该文运用二元决策图(B inary D ecision D iagram)分析传统的静态故障树,运用Markov链分析新兴的动态故障树,由此形成一种创新性的故障诊断方法:综合故障树(Integrated Fau lt Tree)分析法。综合故障树分析法运用分而治之的策略处理各...该文运用二元决策图(B inary D ecision D iagram)分析传统的静态故障树,运用Markov链分析新兴的动态故障树,由此形成一种创新性的故障诊断方法:综合故障树(Integrated Fau lt Tree)分析法。综合故障树分析法运用分而治之的策略处理各种故障,不仅加深了故障诊断、分析的精度,同时也拓展了故障树分析法的运用领域。该文结合实例,运用综合故障树分析法解决容错计算机系统中动态时序特性的建模困难问题;分析结果表明,在容错计算机系统中运用此方法,可以有效地对系统建模和分析系统可靠性。展开更多
高性能计算的一个发展方向是可扩展系统,当前主要是研究千万亿次计算的关键技术;另一个发展方向是普及型系统,为此我们提出了PHPC(personal high performance computer)的一组技术.PHPC的主要特征是:适合办公室环境、规模化产品、用户...高性能计算的一个发展方向是可扩展系统,当前主要是研究千万亿次计算的关键技术;另一个发展方向是普及型系统,为此我们提出了PHPC(personal high performance computer)的一组技术.PHPC的主要特征是:适合办公室环境、规模化产品、用户为中心的使用模式、面向生产率的编程模式.面向普及的个人高性能计算机提供了许多创新研究的机会.基于PHPC的思想,我们给出了称为KD-50-Ⅱ的龙芯万亿次个人高性能计算机的设计,初步验证了PHPC的可行性.展开更多
文摘该文运用二元决策图(B inary D ecision D iagram)分析传统的静态故障树,运用Markov链分析新兴的动态故障树,由此形成一种创新性的故障诊断方法:综合故障树(Integrated Fau lt Tree)分析法。综合故障树分析法运用分而治之的策略处理各种故障,不仅加深了故障诊断、分析的精度,同时也拓展了故障树分析法的运用领域。该文结合实例,运用综合故障树分析法解决容错计算机系统中动态时序特性的建模困难问题;分析结果表明,在容错计算机系统中运用此方法,可以有效地对系统建模和分析系统可靠性。
文摘高性能计算的一个发展方向是可扩展系统,当前主要是研究千万亿次计算的关键技术;另一个发展方向是普及型系统,为此我们提出了PHPC(personal high performance computer)的一组技术.PHPC的主要特征是:适合办公室环境、规模化产品、用户为中心的使用模式、面向生产率的编程模式.面向普及的个人高性能计算机提供了许多创新研究的机会.基于PHPC的思想,我们给出了称为KD-50-Ⅱ的龙芯万亿次个人高性能计算机的设计,初步验证了PHPC的可行性.