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1.
<正> 1982年7月6日,日本富士通公司宣布超高速计算机(巨型机)FACOM VP-100/200开发成功,并于1983年3~4季度接受订货。超大型机领域过去基本上是由美国计算机厂家所独占的,以这次富士通公司打入国际市埸为契机,日美计算机企业间的竞争,将出现新的局面。 FACOM VP的高挡机“VP-200”运算速度高达每秒5亿次浮点运算,它充分利用了资源重复的概念,包括多存貯体和多操作部件。我们认为,该机发挥了美国巨型机CRAY-1的设计思想并加强了某些功能,充分发挥了作为向量处理的特点。对以前用FACOM M-380超大型机需要1500小时的复杂运算,用FACOM VP-200只需30小时即可处理完毕。  相似文献   
2.
利弗莫尔国家磁聚变能计算中心由于获得新的硬件,并同时发展了相应软件,使它大大增强了计算能力和功能。最重要的是1978年4月Cray—1巨型机到达该中心。Cray—1有一百万字的半导体主存,其向量处理速度最高可达每秒二亿五千万个浮点操作。此外,现在正安装的设备还包括一台新的5千亿位CDC38500海量存储器,一台Dicomed公司的D48图形胶片纪录仪,以及Systems Concepts公司的3350前台盘存(staging disks)。 Cray—1计算机已经对磁聚变能界的计算物理产生重大影响。例如:有一种磁流体动力学计算程序,转换到Cray—1上去运行,结果比它在CDC7600上运行的速度快了五倍。现在,该中心已扩充的计算能力,有可能对等离子体物理问题的描述提出新途境,而且,能对难于测量的物理参量作更精确的估值。  相似文献   
3.
本文针对巨型计算机中设置面向多条流水线功能部件的大容量的程序可编址的向量寄存器的情况,提出了一种三级寻址可变结构向量寄存器的设计思想,讨论了在设计中确定参数(n,m,1)时需考虑的因素:并给出了可用于实际的两个例子。用三级寻址可变结构向量寄存器的设计思想设置向量寄存器,其寄存器的个数和向量处理的长度是可变的,不同的向量长度确定不同的向量寄存器结构。改变向量长度只需给出相应的参数,向量寄存器的结构则自动跟随变化。例如向量寄存器的总容量为8192字时,若向量长度分别确定为32,64,128,256,512,1024时。则其可用的向量寄存器个数相应为256,128,64,32,16,8,并且其结构可以动态地组合,因而使用起来灵活方便。用三级寻址可变结构向量寄存器的设计思想来设计向量寄存器,非常适宜于采用大容量的RAM组件,并且设计的向量寄存器具有总容量大,程序可编址的寄存器个数可以足够多(如256个)及一条指令可处理的向量长度可以较长(如1024)等特点。若将其与常规的两级寻址固定结构的向量寄存器相比,则具有器材省、体积小、成本低、效率高的优点。  相似文献   
4.
“面向值”和“面向对象”既用来描述程序设计言语,又用来描述程序设计风格。本文试图阐明值与对象的区别,并指出这种区别有助于控制程序的复杂度。  相似文献   
5.
本文首先拟出特定的流水线向量机模型,继而以两种典型题目为例,给出其并行计算格式和程序流程,最后对算法的实现和效率进行分析与讨论。旨在探讨充分发挥流水线向量机硬件资源的特点来进行并行计算的途径。  相似文献   
6.
本文简述了 S—1多处理机系统的特点,单元处理机的结构,着重叙述了 S—1的指令系统。这种指令为各代 S—1单处理机所共同使用。  相似文献   
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