Скачать РТМ 25 212-86 Интегрированные автоматизированные системы управления. Методические указания по разработке технического обеспечения. Методика выбора структуры, расчета производительности и комплектации распределительных систем и сетей. Часть 3

Дата актуализации: 01.01.2021

РТМ 25 212-86

Интегрированные автоматизированные системы управления. Методические указания по разработке технического обеспечения. Методика выбора структуры, расчета производительности и комплектации распределительных систем и сетей. Часть 3

Обозначение: РТМ 25 212-86
Обозначение англ: RTM 25 212-86
Статус:истек срок действия
Название рус.:Интегрированные автоматизированные системы управления. Методические указания по разработке технического обеспечения. Методика выбора структуры, расчета производительности и комплектации распределительных систем и сетей. Часть 3
Дата добавления в базу:01.01.2019
Дата актуализации:01.01.2021
Дата введения:01.07.1987
Дата окончания срока действия:01.01.1992
Область применения:Документ распространяется на комплексы технических средств (КТС) автоматизированных систем интегрированного многоуровневого управления (ИАСУ), автоматизированных систем управления (АСУ) технологическими процессами; АСУ гибкими производственными системами; АСУ организационно-экономическими процессами; автоматизированных систем (АС) научных исследований и производственных испытаний; АС проектирования изделий; АС обработки информации. РТМ устанавливает методики выполнения проектных работ по выбору структуры, расчету производительности и комплектации, показателей загрузки и реактивности распределенных вычислительных систем и сетей ЭВМ. РТМ является рекомендательным документом
Оглавление:1. Проектирование локальных вычислительных сетей
   1.1. Общие положения
   1.2. Типы локальных вычислительных сетей
2. Оценка производительности вычислительных систем на базе локальных сетей с централизованным управлением
   2.1. Исходные данные
   2.2. Расчет времени передачи и требуемой пропускной способности тактируемой магистрали с централизованным управлением
   2.3. Пример расчета времени передачи информации тактируемой магистрали с централизованным управлением
   2.4. Расчет времени передачи и требуемой пропускной способности магистрали с опросом и централизованным управлением
   2.5. Пример расчета времени передачи информации, централизованно управляемой магистралью с опросом
   2.6. Расчет времени передачи и требуемой пропускной способности магистрали, управляемой по прерываниям
   2.7. Пример расчета времени передачи информации магистрали, управляемой по прерываниям
   2.8. Расчет производительности многомашинных распределенных вычислительных систем на базе тактируемой магистрали с централизованным управлением
   2.9. Расчет времени реакции магистрали со случайным методом доступа и децентрализованным управлением
   2.10. Расчет времени реакции тактируемой магистрали со случайным методом доступа и децентрализованным управлением
   2.11. Расчет времени реакции магистрали с пропорциональным методом доступа и децентрализованным управлением
   2.12. Определение конфигурации, расчет пропускной способности и времени реакции многомашинных распределенных вычислительных систем на базе локальных сетей
   2.13. Пример расчета производительности многомашинной вычислительной системы на базе тактируемой сети с централизованным управлением
   2.14. Пример расчета производительности многомашинной вычислительной системы на базе сети с децентрализованным управлением и случайным методом доступа
   2.15. Пример расчета производительности многомашинной вычислительной системы на базе тактируемой сети со случайным доступом и децентрализованным управлением
3. Анализ вычислительной системы в составе абонентского и коммутационного узлов сети передачи данных
   3.1. Определение необходимой производительности процессора абонентского и коммутационного узлов сети.
   3.2. Загрузка процессора в составе абонентского и коммутационного узлов сети
4. Анализ и проектирование сетей передачи данных
   4.1. Анализ потоков и задержек в сети передачи данных
   4.2. Задача выбора пропускных способностей каналов сети передачи данных
   4.3. Пример расчета сети передачи данных
5. Проектирование сетей передачи данных в условиях большой нагрузки
   5.1. Задача выбора пропускных способностей каналов в условиях большой нагрузки.
   5.2. Определение входных параметров модели синтеза структуры сети передачи данных.
   5.3. Минимизация стоимости сети передачи данных при ограничении на среднее время задержки
   5.4. Минимизация среднего времени задержки при ограничении на стоимость сети
   5.5. Минимизация стоимости сети при производительности не ниже заданной
   5.6. Максимизация производительности сети при ограничении на стоимость
   5.7. Пример решения задачи выбора оптимальной структуры сети передачи данных
   5.8. Сравнение результатов решения задачи синтеза оптимальной структуры сети передачи данных на моделях разомкнутых и замкнутых сетей систем массового обслуживания
6. Алгоритм решения задачи синтеза оптимальной структуры сети передачи данных
   6.1. Общие замечания
   6.2. Алгоритм минимизации среднего времени задержки при ограничении на стоимость сети
   6.3. Алгоритм максимизации производительности при ограничении на стоимость сети
   6.4. Алгоритм минимизации стоимости сети при ограничении на среднее время задержки
   6.5. Алгоритм минимизации стоимости сети при производительности не ниже заданной
   6.6. Пример решения задачи минимизации среднего времени задержки при ограничении на стоимость сети
7. Анализ и проектирование сетей вычислительных машин
   7.1. Понятие логической и физической структуры сетей ЭВМ
   7.2. Сетевые протоколы
   7.3. Пример реализации АСУ с сетевой структурой. Сеть ЭВМ "Сирена"
   7.4. Последовательность проектирования сети связи ЭВМ. Автоматизация процесса проектирования
   7.5. Методика проектирования базовой и терминальной сетей передачи данных.
8. Синтез топологической структуры базовой сети передачи данных по критериям стоимости и надежности
   8.1. Постановка задачи выбора топологической структуры, пропускной способности каналов связи и оптимальной маршрутизации
   8.2. Описание упрощенной постановки задачи синтеза топологической структуры базовой сети передачи данных
   8.3. Определение нижней оценки стоимости сети
   8.4. Генерация помеченных графов с заданными свойствами
   8.5. Алгоритм решения задачи
   8.6. Пример выбора топологической структуры сети по критериям стоимости и надежности
9. Выбор пропускных способностей каналов связи и распределение потоков
   9.1. Постановка задачи
   9.2. Алгоритм решения задачи выбора пропускных способностей к оптимального распределения потоков
   9.3. Нижняя оценка стоимости решения задачи выбора пропускных способностей и распределения потоков
10. Решение общей задачи нахождения оптимальной топологии, выбора пропускных способностей и распределения потоков
   10.1. Постановка задачи
   10.2. Метод декомпозиции
   10.3. Комбинаторный подход
   10.4. Свойства алгоритма и способы повышения его быстродействия
   10.5. Пример реализации
11. Расчет буферной памяти в узлах сети коммутации пакетов
   11.1. Буферная память в сети коммутации пакетов. Общие положения
   11.2. У прощенный предпроектный расчет буферной памяти
   11.3. Процесс буферизации в узле коммутации пакетов
   11.4. Модель узла коммутации
   11.5. Характеристики узла коммутации и выбор буферной памяти в узлах сети
12. Характеристики сетей коммутации пакетов с ограниченной буферной памятью в узлах
   12.1. Способы квитирования передачи в сетях коммутации пакетов
   12.2. Модель базовой сети передачи данных
   12.3. Анализ сети с локальными повторениями недоставленных пакетов
   12.4. Анализ сети со сквозными повторениями недоставленных пакетов
   12.5. Расчет характеристик сети
13. Уточненные характеристики сети коммутации пакетов с учетом протоколов квитирования
   13.1. Оценка эффективности сетей коммутации пакетов с ограниченной буферной памятью в узлах
   13.2. Итерационная процедура выбора буферной памяти и расчета характеристик сети
   13.3. Пример расчета уточненных характеристик сети
14. Методика выбора количества пунктов размещения и необходимой производительности вычислительных комплексов в распределенной вычислительной системе
   14.1. Задача проектирования распределенной вычислительной системы
   14.2. Технология функционирования распределенной вычислительной системы
   14.3. Порядок выполнения работ при проектировании распределенных вычислительных систем
   14.4. Методические аспекты определения зависимости стоимости вычислительного комплекса от производительности
   14.5. Исходные данные для проектирования распределенной вычислительной системы
15. Выбор количества и пунктов размещения вычислительных комплексов
   15.1. Условные обозначения
   15.2. Расчетные соотношения
   15.3. Алгоритм выбора количества и пунктов размещения вычислительных комплексов.
   15.4. Пример расчета (условный)
Приложение 1. Технические характеристики сетей
Приложение 2. Зависимость стоимости от длины и пропускной способности линий связи
Приложение 3. Описание алгоритмов
Приложение 4. Алгоритм вычисления диаметра графа
Приложение 5. Методика определения функции приведенных затрат на вычислительный комплекс в зависимости от интенсивности обрабатываемых запросов
Приложение 6. Перечень условных обозначений
Разработан: ЦНИИТУ
Утверждён:31.12.1986 Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР (USSR Ministry of Manufacturing of Intsruments, Means of Measurement, and Control Systems 24-6/6-14434)
Принят: Главсистемпром
НИИстандартприбор
Заменяет собой:
  • РТМ 25 212-76
Нормативные ссылки:
РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86РТМ 25 212-86