ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
5
ления.  Память  команд.  Модули  ассоциативных  матриц.  Флип-сеть,  разряд-
ные сечения. 
4.2.2.4. Систолические матричные процессоры  
Общие  принципы  систолической  обработки.  Синхронность  вычислений. 
Методы синхронизации. Н-деревья. Модульность и регулярность систоличе-
ских  массивов.  Особенности  связей  между  процессорными  элементами. 
Пространственная  и  временная  локальность.  Конвейеризуемость.  Свойства 
систолических  архитектур.  Методы  синтеза  систолических  массивов.  Ото-
бражение графа 
алгоритма на систолические матричные процессоры. 
4.2.2.5. Волновые матричные процессоры  
Общие  принципы  волновой  обработки.  Асинхронные  системы.  Автосин-
хронность систем, управляемых данными. Регулярность, модульность и ло-
кальность  межсоединений.  Конвейеризуемость  вычислений.  Особенности 
проектирования  процессорного  элемента  для  волнового  процессора.  Ото-
бражение графа алгоритма на волновые матричные процессоры. 
4.2.3. Класс MIMD 
4.2.3.1. SMR-системы 
Общие  принципы  построения  организации  масштабируемых 
вычислитель-
ных  систем.  Система SP-2. Структура  процессорных  узлов.  Пулы  интерак-
тивных, последовательных и параллельных заданий. Назначение процессор-
ных узлов: файл-серверы, серверы-шлюзы, серверы баз данных, серверы ре-
зервного копирования. 
4.2.3.2. Кластерные архитектуры 
Общие принципы построения кластерных архитектур. Гетерогенные и гомо-
генные кластеры. Коммуникационные структуры кластерных систем. Обмен 
сообщениями в кластерах. 
4.2.3.3. MPP-системы 
Особенности  организации MPP-систем. Система CRAY Т3D.  Узлы процес-
сорных элементов. Сеть связи. Чередование узлов. Маршрутизация. Органи-
зация памяти. 
4.2.3.4. Транспьютеры 
Общие принципы построения транспьютерных  систем. Транспьютерное  се-
мейство  фирмы Inmos. Внутренняя  архитектура  транспьютера.  Процессор. 
Системный сервис. Интерфейс памяти.  Внутренняя  память.  Регистры. Под-
держка параллелизма. Язык Оккам. 
4.2.3.5. Вычислительные системы с программируемой структурой 
Модель  коллектива  вычислителей.  Принципы  построения.  Функциональ-
ный,  коммуникационно-настроечный  автомат.  Функциональная  структура 
элементарной  машины.  Системные  операции.  Организация  межмашинных 
взаимодействий.  Структура  связей,  системные  команды,  элементарные  ма-
шины,  программное  обеспечение.  Распределенные  вычислительные  систе-
мы. 
4.2.3.6. Однородные вычислительные среды 
Принципы  построения  вычислительных  сред.  Среды с коллективным  и ин-
дивидуальным  поведением  элементов.  Соединительные  и  функциональные 
элементы  среды.  Универсальность  элементов  вычислительной  среды.  На-
стройка среды. Физическая реализация элементов вычислительной среды. 
4.2.3.7. Отказоустойчивые вычислительные системы 
Концепция  устойчивости  вычислительных  систем  к  отказам.  Требования  к 
системам  высокой  готовности.  Алгоритмы  обнаружения  неисправностей. 
         ления. Память команд. Модули ассоциативных матриц. Флип-сеть, разряд-
         ные сечения.
   4.2.2.4. Систолические матричные процессоры
         Общие принципы систолической обработки. Синхронность вычислений.
         Методы синхронизации. Н-деревья. Модульность и регулярность систоличе-
         ских массивов. Особенности связей между процессорными элементами.
         Пространственная и временная локальность. Конвейеризуемость. Свойства
         систолических архитектур. Методы синтеза систолических массивов. Ото-
         бражение графа алгоритма на систолические матричные процессоры.
   4.2.2.5. Волновые матричные процессоры
         Общие принципы волновой обработки. Асинхронные системы. Автосин-
         хронность систем, управляемых данными. Регулярность, модульность и ло-
         кальность межсоединений. Конвейеризуемость вычислений. Особенности
         проектирования процессорного элемента для волнового процессора. Ото-
         бражение графа алгоритма на волновые матричные процессоры.
4.2.3. Класс MIMD
     4.2.3.1. SMR-системы
           Общие принципы построения организации масштабируемых вычислитель-
           ных систем. Система SP-2. Структура процессорных узлов. Пулы интерак-
           тивных, последовательных и параллельных заданий. Назначение процессор-
           ных узлов: файл-серверы, серверы-шлюзы, серверы баз данных, серверы ре-
           зервного копирования.
     4.2.3.2. Кластерные архитектуры
           Общие принципы построения кластерных архитектур. Гетерогенные и гомо-
           генные кластеры. Коммуникационные структуры кластерных систем. Обмен
           сообщениями в кластерах.
     4.2.3.3. MPP-системы
           Особенности организации MPP-систем. Система CRAY Т3D. Узлы процес-
           сорных элементов. Сеть связи. Чередование узлов. Маршрутизация. Органи-
           зация памяти.
     4.2.3.4. Транспьютеры
           Общие принципы построения транспьютерных систем. Транспьютерное се-
           мейство фирмы Inmos. Внутренняя архитектура транспьютера. Процессор.
           Системный сервис. Интерфейс памяти. Внутренняя память. Регистры. Под-
           держка параллелизма. Язык Оккам.
     4.2.3.5. Вычислительные системы с программируемой структурой
           Модель коллектива вычислителей. Принципы построения. Функциональ-
           ный, коммуникационно-настроечный автомат. Функциональная структура
           элементарной машины. Системные операции. Организация межмашинных
           взаимодействий. Структура связей, системные команды, элементарные ма-
           шины, программное обеспечение. Распределенные вычислительные систе-
           мы.
     4.2.3.6. Однородные вычислительные среды
           Принципы построения вычислительных сред. Среды с коллективным и ин-
           дивидуальным поведением элементов. Соединительные и функциональные
           элементы среды. Универсальность элементов вычислительной среды. На-
           стройка среды. Физическая реализация элементов вычислительной среды.
     4.2.3.7. Отказоустойчивые вычислительные системы
           Концепция устойчивости вычислительных систем к отказам. Требования к
           системам высокой готовности. Алгоритмы обнаружения неисправностей.
                                      5
