Большая емкость - память - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Никому не поставить нас на колени! Мы лежали, и будем лежать! Законы Мерфи (еще...)

Большая емкость - память

Cтраница 1


1 Блок-схема управляющей вычислительной машины. [1]

Большая емкость памяти позволяет управляющим машинам учитывать при вычислениях не только разнообразную текущую информацию об объекте, но и предшествующее состояние управляемого объекта. Способность всесторонне учитывать предысторию процесса является принципиальным отличием управляющих вычислительных машин от обычных средств регулирования. Машина может запоминать не только предыдущее состояние процесса, но и то, как он управлялся в различных ситуациях и какова была его эффективность при этих управлениях.  [2]

В то же время большая емкость памяти, комбинаторные и вычислительные возможности ЭВМ позволяют эффективно накапливать опыт решения задач разных классов и данные об индивидуальных особенностях решения задач отдельными операторами, вырабатывая оптимальные формы предоставления каждому из них советов, справочных данных, инструкций, подсказок.  [3]

4 Вычисление физического 20-разрядного адреса.| Пример размещения сегментов в памяти. [4]

При использовании системы с большой емкостью памяти ( до 1М байт включительно) начальные адреса сегментов задаются исходя из особенностей структуры программного обеспечения и данных, хранимых в памяти. На рис. 1.4 приведен пример размещения сегментов памяти.  [5]

Характерным признаком этих машин является большая емкость памяти, и в частности наличие ассоциативных запоминающих устройств, а также развитая система устройства ввода и вывода информации.  [6]

Техническая реализация иерархических структур обеспечивает большую емкость памяти, малое время обращения, что позволяет решать на ЭВМ сложные задачи, требующие хранения большого количества данных. При иерархическом принципе построения структуры ЗУ логическая организация потоков информации должна быть такой, чтобы все информационное поле ЭВМ или вычислительной системы ( ВС) выступало в виде внутреннего ЗУ. Это абстрактное внутреннее ЗУ называют виртуальным ЗУ ( кажущимся ЗУ); адресацию его ячеек осуществляют посредством абстрактных математических адресов.  [7]

Техническая реализация иерархических структур обеспечивает большую емкость памяти, малое время обращения, что позволяет решать на ЭВМ сложные задачи, требующие хранения большого1 количества данных. При иерархическом принципе построения структуры ЗУ логическая организация потоков информации должна быть такой, чтобы все информационное поле ЭВМ или вычислительной системы ( ВС) выступало в виде внутреннего ЗУ. Это абстрактное внутреннее ЗУ называют виртуальным ЗУ ( кажущимся ЗУ); адресацию его ячеек осуществляют посредством абстрактных математических адресов.  [8]

Благодаря огромной скорости проведения операции и большой емкости памяти электронные машины, в отличие от счетно-аналитических, производят все вычисления автоматически без вмешательства оператора на промежуточных стадиях решения задачи.  [9]

Необходимость хранения большого объема данных требует большой емкости памяти ЭВМ и доступности ее для любого кода.  [10]

Как видно, этот механизм позволяет при большой емкости памяти обойтись сравнительно короткими адресными полями в командах.  [11]

Для организации мультипрограммной работы требовались машины с большой емкостью памяти. В ЭВМ второго поколения были решены основные вопросы динамического распределения ресурсов и организации многоблочной памяти. В этот период разрабатываются принципы эффективной адресации информации, хранимой в памяти ЭВМ.  [12]

Большие универсальные машины отличаются высокой стоимостью, большой емкостью памяти и широким набором выполняемых функций. Цена новой универсальной вычислительной машины, предназначенной для управления фирмой, может достигать нескольких миллионов долларов.  [13]

Для представления десятичных данных в такой форме требуется большая емкость памяти.  [14]

Недостатком непрерывной адресации является то, что при больших емкостях памяти требуется слишком много разрядов для записи адресов. Многоразрядные адреса не могут быть записаны в разрядную сетку адресной части команд, что усложняет систему управления ЭЦВМ. Поэтому непрерывная адресация применяется в основном для накопителей на магнитных барабанах, емкость которых лишь в несколько раз превышает емкость оперативной памяти.  [15]



Страницы:      1    2    3    4