Какая архитектура используется в современных компьютерах
Перейти к содержимому

Какая архитектура используется в современных компьютерах

  • автор:

Информатика

Компьютер — это многофункциональное электронное устройство, предназначенное для накопления, обработки и передачи информации.

Архитектура персонального компьютера – логическая организация, структура и ресурсы, т. е. средства вычислительной системы, которые могут быть выделены процессу обработки данных на определенный интервал времени.

В основе работы компьютера лежит магистрально-модульный принцип построения.

Как видно на рисунке, Системная шина обеспечивает три направления передачи информации:
между микропроцессором и основной памятью;
между микропроцессором и портами ввода-вывода внешних устройств;
между основной памятью и портами ввода-вывода внешних устройств.

Магистраль состоит из трех многоразрядных шин:

Шина данных служит для передачи данных между различными устройствами. Разрядность определяется разрядностью процессора.

Шина адреса передает адреса устройств или ячеек оперативной памяти, причем передаются в одном направлении от процессора к оперативной памяти и устройствам (однонаправленная шина). Разрядность определяется объемом адресуемой памяти, т.е. количеством ячеек оперативной памяти, которые могут иметь уникальные адреса.

По шине управления передаются сигналы, определяющие характер обмена информацией по магистрали. Сигналы управления показывают, какую операцию — считывание или запись информации из памяти — нужно производить, синхронизируют обмен информацией между устройствами и так далее.

Главной частью ПК является системный блок, внутри которого расположены основные узлы компьютера: материнская плата, блок питания, блок накопителей внешних носителей, жесткий диск.

Наиболее важным компонентом системного блока является материнская (или системная) плата. На ней располагаются:
— процессор с теплоотводом,
— оперативная память,
— набор управляющих микросхем(чипсет),
— BIOS,
— кэш-память,
— шины,
— слоты расширения,
— батарейка и другие устройства.

Процессор – основная микросхема компьютера, в которой производятся все вычисления.

Внешне процессор представляет собой кремневую пластинку с миллионами и миллиардами транзисторов и каналов для прохождения сигналов.Назначение процессора – это автоматическое выполнение программы. Он является основным компонентом любого компьютера.

Ключевыми компонентами процессора являются арифметико-логическое устройство (АЛУ), регистры и устройство управления. АЛУ выполнят основные математические и логические операции. Все вычисления производятся в двоичной системе счисления. От устройства управления зависит согласованность работы частей самого процессора и его связь с другими (внешними для него) устройствами. В регистрах временно хранятся текущая команда, исходные, промежуточные и конечные данные (результат вычислений АЛУ). Кэш данных и команд хранит часто используемые данные и команды.

1.Тактовая частота соответствует количеству тактов обработки данных, которые процессор производит за 1 секунду. Измеряется в Ггц.

2.Разрядность определяется количеством двоичных разрядов, которые процессор обрабатывает за один такт.

4.На мощность (производительность) процессора влияют не только его тактовая частота и разрядность шины данных, также важное значение имеет объем кэш-памяти, которая позволяет ускорить выборку команд и данных и тем самым уменьшить время выполнения одной команды.

5.Кристалл любого современного процессора оснащен встроенным графическим модулем. У процессоров одного семейства он одинаковый, но частота работы и производительность могут при этом отличатся в разы.

Оперативная память — запоминающее устройство с произвольным доступом.

1.Хранение данных и команд для дальнейшей их передачи процессору для обработки.

2.Хранение результатов вычислений, произведенных процессором.

3.Считывание (или запись) содержимого ячеек.

Оперативная память состоит их ячеек, каждая из которых имеет свой собственный адрес. Все ячейки содержат одинаковое число бит. Соседние ячейки имеют последовательные адреса. Адреса памяти также как и данные выражаются в двоичных числах.

Внешне оперативная память персонального компьютера представляет собой модуль из микросхем (8 или 16 штук) на печатной плате. Модуль вставляется в специальный разъем на материнской плате.

По конструкции модули оперативной памяти для персональных компьютеров делят на SIMM (одностороннее расположение выводов) и DIMM (двустороннее расположение выводов).

Принято выделять два вида оперативной памяти: статическую (SRAM) и динамическую (DRAM). SRAM используется в качестве кэш-памяти процессора. DRAM — непосредственно в роли оперативной памяти компьютера.

1.Информационная емкость (Гбайт).

3.Важнейшей характеристикой модулей оперативной памяти является пропускная способность, которая равна произведению разрядности шины данных и частоты операций записи или считывания информации из ячеек памяти.

Объем используемой памяти можно увеличить путем добавления к физической памяти виртуальной памяти. Виртуальная память выделяется в форме области жесткого диска и по логической организации является частью оперативной памяти.

Basic Input-Output System — Базовая система ввода-вывода. Система контроля и управления подключенными к компьютеру устройствами. В BIOS заложены основные параметры, необходимые для того, чтобы распознать такие устройства, как жесткий диск и оперативная память.

Чипсет предназначен для согласования тактовой частоты и разрядности устройств на системной плате и включает в себя контроллер оперативной памяти и видеопамяти (северный мост) и контроллер периферийных устройств (южный мост).

Шина AGP (Accelerated Graphic Port – ускоренный графический порт) предназначена для подключения видеоплаты к северному мосту.

Шина PCI (Peripheral Component Interconnect bus – шина взаимодействия периферийных устройств) обеспечивает обмен информацией с контроллерами периферийных устройств, которые устанавливаются в слоты расширения системной платы.

UDMA (Ultra Direct Memory Access) – прямой доступ к памяти — режим обмена данными между устройствами компьютераили же между устройством и основной памятью без участия центрального процессора(ЦП). В результате скорость передачи увеличивается, так как данные не пересылаются в ЦП и обратно.

Шина USB (Universal Serial Bus – универсальная последовательная шина) – используется для подключения периферийных устройств.

COM – последовательный порт.

LPT – параллельный порт.

SATA (англ. Serial ATA) — последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации. SATA является развитием параллельного интерфейса ATA (IDE), который после появления SATA был переименован в PATA (Parallel ATA). Дополнительно на многие современные платы устанавливается отдельный разъем под названием mSATA (miniPCI), предназначенный на для установки быстрого SSD-накопителя на основе флеш-памяти.

Жесткий диск позволяет хранить большие объемы информации. Емкость жестких дисков современных компьютеров может составлять терабайты. Жесткий диск представляет собой герметичную железную коробку, внутри которой находится один или несколько магнитных дисков вместе с блоком головок чтения/записи и электродвигателем.

При включении компьютера электродвигатель раскручивает магнитный диск до высокой скорости (несколько тысяч оборотов в минуту) и диск продолжает вращаться все время, пока компьютер включен. Над диском «парят» специальные магнитные головки, которые записывают и считывают информацию так же, как и на гибких дисках.

Характеристики жесткого диска:

2.Объем кеш-памяти. Как и процессор жесткий диск оснащен быстрой памятью-кэшем, которая ускоряет процесс обмена данными с системной платой. Размер этой памяти может составлять 32 либо 64 Мб.

3.Скорость доступа к данным показывает насколько быстро диск может найти нужный файл или папку. (она составляет от 4 до 15 милисекунд).

4.Скорость чтения данных измеряется сотнями мегабит в секунду.

5.Количество оборотов, которое пластины диска совершают в минуту. (5400 или 7200 оборотов в минуту).

Видеокарта — устройство, преобразующее графический образ, хранящийся как содержимое памяти компьютера (или самого адаптера), в форму, пригодную для дальнейшего вывода на экран монитора.

Обычно видеокарта выполнена в виде печатной платы (плата расширения) и вставляется в разъём расширения, универсальный либо специализированный (AGP, PCI Express).Также широко распространены и встроенные (интегрированные) в системную плату видеокарты — как в виде отдельного чипа, так и в качестве составляющей части северного моста чипсета или ЦПУ.

1.Ширина шины памяти — количество бит информации, передаваемой за такт; измеряется в битах.

2.Объём видеопамяти — объём собственной оперативной памяти видеокарты, измеряется в мегабайтах . Больший объём далеко не всегда означает большую производительность.

3.Частоты ядра и памяти — измеряются в мегагерцах, чем больше, тем быстрее видеокарта будет обрабатывать информацию.

4.Текстурная и пиксельная скорость заполнения, измеряется в млн. пикселей в секунду, показывает количество выводимой информации в единицу времени.

1.Графический процессор (Graphics processing unit (GPU) — графическое процессорное устройство) занимается расчётами выводимого изображения.

2.Видеоконтроллер отвечает за формирование изображения в видеопамяти.

3.Видео-ПЗУ (Video ROM) — постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), в которое записаны BIOS видеокарты, экранные шрифты, служебные таблицы и т. п.

4.Видеопамять выполняет функцию кадрового буфера, в котором хранится изображение, генерируемое и постоянно изменяемое графическим процессором и выводимое на экран монитора (или нескольких мониторов).

5.Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП; RAMDAC — Random Access Memory Digital-to-Analog Converter) служит для преобразования изображения, формируемого видеоконтроллером, в уровни интенсивности цвета, подаваемые на аналоговый монитор.

6.Система охлаждения предназначена для сохранения температурного режима видеопроцессора и (зачастую) видеопамяти в допустимых пределах.

Звуковая карта — дополнительное оборудование персонального компьютера, позволяющее обрабатывать звук (выводить на акустические системы и/или записывать).

Характеристики звуковой карты:

1.Частотная характеристика – определяет тот диапазон частот, в котором уровень записываемых и воспроизводимых амплитуд остается постоянным. Для большинства звуковых плат этот диапазон составляет от 30 Гц до 20 кГц.

2.Коэфициент гармоник – характеризует чистоту воспроизведение звука.

3.Отношение «сигнал/шум» — характеризует уровень звукового сигнала по отношению к фоновому шуму и измеряется в дБ. Чем больше этот показатель, тем лучше качество воспроизведения звука.

Сетевая карта — дополнительное устройство, позволяющее компьютеру взаимодействовать с другими устройствами сети.

Характеристики сетевой карты:
1.установленная микросхема контроллера(микрочип);
2.разрядность – имеются 32- и 64-битные сетевые карты (определяется микрочипом);
3.скорость передачи – от 10 до 1000 Мбит/с;
4.разъем под тип подключаемого кабеля (коаксиальный, витая пара, волоконно-оптический кабель).

Блок питания – служит для преобразования переменного тока из сети в постоянный ток различных напряжений для питания компонентов компьютерной системы. В дополнение к сказанному, блок питания обеспечивает определенную защиту от помех и участвует в охлаждении компьютерного корпуса, если расположен в его верхней части.

Характеристики:
1.Мощность. Она должна быть, по меньшей мере, равна суммарной мощности, которую потребляют комплектующие ПК при максимальной вычислительной нагрузке. В противном случае компьютер может выключаться в моменты пиковой нагрузки, перезагружаться или, что гораздо хуже, блок питания сгорит, а если, сгорая, подаст на остальные устройства высокое напряжение, то это приведет к их поломке.
2.КПД. Этот показатель говорит о том, какая доля потребляемой блоком питания энергии из электрической сети достается комплектующим компьютера. Чем выше КПД, тем меньше греется блок питания (и нет необходимости усиленного охлаждения с помощью шумного вентилятора), т.е. более эффективно преобразует энергию из электрической розетки в заявленные ватты и, конечно, тем меньше расходует энергии впустую, на обогрев.
3.Модуль PFC («коррекция фактора мощности») — специальный элемент, предназначенный для коррекции коэффициента мощности и направленный на защиту сети. PFC условно делится на активный (Active) и пассивный (Passive).
4.Максимальная сила тока на отдельных линиях.

Архитектура персонального компьютера

Архитектурой ПК (персонального компьютера) принято называть совокупность структуры, отражающей состав и обслуживающее ПО. Структурой называется комплекс функциональных систем ПК и их связующих элементов.

Особенности архитектуры являются определяющими факторами при рассмотрении принципов действия ПК, программно-информационных связей и последовательности соединения всех узлов логики компьютера. К узлам логики относят: ОЗУ (оперативная память), ЦП (центральный процессор), внешнее устройство памяти (жесткий диск), графический модуль (видеокарта), периферийные модули. Основным, принципиальным элементом архитектуры любого ПК, являются блоки программного управления.

Классическая архитектура фон Неймана

Группа ученых, в составе которой были американцы Г.Голдштейн, Дж. фон Нейман и А. Беркс, в 1946 году провели колоссальную работу по разработке новых принципов и архитектуры ЭВМ. Работа математиков легла в основу при создании компьютеров первого и второго поколений. Принципы фон Неймана были сохранены, хоть и существенно видоизменились, во время работ по созданию машин следующих поколений.

Основные принципы фон Неймана:

Интеграция методов двоичного счисления позволила упростить работу устройств и сделать ее выполнение гораздо быстрее, чем это было при использовании десятичной системы.

Программное управление ПК

Функционал ПК зависит от исправной работы программного обеспечения. Программа, управляющая компьютерной системой представляет собой набор последовательно исполняющихся команд. Проблема низких показателей быстродействия, актуальная для ранних ПК, была решена интеграцией модуля памяти, применяемого для записи программных данных. Кодированные в двоичной системе данные и командные коды, расположены в пронумерованных адресных блоках. Возможность быстрого доступа к адресной ячейки сделало возможной работу в переменных программных средах.

Условный переход при исполнении программы

По умолчанию программные компоненты имеют последовательную модель исполнения, но существует возможность реализации перехода к любому месту кода. Главным преимуществом подобного механизма стало превращение программного продукта из постоянной величины в изменяемую, аппаратная же часть осталась статичной и достаточно простой.

Фон Нейман предложил собственную структура персонального компьютера (рис. 1).

В состав ПК предложенного математиком входили:

  • Устройство памяти или ЗУ;
  • Устройство исполнения арифметико-логических задач или АЛУ;
  • Управляющее устройство (УУ) задействованное в работе по координации работы узловых элементов ПК;
  • Периферийные устройства ввода/вывода.

В данной модели ПК любой тип данных вводится в устройство запоминания опосредованно через АЛУ посредствам устройств ввода/вывода. Программные команды фиксируются последовательно в блоках памяти, тогда как обрабатываемые данные записываются в блоках произвольно.

Простейшая команда содержала в себе информацию об операции требующей выполнения и адресов памяти, хранящей данные требуемые для выполнения данной операции. Кроме этого в команде прописывались адреса блоков памяти доступных для сохранения результата выполнения команды. Арифметико-логическое устройство выводило обработанные данные в устройство запоминания или в выводное устройство. Существенным отличием систем подобного рода является форма данных удобная для сохранения и обработки, а также для восприятия человека при передачи на устройство вывода (печатающее устройство или монитор).

Устройство управление одного компьютера способно взаимодействовать с аналогичным компонентом другого ПК, получая и передавая информацию. Адрес первой команды ПК записывается в регистре УУ, регистрируясь счетчиком. После записи устройство управления осуществляет считывание памяти и перемещает содержимое заданной ячейки в командный регистр. Следующей операцией является определение командной операции и «выставление отметки» о ней в ячейке памяти, также регистрируются адреса и командные данные. В ходе текущих операций происходит контроль выполняемой команды.

Выполнение операции осуществляется аппаратная оснастка компьютера или АЛУ. По завершению выполнения команд значение счетчика увеличивается на единицу, что является сигналом для запуска следующей команды. При необходимости запуска команд без стандартной очередности, запускается команда переадресации, содержащая целевой адрес ячейки запуска управляющей команды.

Так и не нашли ответ на вопрос?
Просто напишите,с чем нужна помощь
Мне нужна помощь

Архитектура современных ПК

Современные компьютеры имеют магистрально-модульный тип архитектуры, то есть состоят из относительно самостоятельных компонентов, связанных между собой через ЦП.

Принцип модульности позволяет осуществлять произвольную комплектацию ПК устанавливая совместимые компоненты. Кроме этого современные ПК имеют возможность модернизации и улучшения. В данной системе функционирует магистральный тип обмена информацией. Для обеспечения взаимосвязи компонентов ПК используется магистральная шина, располагаемая на материнской плате в виде печатной платы. Преимуществом подобного вида ПК является возможность добавления или замены комплектующих.

Благодаря принципиальным переменам в архитектуре ПК произошло значительное повышение скорости обработки и обмена информации. Считываемая информация хранится в системной памяти, что позволяет работать напрямую с ЦП и значительно ускоряет работу ПК в целом. Максимум быстродействия ограничен скоростью обработки данных самой магистрали, чем выше данный показатель, тем выше скорость работы ПК в целом.

Для решения вопроса предпринято следующее:

    Системная память напрямую (без буферов) подключается к шине, вместо магистрали, что избавляет ПК от проблем со скоростью обмена данных. Данное решение актуализировалось максимально с выходом высокопроизводительных ПК. Новшества привели к существенным изменением архитектуры и замене одношинных ПК трехшинными.

Лень читать?
Задай вопрос специалистам и получи ответ уже через 15 минут
Задать вопрос

Многопроцессорная архитектура ПК

Существуют компьютеры с несколькими процессорами, работающими параллельно. Такие ПК называются многопроцессорными и используются при необходимости обработать очень большой объем информации за максимально короткое время.

Многомашинная вычислительная система

В отличие от многопроцессорных ПК, имеющих единый канал оперативной памяти, в многомашинных ПК, каждому процессору доступен свой блок ОЗУ. Эффективность подобных систем проявляется при выполнении сложных задач, требующих работы специальной структуры с тем количеством ПК, сколько подзадач необходимо выполнить. Комплексы с несколькими процессорами или многомашинные системы значительно отличаются от «обычных» ПК по показателю быстродействия.

Архитектура с параллельными процессорами

Подобная система работает под управлением одного УУ, взаимодействующего с несколькими АЛУ. Подобный принцип позволяет обрабатывать большой объем информации в одном потоке. Актуален данный принцип только при выполнении однотипных задач с различным набором данных.

В настоящее время встречаются более сложные архитектурные решения, а также вариации ПК, в которых применяется несколько классических архитектурных принципов.

Архитектура современных компьютеров

Архитектурой современного компьютера является схематическое изображение его структуры строения с указанием принципов работы комплектующих, входящих в его состав.

Понятие архитектуры компьютера

Определение

Архитектура компьютера — это ряд неких правил производства электронной системы вычисления, а также базовые способности и отличительные черты ее технологий.

Архитектурой персонального компьютера обычно пользуются в качестве инструмента для отработки стандартов. Другими словами, компьютерную систему по такому стандарту реально воплотить на основе сформированных схематических решений и технологий.

Под термином «архитектура компьютера» также понимают методологию сборки компьютеров и их составляющих. Таким образом, архитектура, разработанная определённой компанией, является её интеллектуальной собственностью и может быть применена только ею, являясь инструментом её конкурентоспособности. Но, невзирая на это, различными брендами используется общая концепция, объединяющая основные базовые характеристики разных моделей компьютеров, что делает их комплектующие универсальными.

Применение единой архитектуры персональных компьютеров дает возможность фирмам по производству компьютеров тесно взаимодействовать друг с другом для создания и совершенствования различных компонентов и используемых технологий. Совмещение разных концепций в одно архитектурное решение дает возможность распространяться определенным моделям персональных компьютеров на рынке, позволяет различным компаниям спроектировать пакеты программ, которые в любом случае подойдут для персонального компьютера.

banner

Сложно разобраться самому?

Попробуйте обратиться за помощью к преподавателям

Тип задания
Узнать стоимость
это быстро и бесплатно

Классический вариант архитектуры компьютера

Первоначальный состав архитектуры компьютера был предложен ученым Нейманом, который был известным математиком. Он изложил основные принципы конструирования персональных компьютеров, учитывая их логическую структуру. Эта методология, которую предложил Нейман, взята за основу классической архитектуры персонального компьютера. В его состав должны входить следующие основные элементы:

  • логико-арифметический блок;
  • управленческий блок;
  • блок устройства внешней памяти;
  • блок оперативной памяти;
  • блок ввода-вывода данных.

В соответствии с этой структурой, должен быть соблюден определенный порядок работы элементов компьютера. Изначально производится загрузка информации в память компьютера из программы, что выполняется. Для ввода данных используются внешние устройства компьютера. После этого блок управления переносит эти данные из блока памяти в блок обработки информации. Обработка происходит с помощью различных элементов компьютера.

Современный вариант архитектуры компьютера

Архитектура современного компьютера, хоть и отличается от классического, но основана на его базе. Определяющей отличительной чертой современного персонального компьютера является наличие у него центрального процессора, который по сути есть соединением блока управления и логико-арифметического блога в единую систему.

Ранее такое соединение было практически невозможным из-за массивного размера микросхем. На сегодняшний день развитие позволило повысить степень интеграции микросхем. Стало возможным ранее невозможное, то есть помещение широкого набора функций в небольшую по размеру деталь. Архитектурой сегодняшнего персонального компьютера также предусматривается использование контроллеров. Необходимость их использования вызвана тем, что роль процессора, как основного устройства, что выполняет функцию обмена информацией с внешними устройствами, изменилась. Функция ввода-вывода информации была убрана из процессора, благодаря новым микросхемам. Была произведена разработка различных каналов обмена информацией, а также наборов микросхем, получивших позже название контроллеров.

banner

Не нашли то, что искали?

Попробуйте обратиться за помощью к преподавателям

Архитектура современных компьютеров

Архитектура современных компьютеров — это схематичное представление структурного построения компьютеров и описание принципов работы составляющих их компонентов.

Под архитектурой компьютера понимается набор определённых правил реализации электронной вычислительной системы, а кроме того, основные отличия и особенности технологий, применённых в ней. Архитектуру персонального компьютера возможно использовать как инструмент для выработки стандартов. То есть компьютерные системы по этим стандартам возможно реализовать по сформированным схематическим решениям и технологиям.

Соединение различных концептуальных подходов в одном архитектурном решении, способствует распространению данной модели персонального компьютера на рынках, даёт возможность проектировать программное обеспечение разным компаниям, которое со сто процентной вероятностью подойдёт для него. Единая архитектура персонального компьютера фактически позволяет компьютерным фирмам плотно сотрудничать между собой с целью усовершенствования отдельных его технологий и компонентов.

Статья: Архитектура современных компьютеров

Поможем написать реферат за 48 часов

Под архитектурой можно также понимать комплекс методов сборки компьютера или его элементов, которые приняты в терминах отдельных брендов. В данном контексте, архитектура, выработанная компанией, принадлежит ей как интеллектуальная собственность и применяется исключительно ей, является инструментарием конкуренции на рынке. Но при этом технологические особенности различных брендов часто классифицируются как общая концепция, соединяющая в себе главные особенности, характеризующие разные модели компьютеров.

Архитектура компьютеров в классическом варианте

Главные принципы, по которым могли быть сконструированы персональные компьютеры согласно целевой логической структуре, были предложены Нейманом, известным учёным-математиком. Методические положения, предложенные Нейманом, являются классической архитектурой персонального компьютера. Компьютер должен иметь в своём составе следующие главные элементы:

  1. Блок логики и арифметики.
  2. Блок управления.
  3. Блок внешнего устройства памяти.
  4. Блок оперативной памяти.
  5. Блок ввода-вывода данных.

«Архитектура современных компьютеров» ��
Готовые курсовые работы и рефераты
Решение задач по учебе за 24 часа
Реферат по этой теме за 48 часов

Согласно этой структуре, работа отдельных элементов должна выполняться в строго определённом порядке. Прежде всего в память персонального компьютера загружается информация из выполняемой программы. Информационные данные могут быть введены при помощи внешних устройств. Далее блок управления берёт информацию из памяти компьютера и отправляет её на обработку. При обработке информации могут быть задействованы другие элементы компьютера.

Архитектура современных компьютеров

Замечание 1

Архитектура современных персональных компьютеров имеет отличия от классической, но в целом является её продолжением. Главным и основным отличием современных персональных компьютеров является объединение арифметического, логического блоков и блока управления в один элемент, который называется центральным процессором.

Это объединение произошло благодаря повышению степени интеграции микросхем и их развитию, что дало возможность поместить в маленькую по габаритам деталь обширный набор выполняемых процедур. Архитектура нынешних персональных компьютеров отличается также тем, что имеет в своём составе контроллеры. Их появление вызвано изменением роли процессора как главного устройства, выполняющего процедуру обмена информацией с внешними устройствами. Возможности новых микросхем позволили убрать ввод-вывод из функций процессора. Были разработаны разнообразные каналы обмена данными, а также наборы микросхем, которые в последствии получили название контроллеры.

Архитектура IBM

Фирма IBM спроектировала архитектуру персонального компьютера, которая стала по факту мировым стандартом. Её отличие заключается в полностью открытой структуре. То есть персональный компьютер согласно этому стандарту перестал являться законченным изделием от бренда. Фирма IBM не считается монополистом на компьютерном рынке, но это один из пионеров в плане выработки общепризнанной архитектуры. Пользователи или фирмы, которые собирают персональные компьютеры на базе IBM, имеют возможность самим определить набор элементов, включаемых в состав компьютера. Кроме того, есть возможность замены комплектации компьютера на более продвинутую. Очень быстрый прогресс технологий в компьютерной сфере дал возможность реализовать открытую архитектуру персональных компьютеров.

Структура программного обеспечения для компьютеров на базе архитектуры IBM

Главным критерием, по которому персональный компьютер можно отнести к платформе IBM, является возможность работы с различными операционными системами. И это тоже является следствием открытости данного архитектурного вида. Компьютеры, выполненные на платформе IBM, могут оснащаться операционными системами Windows, Linux в самых разных исполнениях, и, кроме этого, другими операционными системами, совместимыми с аппаратным обеспечением персональных компьютеров с данной архитектурой. Помимо программного обеспечения от известных брендов, на платформу IBM возможно ставить разные другие программы малоизвестных авторов, разработка и установка которых, как правило, не требует согласовывать их с компаниями, производящими аппаратные компоненты. В состав программных элементов, имеющихся во всех компьютерах на основе IBM, входит базовая система ввода-вывода, которая называется BIOS. Её назначение заключается в обеспечении выполнения главных аппаратных операций персонального компьютера независимо от типа установленной на компьютере операционной системы. Это тоже является признаком открытой архитектуры, разработчики BIOS весьма толерантно относятся к проектировщикам операционных систем и других программных продуктов. Да и сам факт выпуска BIOS под разными брендами тоже является признаком открытости.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *