更多“为什么要配置层次式存储器? ”相关问题
  • 第1题:

    为什么页式存储器页面的设置必然是2的正整数次方?


    正确答案: 计算机采用二进制、存储器按字节编址。

  • 第2题:

    8086系统中存储器为什么要分段?各逻辑段之间的关系如何?


    正确答案: 8086/8088系统中,可寻址的存储器空间达1M字节,要对整个存储器空间寻址,需要20位长的地址码,而CPU内部可以提供地址的寄存器及算术逻辑运算单元都是16位,其寻址范围为64K字节(16位地址)。因此在8086/8088系统中,把整个存储空间分成许多逻辑段,这些逻辑段容量不能超过64K字节。对任何一个存储单元,只要能得到它所在段的首地址和段内的相对地址(16位),就可对它进行访问。
    逻辑段的首地址可在整个存储空间内进行设置,各个逻辑段之间可以紧密相连,也可以相互重叠(完全重叠或部分重叠)。

  • 第3题:

    果园建立时,为什么要配置授粉树?


    正确答案:果树除少数树种(桃、葡萄等)、品种外,绝大多数果树都是自花不实,即使能自花结实的树种、品种,通过异花授粉也能提高坐果率。

  • 第4题:

    存储器的主要功能是什么?为什么要把存储系统分成若干个不同层次?主要有哪些层次?


    正确答案:存储器的主要功能是用来保存程序和数据。存储系统是由几个容量、速度和价存储系统和结构格各不相同的存储器用硬件、软件、硬件与软件相结合的方法连接起来的系统。把存储系统分成若干个不同层次的目的是为了解决存储容量、存取速度和价格之间的矛盾。由高速缓冲存储器、主存储器、辅助存储器构成的三级存储系统可以分为两个层次,其中高速缓存和主存间称为Cache-主存存储层次(Cache存储系统);主存和辅存间称为主存—辅存存储层次(虚拟存储系统)。

  • 第5题:

    8086/8088CPU使用的存储器为什么要分段?怎么分段?


    正确答案: 8086/8088为16位CPU,其内部的ALU、相关的地址寄存器(如SP、IP以及BX、BP、SI、DI)等都是16位的,因而对存储器地址的处理也只能是16位操作,即8086/8088的直接寻址能力在64KB范围内。而实际上8086/8088有20条地址线,它的最大寻址空间为1MB。
    这就产生了一个矛盾,即如何用16位的地址寄存器去表示一个20位的存储器物理地址?
    实际使用的解决办法是:将1MB大小的存储空间分为若干“段”,每段不超过64KB。
    这样,一个20位的物理地址就可以用“16位段基址:16位偏移量”的形式(称为逻辑地址)来表示了,其中段地址存放在8086/8088的段寄存器中。

  • 第6题:

    计算机的层次式存储器系统是指()。

    • A、RAM和ROM
    • B、软盘、硬盘和光盘
    • C、软盘、硬盘和磁带
    • D、cache,主存储器、外存储器和后备存储器

    正确答案:D

  • 第7题:

    存储器的层次结构主要体现在什么地方?为什么要分这些层次?计算机如何管理这些层次?


    正确答案:存储器的层次结构主要体现在Cache-主存和主存-辅存这两个存储层次上。
    Cache-主存层次在存储系统中主要对CPU访存起加速作用,即从整体运行的效果分析,CPU访存速度加快,接近于Cache的速度,而寻址空间和位价却接近于主存。
    主存-辅存层次在存储系统中主要起扩容作用,即从程序员的角度看,他所使用的存储器其容量和位价接近于辅存,而速度接近于主存。
    综合上述两个存储层次的作用,从整个存储系统来看,就达到了速度快、容量大、位价低的优化效果。
    主存与CACHE之间的信息调度功能全部由硬件自动完成。而主存与辅存层次的调度目前广泛采用虚拟存储技术实现,即将主存与辅存的一部分通过软硬结合的技术组成虚拟存储器,程序员可使用这个比主存实际空间(物理地址空间)大得多的虚拟地址空间(逻辑地址空间)编程,当程序运行时,再由软、硬件自动配合完成虚拟地址空间与主存实际物理空间的转换。因此,这两个层次上的调度或转换操作对于程序员来说都是透明的。

  • 第8题:

    DRAM存储器为什么要刷新?有几种刷新方式?


    正确答案: DRAM存储元是通过栅极电容存储电荷来暂存信息。由于存储的信息电荷终究是有泄漏的,电荷数又不能像SRAM存储元那样由电源经负载管来补充,时间一长,信息就会丢失。为此必须设法由外界按一定规律给栅极充电,按需要补给栅极电容的信息电荷,此过程叫“刷新”。
    ①集中式---正常读/写操作与刷新操作分开进行,刷新集中完成。
    ②分散式---将一个存储系统周期分成两个时间片,分时进行正常读/写操作和刷新操作。
    ③异步式---前两种方式的结合,每隔一段时间刷新一次,保证在刷新周期内对整个存储器刷新一遍。

  • 第9题:

    问答题
    为什么要层次化设计?

    正确答案: (1)大型项目,需要多人协同设计。就需要把项目层层分解,把子项目分配给团队成员。
    (2)复杂项目,需要基础模块设计和顶层设计,这样模块间的组装时,构成的电子门系统结构比较清晰。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    存储器的层次结构主要体现在什么地方?为什么要分这些层次?计算机如何管理这些层次?

    正确答案: 存储器的层次结构主要体现在Cache-主存和主存-辅存这两个存储层次上。
    Cache-主存层次在存储系统中主要对CPU访存起加速作用,即从整体运行的效果分析,CPU访存速度加快,接近于Cache的速度,而寻址空间和位价却接近于主存。
    主存-辅存层次在存储系统中主要起扩容作用,即从程序员的角度看,他所使用的存储器其容量和位价接近于辅存,而速度接近于主存。
    综合上述两个存储层次的作用,从整个存储系统来看,就达到了速度快、容量大、位价低的优化效果。
    主存与CACHE之间的信息调度功能全部由硬件自动完成。而主存与辅存层次的调度目前广泛采用虚拟存储技术实现,即将主存与辅存的一部分通过软硬结合的技术组成虚拟存储器,程序员可使用这个比主存实际空间(物理地址空间)大得多的虚拟地址空间(逻辑地址空间)编程,当程序运行时,再由软、硬件自动配合完成虚拟地址空间与主存实际物理空间的转换。因此,这两个层次上的调度或转换操作对于程序员来说都是透明的。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    存储器的主要功能是什么?为什么要把存储系统分成若干个不同层次?主要有哪些层次?

    正确答案: 存储器的主要功能是用来保存程序和数据。存储系统是由几个容量、速度和价存储系统和结构格各不相同的存储器用硬件、软件、硬件与软件相结合的方法连接起来的系统。把存储系统分成若干个不同层次的目的是为了解决存储容量、存取速度和价格之间的矛盾。由高速缓冲存储器、主存储器、辅助存储器构成的三级存储系统可以分为两个层次,其中高速缓存和主存间称为Cache-主存存储层次(Cache存储系统);主存和辅存间称为主存—辅存存储层次(虚拟存储系统)。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    计算机的层次式存储器系统是指()。
    A

    RAM和ROM

    B

    软盘、硬盘和光盘

    C

    软盘、硬盘和磁带

    D

    cache,主存储器、外存储器和后备存储器


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    虚拟存储器是什么?为什么要引入虚拟存储器?


    正确答案: 虚拟存储器是指利用大容量的外存来扩充内存,产生一个比实际内存空间大得多的、逻辑的虚拟内存空间。引入虚存技术,可以有效地支持多道程序系统的实现和大型程序运行的需要,从而增强系统的处理能力。
    实现虚存的硬件支持:1、足够大的外存;2、有一定容量的内存;3、最主要的是硬件提供实现虚/实地址映射的机制。

  • 第14题:

    在对存储器的管理中,为什么要引入页管理功能(即为什么要分页)?


    正确答案:由于虚拟空间远远大于物理空间,而可用的物理空间即实际安装的内存储器又常常小于可配置的物理空间,因此操作系统需要对任务使用的段进行调度。
    如果对段的长度不加任何限制,即段中的字节数可以是任意的,则在多次分配、释放存储空间即进行多次段的调度后,连续的存储区就可能成为占用区和空闲区交叉的不连续的存储区,即产生“碎片”问题。尽管空闲区的总的存储容量远远大于新任务所要求的存储容量,但是因为其不连续而使新任务的段不能调入,新任务也就不能运行。造成存储空间的浪费,也影响了系统运行多任务的能力。此外,如果只有段为调度单位,而段一般都比较大,所以需在内存与硬盘之间频繁进行大块信息的交换,这会降低系统性能。为此,在对存储器的管理中引入了页管理功能。

  • 第15题:

    果树生产上为什么要配置授粉树?


    正确答案: 自花不结实的果树,栽培单一品种时,往往只开花不结果,连年无收或低产;虽能自花结实,但进行异花授粉,能显著提高产量;雌雄异株的果树,生产上必须按适当比例配置授粉品种。

  • 第16题:

    8086/8088 CPU使用的存储器为什么要分段?怎么分段?


    正确答案: 8086/8088为16位CPU,其内部的ALU、相关的地址寄存器(如SP、IP以及BX、BP、SI、DI)等都是16位的,因而对存储器地址的处理也只能是16位操作,即8086/8088的直接寻址能力在64KB范围内。而实际上8086/8088有20条地址线,它的最大寻址空间为1MB。这就产生了一个矛盾,即如何用16位的地址寄存器去表示一个20位的存储器物理地址?
    实际使用的解决办法是:将1MB大小的存储空间分为若干“段”,每段不超过64KB。这样,一个20位的物理地址就可以用“16位段基址:16位偏移量”的形式(称为逻辑地址)来表示了,其中段地址存放在8086/8088的段寄存器中。

  • 第17题:

    存储器为什么要分外存储器和内存储器?两者各有什么特点?Cache的作用是什么?


    正确答案: 存储器是用来保存程序、数据、运算的中间结果及最后结果的记忆装置。内存中存放将要执行的指令和运算数据、容量较小,但存取速度快。外存容量大,成本低,存取速度慢,用于存放需要长期保存的程序和数据。Cache的作用是用于CPU和内存的数据交换。

  • 第18题:

    为什么要划分货币层次?我国货币层次是如何划分的?


    正确答案: 划分货币层次是指以流动性为标准,对流通中各种货币形式按不同的统计口径划分为不同的范围。
    中央银行之所以将货币划分为不同的层次,分别统计货币量是由当代信用货币的构成特点和中央银行宏观调控的需要决定的。
    在当代信用货币制度条件下,货币是由现金和存款货币构成的。其中现金是指中央银行发行的现钞与金属硬币,存款货币则是指能够发挥货币交易媒介功能的银行存款,包括可以直接进行转帐支付的活期存款和企业定期存款、居民储蓄存款等。对中央银行来说,信用货币对现金、活期存款和其他存款的控制和影响能力是不同的,中央银行必须根据不同的货币层次采取不同的措施,才能有效地调控货币量。
    因此,按流动性的强弱对不同形式、不同特性的货币划分不同的层次,是科学计量货币数量、客观分析货币流通状况、正确制定实施货币政策、及时有效地进行宏观调控的必要措施。我国货币划分分为三个层次,具体内容如下:M0=流通中现金,M1=M0+可开支票的活期存折,
    M2=M1+企业单位定期存款+城乡居民储蓄存款+证券公司的客户保证金存款+其他存款

  • 第19题:

    为什么在密钥管理中要引入层次式结构?


    正确答案:层次化的密钥结构意味着以少量上层密钥来保护大量下层密钥或明文数据,这样,可保证除了主密钥可以以明文的形式基于严格的管理受到严密保护外(不排除受到某种变换的保护),其他密钥则以加密后的密文形式存储,改善了密钥的安全性。层次化的密钥结构具有安全性强、可实现密钥管理的自动化的优点。

  • 第20题:

    问答题
    虚拟存储器是什么?为什么要引入虚拟存储器?

    正确答案: 虚拟存储器是指利用大容量的外存来扩充内存,产生一个比实际内存空间大得多的、逻辑的虚拟内存空间。引入虚存技术,可以有效地支持多道程序系统的实现和大型程序运行的需要,从而增强系统的处理能力。
    实现虚存的硬件支持:1、足够大的外存;2、有一定容量的内存;3、最主要的是硬件提供实现虚/实地址映射的机制。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    为什么在密钥管理中要引入层次式结构?

    正确答案: 层次化的密钥结构意味着以少量上层密钥来保护大量下层密钥或明文数据,这样,可保证除了主密钥可以以明文的形式基于严格的管理受到严密保护外(不排除受到某种变换的保护),其他密钥则以加密后的密文形式存储,改善了密钥的安全性。层次化的密钥结构具有安全性强、可实现密钥管理的自动化的优点。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    DRAM存储器为什么要刷新?有几种刷新方式?

    正确答案: DRAM存储元是通过栅极电容存储电荷来暂存信息。由于存储的信息电荷终究是有泄漏的,电荷数又不能像SRAM存储元那样由电源经负载管来补充,时间一长,信息就会丢失。为此必须设法由外界按一定规律给栅极充电,按需要补给栅极电容的信息电荷,此过程叫“刷新”。
    ①集中式---正常读/写操作与刷新操作分开进行,刷新集中完成。
    ②分散式---将一个存储系统周期分成两个时间片,分时进行正常读/写操作和刷新操作。
    ③异步式---前两种方式的结合,每隔一段时间刷新一次,保证在刷新周期内对整个存储器刷新一遍。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    存储器为什么要分外存储器和内存储器?两者各有什么特点?Cache的作用是什么?

    正确答案: 存储器是用来保存程序、数据、运算的中间结果及最后结果的记忆装置。内存中存放将要执行的指令和运算数据、容量较小,但存取速度快。外存容量大,成本低,存取速度慢,用于存放需要长期保存的程序和数据。Cache的作用是用于CPU和内存的数据交换。
    解析: 暂无解析