计算机组成与设计第七章--王城优秀PPT.ppt
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1、7.1.在计算机中,为什么要接受多级结构的存储器系统?在计算机中,为什么要接受多级结构的存储器系统?它们的应用是建立在程序的什么特性之上的?它们的应用是建立在程序的什么特性之上的?n答:在现代的计算机系统中,通常总是接受由三种运行原理不同,性能差异很大的存储介质分别构建高速缓冲存储器、主存储器和虚拟存储器,再将它们组成三级结构的统一管理、高度的一体化存储器系统。由高速缓冲存储器缓解主存储器读写速度慢,不能满足CPU运行速度须要的冲突;用虚拟存储器更大的存储空间,解决主存储器容量小,存不下更大程序与更多数据的难题。n这种三级结构的存储器系统的运行原理,是建立在程序运行的局部性原理之上的。即在一小
2、段时间内,运行的程序只运用少量的指令和少量的数据,而这少量的指令和少量的数据往往又集中在存储器的一小片存储区域中,指令依次执行比转移执行的比例要大,故可以按对所运用的指令和数据的急迫和频繁程度,将其存入容量、速度、价格不同的存储器中,从而取得更高的性能价格比。主要体现在时间、空间、指令执行依次三个方面。7.2多级结构的存储器是由哪三级存储器组成的?每一级存储器运用什么类型的存储器介质,这些介质的主要特性是什么?在多级结构的存储器系统中,何谓信息的一样性原则和包含性原则?n解:三级存储器由高速缓冲储存器,主存储器,虚拟存储器组成。运用的存储器介质:高速缓存SRAM、主存DRAM、虚存DISC。这
3、些介质的主要特性:高速缓存块传送、主存以页传送、虚存以文件传送;它们的速度依次降低,每位价格依次降低;它们的管理依次由硬件、OS、OS/用户;。一样性原则:同一个信息会同时存放在几个级别的存储器中,此时,这一信息在几个级别的存储器中必需保持相同的值。包含性原则:处在内层(更靠近CPU)存储器中的信息确定被包含在各外层的存储器中,即内层(更靠近CPU)存储器中的全部信息确定是各外层存储器中所存信息中一小部分的副本。7.3比较DRAM和SRAM芯片的主要特性。n从所用的半导体生产工艺区分,存储器芯片又可以分为静态存储器和动态存储器两种类型。由于动态存储器集成度高,生产成本低,被广泛地用于实际要求更
4、大容量的主存储器。静态存储器读写速度快,生产成本高,通常多用其实现容量可以较小的高速缓冲存储器。两者不同之处主要再现如下表:7.9设计用2732ROM芯片和6116RAM芯片组成16位字长的、由一个8K字ROM区(在前)和4k字RAM区(在后)的主存储器系统,要求能干脆支持按字亦可按字节读写,并推断:支持对ROM区按字节读出好用意义大吗?n解:按字读大家确定理解和会做。支持字和字节,只要列一张真值表,输入为按字读的片选(比如2行为/CS1、/CS0)还要增加一位区分字和字节的信号(W/B),输出为(/CE3、/CE2、/CE1、/CE0)四片内存芯片的芯片允许,列出后得到的四个输出变量的表达式
5、,再依据逻辑表达式画出逻辑电路,就是此能按字或字节读写的系统。假如监控(MON)ROM中有按字节读出的数据表,那么ROM支持此方式就有意义。否则没有必要。7.10为什么动态存储器会是破坏性读出?静态存储器又为什么读出操作不会破坏已存储的信息呢?什么是动态存储器的回写(预充电延迟)?它对存储器性能的影响是什么?n答:动态存储器的读操作过程时,当字线的高电平到来后,则T管导通,若电容中原存储有电荷(存储1信号),电容就要放电,则会使数据线的电位由高变低,使电容中原存储的电荷(存储1信号)丢失,这就是通常说的破坏性读出。n为了保持电容器原记忆内容,必需在读操作之后马上跟随一次写回操作,这被称为预充电
6、延迟。在预充电延迟完成之前,是不能起先下一次的读操作的,动态存储器的读写周期明显比它的数据读出时间长得多,也降低了存储器的运行速度。n静态存储器是用触发器线路记忆与读写数据的,它是通过检查哪一条位线上出现一个负脉冲来推断状态,即区分读出来的信号是1或是0,而无需变更存储器的脉冲水纹,所以不会破坏已存储的信息.7.127.12存储器读写操作时,地址信号、片选信号、读写吩存储器读写操作时,地址信号、片选信号、读写吩咐、读出的数据或写入的数据,在时间协作上要满足些咐、读出的数据或写入的数据,在时间协作上要满足些什么关系?什么关系?n答:存储器读写操作时,地址信号、片选信号、读写吩咐、读出的数据或写入
7、的数据,它们之间在时序协作要满足以下这些条件:有了稳定的地址与片选信号才可以读;有了稳定的地址和写入的数据,再有了片选信号才能再给出写吩咐,以便保证无误的写操作。此外,这些信号应有确定的持续时间,以保证读写操作得以正常完成。7.13在所用主存储器芯片已确定的状况下,还要进行大幅度提高主存储器系统的读写速度的方法是什么?n答:在所用主存储器芯片已确定的状况下,还要进行大幅度提高主存储器系统的读写速度的方法是接受成组传送数据的方式,该方式是指用于提高在数据总线上的数据输入/输出实力的一种技术。即通过地址总线传送一次地址后,能连续在数据总线上传送多个(一组)数据,而不像正常总线工作方式那样,每传送一
8、次数据,总要用两段时间,即先送一次地址(地址时间),后送一次数据传送(数据时间)。在成组传送方式,为传送N个数据,就可以用N+1个总线时钟周期,而不再是用2N个总线时钟周期,使总线上的数据入/出尖峰提高一倍。7.147.14主存一体多字和多体交叉方案的优缺点各表现在什主存一体多字和多体交叉方案的优缺点各表现在什么地方?低位地址的多体交叉是何含义?优点何在?么地方?低位地址的多体交叉是何含义?优点何在?n主存一体多字的优点:是通过加宽每个主存单元的宽度,增加每个主存单元所包括的数据位数,使每个主存单元同时存储几个主存字,则每一次读操作就同时读出了几个主存字,使读出一个主存字的平均读出时间变为原来
9、的几分之一。缺点是:每次读出的几个主存字必需首先保存在一个位数足够长的存储器中,等待通过数据总线分几次把他们传送走。n多体交叉编址优点:是把主存储器分成几个能独立读写的、字长为一个主存字的主体,这样就可以按读写须要状况,分别对每个存储体执行读写;通过合理的组织方式,使几个存储体协同运行,从而供应出比单个存储体更高的(几倍)读写速度。n低位地址的多体交叉是把地址的几个主存字依次安排在不同的存储体中。因为程序运行的局部特征表明,程序运行过程中,在短时间内读写地址相邻的主存字的概率更大。在这种编址方式中,地址寄存器送到主存储器的地址的低几位,用于区分读写哪个存储体,其余高位部分送到每个存储体,用于区
10、分读写每个存储体的哪一个存储字。7.17简洁说明硬磁盘机的组成,磁盘片上的信息组织方式和理论上可存储的信息总量的计算公式,并说明为什么格式化后的可用容量会比存储的总信息位小了很多。n答:硬磁盘驱动器的一般组成:主轴及其驱动系统、磁头及其定位系统、数据读写等限制逻辑部分。n磁盘片上的信息组织方式:在同一磁盘记录面上,信息被写在很多个同心圆上,每个同心圆为一个磁道,不同磁道用磁道号表示。磁道间的距离为道密度,它与磁头选择磁道的定位精度干脆有关。对固定尺寸的盘片,磁道密度与磁盘片的总存储容量成正比。对多片结构的磁盘组,不同记录面上的同一磁道被叫做一个柱面。在同一磁道上,信息被组织为固定大小的区段,称
11、为扇区。即把一个圆周等分成若干部分,每部分构成一个扇区,每个扇区的一个磁道,用于存储确定数目的二进制信息。扇区的一个磁道通常是磁盘进行读写的最小信息单位。不同扇区用扇区号表示。n在一磁道上,只有一部分区域用于记录有用的信息;还有很多区域用于标记磁道的起先、结束、扇区位置、磁道号等,以及用于保存数据校验与纠错处理的冗余信息,可能还有一些必要的间隙部分。对一个磁盘片,在运用之前要进行格式化操作,即在每个磁道上完成区域划分,写入各种标记信息,建立标明磁记录面运用状况的信息位图等。所以一个磁盘上的可用存储容量,是指磁盘完成格式化操作之后,留给用户实际可用的存储空间,比存储的总信息量小了很多。n理论上可
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