2. Todos los sistemas distribuidos constan de varias
CPU, organizadas de diversas formas, especialmente
respecto de:
La forma de interconectarlas entre sí.
Los esquemas de comunicación utilizados
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3. Existen diversos esquemas de clasificación para los
sistemas de cómputos con varias CPU:
Uno de los mas conocidos es la “Taxonomía de Flynn”:
Considera como características esenciales el número de flujo
de instrucciones y el número de flujos de datos.
La clasificación incluye equipos SISD, SIMD, MISD y
MIMD.
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4. SISD (Single Instruction Single Data: un flujo de
instrucciones y un flujo de datos): Poseen un único
procesador.
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5. EJEMPLO SISD
Las
computadoras
convencionales de Von
Neuman. Ejemplo: PC’s.
Son equipos con un solo
procesador que trabaja
sobre un solo dato a la
vez. A estos equipos se les
llama
también
computadoras
secuenciales.
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6. SIMD
SIMD (Single Instruction Multiple Data: un flujo de
instrucciones y varios flujos de datos): Se refiere a ordenar
procesadores con una unidad de instrucción que:
Busca una instrucción.
Instruye a varias unidades de datos para que la lleven a cabo
en paralelo, cada una con sus propios datos.
Son útiles para los cómputos que repiten los mismos cálculos
en varios conjuntos de datos.
Cada procesador sigue el mismo conjunto de instrucciones;
diferentes elementos de información son asignados a cada
procesador. Utilizan memoria distribuida.
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8. Computadoras vectoriales canalizadas como CRAY 1:
son de arquitectura SIMD.
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9. son apropiados para ciertas aplicaciones
particulares, como por ejemplo el procesamiento de
imágenes.
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10. MIMD
MIMD (Multiple Instruction Multiple Data: un grupo
de computadoras independientes, cada una con su
propio contador del programa, programa y datos):
Todos los sistemas distribuidos son de este tipo.
Los procesadores pueden ejecutar la misma instrucción
o diferentes instrucciones. Se puede decir que MIMD es
un súper conjunto de SIMD.
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11. Diferentes elementos de información se asignan a diferentes
procesadores.
Pueden tener memoria distribuida o compartida.
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12. Los Sistemas MIMD se clasifican en:
Sistemas de Memoria Compartida.
Sistemas de Memoria Distribuida.
Sistemas de Memoria Compartida Distribuida.
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13. Sistemas de Memoria Compartida.
En este tipo de sistemas cada procesador tiene acceso a
toda la memoria, es decir
direccionamiento compartido.
hay
un
espacio
de
La red de interconexión permite a cualquier procesador
acceder a cualquier posición de la memoria.
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14. Desventajas:
El acceso simultáneo a memoria es un problema.
Poca escalabilidad de procesadores, debido a que se
puede generar un cuello de botella al incrementar el
numero de CPU's.
En computadoras vectoriales como Crays, etc.
Todos los CPUs tienen un camino libre a la memoria.
……..No hay interferencia entre CPUs.
La razón principal por el alto precio de Cray es la
memoria.
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15. Las computadoras MIMD con memoria compartida son
sistemas
conocidos
simétrico
(SMP)
como
donde
de
multiprocesamiento
múltiples
procesadores
comparten un mismo sistema operativo y memoria.
Otro término con que se le conoce es máquinas
firmemente juntas o de multiprocesadores.
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16. Ejemplos son: SGI/Cray Power Challenge, SGI/Cray
C90, SGI/Onyx, ENCORE, MULTIMAX, SEQUENT y
BALANCE, entre otras.
SGI/Cray Power Challenge,
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17. Sistemas de Memoria Distribuida
Estos sistemas tienen su propia memoria local.
Los
procesadores
pueden
compartir
información
solamente enviando mensajes, es decir, si un procesador
requiere los datos contenidos en la memoria de otro
procesador, deberá enviar un mensaje solicitándolos.
Esta comunicación se le conoce como Paso de Mensajes.
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18. La red de interconexión permite a cualquier procesador
comunicarse con cualquiera de los procesadores del sistema
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19. Ventajas:
La escalabilidad. Las computadoras con sistemas de
memoria distribuida son fáciles de escalar, mientras
que la demanda de los recursos crece, se puede agregar
más memoria y procesadores.
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20. Desventajas:
El acceso remoto a memoria es lento.
La programación puede ser complicada.
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21. Las computadoras MIMD de memoria distribuida son
conocidas como sistemas de procesamiento en paralelo
masivo (MPP) donde múltiples procesadores trabajan en
diferentes partes de un programa, usando su propio
sistema operativo y memoria. Además se les llama
multicomputadoras,
máquinas
cluster.
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libremente
juntas
o
22. Algunos ejemplos de este tipo de máquinas son IBM
SP2 y SGI/Cray T3D/T3E.
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23. Sistemas de Memoria
Compartida Distribuida
Es un cluster o una partición de procesadores que
tienen acceso a una memoria compartida común pero
sin un canal compartido. Esto es, físicamente cada
procesador posee su memoria local y se interconecta
con otros procesadores por medio de un dispositivo de
alta velocidad, y todos ven las memorias de cada uno
como un espacio de direcciones globales.
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24. El acceso a la memoria de diferentes clusters se realiza bajo
el esquema de Acceso a Memoria No Uniforme (NUMA), la
cual toma menos tiempo en accesar a la memoria local de
un procesador que accesar a memoria remota de otro
procesador.
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25. Ventajas:
•Presenta escalabilidad como en los sistemas de memoria
distribuida.
•Es fácil de programar como en los sistemas de memoria
compartida.
•No existe el cuello de botella que se puede dar en máquinas
de sólo memoria compartida.
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26. Algunos ejemplos de este tipo de sistemas son
HP/Convex SPP-2000 y SGI/Cray Origin 2000.
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27. MISD
MISD (Multiple Instruction Single Data: un flujo de
varias instrucciones y un solo flujo de datos): No se
presenta en la práctica.
Existe controversia acerca de si realmente existen
equipos de tipo MISD. Hay quienes argumentan que
estos equipos no existen. Otras personas consideran
que un grupo de equipos que trabaja sobre un solo
dato se puede considerar como un sistema de tipo
MISD.
Un ejemplo sería un conjunto de equipos que trata de
factorizar un número primo muy grande utilizando
diferentes algoritmos.
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28. MISD
En este modelo, secuencias de instrucciones pasan a
través de múltiples procesadores.
Diferentes
operaciones son realizadas en diversos
procesadores. N procesadores, cada uno con su propia
unidad de control comparten una memoria común.
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31. RESUMEN
SISD (Single Instruction Single Data: un flujo de
instrucciones y un flujo de datos): Poseen un único
procesador.
SIMD (Single Instruction Multiple Data: un flujo de
instrucciones y varios flujos de datos):
Cada procesador sigue el mismo conjunto de
………instrucciones; diferentes elementos de información
………son asignados a cada procesador. Utilizan memoria
…… distribuida.
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32. MISD (Multiple Instruction Single Data: un flujo de varias
instrucciones y un solo flujo de datos):
Diferentes operaciones son realizadas en diversos
procesadores. N procesadores, cada uno con su propia
unidad de control comparten una memoria común.
MIMD (Multiple Instruction Multiple Data: un grupo de
computadoras independientes, cada una con su propio
contador del programa, programa y datos):
Todos los sistemas distribuidos son de este tipo.
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