HP 3000 - HP 3000

Серия HP 3000 - это семейство мини-компьютеров от Hewlett-Packard . Он был разработан как первый миникомпьютер с полной поддержкой разделения времени в аппаратном обеспечении и операционной системе , функциями, которые в основном ограничивались мэйнфреймами или модернизировались для существующих систем, таких как Digital PDP-11 , на которых была реализована Unix . Впервые представленные в 1972 году, последние модели достигли конца срока службы в 2010 году, что сделало их одними из самых долговечных машин своего поколения.

Первая модель серии 3000 была основана на специальном кремниевом процессоре CISC на сапфировом стекле . Они были сняты с рынка в 1973 году для решения проблем с производительностью и стабильности ОС. После повторного внедрения в 1974 году она превратилась в надежную и мощную бизнес-систему, которая регулярно отвлекала HP от компаний, использующих мэйнфреймы IBM . Первоначально компания Hewlett-Packard называла компьютер System / 3000, а затем назвала его HP 3000.

В начале 1980-х годов HP начала разработку нового процессора RISC , который получил название платформы PA-RISC . ЦП HP 3000 был повторно реализован как эмулятор, работающий на PA-RISC, и перекомпилированная версия операционной системы MPE . Системы на основе RISC были известны как версии XL, в то время как более ранние модели CISC задним числом стали серией «Classic». Эти две машины были проданы в тандеме в течение короткого периода времени, но серия XL в значительной степени взяла верх в 1988 году. Идентичные машины, работающие под управлением HP-UX вместо MPE XL, были известны как HP 9000 .

Позднее HP переименовала компьютер в HP e3000, чтобы подчеркнуть совместимость системы с Интернетом и Интернетом. Первоначально HP объявила, что срок службы систем будет намечен на HP в 2006 году, но продлил этот срок несколько раз до 2010 года. Системы больше не создаются и не поддерживаются производителем, хотя независимые компании поддерживают системы.

История

HP 2000

В поисках компьютерной системы для управления все более сложным испытательным оборудованием HP ненадолго подумала о покупке Digital Equipment Corporation (DEC). В конечном итоге они не были впечатлены требованиями Кена Олсена и не стали пытаться заключить сделку. Позже они нашли небольшую компанию DSI, работающую на Union Carbide , которая существенно «расширила» PDP-8 DEC с 12 до 16 бит. HP купила DSI и объединила ее со своим подразделением Dymec. Конструкция DSI легла в основу HP 2100 , представленного в 1966 году и первоначально продававшегося как «испытательный и измерительный компьютер». К их удивлению, HP обнаружила, что эта машина неплохо продается на деловом рынке. Это привело к серии обновленных версий с улучшенным вводом / выводом для обработки бизнес-процессов.

В 1968 году линейка была дополнительно расширена за счет HP 2000, серии машин, которые были составлены из наборов деталей из семейства HP 2100, с большинством систем, использующих ЦП серии 2100 низкого уровня в качестве контроллера терминала и высокого класса. ЦП в качестве основного процессора. В системах использовался HP Time-Shared BASIC , и, в зависимости от модели, они могли поддерживать от 16 до 32 пользователей одновременно. Машины сразу же добились успеха, быстро стали одной из самых продаваемых систем на рынке разделения времени и позволили HP стать третьим по величине поставщиком миникомпьютеров .

Альфа и Омега

Когда успех серии HP 2000 стал очевиден, в 1969 году конструкторы из лаборатории Купертино решили начать разработку машин, предназначенных для офисной роли, в отличие от HP 2000, который состоял из различных частей, которые изначально никогда не разрабатывались. за задачу. Были выделены две базовые системы: «Alpha» - это, по сути, HP 2100, построенная с использованием новых компонентов и улучшенной обработки памяти, а «Omega» - это гораздо более крупная 32-разрядная конструкция, которая будет поддерживать большое количество пользователей.

Изначально две системы должны были быть выпущены примерно в одно время. Тем не менее, почти все разработки проходили в Omega, и в 1969 году на Alpha работали лишь немногие инженеры, если таковые вообще были. В отличие от 16-разрядной Alpha, Omega будет 32-разрядным компьютером с общей общей памятью до 4 МБ. между четырьмя центральными процессорами (ЦП). ЦП были разработаны для программирования на языке высокого уровня , как и успешные модели от Burroughs, которые были запрограммированы на пользовательском языке системного программирования, а не на ассемблере . Будет встроена поддержка мультипрограммирования и защиты памяти .

По мере продолжения разработки проект оказался слишком большим, чтобы HP могла завершить его за счет внутреннего финансирования. Это потребует от компании взять на себя внешний долг, который руководство считает слишком рискованным. Осенью 1970 года Том Перкинс был переведен в отдел корпоративного развития и решил отменить проект Omega. Это привело к тому, что несколько сотрудников носили нарукавные повязки из черного бархата, чтобы оплакивать смерть проекта, и некоторое беспокойство по поводу того, что их перенесли на «просто еще одну 16-битную машину».

К этому времени небольшая разработка Alpha существенно изменила характер проекта. Первоначально задуманный как обновленный HP 2100, он стал, по сути, небольшой Omega, приняв дизайн виртуальной памяти и стековой машины , поддерживающий языки высокого уровня, но ограниченный 16-разрядным дизайном с максимальной основной памятью 64 кВт (128 КБ). , только с одним аккумулятором и без мощных систем ввода / вывода Omega.

Когда был представлен план продолжения разработки Alpha, Джордж Ньюман, сменивший Перкинса на посту генерального директора компьютерного подразделения, был обеспокоен тем, что команда снова разрабатывала машину, которую нельзя было поставить. В конце концов руководство убедилось в достоинствах конструкции, и в июле 1970 года были опубликованы внешние справочные спецификации.

MPE

Предыдущие миникомпьютеры обычно использовались аналогично современным микрокомпьютерам , использовались одним пользователем и часто предназначались для одной конкретной задачи, например, для работы с оборудованием. Это было верно для многих современных разработок, таких как PDP-8 и Data General Nova . Именно способность HP 2000 выполнять разделение времени сделала его успешным на рынке аналогичных машин. Возможность поддержки нескольких пользователей, запускающих различные программы, ранее была ограничена мэйнфреймами , и дальнейшее расширение этой возможности было ключевой концепцией дизайна оригинальной Omega.

Когда Alpha появилась как Omega-подобный дизайн, она изначально следовала той же модели многопользовательской поддержки, которая, в свою очередь, была основана на концепции HP 2000. В этой модели основной ЦП не обрабатывает взаимодействие с пользователем, что является задачей внешнего процессора. Это позволяет значительно упростить основную операционную систему , просто загружая пользовательские программы в том виде, в котором они появляются, из внешнего интерфейса, запускает их в циклическом режиме с программами других пользователей, а затем предоставляет результаты. В большинстве случаев это была система пакетной обработки , большая часть сложности многопользовательской поддержки была изолирована в отдельном интерфейсном процессоре.

По мере возобновления разработки Alpha эта концепция была пересмотрена, и было принято решение расширить операционную систему для непосредственной поддержки мультипрограммирования. Это привело к тому, что система стала три-в-одном, причем основная часть была выделена для разделения времени, но также предлагала поддержку в реальном времени и пакетный режим. Получившаяся система, в конечном итоге известная как Multi-Programming Executive (MPE), будет одной из самых передовых в своей эпохе. Когда десять групп в группе разработчиков операционной системы собрались вместе, чтобы описать свой раздел системы, они обнаружили, что он слишком велик, чтобы поместиться в памяти, не говоря уже о том, чтобы в нем было место для пользовательских программ. Чтобы сделать его подходящим, программисты предприняли марафонские усилия по сокращению системных требований.

Объявление и первоначальный маркетинг

Система была анонсирована на Fall Joint Computer Conference в ноябре 1971 года. К началу 1972 года система была запущена и работала с тремя готовыми прототипами. Однако к этому времени разработка MPE сильно отставала от графика. Это привело к появлению в феврале 1972 года меморандума, в котором излагался график разработки с добавлением различных функций со временем. В конечном итоге поддержка в реальном времени была прекращена, и ни одна из дат, указанных в меморандуме, не была соблюдена.

Между тем, между инженерной лабораторией и отделом маркетинга разразилась война за сферы влияния, которые активно пытались продать систему. Дошло до того, что «людям, занимающимся маркетингом, запретили посещать лабораторию». Инженеры продолжали предоставлять оценки эффективности маркетингу, который передавал их клиентам, даже несмотря на то, что инженеры знали, что они неточны.

Растущее беспокойство среди высшего руководства привело к созданию в мае 1972 года группы системного менеджмента, которая будет работать в инженерных лабораториях в качестве внутренней маркетинговой группы и руководить разработкой в ​​соответствии с потребностями клиентов. Среди внесенных изменений Джим Пичи был нанят для тестирования производительности системы. Пичи ранее работала над первыми системами разделения времени в Дартмутском колледже , а с тех пор работала в General Electric и Memorex . Спустя всего три дня он заявил, что «нет абсолютно никакого способа», чтобы машина соответствовала требованиям к производительности, заявленным продажами.

Первые поставки, напомним

В результате задержек MPE дата выпуска была перенесена с августа на ноябрь 1972 года, а MPE была сокращена исключительно до поддержки разделения времени с дополнительными функциями, которые должны были появиться до 1973 года.

Дата ноября была назначена твердо, и, в конце концов, кто-то развесил плакаты с утверждением, что «ноябрь - это событие», имея в виду современное « хэппенинговое » движение в перформансе . Первая машина была отправлена ​​в Зал науки Лоуренса в Беркли 1 ноября, хотя, как заметил один инженер Фрэнк Хаблу, «они должны были поставить ее на грузовик, проехать вокруг квартала и вернуть машину».

После настройки было обнаружено, что машина будет поддерживать только одного или двух пользователей, прежде чем замедлится сканирование, и она отказала каждые 10–20 минут. Заявление Хублоу сбылось, когда машину «немедленно вернули». В декабре того же года на тренинге новая версия MPE смогла запустить четыре пользователя и вылетела только раз в два часа. Система постоянно обновлялась, чтобы поддерживать ее работоспособность по мере обнаружения новых ошибок. Машины продолжали отгружаться как клиентам, так и компаниям, рассматривавшим возможность покупки. Они неизменно заканчивались плохо, не имея возможности поддерживать более четырех пользователей. График реализации функций MPE продолжал откладываться, а предполагаемое количество продаж машин продолжало снижаться.

К этому времени разработка замены HP 2000 велась в течение 5 лет и обошлась компании в 20 миллионов долларов. Проблемы не остались незамеченными и в конечном итоге закончились Биллом Хьюлеттом . Хьюлетт попросил Барни Оливера взять на себя управление подразделением, но тот отказался, и вместо него был отправлен Пол Эли. Эли быстро прекратил производство машин и, сделав шаг, который до сих пор упоминается в исторических трудах, отозвал все машины, которые были отгружены. Дэйв Паккард разослал всем членам команды памятную записку, известную сегодня просто как «Ничего себе, ой мем».

Эд Маккракен вернулся к клиентам и прямо сказал им, что машины не будут доступны до осени 1973 года и что машины будут поддерживать только четыре-шесть пользователей. Некоторые приняли предложение HP 2000 вместо своего заказа, в то время как другие не выдержали и заплакали. Один клиент пригрозил подать на компанию в суд, но его оттолкнуло личное вмешательство Хьюлетта, который заявил, что сделает все, что в его силах, чтобы решить проблемы.

Переиздание

Затем система вошла в шестимесячный период модернизации как MPE, так и оборудования. MPE появился как MPE-8, официально прекратив поддержку в реальном времени. Аппаратное обеспечение было улучшено: оно работало примерно на 30% быстрее, чем исходная модель, а цена была на 20% меньше. В результате этих изменений новая система смогла запустить восемь пользователей. Доставка возобновилась в ноябре, через год после первоначальной даты.

Еще через год вышла обновленная версия. Эта новая модель «CX» заменить основную память с полупроводниковой памятью и заменила провода обернуты платы центрального процессора с поверхностным монтажом компонентов. В MPE-C добавлены языки COBOL и RPG , возможно, это первая мини-версия, предлагающая первые языки. В рамках выпуска CX HP поставила IMAGE , систему баз данных стоимостью 10 000 долларов , написанную по стандартам CODASYL . Позже это было бесплатно в комплекте с системами. ИЗОБРАЖЕНИЕ - основная причина успеха HP 3000.

Обзор

HP 3000 серии III

Ранние модели 3000 имели большие шкафы с передними панелями, в то время как более поздние модели были сделаны, которые помещались в столы, используя только терминальные консоли для диагностики, с процедурами начальной загрузки в ПЗУ. К 1984 году HP представила HP3000 Series 37, первую модель, которая работала в офисах без особых требований к охлаждению или напольным покрытиям. Модели варьировались от системы, иногда используемой одним пользователем, до моделей, поддерживающих более 2000 пользователей.

HP 3000 была одной из последних проприетарных миникомпьютерных систем, производство которых было сокращено ее поставщиком, и она пережила PDP-11, унаследованную от Digital Equipment Corporation VAX , которая была приобретена Compaq, а затем, в конечном итоге, Hewlett-Packard . По прошествии почти 30 лет в ноябре 2001 года был первоначально объявлен пятилетний период отказа от серверов серии HP e3000, которые теперь носят название. Затем HP продлила этот период отказа дважды. HP больше не продает новые системы e3000, хотя бывшие в употреблении системы продолжают продаваться для обновлений на рынке сторонних торговых посредников. Поддержка HP для клиентов HP 3000 продолжалась до 31 декабря 2010 г. Многие сторонние фирмы продолжают поддерживать систему для клиентов по всему миру. Некоторые заказчики продолжают использовать HP 3000 в компаниях по всему миру, особенно в сфере производства и электронной коммерции, в то время как другие перешли на системы бизнес-серверов HP и других производителей.

Для тех, кто не может или не хочет мигрировать, сразу после объявления HP о прекращении продаж системы появилась стратегия усадьбы. В 2012 году компания Stromasys выпустила продукт, выполняющий полную аппаратную эмуляцию HP3000 на серверах x86-64 под управлением Red Hat Linux или CentOS . Этот продукт работает как виртуализированный экземпляр серверного оборудования HP 3000. Начиная с 2003 года HP начала реализацию плана по продаже лицензии на операционную систему 3000, которая может позволить 3000 клиентам запускать свое программное обеспечение на этом продукте Stromasys, известном как HPA / 3000.

Новаторское программное обеспечение

Ключевой разработкой, которая привела к огромному успеху HP 3000, было объединение разработанной HP системы управления сетевыми базами данных ( СУБД ) под названием IMAGE (теперь называемая TurboIMAGE / SQL), которая, по общему мнению, была вдохновлена ​​СУБД TOTAL, разработанной Cincom Systems, Inc. IMAGE была отмеченной наградами базой данных, учрежденной Datamation в течение двух лет после внедрения базы данных. Это была первая система управления базами данных, включенная в миникомпьютер бизнес-класса. Объединив IMAGE с сервером, HP создала экосистему приложений и утилит для разработки, которые могут полагаться на IMAGE как на репозиторий данных в любом HP 3000.

Классические сегменты памяти и барьер 64 КБ

Код ( реентерабельный ) и данные находятся в отдельных сегментах переменной длины, которые составляют 32 768 «полуслов» (16-битные слова) (или 65 536 байтов). Операционная система, известная как MPE (Multi-Programming Executive), загружает сегменты кода из файлов программ и файлов сегментированной библиотеки (SL) по мере необходимости, до 256 сегментов за один процесс.

В сегменте кода могло быть до 64 КБ памяти, но вызов подпрограммы основывался на номере сегмента и номере подпрограммы в сегменте, поэтому программа теоретически могла иметь около 32 385 подпрограмм. С 8 битами для указания сегмента и 16 битами внутри сегмента программа могла бы иметь 24-битный адрес или 16 МБ. Это сравнивалось с большинством 16-битных компьютеров, таких как PDP-11 или IBM System / 34, которые имели 64 КБ адресного пространства для кода и данных. Большим ограничением был сегмент данных и сегмент стека, которые также составляли 64 КБ. Подпрограммы с общей библиотекой не позволяли обрабатывать глобальные данные между процессами, поскольку каждый процесс имел свой собственный сегмент данных. Некоторые процедуры обходили это, требуя от вызывающей стороны передать массив из своего собственного стека или сегмента данных для хранения всей информации о состоянии, аналогично современным объектно-ориентированным языкам, где методы применяются к переданным объектам и выделяются вызывающей стороной.

Процесс может выделять и использовать несколько дополнительных сегментов данных (XDS) размером до 64 КБ каждый. В то время как классическая архитектура накладывала ограничение в 65 535 дополнительных сегментов данных для всей системы, другие ограничения обычно ограничивают его несколько меньшим пределом.

Системное программирование выполнялось на SPL (языке системного программирования), языке, подобном АЛГОЛу, но с возможностью встроенного ассемблера и другого прямого доступа к набору команд . Стандартными терминалами для HP 3000 были серии HP 2640 , которые поддерживали блочный режим ввода данных из форм (например, CICS на базе мэйнфреймов IBM ), а также символьный режим. К 1980-м годам компьютер получил возможность использовать как ПК, так и Mac в качестве системных терминалов.

Оборудование Classic и PA-RISC 3000

Поколения семейства HP 3000 были разделены на «Классические» ( 16-битные ), а затем «XL» (позже IX - 32-битные ) семейства после внедрения систем, основанных на чипах HP PA-RISC для 3000-х годов в начале 1987 года. более новые системы XL не были двоично совместимы с Classics, но могли прозрачно запускать классический код через эмулятор, который HP интегрировал в операционную систему MPE XL. (Классический код может быть дополнительно переведен в собственный код PA-RISC через OCTCOMP, транслятор / компилятор объектного кода ... такой код работал с собственной скоростью, но по-прежнему подвергался ограничениям классического стека и размера памяти).

Ранние машины "Classic" были основаны на специальном процессоре CISC . Примерно с 1988 г. начались массовые поставки HP 3000 с процессорами PA-RISC. К 1995 году эти системы PA-RISC фактически вытеснили из использования старое семейство машин. Как и при всех технологических сдвигах, в эксплуатации оставалось значительное количество старых машин. Даже сегодня оригинальные Classic 3000 работают в нескольких местах.

HP 3000 и многие машины HP 9000 использовали шину HP Precision .

Операционная система HP 3000, основанная на PA-RISC, была написана в основном на Modcal, расширенной версии Паскаля от HP . Большие части более ранней операционной системы MPE V, написанной на SPL, все еще используются как часть MPE XL и MPE / iX на PA-RISC. Некоторые подсистемы (например, TurboIMAGE) написаны на PSPL (Portable SPL). Небольшая часть MPE XL и MPE / iX написана на ассемблере PA-RISC.

Операционная система серии 3000 изначально называлась Multi-Programming Executive , MPE (позже называлась MPE XL, а затем, после того, как в версиях 5.0-5.5 была добавлена ​​совместимость с POSIX , MPE / iX). В самых ранних версиях системы использовались только проприетарный язык системного программирования HP SPL и BASIC . В этих System 3000 использовался интерпретатор командной строки с трехуровневой иерархической файловой системой, и такие утилиты, как компиляторы, напоминали бы «запустить fortran.pub.sys», а не позволяли бы программам запускаться как команды с ключевыми словами. Позже системы получили широкий спектр языков, включая COBOL и FORTRAN , Pascal, C и даже версию RPG, чтобы помочь в выигрыше бизнеса у IBM .

Люди, которые использовали HP 3000, с 1970-х годов заметили, что машины были более надежными по сравнению с другими мэйнфреймами и миникомпьютерами того времени. Возможность восстановления после сбоев питания была примечательной особенностью, благодаря которой многие системы продавались по сравнению с компьютерами IBM. Время от времени HP 3000 страдал от задержек или перерывов в поддержке периферийных устройств, вызванных решением HP отложить поддержку или не поддерживать поддержку некоторых периферийных устройств на платформе HP 3000, некоторые из которых поддерживались на идентичном оборудовании HP 9000.

Использование стека вместо регистров

Большинство современных компьютерных команд основаны на модели регистров общего назначения . Архитектура процессора и памяти классического HP 3000 была основана на модели стековой машины , такой как хорошо известная линейка калькуляторов HP RPN . Говорят, что он был вдохновлен знаменитыми большими системами Берроуза, основанными на стеке . Вместо того, чтобы иметь небольшое количество регистров, например только регистры AX и BX в случае HP 1000 , операнды будут помещены в тот же стек, который используется для хранения локальных переменных и адресов возврата . Так что, а не

LOAD AX, 0X0001
LOAD BX, 0X0002
ADD AX, BX

вам придется

LDI 1
LDI 2
ADD

16-битные микрокодированные машины (серии I, II, III, 30, 33, 39, 40, 42, 44, 48, 52, 58, 64, 68, 70, 37, ...) реализуют 16-битное слово адрес , байты-адресация , сегментные, Harvard , Stack Instruction Set Architecture (ISA). Большинство инструкций ~ 214 имеют ширину 16 бит. Операции стека упаковываются по 2 на 16-битное слово, а оставшиеся несколько имеют ширину 32 бита.

Реализации CISC

  • III: 4 верхних регистра стека, время цикла микрокоманд 175 нс → 5,7 МГц
  • 30, 33: Кремний на сапфире , 2 регистра в верхней части стека, время цикла микрокоманды 90 нс → 11 МГц, инструкции занимают 3-7 циклов
  • 40, 42, 44, 48: TTL Шоттки , 4 верхних регистра стека, время цикла микрокоманд 105 нс → 9,5 МГц
  • 64, 68: ECL , 8 регистров верхней части стека, время цикла микрокоманды 75 нс → 13 МГц, 8 КБ кэш-памяти, 60 КБ WCS , 2 16-разрядных ALU
  • 37: вентильная матрица CMOS с ~ 8000 логических элементов , 4 верхних регистра стека

Более поздние 32-разрядные модели использовали архитектуру RISC на основе общих регистров HP PA-RISC.

Реализации PA-RISC

  • PA-RISC 1.0 серии 925, 930, 935, 949, 950, 955, 960, 980
  • PA-RISC 1.1 серии 917, 920, 922, 927, 937, 947, 948, 957, 958, 967, 977sx, 987, 990, 991, 992, 995, 918, 928, 968, 978, 988
  • PA-RISC 2.0 серии 996, класса A и N и серии 9x9

Выход HP из экосистемы 3000

После того, как рынок корпоративных вычислений сместился в сторону обычных Unix- систем от широкого круга поставщиков - систем, которые HP также продвигала, - в ноябре 2001 года Hewlett-Packard объявила, что период, который она назвал окончанием срока службы HP 3000, подошел к концу. в конце 2006 г., и что после 2003 г. HP не будет продавать новые системы. В начале 2006 г. Hewlett-Packard объявила, что ограниченная поддержка HP 3000 поставщиком будет продлена на два года для определенных клиентов или географических регионов. В сентябре 2007 года HP еще раз расширила свою поддержку систем, предложив зрелую поддержку продукта без поддержки инженерных разработок (прекратив создание программных исправлений). Некоторые исправления были созданы и протестированы внутри HP, но к концу 2008 г. они не прошли тестирование клиентской базы. HP сделала эти исправления доступными после конца 2010 г. (список бета-исправлений в Excel). К 2011 году HP распространила специальное положение на 3000 клиентов, которые предоставили им бесплатный доступ к исправлениям, в отличие от остальной части корпоративной линейки HP, которая была вынуждена в 2010 году принять программу поддержки с оплатой за исправление вместо бесплатных исправлений.

Независимая поддержка

Группа независимых поставщиков взяла на себя поддержку систем и программного обеспечения для существующих клиентов, которые покинули ряды подразделения поддержки HP 3000. Некоторые из них пообещали продолжить поддержку своего программного обеспечения до тех пор, пока клиенты не перестанут использовать сервер. Другие, предлагающие всестороннюю поддержку, ссылаются на 2016 год и более поздние даты как дату окончания срока поддержки. Каталог консультантов поддерживается Robelle Software, а другие независимые консультанты доступны через список на веб-сайте OpenMPE. Ресурсы программного обеспечения с открытым исходным кодом, включая стандартные инструменты для операционной системы MPE / iX 3000, поддерживаются на веб-сайте Applied Technologies.

Срок службы HP 3000 - один из самых продолжительных среди всех компьютерных систем для бизнеса. Эти компьютеры корпоративного уровня пережили высоко оцененные серии PDP-11 и VAX , хотя операционная система OpenVMS все еще предлагается в системах на базе Alpha и IA-64 в качестве продуктов Hewlett Packard.

В январе 2012 года Stromasys объявила о разработке Charon / HPA-3000, который обеспечивает безопасный перенос систем HP3000 в современную среду. Решение Stromasys виртуализирует оборудование существующей системы HP3000 и позволяет операционной системе MPE / iX, сторонним приложениям и пользовательскому программному обеспечению работать без каких-либо изменений на стандартных серверах Intel. Их предложение включает пробную копию для двух пользователей, поставляемую в пакете VMWare .

Несколько независимых поставщиков приобрели исходный код операционной системы HP3000, MPE / iX, и стремятся поддерживать как аппаратные, так и программные решения для систем HP3000.

Beechglen Development, Inc. начала размещать системы HP3000 в 2002 году. В 2012 году Beechglen представила совместимые с HP3000 настраиваемые дисковые массивы с волоконно-оптическим каналом, использующие современные технологии SSD и жесткие диски SATA, эффективно заменив ленточные SCSI и дисковые устройства SCSI. По состоянию на январь 2020 года Beechglen является единственным поставщиком, который разработал и предлагает 2028 встроенных исправлений MPE CALENDAR для операционной системы MPE / iX, допускающих внутренние даты после 31 декабря 2027 года. Они продолжают оценивать и тестировать сторонние приложения на совместимость.

Относительная производительность систем HP 3000

Относительная производительность системы HP 3000
Система HP 3000 Относительная производительность
Серии 30, 33 0,5
Серия III 0,6
Серии 37, 37XE 0,6
Микро 3000 RX 1.3
Микро 3000 GX, LX, RX 1.3
Серии 39, 40, 44 1.0
Серии 42, 48 1.3
Серии 42XP, 52, 58 1,7
Серии 64 3,2
Серии 68 4.0
Серии 70 4.4
Серии 920 1.9
Серии 922 3,2
Серии 932 5.0
Серии 948 10,7
Серии 958 13,3
Серии 925 2,9
Серии 935 5.9
Серии 949 11,7
Серии 950 6.5
Серии 955 10
Серии 960 14,7
Серии 980/100 22,0
Серии 980/200 37,0
Серии 980/300 49,0
Серии 980/400 59,0
Серия 917LX 10.0
Серии 937 10.0
Серии 947 10.0
Серии 957 16.0
Серии 967 20,0
Серия 977SX 26,0
Серии 987 32,0
Серии 987/150 45,0
Серии 987/200 60,0
Серии 918LX, RX 10.0
Серии 928 14.0
Серии 968 21,0
Серии 978 25,0
Серии 987/150 32,0
Серия 939СК 28,0
Серии 959KS / 100 35,0
Серии 987/150 45,0
Серии 987/200 60,0
Серия 959KS / 200 62,0
Серии 988 39,0
Серия 959KS / 300 86,0
Серия 959KS / 400 110,0
Корпоративная бизнес-система 990 28,0
Корпоративная бизнес-система 992/100 35,0
Корпоративная бизнес-система 992/200 60,0
Корпоративная бизнес-система 992/300 81,0
Корпоративная бизнес-система 992/400 100,0
Корпоративная бизнес-система 991 33,0
Корпоративная бизнес-система 995/100 42,0
Корпоративная бизнес-система 995/200 71,0
Корпоративная бизнес-система 995/300 96,0
Корпоративная бизнес-система 995/400 118,0
Корпоративная бизнес-система 995/500 139,0
Корпоративная бизнес-система 995/600 160,0
Корпоративная бизнес-система 995/700 180,0
Корпоративная бизнес-система 995/800 200,0
А-класс А400-100-110 17.0
а-класс А500-100-140 24,0
А-класс А400-200-140 42,0
А-класс А400-100-150 37,0
А-класс А500-100-200 49,0
А-класс А500-200-200 84,0
н-класс N4000-100-220 69,0
n-класс N4000-100-330 100,0
n-класс N4000-100-440 138,0
n-класс N4000-200-440 254,0
n-класс N4000-300-440 353,0
n-класс N4000-400-440 438,0
n-класс N4000-300-550 446,0
n-класс N4000-400-550 553,0
n-класс N4000-100-380 115,0
n-класс N4000-200-380 207,0
н-класс N4000-100-500 154,0
н-класс N4000-200-500 284,0
n-класс N4000-300-500 399,0
n-класс N4000-400-500 499,0
n-класс N4000-300-750 606,0
n-класс N4000-400-750 768,0

Смотрите также

Примечания

использованная литература

Цитаты

Библиография

внешние ссылки

Фотографий