Блоки памяти

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Ноября 2013 в 22:39, реферат

Описание работы

Архитектура системы ЭВМ организована вокруг первичного блока памяти, поскольку все данные и инструкции, используемые в компьютерной системе должны пройти через основную память. Наше обсуждение блоков компьютерной системы начнется с функций первичных и вторичных блоков памяти. Это приводит к рассмотрению центрального процессора, а оттуда к рассмотрению устройства ввода и вывода. Таким образом, последовательность, в которой мы расскажем о функциональных блоках компьютера является: 1) блок памяти, первичной и вторичной, 2) центральный процессор, 3) устройства ввода и вывода.

Файлы: 1 файл

блоки памяти.docx

— 13.27 Кб (Скачать файл)

блоки памяти

Архитектура системы ЭВМ  организована вокруг первичного блока  памяти, поскольку все данные и  инструкции, используемые в компьютерной системе должны пройти через основную память. Наше обсуждение блоков компьютерной системы начнется с функций первичных  и вторичных блоков памяти. Это приводит к рассмотрению центрального процессора, а оттуда к рассмотрению устройства ввода и вывода. Таким образом, последовательность, в которой мы расскажем о функциональных блоках компьютера  является: 1) блок памяти, первичной и вторичной, 2) центральный процессор, 3) устройства ввода и вывода.

Как вы знаете, есть первичный  и вторичный блоки памяти. Оба содержат данные и инструкции по обработке данных. Данные так же как и инструкции должны течь из и в основное хранилище.

Первичным хранением также  называют оперативную память или  встроенную память. Конкретные функции  внутреннего хранения содержат: 1) все  данные, подлежащие обработке , 2) промежуточные  результаты обработки , 3) окончательные  результаты обработки; 4) все инструкции, необходимые для текущего процесса. Еще одно название для первичного хранения памяти, из-за его сходства с функцией человеческого мозга. Тем не менее, компьютерные носители отличается от человеческой памяти во многих отношениях. Компьютерная память должна быть в состоянии сохранить  очень большое количество комбинаций символов, не забывая или не изменяя каких-либо подробностей. Она должна быть в состоянии найти все его содержимое быстро по требованию. Комбинации символов, то есть букв, цифр и специальных символов, которыми мы обычно общаемся, закодированы. Коды, используемые компьютерным конструктором основаны на системе счисления, которая имеет только два возможных значения 0 и 1. Системе счисления с только двумя цифрами, 0 и 1, называется двоичной системой счисления. Каждая двоичная цифра называется битом, двоичного разряда. Как информационная емкость один бит ограничен 2 альтернативами, коды, используемые компьютерными конструкторами основаны на комбинации битов. Эти комбинации называются двоичными кодами. Наиболее распространенными являются двоичные коды 8-битные коды, потому что 8-битный код предусматривает 2/8, или 256 уникальных комбинаций 1 и 0, и это более чем достаточно для представления всех символов, которыми мы общаемся. Данные в виде кодированных символов хранятся в соседних ячейках хранения в основной памяти в двух основных способах: 1): «строки», символы - в байтах, и 2) в течение фиксированного размера «коробки» - в словах. Фиксированное число последовательных битов, которое представляет собой символ называется байтом. Наиболее распространенный размер байта 8-битовый байт. Слова, как правило, один или более байтов.

Дополнительное хранение. Первичное хранение дорогое, потому что каждый бит представляет собой высокоскоростное устройство, такое как полупроводник. Миллион байт (то есть, 8000000 бит) является большим количеством первичного хранения. Часто бывает необходимо хранить многие миллионы, иногда миллиарды байт данных. Поэтому медленные, менее дорогие блоки хранения доступны для компьютерных систем. Эти устройства называются вторичным хранением. Данные хранятся в них там же где и двоичные коды, как в оперативной памяти и становятся доступными для оперативной памяти по мере необходимости.


Информация о работе Блоки памяти