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Arquitectura de Computadores
Introducción
Luis Ríos Sepúlveda
(basado en los apuntes de mis colegas Prof. Mauricio Solar, Prof.
Javier Cañas R. y Prof. Xavier Bonnaire)
Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), Chile
Universidad Técnica Federico Santa María
Temario
1
2
3
4
Ideas Preliminares
La Arquitectura de Computadores
Tendencias Tecnológicas
Perspectiva Histórica
Universidad Técnica Federico Santa María
1 Ideas Preliminares

Arquitectura de Computadores


Fundamento de los Sistemas de Computación
Área importante de la economía mundial


Área de mayor dinamismo e innovación


Alrededor del 10% del PIB de EE.UU.
Crecimiento espectacular desde los años 1940
Computadores y Sociedad de la Información:

En el trabajo


Productividad mas importante, nuevas áreas, ...
En las casas

Acceso a la información (Internet), Video Juegos, ...
Universidad Técnica Federico Santa María
Ideas Preliminares
¿Por qué estudiar
arquitecturas?
Permite construir
software de mejor
calidad
Presenciade los
procesadores
Mejor desempeño
Electrodomésticos
(domotics)
Computadores
Domo-casa
Tica-automatica
PDA, Celulares, etc...
Desarrollo de
sistemas
embebidos
Desarrollo de
procesadores
propios
Sistemas en
Tiempo Real
ASICS (Application
Specific Integrated
Circuit)
Universidad Técnica Federico Santa María
Evolución de la Tecnología

Los Procesadores y la Memoria

Han evolucionados a tasas increíbles (pero diferentes)



Competencia



Diseño con la última tecnología
Los computadores de hoy sirven para diseñar los de mañana
Entre las empresas que fabrican
Entre las universidades y laboratorios privados
El desempeño relativo por unidad de costo


Crecimiento explosivo
Cambia muy rápidamente
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Desempeño Relativo
Desempeño/costo unitario
Año Tecnología
1
1951 Tubos de vacío
35
1965 Transistor
1975 Circuito Integrado
1995 VLSI

2.400.000
Avances Discretos en cada nueva tecnología:





900
más
más
más
más
rápido
pequeño
confiable
fácil de usar
Computación Moderna: Ley de Moore:

Avance continuo, tecnología homogénea
VLSI = Very Large Scale Integration
Universidad Técnica Federico Santa María
Desempeño Relativo
Año Tecnología
1951 Tubos de vacío
1965 Transistor
1975 Circuito Integrado
1995 VLSI
Primera generación (1950-1959)
• Tecnología: Tubos al vacío
• Producto principal: Computador comercial
Universidad Técnica Federico Santa María
Desempeño Relativo
Año Tecnología
1951 Tubos de vacío
1965 Transistor
1975 Circuito Integrado
1995 VLSI
Primera generación (1950-1959)
• Tecnología: Tubos al vacío
• Producto principal: Computador comercial
Segunda generación (1960-1968)
• Tecnología: Transistores
• Producto principal: Computadores baratos
Universidad Técnica Federico Santa María
Desempeño Relativo
Año Tecnología
1951 Tubos de vacío
1965 Transistor
1975 Circuito Integrado
1995 VLSI
Primera generación (1950-1959)
• Tecnología: Tubos al vacío
• Producto principal: Computador comercial
Segunda generación (1960-1968)
• Tecnología: Transistores
• Producto principal: Computadores baratos
Tercera generación (1969-1977)
• Tecnología: Circuitos Integrados
• Producto principal: Minicomputador
Universidad Técnica Federico Santa María
Desempeño Relativo
Año Tecnología
1951 Tubos de vacío
1965 Transistor
1975 Circuito Integrado
1995 VLSI
Primera generación (1950-1959)
• Tecnología: Tubos al vacío
• Producto principal: Computador comercial
Segunda generación (1960-1968)
• Tecnología: Transistores
• Producto principal: Computadores baratos
Tercera generación (1969-1977)
• Tecnología: Circuitos Integrados
• Producto principal: Minicomputador
Cuarta generación (1978-20??)
• Tecnología: LSI y VLSI
• Producto principal: PC y estaciones de trabajo
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2 Arquitectura de Computadores

¿Qué es la Arquitectura de Computadores?
Arquitectura de Computadores =
Conjunto de Instrucciones +
Organización de la Máquina
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Arquitectura de un Computador
Aplicaciones
Sistema
Operativo
Compilador
Firmware
Instr. Set Proc. I/O system
Instruction Set
Architecture
Datapath & Control
Diseño Digital
Circuitos Elo
Layout
•
•
Coordinación de muchos niveles de abstracción
Todo bajo un Conjuntos de fuerzas cambiantes
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Fuerzas que actúan sobre la Arquitectura
de Computadores
Tecnología
Lenguajes de
Programación
Aplicaciones
Arquitectura
de computadores
Sistemas
Operativos
Historia
Universidad Técnica Federico Santa María
3 Tendencias Tecnológicas

Memoria
– Capacidad DRAM: cerca del 60% /año (4x cada 3 años)
– Velocidad Memoria: cerca del 10% /año
– Costo por bit: mejora cerca del 25% /año

Discos
– Capacidad: cerca del 60% /año

Procesador
– Capacidad Lógica: cerca del 30% /año
– Frecuencia reloj: cerca del 20% /año

CMOS
– Tamaño: 2x cada 3 años
– Ancho de línea: a la mitad cada 7 años.
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Tendencias Tecnológicas
Capacidad y velocidad DRAM
s ize
Año
1980
1983
1986
1989
1992
1996
2000
2003
1000000000
100000000
10000000
1000000
100000
10000
tamaño(Mb) tiempo ciclo
0.0625 250 ns
0.25
220 ns
1
190 ns
4
165 ns
16
145 ns
64
120 ns
256
100 ns
1024
60 ns
1000
1970
1975
1980
1985
Year
1990
1995
2000
64 Kb
256 Kb
1 Mb
4 Mb
16 Mb
64 Mb
256 Mb
1 Gb
4 Gb
Capacidad DRAM: 60% por año (4x cada 3 años)
Velocidad Memoria: cerca del 10% /año
Universidad Técnica Federico Santa María
Tendencias Tecnológicas
Capacidad Discos
60% por año (4x cada 3 años)
DISCOS
Año Capacidad Interfaz
1983
5MB ATA
1985
20MB ATA
...
1990
1GB ATA
...
1997
20GB ATA
...
2000
80GB ATA
...
2004
250GB SATA
2005
450GB SATA
2006
1TB ?
Universidad Técnica Federico Santa María
Tendencias Tecnológicas
Log del Desempeño
Desempeño Procesador
Supercomputadores
Mainframes
Minicomputadores
Microprocesadores
Año
1970
1975
1980
1985
1990
1995
Universidad Técnica Federico Santa María
Tendencias Tecnológicas
Universidad Técnica Federico Santa María
Ley de Moore
Mejora
t
Ley de Moore:
P: Factor de ajuste
B: Factor de aprendizaje
t: Tiempo en años
MIPS = Million of Instruction Per Second
A precio constante, el desempeño se duplica cada 18 meses
B=1.48 (Ley de Moore)
B=1.56 (Valor observado)
•
Number on transistors on cost-effective integrated circuit
double every 18 months
Gordon Moore, Electronics, 1965
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Ley de Moore
Universidad Técnica Federico Santa María
Gap entre Procesador - DRAM
100
“Ley de Joy”
µProc
60%/año
(2X/1.5año)
Procesador-Memoria
Gap de Performance:
(crece 50% / año)
10
DRAM
1
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Performance
1000
CPU
DRAM
9%/año
(2X/10 años)
Universidad Técnica Federico Santa María
Desempeño del Procesador
Actualmente el desempeño mejora 50% por año (2x cada 1.5 años)
¿La tecnología RISC ganó la batalla tecnológica
y perdió la guerra del mercado?
RISC
Intel x86
Introducción RISC
35% /año
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4 Perspectiva Histórica
Entendiendo el pasado, se comprenden mejor las
fuerzas que van formando las arquitecturas del
futuro
¿Quién inventó el primer computador digital?
Universidad Técnica Federico Santa María
...Perspectiva Histórica
Primera máquina analítica – Babbage, 1833
Trabajaba con aritmética de
punto fijo en base 10
Memoria para almacenar
1.000 números de 50 dígitos
cada uno
Una unidad aritmética
encargada de las
operaciones aritméticas
16
Universidad Técnica Federico Santa María
...Perspectiva Histórica
Primera máquina analítica – Babbage, 1833
La teoría algebraica - George Boole, 1854
Universidad Técnica Federico Santa María
...Perspectiva Histórica
Primera máquina analítica – Babbage, 1833
La teoría algebraica - George Boole, 1854
Primera máquina de sumar – Burroughs, 1888
Universidad Técnica Federico Santa María
...Perspectiva Histórica
Primera máquina analítica – Babbage, 1833
La teoría algebraica - George Boole, 1854
Primera máquina de sumar – Burroughs, 1888
Primera máquina tabuladora – Herman Hollerith, 1890
Herman Hollerith (1860-1929): Considerado el primer informático, dado que fue el primero
que logra el tratamiento automático de la información
Hollerith desarrolla el sistema
de tarjetas perforadas eléctricas
basado en la lógica de Boole en
su máquina tabuladora.
En 1896, crea la Tabulating
Machine Company, para
comercializar su máquina.
En 1924, la fusión con otras dos
empresas dio lugar a IBM
(International Business
Machines).
Universidad Técnica Federico Santa María
...Perspectiva Histórica
Primera máquina analítica – Babbage, 1833
La teoría algebraica - George Boole, 1854
Primera máquina de sumar – Burroughs, 1888
Primera máquina tabuladora – Herman Hollerith, 1890
Primera máquina analítica diferencial - Vannevar Bush-MIT, 1931
Computador analógico o computador real:



opera con números reales y son diferenciales.
tienen una tasa de dimensión de la información mayor
que los digitales
resuelven problemas indescifrables con computadores
digitales
Computadores digitales se limitan a números
computables y son algebraicos, son máquinas de estado
finito.
Computadores híbridos, es un mix.
Ábaco: computador digital
Regla de cálculo: computador analógico
Universidad Técnica Federico Santa María
...Perspectiva Histórica
Primera máquina analítica – Babbage, 1833
La teoría algebraica - George Boole, 1854
Primera máquina de sumar – Burroughs, 1888
Primera máquina tabuladora – Herman Hollerith, 1890
Primera máquina analítica diferencial - Vannevar Bush-MIT, 1931
Máquina Universal, "Máquina de Turing“ – Alan Turing, 1937
On computable numbers, with an application to
the Entscheidungsproblem
Universidad Técnica Federico Santa María
...Perspectiva Histórica
Primera máquina analítica – Babbage, 1833
La teoría algebraica - George Boole, 1854
Primera máquina de sumar – Burroughs, 1888
Primera máquina tabuladora – Herman Hollerith, 1890
Primera máquina analítica diferencial - Vannevar Bush-MIT, 1931
Máquina Universal, "Máquina de Turing“ – Alan Turing, 1937
Primera calculadora programable digital - Konrad Zuse1938, prototipo V1 con componentes mecánicos
Primer computador digital programable funcional – K. Zuse, 1941
Diseñó calculadoras mecánicas y electromecánicas,
antes y después de la guerra.
No usó electrónica.
Programa en cinta de papel: basado en Babbage.
Modelo Z3 con 5.3 Hz, con relés.
Sus conceptos básicos de ingeniería comunes en los
computadores modernos.
Sin apoyo del gobierno alemán.
Universidad Técnica Federico Santa María
...Perspectiva Histórica
Primera máquina analítica – Babbage, 1833
La teoría algebraica - George Boole, 1854
Primera máquina de sumar – Burroughs, 1888
Primera máquina tabuladora – Herman Hollerith, 1890
Primera máquina analítica diferencial - Vannevar Bush-MIT, 1931
Máquina Universal, "Máquina de Turing“ – Alan Turing, 1937
Primera calculadora programable digital - Konrad Zuse1938, prototipo V1 con componentes mecánicos
Primer computador digital programable funcional – K. Zuse, 1941
Primera calculadora digital electrónica en EEUU, la máquina ABC – Atanasoff Berry Computer, 1942
Primer prototipo ABC:
sistema numérico binario y uso de lógica boolena
sumaba o restaba 2 registros de 25 bits con acarreo
primer computador electrónico digital conocido
resuelve sistemas de hasta 29 ecuaciones lineales
carece de Unidad Central de Proceso (CPU)
diseñado como una máquina electrónica
usa válvulas de vacío para conseguir una rápida velocidad
de proceso.

Universidad Técnica Federico Santa María
...Perspectiva Histórica
Primera máquina analítica – Babbage, 1833
La teoría algebraica - George Boole, 1854
Primera máquina de sumar – Burroughs, 1888
Primera máquina tabuladora – Herman Hollerith, 1890
Primera máquina analítica diferencial - Vannevar Bush-MIT, 1931
Máquina Universal, "Máquina de Turing“ – Alan Turing, 1937
Primera calculadora programable digital - Konrad Zuse1938, prototipo V1 con componentes mecánicos
Primer computador digital programable funcional – K. Zuse, 1941
Primera calculadora digital electrónica en EEUU, la máquina ABC – Atanasoff Berry Computer, 1942
Primer calculador programable a válvulas Colossus - T.H. Flowers, Max A. Newman y Alan Turing, 1943
Proyecto británico en Bletchley Park, UK:
Potencia de cálculo para desencriptar
comunicaciones alemanas generadas por la
máquina "Enigma"
(Libro: Criptonomicón, Neal Stephenson).
Universidad Técnica Federico Santa María
...Perspectiva Histórica
Primera máquina analítica – Babbage, 1833
La teoría algebraica - George Boole, 1854
Primera máquina de sumar – Burroughs, 1888
Primera máquina tabuladora – Herman Hollerith, 1890
Primera máquina analítica diferencial - Vannevar Bush-MIT, 1931
Máquina Universal, "Máquina de Turing“ – Alan Turing, 1937
Primera calculadora programable digital - Konrad Zuse1938, prototipo V1 con componentes mecánicos
Primer computador digital programable funcional – K. Zuse, 1941
Primera calculadora digital electrónica en EEUU, la máquina ABC – Atanasoff Berry Computer, 1942
Primer calculador programable a válvulas Colossus - T.H. Flowers, Max A. Newman y Alan Turing, 1943
Primer calculador secuencial electromecánico Mark I, - Howard H. Aiken, Harvard, 1944
Financiado por IBM y usado por la marina de
EEUU:
Alimentado con cinta perforada.
MARK I: relés electromecánicos
MARK II: tubos
Universidad Técnica Federico Santa María
...Perspectiva Histórica
Primera calculadora en gran escala ENIAC – John W. Mauchly y J. Prester Eckert, U. de Pennsylvania, 1946
ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator):
+30 Toneladas
Consumo de + 200 KW (lo que usa una ciudad pequeña)
18.000 tubos
E/S con tarjeta perforada
5.000 ops/segundo

Universidad Técnica Federico Santa María
...Perspectiva Histórica
Primera calculadora en gran escala ENIAC – John W. Mauchly y J. Prester Eckert, U. de Pennsylvania, 1946
Invención del transistor - J. Bardeen, W. Shockley y W. Brattain (Labs. Bell Telephone), 1947
Premio Nobel en Física-1956
Universidad Técnica Federico Santa María
...Perspectiva Histórica
Primera calculadora en gran escala ENIAC – John W. Mauchly y J. Prester Eckert, U. de Pennsylvania, 1946
Invención del transistor - J. Bardeen, W. Shockley y W. Brattain (Labs. Bell Telephone), 1947
Primer computador bajo concepto de programa almacenado EDSAC -Maurice Wilkes (Cambridge), 1949
EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator):
Wilkes visita Moore School en 1946 (ENIAC)
Universidad Técnica Federico Santa María
...Perspectiva Histórica
Primera calculadora en gran escala ENIAC – John W. Mauchly y J. Prester Eckert, U. de Pennsylvania, 1946
Invención del transistor - J. Bardeen, W. Shockley y W. Brattain (Labs. Bell Telephone), 1947
Primer computador bajo concepto de programa almacenado EDSAC -Maurice Wilkes (Cambridge), 1949
Primer computador programable EDVAC - John von Neumann, 1950
EDVAC (Computador automático electrónico de variable discreta):
emplea código binario
los programas se almacenan en la memoria
Arquitectura von Neumann)
Universidad Técnica Federico Santa María
...Perspectiva Histórica
Primera calculadora en gran escala ENIAC – John W. Mauchly y J. Prester Eckert, U. de Pennsylvania, 1946
Invención del transistor - J. Bardeen, W. Shockley y W. Brattain (Labs. Bell Telephone), 1947
Primer computador bajo concepto de programa almacenado EDSAC -Maurice Wilkes (Cambridge), 1949
Primer computador programable EDVAC - John von Neumann, 1950
Primer computador comercial Univac I - Mauchly y Eckert, 1953
Mauchly y Eckert fundan Universal Computer-Univac:
Primer computador de propósito general
Encargado por la oficina de censo de EEUU
Costo de 1 millón de dólares
J.V. Atanasoff (1973) gana juicio sobre las patentes de 1944

Universidad Técnica Federico Santa María
...Perspectiva Histórica
Primera calculadora en gran escala ENIAC – John W. Mauchly y J. Prester Eckert, U. de Pennsylvania, 1946
Invención del transistor - J. Bardeen, W. Shockley y W. Brattain (Labs. Bell Telephone), 1947
Primer computador bajo concepto de programa almacenado EDSAC -Maurice Wilkes (Cambridge), 1949
Primer computador programable EDVAC - John von Neumann, 1950
Primer computador comercial Univac I - Mauchly y Eckert, 1953
Primer computador para aplicaciones científicas - IBM 701 Defense Calculator, 1953
Universidad Técnica Federico Santa María
...Perspectiva Histórica
Primera calculadora en gran escala ENIAC – John W. Mauchly y J. Prester Eckert, U. de Pennsylvania, 1946
Invención del transistor - J. Bardeen, W. Shockley y W. Brattain (Labs. Bell Telephone), 1947
Primer computador bajo concepto de programa almacenado EDSAC -Maurice Wilkes (Cambridge), 1949
Primer computador programable EDVAC - John von Neumann, 1950
Primer computador comercial Univac I - Mauchly y Eckert, 1953
Primer computador para aplicaciones científicas - IBM 701 Defense Calculator, 1953
Primer computador fabricado en serie - IBM 650, 1954
Universidad Técnica Federico Santa María
...Perspectiva Histórica
Primera calculadora en gran escala ENIAC – John W. Mauchly y J. Prester Eckert, U. de Pennsylvania, 1946
Invención del transistor - J. Bardeen, W. Shockley y W. Brattain (Labs. Bell Telephone), 1947
Primer computador bajo concepto de programa almacenado EDSAC -Maurice Wilkes (Cambridge), 1949
Primer computador programable EDVAC - John von Neumann, 1950
Primer computador comercial Univac I - Mauchly y Eckert, 1953
Primer computador para aplicaciones científicas - IBM 701 Defense Calculator, 1953
Primer computador fabricado en serie - IBM 650, 1954
Primer computador con unidad magnética en discos de 4MB - IBM 305, 1956
Universidad Técnica Federico Santa María
...Perspectiva Histórica
Primera calculadora en gran escala ENIAC – John W. Mauchly y J. Prester Eckert, U. de Pennsylvania, 1946
Invención del transistor - J. Bardeen, W. Shockley y W. Brattain (Labs. Bell Telephone), 1947
Primer computador bajo concepto de programa almacenado EDSAC -Maurice Wilkes (Cambridge), 1949
Primer computador programable EDVAC - John von Neumann, 1950
Primer computador comercial Univac I - Mauchly y Eckert, 1953
Primer computador para aplicaciones científicas - IBM 701 Defense Calculator, 1953
Primer computador fabricado en serie - IBM 650, 1954
Primer computador con unidad magnética en discos de 4MB - IBM 305, 1956
Invención de circuitos integrados - Jack S. Kilby (Texas Instruments), 1958
Universidad Técnica Federico Santa María
...Perspectiva Histórica
Primer supercomputador CDC 6600 - Seymour Cray, 1963
Universidad Técnica Federico Santa María
...Perspectiva Histórica
Primer supercomputador CDC 6600 - Seymour Cray, 1963
Primera familia de computadores IBM 360, Gene Amdahl, 1964
IBM 360:
resultado de una inversión de US$5x109
dominó mucho tiempo el mercado
Universidad Técnica Federico Santa María
...Perspectiva Histórica
Primer supercomputador CDC 6600 - Seymour Cray, 1963
Primera familia de computadores IBM 360, Gene Amdahl, 1964
Ley de Moore: una profecía, 1964
Universidad Técnica Federico Santa María
...Perspectiva Histórica
Primer supercomputador CDC 6600 - Seymour Cray, 1963
Primera familia de computadores IBM 360, Gene Amdahl, 1964
Ley de Moore: una profecía, 1964
Primer minicomputador comercial PDP-8/DEC, costo de US$20.000, 1966
Universidad Técnica Federico Santa María
...Perspectiva Histórica
Primer supercomputador CDC 6600 - Seymour Cray, 1963
Primera familia de computadores IBM 360, Gene Amdahl, 1964
Ley de Moore: una profecía, 1964
Primer minicomputador comercial PDP-8/DEC, costo de US$20.000, 1966
Primer microprocesador comercial, INTEL 4004, 1971
INTEL 4004:
2.300 transistores
60.000 ops/segundo
Universidad Técnica Federico Santa María
...Perspectiva Histórica
Primer supercomputador CDC 6600 - Seymour Cray, 1963
Primera familia de computadores IBM 360, Gene Amdahl, 1964
Ley de Moore: una profecía, 1964
Primer minicomputador comercial PDP-8/DEC, costo de US$20.000, 1966
Primer microprocesador comercial, INTEL 4004, 1971
Primer computador de Apple, Apple I - Steve Wozniak y Steve Jobs (basado en 6502), 1976
Excelente libro
Universidad Técnica Federico Santa María
...Perspectiva Histórica
Primer supercomputador CDC 6600 - Seymour Cray, 1963
Primera familia de computadores IBM 360, Gene Amdahl, 1964
Ley de Moore: una profecía, 1964
Primer minicomputador comercial PDP-8/DEC, costo de US$20.000, 1966
Primer microprocesador comercial, INTEL 4004, 1971
Primer computador de Apple, Apple I - Steve Wozniak y Steve Jobs (basado en 6502), 1976
Primer PC de IBM (basado en 8088), 1981
Universidad Técnica Federico Santa María
...Perspectiva Histórica
Primer supercomputador CDC 6600 - Seymour Cray, 1963
Primera familia de computadores IBM 360, Gene Amdahl, 1964
Ley de Moore: una profecía, 1964
Primer minicomputador comercial PDP-8/DEC, costo de US$20.000, 1966
Primer microprocesador comercial, INTEL 4004, 1971
Primer computador de Apple, Apple I - Steve Wozniak y Steve Jobs (basado en 6502), 1976
Primero PC de IBM (basado en 8088), 1981
Primer Laptop, Osborne (basado en Z80, 10 Kg) 1981
Universidad Técnica Federico Santa María
Dispositivos actuales
Universidad Técnica Federico Santa María
Evolución Supercomputadores
Año
Supercomputador
1938 Zuse Z1
1941 Zuse Z3
1943 Colossus 1
1944
Colossus 2 (Single
Processor)
1946
Colossus 2 (Parallel
Processor)
Velocidad
Lugar
Peak (max)
1 OPS Konrad Zuse, Berlin, Alemania
20 OPS Konrad Zuse, Berlin, Alemania
Post Office Research Station, Bletchley Park,
5 kOPS
UK
Post Office Research Station, Bletchley Park,
25 kOPS
UK
50 kOPS
Post Office Research Station, Bletchley Park,
UK
Universidad Técnica Federico Santa María
Evolución Supercomputadores
Año
Supercomputador
Velocidad
Lugar
Peak (max)
Department of Defense, U.S. Naval Proving
Ground, Virginia, USA
1954 IBM NORC
67 kOPS
1956 MIT TX-0
83 kOPS MIT, USA
1958 IBM AN/FSQ-7
400 kOPS
1960 UNIVAC LARC
250 kFLOPS
25 en sitios de FFAA de USA y
1 en Canada (52 computadores)
Atomic Energy Commission (AEC), LLNL,
California, USA
Universidad Técnica Federico Santa María
Evolución Supercomputadores
Año
Supercomputador
1961 IBM 7030 "Stretch"
1964 CDC 6600
Velocidad
Lugar
Peak (max)
1.2 MFLOPS AEC-LANL, New Mexico, USA
3 MFLOPS
AEC-LLNL, California, USA
1969 CDC 7600
36 MFLOPS
Universidad Técnica Federico Santa María
Evolución Supercomputadores
Año Supercomputador
1974 CDC STAR-100
1975
Burroughs
ILLIAC IV
Velocidad
Lugar
Peak (max)
100 MFLOPS AEC-LLNL, California, USA
150 MFLOPS
NASA Ames Research Center,
California, USA
1976 Cray-1
Energy Research and Development
Administration,
250 MFLOPS
LANL, NM, USA (80+ vendidos
mundialmente)
1981 CDC Cyber 205
400 MFLOPS (~40 sistemas mundialmente)
Universidad Técnica Federico Santa María
Evolución Supercomputadores
Año Supercomputador
1983 Cray X-MP/4
Velocidad
Lugar
Peak (max)
941 MFLOPS
U.S. Department of Energy (DoE)
LANL; LLNL; Battelle; Boeing
Scientific Research Institute of Computer
Complexes, Moscú, USSR
1984 M-13
2.4 GFLOPS
1985 Cray-2/8
3.9 GFLOPS DoE-LLNL, California, USA
1989 ETA10-G/8
10.3 GFLOPS Florida State University, USA
1990 NEC SX-3/44R
23.2 GFLOPS NEC Fuchu Plant, Fuchū, Tokio, Japón
Universidad Técnica Federico Santa María
Evolución Supercomputadores
Año
1993
Supercomputador
Thinking Machines
CM-5/1024
Fujitsu Numerical
Wind Tunnel
Intel Paragon XP/S 140
1994
Fujitsu Numerical
Wind Tunnel
Velocidad Peak
Lugar
(max)
DoE-LANL; National Security
59.7 GFLOPS
Agency
National Aerospace Laboratory,
124.50 GFLOPS
Tokio, Japón
DoE-Sandia National
143.40 GFLOPS
Laboratories, NM, USA
National Aerospace Laboratory,
170.40 GFLOPS
Tokio, Japón
Hitachi SR2201/1024
220.4 GFLOPS University of Tokyo, Japón
1996
Hitachi/Tsukuba CPPACS/2048
368.2 GFLOPS
1997
Intel ASCI Red/9152
1999
Intel ASCI Red/9632
2000
IBM ASCI White
Center for Computational
Physics, U. of Tsukuba, Japón
1.338 TFLOPS DoE-Sandia National
2.3796 TFLOPS Laboratories, NM, USA
7.226 TFLOPS DoE-LLNL, California, USA
Universidad Técnica Federico Santa María
Evolución Supercomputadores
Velocidad Peak
Lugar
(max)
Earth Simulator Center, Yokohama,
2002 NEC Earth Simulator 35.86 TFLOPS
Japón
70.72 TFLOPS DoE/IBM Rochester, Minnesota, USA
2004
Año
Supercomputador
136.8 TFLOPS
2005 IBM Blue Gene/L
2007
2008 IBM Roadrunner
DoE/U.S. National Nuclear Security
280.6 TFLOPS Administration, LLNL, California,
USA
478.2 TFLOPS
1.026 PFLOPS
DoE-LANL, NM, USA
1.105 PFLOPS
2009 Cray Jaguar
1.759 PFLOPS
DoE-Oak Ridge National Laboratory,
USA
Arquitectura de Computadores
Introducción
Dr. Mauricio Solar, [email protected]
(basado en los apuntes de mis colegas Prof. Javier Cañas R. y
Prof. Xavier Bonnaire)
Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), Chile