Apuntes sobre la Memoria_Parte1, Apuntes de Informática. Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
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Apuntes sobre la Memoria_Parte1, Apuntes de Informática. Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)

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Apuntes de Desarollo de Funciones en el Sistema Informático sobre la Memoria, Componentes de un Sistema Informático, Qué hace la memoria, Capacidad de las memorias, Memoria: modelo Von Neumann, Memoria: modelo PCLa PC.
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2.2 La Unidad Central de Proceso (CPU)

UT01 – La Memoria

Componentes de un Sistema Informático

UT1 - Memorias 1

¿Qué hace la memoria?

• El sistema de memoria actúa como un almacén para los datos y programas usados por el computador.

• La mayoría de los computadores tienen dos tipos de memoria: – memoria de sólo lectura (ROM, «Read-Only Memory») , y – memoria de acceso aleatorio (RAM, «Random-Access Memory»). – La memoria de acceso aleatorio, por su parte, se puede leer y escribir,

y se utiliza para aImacenar los programas, el sistema operativo y los datos que necesite el computador.

• La ROM es no volátil. • En general, la ROM se usa para almacenar un programa que se ejecuta

automáticamente por el computador cada vez se enciende o se reinicia. Este programa se denomina cargador inicial (bootstrap) y hace que el que se computador cargue su sistema operativo a partir del disco duro u otro dispositivo de E/S.

• La RAM es generalmente volátil, significando esto que no retiene los datos almacenados cuando el computador se apaga. Cualquier dato que necesite ser guardado mientras el computador esté apagado debe ser escrito en un dispositivo de almacenamiento permanente como puede ser el disco duro.

UT1 - Memorias 2

Capacidad de las memorias

• Su prestación esencial es la de almacenar información • Su capacidad de mide en:

– K = kilo (1K = 210 = 1.024 unidades) – M = mega (1M = 220 = 210 K) – G = giga (1G = 230 = 220 K = 210 M) – T = tera (1T = 240 = 230 K = 220 M = 210 G) – P = peta (1P = 250 = 240 K = 230 M = 220 G = 210 T)

• Estamos acostumbrados a una definición de múltiplos del estilo: – K = 103, M = 106 , G = 109 , T = 1012 , P = 1014

– Pero en informática se suele aproximar: • 103 = 1.000 ≈ 1.024 = 210

– 10 Kb = 10 K bits – 10 KB = 10 K Bytes

UT1 - Memorias 3

La Memoria: evolución del coste

• Evolución del coste de la memoria ($ / MB)

UT1 - Memorias 4

La Memoria: modelo Von Neumann

UT1 - Memorias 5

La Memoria: modelo PC

UT1 - Memorias 6

La Memoria: jerarquía de memoria

• Los ordenadores, para mejorar sus prestaciones, emplean una combinación de tipos de memoria.

• Esta aproximación de lugar a lo que se denomina “jerarquía de memoria” • Criterios relacionados con la memoria

– A mayor velocidad, mayor precio tiempo de acceso

– Las memorias más rápidas están presentes en menor cantidad

– Los mayores volúmenes (capacidad) de memoria se corresponden con memorias lentas y baratas

• Clasificamos a la memoria sobre la base de su distancia al procesador:

Distancia: número de ciclos de máquina necesarios para su acceso

UT1 - Memorias 7

La Memoria: jerarquía de memoria

Jerarquía de memoria

registros

Caché L1 y L2

Memoria RAM

Memoria auxiliar (disco, etc.)

c

a

p

a

c

i

d

a

d

v

e

l

o

c

i

d

a

d

c

o

s

t

e

UT1 - Memorias 8

La Memoria: jerarquía de memoria

Jerarquía de memoria (otro diagrama)

UT1 - Memorias 9

La Memoria: jerarquía de memoria

• Se intenta ajustar los costes de la memoria a las necesidades reales de almacenamiento (tiempos de respuesta, velocidad de acceso, etc.)

• Un nivel superior sirve a los niveles inferiores • En los sistemas en red, el almacenamiento en disco local sirve como

almacenamiento temporal en los discos de servidores de datos centralizados.

UT1 - Memorias 10

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