arendab hinnanguliselt, võrreldes üksiku protsessoriga, jõudlust (Ƥ) vahemikus log2 p kuni Kui rööparvutis (multiprotsessorsüsteemis) on 1024 protsessorelementi (p = 1024), siis selline süsteem, võrreldes üksiku protsessoriga, arendab jõudlust, mis jääb vahemikku: 51. Vektorprotsessorite struktuurid (mälu-orienteeritud ja register- orienteeritud). 52. Vektorprotsessori põhimälu, skalaarprotsessor, vektorkontroller, vektori aadressigeneraator ja mäluliides, aritmeetikakonveier, vektorregistrikogum. Põhimälus säilitatakse käske ja andmeid. Põhimälu toimekiirusest sõltub otseselt protsessori jõudlus, sest vektorandmete töötlusel on liiklus mälu ja töötlusüksuste vahel väga intensiivne. Skalaarprotsessor töötleb skalaarkujul esitatavat informatsiooni, mis on seotud programmi juhtimisega, vektortöötluse
(ILPd). Vektorarvutite protsessorite struktuurid tuginevad kahele arhitektuursele lahendusele: 1. Mälu-orienteeritud vektorprotsessorid (kõik vektortöötluse operatsioonid sooritavad operandivõtte mälust ja tulem salvestatakse samuti mällu). 2. Register-orienteeritud vektorprotsessorid (kõikide vektortöötluse operatsioonide täitmisel asuvad lähteandmed registreis ja tulemid salvestatakse samuti registreisse). 52. Vektorprotsessori põhimälu, skalaarprotsessor, vektorkontroller, vektori aadressigeneraator ja mäluliides, aritmeetikakonveier, vektorregistrikogum. Põhimälu Põhimälus säilitatakse käske ja andmeid. Põhimälu toimekiirusest sõltub otseselt protsessori jõudlus, sest vektorandmete töötlusel on liiklus mälu ja töötlusüksuste vahel väga intensiivne. Vektorprotsessori mälusüsteem peab tagama suure infoläbilaske, et varustada aritmeetikakonveiereid pidevalt töödeldavate andmetega. Põhimälus rakendatavad meetmed: 1