Главная страница
Навигация по странице:

  • 1) Интенсивность поступления

  • 2) Доля задач класса m в общей смеси

  • 3) Трудоемкость процессорных операций

  • 4) Среднее число обращений к файлу F

  • 5) Общее число обращений к файлам: D =

  • 6) Средняя длина блока записей файлов

  • 7) Среднее число обращений этих источников к задаче: Q =

  • 8) Среднее количество прерываний центрального процессора

  • 9) Средняя трудоемкость (количество операций) непрерывного счета на процессоре

  • 10) Длина файла

  • Контрольная. 2 Бочаров. Отчет по лабораторной работе 2 по теме


    Скачать 138.74 Kb.
    НазваниеОтчет по лабораторной работе 2 по теме
    АнкорКонтрольная
    Дата02.09.2022
    Размер138.74 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файла2 Бочаров.docx
    ТипОтчет
    #659179

    МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»

    Физико-технический институт

    Кафедра компьютерной инженерии и моделирования
    Отчет по лабораторной работе №2 по теме:

    “ Определение рабочей нагрузки проектируемой системы”

    по дисциплине "Компьютерные системы"

    Выполнил студент 4 курса

    Группы ИВТ-б-з-181(1)

    Бочаров Ю.Е

    Проверила:

    Руденко М.А.

    Симферополь, 2022

    Цель:

    Определить следующие характеристики (согласно варианту):

    1. Интенсивность поступления;

    2. Долю задач класса m в общей смеси;

    3. Трудоемкость процессорных операций;

    4. Среднее число обращений к файлу Fk;

    5. Общее число обращений к файлам;

    6. Среднюю длину блока записей файлов;

    7. Среднее число обращений источников информации (пользователей) к задаче;

    8. Среднее количество прерываний центрального процессора;

    9. Среднюю трудоемкость (количество операций) непрерывного счета на процессоре;

    10. Длину файла.

    Теоретическая часть:

    Пусть рабочая нагрузка образована M классами задач, поступающими в систему с интенсивностями 1, 2, ..., M. Задачи каждого класса требуют в среднем выполнения 1, 2, ..., M процессорных операций. Они работают с файлами F1, F2, ..., FK, которые характеризуются длиной G1, G2, ..., GK и длиной блоков записей l1, l2, ..., lK. Задача с номером m обращается к файлу с номером k dmk раз. Если предполагается, что система будет иметь распределенную архитектуру (типа ВСТД или сети), то должна быть известна интенсивность обмена с удаленными источниками информации. Она может быть представлена числом обращений удаленных пользователей к задачам: q1, q2, ..., qM. Кроме того, стандартами оговаривается длина пакета сообщений Z.

    Исходные данные для выполнения лабораторной работы:

    Таблица 1 Исходные данные для проектирования системы



    Таблица 2 Параметры задач, решаемых системой


    Таблица 3 Трудоемкости задач и число обращений к файлам


    Таблица 4 Параметры файлов


    Выполнение работы:

    1) Интенсивность поступления:

     =

    ;  = =7

    2) Доля задач класса m в общей смеси:

    pm = m/

    ;

    проверка: = 1

    3) Трудоемкость процессорных операций:

     =






    4) Среднее число обращений к файлу Fk:

    ;



    Dk = =

    5) Общее число обращений к файлам:

    D =

    D =378.571

    6) Средняя длина блока записей файлов:

    l ср бл = ( ) / D; lk =

    lcp = = 39.923

    7) Среднее число обращений этих источников к задаче:

    Q =

    Для сосредоточенных ВС (одной ЭВМ или комплекса) Q = 0

    8) Среднее количество прерываний центрального процессора:

    HЦПр = D + Q + 1

    HЦПр = 378.571+0+1;

    HЦПр = 379.571

    9) Средняя трудоемкость (количество операций) непрерывного счета на процессоре:

    0 =  / HЦПр

    0 = 6.786 *109/379.571;

    0 = 1.788*107

    10) Длина файла:

    Z = 370 + 250 + 360 + 280 + 320 + 280 + 350 + 140 + 350 = 3 075 Мбайт.



    Вывод:

    В ходе выполнения лабораторной работы мы ознакомились с необходимой теоретической частью и получили такие значения, как:

    1. Интенсивность поступления;

    2. Доля задач класса m в общей смеси;

    3. Трудоемкость процессорных операций;

    4. Среднее число обращений к файлу Fk;

    5. Общее число обращений к файлам;

    6. Средняя длина блока записей файлов;

    7. Среднее число обращений источников информации (пользователей) к задаче;

    8. Среднее количество прерываний центрального процессора;

    9. Средняя трудоемкость (количество операций) непрерывного счета на процессоре;

    10. Итоговая длина файла;

    Данные характеристики в дальнейшем будут использоваться для оптимизации на первых стадиях проектирования.


    написать администратору сайта