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存儲器的並行結構

發布時間: 2022-09-27 12:07:04

① 什麼是並行存儲結構

你到底是問軟體還是硬體?軟體屬於編程范疇,我不懂。硬體上所謂的磁碟陣列就是屬於並行存儲結構,即利用多通道同時存儲(讀取)的方式來加快磁碟讀取(存儲)的速度,一般伺服器上都用。

② 存儲系統層次結構包含哪些層

第一層:通用寄存器堆 第二層:指令與數據緩沖棧 第三層:高速緩沖存儲器 第四層:主儲存器(DRAM) 第五層:聯機外部儲存器(硬磁碟機) 第六層:離線外部儲存器(磁帶、光碟存儲器等) 這就是存儲器的層次結構~~~ 主要體現在訪問速度~~~ 1,設置多個存儲器並且使他們並行工作。本質:增添瓶頸部件數目,使它們並行工作,從而減緩固定瓶頸。 2,採用多級存儲系統,特別是Cache技術,這是一種減輕存儲器帶寬對系統性能影響的最佳結構方案。本質:把瓶頸部件分為多個流水線部件,加大操作時間的重疊、提高速度,從而減緩固定瓶頸。 3,在微處理機內部設置各種緩沖存儲器,以減輕對存儲器存取的壓力。增加CPU中寄存器的數量,也可大大緩解對存儲器的壓力。本質:緩沖技術,用於減緩暫時性瓶頸。

③ 存儲器的結構組成

微機系統中主存儲器通常由若干存儲晶元及相應的存儲控制組織而成,並通過存儲匯流排(數據匯流排、地址匯流排和控制匯流排)與CPU及其他部件相聯系,以實現數據信息、控制信息的傳輸。由於存儲器晶元的容量有限,實際應用中對存儲器的字長和位長都會有擴展的要求。

④ 並行存儲器採用的什麼並行技術

多通道並行技術

包括內存的板上雙通道或多通道(系統內存、顯存等均有);
內存顆粒內部的多通道,例如DDR2就是內存晶元內部雙通道實現的高傳輸率(缺點是高延遲);
磁碟的RAID技術,SSD硬碟內部的多通道技術等等。

以上都屬於多通道並行技術。

⑤ 單體多字結構和多體並行結構,多體並行結構里的高位交叉並行結構和低位交叉並行結構是什麼意思

1.單體多字系統
適用於程序和數據在存儲體內是連續存放的情況。在一個存取周期內,從同一地址取出多條指令,然後再逐條將指令送至CPU執行,這樣增大了存儲器的帶寬,提高了單體存儲器的速度。這里的單體應該就是一個模塊,但是每次可以讀取多個字,可以和多體進行比較。
(圖在唐朔飛老師的計算機組成原理書的103頁)
2.多體並行系統
有多個模塊,每個模塊有相同的容量以及存取速度,各模塊各自都有獨立的地址寄存器(MAR),數據寄存器(MDR),地址解碼,驅動電路和讀寫電路,他們能夠並行工作,同時也能交叉工作(什麼是交叉工作?),但是並行讀出的數據在匯流排上需要分時傳送。

⑥ 存儲器層次結構主要體現在什麼地方為什麼要分這些層次,計算機如何管理這些層次

cpu的內部
第一層:通用寄存器堆
第二層:指令與數據緩沖棧
第三層:高速緩沖存儲器
第四層:主儲存器(DRAM)
第五層:聯機外部儲存器(硬磁碟機)
第六層:離線外部儲存器(磁帶、光碟存儲器等)
這就是存儲器的層次結構~~~ 主要體現在訪問速度~~~
① 設置多個存儲器並且使他們並行工作。本質:增添瓶頸部件數目,使它們並行工作,從而減緩固定瓶頸。

② 採用多級存儲系統,特別是Cache技術,這是一種減輕存儲器帶寬對系統性能影響的最佳結構方案。本質:把瓶頸部件分為多個流水線部件,加大操作時間的重疊、提高速度,從而減緩固定瓶頸。

③ 在微處理機內部設置各種緩沖存儲器,以減輕對存儲器存取的壓力。增加CPU中寄存器的數量,也可大大緩解對存儲器的壓力。本質:緩沖技術,用於減緩暫時性瓶頸。

⑦ 低位交叉存儲器為什麼能並行

低位交叉存儲器能並行是因為採用流水線的方式並行存取。交叉存儲器,又稱低位交叉編址,是一種模塊式的存儲器,能並行執行多個獨立的讀、寫操作。存儲器單元實際上是時序邏輯電路的一種。按存儲器的使用類型可分為只讀存儲器(ROM)和隨機存取存儲器(RAM),兩者的功能有較大的區別,因此在描述上也有所不同。存儲器是許多存儲單元的集合,按單元號順序排列。每個單元由若干二進制位構成,以表示存儲單元中存放的數值,這種結構和數組的結構非常相似,故在VHDL語言中,通常由數組描述存儲器。

⑧ 主存儲器常採用並行存儲器的目的

主存儲器常採用並行存儲器的目的是通過並行主存儲器和設置Cache來提高速度。
雙埠存儲器和多體交叉存儲器屬於並行存儲器。
目前通常採用多級存儲器體系結構,有高速緩沖存儲器、主存儲器、外存儲器。

⑨ 低位交叉存儲器為什麼能並行

低位交叉存儲器能並行是因為採用流水線的方式並行存取。交叉存儲器,又稱低位交叉編址,是一種模塊式的存儲器,能並行執行多個獨立的讀、寫操作。存儲器單元實際上是時序邏輯電路的一種。

按存儲器的使用類型可分為只讀存儲器(ROM)和隨機存取存儲器(RAM),兩者的功能有較大的區別,因此在描述上也有所不同。存儲器是許多存儲單元的集合,按單元號順序排列。

每個單元由若干二進制位構成,以表示存儲單元中存放的數值,這種結構和數組的結構非常相似,故在VHDL語言中,通常由數組描述存儲器。

工作原理

存儲器是用來存儲程序和各種數據信息的記憶部件。存儲器可分為主存儲器(簡稱主存或內存)和輔助存儲器(簡稱輔存或外存)兩大類。和CPU直接交換信息的是主存。

主存的工作方式是按存儲單元的地址存放或讀取各類信息,統稱訪問存儲器。主存中匯集存儲單元的載體稱為存儲體,存儲體中每個單元能夠存放一串二進制碼表示的信息,該信息的總位數稱為一個存儲單元的字長。

存儲單元的地址與存儲在其中的信息是一一對應的,單元地址只有一個,固定不變,而存儲在其中的信息是可以更換的。

以上內容參考:網路- 存儲器

⑩ 雙埠存儲器和多模塊交叉存儲器屬於( )存儲器結構。前者採用( )技術,後者採用( )技術。

雙埠存儲器和多模塊交叉存儲器屬於並行存儲器
前者採用空間並行技術,後者採用時間並行技術。