Kamis, 03 Juli 2014

istilah kunci



OAK
A. ISTILAH KUNCI

1. Benchmark
Benchmark adalah teknik pengetesan dengan menggunakan suatu nilai standar. Suatu program atau pekerjaan yang melakukan perbandingan kemampuan dari berbagai kerja dari beberapa peralatan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pada produk yang baru.
Benchmark Program standart yang digunakan untuk mengukur kecepatan suatu komputer dibandingkan dengan kecepatan komputer lain yang menjalankan program yang sama.
2. Processor Pipeline
Processor Pipeline adalah satu set dari elemen pemrosesan data dihubungkan secara seri, sehingga hasil keluaran dari satu elemen adalah masukkan bagi elemen berikutnya. Elemen - elemen dari sebuah pipeline sering dijalankan secara paralel.
Prosesor pipeline Prosesor yang mencapai paralelisme dengan cara saling melengkapi operasi dari beberapa instruksi, masing-masing berada dalam tahap eksekusi yang berbeda.
3. Set Register
Register prosesor dalam arsitektur computer adalah sejumlah kecil memori komputer yang bekerja dengan kecepatan sangat tinggi yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program-program komputer dengan menyediakan akses yang cepat terhadap nilai-nilai yang umum digunakan. Umumnya nilai-nilai yang umum digunakan adalah nilai yang sedang dieksekusi dalam waktu tertentu.
Set Register Set register operasional dari suatu komputer, yang dapat diubah oleh programmer dengan menggunakan set instruksi komputer tersebut. Arsitektur komputer adalah desain komputer yang meliputi set instruksi, komponen hardware, dan organisasi atau susunan sistemnya. Ada dua bagian yang pokok untuk arsitektur komputer: instruction-set architecture (ISA)/ arsitektur set instruksi dan hardware-system architecture (HSA)/ arsitektur sistem hardware.
4. Multiprocessor
Multiprocessor merupakan  sistem komputer dengan dua atau lebih  CPU identik yang membagi akses secara penuh kepadacommon RAM (Shared Memory Multiprocessor).Karakterisitik penting dalam multiprocessor.
Multiprosesor Komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor, seperti array prosesor, prosesor asosiatif, atau komputer multiple-prosesor. Metrik kinerja Ukuran kecepatan komputer; yang kadang-kadang ini diberi istilah yang sudah tertentu, misalnya millions of instructions or per second (MIPS)
atau millions of floating-point operations per second (MFLOPS), dan kadang-kadang istilahnya berkaitan dengan komputer standart, misalnya VAX 11/780.
5.  Architectural Merit
Architectural Merit adalah : Penilaian kualitas arsitektur komputer yang terutama didasarkan pada daya terapnya untuk pemakai yang dimaksud, daya tempatnya,dan daya kembangnya.
6.  Kompabilitas
Kompabilitas adalah sebuah komputer yang dapat menjalankan kode biner yang ditujukan untuk di jalankan pada komputer lain.kompabilitas merupakan salah satu keuntungan dalam pengembangan program computer yang di tujukan untuk di jalalankan di berbagai system operasi. Kompatibilitas Kemampuan berbagai komputer yang berbeda untuk menjalankan program yang sarna.



1.SIMD ( Single Instruction Multiple Data ) 
SIMD ( Single Instruction Multiple Data ) adalah sebuah istilah dalam komputasi yang merujuk kepada sekumpulan operasi yang digunakan untuk menangani jumlah data yang sangat banyak dalam paralel secara efisien, seperti yang terjadi dalam prosesor vektoratau .SIMD pertama kali dipopulerkan pada superkomputer skala besar, meski sekarang telah ditemukan pada komputer pribadi.
Single instruction stream, multiple data stream (SIMD satu aliran instruksi, beberapa aliran data. Array prosesor termasuk dalam kategori ini. Mesin SIMD mempunyai sebuah CU yang beroperasi seperti mesin yon Neumann (yaitu, ia menjalankan satu aliran instruksi), CU menghasilkan signal kontrol untuk semua PE, yang menjalankan operasi yang sama, biasanya pada lockstep, pada item data yang berbeda (ole.h karenanya disebut aliran data banyak).
Contoh aplikasi yang dapat mengambil keuntungan dari SIMD adalah aplikasi yang memiliki nilai yang sama yang ditambahkan ke banyak titik data, yang umum terjadi dalam aplikasi multimedia. Salah satu contoh operasinya adalah mengubah brightness dari sebuah gambar. Setiap pixel dari sebuah gambar 24-bit berisi tiga buah nilai berukuran 8-bit brightnees dari porsi warna merah , hijau , dan biru. 
Untuk melakukan perubahan brightness, nilai R, G, dan Bakan dibaca dari memori, dan sebuah nilai baru ditambahkan (atau dikurangkan) terhadap nilai-nilai R, G, B tersebut dan nilai akhirnya akan dikembalikan (ditulis kembali) ke memori.
2. MISD ( Multipe Instruction Single Data Stream )
MISD ( Multipe Instruction Single Data Stream ) adalah jenisarsitektur komputasi paralel di mana banyak unit fungsionalmelakukan operasi yang berbeda pada data yang sama. Arsitekturpipa termasuk dalam jenis ini, meskipun purist mungkin mengatakan bahwa data yang berbeda setelah diolah oleh setiap tahap dalam pipa. 
Fault-tolerant komputer mengeksekusi instruksi yang samasecara berlebihan dalam rangka untuk mendeteksi dan maskerkesalahan, dengan cara yang dikenal sebagai replikasi tugas,dapat dianggap milik jenis ini. Tidak  banyak contoh arsitektur iniada, sebagai MIMD dan SIMD sering lebih tepat untuk teknikparalel data umum.
Secara khusus, mereka memungkinkan skala yang lebih baik dan penggunaan sumber daya komputasi daripada MISD tidak.Namun, salah satu contoh yang menonjol dari MISD dalam komputasi  adalah  computer  control penerbangan pesawat ulang alik.
3. SISD ( Single Instruction Single Data Stream )
SISD ( Single Instruction Single Data Stream ) adalah istilah yang mengacu pada arsitektur komputer di mana prosesor tunggal,  sebuah uniprocessor,  mengeksekusi aliran tunggal instruksi, untuk beroperasi padadata yang tersimpan dalam memori tunggal. Hal ini terkait dengan arsitekturvon Neumann. 
SISD adalah salah satu dari empat klasifikasi utama sebagaimana didefinisikan dalam taksonomi Flynn. Dalam sistem ini klasifikasididasarkan pada jumlah instruksi bersamaan dan data stream hadir dalamarsitektur komputer.
Menurut Michael J. Flynn, SISD dapat memiliki karakteristik pemrosesan konkuren. Instruksi mengambil dan  eksekusi  pipeline dinstruksi  adalah contoh yang umum ditemukan di kebanyakan komputerSISD yang modern.
4. MIMD ( Multiple Instruction  Multiple Data Stream )
MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data stream) adalah teknik yang digunakan untuk mencapai paralelisme. Mesin menggunakan MIMD memiliki sejumlah prosesor yang berfungsi asynchronous dan independen. Setiap saat, prosesor yang berbeda dapat mengeksekusi instruksi yang berbeda pada bagian yang berbeda dari data. 
Arsitektur MIMD dapat digunakan di sejumlah area aplikasi seperti desain / manufaktur dibantu komputer-dibantu komputer, simulasi, pemodelan, dan sebagai saklar komunikasi. Mesin MIMD bisa baik memori bersama atau kategori memori terdistribusi. 

Klasifikasi ini didasarkan pada bagaimana prosesor MIMD mengakses memori. Mesin memori bersama mungkin jenis-bus berbasis, diperpanjang, atau hirarkis. Mesin memori terdistribusi mungkin memiliki hypercube atau mesh skema interkoneksi.

Rabu, 19 Maret 2014

Tugas OAK


Devenisi dari Benchmark, Architectural Merit, Processor Pipeline, Set Register, Multiprocessor,dan Kompabilitas.

1.     Benchmark

Benchmark adalah teknik pengetesan dengan menggunakan suatu nilai standar. Suatu program atau pekerjaan yang melakukan perbandingan kemampuan dari berbagai kerja dari beberapa peralatan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pada produk yang baru.
Benchmark Program standart yang digunakan untuk mengukur kecepatan suatu komputer dibandingkan dengan kecepatan komputer lain yang menjalankan program yang sama.

2.    Architectural Merit
Architectural Merit adalah : Penilaian kualitas arsitektur komputer yang terutama didasarkan pada daya terapnya untuk pemakai yang dimaksud, daya tempatnya,dan daya kembangnya.

3.     Processor Pipeline
Processor Pipeline adalah satu set dari elemen pemrosesan data dihubungkan secara seri, sehingga hasil keluaran dari satu elemen adalah masukkan bagi elemen berikutnya. Elemen - elemen dari sebuah pipeline sering dijalankan secara paralel.
Prosesor pipeline Prosesor yang mencapai paralelisme dengan cara saling melengkapi operasi dari beberapa instruksi, masing-masing berada dalam tahap eksekusi yang berbeda.

4.    Set Register
Register prosesor dalam arsitektur computer adalah sejumlah kecil memori komputer yang bekerja dengan kecepatan sangat tinggi yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program-program komputer dengan menyediakan akses yang cepat terhadap nilai-nilai yang umum digunakan. Umumnya nilai-nilai yang umum digunakan adalah nilai yang sedang dieksekusi dalam waktu tertentu.
Set Register Set register operasional dari suatu komputer, yang dapat diubah oleh programmer dengan menggunakan set instruksi komputer tersebut. Arsitektur komputer adalah desain komputer yang meliputi set instruksi, komponen hardware, dan organisasi atau susunan sistemnya. Ada dua bagian yang pokok untuk arsitektur komputer: instruction-set architecture (ISA)/ arsitektur set instruksi dan hardware-system architecture (HSA)/ arsitektur sistem hardware.

5.     Multiprocessor
Multiprocessor merupakan  sistem komputer dengan dua atau lebih  CPU identik yang membagi akses secara penuh kepadacommon RAM (Shared Memory Multiprocessor).Karakterisitik penting dalam multiprocessor.
Multiprosesor Komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor, seperti array prosesor, prosesor asosiatif, atau komputer multiple-prosesor. Metrik kinerja Ukuran kecepatan komputer; yang kadang-kadang ini diberi istilah yang sudah tertentu, misalnya millions of instructions or per second (MIPS)
atau millions of floating-point operations per second (MFLOPS), dan kadang-kadang istilahnya berkaitan dengan komputer standart, misalnya VAX 11/780.

6.    Kompabilitas
Kompabilitas adalah sebuah komputer yang dapat menjalankan kode biner yang ditujukan untuk di jalankan pada komputer lain.kompabilitas merupakan salah satu keuntungan dalam pengembangan program computer yang di tujukan untuk di jalalankan di berbagai system operasi. Kompatibilitas Kemampuan berbagai komputer yang berbeda untuk menjalankan program yangsarna.



1. SIMD ( Single Instruction Multiple Data ) 

SIMD ( Single Instruction Multiple Data ) adalah sebuah istilah dalam komputasi yang merujuk kepada sekumpulan operasi yang digunakan untuk menangani jumlah data yang sangat banyak dalam paralel secara efisien, seperti yang terjadi dalam prosesor vektoratau .SIMD pertama kali dipopulerkan pada superkomputer skala besar, meski sekarang telah ditemukan pada komputer pribadi.
Single instruction stream, multiple data stream (SIMD satu aliran instruksi, beberapa aliran data. Array prosesor termasuk dalam kategori ini. Mesin SIMD mempunyai sebuah CU yang beroperasi seperti mesin yon Neumann (yaitu, ia menjalankan satu aliran instruksi), CU menghasilkan signal kontrol untuk semua PE, yang menjalankan operasi yang sama, biasanya pada lockstep, pada item data yang berbeda (ole.h karenanya disebut aliran data banyak).
Contoh aplikasi yang dapat mengambil keuntungan dari SIMD adalah aplikasi yang memiliki nilai yang sama yang ditambahkan ke banyak titik data, yang umum terjadi dalam aplikasi multimedia. Salah satu contoh operasinya adalah mengubah brightness dari sebuah gambar. Setiap pixel dari sebuah gambar 24-bit berisi tiga buah nilai berukuran 8-bit brightnees dari porsi warna merah , hijau , dan biru. 

2. MISD ( Multipe Instruction Single Data Stream )

MISD ( Multipe Instruction Single Data Stream ) adalah jenisarsitektur komputasi paralel di mana banyak unit fungsionalmelakukan operasi yang berbeda pada data yang sama. Arsitekturpipa termasuk dalam jenis ini, meskipun purist mungkin mengatakan bahwa data yang berbeda setelah diolah oleh setiap tahap dalam pipa. 
Fault-tolerant komputer mengeksekusi instruksi yang samasecara berlebihan dalam rangka untuk mendeteksi dan maskerkesalahan, dengan cara yang dikenal sebagai replikasi tugas,dapat dianggap milik jenis ini. Tidak  banyak contoh arsitektur iniada, sebagai MIMD dan SIMD sering lebih tepat untuk teknikparalel data umum.
Secara khusus, mereka memungkinkan skala yang lebih baik dan penggunaan sumber daya komputasi daripada MISD tidak.Namun, salah satu contoh yang menonjol dari MISD dalam komputasi  adalah  computer  control penerbangan pesawat ulang alik.
3. SISD ( Single Instruction Single Data Stream )

SISD ( Single Instruction Single Data Stream ) adalah istilah yang mengacu pada arsitektur komputer di mana prosesor tunggal,  sebuah uniprocessor,  mengeksekusi aliran tunggal instruksi, untuk beroperasi padadata yang tersimpan dalam memori tunggal. Hal ini terkait dengan arsitekturvon Neumann. 

SISD adalah salah satu dari empat klasifikasi utama sebagaimana didefinisikan dalam taksonomi Flynn. Dalam sistem ini klasifikasididasarkan pada jumlah instruksi bersamaan dan data stream hadir dalamarsitektur komputer.

Menurut Michael J. Flynn, SISD dapat memiliki karakteristik pemrosesan konkuren. Instruksi mengambil dan  eksekusi  pipeline dinstruksi  adalah contoh yang umum ditemukan di kebanyakan komputerSISD yang modern.
4. MIMD ( Multiple Instruction  Multiple Data Stream )

MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data stream) adalah teknik yang digunakan untuk mencapai paralelisme. Mesin menggunakan MIMD memiliki sejumlah prosesor yang berfungsi asynchronous dan independen. Setiap saat, prosesor yang berbeda dapat mengeksekusi instruksi yang berbeda pada bagian yang berbeda dari data. 
Arsitektur MIMD dapat digunakan di sejumlah area aplikasi seperti desain / manufaktur dibantu komputer-dibantu komputer, simulasi, pemodelan, dan sebagai saklar komunikasi. Mesin MIMD bisa baik memori bersama atau kategori memori terdistribusi. 

Klasifikasi ini didasarkan pada bagaimana prosesor MIMD mengakses memori. Mesin memori bersama mungkin jenis-bus berbasis, diperpanjang, atau hirarkis. Mesin memori terdistribusi mungkin memiliki hypercube atau mesh skema interkoneksi.

Kamis, 06 Februari 2014

praktikum fisika 2 { alat ukur & pengukuran

Praktikum 2 fisika Pengertian akurasi , presisi,Error dan Kepekaan. -.Akurasi atau Ketelitian Akurasi pengukuran atau pembacaan adalah istilah yang sangat relatif. Akurasi didefinisikan sebagai beda atau kedekatan (closeness) antara nilai yang terbaca dari alat ukur dengan nilai sebenarnya. Dalam eksperiman, nilai sebenarnya yang tidak pernah diketahui diganti dengan suatu nilai standar yang diakui secara konvensional. Secara umum akurasi sebuah alat ukur ditentukan dengan cara kalibrasi pada kondisi operasi tertentu dandapat diekspresikan dalam bentuk plus-minus atau presentasi dalam skala tertentu atau pada titik pengukuran yang spesifik. Semua alat ukur dapat diklasifikasikan dalam tingkat atau kelas yang berbeda-beda, tergantung pada akurasinya. Sedang akurasi dari sebuah sistem tergantung pada akurasi Individual elemen pengindra primer, elemen skunder dan alat manipulasi Yang lain. -.Presisi atau Ketepatan Presisi adalah istilah untuk menggambarkan tingkat kebebasan alat ukur dari kesalahan acak. Jika pengukuran individual Dilakukan berulang-ulang, maka sebran hasil pembacaan akan berubah-ubah disekitar nilai rata-ratanya. Presisi tinggi dari alat ukur tidak mempunyai implikasi terhadap akurasi pengukuran. Alat ukur yang mempunyai presisi tinggi belum tentu alat ukur tersebut mempunyai akurasi tinggi. Akurasi rendah dari alat ukur yang mempunyai presisi tinggi pada umum nya disebabkan oleh bias dari pengukuran, yang bisa dihilangkan dengan kalibrasi. Dua istilah yang mempunyai arti mirip dengan presisi adalah repeatability dan reproducibility. Repeability digunakan untukmenggambarkan kedekatan (closeness) keluaran pembacaan bila dimasukkan yang sama digunakan secara berulang-ulang pada periode waktu yang singkat pada kondisi dan lokasi pengukuran yang sama, dan dengan alat ukur yang sama. Reproducibility digunakan untuk menggambar kedekatan ( closeness) keluaran pembacaan bila masukan yang sama digunakan secara berulangulang. Persamaa pada keduanya adalah menggambarkan sebaran keluaranpembacaan induvidual untuk masukan yang sama. Sebaran akanmengacu pada repeatability bila kondisi pengukurannya tetap, danakan mengacu reproducibility kondisi pengukurannya berubah.Derajat repeatability dan reproducibility dlm. pengukuran hanyamerupakan alternatif untuk mengekspresikan presisi dari sebuah alat ukur. -.Kesalahan ( error ) Beda aljabar antara nilai ukuran yang terbaca dengan nilai“sebenarnya “ dari obyek yang diukur. Perubahan pada reaksi alat ukur dibagi oleh hubungan perubahan aksinya. -.kepekaan sensivitas yakni istilah untuk mnggambarkan seberapa besar perubahan yang ditimbulkan pada output sistem instrumen atau elemen sistem ketika besaran diukur besaran di ukur berubah pada pada suatu nilai yang ditetapkan .sederhananya ,kepekaan merupakan rasio atau perbandingan antara keluaran dan masukan.

Minggu, 26 Januari 2014

HUKUM OHM

Hukum OHM

HUBUNGAN TEGANGAN (V) DENGAN ARUS (I)



  Gambar grafik dari Hubungan V dengan I pada tahanan 1
    Gambar grafik dari hubungan V dengan I pada tahanan 2 
 Gambar grafik dari hubungan V dengan I pada tahanan 3



"PENJELASAN DARI GAMBAR "

          Jadi untuk setiap tahanan 1,2, dan 3 besarnya arus yang mengalir tidak tetap, karena di pengaruhi oleh besar tahanan yang berbeda

Kamis, 16 Januari 2014

osiloskop

1.Definisi Osilograf

Osilograf adalah alat untuk yang mencatat aliran dan tekanan listrik yg berubah-ubah (untuk mengetahui bentuk gelombang) ataupun  alat yang di gunakan untuk mencatat getaran atau naik turunnya tekanan darah (nomina).

2.Prinsip Kerja Osiloskop

Prinsip kerja osiloskop yaitu menggunakan layar katoda. Dalam osiloskop terdapat tabung panjang yang disebut tabung sinar katode atau Cathode Ray Tube (CRT).

          Penjelasan untuk skema prinsip kerja osiloskop adalah :
1.Saat kita menghubungkan probe (kabel penghubung yang ujungnya diberi penjepit) ke sebuah rangkaian, sinyal tegangan mengalir dari probe menuju ke pengaturan vertikal dari sebuah sistem osiloskop (Vertical System), sebuah attenuator akan melemahkan sinyal tegangan input sedangkan amplifier akan menguatkan sinyal tegangan input. Pengaturan ini ditentukan oleh kita saat menggerakkan kenop "Volt/Div" pada user interface Osiloskop.

2.Tegangan yang keluar dari sistem vertikal lalu diteruskan menuju pelat defleksi vertikal pada sebuah CRT (Catode Ray Tube), sinyal tegangan yang dimasukkan ke pelat ini nantinya akan digunakan oleh CRT untuk menggerakkan berkas-berkas elektron secara bidang vertikal saja (ke atas atau ke bawah).

3.Sampai point ini dapat disimpulkan bahwa sistem vertikal pada osiloskop analog berfungsi untuk mengatur penampakan amplitudo dari sinyal yang diamati.

4.Selanjutnya sinyal masuk ke dalam pelat defleksi vertikal. Sinyal tegangan yang teraplikasikan disini menyebabkan berkas-berkas elektron bergerak. Tegangan positif mengakibatkan berkas elektron bergerak ke atas, sedangkan tegangan negatif menyebabkan elektron terdorong ke bawah.

5.Sinyal yang keluar dari vertical system tadi juga diarahkan ke trigger system untuk memicu sweep generator dalam menciptakan apa yang disebut dengan "Horizontal Sweep" yaitu pergerakan elektron secara sweep - menyapu ke kiri dan ke kanan - dalam dimensi horizontal atau dengan kata lain adalah sebuah ungkapan untuk aksi yang menyebabkan elektron untuk bergerak sangat cepat menyeberangi layar dalam suatu interval waktu tertentu. Pergerakan elektron yang sangat cepat (dapat mencapai 500,000 kali per detik) inilah yang menyebabkan elektron tampak seperti garis pada layar (misalnya seperti daun kipas pada kipas angin yang tampak seperti lingkaran saja saat berputar).

6.Pengaturan berapa kali elektron bergerak menyebrangi layar inilah yang dapat kita anggap sebagai pengaturan Periode/Frekuensi yang tampak pada layar, bentuk konkretnya adalah saat kita menggerakkan kenop Time/Div pada Osiloskop.


7.Pengaturan bidang vertikal dan horizontal secara bersama-sama akhirnya dapat mempresentasikan sinyal tegangan yang diamati ke dalam bentuk grafik yang dapat kita lihat pada layar CRT.


hukum kirchoff