由數據流來驅動的數據流計算機以及按歸約式控制驅動和按需求驅動的高度并行計算機,都是有發展前途的非諾依曼計算機系統。計算機系統約每3~5年更新一次,性能價格比成十倍地提高,體積大幅度減小。超大規模集成電路技術將繼續快速發展,并對各類計算機系統均產生巨大而又深刻的影響。32位微型機已出現,64位微型機也已經問世,單片上做1000萬個元件已為時不遠。比半導體集成電路快10~100倍的器件,如砷化鎵、高電子遷移率器件、約瑟夫遜結、光元件等的研究將會有重要成果。提高組裝密度和縮短互連線的微組裝技術是新一代計算機的關鍵技術之一。光纖通信將大量應用。各種高速智能化外部設備不斷涌現,光盤的問世將使輔助海量存儲器面目一新。多處理機系統、多機系統、分布處理系統將是引人注目的系統結構。軟件硬化(稱固件)是發展趨勢。新型非諾伊曼機、推理計算機、知識庫計算機等已開始實際使用。軟件開發將擺脫落后低效狀態。軟件工程正在深入發展。軟件生產正向工程化、形式化、自動化、模塊化、集成化方向發展。新的高級語言如邏輯型語言、函數型語言和人工智能的研究將使人-機接口簡單自然(能直接看、聽、說、畫)。數據庫技術將大為發展。計算機系統約每3~5年更新一次。西城區創新計算機系統服務值得推薦
計算機系統①機與通用機:早期計算機均針對特定用途而設計,具有性質。60年代起,開始制造兼顧科學計算、事務處理和過程控制三方面應用的通用計算機。特別是系列機的出現,標準文本的各種高級程序語言的采用,操作系統的成熟,使一種機型系列選擇不同軟件、硬件配置,就能滿足各行業大小用戶的不同需要,進一步強化了通用性。但特殊用途的機仍在發展,例如連續動力學系統的全數字仿真機,超微型的空間計算機等。②巨型機、大型機、中型機、小型機、微型機:計算機是以大、中型機為主線發展的。20世紀60年代末出現小型計算機,70年代初出現微型計算機,因其輕巧、價廉、功能較強、可靠性高,而得到28e005c4-4c00-4bd1-baaa-3dc。70年代開始出現每秒可運算五千萬次以上的巨型計算機,專門用于解決科技、**、經濟發展中的特大課題。巨、大、中、小、微型機作為計算機系統的梯隊組成部分,各有其用途,都在迅速發展。③流水線處理機與并行處理機:在元件、器件速度有限的條件下,從系統結構與組織著手來實現高速處理能力,成功地研制出這兩種處理機。它們均面向ɑiθbi=ci(i=1,2,3,…,n;θ為算符)這樣一組數據(也叫向量)運算。流水線處理機是單指令數據流(SISD)的。門頭溝區數據計算機系統服務專業服務計算機系統的特點是能進行精確、快速的計算和判斷,而且通用性好,使用容易,還能聯成網絡。
它們用重疊原理,用流水線方式加工向量各元素,具有高加工速率。并行處理機是單指令流多數據流(SIMD)的,它利用并行原理,重復設置多個處理部件,同時并行處理向量各元素來獲得高速度(見并行處理計算機系統)。流水和并行技術還可結合,如重復設置多個流水部件,并行工作,以獲得更高性能。研究并行算法是發揮這類處理機效率的關鍵。在高級程序語言中相應地擴充向量語句,可有效地組織向量運算;或設有向量識別器,自動識別源程序中的向量成分。一臺普通主機(標量機)配一臺數組處理器(作高速向量運算的流水線機),構成主副機系統,可**提高系統的處理能力,且性能價格比高,應用相當普遍。④多處理機與多機系統、分布處理系統和計算機網:多處理機與多機系統是進一步發展并行技術的必由之路,是巨型、大型機主要發展方向。它們是多指令流多數據流(MIMD)系統,各機處理各自的指令流(進程),相互通信,聯合解決大型問題。它們比并行處理機有更高的并行級別,潛力大,靈活性好。用大量廉價微型機,通過互連網絡構成系統,以獲得高性能,是研究多處理機與多機系統的一個方向。多處理機與多機系統要求在更高級別(進程)上研究并行算法,高級程序語言提供并發、同步進程的手段。
人與硬件系統之間的接口界面是軟件系統,它大致可分為系統軟件、支援軟件和應用軟件三層。硬件硬件系統主要由**處理器、存儲器、輸入輸出控制系統和各種外部設備組成。**處理器是對信息進行高速運算處理的主要部件,其處理速度可達每秒幾億次以上操作。存儲器用于存儲程序、數據和文件,常由快速的內存儲器(容量可達數百兆字節,甚至數G字節)和慢速海量外存儲器(容量可達數十G或數百G以上)組成。各種輸入輸出外部設備是人機間的信息轉換器,由輸入-輸出控制系統管理外部設備與主存儲器(**處理器)之間的信息交換。軟件軟件分為系統軟件、支撐軟件和應用軟件。系統軟件由操作系統、實用程序、編譯程序等組成。操作系統實施對各種軟硬件資源的管理控制。實用程序是為方便用戶所設,如文本編輯等。編譯程序的功能是把用戶用匯編語言或某種高級語言所編寫的程序,翻譯成機器可執行的機器語言程序。支撐軟件有接口軟件、工具軟件、環境數據庫等,它能支持用機的環境,提供軟件研制工具。支撐軟件也可認為是系統軟件的一部分。應用軟件是用戶按其需要自行編寫的程序,它借助系統軟件和支援軟件來運行,是軟件系統的外層計算機系統可按系統的功能、性能或體系結構分類。數據庫系統需要大容量的主存以存放和運行操作系統。
其操作系統也大為復雜,必須解決多機間多進程的通信、同步、控制等問題。分布系統是多機系統的發展,它是由物理上分布的多個而又相互作用的單機,協同解決用戶問題的系統,其系統軟件更為復雜(見分布計算機系統)。現代大型機幾乎都是功能分布的多機系統,除含有高速**處理器外,有管理輸入輸出的輸入輸出處理機(或前端用戶機)、管理遠程終端及網絡通信的通信控制處理機、全系統維護診斷的維護診斷機和從事數據庫管理的數據庫處理機等。這是分布系統的一種低級形態。多個地理上分布的計算機系統,通過通信線路和網絡協議,相互聯絡起來,構成計算機網絡。它按地理上分布的遠近,分為局部(本地)計算機網絡和遠程計算機網絡。網絡上各計算機可相互共享信息資源和軟硬件資源。訂票系統、情報資料檢索系統都是計算機網應用的實例。⑤諾依曼機與非諾依曼機:存儲程序和指令驅動的諾依曼機迄今仍占統治地位。它順序執行指令,限制了所解問題本身含有的并行性,影響處理速度的進一步提高。突破這一原理的非諾依曼機,就是從體系結構上來發展并行性,提高系統吞吐量,這方面的研究工作正在進行中。而輔存則需要大容量的直接存取設備。品牌計算機系統服務質量保證
數據庫管理系統程序、應用程序以及數據庫、目錄、系統緩沖區等。西城區創新計算機系統服務值得推薦
那么頭幾行可能是程序1的輸出,下幾行是程序2的輸出,然后又是程序3的輸出等等。終結果將是一團糟。這時,操作系統采用將打印輸出送到磁盤上的緩沖區的方法就可以避免這種混亂。在一個程序結束后,操作系統可以將暫存在磁盤上的文件送到打印機輸出。從這種角度來看,操作系統則是系統的資源管理者。操作系統有多種實現方法與設計思路,下面選取有代表性的三種做一簡單的敘述。一、整體式系統整體式系統結構設計:這是常用的一種組織方式,它常被譽為“大雜燴”,也可說,整體式系統結構就是“無結構”。這種結構方式下,開發人員為了構造終的目標操作系統程序,首先將一些的過程,或包含過程的文件進行編譯,然后用鏈接程序將它們鏈接成為一個單獨的目標程序。計算機系統Linux操作系統就是采用整體式的系統結構設計。但其在此基礎上增加了一些形如動態模塊加載等方法來提高整體的靈活性,彌補整體式系統結構設計的不足。二、層次式系統層次式系統結構設計:這種方式則是對系統進行嚴格的分層,使得整個系統層次分明,等級森嚴!這種系統學術味道較濃!實際完全按照這種結構進行設計的操作系統不多,也沒有普遍的應用。可以這么說。西城區創新計算機系統服務值得推薦
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