База ответов ИНТУИТ

Параллельное программирование

<<- Назад к вопросам

В матричных и векторных ВС по "быстрым" связям между топологически соседними процессорами, а также между первым и последним в строке и столбце, приводят к конфликтам. Они возникают в случае, когда необходимо одному процессору передать соседям результаты, уточненные методом сеток. Это - типичная задача "обедающие философы".Закрепите за связями семафоры и составьте схему критического интервала общей для всех процессоров программы взаимного обмена. Проверьте ситуации и убедитесь в отсутствии тупиков. Выделите возможную неординарную ситуацию. Система содержит 4 процессора, связанных в "кольцо". Каждый четный процессор пытается в первую очередь захватить левую связь, а, захватив ее, во вторую очередь пытается захватить правую связь. Нечетные процессоры захватывают правую связь, а затем левую

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Варианты ответа
тупиковые и неординарные ситуации отсутствуют
тупиковые и неординарные ситуации отсутствуют(Верный ответ)
тупиковые и неординарные ситуации отсутствуют
Похожие вопросы
В матричных и векторных ВС по "быстрым" связям между топологически соседними процессорами, а также между первым и последним в строке и столбце, приводят к конфликтам. Они возникают в случае, когда необходимо одному процессору передать соседям результаты, уточненные методом сеток. Это - типичная задача "обедающие философы".Закрепите за связями семафоры и составьте схему критического интервала общей для всех процессоров программы взаимного обмена. Проверьте ситуации и убедитесь в отсутствии тупиков. Выделите возможную неординарную ситуацию. ВС содержит 4 процессора, связанных в "кольцо". Каждый нечетный процессор пытается в первую очередь захватить левую связь, а затем правую. Четные процессоры захватывают правую связь, а затем левую
В матричных и векторных ВС по "быстрым" связям между топологически соседними процессорами, а также между первым и последним в строке и столбце, приводят к конфликтам. Они возникают в случае, когда необходимо одному процессору передать соседям результаты, уточненные методом сеток. Это - типичная задача "обедающие философы".Закрепите за связями семафоры и составьте схему критического интервала общей для всех процессоров программы взаимного обмена. Проверьте ситуации и убедитесь в отсутствии тупиков. Выделите возможную неординарную ситуацию. ВС содержит 5 процессоров, связанных в "кольцо". Четные процессоры пытаются в первую очередь захватить левую связь, затем правую. Нечетные процессоры сначала захватывают правую связь, затем левую
ВС SPMD-архитектура содержит 4 процессора. Изобразите схему параллельного поиска и исключения из списка элемента с номером k. Список содержит 7 элементов, k = 6
ВС SPMD-архитектура содержит 4 процессора. Изобразите схему параллельного поиска и исключения из списка элемента с номером k. Список содержит 5 элементов, k = 2
ВС SPMD-архитектура содержит 4 процессора. Изобразите схему параллельного поиска и исключения из списка элемента с номером k. Список содержит 6 элементов, k = 3
ВС содержит 2 процессора. Задачи в реальном времени решаются в циклах длительности δ и 2δ. δ = 10 условным единицам времени. Учитывая накладные расходы на управление в одну условную единицу, а также используя принцип мультипрограммирования при решении задач различного относительного приоритета, составьте план загрузки процессоров по графам, отображающим упорядоченность и время выполнения работ в циклах двух длительностей. Рассчитайте коэффициенты загрузки k1 и k2 каждого процессора
Обслуживание управляемого объекта производится в два этапа. Задачи первого этапа отображаются графом G1, задачи второго этапа - графом G2. Длительность цикла составляет δ=10условных единиц времени. В цикле длительности с меньшим приоритетом решаются фоновые задачи, отображенные графом G3. Составьте временную диаграмму решения задач двумя процессорами при децентрализованном управлении вычислительным процессом. Назначение работ выполняйте по решающему правилу: Из тех работ, которые могут выполняться с данного момента времени, в первую очередь назначать более трудоемкие. На первом и втором этапах обслуживания находится по одному объекту
ВС содержит 2 процессора. Задачи в реальном времени решаются в циклах длительности δ и . δ=10 условным единицам времени. Учитывая накладные расходы на управление в одну условную единицу, а также используя принцип мультипрограммирования при решении задач различного относительного приоритета, составьте план загрузки процессоров по графам, отображающим упорядоченность и время выполнения работ в циклах двух длительностей. Рассчитайте коэффициенты загрузки k1 и k2 каждого процессора
ВС содержит 2 процессора. Задачи в реальном времени решаются в циклах длительности δ и . δ=10 условным единицам времени. Учитывая накладные расходы на управление в одну условную единицу, а также используя принцип мультипрограммирования при решении задач различного относительного приоритета, составьте план загрузки процессоров по графам, отображающим упорядоченность и время выполнения работ в циклах двух длительностей. Рассчитайте коэффициенты загрузки k1 и k2 каждого процессора
Обслуживание управляемого объекта производится в два этапа. Задачи первого этапа отображаются графом G1, задачи второго этапа - графом G2. Длительность цикла составляет δ=10условных единиц времени. В цикле длительности с меньшим приоритетом решаются фоновые задачи, отображенные графом G3. Составьте временную диаграмму решения задач двумя процессорами при децентрализованном управлении вычислительным процессом. Назначение работ выполняйте по решающему правилу: Из тех работ, которые могут выполняться с данного момента времени, в первую очередь назначать более трудоемкие. На первом этапе обслуживания находится один объект, на втором – два объекта