4) Классификация элементов памяти. Физические принципы построения.
Компью́терная па́мять (устройство хранения информации, запоминающее устройство) — часть вычислительной машины, физическое устройство или среда для хранения данных, используемых в вычислениях, в течение определённого времени. Память в вычислительных устройствах имеет иерархическую структуру и обычно предполагает использование нескольких запоминающих устройств, имеющих различные характеристики.
- Доступные операции с данными
Память только для чтения (read-only memory, ROM)
Память для чтения/записи
к RAM относить виды, в которых информация часто меняется в процессе работы, а к ROM — предназначенные для хранения относительно неизменных данных.[1]
- Энергозависимость
Энергонезависимая память — память, реализованная ЗУ, записи в которых не стираются при снятии электропитания. ПЗУ
Энергозависимая память — память, реализованная ЗУ, записи в которых стираются при снятии электропитания. ОЗУ, кэш-память.
Статическая память — энергозависимая память, которой для хранения информации достаточно сохранения питающего напряжения;
Динамическая память — энергозависимая память, в которой информация со временем разрушается (деградирует), и, кроме подачи электропитания, необходимо производить её периодическое восстановление (регенерацию).
- Метод доступа
Последовательный доступ — ячейки памяти выбираются (считываются) последовательно, одна за другой, в очерёдности их расположения. Стековая память.
Произвольный доступ — вычислительное устройство может обратиться к произвольной ячейке памяти по любому адресу.
- Назначение
Буферная память — память, предназначенная для временного хранения данных при обмене ими между различными устройствами или программами.
Временная (промежуточная) память — память для хранения промежуточных результатов обработки.
Кеш-память — часть архитектуры устройства или программного обеспечения, осуществляющая хранение часто используемых данных для предоставления их в более быстрый доступ, нежели кешируемая память.
Корректирующая память — часть памяти ЭВМ, предназначенная для хранения адресов неисправных ячеек основной памяти.
Управляющая память — память, содержащая управляющие программы или микропрограммы. ПЗУ
Разделяемая память или память коллективного доступа — память, доступная одновременно нескольким пользователям, процессам или процессорам.
- Организация адресного пространства
Реальная или физическая память — память, способ адресации которой соответствует физическому расположению её данных;
Виртуальная память — память, способ адресации которой не отражает физического расположения её данных;
Оверлейная память — память, в которой присутствует несколько областей с одинаковыми адресами, из которых в каждый момент доступна только одна.
- Удалённость и доступность для процессора
Первичная память (сверхоперативная, СОЗУ) — доступна процессору без какого-либо обращения к внешним устройствам. Данная память отличается крайне малым временем доступа и тем, что неадресуема для программиста.
Вторичная память — доступна процессору путём прямой адресацией через шину адреса (адресуемая память). Таким образом доступна основная память (память, предназначенная для хранения текущих данных и выполняемых программ) и порты ввода-вывода (специальные адреса, через обращение к которым реализовано взаимодействие с прочей аппаратурой).
Третичная память — доступна только путём нетривиальной последовательности действий. Сюда входят все виды внешней памяти — доступной через устройства ввода-вывода. Взаимодействие с третичной памятью ведётся по определённым правилам (протоколам) и требует присутствия в памяти соответствующих программ. Программы, обеспечивающие минимально необходимое взаимодействие, помещаются в ПЗУ, входящее во вторичную память (у PC-совместимых ПК — это ПЗУ BIOS).
- Управление процессором
Непосредственно управляемая (оперативно доступная) память (англ. on-line storage) — память, непосредственно доступная в данный момент времени центральному процессору.[источник не указан 851 день]
Автономная память — память, реализованная, например при помощи службы внешних носителей в Windows 2000, предусматривающей оперативное управление библиотеками носителей и устройствами с автоматической подачей дисков, облегчающей использование съёмных носителей типа магнитных лент и съёмных дисков, магнитных или оптических.[3]
- 1) Архитектура фон Неймана
- 2) Понятие информационных систем, систем обработки данных, вычислительных систем.
- 3) Функционирование эвм. Процесс и поток.
- Функционирование эвм. Процесс и поток.
- Процессы и потоки
- 4) Классификация элементов памяти. Физические принципы построения.
- 5) Матричная организация элементов памяти.
- 6) Кэширование памяти
- 7)Архитектура кэш-памяти
- 8) Исполнение программного кода. Переключение задач и виртуальные машины. Защищенный режим и виртуальная память
- 9) Архитектура и микроархитектура процессоров. Конвейеризация.
- 10) Режимы работы процессоров
- 11) Архитектурные регистры и типы данных
- 12) Набор инструкций. События - прерывания и исключения.
- 13) Эффективный адрес и преобразование адресов.
- 14) Страничная трансляция адресов и виртуальная память
- 15) Мультипроцессорные и избыточные системы
- 16) Информационная магистраль первого поколения - шина isa
- 17) Информационная магистраль второго поколения - шина pci
- 18) Информационная магистраль третьего поколения - шина pci-Express
- 19) Принципы магнитной записи и физическое устройство жесткого диска
- 20) Системная организация hdd. Интерфейсы устройств хранения
- 21) Raid-массивы
- 22) Логическая структура дисков. Файловая система
- 24) Видеосистема
- 25) Представление различных видов информации в компьютере
- 28) Способы организации многомашинных вычислительных систем
- 29) Модель системы передачи данных. (точка-точка и многоточечные соединения)
- 30) Способы передачи данных в сетях. Синхронизация передачи данных.
- 31) Средства организации удаленного взаимодействия. Структура сетей со средствами коммутации. Коммуникационный порт.
- 32) Общее описание процесса обмена данными в сети
- 33) Физическая и логическая топология сети
- 34) Архитектуры сетей
- 35) Локальные и глобальные сети
- 36)Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем osi
- Структура модели osi. Функции уровней.
- 37) Функции канального уровня. Контроль ошибок и взаимодействие канальных уровней
- 38) Протоколы ieee канального уровня
- 39) Основные функции сетевого уровня. Протокол х.25
- 40) Протокол ip
- 41) Общая характеристика транспортных протоколов. Протокол tcp
- 42) Протокол udp. Стандартные стеки коммуникационных протоколов.