Основная типизация мультиразрядных приложений в структуре современных программных средств

Бесплатный доступ

Рассматривается особый класс переносимых приложений - мультиразрядные приложения, представляющие собой специальные приложения, способные функционировать на нескольких выбранных режимах микропроцессора в экстремальных условиях окружающей среды. В техническом аспекте этот эффект позволяет за счет использования логической изоляции поврежденных частей микропроцессора осуществлять смену режима микропроцессора в большинстве случаев без потерь данных либо с минимальными потерями, связанными со снижением точности вычислений и долей накопленных повреждений в микропроцессоре. При наличии микропроцессора, который эксплуатируется в первую очередь в экстремальных условиях окружающей среды, например, в космическом пространстве, необходимы специальные приложения для использования технических возможностей доработанных микропроцессоров. Представлено место данного класса приложений с точки зрения имеющихся подходов.

Еще

Мультиверсионные приложения, мультиразрядные приложения, компилятор

Короткий адрес: https://sciup.org/148326348

IDR: 148326348   |   DOI: 10.18137/RNU.V9187.23.01.P.102

Список литературы Основная типизация мультиразрядных приложений в структуре современных программных средств

  • Приходько Д.И., Мокряков А.В., Горшков В.В. Модель мультиразрядной компьютерной архитектуры, предназначенной для космических условий и ее ключевые особенности // Авиакосмическое приборостроение. 2022. № 11. С. 39-48.
  • Приходько Д.И. Разработка и оптимизация методов эксплуатации информационных систем как этапа их жизненного цикла с учетом воздействия агрессивной внешней среды: магистерская дис.: 01.04.02. М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2021. 204 с.
  • Приходько Д.И., Мокряков А.В. Главные задачи скриптовых языков программирования // Молодежь и наука: актуальные проблемы фундаментальных и прикладных исследований: материалы II Всероссийской национальной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Комсомольск-на-Амуре, 08-12 апреля 2019 года. Ч. 2. Комсомольский-на-Амуре государственный университет, 2019. С. 426-428.
  • Рихтер Дж. Windows для профессионалов (программирование в Win32 API для WindowsNT 3.5 и Windows 95): Пер. с англ. М.: Русская редакция ТОО "Channel Trading Ltd", 1995. 720 с.
  • Карцан И.Н., Ефремова С.В. Мультиверсионная модель программного обеспечения систем управления космическим аппаратом с ранжированием принятия решения // Сибирский аэрокосмический журнал. 2021. Т. 22, № 1. С. 32-46.
  • Поздняков Д.А. Компонентная программная архитектура мультиверсионных систем обработки информации и управления // Современные наукоемкие технологии. 2006. № 4. С. 62-64.
  • Ковалев И.В., Лосев В.В., Сарамуд М.В., Ковалев Д.И., Петросян М.О. К вопросу реализации мультиверсионной среды исполнения бортового программного обеспечения автономных беспилотных объектов средствами операционной системы реального времени // Вестник СибГАУ. 2017. № 1 (18). С. 58-61.
  • Приходько Д.И., Мокряков А.В., Горшков В.В. Обзор базовых механизмов мультиразрядных операционных систем, предназначенных для эксплуатации в космических условиях // Авиакосмическое приборостроение. 2022. № 12. С. 39-48.
Еще
Статья научная