Основная часть


3.7.1. Основная часть отчета должна содержать данные, отражающее существо, методику и основные результаты выполненной НИР. 3.7.2. Основная часть должна содержать: 1) выбор направления исследовании, включающий обоснование выбора принятого направления исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, разработку общей методики проведения НИР

Заключение


Заключение должно содержать: а) краткие выводы по результатам выполненной НИР или отдельных ее этапов, оценку полноты решении поставленных задач, разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию результатов НИР, оценку технико-экономической эффективности внедрения. Если определение технико-экономической эффективности невозможно, необходимо указать народнохозяйственную, научную, социальную значимость работы

Приложения


3.10.1. В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной НИР, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. В приложения могут быть включены: 1) материалы, дополняющие отчет

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА


4.1.1. Страницы текста отчета о НИР и включенные в отчет иллюстрации, таблицы и распечатки с ЭВМ должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327. Допускается представлять иллюстрации, таблицы и распечатки с ЭВМ на листах формата A3. 4.1.2. Отчет о НИР должен быть выполнен машинописным способом или с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ на одной Читать далее

Нумерация страниц отчета


4.2.1. Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют в нравом верхнем углу без точки в конце. 4.2.2. Титульный лист, включают в общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы на титульном листе не проставляют.

Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов и книг отчета


4.3.1. Разделы, подразделы, пункты, подпункты и книги отчета следует нумеровать арабскими цифрами. 4.3.2. Разделы отчета должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной части отчета и обозначаться арабскими цифрами с точкой, например, 1., 2., 3. и т. д. 4.3.3. Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого раздела или подраздела. Помер пункта включает • номер раздела Читать далее

Иллюстрации


4.4.1. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в отчете.

Таблицы


4.5.1. Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. 4.5.2. Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.

Перечисления и примечания


4.6.1, Перечисления, при необходимости, могут быть приведены внутри пунктов или подпунктов. Перечисления следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами со скобкой, например 1), 2), 3) и т, д., и печатать строчными буквами с абзацного отступа.

Формулы и уравнения


4.7.1. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Значение • каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия.

Ссылки


4.8.1. Ссылки на источники следует указывать порядковым номером по списку источников, выделенным двумя косыми чертами.

Титульный лист


4.9.1. Титульный лист содержит реквизиты: 1) наименование министерства (ведомства) или другого структурного образования, в систему которого входит организация-исполнитель, наименование организации (в том числе и сокращенное) 2) индекс УДК, код ВКГ ОКП (для отчетов о НИР, предшествующих разработке и модернизации продукции) к номер государственной регистрации, проставляемые организацией-исполнителем, а также надпись «Инв.№»—эти данные размещаются одно под другим

Список исполнителей, сокращений


  4.10.1. Фамилия и инициалы, должность, ученые степени, ученые знания в списке следует располагать столбцом. Слева указывают должности, ученые степени, ученые знания исполнителен и соисполнителей, затем оставляют свободное поле для подлинных подписей, справа указывают инициалы и фамилии исполнителей и соисполнителей. Возле каждой фамилия н скобках следует указывать номер раздела (подраздела) н фактическую часть работы, подготовленную Читать далее

Лекция о микропроцессорах и его окружении


Общепризнанно, что электроника является катализатором научно — технического прогресса во всех областях народного хозяйства, основой автоматизации машин, оборудования, технологических процессов и других систем управления. Однако широкомасштабное её использование во всех сферах человеческой деятельности предполагает наличие субъективных условий, главное из которых — общедоступность электронных изделий различного назначения. Это значит, что электроника должна быть дешёвой в широком Читать далее

Принципы проектирования систем обработки информации на основе БИС


Современный уровень развития технологии привёл к качественному изменению элементно-технологической базы, что позволило изменить сложившиеся в рамках предыдущих поколений принципов проектирования вычислительных средств, таких как: • жёсткая структура; • последовательное центральное управление; • линейная организация памяти; • отсутствие возможности адаптации структуры к особенностям решаемой задачи.

Модульная организация системы


Принцип модульной организации предполагает построение вычислительной системы на основе набора конструктивно, функционально и электрически законченных модулей, которые позволяют самостоятельно решать некоторый круг вычислительных задач или задач управления, а также взаимодействовать с другими модулями.

Магистральный способ обмена информацией


Среди способов организации связи элементов внутри модулей и между модулями в системе можно выделить два основных: с помощью произвольных связей, реализующий принцип “каждый с каждым”, и с помощью упорядоченных связей ( магистральный ), позволяющий минимизировать число связей. Магистральный способ обеспечивает обмен информацией между функциональными и конструктивными модулями различного уровня с помощью магистралей, объединяющих входные и Читать далее

Микропрограммная организация управления


Микропрограммное управление обеспечивает наибольшую гибкость при организации многофункциональных микропроцессорных модулей и позволяет осуществить проблемную ориентацию микропроцессорной системы.

Регулярность структуры


Принцип регулярности предполагает закономерную повторяемость элементов структуры и связей между ними. Регулярность системы следует рассматривать на различных уровнях ее организации.

Шинная организация микро — ЭВМ


В любой цифровой системе, как правило, информация передаётся от одного узла вычислительной системе к другому в виде двоичных сигналов. Такие сигналы имеют только два допустимых состояния или уровня напряжения. Если информация передаётся из одного блока в другой по одной линии путём представления логических уровней в виде последовательных рядов, то под таким видом связи подразумевают последовательную Читать далее

Двухшинная организация


В такой организации системы ( рис. 1.2.1 ) различают две шины: шина управления ( CB ) и совмещённая шина адрес — данные ( ADB ). По шине управления передаются служебные управляющие сигналы, такие как синхронизация, чтение, запись, запросы на прерывание, подтверждение адреса и др. По совмещённой шине адрес — данные происходит передача микропроцессором адреса м Читать далее

Трёхшинная организация


Раздельные шины данных и адреса ( рис. 1.2.2. ) характерны для большинства микро-ЭВМ. Выделение отдельно шин для всех управляющих сигналов ( CB ), адресной информации ( AB ) и данных ( DB ) упрощает организацию обмена информацией между отдельными компонентами и уменьшает время выполнения команд в микро-ЭВМ.

Основные положения проектирования СВУ на магистральной структуре


В основу вычислительных систем, построенных на магистральной основе положен принцип связи между устройствами с помощью одной общей магистрали. Для каждого устройства, подсоединённого к этой общей магистрали, вид связи одинаков. Процессор использует один и тот же набор сигналов как для связи с ячейками запоминающих устройств, так и для связи с периферийными устройствами. Каждой ячейке памяти ОЗУ, Читать далее

Программный режим обмена данными


Программно — управляющий режим передачи данных — наиболее простым и быстродействующим. Отличительной особенностью этого способа обмена данными является использование одной или нескольких специфических команд, инициирующих этот обмен. По инициативе и под управлением программы между задающим и приёмным устройством могут пересылаться полные 16-разрядные слова или 8-разрядные байты информации. Информацией могут быть команды, адреса или данные.

Организация передачи данных с использованием системы прерываний


В режиме работы по прерыванию обмен данными происходит по требованию периферийного устройства. При этом процессор приостанавливает выполнение текущей программы, чтобы обслужить запрашивающее устройство. После завершения выполнения подпрограммы обслуживания процессор возобновляет выполнение прерванной программы с того места, где она была прервана. Поскольку в общем случае процессор способен выполнить от десятка до тысячи команд в течение промежутка Читать далее

Режим прямого доступа к памяти


В режиме прямого доступа к памяти (ПДП) обмен данными осуществляется без программного управления со стороны процессора и является одним из самых быстрым способом передачи данных между памятью и внешним устройством. Канал ПДП обычно используется для подключения к микропроцессору быстродействующих УВВ. Обмен данными через канал ПДП обеспечивает максимальную скорость ввода и вывода информации.

Кэш


В результате этого, адрес d вместе с индексом i, который является номером места, является адресом данных в кэш-памяти, который поступает на шинный формирователь, а он уже работает с магистралью данных процессора. В зависимости от того, является ли действительным адрес или нет, шинный формирователь открывается или закрывается. Пусть у нас есть 6 блоков в ОП, которые Читать далее

Ассоциативная по множеству кэш-память


Реализован компромисс между полностью ассоциативной кэш-памятью и кэш-памятью с прямым отображением: ОП разбивается на блоки, объединенные в области (как при прямом отображении), КП разбивается на группы мест по числу блоков в области, т.е. для каждого индекса имеется несколько мест (в одной группе), где он может хранится (Рис. 3.4.10).

Принципы обновления кэш-памяти


Реально у любой системы с кэш-памятью для одних и тех же данных имеется две копии: 1-я копия в кэш-памяти, а вторая в ОП и эти копии могут различаться (когда взведен флаг W, то копия в кэш-памяти отличаются от копии в ОП). Поэтому возникает проблема обеспечения целостности данных.Эта проблема основательно поставлена в многопроцессорных системах.