Типы памяти персонального компьютера.

Содержание

Слайд 2

В последние два десятилетия массовое производство персональных компьютеров и стремительный рост

В последние два десятилетия массовое производство персональных компьютеров и стремительный рост

Интернета существенно ускорили становление информационного общества в развитых странах мира.
Слайд 3

В информационном обществе главным ресурсом является информация, именно на основе владения

В информационном обществе главным ресурсом является информация, именно на основе владения

информацией о самых различных процессах и явлениях можно эффективно и оптимально строить любую деятельность. Большая часть населения в информационном обществе занята в сфере обработки информации или использует информационные и коммуникационные технологии в своей повседневной производственной деятельности.
Слайд 4

Для жизни и деятельности в информационном обществе необходимо обладать информационной культурой,

Для жизни и деятельности в информационном обществе необходимо обладать информационной культурой,

т.е. знаниями и умениями в области информационных технологий, а также быть знакомым с юридическими и этическими нормами в этой сфере.
Слайд 5

Информационный подход к исследованию мира реализуется в рамках информатики, комплексной науки

Информационный подход к исследованию мира реализуется в рамках информатики, комплексной науки

об информации и информационных процессах, аппаратных и программных средствах информатизации, информационных и коммуникационных технологиях, а также социальных аспектах процесса информатизации.
Слайд 6

Память ПК.

Память ПК.

Слайд 7

Компактная микроэлектронная “память” широко применяется в современной аппаратуре самого различного назначения.

Компактная микроэлектронная “память” широко применяется в современной аппаратуре самого различного назначения.

Но тем не менее разговор о классификации памяти, её видах следует начать с определения места и роли, отведённой памяти в ЭВМ. Память является одной из самых главных функциональных частей машины, предназначенной для записи, хранения и выдачи команд и обрабатываемых данных. Следует сказать, что команды и данные поступают в ЭВМ через устройство ввода, на выходе которого они получают форму кодовых комбинаций 1 и 0. Основная память как правило состоит из запоминающих устройств двух видов оперативного (ОЗУ) и постоянного (ПЗУ).

мпактная микроэлектронная “память” широко применяется в современной аппаратуре самого различного назначения. Но тем не менее разговор о классификации памяти, её видах следует начать с определения места и роли, отведённой памяти в ЭВМ. Память является одной из самых главных функциональных частей машины, предназначенной для записи, хранения и выдачи команд и обрабатываемых данных. Следует сказать, что команды и данные поступают в ЭВМ через устройство ввода, на выходе которого они получают форму кодовых комбинаций 1 и 0. Основная память как правило состоит из запоминающих устройств двух видов оперативного (ОЗУ) и постоянного (ПЗУ).

Слайд 8

Память – среда или функциональная часть ЭВМ, предназначенная для приема, хранения и избирательной выдачи данных.

Память – среда или функциональная часть ЭВМ, предназначенная для приема, хранения

и избирательной выдачи данных.
Слайд 9

Различают оперативную (главную, основную, внутреннюю),

Различают оперативную (главную, основную, внутреннюю),

Слайд 10

Регистровую

Регистровую

Слайд 11

Кэш- и внешнюю память.

Кэш- и внешнюю память.

Слайд 12

Запоминающее устройство, ЗУ – технической средство, реализующее функции памяти ЭВМ.

Запоминающее устройство, ЗУ – технической средство, реализующее функции памяти ЭВМ.

Слайд 13

Ячейка памяти – минимальная адресуемая область памяти (в том числе запоминающего устройства и регистра).

Ячейка памяти – минимальная адресуемая область памяти (в том числе запоминающего

устройства и регистра).
Слайд 14

ОЗУ предназначено для хранения переменной информации; оно допускает изменение своего содержимого

ОЗУ предназначено для хранения переменной информации; оно допускает изменение своего содержимого

в ходе выполнения вычислительного процесса. Таким образом, процессор берёт из ОЗУ код команды и, после обработки каких-либо данных, результат обратно помещается в ОЗУ. Причем возможно размещение в ОЗУ новых данных на месте прежних, которые при этом перестают существовать. В ячейках происходит стирание старой информации и запись туда новой. Из этого видно, что ОЗУ является очень гибкой структурой и обладает возможностью перезаписывать информацию в свои ячейки неограниченное количество раз по ходу выполнения программы. Поэтому ОЗУ играет значительную роль в ходе формирования виртуальных адресов.
Слайд 15

ПЗУ содержит такой вид информации, которая не должна изменяться в ходе

ПЗУ содержит такой вид информации, которая не должна изменяться в ходе

выполнения процессором программы. Такую информацию составляют стандартные подпрограммы, табличные данные, коды физических констант и постоянных коэффициентов. Эта информация заносится в ПЗУ предварительно, и блокируется путем пережигания легкоплавких металлических перемычек в структуре ПЗУ. В ходе работы процессора эта информация может только считываться. Таким образом ПЗУ работает только в режимах хранения и считывания.
Слайд 16

Из приведённых выше характеристик видно, что функциональные возможности ОЗУ шире чем

Из приведённых выше характеристик видно, что функциональные возможности ОЗУ шире чем

ПЗУ: оперативное запоминающее устройство может работать в качестве постоянного, то есть в режиме многократного считывания однократно записанной информации, а ПЗУ не может быть использовано в качестве ОЗУ. Это заключение, в свою очередь, приводит к выводу, что ПЗУ не участвует в процессе формирования виртуальной памяти. Но бесспорно, ПЗУ имеет свои достоинства, например сохранять информацию при сбоях, отключении питания (свойство энергонезависимости). Для обеспечения надежной работы ЭВМ при отказах питания нередко ПЗУ используется в качестве памяти программ. В таком случае программа заранее “зашивается” в ПЗУ.
Слайд 17

Классификация видов памяти.

Классификация видов памяти.

Слайд 18

- память (ЗУ) с записью-считыванием (read/write memory) – тип памяти, дающей

- память (ЗУ) с записью-считыванием (read/write memory) – тип памяти, дающей

возможность пользователю помимо считывания данных производить их исходную запись, стирание и/или обновление. К этому виду могут быть отнесены оперативная память, а также ППЗУ;
Слайд 19

- постоянная память, постоянное ЗУ, ПЗУ (Read Only Memory, ROM) -

- постоянная память, постоянное ЗУ, ПЗУ (Read Only Memory, ROM) -

типа памяти (ЗУ), предназначенный для хранения и считывания данных, которые никогда не изменяются. Запись данных на ПЗУ производится в процессе его изготовления, поэтому пользователем изменяться не может. Наиболее распространены ПЗУ, выполненные на интегральных микросхемах (БИС, СБИС) и оптических (компакт-) дисках;
- программируемая постоянная память, программируемое ПЗУ, ППЗУ (PROM, Programmable Read-Only Memory) – постоянная память или ПЗУ, в которых возможна запись или смена данных путем воздействия на носитель информации электрическими, магнитными и/или электромагнитными (в том числе ультрафиолетовыми или другими) полями под управлением специальной программы. Различают ППЗУ с однократной записью и стираемые ППЗУ (EPROM, Erasable PROM), в том числе:
Слайд 20

Виды памяти, различаемые по признаку зависимости сохранения записи при снятии электропитания

Виды памяти, различаемые по признаку зависимости сохранения записи при снятии электропитания

Слайд 21

- энергозависимая (не разрушаемая) память (ЗУ) (non-volatile storage) – память или

- энергозависимая (не разрушаемая) память (ЗУ) (non-volatile storage) – память или

ЗУ, записи в которых не стираются (не разрушаются) при снятии электропитания;
Слайд 22

- динамическая память (dynamic storage) – разновидность энергозависимой полупроводниковой памяти, в

- динамическая память (dynamic storage) – разновидность энергозависимой полупроводниковой памяти, в

которой хранимая информация с течением времени разрушается, поэтому для сохранения записей, необходимо производить их периодическое восстановление (регенерацию), которое выполняется под управлением специальных внешних схемных элементов.
Слайд 23

Различия видов памяти по виду физического носителя и способа записи данных.

Различия видов памяти по виду физического носителя и способа записи данных.

Слайд 24

- акустическая память (acoustic storage) - вид памяти (ЗУ), использующий в

- акустическая память (acoustic storage) - вид памяти (ЗУ), использующий в

качестве среды для записи и хранения данных замкнутые акустические линии задержки;
Слайд 25

- голографическая память (holographic storage) – вид памяти (ЗУ), использующий в

- голографическая память (holographic storage) – вид памяти (ЗУ), использующий в

качестве среды для записи и хранения графической объемной (пространственной) информации голограмм;
Слайд 26

- емкостная память (capacitor storage) – вид памяти (ЗУ), использующий в

- емкостная память (capacitor storage) – вид памяти (ЗУ), использующий в

качестве среды для записи и хранения данных конденсаторы;
- криогенная память (cryogenic storage) – вид памяти (ЗУ), использующий в качестве среды для записи и хранения данных материалы, обладающие сверхпроводимостью;
- лазерная память (laser storage) – вид памяти (ЗУ), в котором запись и считывание данных производятся лучом лазера;
- магнитная память (magnetic storage) – вид памяти (ЗУ), использующий в качестве среды для записи и хранения данных магнитный материал. Наиболее широко использующимися устройствами реализации магнитной памяти в современных ЭВМ являются накопители на магнитных лентах (НМЛ), магнитных (жестких и гибких) дисках (НЖМД и НГМД);
Слайд 27

- магнитооптическая память (magneto-optic storage) – вид памяти, использующий магнитный материал,

- магнитооптическая память (magneto-optic storage) – вид памяти, использующий магнитный материал,

запись данных на которые возможна только при нагреве до температуры Кюри, осуществляемом в точке записи лучом лазера;
Слайд 28

- молекулярная память (molecular storage) – вид памяти, использующей технологию «атомной

- молекулярная память (molecular storage) – вид памяти, использующей технологию «атомной

туннельной микроскопии», в соответствии с которой запись и считывание данных производится на молекулярном уровне. Носителями информации являются специальные виды пленок. Головки, считывающие данные, сканируют поверхность пленок. Их чувствительность позволяет определять наличие или отсутствие в молекулах отдельных атомов, на чем и основан принцип записи/считывания данных;
Слайд 29

- полупроводниковая память (semiconductor storage) – вид памяти (ЗУ), использующий в

- полупроводниковая память (semiconductor storage) – вид памяти (ЗУ), использующий в

качестве средств записи и хранения данных микроэлектронные интегральные схемы.