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內存儲器的常用技術指標

發布時間: 2023-06-06 17:35:22

A. 磁碟存儲器的技術指標有哪些

存儲器的主要技術指標有:
1、存儲器容量:存儲器容量是指存儲器存放信息的總量。以Byte為單位,讀作「位元組」。習慣上使用KB(1KB=1024B)、MB(1MB=1024KB)和GB(1GB=1024MB)。
2、存儲密度:外存儲器軟磁碟按存儲密度不同分為低密度盤(48TPI)和高密度盤(96TPI)。尺寸為5.25英寸的軟盤:低密度盤容量為360KB,高密度盤容量為1.2MB;尺寸為3.5英寸的軟盤:低密度盤容量為720KB,高密度盤容量為1.44MB。
3、存取周期:存取周期是指從存儲器中取出(或存入)一個字到再能取出(或存入)下一個字所需要的時間。以毫微秒(ns)為單位。

B. 計算機硬體系統的主要性能指標。。

1、CPU主頻(運算速度)

主頻是描述計算機運算速度最重要的一個指標。通常所說的計算機運算速度是指計算機在每秒鍾所能執行的指令條數,即中央處理器在單位時間內平均「運行」的次數,其速度單位為兆赫茲或吉赫茲。

2、內存儲器的容量

是CPU可以直接訪問的存儲器,需要執行的程序與需要處理的數據就是存放在主存中的。內存的性能指標主要包括存儲容量和存取速度。

3、字長

一般來說,計算機在同一時間內處理的一組二進制數稱為一個計算機的「字」,而這組二進制數的位數就是「字長」在其他指標相同的情況下,字長越長,計算機處理數據的速度就越快。

4、外存儲器

通常是指硬碟容量。外存儲器容量越大,可存儲的信息就越多,可安裝的應用軟體就越豐富。

(2)內存儲器的常用技術指標擴展閱讀:

硬體系統的主要組成:

硬體系統主要由中央處理器、存儲器、輸入輸出控制系統和各種外部設備組成。中央處理器是對信息進行高速運算處理的主要部件,其處理速度可達每秒幾億次以上操作。

存儲器用於存儲程序、數據和文件,常由快速的內存儲器(容量可達數百兆位元組,甚至數G位元組)和慢速海量外存儲器(容量可達數十G或數百G以上)組成。

各種輸入輸出外部設備是人機間的信息轉換器,由輸入-輸出控制系統管理外部設備與主存儲器(中央處理器)之間的信息交換。

C. 存儲器的技術參數是什麼

記憶元件可以是磁芯,半導體觸發器、MOS電路或電容器等。 位(bit)是二進制數的最基本單位,也是存儲器存儲信息的最小單位,8位二進制數稱為一個位元組(byte)。當一個數作為一個整體存入或取出時,這個數叫做存儲字。存儲字可以是一個位元組,也可以是若干個位元組。若干個憶記單元組成一個存儲單元,大量的存儲單元的集合組成一個存儲體(MemoryBank)。 為了區分存儲體內的存儲單元,必須將它們逐一進行編號,稱為地址。地址與存儲單元之間一一對應,且是存儲單元的唯一標志。應注意存儲單元的地址和它裡面存放的內容完全是兩回事。 存儲器在計算機中處於不同的位置,可分為主存儲器和輔助存儲器。在主機內部,直接與CPU交換信息的存儲器稱主存儲器或內存儲器。在執行期間,程序的數據放在主存儲器內,各個存儲單元的內容可通過指令隨機訪問,這樣的存儲器稱為隨機存取存儲器(RAM)。另一種存儲器叫只讀存儲器(ROM),裡面存放一次性寫入的程序或數據,僅能隨機讀出。RAM和ROM共同分享主存儲器的地址空間。 因於結構、價格原因,主存儲器的容量受限。為滿足計算的需要而採用了大容量的輔助存儲器或稱外存儲器,如磁碟、光碟等。 存儲器的主要技術指標 存儲器的特性由它的技術參數來描述。 一、存儲容量:存儲器可以容納的二進制信息量稱為存儲容量。主存儲器的容量是指用地址寄存器(MAR)產生的地址能訪問的存儲單元的數量。如N位字長的MAR能夠編址最多達2N個存儲單元。一般主存儲器(內存)容量在幾十K到幾M位元組左右;輔助存儲器(外存)在幾百K到幾千M位元組。 二、存儲周期:存儲器的兩個基本操作為讀出與寫入,是指將信息在存儲單元與存儲寄存器(MDR)之間進行讀寫。存儲器從接收讀出命令到被讀出信息穩定在MDR的輸出端為止的時間間隔,稱為取數時間TA;兩次獨立的存取操作之間所需的最短時間稱為存儲周期TMC。半導體存儲器的存儲周期一般為100ns-200ns。 三、存儲器的可靠性:存儲器的可靠性用平均故障間隔時間MTBF來衡量。MTBF可以理解為兩次故障之間的平均時間間隔。MTBF越長,表示可靠性越高,即保持正確工作能力越強。 四、性能價格比:性能主要包括存儲器容量、存儲周期和可靠性三項內容。性能價格比是一個綜合性指標,對於不同的存儲器有不同的要求。對於外存儲器,要求容量極大,而對緩沖存儲器則要求速度非常快,容量不一定大。因此性能/價格比是評價整個存儲器系統很重要的指標

D. 衡量存儲器的主要技術指標是_____、_____和_____。

衡量存儲器的主要技術指標是容量、速度和成本。
存儲器(Memory)是現代信息技術中用於保存信息的記憶設備。其概念很廣,有很多層次,在數字系統中,只要能保存二進制數據的都可以是存儲器;在集成電路中,一個沒有實物形式的具有存儲功能的電路也叫存儲器,如RAM、FIFO等;在系統中,具有實物形式的存儲設備也叫存儲器,如內存條、TF卡等。計算機中全部信息,包括輸入的原始數據、計算機程序、中間運行結果和最終運行結果都保存在存儲器中。它根據控制器指定的位置存入和取出信息。有了存儲器,計算機才有記憶功能,才能保證正常工作。計算機中的存儲器按用途存儲器可分為主存儲器(內存)和輔助存儲器(外存),也有分為外部存儲器和內部存儲器的分類方法。外存通常是磁性介質或光碟等,能長期保存信息。內存指主板上的存儲部件,用來存放當前正在執行的數據和程序,但僅用於暫時存放程序和數據,關閉電源或斷電,數據會丟失。

E. 存儲器有哪些主要技術指標

主存儲器的主要有以下技術指標:
1、存儲容量:在一個存儲器中可以容納的存儲單元總數、存儲空間的大小、字數、位元組數。
2、存取時間:啟動到完成一次存儲器操作所經歷的時間、主存的速度。
3、存儲周期:連續啟動兩次操作所需間隔的最小時間、主存的速度。
4、存儲器帶寬:單位時間里存儲器所存取的信息量,、數據傳輸速率技術指標。
主存儲器的性能指標主要是存儲容量、存取時間、存儲周期和存儲器帶寬。
字存儲單元即存放一個機器字的存儲單元,相應的地址稱為字地址。一個機器字可以包含數個位元組,所以一個存儲單元也可包含數個能夠單獨編址的位元組地址。
下面列出主存儲器的主要幾項技術指標:
主存儲器的主要幾項技術指標指標 含義 表現 單位 存儲容量 在一個存儲器中可以容納的存儲單元總數 存儲空間的大小 字數,位元組數 存取時間 啟動到完成一次存儲器操作所經歷的時間 主存的速度 ns 存儲周期 連續啟動兩次操作所需間隔的最小時間 主存的速度 ns 存儲器帶寬 單位時間里存儲器所存取的信息量, 數據傳輸速率技術指標 位/秒,位元組/秒 主存儲器的性能指標主要是存儲容量、存取時間和存儲周期。
存放一個機器字的存儲單元,通常稱為字存儲單元,相應的單元地址叫字地址。而存放一個位元組的單元,稱為位元組存儲單元,相應的地址稱為位元組地址。如果計算機中可編址的最小單位是字存儲單元,則該計算機稱為按字編址的計算機。如果計算機中可編址的最小單位是位元組,則該計算機稱為按位元組編址的計算機。一個機器字可以包含數個位元組,所以一個存儲單元也可以包含數個能夠單獨編址的位元組地址。例如,PDP-11系列計算機,一個16位二進制的字存儲單元可存放兩個位元組,可以按字地址定址,也可以按位元組地址定址。當用位元組地址定址時,16位的存儲單元占兩個位元組地址。
在一個存儲器中容納的存儲單元總數通常稱為該存儲器的存儲容量。存儲容量用字數或位元組數(B)來表示,如64K字,512KB,10MB。外存中為了表示更大的存儲容量,採用MB,GB,TB等單位。其中1KB=2B,1MB=2B,1GB=2B,1TB=2B。B表示位元組,一個位元組定義為8個二進制位,所以計算機中一個字的字長通常為8的倍數。存儲容量這一概念反映了存儲空間的大小。
存儲時間有稱存儲器訪問時間,是指從啟動一次存儲器操作到完成該操作所經歷的時間。具體講,從一次讀操作命令發出到該操作完成,將數據讀入數據緩沖寄存器為止所經歷的時間,即為存儲器存取時間。
存儲周期是指連續啟動兩次獨立的存儲器操作(如連續兩次讀操作)所需間隔的最小時間。通常,存儲周期略大於存儲時間,其時間單位為ns

F. 1、評價存儲器性能的主要指標有哪些 2、簡述存儲器晶元擴展的基本思路。

當評價存儲器性能時,我們通常關注以下主要指標:

  • 容量:存儲器能夠存儲的數據量。通常以位元組(Bytes)為單位進行衡量。較大的容量意味著可以存儲更多的數據。

  • 速度:包括延遲(Latency)和帶寬(Bandwidth)。延遲是指從發起訪問請求到數據可用之間的時間延遲,而帶寬是指在單位時間內可以傳輸的數據量。較低的延遲和較高的帶寬表示存儲器可以更快地響應請求和傳輸數據。

  • 訪問時間:從發出存儲器訪問請求到數據可用的總時間。它包括延遲以及傳輸和處理數據所需的時間。較低的訪問時間意味著存儲器能夠更快地提供需要的數據。

  • 吞吐量:單位時間內完成的讀取或寫入操作的數量。較高的吞吐量表示存儲器可以處理更多的操作,提高整體性能。

  • 以上指標綜合考慮可以評估存儲器的性能優劣,根據不同應用的需求選擇合適的存儲器技術和規格。

    關於存儲器晶元擴展的基本思路,常見的方式包括:

  • 增加晶元的容量:通過提高存儲單元的密度,增加晶元上可容納的存儲單元數量,從而擴展存儲器的容量。

  • 採用新的存儲技術:引入新的存儲技術,如快閃記憶體、相變存儲器(PCM)、磁存儲器等,塵游以提供更高的存儲密度和性能。

  • 堆疊技術:通過將多個存儲層堆疊在一起,形成立體結構,以增加存儲容量。這種技術利用垂直空間,將多個晶元或存儲單元疊放在一起。

  • 存儲器層次結構優化:通過結合不同種類和層次的存儲器,如高速緩存(Cache)、主存儲器(RAM)、輔助存儲器(硬碟、固態硬碟等),實現存困兄正儲器層次結構的優化,提高整體性能和容量。

  • 這些思路都是為了滿足不斷增長的數據存儲需求和提高存儲器汪悔性能的目標,不同的存儲器技術和設計策略會根據需求和技術發展而有所不同。

G. 衡量主存儲器的主要技術指標是哪些是字長么

主要的標准 一個是數據字長,即每個存儲單元字長,一個是地址字長(影響存儲單元個數),數據字長和地址字長共同決定整個內存的容量:存儲單元個數*存儲字長

還有就是存取速度和硬體結構,SRAM採用MOS管觸發器存儲數據(1和0),只要不斷電,數據就能一直保持,而DRAM則用相對便宜的電容結構存儲,所以需要專門的刷新電路對整個內存進行數據刷新,否則內存中數據將因為電容放電而消失,所以SRAM速度比DRAM要快