Zusammenfassung
Für rechen- und kommunikationsintensive Applikationen aus den Bereichen Kommunikationstechnik, Transaktionsbearbeitung, Bildverarbeitung, Spracherkennung, Signalverarbeitung, Simulation, neuronale Netze usw. werden gerne Multitransputer-Systeme eingesetzt. Damit wird eine Parallelisierung der Algorithmen möglich, was die Rechenzeiten drastisch zu minimieren hilft. Angestrebt wird ein Speed-Up, der linear mit der Anzahl der Transputer zunimmt. Vor allem aus zwei Gründen läßt sich dies oft nur schwer erreichen:
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Das für die Aufgabe notwendige Prozeßnetz läßt sich meist nicht optimal auf die physikalischen Link-Verbindungen der benutzten Konfiguration abbilden. Daher kann es vorkommen, daß einzelne Transputer nicht oder nur unökonomisch genutzt werden können.
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(2) Die Anzahl der gleichzeitig zur Verfügung stehenden Link-Verbindungen (=4) reicht oft nicht aus. Als Konsequenz müssen Kanäle Über die Links per Software gemultiplext werden oder gar Nachrichten über zwischenliegende Transputer geroutet werden, was zu Leistungseinbußen führt.
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Literatur
Dietrich, D. etal.: Ein SS#7-Handler auf der Basis eines Fast Packet Switching System’s (FPSS); CH Elektroniker, ?/199?
Dietrich, D. etal.: Rechneradäquate Minimierung boolescher Funktionen mittels des Sharp-Produktes; CH Elektroniker, 1/2–1990
Schmidt, W.: Die Vermittlungstechnik in integrierten Paket-Übermittlungssystemen — Einführung und Systemübersicht; Der Fernmeldeingenieur, Sonderdruck Heft 9 und 10/1987 (41.Jg.); Verlag für Wissenschaft und Leben, Bad Winsheim
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© 1991 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
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Dietrich, D. et al. (1991). Bis zu 256 Transputer Direkt Gekoppelt Über ein Min. In: Grebe, R., Ziemann, C. (eds) Parallele Datenverarbeitung mit dem Transputer. Informatik-Fachberichte, vol 272. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-76602-2_8
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