Cтраница 1
Описания памяти служат для порождения структур данных, характеризующих статически и динамически ресурсы типа память. Эти данные включают: указатели состояния памяти, ее полный и занятый объем, объекты, находящиеся в очередях на обслуживание, и статистическую информацию об использовании памяти, автоматически фиксируемую в1 ходе моделирования. Данные, характеризующие память, имеют переменный объем и в программе идентифицируются общим именем, являющимся именем памяти. [1]
В описании памяти указываются длина слова памяти команд в разрядах, разрядность адреса команды и номер крайнего левого разряда. Описание форматов команд содержит: имя формата, длину формата, имена полей формата, размеры и значение поля формата. Длина формата команды и константы указывает - величину шага, который прибавляется к счетчику команд. Длина формата выражается в следующих единицах длины: байт, полуслово, слово. Размеры полей указываются граничными парами. Номера разрядов разрядной сетки читаются слева направо. В качестве левой границы указывается номер крайнего левого разряда поля формата, а в качестве правой границы - номер крайнего правого разряда лоля формата. Когда поле формата занимает один разряд, номера левой и правой лраниц совпадают. В описание формата включается оператор вызова специализированной процедуры. [2]
При описании памяти микропроцессорных систем часто используется следующая ее характеристика: энергозависимая или энергонезависимая память. В энергонезависимой памяти данные при нарушениях в работе системы питания не разрушаются, а в энергозависимой - разрушаются. [3]
Далее будут рассмотрены описания стандартных памятей, а операции чтения - записи будут рассмотрены применительно к каждому виду памятей. [4]
Первоначально такую модель предполагали использовать для описания памяти в психологических задачах, но по мере развития она стала одним из основных способов представления знаний. [5]
Секция Физические характеристики включает информацию о памяти, доступе и рекомендациях в области конструирования. Описание памяти содержит требования к памяти для базы данных, а также некоторые ограничения и условия. Приводится описание методов доступа с определением их физической взаимосвязи. Дается описание рекомендаций в области конструирования базовых данных с целью организации эффективной обработки. [6]
В случае, когда запрашиваемый объем памяти превышает имеющийся в наличии или длина очереди к памяти больше единицы, объект ставится в очередь на обслуживание и переводится в состояние ожидания. Продвижение очереди осуществляется в соответствии с указанной в описании памяти дисциплиной обслуживания. Если дисциплина обслуживания стандартна, то объекты в очереди упорядочиваются в соответствии с их относительными приоритетами и временем поступления в очередь. [7]
В предложениях, где в качестве главного члена предложения выступает глагол в форме среднего рода, неопределенность лица, как правило, представлена в крайней степени: субъект состояния - только точка приложения процесса, точка приложения какой-то силы. У Пушкина такой случай представлен лишь одной формой зашибло при описании памяти няни, когда годы и жизнь сделали свое, и няня теперь уже многого не помнит, субъект состояния зашибло выступает как точка приложения действия возраста, долгой и трудной, богатой событиями жизни: Я, бывало, хранила в памяти не мало Старинных былей, небылиц Про злых духов и про девиц; А нынче все мне темно, Таня: Что знала, то забыла. Да, Пришла худая череда. [8]
Формируется величина S, имитирующая длину сегмента памяти, запрашиваемого заявкой. При этом используется информация о распределении длин запрашиваемых сегментов, содержащаяся в описании памяти. [9]
Подпрограммы из библиотеки RTK можно разделить на два класса: неявно вызываемые и явно вызываемые. Неявно вызываемые или интерфейсные подпрограммы составляют ядро RTK и присоединяются к результату трансляции программы на R / TRANe после обработки ее редактором связей в зависимости от появления в программе описаний памятей соответствующих типов. [10]
В приложении рассмотрены три вопроса. Первый посвящен адресуемой памяти и включает буферные системы основной памяти и память большого объема. При описании памяти сверхбольшого объема затронуты вопросы управления ею, а также рассмотрен особый случай, когда память сверхбольшого объема не является непосредственно адресуемой и обращение к ней осуществляется по команде машины или с помощью канала ввода-вывода. Второй вопрос связан с управлением памятью, и в ходе его рассмотрения анализируются способы управления адресуемой памятью с помощью операционной системы. Здесь описываются схемы перенесения частей программы, методы перемещения памяти и организация виртуальной памяти. Последний вопрос посвящен краткому обсуждению организации и управлению данными; здесь рассматриваются иерархия управления данными, базисная организация данных и перемещение редко используемых данных. [11]
![]() |
Счетчиковая память R-машины.| Вагонная память R-машины. [12] |
На краях этой записи, отмеченных стрелками на рис. 2.5, выделены доступные, или активные, ячейки вагонной памяти. Остальные ячейки считаются недоступными, обращение к ним невозможно. Доступные ячейки однозначно идентифицируются именем при описании вагонной памяти. [13]
При эмуляции, как указано выше, используются как программные, так и аппаратные средства. Список команд эмулирующей машины расширяют с тем, чтобы включить в него критические команды эмулируемой машины и отразить работу ее регистров, вентилей и накапливающих регистров. Дополнительно включаются специальные команды, предназначенные для ускорения программного моделирования и для упрощения описания памяти и системы ввода-вывода. С помощью микропрограммных или специальных аппаратных средств в эмулирующей машине также должны быть реализованы аппаратные преры вания и специальные признаки используемой машины. [14]