Однородная вычислительная среда Советский патент 1981 года по МПК G06F7/00 

Описание патента на изобретение SU798808A1

(54) ОДНОРОДНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Похожие патенты SU798808A1

название год авторы номер документа
Ячейка вычислительной среды 1978
  • Визирев Иван Станчев
  • Вылков Пламен Крыстев
  • Гусейнов Магомет Абдулазизович
  • Донианц Виктор Николаевич
  • Дончева Надежда Борисовна
  • Лазарев Владимир Георгиевич
  • Фирсов Александр Иванович
SU807270A1
Ячейка вычислительной среды 1976
  • Мишин Алексей Иванович
SU693366A1
Ячейка однородной среды 1989
  • Чернышов Михаил Анатольевич
  • Бек Александр Владимирович
  • Харченко Вячеслав Сергеевич
  • Ткаченко Сергей Николаевич
  • Тимонькин Григорий Николаевич
  • Литвиненко Вадим Георгиевич
SU1756898A1
Однородная вычислительная среда 1973
  • Потапов Виктор Ильич
  • Нестерук Валерий Филиппович
SU443382A1
Ячейка волновой коммутационной системы 1985
  • Денисенко Николай Иванович
  • Макаревич Олег Борисович
  • Новожилов Александр Сергеевич
SU1256011A2
Устройство для контроля дублированной вычислительной системы 1990
  • Подзолов Герман Константинович
  • Хлебников Николай Иванович
  • Маркина Алла Ивановна
  • Харченко Вячеслав Сергеевич
  • Ткаченко Сергей Николаевич
  • Тимонькин Григорий Николаевич
  • Литвиненко Вадим Георгиевич
SU1815640A1
Ячейка однородной структуры 1989
  • Кириллов Вадим Петрович
  • Умбиталиев Александр Ахатович
SU1674104A1
Однородная вычислительная среда 1979
  • Габелко Владимир Кириллович
  • Смирнов Виталий Александрович
SU826336A1
Мажоритарно-резервированная управляющая система 1984
  • Гройсберг Лев Борисович
  • Рохлин Борис Рувимович
SU1221658A1
Однородная вычислительная структура 1982
  • Ильин Анатолий Степанович
SU1164713A1

Иллюстрации к изобретению SU 798 808 A1

Реферат патента 1981 года Однородная вычислительная среда

Формула изобретения SU 798 808 A1

Изобретение относится к вычислительной технике и автоматике и предназначено Для использования при реализации дискретных управляющих логических и вычислительных устройств с настраиваемой структурой на базе мик роэлектронной технологии, Известна вычислительная среда, по троенная из функциональных ячеек, вы полнякмдих логическую функцию стрелка Пирса и соединительные функции Р, О и О 1. Недостатком ее является сложность большое число информационных и насттроечных входов, резкое снижение . быстродействия автоматов, реализован ных в среде с ростом их сложности. Наиболее близким техничесим решением к предлагаемому изобретению является однородная вычислительная ере да, содержащая матрицу N вычислитель ных ячеек, причем первый и второй входы каждой вычислительной ячейки соединены с соответствующей горизонтальной и вертикальной шиной. Кроме того внешние входы среды соединены с магистральными шинами через периферийное устройство 2 J. Недостатком матричной однородной среды является ее малая надежность. обусловленная тем, что при выходе ячейки из строя на шинах, соединенных с отказавшей ячейкой, возникают ложные сигнгшы, которые поступают на исправные ячейки, соединенные с этими же шинами. Дпя локализации распространения ложных сигналов все исправные ячейки, соединенные с шинами, к которым подключена отказавшая ячейка, необходимо настроить на выполнение операции а . Цель изобретения - повышение надежности матричной однородной среды. Цель достигается тем, что среда содержит 2Н коммутаторов и 2Н блоков настройки, причем информационными входами I-того(i 1,...2N) коммутатора являются 3 -тая вертикальная и к-тая горизонтальная шины (j-k-i, если ). ( ,k 2N-i+l, если ), управляющие входы i-ого коммутатора соединены с выходами i ого блока настройки. На фиг. 1 показано выполнение среды f на фиг. 2 - виды коммутации. Однородная вычислительная среда содержит ячейку однородной среды 1, горизонтальную шину 2, вертикальную шину 3, коммутатор 4, блок 5 насройки. Устройство работает следующим образом . Коммутаторы магистральных шин внешним управлением настраиваются на выполнение соединительных операций из функционально-полного набора, например, на выполнение следующих восьми операций, приведенных на Лиг. 2. ПРИ отсутствии неисправных ячеек среды все коммутаторы .выполняют операцию д взаимного проникновения сигналов по соответствующим магистральным шинам. При возникновении отказавшей ячейки в j -ом столбце и -{-ой строке локализация ложных сигналов осуществляется путем настройки ближайших по горизонтали и вертикали коммутаторов на выполнение операций ж и е соответственно или на выполнение операции з. Операции и, к, л и м используются для обхода неисправных .участков средыТ « Введение дополнительных настраивае мых коммутаторов магистральных шин среды позволяет повысить ее надежность за счет восстановления ее работоспособности путем локализации неисправных участков и их последукицего обхода по свободным магистральным шинам.. Формула изобретения Однородная вычислительная среда, содержащая матрицу М вычислительных ячеек, причем первый и второй входы каждой вычислительной ячейки соединены с соответствующей горизонтальной и вертикальной шиной, отличающаяся тем, что, с целью повышения надежности она содержит 2N коммутаторов и 2N блоков настройки, причем информационные входы i-го (I -1, . , . 2N) коммутатора подключены к j -той вертикальной и k-ой горизонтальной шинам ( , , j i-N, ke2M- +1,если ), управляющие входы i-ro ксжмутатора соединены.с выходами i-го блока настройки. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Бвреинов Э. В. Прангишвили И.В. Цифровые автоматы с настраиваемой структурой. Ч., Энергия, 1974, с.53. 2.Авторское свидетельство СССР №359647, кл. Q 06 Р 7/00, 1972 прототип) .

кш

.Мlib

4

я О

о О

SU 798 808 A1

Авторы

Лазарев Владимир Георгиевич

Дончева Надежда Борисовна

Визирев Иван Станчев

Пийль Елена Ивановна

Вылков Пламен Крыстев

Донианц Виктор Николаевич

Даты

1981-01-23Публикация

1978-11-22Подача