Вычислительные машины и системы. Ремонтов А.П - 28 стр.

UptoLike

28
- ассоциативная память.
8. По организации памяти в систему:
- память с расслоением;
- виртуальная память;
- кэш-память;
- различные варианты блочно-конвейерных систем.
9. По зависимости от источника питания:
- энергозависимая;
- энергонезависимая.
Как и ранее, при классификации вычислительных машин, отметим, что выбранные
классификационные признаки не являются всеобъемлющими или обязательными, просто
они отражают некоторые важные особенности классифицируемых систем.
Рассматривая характеристики и
классификацию ЗУ, с учетом их
многообразия нельзя не упомянуть об
иерархии систем памяти в составе
вычислительной системы. Как мы
помним, принцип иерархического
построения систем памяти заложен еще
в фон-неймановской архитектуре, в те
годы, когда большинства
современных ЗУ и их типов не
существовало. Однако и тогда
существовала относительно быстрая и
дорогая энергозависимая оперативная
память, и внешняя памятьболее
дешевая, намного более медленная, но
при этом энергонезависимая. Сейчас
иерархия выглядит намного сложнее, но общий принцип ее построения остается в основ-
ном неизменным (Рис.2.1).
На верхнем уровне иерархии располагается наиболее быстрая и дорогая регистровая
память процессора, а также - буферная кэш-память первого уровня, расположенная в кри-
сталле процессора. К ней примыкает кэш-память второго уровня, выполняемая в одном
корпусе с процессором, либо - на системной плате. На следующем уровне находится опе-
ративная (чаще всего - динамическая) память достаточно большого объема. Эти уровни
вместе с процессорами образуют ядро ВС в архитектуре фон-Неймана. На более низких
Рис. 3.1
   -     ассоциативная память.
   8. По организации памяти в систему:
   -     память с расслоением;
   -     виртуальная память;
   -     кэш-память;
   -     различные варианты блочно-конвейерных систем.
   9. По зависимости от источника питания:
   -     энергозависимая;
   -     энергонезависимая.
   Как и ранее, при классификации вычислительных машин, отметим, что выбранные
классификационные признаки не являются всеобъемлющими или обязательными, просто
они отражают некоторые важные особенности классифицируемых систем.
                                                  Рассматривая     характеристики      и
                                               классификацию ЗУ,       с    учетом    их
                                               многообразия нельзя не упомянуть об
                                               иерархии систем памяти в составе
                                               вычислительной      системы.   Как     мы
                                               помним,    принцип      иерархического
                                               построения систем памяти заложен еще
                                               в фон-неймановской архитектуре, в те
                                               годы,       когда           большинства
                                               современных      ЗУ и их типов не
                                               существовало.     Однако       и     тогда
                                               существовала относительно быстрая и
                                               дорогая энергозависимая оперативная
                                               память, и внешняя память – более
                   Рис. 3.1                    дешевая, намного более медленная, но
                                               при этом энергонезависимая. Сейчас
иерархия выглядит намного сложнее, но общий принцип ее построения остается в основ-
ном неизменным (Рис.2.1).
   На верхнем уровне иерархии располагается наиболее быстрая и дорогая регистровая
память процессора, а также - буферная кэш-память первого уровня, расположенная в кри-
сталле процессора. К ней примыкает кэш-память второго уровня, выполняемая в одном
корпусе с процессором, либо - на системной плате. На следующем уровне находится опе-
ративная (чаще всего - динамическая) память достаточно большого объема. Эти уровни
вместе с процессорами образуют ядро ВС в архитектуре фон-Неймана. На более низких
                                   28