🗊 Презентация Плоская модель памяти

Категория: Образование
Нажмите для полного просмотра!
Плоская модель памяти, слайд №1 Плоская модель памяти, слайд №2 Плоская модель памяти, слайд №3 Плоская модель памяти, слайд №4 Плоская модель памяти, слайд №5 Плоская модель памяти, слайд №6 Плоская модель памяти, слайд №7 Плоская модель памяти, слайд №8 Плоская модель памяти, слайд №9 Плоская модель памяти, слайд №10 Плоская модель памяти, слайд №11 Плоская модель памяти, слайд №12 Плоская модель памяти, слайд №13 Плоская модель памяти, слайд №14 Плоская модель памяти, слайд №15 Плоская модель памяти, слайд №16 Плоская модель памяти, слайд №17 Плоская модель памяти, слайд №18 Плоская модель памяти, слайд №19 Плоская модель памяти, слайд №20 Плоская модель памяти, слайд №21 Плоская модель памяти, слайд №22

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Плоская модель памяти. Доклад-сообщение содержит 22 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Плоская модель памяти. Процессор, имеющий n линий в шине адреса может адресоваться к 2n ячейкам памяти. Каждая из 2n комбинаций выбирает конкретную...
Описание слайда:
Плоская модель памяти. Процессор, имеющий n линий в шине адреса может адресоваться к 2n ячейкам памяти. Каждая из 2n комбинаций выбирает конкретную ячейку памяти. Такая модель памяти называется плоской (flat) или сплошной. Программы могут обращаться по адресам 0--2n-1, что составляет линейное адресное пространство.

Слайд 2


Сегментная модель памяти. Сегментация – такая организация памяти, при которой используется много независимых линейных адресных пространств,...
Описание слайда:
Сегментная модель памяти. Сегментация – такая организация памяти, при которой используется много независимых линейных адресных пространств, называемых сегментами. Для программы адресное пространство разделено на сегменты (блоки смежных адресов) и программа может обращаться к данным только в этих сегментах. Внутри сегмента применяется линейная адресация и программа может обращаться к ячейкам 0, 1, 2 и т.д. Такая адресация осуществляется относительно начала сегмента и физический адрес, ассоциируемый с программным адресом, скрыт от программиста. Программы обычно разделяются логически на сегменты кода, данных, стека. При этом упрощается изолирование программ друг от друга в мультизадачной среде. Достоинства сегментации обеспечивает модульность программ придает коду и данным перемещаемость реализуют управление виртуальным адресным пространством, защиту памяти, многозадачность. Причины сегментации: разнородность используемых структурных элементов с данными. проблема адресации

Слайд 3


Сегментация памяти в процессорах 8086 Разрядность адреса n=20. Линейное адресное пространство 1Мбайт Разрядность внутренних регистров, используемых,...
Описание слайда:
Сегментация памяти в процессорах 8086 Разрядность адреса n=20. Линейное адресное пространство 1Мбайт Разрядность внутренних регистров, используемых, в том числе, и для вычисления адресов, 16. Сегмент – блок сегментных ячеек памяти с максимальным размером 64к и начальным адресом, находящимся на границе параграфа. Параграф – блок смежных ячеек из 16 байт. Граница параграфа имеет линейный адрес кратный 16, т.е. содержащий 4 нулевых младших разряда. Для задания старших 16 разрядов начальных адресов сегментов используются сегментные регистры. CS (code segment) – определяет сегмент кода. DS (data segment) – определяет сегмент данных. SS (stack segment) – определяет сегмент стека. ES (extra segment) – определяет дополнительный сегмент данных.

Слайд 4


Плоская модель памяти, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Плоская модель памяти, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Недостатки сегментации в процессоре 8086. Сегменты имеют всего лишь два атрибута, начальный адрес и максимальный размер 64кбайта. Никаких аппаратных...
Описание слайда:
Недостатки сегментации в процессоре 8086. Сегменты имеют всего лишь два атрибута, начальный адрес и максимальный размер 64кбайта. Никаких аппаратных средств контроля правильности использования сегментов нет. Размещение сегментов памяти произвольно. Они могут перекрываться частично, или полностью, или не иметь общих частей. Программа может обраться к любому сегмента для записи, и считывания данных, и для выбора команд. Может нарушить область системных данных. Нет никаких препятствий для обращения даже к физически не существующей памяти.

Слайд 7


Плоская модель памяти, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Плоская модель памяти, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Плоская модель памяти, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Плоская модель памяти, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Плоская модель памяти, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Плоская модель памяти, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Плоская модель памяти, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


Плоская модель памяти, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Плоская модель памяти, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Плоская модель памяти, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Плоская модель памяти, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18


Страничная организация памяти. Линейное адресное пространство разбивается на страницы фиксированного размера (4 кбайта, 2 Мбайта, 4 Мбайта). Причем...
Описание слайда:
Страничная организация памяти. Линейное адресное пространство разбивается на страницы фиксированного размера (4 кбайта, 2 Мбайта, 4 Мбайта). Причем страницы выравниваются на границе страницы. Физическое адресное пространство разбивается на такие же, выровненные страницы. Так как линейное адресное пространство немного больше пространства физически реализованной памяти, то только часть его страниц находится в физической памяти. Отсутствующие страницы обычно хранятся во внешней памяти, которой чаще всего служат накопители на жестких магнитных дисках. Понятие виртуальной памяти состоит в том, что прикладная программа не касается процесса страничного преобразования адреса и может использовать все адресное пространство. Процессор формирует особый случай неприсутствия (страничное нарушение), когда программа обращается к странице, отсутствующей в физической памяти. При обработке этого особого случая операционная система загружает затребованную страницу из внешней памяти.

Слайд 19


Плоская модель памяти, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Плоская модель памяти, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21


Плоская модель памяти, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Плоская модель памяти, слайд №22
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию