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090 | ▼a 004.22 ▼b 2008z2 | |
100 | 1 | ▼a Hennessy, John L. |
245 | 1 0 | ▼a 컴퓨터 구조 : ▼b 정량적 접근방식 / ▼d John L. Hennessy, ▼e David A. Patterson 저; ▼e 최린 역 |
246 | 1 9 | ▼a Computer architecture : ▼b a quantitative approach ▼g (4th ed.) |
250 | ▼a 제4판 | |
260 | ▼a 서울 : ▼b 홍릉과학출판사, ▼c 2008 | |
300 | ▼a xxx, 479 p. : ▼b 삽화 ; ▼c 27 cm + ▼e 전자 광디스크 (CD-ROM) 1매 | |
504 | ▼a 참고문헌(p. 447-473)과 색인수록 | |
650 | ▼a Computer architecture | |
700 | 1 | ▼a Patterson, David A., ▼e 저 |
700 | 1 | ▼a 최린, ▼e 역 |
900 | 1 0 | ▼a 헤네시, 존 L., ▼e 저 |
900 | 1 0 | ▼a 패터슨, 데이비드 A., ▼e 저 |
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Holdings Information
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No. 1 | Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ | Call Number 004.22 2008z2 | Accession No. 121191654 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
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Contents information
Author Introduction
존 헤네시(지은이)
2019년 현재 구글 모회사 알파벳의 이사회 의장이자 나이트-헤네시재단의 대표다. 1977년 스탠퍼드대학교 조교수로 부임한 뒤 같은 대학교 컴퓨터시스템연구소 소장, 학과장, 공대 학장, 부총장 등을 거쳤다. 2000년에는 10대 총장으로 임명되어 2016년까지 역임했으며, 총장으로 재임하는 동안 탁월한 리더십으로 스탠퍼드를 세계 최고의 대학으로 성장시켰고, 일반적인 대학 총장의 범주를 넘어 학계와 업계 그리고 사회 전반에 걸쳐 영향력을 발휘했다. 전기공학과 컴퓨터과학 분야의 세계적 석학으로서 교수로 재직하는 동안 벤처 기업 ‘밉스 컴퓨터 시스템스’를 설립해 현재 컴퓨터 칩의 99퍼센트에 쓰이는 RISC(축소 명령 집합 컴퓨터) 아키텍처를 개발하고 상용화했으며, 그 공로로 컴퓨터 업계의 노벨상으로 불리는 튜링상을 공동 수상했다. 구글 창립자들인 세르게이 브린과 래리 페이지를 비롯한 여러 제자를 길러 내는 등 인재 양성에도 힘을 쏟았다. 또 구글과 시스코 시스템스 등의 이사진으로 오랫동안 활동하며 디지털 혁명에 공헌했다. 2016년 총장 퇴임 이후에는 나이키 회장 필 나이트와 함께 나이트-헤네시 장학 사업을 설립하고 7억 5000만 달러 규모의 장학 기금을 조성해 스탠퍼드 대학원생들의 학업을 지원하고 있다. 나이트-헤네시 장학금 첫 수여를 기념해 출간한 책 《어른은 어떻게 성장하는가》에서 존 헤네시는 자신의 오랜 경험을 통해 얻은 ‘성장의 조건’을 10가지로 집약해 새로운 시대를 열어 갈 이들에게 전한다.
최린(옮긴이)

Table of Contents
목차 머리말 = ⅶ 역자 머리말 = ⅸ 서문 = xv 감사의 글 = xxv Chapter 1 컴퓨터 설계의 기초 1.1 서론 = 2 1.2 컴퓨터 시스템의 유형 = 4 1.3 컴퓨터 구조의 정의 = 8 1.4 기술 경향 = 13 1.5 집적 회로의 전력소비 경향 = 18 1.6 제조ㆍ원가 경향 = 20 1.7 의존성 = 26 1.8 성능 측정, 보고, 요약 = 29 1.9 컴퓨터 설계의 정량적 이론 = 38 1.10 종합: 성능과 가격 대비 성능 = 46 1.11 오류와 함정 = 50 1.12 결론 = 55 1.13 역사적 관점과 참고문헌 = 57 사례 연구와 연습문제 (Diana Franklin) = 57 Chapter 2 명령어 수준 병렬성과 그 활용 2.1 명령어 수준 병렬성: 개념과 도전 = 68 2.2 ILP를 노출시키는 기본적인 컴파일러 기술 = 77 2.3 분기 예측 = 83 2.4 동적 스케줄링을 통한 데이터 해저드의 극복 = 92 2.5 동적 스케줄링: 예제와 알고리즘 = 101 2.6 하드웨어 기반 예측 실행 = 109 2.7 다중 이슈와 정적 스케줄링을 이용한 ILP의 활용 = 118 2.8 동적 스케줄링, 다중 이슈, 예측 실행을 통한 ILP 활용 = 123 2.9 명령어 전달과 예측 실행을 위한 첨단 기술 = 125 2.10 종합: 인텔 Pentium = 4 = 136 2.11 오류와 함정 = 144 2.12 결론 = 146 2.13 역사적 관점과 참고문헌 = 147 사례 연구와 연습문제 (Robert P. Colwell) = 147 Chapter 3 명령어 수준 병렬성의 한계 3.1 서론 = 160 3.2 ILP 한계에 대한 연구 = 160 3.3 실현 가능한 프로세서에서의 ILP 한계 = 172 3.4 연관된 이슈: 하드웨어 대 소프트웨어 예측 실행 = 177 3.5 멀티쓰레딩: ILP 지원을 통한 쓰레드 수준 병렬성의 활용 = 178 3.6 종합: 고성능 다중 이슈 프로세서의 성능과 효율 = 186 3.7 오류와 함정 = 190 3.8 결론 = 191 3.9 역사적 관점과 참고문헌 = 192 사례 연구와 연습문제(Wen-mei W. Hwu와 John W. Sias) = 192 Chapter 4 멀티프로세서와 쓰레드 수준 병렬성 4.1 서론 = 202 4.2 대칭형 공유 메모리 구조 = 211 4.3 대칭형 공유 메모리 멀티프로세서의 성능 = 225 4.4 분산 공유 메모리와 디렉터리 기반 일관성 = 237 4.5 동기화: 기초 = 245 4.6 메모리 일치성 모델: 소개 = 250 4.7 연관된 이슈 = 255 4.8 종합: Sun T1 멀티프로세서 = 257 4.9 오류와 함정 = 266 4.10 결론 = 271 4.11 역사적 관점과 참고문헌 = 273 사례 연구와 연습문제 (David A. Wood) = 273 Chapter 5 메모리 계층의 설계 5.1 서론 = 298 5.2 캐시 성능을 향상시키는 11가지의 고급 최적화 기술 = 304 5.3 메모리 기술과 최적화 = 321 5.4 보호: 가상 메모리와 가상 기계 = 327 5.5 연관된 이슈: 메모리 계층의 설계 = 337 5.6 종합: AMD Opteron 프로세서의 메모리 계층 = 340 5.7 오류와 함정 = 349 5.8 결론 = 355 5.9 역사적 관점과 참고문헌 = 355 사례 연구와 연습문제(Norman P. Jouppi) = 355 Chapter 6 저장 장치 6.1 서론 = 374 6.2 디스크 저장 장치의 최신 동향 = 374 6.3 실제 결함과 고장: 정의와 예제 = 383 6.4 I/O 성능, 신뢰성 측정과 벤치마크 = 389 6.5 약간의 큐잉 이론 = 397 6.6 연관된 이슈 = 408 6.7 I/O 시스템의 설계와 평가 - 인터넷 아카이브 클러스터 = 411 6.8 종합: NetApp FAS6000 파일러 = 417 6.9 오류와 함정 = 418 6.10 결론 = 423 6.11 역사적 관점과 참고문헌 = 424 사례 연구와 연습문제(Andrea C. Arpaci-Dusseau와 Remzi H. Arpaci-Dusseau) = 424 참고문헌 = 447 찾아보기 = 475