корпусе
именуется кластером. Пользователь, обращаясь к кластеру, может работать сразу с
группой процессоров. Такое объединение увеличивает скорость обработки данных и
расширяет используемую оперативную память. Резко возрастает также
отказоустойчивость, ибо кластеры осуществляют резервное дублирование данных.
Созданная таким образом система называется кластерной. В этой системе, в
      2.5.1 Асимметричные мультипроцессорные системы (Asymmetric
Multiprocessing - ASMP)
      Это архитектура суперкомпьютера, в которой каждый процессор имеет свою
оперативную память.
      В ASMP используются три схемы (рис. 2.26). В любом случае процессоры
взаимодействуют между собой, передавая друг другу сообщения, т. е. как бы образуя
скоростную локальную сеть. Передача сообщений может осуществляться через общую
шину (рис. 2.26, а см. также МРР-архитектура) либо благодаря межпроцессорным
связям. В последнем случае процессоры связаны либо непосредственно (рис. 2.26, б),
либо через друг друга (рис. 2.26, в). Непосредственные связи используются при
небольшом числе процессоров.




  Рисунок 2.26 - Схемы асимметричной многопроцессорной архитектуры

      Каждый процессор имеет свою, расположенную рядом с ним оперативную
память. Благодаря этому, если это необходимо, процессоры могут располагаться в
различных, но рядом установленных корпусах. Совокупность устройств в одном корпусе
именуется кластером. Пользователь, обращаясь к кластеру, может работать сразу с
группой процессоров. Такое объединение увеличивает скорость обработки данных и
расширяет    используемую      оперативную   память.   Резко   возрастает   также
отказоустойчивость, ибо кластеры осуществляют резервное дублирование данных.
Созданная таким образом система называется кластерной. В этой системе, в