Что такое память в информатике 7 класс кратко

Обновлено: 23.04.2024

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.

Память компьютера

Описание презентации по отдельным слайдам:

Память компьютера

В памяти компьютера хранятся программы и обрабатываемая информация. Основными.

В памяти компьютера хранятся программы и обрабатываемая информация. Основными характеристиками памяти является объем и быстродействие Условно память компьютера можно разделить на внутреннюю и внешнюю

Внутренняя память представляется микросхемами Оперативное запоминающее устрой.

Внутренняя память представляется микросхемами Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ или RAM) – устройство, используемое для чтения и записи информации. При отключении электроэнергии информация ОЗУ исчезает. Объемы ОЗУ – 512Мб, 1Гб, 2Гб Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ или ROM) – устройство предназначенное только для чтения. Сохраняет необходимую информацию для запуска ПК, которая записывается за заводе-изготовителе.

* Кэш-память (cache – тайник, запас) – быстродействующая память, расположенна.

* Кэш-память (cache – тайник, запас) – быстродействующая память, расположенная между процессором и ОЗУ. кэш-память ОЗУ Чтение из ОЗУ – сначала в кэш. Если нужная ячейка уже есть в кэше, она берется из кэша (быстро). медленно быстро

*

Внешняя память Средства хранения информации

Внешняя память Средства хранения информации

Внешняя память - для долговременного хранения информации. Внешняя память энер.

Внешняя память - для долговременного хранения информации. Внешняя память энергонезависима и позволяет сохранять большой объем информации. Под внешней памятью подразумевают обычно как устройства чтения/записи информации – накопители, так и устройства, где непосредственно хранится информация – носители информации. Как правило, для каждого носителя информации существует свой накопитель.

Характеристики внешней памяти Объем памяти (зависит от типа носителя); Время.

Характеристики внешней памяти Объем памяти (зависит от типа носителя); Время доступа; Плотность записи – объем информации, записанной на единице длины дорожки (1 бит/мм); Скорость обмена информацией.

дисковод для гибких магнитных дисков скорость вращения 300 об/мин скорость пе.

дисковод для гибких магнитных дисков скорость вращения 300 об/мин скорость передачи данных 63 Кб/сек Дискета Информационная ёмкость дискеты невелика и составляет всего 1.44 Мбайт. Скорость записи и считывания информации также мала (около 50 Кбайт/с) из-за медленного вращения диска (360 об./мин). Жесткий диск предназначен для долговременного хранения информации Основным параметром является емкость, измеряемая в гигабайтах. Средний размер домашнего современного жесткого диска составляет 120 — 250 Гбайт, причем этот параметр неуклонно растет.

Лазерные диски и дисководы Лазерные дисководы используют оптический принцип ч.

Лазерные диски и дисководы Лазерные дисководы используют оптический принцип чтения информации. Классификация лазерных дисков: 1. Без возможности записи CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) и DVD-ROM (Digital Video Disk Read Only Memory) ; 2. С однократной записью и многократным чтением CD-R и DVD-R; 3. С многократной записью CD-RW и DVD-RW (RW – Re Writable).

Устройства на основе flash-памяти Flash-память - это энергонезависимый тип па.

Устройства на основе flash-памяти Flash-память - это энергонезависимый тип памяти, позволяющий записывать и хранить данные в микросхемах. Устройства на основе flash-памяти не имеют в своём составе движущихся частей, что обеспечивает высокую сохранность данных при их использовании в мобильных устройствах. Флеш-память была открыта Фудзи Масуока, когда он работал в Toshiba в 1984. В последнее время устройства на основе флеш-памяти (флеш-карты, флеш-накопители) вытеснили из употребления дискеты. USB Flash Drive(флэшка или флеш-накопитель) — носитель информации, подключаемый к компьютеру или иному считывающему устройству через стандартный разъём USB. Емкость современных флеш-накопителей: 2Гб, 4Гб, 8Гб, 16Гб …

Тип носителя Емкость носителя Скорость обмена данными (Мбайт/с) Опасные возде.

Тип носителяЕмкость носителяСкорость обмена данными (Мбайт/с)Опасные воздействия Гибкие магнитные диски1,44 Мб0,05Магнитные поля, нагревание, физическое воздействие Жесткие магнитные дискисотни Гбайтоколо 300Удары, изменение пространственной ориентации в процессе работы CD-ROM650-800 Мбайтдо 7,8Царапины, загрязнение. Покрытие BD более надежное, чем у CD или DVD. DVD-ROMдо 17 Гбайт 1-сторонние 1-слойные (DVD-5) = 4,7 Гбайт 1-сторонние 2-слойные (DVD-9) = 8,5 Гбайт 2-сторонние 1-слойные (DVD-10) = 9,4 Гбайт 2-сторонние 2-слойные (DVD-18) = 17,1 Гбайтдо 21 16-скоростной привод обеспечивает скорость чтения (или записи) DVD дисков равную 16 × 1,32 = 21,12 Мбайт/с. Устройства на основе flash-памятидо 16 ГбайтUSB 1.0 - 1,5 USB 1.1 – 12 USB 2.0 – 480Перенапряжение питания


Компью́терная па́мять (устройство хранения информации, запоминающее устройство) — часть вычислительной машины, физическое устройство или среда для хранения данных, используемых в вычислениях, в течение определённого времени. Память, как и центральный процессор, является неизменной частью компьютера с 1940-х. Память в вычислительных устройствах имеет иерархическую структуру и обычно предполагает использование нескольких запоминающих устройств, имеющих различные характеристики.

Процесс доступа к памяти разбит на разделённые во времени процессы — операцию записи (сленг. прошивка, в случае записи ПЗУ) и операцию чтения, во многих случаях эти операции происходят под управлением отдельного специализированного устройства — контроллера памяти.

Также различают операцию стирания памяти — занесение (запись) в ячейки памяти одинаковых значений, обычно 0016 или FF16.

Наиболее известные запоминающие устройства, используемые в персональных компьютерах: модули оперативной памяти (ОЗУ), жёсткие диски (винчестеры), дискеты (гибкие магнитные диски), CD- или DVD-диски, а также устройства флеш-памяти.

Содержание

Функции памяти

Компьютерная память обеспечивает поддержку одной из функций современного компьютера, — способность длительного хранения информации. Вместе с центральным процессором запоминающее устройство являются ключевыми звеньями так называемой архитектуры фон Неймана, — принципа, заложенного в основу большинства современных компьютеров общего назначения.

Первые компьютеры использовали запоминающие устройства исключительно для хранения обрабатываемых данных. Их программы реализовывались на аппаратном уровне в виде жёстко заданных выполняемых последовательностей. Любое перепрограммирование требовало огромного объёма ручной работы по подготовке новой документации, перекоммутации, перестройки блоков и устройств и т. д. Использование архитектуры фон Неймана, предусматривающей хранение компьютерных программ и данных в общей памяти, коренным образом переменило ситуацию.

Любая информация может быть измерена в битах и потому, независимо от того, на каких физических принципах и в какой системе счисления функционирует цифровой компьютер (двоичной, троичной, десятичной и т. п.), числа, текстовая информация, изображения, звук, видео и другие виды данных можно представить последовательностями битовых строк или двоичными числами. Это позволяет компьютеру манипулировать данными при условии достаточной ёмкости системы хранения (например, для хранения текста романа среднего размера необходимо около одного мегабайта).

К настоящему времени создано множество устройств, предназначенных для хранения данных, основанных на использовании самых разных физических эффектов. Универсального решения не существует, у каждого имеются свои достоинства и свои недостатки, поэтому компьютерные системы обычно оснащаются несколькими видами систем хранения, основные свойства которых обуславливают их использование и назначение.

Физические основы функционирования

В основе работы запоминающего устройства может лежать любой физический эффект, обеспечивающий приведение системы к двум или более устойчивым состояниям. В современной компьютерной технике часто используются физические свойства полупроводников, когда прохождение тока через полупроводник или его отсутствие трактуются как наличие логических сигналов 0 или 1. Устойчивые состояния, определяемые направлением намагниченности, позволяют использовать для хранения данных разнообразные магнитные материалы. Наличие или отсутствие заряда в конденсаторе также может быть положено в основу системы хранения. Отражение или рассеяние света от поверхности CD, DVD или Blu-ray-диска также позволяет хранить информацию.

Классификация типов памяти

Следует различать классификацию памяти и классификацию запоминающих устройств (ЗУ). Первая классифицирует память по функциональности, вторая же — по технической реализации. Здесь рассматривается первая — таким образом, в неё попадают как аппаратные виды памяти (реализуемые на ЗУ), так и структуры данных, реализуемые в большинстве случаев программно.

Доступные операции с данными

  • Память только для чтения (read-only memory, ROM)
  • Память для чтения/записи

Также предлагается относить память к тому или иному виду по характерной частоте её перезаписи на практике: к RAM относить виды, в которых информация часто меняется в процессе работы, а к ROM — предназначенные для хранения относительно неизменных данных. [1]

Энергозависимость

  • Энергонезависимая память (англ.nonvolatile storage ) — память, реализованная ЗУ, записи в которых не стираются при снятии электропитания. К этому типу памяти относятся все виды памяти на ПЗУ и ППЗУ;
  • Энергозависимая память (англ.volatile storage ) — память, реализованная ЗУ, записи в которых стираются при снятии электропитания. К этому типу памяти относятся память, реализованная на ОЗУ, кэш-память.
    • Статическая память (англ.static storage ) — энергозависимая память, которой для хранения информации достаточно сохранения питающего напряжения;
    • Динамическая память (англ.dynamic storage ) — энергозависимая память, в которой информация со временем разрушается (деградирует), и, кроме подачи электропитания, необходимо производить её периодическое восстановление (регенерацию).

    Метод доступа

      (англ.sequential access memory, SAM ) — ячейки памяти выбираются (считываются) последовательно, одна за другой, в очерёдности их расположения. Вариант такой памяти — стековая память. (англ.random access memory, RAM ) — вычислительное устройство может обратиться к произвольной ячейке памяти по любому адресу.

    Назначение

    • Буферная память (англ.buffer storage ) — память, предназначенная для временного хранения данных при обмене ими между различными устройствами или программами.
    • Временная (промежуточная) память (англ.temporary (intermediate) storage ) — память для хранения промежуточных результатов обработки.
    • Кеш-память (англ.cache memory ) — часть архитектуры устройства или программного обеспечения, осуществляющая хранение часто используемых данных для предоставления их в более быстрый доступ, нежели кешируемая память.
    • Корректирующая память (англ.patch memory ) — часть памяти ЭВМ, предназначенная для хранения адресов неисправных ячеек основной памяти. Также используются термины relocation table и remap table.
    • Управляющая память (англ.control storage ) — память, содержащая управляющие программы или микропрограммы. Обычно реализуется в виде ПЗУ.
    • Разделяемая память или память коллективного доступа (англ.shared memory, shared access memory ) — память, доступная одновременно нескольким пользователям, процессам или процессорам.

    Организация адресного пространства

    • Реальная или физическая память (англ.real (physical) memory ) — память, способ адресации которой соответствует физическому расположению её данных;
    • Виртуальная память (англ.virtual memory ) — память, способ адресации которой не отражает физического расположения её данных;
    • Оверлейная память (англ.overlayable storage ) — память, в которой присутствует несколько областей с одинаковыми адресами, из которых в каждый момент доступна только одна.

    Удалённость и доступность для процессора

      Первичная память (сверхоперативная, СОЗУ) — доступна процессору без какого-либо обращения к внешним устройствам. Данная память отличается крайне малым временем доступа и тем, что неадресуема для программиста.
        (процессорная или регистровая память) — регистры, расположенные непосредственно в АЛУ; — кэш, используемый процессором для уменьшения среднего времени доступа к компьютерной памяти. Разделяется на несколько уровней, различающихся скоростью и объёмом (например, L1, L2, L3).

      Положение структур данных, расположенных в основной памяти, в этой классификации неоднозначно. Как правило, их вообще в неё не включают, выполняя классификацию с привязкой к традиционно используемым видам ЗУ. [2]

      Для хранения информации в компьютере используется память. Память бывает двух видов: внутренняя и внешняя.

      Manchester_Mark2.jpg

      Оперативная память — это энергозависимая память, в которой хранятся исполняемые файлы программ или данные, необходимые компьютеру для работы в данный момент.

      Пока компьютер включён, в оперативной памяти сохраняются программы и необходимые для быстрой работы компьютера данные. После отключения компьютера она очищается. Оперативную память ещё называют ОЗУ — оперативное запоминающее устройство.

      Объём памяти сегодня измеряется в гигабайтах, а в компьютерах первого поколения был равен всего \(2\) килобайтам.

      озу.jpg

      как узнать размер ОЗУ в твоём компьютере? Найди на Рабочем столе значок Компьютер (Этот компьютер), вызови контекстное меню (нажав правую кнопку мыши), затем выбери пункт Свойства и на экране увидишь информацию о своей системе. Например, так:

      У компьютера тоже есть два вида памяти: внутренняя (оперативная) и внешняя (долговременная) память.

      Операт́ивная п́амять - это электронное устройство, которое хранит информацию, пока питается электроэнергией. При отключении от сети информация исчезает.


      Вн́ешняя память - это различные магнитные носители (ленты, диски), оптические диски. Сохранение информации на них не требует постоянного электропитания.

      Носитель

      Данные и программы в памяти компьютера имеют вид двоичного кода.

      В одном бите памяти хранится один бит информации.

      Битовая структура определяет первое свойство внутренней памяти компьютера - Дискре ́ тность

      Второе свойство внутренней памяти компьютера - Адресу ́ емость.

      Принцип адресуемости означает, память можно представить как многоквартирный дом, в котором каждая квартира — это байт, а номер квартиры — это адрес. Для того чтобы почта дошла по назначению, необходимо указать правильный адрес. Именно так, по адресам, обращается к внутренней памяти процессор компьютера.

      Запись информации в память, а также чтение ее из памяти, производится по адресам

      Читайте также: