Шрифт:
2.2.4. Эксплуатационная производительность
Эксплуатационная производительность – производительность компьютера (либо его компонента или подсистемы) при выполнении конкретных приложений. Так, например, если компьютер предполагается использовать преимущественно для решения задач автоматизации проектирования, то целесообразно протестировать его тестами AutoCAD, которые интегрально оценивают производительность ПК на этой нагрузке. Соответственно оценивается производительность тестами С Сomplier (тест компиляции с языка Си), Adobe Photoshop (тест фотоэффектов программы PhotoShop), текстовых процессоров (загрузка, прокрутка, печать документов, поиск/замена фрагментов текста), Quake (игровой тест) и т.д.
В случае систематического использования на компьютере нескольких приложений для оценки эксплуатационной производительности может быть сформирован интегральный показатель на основе определения весовых коэффициентов отдельных приложений.
2.3. Производительность процессоров
Достаточно продолжительное время основной мерой производительности процессоров и компьютеров в целом служила их тактовая частота. Однако по мере усложнения внутренней организации микропроцессоров (кэш-память, конвейерная обработка, суперскалярность, многоядерность и т.д.) этот параметр утратил своё определяющее значение. В настоящее время для оценки производительности процессоров используется ряд специальных единиц.
Для измерения производительности своих 32-разрядных процессоров фирма Intel в 1992 г. предложила следующую единицу: индекс относительной производительности микропроцессоров Intel, называемый iCOMP Index (Intel COmparative Microprocessor Performance Index).
В 1996 г. была введена новая единица – iCOMP Index 2.0, ориентированная на Pentium (MMX) – процессоры. При вычислении этого индекса полностью исключены 16-битные операции и добавлен мультимедийный тест (20 %).
В последней версии индекса iCOMP Index 3.0 (2000 г.) было учтено возросшее использование трёхмерной графики, мультимедийных средств, технологий Internet, обработки потоковых данных и вычислительных задач. При вычислении данного индекса используются команды из набора команд SSE. Базовым был выбран процессор Pentium II 350 МГц, индекс производительности которого принят равным 1000 единицам, а, например, Pentium III 1000 МГц имеет значение iCOMP 3.0, равное 3280.
Производительность процессоров оценивается также с помощью специальной единицы, называемой Pentium-рейтинг или P-Rating (PR). P-Rating некоторого процессора соответствует частоте эквивалентного ему по производительности Intel Pentium – процессора на тестах WinStone, выраженной в МГц. Например, P-Rating некоторого процессора, равный 4000+, означает, что данный процессор на эталонных тестах WinStone имеет производительность не ниже, чем Pentium 4000 МГц.
1. Что такое пиковая производительность компьютера и как она определяется?
2. Дайте понятие номинальной производительности и охарактеризуйте методы её определения.
3. Поясните понятие системной производительности и укажите способы её определения.
4. Что такое эксплуатационная производительность компьютера? Приведите примеры тестов эксплуатационной производительности.
5. Поясните способы и единицы измерения производительности процессоров.
3. Структура компьютера
Структурная схема компьютера приведена на рис. 1. Отметим, что в конкретных системах некоторые компоненты могут быть реализованы не в составе процессора или чипсета, а вынесены на системную плату. Рассмотрим функциональное назначение основных компонентов ПК.
3.1. Системная плата и шины
Системная или материнская плата (system board, mother board) – печатная плата, содержащая и связывающая посредством различных шин основные компоненты компьютера (процессор, оперативную память, чип-сет, графический контроллер и т.д. (рис. 1)). В настоящее время наиболее популярным типоразмером или форм-фактором (form factor) системных плат является форм-фактор ATX (305 x 244 мм), в котором за счёт оптимального размещения компонентов улучшены условия охлаждения процессора, сокращены длины кабелей для подключения накопителей, что существенно для обеспечения быстрых режимов обмена, облегчён доступ к различным компонентам внутри корпуса (упрощение Upgrade и ремонта).
Рис. 1. Структурная схема компьютера
Шина (bus) – система проводников (как правило, параллельных).
Системная шина (host bus) – шина, посредством которой осуществляется связь между основными системными компонентами компьютера (процессор, оперативная память, кэш-память, системный контроллер-концентратор) 5 .
5
Здесь под системными подразумеваются наиболее важные, системообразующие устройства (иногда системными считают устройства, требующие каких-либо системных ресурсов: прерываний, портов, адресного пространства памяти, каналов прямого доступа к памяти). В первых поколениях ПК к системной шине подключались все его компоненты, включая контроллеры внешних устройств.