Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
к экзамену по информатике.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
06.07.2019
Размер:
456.19 Кб
Скачать

4. Память пк. Внутренние запоминающие устройства. Назначение. Основные характеристики.

Бит в теории информации это количество информации, необходимое для различия двух равновероятных событий. В вычислительной технике битом называют наименьшую «порцию» памяти компьютера, необходимую для хранения одного из двух знаков «0» или «1», используемых для внутримашинного представления данных и команд. 1байт – 8бит, 1кб – 1024 байт и т.д. В состав внутренней памяти входят оперативная память (для временного хранения данных и программ, так как, когда машина выключается, все, что находилось в ОЗУ, пропадает), кэш-память (контроллер, который, анализируя выполняемую программу, пытается предвидеть, какие данные и команды вероятнее всего понадобятся в ближайшее время процессору, и подкачивает их в кэш-память) и специальная память (постоянная память (ROM), перепрограммируемая постоянная память (Flash Memory), память CMOS RAM, питаемая от батарейки, видеопамять и некоторые другие виды памяти).

5. Память ПК. Внешние запоминающие устройства. Назначение, реализация. Основные характеристики.

Используется для дол­говременного хранения любой информации, которая может когда-либо потребоваться для решения задач. В частности, во внешней памяти хранится все

программное обеспечение компьютера.

В состав внешней памяти компьютера входят:

- накопители на жёстких магнитных дисках;

- накопители на гибких магнитных дисках;

- накопители на компакт-дисках;

- накопители на магнитной ленте (стримеры);

- накопители на магнитно-оптических дисках.

6. Память ПК. Функционирование запоминающих устройств.

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.

7. Организация хранения информации во внешней памяти компьютера. Размещение файлов на дисковом пространстве. Обеспечение эффективного использования.

Операционная система обычно хранится во внешней памяти компьютера — на диске. При включении компьютера она считывается с дисковой памяти и размещается в ОЗУ. Возможны следующие способы организации данных:

Последовательный, т.е. доступ к данным в порядке их следования.

Различают последовательные данные со следующей длиной записи:

-

Фиксированной, т.е. все порции данных, считываемых или записываемых в файл, имеют одинаковую протяженность.

     (Поле, содержащее длину записи, может располагаться в управляющих структурах файла.)

-

Переменной, т.е. данные содержат поле с указанием длины текущей записи непосредственно перед самой записью.

     (Данные содержат поле с указанием длины текущей записи непосредственно перед самой записью. Это несколько увеличивает протяженность файла: если длина дополнительного поля равна четырем байтам, то накладные расходы есть учетверенное число записей. Безусловно, требуется и дополнительное время на считывание или генерацию поля длины записи.)

-

Неопределенной, т.е. длина текущей записи задается в программе, в операторе или группе машинных команд, реализующих доступ к данным.

   (Данные не требуют пространственных накладных расходов.)

Прямой способ обеспечивает произвольную последовательность доступа к записям файла. Это становится возможным в результате нумерации записей. Доступ к некоторой записи осуществляется по номеру.

(Прямая организация предполагает одинаковую длину всех записей, поскольку иначе невозможно обеспечить пересчет номера записи в абсолютный адрес на внешнем устройстве. Чтобы поддерживать прямую запись в файл, приходится размечать требуемое пространство на диске при создании файла.

 Файл, созданный как последовательный, в дальнейшем может рассматриваться как имеющий прямую организацию.)

индексно-последовательный способ пытается совместить достоинства последовательного и прямого доступов к данным:

-

гибкость структуры записи, присущая последовательной организации

-

быстрый доступ к произвольной записи, как в прямой организации

-

возможна высокая скорость поиска информации, соответствующей заданному критерию (контекстный поиск)

-

С каждой записью, помимо поля длины связывается поле индекса - числа или строки, однозначно идентифицирующего данные в записи.

   (Индекс может быть встроен в запись, т.е. быть ее частью, или располагаться отдельно от нее.

   Протяженность индекса есть управляемая величина и содержится в структурах описания файла.

   Индексы всех записей сводятся в отдельную таблицу, где упорядочиваются в соответствии с заданным критерием и связываются с абсолютными адресами хранения на диске.      

   Одновременно хранятся адреса всех записей, связанные с их номерами.)

-

Доступ к записи возможен в

·          последовательном режиме,

·          в  индексно-последовательном,

·          в прямом.

-

Для добавления новых записей требуется резервирование пространства под элементы индексной таблицы.

библиотечный позволяет объединять в пределах одного файла несколько самостоятельных разделов, связанных друг с другом только областью применения.

      (В файле поддерживается каталог - таблица, в которой именам разделов ставятся в соответствие относительные адреса начала разделов и их протяженности.

     Для ускорения поиска имена разделов в каталоге упорядочиваются.

     Переменная длина раздела в библиотеке не позволяет реализовать модификацию непосредственно в файле и обычно требует перезаписи всего файла с внесением изменений в каталог.)

Управление использованием дискового пространства — новое качество систем управления иерархическим хранением, предусматривающее анализ с целью выявления неиспользуемой памяти на дисках. По результатам такого анализа появляется возможность оптимизировать размещение данных в дисковых подсистемах. Кроме того, эти программные средства позволяют выстроить политику миграции файлов, ранжируя данные по степени их использования. Часть данных, возможно, придется вообще удалить, часть будет перемещена на более медленные носители, какая-то информация разместится в библиотеке магнитных лент с высокой частотой восстановления, а какая-то уйдет в долговременный архив.