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  • 辅助存储器
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    2020-01-04 18:50:48

    浅谈 主存储器 与 辅助存储器

    概述

    存储器(Memory)是现代信息技术中用于保存信息的记忆设备。计算机中的存储器按用途存储器可分为主存储器(内存)和辅助存储器(外存)。小编会从名词解释 内部结构 及其性能做简述。
    一个典型系统的硬件组成框图:
     一个典型系统的硬件组成框图
    注:红色部分就是本小编主要讲解部分

    名词解释

    • Main Memory(主存储器)
      电脑内部最主要的存储器,用来加载各式各样的程序与数据以供CPU直接运行与运用。“暂时储存”程序和资料的地方, 通常以DRAM制作, 目前已经改良成SDRAM 或DDR。
    • Asistant memory(辅助存储器)
      “永久储存” 程序与资料的地方 eg:flash (快速闪存), 磁盘, 光盘, 磁带。
    • Register(寄存器)
      CPU 里面也有一个储存空间,叫做 Register。要运算时、CPU 会从内存中把数据载入Register、再让Register中存的数字做运算,运算完再将结果存回内存中。毕竟 CPU 和内存终究还是两片不同的芯片,没有在同一片芯片里直接抓数据快。

    主存储器(内存 )

    谈起内存,我们不得不讲 RAM(Random Access Memory)。RAM作为主存的主要部分,按其结构分为:动态随机存取存储器 (Dynamic Random Access Memory,DRAM), 同步动态随机存取内存(synchronous dynamic random-access memory,简称SDRAM), 静态随机存取存储器(Static Random-Access Memory,SRAM)。

    DRAM

    • 简介:DRAM主要利用电容内存储电荷的多少来代表一个二进制比特(bit)是1还是0。由于在现实中晶体管会有漏电电流的现象,导致电容上所存储的电荷数量并不足以正确的判别数据,因此,需要周期性的充电。由于这个特性也造就它的名字来源。由于存在DRAM中的数据会在电力切断以后很快消失,因此它属于一种易失性存储器(volatile memory)设备。
    • 工作原理:DRAM通常以一个电容和一个晶体管为一个单元排成二维矩阵。基本的操作机制分为读(Read)和写(Write),读的时候先让Bitline(BL)先充电到操作电压的一半,然后在把晶体管打开让BL和电容产生电荷共享的现象,若内部存储的值为1,则BL的电压会被电荷共享抬高到高于操作电压的一半,反之,若内部存储的值为0,则会把BL的电压拉低到低于操作电压的一半,得到了BL的电压后,在经过放大器来判别出内部的值为0和1。写的时候会把晶体管打开,若要写1时则把BL电压抬高到操作电压使电容上存储著操作电压,若要写0时则把BL降低到0伏特使电容内部没有电荷。
    • 优势:DRAM拥有非常高的密度,单位体积的容量较高因此成本较低。
    • 劣势:DRAM也有访问速度较慢,耗电量较大的缺点。

    SDRAM

    • 简介:其实它的本质就是一种DRAM。不过与一般的DRAM会有所不同的是它有一个同步接口。在响应控制输入前会等待一个时钟信号,这样就能和计算机的系统总线同步。
    • 工作原理:时钟被用来驱动一个有限状态机,对进入的指令进行管线(Pipeline)操作。管线意味着芯片可以在处理完之前的指令前,接受一个新的指令。在一个写入的管线中,写入命令在另一个指令执行完之后可以立刻执行,而不需要等待数据写入存储队列的时间。SDRAM是多Bank结构,例如在一个具有两个Bank的SDRAM的模组中,其中一个Bank在进行预充电期间,另一个Bank却马上可以被读取,这样当进行一次读取后,又马上去读取已经预充电Bank的数据时,就无需等待而是可以直接读取了,这也就大大提高了存储器的访问速度。
    • 优势:同步 动态 随机 较DRAM快
    • 劣势:与普通的DRAM一样,耗电量较大

    SRAM

    • 简介:指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持。
    • 工作原理:6个晶体管 存储 一位。 不使用电容所以存取速度较快,但是成本也较高,因此一般都制作成对容量要求较低但是对速度要求较高的存储器。
    • 优势:较高的性能,一般作为二级缓存(Cache)
    Cache(缓存): 在处理器内,执行程序时“暂时储存” 程序与资料的地方。它是硬盘内部存储和外界接口之间的缓冲器。
    
    • 劣势:它的集成度较低,贵

    辅存储器

    辅存储器有很多,本小编只介绍一下FLASH 。 FLASH存储器又称闪存,它结合了ROM和RAM的长处,不仅具备电子可擦除可编程(EEPROM)的性能,还不会断电丢失数据同时可以快速读取数据(NVRAM的优势)。FLASH主要有两大类:NOR Flash 和 NAND Flash。因为NOR Flash可以进行字节寻址,所以程序可以在NOR Flash中运行。嵌入式系统多用一个小容量的NOR Flash存储引导代码,用一个大容量的NAND Flash存放文件系统和内核。

    FLASH

    • NOR Flash:
      • 简介: NOR Flash数据线和地址线分开,可以实现RAM一样的随机寻址功能,可以读取任何一个字节。但擦除仍要按块来擦。 NOR Flash 一旦损坏便无法再用。
      • 优势: 读取的速度较快, 随机寻址功能
      • 劣势: 写入的速度慢、 擦除按块来擦、 损坏无法再用
      • 读取的速度较快,但写入的速度慢、价格也比 NAND Flash 贵。
    • NAND Flash :
      • 简介:NAND Flash同样是按块擦除,但是数据线和地址线复用,不能利用地址线随机寻址。读取只能按页来读取。(NAND Flash按块来擦除,按页来读,NOR Flash没有页)NAND Flash的擦除次数是nor的数倍。而且NAND Flash可以标记坏块,从而使软件跳过坏块。现在的 USB 硬盘和手机储存空间,就是用 NAND Flash 为主流技术。固态硬盘(Solid State Drive, SSD)也是以 NAND 型 Flash 为基础所建构的储存装置。
      • 优势:写入的速度快、价格较低、可以跳过坏块继续使用
      • 劣势:只能按页读取、

    为什么板子存在flash 又存在 rom?
    NAND Flash按扇区操作,EEPROM则按字节操作. 二者寻址方法不同,存储单元的结构也不同,NAND Flash的电路结构较简单,同样容量占芯片面积较小,成本自然比EEPROM低,因而适合用作程序存储器,EEPROM则更多的用作非易失的数据存储器。

    存储容量

    辅助存储器(Asistant memory)(GB)> 主存储器(Main Memory)(MB)> 快取存储器(Cache)(KB)> 暂存器(register)(B)。

    工作速度

    辅助存储器(1ms)< 主存储器(10ns)< 快取存储器(1ns)< 暂存器(1ns)

    单位价格

    辅助存储器 < 主存储器 < 快取存储器 < 暂存器

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  • 辅助存储器介绍

    千次阅读 2021-05-04 16:31:59
    辅存: 辅助存储器,也叫外存储器,读取速度最慢,容量最大,价格最低。其实辅存可以被看作外设。 主存: 也叫内存,位于主板上,CPU可以直接从内存中读取数据。(实际操作中其实是CPU先去缓存cache中找数据,找不到...

    1. 基本概念

    1. 计算机的存储系统

    在这里插入图片描述
    可以看到,计算机的存储系统可以分为:

    辅存: 辅助存储器,也叫外存储器,读取速度最慢,容量最大,价格最低。其实辅存可以被看作外设。

    主存: 也叫内存,位于主板上,CPU可以直接从内存中读取数据。(实际操作中其实是CPU先去缓存cache中找数据,找不到再去内存读,一般找到的概率高于90%,但这一过程对于用户是透明的。)主存的读写速度高于辅存(能达到1000倍),但容量小于辅存。

    缓存: cache,位于CPU内部,速度很快,是主存读取速度的10倍,但容量很小,价格贵。

    CPU内部寄存器: CPU包括运算器和控制器,其中的寄存器有数据寄存器DR,地址寄存器AR,程序计数器PC,指令寄存器IR等。

    OK,这大概就是计算机的存储器系统,我们今天讨论的是最底层的辅存。

    2. 辅存的种类

    辅存可分为以下三类:磁表面存储器、光存储器、半导体存储器
    在这里插入图片描述

    3. 磁表明存储器的技术指标

    3.1 基本概念

    1. 磁道

    存储在介质表面上的信息的磁化轨迹。

    2. 柱面

    在磁盘存储器中,对有多个盘片构成的盘组中,由处于同一半径的磁道组成的一个圆柱面。

    注意:柱面数 = 磁道数

    磁道与柱面的关系大致是这样:

    在这里插入图片描述

    3. 道密度

    半径方向单位长度磁道数。

    4. 位密度

    磁道方向上单位长度记录的二进制位数。

    道密度与位密度的示意图:

    在这里插入图片描述

    3.2 技术指标

    1. 存储密度

    单位长度或单位面积磁层表面所存储的二进制信息量。

    2. 存储容量

    指磁表面存储器所能存储的二进制信息总量。

    3. 寻址时间

    磁头从启动到找到存储位置的时间称为寻址时间,分成找道时间等待时间

    找道时间Ts: 指的是磁头从当前磁道移动到目标磁道的时间,一般以平均找道时间表示。

    等待时间Tw: 指的找道完成后,磁头等待读写区域旋转到磁头正下方所需要的等待时间,一般也以平均等待时间表示,平均等待时间为磁盘旋转半圈的时间

    4. 数据传输率

    单位时间内磁表面存储器向主机传送数据的位数或字节数。

    数据传输率D=单磁道容量/转一圈时间

    3.3 计算技术指标

    【例题】

    设磁盘组有20个可用记录面;存储区域内直径为2.36英寸,外直径5.00英寸;道密度为1250TPI,内层位密度52400bpi,转速为2400rpm,(其中TPI表示每英寸磁道数,bpi表示每英寸位数)。问:
    (1) 共有多少个柱面?
    (2)每道存储多少字节?
    (3)盘组总存储容量是多少?
    (4)数据传输率是多少?

    【解答】

    先说明,一般认为每个磁道存储的位数相同。

    (1)柱面数 = 磁道数 = (5.00 - 2.36) * 1250 = 3300

    (2)2.36 * pi * 52400 / 8 / 1024 = 47.4KB

    (3)20 * 3300 * 47.4 / 1024 = 3055.11MB

    (4)转速位2400r/min,故转一圈要1/40s,一个磁道有47.4KB,故数据传输率 = 47.4 / (1/40)/1024 = 1.85MB/s

    展开全文
  • 辅助存储器基础知识

    2022-05-04 08:27:23
    辅助存储器作为主存的后援设备,又被称为外部存储器,简称外存。 赋存的特点:容量大,速度慢,价格低,可脱节保存信息 辅助存储器类型:硬磁盘,光 1.记录密度 单位长度内所存储的二进制信息 道密度(Dt): ...

    一、磁表面存储器的技术指标

    辅助存储器作为主存的后援设备,又被称为外部存储器,简称外存。

    赋存的特点:容量大,速度慢,价格低,可脱节保存信息

    辅助存储器类型:硬磁盘,光

    1.记录密度

    单位长度内所存储的二进制信息

    道密度(Dt):

    含义:磁盘沿半径方向单位长度的磁道数。

    单位:tpi(Track Per Inch,道每英寸)或 tpm(道每毫米)

    其中,p为道距,即相邻两条磁道数中心线之间的距离

    计数公式:Dt=I/P

    位密度(Db)

    含义:单位长度磁道能记录二进制的位数

    单位:bpi(Bit Per Inch)或bpm

    计算公式:DD_{b}=f_{t}/\pi d_{min}

    其中,f_{t} 为每道总位数,dmin为同心圆的最小直径

    2.存储容量

    含义:外存所能存储的二进制信息总数量。

    单位:位或字节

    磁盘存储器的容量计算公式:C=n x k x s

    其中,n为存放信息的盘面数,k为每个盘面的磁道数,s为每条磁道记录的二进制代码数。 


    ·磁盘存储器的容量指标:


    非格式化容量:磁表面可以利用磁化单元总数
    格式化容量:按某种特定的记录格式所能存储信息的总量,即用户可以使用的容量。

    3.平均寻址时间

    1.磁盘平均寻址时间
    找道时间:磁头寻找目标磁道的时间ts
    等待时间:找到磁道后,磁道等待欲读/写的磁道区段旋转到磁头需要等待的时间tw
    ·计算公式:

    T_{a}=t_{sa}+t_{wa}=(t_{s max}+t_{s min})/2+(t_{w max}+t_{w min})/2

    o其中,tsa为平均找道时间,twa为平均等待时间。

    2.磁带平均寻址时间
    .
    磁带存储器采取顺序存取方式,磁头不动,磁带不动, 所以没有找道时间
    .
    磁带寻址时间为区段的等待时间。

    4.数据传输率(Dr)

    含义:单位时间内磁表面存储器向主机传送数据的位数或字节数。
    计算公式:D_{r}=D_{b}xV
    其中,Db为记录密度,V为运动速度。

    5.误码率

    ·误码率是衡量磁表面出错概率的参数。
    ·出错信息位数和读出信息的总位数之比。
    ·为减少出错率,磁表面通常采用循环冗余码来发现并纠正错误。

    二.磁记录原理和记录方式

    1.归零制(RZ)
    2.不归零制(NRZ)
    3.“见一就翻”的不归零制(NRZI)
    4.调相制(PM)
    5.调频制(FM)
    6.改进型调频制(MFM)


     磁表面存储器的按某种规律将一串二进制数字信息相应的磁化状态

    1.归零制(RZ)


    ·记录“1”:通以正向脉冲电流。
    ·记录“0":通以反向脉冲电流。
    ·优点:记录简单,实施方便。
    ·缺点:记录密度不高。

    2.不归零制(NRZ)


    ·记录信息时,始终有电流
    相邻信息不同时,写电流方向改变。
    ·又称为“见变就翻”的不归零制。

    3.“见1就翻”的不归零制(NRZI)


    ·记录信息时,始终有电流
    ·记录“1”时,电流改变方向
    ·记录“0"时,电流方向保持不变。

    4.调相制(PM)或相位编码


    ·特点:记录"1"或“0”的相位相反
    o记录“0”时,写电流由负变正;
    o记录“1”时,写电流由正变负。
    0以相位差为180°的磁化翻转方向来表示"1"和"0"

    ·当连续记录信息相同时,在每两个相同信息的交界处, 电流方向都要变化一次。
    ·当记录相邻信息不同时,则两个信息位的交界处电流方向不变。
    ·在磁带存储器用得较多。

    5.调频制(FM)


    ·记录规则:以驱动电流变化的频率不同来区别记录 “1"还是"0”。
    o记录“0”,在一位信息的记录时间内电流保持不变;
    o记录“1”,在一位信息的记录时间内的中间时刻改变一次方向电流

    6.改进型调相制(MFM)


    ·记录方式基本上与调频制相同。
    o记录“0"时,在位记录时间内电流不变;
    o记录"1"时,在位记录时间的中间时刻电流发生一 次变化。

    不同之处,改进型调相制只有当连续记录两个或两个以上的“0”时,才在每位的起始处改变一次电流。


    在写入同样数据序列时,MFM比FM磁翻转次数少, 在相同长度的磁层上可记录的信息量将会增加,从而提高了磁记录密度。

    倍密度软磁盘即采用了MFM记录方式。

     

    三.硬磁盘存储器

    硬盘存储器基本结构由磁盘驱动器,磁盘控制器和盘片组成

    四.光盘存储器

    光盘的优点有:寿命长,可靠性高,记录密度高

    光盘存储器概述
    光盘:利用光学方式进行读/写信息的圆盘。
    光存储技术:应用激光在某种介质上写入信息,再利用激光读出信息。
    磁光存储技术:光存储使用的介质是磁性材料

    又称为第二代光存储技术,主要特点是可擦除重写
    ●第一代光存储技术:采用非磁性介质储技术,不能把内容 抹掉重写新内容。


     

    按照光存储性能和用途分类:
    1.只读型光盘(CD-ROM)
    2.写一次型光盘(WORM)
    3.可擦写型光盘

    1.只读型光盘(CD-ROM):使用时用户只能读出,不能修改或写入新的内容。
    2.写一次型光盘(WORM) :允许用户写入信息,写入后 多次读出,但只能写入一次,且不能修改。
    3.可擦写型光盘:可以重复读/写。

    二、光盘的存取原理
    ·原理: 利用激光束在记录表面上存储信息,根据激光束和反射光的强弱不同,实现信息的读/写。
    ·定性: 非接触型读/写的存储器。

     
    ·写入时,将光束聚焦成直径为小于1um的微小光点,使其能量高度集中,在记录的介质上发生物理或化学变化,从而存储信息。
    o[例]激光束以其热作用熔化盘表面的光存储介质薄膜,在薄膜上形成小凹坑,有坑的位置表示记录"1",没坑的位置表示"0"

    读出时,在读出光束的照射下,在有凹处和无凹处反射的光强是不同的,利用这种差别可以读出二进制信息,由于读出光束的功率只有写入光束的1/10,因此不会使盘面熔出新的凹坑


    可擦写型光盘: 利用激光在磁性薄膜上产生热磁效应来记录信息。
    原理: 在一定温度下,对磁介质表面加一个强度高于该介质矫顽力的磁场,就会发生磁通翻转,便可用于记录信息,矫顽力的大小是随温度而变的


    ·读出时,在读出光束的照射下,在有凹处和无凹处反射的 光强是不同的,利用这种差别可以读出二进制信息,由于 读出光束的功率只有写入光束的1/10,因此不会使盘面熔出 新的凹坑。

     

    三、光盘存储器的组成
    ·光盘存储器: 由盘片、驱动器和控制器组成。
    ·驱动器: 同样有读/写头寻道定位机构、主轴驱动机构 等, 除了机械电子机构外, 还有光学机构
    ·光盘盘片形状: 磁盘盘片类似, 但记录材料不同。

    硬磁盘的磁道记:

    定长记录格式

    磁盘结构
    柱面信息:一个具有个盘片的磁盘组,可将其n个面上同一 半径的磁道看作一个圆柱面,这些磁道存储的信息。
    盘面扇区:将盘面沿垂直于磁道的方向划分成若干个扇区。
    磁道:记录面上一系列同心圆,每个盘片表面通常有几十到几百个磁道。
     

     每个扇段都记录相等数量的信息。

    特点:结构简单,可按磁道号(柱面号)、盘面号、扇区号进行直接寻址,但记录区的利用率不高。

     

    不定长记录格式

     

    四、光盘存储器的特点
    1.光盘是非接触式读/写存储器,光学头与盘面的距离远,互不摩擦,介质不会被破坏,大大提高了光盘的耐用性,使用寿命可长达数十年以上;
    2.光盘可靠性高,对使用环境要求不高,机械振动的问题甚少,不需要采取特殊的防震和防尘措施;
    3.由于光盘是靠直径小于1um的激光束写入每位信息,所以记录密度高;
    4.光盘记录头分量重,体积大,使寻道时间长约30-100ms写入速度低;

    5.光盘的介质互换性好,存储容量大。

    展开全文
  • 6.5 辅助存储器

    2021-11-24 17:26:39
    辅助存储器6.5.1 辅存概述6.5.2 磁表面存储器主要技术指标6.5.2.1 存储密度6.5.2.2 存储容量6.5.2.3 寻址时间6.5.2.4 数据传输率6.5.2.4 例题 6.5.1 辅存概述 辅助存储器用于存放当前不需要立即使用的信息,一旦需要...

    6.5.1 辅存概述

    辅助存储器用于存放当前不需要立即使用的信息,一旦需要再和主存成批地交换数据。
    作为主存的后背和补充是主机的外部设备,因此又称为外存储器。通指内存和CPU缓存以外的存储器。辅助存储器的特点是容量大、成本低,通常在断电后仍能保存信息,是“非易失性”存储器。
    辅存的分类有磁表面存储器、光存储器、半导体存储器。

    6.5.2 磁表面存储器主要技术指标

    在这里插入图片描述

    6.5.2.1 存储密度

    单位长度单位面积磁层表面所存储的二进制信息量

    存储密度分成道密度和位密度,也可以用两者的乘积面密度表示。对于磁带存储器主要用位密度表示。
    在这里插入图片描述
    磁道指的是存储在介质表面上的信息的磁化轨迹,磁盘与磁带的磁化轨迹是不同的。
    柱面在磁盘存储器中,对有多个盘片构成的盘组中,由处于同一半径的磁道组成的一个圆柱面。

    6.5.2.2 存储容量

    指磁表面存储器所能存储的二进制信息总量

    存储容量可以分为非格式容量和格式容量。
    非格式容量指的是磁盘表面可以利用的磁化单元总数。我们一般计算非格式化容量。
    格式化容量指的是按照某种特定格式所能存储信息的总量。是用户真正能使用的容量约为非格式化容量的60%~70%。

    6.5.2.3 寻址时间

    磁头从启动到找到存储位置的时间称为寻址时间,分为找道时间等待时间,即:
    寻址时间 = 找道时间 + 等待时间

    找道时间Ts指的是磁头从当前磁道移动到目标磁道的时间,一般以平均找道时间表示。
    等待时间Tw指的找道完成后,磁头等待读写区域旋转到磁头正下方所需要的等待时间,一般也以平均等待时间表示,等待时间与磁盘转速有关,平均等待时间为磁盘旋转半圈的时间

    例题:3.5英寸高密度软磁盘存储器共有2个记录面,每面80个磁道每个磁道18个记录扇区,
    每个扇区可以记录512个字节。软磁盘机的转速为每分钟360转(360rpm),
    求该软磁盘存储器的容量和平均等待时间。
    

    解:
    容量:28018*512/1024/1024=1.4MB

    平均等待时间=60/360/2=0.167/2s≈83ms

    6.5.2.4 数据传输率

    单位时间内磁表面存储器向主机传送数据的位数或字节数
    数据传输率D=单磁道容量/转一圈时间

    6.5.2.4 例题

    设磁盘组有20个可用记录面;存储区域内直径为2.36英寸,外直径5.00英寸;
    道密度为1250TPI,内层位密度52400bpi,转速位2400rpm,
    (其中TPI表示每英寸磁道数,bpi表示每英寸位数)。问:
    (1)共有多少个柱面?
    (2)每道存储多少个字节?
    (3)盘组总存储容量是多少?
    (4)数据传输率是多少?
    
    某磁盘的转速为10000转/分,平均寻道时间是6ms,磁盘传输速率是20MB/s,
    磁盘控制器延迟为0.2ms,读取一个4KB的扇区所需平均时间约为:
    A.9ms		B.9.4ms		C.12ms		D.12.4ms
    
    展开全文
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  • 1 存储器的校验 1.1 汉明码---奇偶校验、分组校验 汉明码的分组是一种非划分方式---以下中,1、2、4、8位置放置校验位,必须是自己独有的部分 1.2 汉明码的三要素 2 提高访存速度的措施 1、采用高速器件...
  • 通过氮退火处理改善了ITO / TiO2 / HfO2 / Pt随机电阻辅助存储器的性能
  • 制作文件 这是一个可重复使用的Makefile的存储库,该文件来自我从事的项目。 请注意,我像命令调度程序一样使用Makefile,而不是打算如何使用它。 正在取得 为了从github / gitignore获取.gitignore文件并从该存储库...
  • 计算机的主存储器与辅助存储器主存储器——内存辅助存储器——磁盘 主存储器——内存 RAM(随机存取存储器:Random Access Memory) RAM通过电容存储数据,必须隔一段时间刷新一次 如果掉电,那么一段时间后将丢失...
  • 本篇博文源于笔者学习计算机组成原理,一些知识记忆,通过本文大家可以收获的是: 1.... 辅助存储器的作用 4. 磁表面存储器的技术指标 5. 硬盘存储器类型6. 硬盘控制的主要作用7. 软硬盘存储器对比 8. 光盘存储器原理
  • 计算机组成原理——辅助存储器

    千次阅读 2019-05-30 09:54:00
    辅助存储器的主要技术指标是存储密度、存储容量、寻址时间等 1.存储密度。 是指单位长度或单位面积磁层表面所存储的二进制的信息量。 对于磁表面存储器,用道密度和位密度表示。道密度(TPI):磁盘半径方向单位...
  • 高速缓冲存储器 一、概述 1、为什么用Cache 避免CPU“空等”现象 CPU和主存(DRAM)的速度差异 程序访问的局部性原理 2、Cache的工作原理 主存和缓存的编址 主存和缓存按块存储 块的大小相同 命中与未命中 缓存...
  • 四、辅助存储器

    千次阅读 2018-04-22 12:59:13
    下面一层是高速缓存Cache,在往下的主存储器,从1G到100G都有。再下一层是固态硬盘和磁盘,用于永久存放数据的主力介质。最后还有后备存储的磁带和光盘。总之,整个从下倒下有3个关键参数 逐渐增大:①访问时间逐渐...
  • 辅助存储器 一.概述 1.特点 不直接与CPU交换信息 2.磁表面存储器的技术指标 ①记录密度:道密度D1 位密度Db ②存储容量: C=n X k X s ③平均寻址时间:寻道时间➕等待时间 辅存的速度:寻址时间、磁头读写时间 ④...

空空如也

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