Примери коришћења Главне меморије на Српском и њихови преводи на Енглески
{-}
-
Colloquial
-
Ecclesiastic
-
Computer
-
Latin
-
Cyrillic
Организација главне меморије.
Меморијска магистрала је пут података између процесора и главне меморије.
Величина кеша је количина података главне меморије коју он може да држи.
Кеш-меморија је брза меморија која се налази између процесора и главне меморије.
Кашњење линија меморија користи као главне меморије у раним 50-им.
Политика замене одлучује где ће у кешу ићи копија одређеног улаза главне меморије.
Све што желим да урадим је да копирам податке са главне меморије као што су музика и фотографије на рачунар.
Кеш-меморија је брза меморија која се налази између процесора и главне меморије.
Зато што инструкција кеш података је само копија главне меморије, она може бити занемарена и поново преузета уколико се покаже да је била оштећена.
Унутрашње сортирање је било који процес сортирања који се одвија потпуно унутар главне меморије рачунара.
Наравно, главни разлог зашто су потребне је тај да главне меморије( тј. данас динамички RAM) остају споре у поређењу са( високим перформансама) CPU-језгром.
Меморијски контролер је дигитално коло које управља протоком података који иду ка и од главне меморије.
Пошто латенција( кашњење) између главне меморије и брзе кеш меморије постаје све веће, неки процесори су почели да користе чак три нивоа кеша на чипу.
Кеш-меморија је брза меморија која се налази између процесора и главне меморије.
Примарна магистрала за пренос података између CPU-а и главне меморије и улазно/ излазних уређаја се назива front-side магистрала, и back-side магистрала.
Модерни CPUs могу да извршавају стотине упутства за време потребно да се донесе једна кеш линија из главне меморије.
Бенефиција OoO обарде расте како се проточне обрада продубљује и какосе брзина разликује између главне меморије( или кеш меморије) и како се процесор шири.
Ако је тако, процесор одмах чита или пише из кеша,што је много брже него читање или писање из главне меморије.
Рачунарске архитектуре у којима се сваки елемент главне меморије може приступити са једнаком латенцијом и пропусним опсегом се зову униформни приступ меморији( УМА).
Ако је тако, процесор одмах чита или пише из кеша,што је много брже него читање или писање из главне меморије.
Главне меморије је директно доступна од процесног јединице, тј, у једном кораку, док секундарна меморија доступан само преко примарну меморију, тј, два корака.
Кеш улазни ред обично је следеће структуре: Блок подаци( кеш линија)садрже стварне податке учитане из главне меморије.
Модерни рачунари се суочавају са сличним ограничавајућим факторима: главне меморије су споре у односу на CPU а брзе кеш меморије које се користе да се ово превазиђе су ограничене величином.
Ту је био и скуп од 64 адреса" B" и 64 скаларних података" T" регистра којима је требало више времена за приступ, алису били бржи од главне меморије.
Иако је технички могуће да имамо све главне меморије брзе као процесор, узет је више економски одржив пут: коришћење доста меморија мале брзине, али и увођење и мало брже кеш меморије да би се смањио јаз измећу перфоманси.
ISA користи 16-битне инструкције за бољу густину кода од 32-битних,што је у то време била велика корист због високе цене главне меморије.
С обзиром да инструкције учитавања/ складиштења SPE јединица могу дачитају/ пишу само своју локалну меморију, SPE у потпуности зависи од DMA по питању трансфера података ка и од главне меморије и локалних меморија других SPE елемената.
С друге стране, кешеви са више асоцијативности трпе мање промашаје( погледати промашаје сукоба, доле), тако дапроцесор троши мање времена за читање из споре главне меморије.
На пример, процесор може бити у стању да изврши стотине инструкција док је у току један унос из главне меморије.
Све док су већина приступа меморији кеширане меморијске локације,просечна латентнција приступа меморији ће бити ближа латенцији кеша него латенцији главне меморије.