По возможностям, которые предоставляют компьютеры пользователю, их можно разделить
на следующие большие группы: мини-компьютеры, мэйнфреймы, суперкомпьютеры.
Суперкомпьютеры
-
компьютеры, а чаще компьбтерные кластеры, обладающие самым высоким быстродействием и имеющие огромные вычислительные
мощности. Производство суперкомпьютеров - это штучное производство, в котором
используются самые новейшие достижения во многих отраслях науки и техники. Суперкомпьютеры
используются для сложных расчетов в аэродинамике, метеорологии, космических
и физических исследованиях, экономике и финансовом управлении.
Мэйнфреймы
-
центральные компьютеры сети, обладающие значительными ресурсами для решения сложных задач в финансовой
области, в управлении регионами, отраслями, большими предприятиями, в том числе
и предприятиями торговли, в военной области. Мэйнфреймы получили наибольшее
развитие в 80-е годы. Однако и сейчас они с успехом выполняют задачи по интеграции
больших неоднородных компьютерных комплексов.
Серверы, мини-компьютеры
-
компьютеры, используемые для управления предприятиями и организациями. К
ним относятся серверы старшего уровня, являющиеся центральными компьютерами
в компьютерных сетях предприятия, которые выполняют функции управления локальными
сетями. В качестве серверов среднего и младшего уровня используются микрокомпьютеры,
имеющие меньшие возможности.
Рабочие станции, микрокомпьютеры
-
это самые массовые модели вычислительных машин. К ним относятся
персональные компьютеры настольного и мобильного исполнения. Можно выделить
рабочие станции, персональные компьютеры, сетевые компьютеры. Рабочие станции
используются в офисах, для работы с научными и инженерными приложениями, при
моделировании производственных, финансово-экономических процессов, в типографском
деле. Персональные компьютеры имеют более низкие характеристики и используются
для офисных приложений: текстовых процессоров, электронных таблиц, ведения простейших
баз данных.
Сетевые компьютеры используются в локальных сетях как компонент
архитектуры клиент-сервер. Сетевые компьютеры могут не иметь достаточных вычислительных
мощностей для решения сложных задач. Недостаток мощности восполняется возможностями
сетей, которые реализуются при использовании мощных компьютеров-серверов.
Сервер и персональный компьютер относятся к одному классу микрокомпьютеров.
Отличие состоит в надежности работы. От работы сервера зависит работа целого
предприятия или подразделения. Поэтому сервер должен обладать достаточной надежностью
и устойчивостью к возможным сбоям системы. Для обеспечения надежности работы
сервера могут использоваться такие средства, как резервные источники питания,
сдвоенная шина, сдвоенные контроллеры, зеркалирование (использование RAID-систем),
использование алгоритмов для быстрого и полного восстановления данных.
Сервер не является лишь усиленным (с дублированием основных элементов) вариантом
персонального компьютера. Серверные решения предполагают использование новейших
достижений в области компьютерной техники, которые позднее находят свое применение
в персональных компьютерах.
Контроллеры
-
самые маленькие вычислительные аппараты, представляющие собой однокристалльные ЭВМ, как правило, специализированного управляющего типа,
предназначенные для решения каких-то частных задач во встроенных системах: устройствах автоматики, терминалах, измерительной и иной технике.
Знаете ли Вы, почему "черные дыры" - фикция? Согласно релятивистской мифологии, "чёрная дыра - это область в пространстве-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света (в том числе и кванты самого света). Граница этой области называется горизонтом событий, а её характерный размер - гравитационным радиусом. В простейшем случае сферически симметричной чёрной дыры он равен радиусу Шварцшильда". На самом деле миф о черных дырах есть порождение мифа о фотоне - пушечном ядре. Этот миф родился еще в античные времена. Математическое развитие он получил в трудах Исаака Ньютона в виде корпускулярной теории света. Корпускуле света приписывалась масса. Из этого следовало, что при высоких ускорениях свободного падения возможен поворот траектории луча света вспять, по параболе, как это происходит с пушечным ядром в гравитационном поле Земли. Отсюда родились сказки о "радиусе Шварцшильда", "черных дырах Хокинга" и прочих безудержных фантазиях пропагандистов релятивизма. Впрочем, эти сказки несколько древнее. В 1795 году математик Пьер Симон Лаплас писал: "Если бы диаметр светящейся звезды с той же плотностью, что и Земля, в 250 раз превосходил бы диаметр Солнца, то вследствие притяжения звезды ни один из испущенных ею лучей не смог бы дойти до нас; следовательно, не исключено, что самые большие из светящихся тел по этой причине являются невидимыми." [цитата по Брагинский В.Б., Полнарёв А. Г. Удивительная гравитация. - М., Наука, 1985] Однако, как выяснилось в 20-м веке, фотон не обладает массой и не может взаимодействовать с гравитационным полем как весомое вещество. Фотон - это квантованная электромагнитная волна, то есть даже не объект, а процесс. А процессы не могут иметь веса, так как они не являются вещественными объектами. Это всего-лишь движение некоторой среды. (сравните с аналогами: движение воды, движение воздуха, колебания почвы). Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.