Деление - память - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Когда ты по уши в дерьме, закрой рот и не вякай. Законы Мерфи (еще...)

Деление - память

Cтраница 1


Деление памяти на четыре зоны вызвано необходимостью разместить супервизор, программу функций срочности 1, программу функций срочности 2 и программу функций фонового счета. Порядок их расположения на фигуре соответствует убыванию приоритета, присвоенного заранее каждой зоне. Проследим процесс возбуждения каждой из указанных функций.  [1]

Деление памяти на области в соответствии с определенной задачей осуществляется перед созданием файла специальной программой, имеющейся в ДОС. Этот процесс называется форматизацией памяти. При форматизации в области дисков помещаются фиктивные записи, состоящие из заданного программистом символа.  [2]

Такое деление памяти ЭВМ на несколько иерархических уровней объясняется невозможностью удовлетворения ряда противоречивых требований в одноуровневом ЗУ: большая емкость памяти, высокое быстродействие, малые удельная стоимость хранения информации и габаритные размеры. Наибольшую емкость имеют ВЗУ, а самым высоким быстродействием характеризуются сверхоперативные - СОЗУ. В качестве СОЗУ часто используется кэш-память, где хранятся копии наиболее часто используемых команд и данных из основного ОЗУ. Формирование содержимого кэш-памяти осуществляется аппаратными средствами без участия программы, которая, обращаясь к ОЗУ, фактически в большинстве случаев оперирует с информацией, выбранной из кэшпамяти. Часто СОЗУ функционально и конструктивно входит в состав центрального процессора.  [3]

При делении памяти на зоны, как уже отмечалось, первая задача состоит в определении оптимальных размеров зон при заданном суммарном объеме. Если эта задача решена, то появляется возможность сравнить эффективность дисциплины с абсолютными приоритетами и зональным построением буферной памяти с бесприоритетной дисциплиной при объединенной буферной памяти.  [4]

При больших значениях уо оптимальное деление памяти на зоны при равных загрузках потоками соответствует правилу пропорциональности объема каждой зоны интенсивности соответствующего потока, т.е. наибольшие зоны соответствуют старшим приоритетам.  [5]

Тульвинг рассматривает память как мультисистему, состоящую из систем и законов, и предлагает деление памяти на процедурную, семантическую и эпизодическую.  [6]

Страничная организация памяти подразумевает деление программы на равные части, или страницы, и деление памяти на равные части, или блоки. Страницы загружаются в блоки.  [7]

Решая данное уравнение относительно Р ( ГО) и определяя го при фиксированном гг и условии (3.31), можно оценить эффективность деления памяти на зоны с точки зрения изменения суммарного объема.  [8]

Решая данное уравнение относительно Рг ( г0), а далее определяя г0, при фиксированном rs и условии (4.1.11), можно оценить эффективность деления памяти на зоны с точки зрения суммарного объема.  [9]

Лежащая в ее основе концепция дуалистична: первичная память, или система кратковременного хранения, представлена как независимая от вторичной памяти, или системы более длительного хранения. Здесь деление памяти на первичную и вторичную было с некоторыми вольностями позаимствовано у Вильяма Джеймса; и модель, показанная в виде схемы на 5.2, спровоцировала появление метафоры ящиков в голове, которая быстро распространилась в литературе по когнитивной психологии.  [10]

Для ЦВМ с прошитой памятью в САП должна организовываться библиотека прош и т о и памяти. Она рассматривается как промежуточная память, в которую вносятся результаты трансляции программ. Промежуточная память необходима в силу того, что техци-ческое разбиение прошитой памяти на субблоки и модули ( платы) не совпадает с функциональным делением памяти на программы и зоны констант. Наличие библиотеки развязывает эти два вида разбиения прошитой памяти.  [11]

Правым аргументом функции должен быть символьный вектор - имя файла. Первый элемент определяет максимальное число компонент, допустимое для этого файла. Второй элемент показывает, каковы размеры ( в символах) выделяемых вам кусков памяти. Одна компонента может занимать несколько кусков памяти, но один кусок не может быть поделен между двумя компонентами. В то же время при делении памяти на большие куски неизбежны большие потери памяти в вашем файле. Третий элемент вектора устанавливает общее число предоставляемых вам кусков.  [12]



Страницы:      1