Cтраница 1
Иерархическая структура памяти является традиционным решением проблемы хранения большого количества данных. Она изображена на рис. 2.15. На самом верху находятся регистры процессора. Доступ к регистрам осуществляется быстрее всего. Дальше идет кэш-память, объем которой сейчас составляет от 32 Кбайт до нескольких мегабайт. [1]
Иерархическая структура памяти машины позволяет сочетать хранение большого объема информации с быстрым доступом к информации в процессе ее обработки, что способствует повышению производительности ЦВМ. [2]
Назначение иерархической структуры памяти заключается в повышении функциональной эффективности всей вычислительной системы. [3]
В иерархической структуре памяти может быть память гораздо большего объема, чем основная оперативная память, но с существенно меньшим быстродействием. Память, полученная в результате присоединения к ОП такой вспомогательной памяти, называется большой памятью. Адресация вспомогательной памяти является продолжением адресов ОП, так что большая память представляет собой память с прямой адресацией. [4]
При продвижении сверху вниз по пятиуровневой иерархической структуре памяти время доступа возрастает. [5]
Техническая реализация этих требований возможна путем организации иерархической структуры памяти ЭВМ ( рис. 4.2), объединяющей ЗУ различных типов, отличающихся по быстродействию и емкости. [6]
ЭВМ, предназначенные для решения самых разнообразных задач, имеющие разветвленную систему операций, иерархическую структуру памяти и развитую систему периферийных устройств. [7]
Разработка микропрограмм и усложнение иерархической структуры памяти оказали почти революционное влияние на принцип проектирования и внутренней организации самих машин и их программного обеспечения. [8]
В качестве ЗУ микро - ЭВМ используются, как правило, две разновидности полупроводниковой памяти, реализуемой на БИС ОЗУ и ДЗУ. Применение ДЗУ на БИС для хранения программ обеспечивает эффективность систем автоматизации с микро - ЭВМ при большом их тиражировании. В связи с тем что в настоящее время цикл работы ЗУ значительно превышает время задержки логических элементов и быстродействие МП, вводится иерархическая структура памяти. Верхний иерархический уровень занимает внутренняя память МП, обладающая малой емкостью, но большой скоростью работы. [9]
Порядок перечисления устройств соответствует убыванию их быстродействия и возрастанию емкости. Каждый уровень иерархии может содержать несколько экземпляров ( модулей) соответствующих устройств для получения нужной емкости данного уровня памяти. На рис. 4.1 сплошными и штриховыми линиями показаны соответственно обычно и сравнительно редко реализуемые пути передачи данных между отдельными ступенями иерархической памяти. Иерархическая структура памяти позволяет экономически эффективно сочетать хранение больших объемов информации с быстрым доступом к информации в процессе обработки. [10]
Рассмотрим более подробно некоторые особенности различных ЗУ в соответствии с предложенной классификацией. Так как основные технические характеристики ЗУ - емкость и быстродействие, то каждое конкретное ЗУ при любом его физическом исполнении обладает определенными значениями этих характеристик. С увеличением быстродействия емкость уменьшается. При обработке экономической информации требуется как высокое быстродействие, так и большая емкость. Техническая реализация этих противоречивых требований возможна путем организации иерархической структуры памяти, предполагающей объединение нескольких ЗУ различных типов, отличающихся по емкости и быстродействию в общую память машины. [11]
![]() |
Иерархическая структура памяти ЭВМ. [12] |
Требования к емкости и быстродействию памяти являются противоречивыми. Чем больше быстродействие, тем технически труднее достигается и дороже обходится увеличение емкости памяти. Стоимость памяти составляет значительную часть общей стоимости ЭВМ. В общем случае ЭВМ содержит сверхоперативную память ( СОП) или местную память, оперативную память, ( ОП), память с прямым доступом на магнитных барабанах и на магнитных дисках, память с последовательным доступом на магнитных лентах. Порядок перечисления устройств соответствует убыванию их быстродействия и возрастанию емкости. Каждый уровень иерархии может содержать несколько экземпляров ( модулей) соответствующих устройств для получения нужной емкости данного уровня памяти. На рис. 4.1 сплошными и штриховыми линиями показаны соответственно обычно и сравнительно редко реализуемые пути передачи данных между отдельными ступенями иерархической памяти. Иерархическая структура памяти позволяет экономически эффективно сочетать хранение больших объемов информации с быстрым доступом к информации в процессе обработки. [13]