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。性能價格比成十倍地提高,體積大幅度減小。昌平區品質計算機系統服務誠信推薦
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。延慶區口碑好的計算機系統服務包括什么32位微型機已出現,64位微型機也已經問世。
發展歷史:下面我們結合計算機的發展歷史來回顧一下操作系統的發展歷程。1、超前代計算機(1945-1955):真空管和插件板40年代中期,美國哈佛大學、普林斯頓高等研究院、賓夕法尼亞大學的一些人使用數萬個真空管,構建了世界上超前臺電子計算機。開啟計算機發展的歷史。這個時期的機器需要一個小組專門設計、制造、編程、操作、維護每臺機器。程序設計使用機器語言,通過插板上的硬連線來控制其基本功能。這個時候處于計算機發展的初階段,連程序設計語言都還沒有出現,操作系統更是聞所未聞。2、第二代計算機(1955-1965):晶體管和批處理系統這個時期計算機越來越可靠,已從研究院中走出來,走進了商業應用。但這個時期的計算機主要完成各種科學計算,需要專門的操作人員維護,并且需要針對每次的計算任務進行編程。第二代計算機主要用于科學與工程計算。使用FORTRAN與匯編語言編寫程序。在后期出現了操作系統的雛形:FMS(FORTRAN監控系統)和IBMSYS(IBM為7094機配備的操作系統)。3、第三代計算機(1965-1980):集成電路芯片和多道程序60年代初,計算機廠商根據不同的應用分成了兩個計算機系列,一個針對科學計算,一個針對商業應用。隨著計算機應用的深入。
對統一兩種應用的計算機需求出現了。這時IBM公司試圖通過引入System/360來解決這個問題。與這個計劃配套,IBM公司組織了OS/360操作系統的開發,然后復雜的需求,以及當時軟件工程水平低下使得OS/360的開發工作陷入了歷史以來可怕的“軟件開發泥潭”,誕生了的失敗論著----《神秘的人月》。雖然這個開發計劃失敗了,但是這個愿望卻成為了計算機廠商的目標。此時,MIT、BellLab(貝爾實驗室)和通用電氣公司決定開發一種“公用計算機服務系統”----MULTICS,希望其能同時支持數百名分時用戶的一種機器。結果這個計劃的研制難度超出了所有人的預料,后這個系統也以失敗結束。不過,MULTICS的思想卻為后來的操作系統很多提示。20世紀60年代未,一位貝爾實驗室曾參加過MULTICS研制工作的計算機科學家KenThompson,在一臺無人使用的PDP-7機器上開發出了一套簡化的、單用戶版的MULTICS。后來導致了UNIX操作系統的誕生。UNIX操作系統主導了小型機、工作站以及其他市場。也是至今有影響力的操作系統之一,而Linux也是UNIX系統的一種衍生,下一講我們將專門介紹一下UNIX的發展歷史。4、第四代計算機(1980-今):個人計算機隨著計算機技術的不斷更新與發展。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。
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。超大規模集成電路技術將繼續快速發展。懷柔區品質計算機系統服務口碑推薦
例程或進程,以便支持其他程序,尤其是底層(接近硬件)程序。昌平區品質計算機系統服務誠信推薦
其運算處理的數據,是用離散數字量表示的。而模擬計算機運算處理的數據是用連續模擬量表示的。模擬機和數字機相比較,其速度快、與物理設備接口簡單,但精度低、使用困難、穩定性和可靠性差、價格昂貴。故模擬機已趨淘汰,在要求響應速度快,但精度低的場合尚有應用。把二者優點巧妙結合而構成的混合型計算機,尚有一定的生命力。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。①計算:一切復雜的計算,幾乎都可用計算機通過算術運算和邏輯運算來實現。②判斷:計算機有判別不同情況、選擇作不同處理的能力,故可用于管理、控制、對抗、決策、推理等領域。③存儲:計算機能存儲巨量信息。④精確:只要字長足夠,計算精度理論上不受限制。⑤快速:計算機一次操作所需時間已小到以納秒計。⑥通用:計算機是可編程的,不同程序可實現不同的應用。⑦易用:豐富的高性能軟件及智能化的人-機接口,**方便了使用。⑧聯網:多個計算機系統能超越地理界限,借助通信網絡,共享遠程信息與軟件資源。算機系統的層次結構。內核是硬件系統,是進行信息處理的實際物理裝置。外層是使用計算機的人,即用戶。昌平區品質計算機系統服務誠信推薦
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