Слайд 2
В последние два десятилетия массовое производство персональных компьютеров
и стремительный рост Интернета существенно ускорили становление информационного общества
в развитых странах мира.
Слайд 3
В информационном обществе главным ресурсом является информация, именно
на основе владения информацией о самых различных процессах и
явлениях можно эффективно и оптимально строить любую деятельность. Большая часть населения в информационном обществе занята в сфере обработки информации или использует информационные и коммуникационные технологии в своей повседневной производственной деятельности.
Слайд 4
Для жизни и деятельности в информационном обществе необходимо
обладать информационной культурой, т.е. знаниями и умениями в области
информационных технологий, а также быть знакомым с юридическими и этическими нормами в этой сфере.
Слайд 5
Информационный подход к исследованию мира реализуется в рамках
информатики, комплексной науки об информации и информационных процессах, аппаратных
и программных средствах информатизации, информационных и коммуникационных технологиях, а также социальных аспектах процесса информатизации.
Слайд 7
Компактная микроэлектронная “память” широко применяется в современной аппаратуре
самого различного назначения. Но тем не менее разговор о
классификации памяти, её видах следует начать с определения места и роли, отведённой памяти в ЭВМ. Память является одной из самых главных функциональных частей машины, предназначенной для записи, хранения и выдачи команд и обрабатываемых данных. Следует сказать, что команды и данные поступают в ЭВМ через устройство ввода, на выходе которого они получают форму кодовых комбинаций 1 и 0. Основная память как правило состоит из запоминающих устройств двух видов оперативного (ОЗУ) и постоянного (ПЗУ).
мпактная микроэлектронная “память” широко применяется в современной аппаратуре самого различного назначения. Но тем не менее разговор о классификации памяти, её видах следует начать с определения места и роли, отведённой памяти в ЭВМ. Память является одной из самых главных функциональных частей машины, предназначенной для записи, хранения и выдачи команд и обрабатываемых данных. Следует сказать, что команды и данные поступают в ЭВМ через устройство ввода, на выходе которого они получают форму кодовых комбинаций 1 и 0. Основная память как правило состоит из запоминающих устройств двух видов оперативного (ОЗУ) и постоянного (ПЗУ).
Слайд 8
Память – среда или функциональная часть ЭВМ, предназначенная
для приема, хранения и избирательной выдачи данных.
Слайд 9
Различают оперативную (главную, основную, внутреннюю),
Слайд 12
Запоминающее устройство, ЗУ – технической средство, реализующее функции
памяти ЭВМ.
Слайд 13
Ячейка памяти – минимальная адресуемая область памяти (в
том числе запоминающего устройства и регистра).
Слайд 14
ОЗУ предназначено для хранения переменной информации; оно допускает
изменение своего содержимого в ходе выполнения вычислительного процесса. Таким
образом, процессор берёт из ОЗУ код команды и, после обработки каких-либо данных, результат обратно помещается в ОЗУ. Причем возможно размещение в ОЗУ новых данных на месте прежних, которые при этом перестают существовать. В ячейках происходит стирание старой информации и запись туда новой. Из этого видно, что ОЗУ является очень гибкой структурой и обладает возможностью перезаписывать информацию в свои ячейки неограниченное количество раз по ходу выполнения программы. Поэтому ОЗУ играет значительную роль в ходе формирования виртуальных адресов.
Слайд 15
ПЗУ содержит такой вид информации, которая не должна
изменяться в ходе выполнения процессором программы. Такую информацию составляют
стандартные подпрограммы, табличные данные, коды физических констант и постоянных коэффициентов. Эта информация заносится в ПЗУ предварительно, и блокируется путем пережигания легкоплавких металлических перемычек в структуре ПЗУ. В ходе работы процессора эта информация может только считываться. Таким образом ПЗУ работает только в режимах хранения и считывания.
Слайд 16
Из приведённых выше характеристик видно, что функциональные возможности
ОЗУ шире чем ПЗУ: оперативное запоминающее устройство может работать
в качестве постоянного, то есть в режиме многократного считывания однократно записанной информации, а ПЗУ не может быть использовано в качестве ОЗУ. Это заключение, в свою очередь, приводит к выводу, что ПЗУ не участвует в процессе формирования виртуальной памяти. Но бесспорно, ПЗУ имеет свои достоинства, например сохранять информацию при сбоях, отключении питания (свойство энергонезависимости). Для обеспечения надежной работы ЭВМ при отказах питания нередко ПЗУ используется в качестве памяти программ. В таком случае программа заранее “зашивается” в ПЗУ.
Слайд 18
- память (ЗУ) с записью-считыванием (read/write memory) –
тип памяти, дающей возможность пользователю помимо считывания данных производить
их исходную запись, стирание и/или обновление. К этому виду могут быть отнесены оперативная память, а также ППЗУ;
Слайд 19
- постоянная память, постоянное ЗУ, ПЗУ (Read Only
Memory, ROM) - типа памяти (ЗУ), предназначенный для хранения
и считывания данных, которые никогда не изменяются. Запись данных на ПЗУ производится в процессе его изготовления, поэтому пользователем изменяться не может. Наиболее распространены ПЗУ, выполненные на интегральных микросхемах (БИС, СБИС) и оптических (компакт-) дисках;
- программируемая постоянная память, программируемое ПЗУ, ППЗУ (PROM, Programmable Read-Only Memory) – постоянная память или ПЗУ, в которых возможна запись или смена данных путем воздействия на носитель информации электрическими, магнитными и/или электромагнитными (в том числе ультрафиолетовыми или другими) полями под управлением специальной программы. Различают ППЗУ с однократной записью и стираемые ППЗУ (EPROM, Erasable PROM), в том числе:
Слайд 20
Виды памяти, различаемые по признаку зависимости сохранения записи
при снятии электропитания
Слайд 21
- энергозависимая (не разрушаемая) память (ЗУ) (non-volatile storage)
– память или ЗУ, записи в которых не стираются
(не разрушаются) при снятии электропитания;
Слайд 22
- динамическая память (dynamic storage) – разновидность энергозависимой
полупроводниковой памяти, в которой хранимая информация с течением времени
разрушается, поэтому для сохранения записей, необходимо производить их периодическое восстановление (регенерацию), которое выполняется под управлением специальных внешних схемных элементов.
Слайд 23
Различия видов памяти по виду физического носителя и
способа записи данных.
Слайд 24
- акустическая память (acoustic storage) - вид памяти
(ЗУ), использующий в качестве среды для записи и хранения
данных замкнутые акустические линии задержки;
Слайд 25
- голографическая память (holographic storage) – вид памяти
(ЗУ), использующий в качестве среды для записи и хранения
графической объемной (пространственной) информации голограмм;
Слайд 26
- емкостная память (capacitor storage) – вид памяти
(ЗУ), использующий в качестве среды для записи и хранения
данных конденсаторы;
- криогенная память (cryogenic storage) – вид памяти (ЗУ), использующий в качестве среды для записи и хранения данных материалы, обладающие сверхпроводимостью;
- лазерная память (laser storage) – вид памяти (ЗУ), в котором запись и считывание данных производятся лучом лазера;
- магнитная память (magnetic storage) – вид памяти (ЗУ), использующий в качестве среды для записи и хранения данных магнитный материал. Наиболее широко использующимися устройствами реализации магнитной памяти в современных ЭВМ являются накопители на магнитных лентах (НМЛ), магнитных (жестких и гибких) дисках (НЖМД и НГМД);
Слайд 27
- магнитооптическая память (magneto-optic storage) – вид памяти,
использующий магнитный материал, запись данных на которые возможна только
при нагреве до температуры Кюри, осуществляемом в точке записи лучом лазера;
Слайд 28
- молекулярная память (molecular storage) – вид памяти,
использующей технологию «атомной туннельной микроскопии», в соответствии с которой
запись и считывание данных производится на молекулярном уровне. Носителями информации являются специальные виды пленок. Головки, считывающие данные, сканируют поверхность пленок. Их чувствительность позволяет определять наличие или отсутствие в молекулах отдельных атомов, на чем и основан принцип записи/считывания данных;
Слайд 29
- полупроводниковая память (semiconductor storage) – вид памяти
(ЗУ), использующий в качестве средств записи и хранения данных
микроэлектронные интегральные схемы.