什么是Flynn分类法。

题目
问答题
什么是Flynn分类法。
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

按照Flynn的分类法,下面的( )属于SISD计算机。

A.IBM360/370

B.PEPE

C.STARAN

D.Tandem/16


正确答案:A

第2题:

Flynn分类法基于信息流特征将计算机分成4类,其中 (6) 只有理论意义而无 实例。

A.SISD

B.MISD

C.SIMD

D.MIMD


正确答案:B
本题考查计算机系统基础知识。Flynn主要根据指令流和数据流来分类,分为四类;①单指令流单数据流机器(SISD)SISD机器是一种传统的串行计算机,它的硬件不支持任何形式的并行计算,所有的指令都是串行执行,并且在某个时钟周期内,CPU只能处理一个数据流。因此这种机器被称作单指令流单数据流机器。早期的计算机都是SISD机器。②单指令流多数据流机器(SIMD)SIMD是采用一个指令流处理多个数据流。这类机器在数字信号处理、图像处理以及多媒体信息处理等领域非常有效。InteI处理器实现的MMXTM、SSE(StreamingSIMDExtensions)、SSE2及SSE3扩展指令集,都能在单个时钟周期内处理多个数据单元。也就是说人们现在用的单核计算机基本上都属于SIMD机器。③多指令流单数据流机器(MISD)MISD是采用多个指令流来处理单个数据流。在实际情况中,采用多指令流处理多数据流才是更有效的方法。因此MISD只是作为理论模型出现,没有投入实际应用。④多指令流多数据流机器(MIMD)MIMD机器可以同时执行多个指令流,这些指令流分别对不同数据流进行操作。例如,Intel和AMD的双核处理器就属于MIMD的范畴。

第3题:

Flynn分类法基于倍息流特征将计算机分成4类,其中()只有理论意义而无实例。

A.SISD

B.MISD

C.SIMD

D.MIMD


参考答案:B

Flynn于1972年提出了计算平台的Flynn分类法,主要根据指令流和数据流来分类,共分为四种类型的计算平台:
单指令流单数据流机器(SISD)
SISD机器是一种传统的串行计算机,它的硬件不支持任何形式的并行计算,所有的指令都是串行执行。并且在某个时钟周期内,CPU只能处理一个数据流。因此这种机器被称作单指令流单数据流机器。早期的计算机都是SISD机器,如冯诺.依曼架构,如IBM PC机,早期的巨型机和许多8位的家用机等。
单指令流多数据流机器(SIMD)
SIMD是采用一个指令流处理多个数据流。这类机器在数字信号处理、图像处理、以及多媒体信息处理等领域非常有效。 Intel处理器实现的MMXTM、SSE(Streaming SIMD Extensions)、SSE2及SSE3扩展指令集,都能在单个时钟周期内处理多个数据单元。也就是说我们现在用的单核计算机基本上都属于SIMD机器。
多指令流单数据流机器(MISD)
MISD是采用多个指令流来处理单个数据流。由于实际情况中,采用多指令流处理多数据流才是更有效的方法,因此MISD只是作为理论模型出现,没有投入到实际应用之中。
多指令流多数据流机器(MIMD)
MIMD机器可以同时执行多个指令流,这些指令流分别对不同数据流进行操作。最新的多核计算平台就属于MIMD的范畴,例如Intel和AMD的双核处理器等都属于MIMD。

第4题:

Flynn分类法基于信息流特征将计算机分成( )只有理论意义而无实例

A.SISD
B.MISD
C.SIMD
D.MIMD

答案:B
解析:
Flynn于1972年提出了计算平台的Flynn分类法,主要根据指令流和数据流来分类,共分为四种类型的计算平台。
(1)单指令流单数据流机器(SISD)
SISD机器是一种传统的串行计算机,它的硬件不支持任何形式的并行计算,所有的指令都是串行执行。并且在某个时钟周期内,CPU只能处理一个数据流。因此这种机器被称作单指令流单数据流机器。早期的计算机都是SISD机器,如冯诺.依曼架构,如IBM PC机,早期的巨型机和许多8位的家用机等。
(2)单指令流多数据流机器(SIMD)
SIMD是采用一个指令流处理多个数据流。这类机器在数字信号处理、图像处理、以及多媒体信息处理等领域非常有效。
Intel处理器实现的MMXTM、SSE(Streaming SIMD Extensions)、SSE2及SSE3扩展指令集,都能在单个时钟周期内处理多个数据单元。也就是说我们现在用的单核计算机基本上都属于SIMD机器。
(3)多指令流单数据流机器(MISD)
MISD是采用多个指令流来处理单个数据流。由于实际情况中,采用多指令流处理多数据流才是更有效的方法,因此MISD只是作为理论模型出现,没有投入到实际应用之中。
(4)多指令流多数据流机器(MIMD)
MIMD机器可以同时执行多个指令流,这些指令流分别对不同数据流进行操作。最新的多核计算平台就属于MIMD的范畴,例如Intel和AMD的双核处理器等都属于MIMD。
这道题上课直播没有讲,建议大家看看分析,能区分就ok。

第5题:

Flynn分类法根据计算机在执行程序的过程中(请作答此空)的不同组合,将计算机分为4类。当前主流的多核计算机属于( )计算机。

A.SISD
B.SIMD
C.MISD
D.MIMD

答案:D
解析:
Flynn于1972年提出计算平台分类法主要根据指令流和数据流来分类,分为四类:①单指令流单数据流机器(SISD)SISD机器是一种传统的串行计算机,其硬件不支持任何形式的并行计算,所有的指令都是串行执行,并且在某个时钟周期内,CPU只能处理一个数据流。早期的计算机都是SISD机器。②单指令流多数据流机器(SIMD)SIMD是采用一个指令流处理多个数据流。这类机器在数字信号处理、图像处理,以及多媒体信息处理等领域非常有效。Intel处理器实现的MMXTM、SSE(StreamingSIMDExtensions)、SSE2及SSE3扩展指令集,都能在单个时钟周期内处理多个数据单元。也就是说人们现在用的单核计算机基本上都属于SIMD机器。③多指令流单数据流机器(MISD)MISD是采用多个指令流来处理单个数据流。在实际情况中,采用多指令流处理多数据流才是更有效的方法,因此MISD只是作为理论模型出现,没有实际应用。④多指令流多数据流机器(MIMD)MIMD机器可以同时执行多个指令流,这些指令流分别对不同数据流进行操作。最新的多核计算平台就属于MIMD的范畴,例如Intel和AMD的双核处理器。

第6题:

按照Flynn的分类法,属于SISD计算机的是

A.IBM360/370

B.PEPE

C.STARAN

D.Tandem/16


正确答案:A

第7题:

Flynn分类法基于信息流特征将计算机分成4类,其中 (8) 只有理论意义而无实例。

A.SISD
B.MISD
C.SIMD
D.MIMD

答案:B
解析:

第8题:

Flynn分类法中,下面哪种体系结构非常适合向量/矩阵计算的并行化

A、SISD

B、SIMD

C、MISD

D、MIMD


正确答案:B

第9题:

Flynn分类法根据计算机在执行程序的过程中将计算机分为4类。当前主流的多核计算机属于(15)计算机。

A.SISD
B.SIMD
C.MISD
D.MIMD

答案:D
解析:
Flynn于1972年提出计算平台分类法主要根据指令流和数据流来分类,分为四类:

①单指令流单数据流机器(SISD)

SISD机器是一种传统的串行计算机,其硬件不支持任何形式的并行计算,所有的指令都是串行执行,并且在某个时钟周期内,CPU只能处理一个数据流。早期的计算机都是SISD机器。

②单指令流多数据流机器(SIMD)

SIMD是采用一个指令流处理多个数据流。这类机器在数字信号处理、图像处理,以及多媒体信息处理等领域非常有效。

Intel处理器实现的MMXTM、SSE(StreamingSIMDExtensions)、SSE2及SSE3扩展指令集,都能在单个时钟周期内处理多个数据单元。也就是说人们现在用的单核计算机基本上都属于SIMD机器。

③多指令流单数据流机器(MISD)

MISD是采用多个指令流来处理单个数据流。在实际情况中,采用多指令流处理多数据流才是更有效的方法,因此MISD只是作为理论模型出现,没有实际应用。

④多指令流多数据流机器(MIMD)

MIMD机器可以同时执行多个指令流,这些指令流分别对不同数据流进行操作。最新的多核计算平台就属于MIMD的范畴,例如Intel和AMD的双核处理器。

第10题:

Flynn分类法基于信息流特征将计算机分成4类,其中( )只有理论意义而无实例。


A. SISD
B. MISD
C. SIMD
D. MIMD


答案:B
解析:
按照Flynn分类法,根据计算机中指令和数据的并行状况可把计算机分成:单指令流单数据流(SISD)——传统的计算机包含单个CPU,它从存储在内存中的程序那里获得指令,并作用于单一的数据流。单指令流多数据流(SIMD)——单个的指令流作用于多于一个的数据流上。例如有数据4、5和3、2,一个单指令执行两个独立的加法运算:4+5和3+2,就被称为单指令流多数据流。SIMD的一个例子就是一个数组或向量处理系统,它可以对不同的数据并行执行相同的操作。多指令流单数据流(MISD)——用多个指令作用于单个数据流的情况实际上很少见。这种冗余多用于容错系统。多指令流多数据流(MIMD)——这种系统类似于多个SISD系统。实际上,MIMD系统的一个常见例子是多处理器计算机,如Sun的企业级服务器。