MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/D0C89E70/inf20.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Хотя памят = 00; компьютера состоит из отдельных битов, непосредстk= 4;енно "общаться" с каждым из ни= 093; невозможно: биты группируютl= 9;я в более крупные блоки информации = 80; именно они получают адреса, по которым происходит обращение к памяти

j= 1;отя память компьютера состоит из отдельных битов, непосредстk= 4;енно "общаться" с каждым из ни= 093; невозможно: биты группируютl= 9;я в более крупные блоки информации = 80; именно они получают адреса, по которым происходит обращение к памяти. По сложившейсn= 3; историческl= 6;й традиции мl= 0;нимальная порция информации, которую современныl= 1; компьютер способен записать в память сост = 72;вляет 8 бит или 1 байт= ;. Отсюда становится очевидным, что общий об= ъем памяти должен измеряться = 74; байтах, или в производныm= 3; от него единицах. Размер памя = 90;и персональнm= 9;х компьютероk= 4; стремительl= 5;о возрастает. Первые модели имел = 80; 16-разрядное адресное пространстk= 4;о и, следовате= 083;ьно, объем памят = 80; 216 =3D 64 Кба= 081;та. Затем, когда памяти под разрабатывk= 2;емые программныk= 7; системы перестало хватать, инж= 077;неры введением н = 77;которых весьма специфичесl= 2;их способов фо = 88;мирования адреса увеличили е = 77; размер на порядок – в MS DOS стандартнаn= 3; память была принята равной 640 Кбай= т. Сейчас вы вряд ли сможете приобрести новый компьютер с ОЗУ менее 32-64 Мбайт, т.е. еще на два порядка бол = 00;ше (надеюсь, читатели не забыли, что 1 Мб =3D 1024 Кбай&#= 1090;а).

h= 5;ще одной важно = 81; характерисm= 0;икой памяти явля = 77;тся время доступа или= быстродейс&= #1090;вие памяти. Этот параметр определяетl= 9;я временем вы = 87;олнения операций записи или считывания = 76;анных; он зависит о= 090; принципа действия и технологии изготовленl= 0;я запоминающl= 0;х элементов.=

i= 4;ставляя в стороне целый ряд других техн = 86;логических характерисm= 0;ик современныm= 3; запоминающl= 0;х устройств, нельзя, тем не менее, пройти мимо = статическоk= 5;о и динамичес&= #1082;ого устройства микросхем памяти. Стат= 080;ческая ячейка памяти – это специальнаn= 3; полупроводl= 5;иковая схема (инженеры на= 079;ывают ее триггер), обладающая двумя устой = 95;ивыми состояниямl= 0;. Одно из них принимаетсn= 3; за логический ноль, а другое – за единицу. Сос= 090;ояния эти действителn= 0;но настолько у = 89;тойчивы, что при отсутствии внешних воздействиl= 1; (и, конечно, подключеннl= 6;м напряжения питания!) могут сохранятьсn= 3; сколь угодн = 86; долго. Динам= 080;ческие ячейки памяти, напротив, не обладают этим свойством. Такие ячейк = 80; фактически представляn= 2;т собой конденсатоl= 8;, образованнm= 9;й элементами полупроводl= 5;иковых микросхем. С некоторым упрощением можно сказа = 90;ь, что логической единице соответствm= 1;ет заряженный конденсатоl= 8;, а нулю – незаряженнm= 9;й. Существеннm= 9;м свойством динамическl= 6;й ячейки памяти является наличие постепенноk= 5;о самопроизвl= 6;льного разряда конденсатоl= 8;а через внешн = 80;е схемы, что ведет к потере информации. Чтобы этого не происходилl= 6;, конденсатоl= 8;ы динамическl= 6;й памяти необходимо периодичесl= 2;и подзаряжатn= 0; (такой процесс принято наз = 99;вать регенераци&#= 1077;й ОЗУ). Оба вид = 72; запоминающl= 0;х микросхем успешно конкурируюm= 0; между собой, поскольку н = 80; одна из них не является идеальной. С одной стороны, статическаn= 3; память знач = 80;тельно проще в эксплуатацl= 0;и, т.к. не требуе&= #1090; регенерациl= 0;, и приближаетl= 9;я по быстроде = 81;ствию к процессорнm= 9;м микросхемаl= 4;. С другой сто= 088;оны, она имеет меньший информациоl= 5;ный объем и большую стоимость (в самом деле, изготовленl= 0;е конденсатоl= 8;а значительнl= 6; проще, чем триггерной= схемы и требует на кремниевой пластине го = 88;аздо меньше места), сильнее нагреваетсn= 3; при работе. На практике = 074; данный момент выбо&= #1088; микросхем для построения ОЗУ всегда решается в пользу динамическl= 6;й памяти. И всk= 7; же быстродейсm= 0;вующая статическаn= 3; память в современноl= 4; компьютере тоже обязат = 77;льно есть: она называется &= #1082;эш-памятью.=

j= 9;тот вид памяти заслуживаеm= 0; отдельного = 88;ассмотрени&#= 1103;. Он появился относительl= 5;о недавно, но, начиная с 486 процессора, без кэш-памяти н= 077; обходится н = 80; одна модель. Название кэ = 96; происходит от английскогl= 6; слова "cache= ", которое обозначает тайник или замаскировk= 2;нный склад (в частности, этим словом называют провиант, оставленныl= 1; экспедициеl= 1; для обратно = 75;о пути или запас продуктов, например, зерна или меда, которы= 081; животные создают на зиму). "Секретност= ;ь" кэш заключаетсn= 3; в том, что он невидим для пользоватеl= 3;я и данные, хранящиеся там, недоступны для приклад = 85;ого программноk= 5;о обеспечениn= 3;. Процессор и = 89;пользует кэш исключителn= 0;но самостоятеl= 3;ьно, помещая туд = 72; извлеченныk= 7; им из ОЗУ дан&#= 1085;ые и команды программы и запоминая при этом в специальноl= 4; каталоге адреса, откуда инфо = 88;мация была извлечена. Если эти данные потр = 77;буются повторно, то уже не надо будет терят = 00; время на обращение к ОЗУ – их можно получить из кэш-памяти значительнl= 6; быстрее. Поскольку объем кэш существеннl= 6; меньше объема опер = 72;тивной памяти, его контроллер (управляюща = 03; схема) тщательно следит за тем, какие да&#= 1085;ные следует сохранять в кэш, а какие заменять: удаляется т = 72; информация, которая используетl= 9;я реже или совсем не используетl= 9;я. Следует заметить, чт= 086; кэш-память является оч = 77;нь эффективныl= 4; средством повышения п = 88;оизводител&#= 1100;ности компьютера, = 074; чем легко уб= 077;диться на практике, если в вашем компьютере предусмотрk= 7;на возможностn= 0; отключения кэш.

h= 2; современныm= 3; компьютераm= 3; кэш обычно строится по двухуровнеk= 4;ой схеме. При этом первич = 85;ый кэш встроен непосредстk= 4;енно внутрь процессора, = 072; вторичный обычно устанавливk= 2;ется на системно = 81; плате. Как и для ОЗУ, увеличение &= #1086;бъема кэш повышае = 90; эффективноl= 9;ть работы комп = 00;ютерной системы.