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文檔簡介
第3章存儲管理本章知識要點:
本章從存儲器系統(tǒng)的構(gòu)成以及在微機(jī)系統(tǒng)中的重要作用入手,從科學(xué)發(fā)展的視角,逐步地、由淺入深地引導(dǎo)讀者認(rèn)識微處理器的存儲器管理功能,以及存儲器管理技術(shù)的發(fā)展。以16位的8086和32位的Pentium為平臺,以新-舊對比的方法介紹存儲器管理技術(shù),以及各功能部件的結(jié)構(gòu)、功能、操作原理等。對所采用的虛擬存儲技術(shù)(分段、分頁存儲管理技術(shù))等先進(jìn)技術(shù),進(jìn)行了說明和剖析。
本章也是微機(jī)知識的核心之一、是重點、難點所在。通過本章,讀者得到是系統(tǒng)的先進(jìn)的存儲管理技術(shù)知識。
3.1存儲器系統(tǒng)
計算機(jī)的存儲器管理體系采用的是一種層次結(jié)構(gòu),它的最頂層的、與CPU聯(lián)系最密切的存儲部件是微處理器內(nèi)部的寄存器。然后,就是一級高速緩沖存儲器L1,二級高速緩沖存儲器L2。接下來的就是微處理器必須配置的主存儲器,它們都是微機(jī)系統(tǒng)的內(nèi)部存儲器。再下一個層次的存儲器就是外部存儲器,通常是硬盤、光盤等,如圖
CPU
寄存器組
一級
Cache
二級
Cache
主存儲器
外部存儲器
所謂存儲管理,其實是一個硬件機(jī)制,由于它的存在可以讓操作系統(tǒng)為眾多運行的程序創(chuàng)造一個便于管理的和諧的存儲環(huán)境。通過微處理器的總線訪問的存儲器叫做物理存儲器。它是由一系列的(由8位二進(jìn)制的)字節(jié)組成的,而且給每一個字節(jié)都分配了一個惟一地址,把這種地址稱之為物理地址。像Pentium可訪問的物理存儲器的范圍為4GB(232–1)。
Pentium微處理器片內(nèi)存儲管理部件負(fù)責(zé)對物理存儲器實施安全可靠且行之有效的存儲管理操作。
3.2半導(dǎo)體存儲器1.內(nèi)存儲器內(nèi)存儲器是指微機(jī)系統(tǒng)中存放程序和數(shù)據(jù)的部件,是CPU能直接進(jìn)行存取操作的部件,它是由一組或多組具有數(shù)據(jù)存儲功能、以及能進(jìn)行讀寫操作的大規(guī)模集成電路組成。內(nèi)存儲器條。2.隨機(jī)存取存儲器RAMRAM是一種既能讀出也能寫入的存儲器,它適合于存放用戶程序和數(shù)據(jù),因為這類信息是經(jīng)常變化的RAM有3個特點
①可以讀出,也可以寫入?讀出時并不損壞所存儲的內(nèi)容?只有在寫入時才修改原來所存儲的內(nèi)容?
②所謂隨機(jī)存取,意味著存取任一單元所需的時間相同?因為存儲單元排成二維陣列?就象通過X?Y兩個坐標(biāo)就能確定一個點那樣?
③當(dāng)斷電后,存儲的內(nèi)容立即消失,又稱為NOVRAM(NonvolatileRAM)或NVRAM?RAM的分類在RAM中,又被分為雙極性RAM、和MOSRAM這樣兩大類。(1)雙極性RAM
(2)MOSRAM①SRAM(StaticRAM,靜態(tài)隨機(jī)存儲器)
SRAM的運行速度非??欤馛PU內(nèi)的一級、二級緩沖存儲器就使用了SRAM,其運行頻率與CPU的時鐘同步。SRAM高速度的特點,對提高系統(tǒng)性能非常有利,但價格較貴。
②DRAM(DynamicRAM,動態(tài)隨機(jī)存儲器)3.只讀存儲器(ReadOnlyMemory)
常用的只讀存儲器又分成以下幾類:
(1)ROM:一般由生產(chǎn)廠家把編好的程序固化在ROM中。
(2)PROM:是可編程只讀存儲器(ProgrammableReadOnlyMemory),它與ROM的性能一樣?存儲的程序在處理過程不會丟失,也不會被替換?
(3)EPROM:可擦除的ROM?這是一種可由用戶編程并可擦除的ROM。存放在EPROM中的信息可以擦除,然后再寫入,且能多次改寫其中的內(nèi)容,只是寫入速度較慢?
(4)EEPROM:電可擦除可重寫只讀存儲器(或E2PROM)。也叫“電擦除可編程只讀存儲器EEPROM”、或被稱之為EAROM,是電可擦除PROM、或電可改寫ROM。。
(5)閃速存儲器(FlashMemory)
閃速存儲器是一種特殊類型的EEPROM類的存儲器,是目前較理想的一類存儲器,具有密度高、讀/寫速度快、成本低和不易丟失的特點。Flash的主要優(yōu)點是:
①不易丟失性:相比于SRAM,F(xiàn)lash不需后備電源來保持信息。
②易更新性:與EEPROM相比,F(xiàn)lash的成本更低,密度和可靠性更高。4.內(nèi)存儲器條
內(nèi)存儲器條是微機(jī)系統(tǒng)用來存放程序和數(shù)據(jù)的實際存儲器,主要有兩種類型:(1)第一種是單邊直插式存儲器模塊SIMM(SingleInlineMemoryModule),早期的30線、72線的內(nèi)存儲器條屬于這種類型。
72線內(nèi)存儲器條多用在80486、早期的Pentium微處理器上,其容量有4MB、8MB、16MB和32MB等,可提供32位有效數(shù)據(jù)位。(2)第二種是雙邊直插式存儲器模塊DIMM(DoubleInlineMemoryModule),像168線的SDRAM和184線的DDRSDRAM內(nèi)存儲器條屬于這種類型。5.內(nèi)存儲器的主要性能指標(biāo)
內(nèi)存儲器容量:即內(nèi)存儲器所能容納的字節(jié)總數(shù);
②存取速度:即從內(nèi)存儲單元中將二進(jìn)制信息讀出到存儲器數(shù)據(jù)寄存器中(或反之)所需的時間;③存儲器的可靠性:用平均無故障時間的長短來表征,即兩次故障之間的平均時間間隔;④性能價格比。3.316位微處理器的存儲管理
3.3.1.分段存儲管理由于8086與地址相關(guān)的寄存器是16位(內(nèi)部寄存器都是16位),算術(shù)邏輯單元ALU也只能進(jìn)行16位計算,因此只能存放16位地址,即只能尋址達(dá)到64KB(216=64KB)。為了形成20位地址,以便尋址1MB存儲空間。8086采用分段辦法管理1MB存儲空間,即將1MB存儲空間分成若干個邏輯段,每個邏輯段最大為64KB。
8086把內(nèi)存分成4種邏輯段,即代碼段、數(shù)據(jù)段、堆棧段和附加段。FFFFFH00000H可重疊代碼段數(shù)據(jù)段附加段堆棧段存放代碼存放數(shù)據(jù)存放數(shù)據(jù)存放臨時數(shù)據(jù)
1MB存儲空間
圖3-4內(nèi)存分段示意圖3.3.2存儲管理中的術(shù)語
4個技術(shù)術(shù)語:物理地址、偏移地址、段基地址和邏輯地址。物理地址
8086/8088的1MB存儲器以字節(jié)地址為單位,即存儲器是按“字節(jié)尋址”。存儲器中的每個字節(jié)中可以存放一個字節(jié)數(shù),每個字節(jié)擁有一個惟一的地址編號。存儲單元的地址碼由8086芯片提供,去進(jìn)行存儲器的地址譯碼。由于8086最大內(nèi)存容量為1MB,把每一個內(nèi)存單元的20位地址叫做物理地址。偏移地址是指段內(nèi)某內(nèi)存單元的物理地址,相對于段起始地址的位移量,稱為段內(nèi)偏移地址。也就是說,是段內(nèi)的某個存儲單元與該段段首地址的差值,稱為段內(nèi)偏移地址或稱為偏移量或相對地址,用16位二進(jìn)制代碼表示。由于一個段最大為64KB,故偏移地址用16位二進(jìn)制表示就可以了。段基地址是放置在段寄存器上的地址信息。由于8086對內(nèi)存儲器采用分段存儲管理的辦法,8086將大小為1MB的存儲空間分為若干段,而段的大小可以根據(jù)需要決定,其最大值可為64KB。存儲器分段后,每一段都要有一個段號,且要用16位二進(jìn)制數(shù)表示。其實,每個段首地址的高端16位二進(jìn)制代碼就是該段的段號,也叫段基地址
8086/8088對存儲器分段時,各段的起始位置通常是地址編號是能被16整除的內(nèi)存單元。邏輯地址是在程序中對存儲器地址的一種表示方法,一般是將段基址和偏移地址稱為邏輯地址。3.432位微處理器存儲管理
為要認(rèn)識32位微處理器的存儲管理技術(shù),下面將以32位的Pentium微處理器為例,對其采用的存儲管理技術(shù)進(jìn)行分析。一是與8086的存儲管理技術(shù)進(jìn)行比較,認(rèn)識到存儲管理技術(shù)與時俱進(jìn)是歷史的必然。二是認(rèn)識到先進(jìn)的存儲管理技術(shù),是計算機(jī)技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)和需要。
3.4.1虛擬存儲技術(shù)
1.虛擬存儲技術(shù)
(1)虛擬存儲器
虛擬存儲器技術(shù)是使程序所用的存儲容量,不取決于實際隨機(jī)存儲器RAM容量,程序可以運行在比實際存儲器大得多的存儲器上的一種方法?
在虛擬存儲系統(tǒng)中,磁盤成了事實上的主存儲器,而實際隨機(jī)存儲器RAM則是變成了用來暫時存放微處理器當(dāng)前正在使用的指令代碼和數(shù)據(jù)的一個區(qū)域,在主存儲器內(nèi)存放的是,微處理器正在執(zhí)行的或?qū)⒁獔?zhí)行的保存在磁盤上的部分程序的拷貝。虛擬存儲系統(tǒng)為了能把虛擬地址(也稱其為邏輯地址)轉(zhuǎn)換成實地址(稱物理地址),在硬件上提供了關(guān)鍵性的技術(shù)支持。
(2)虛擬存儲方案
就目前的虛擬存儲技術(shù),虛擬存儲方案有如下三種:
①分段存儲方案,即把虛擬存儲器分成大小可以變化的若干個段;
②分頁存儲方案,這種方案是把虛擬存儲器分成大小固定的若干個頁;
③混合方案,是在大小可以變化的段的基礎(chǔ)上,再把段細(xì)分成大小固定的若干個頁?
2.分段存儲管理技術(shù)
(1)Pentium實施的分段存儲管理技術(shù)存儲管理是由分段存儲管理和分頁存儲管理組成,分段存儲管理模式是建立在可靠性和高性能的基礎(chǔ)之上的一項管理技術(shù)。所謂分段,就是將Pentium的4GB的存儲空間分成若干個各自獨立的被保護(hù)的地址空間。每一個應(yīng)用程序都可以使用若干個大小不等的段。分段部件是一種可以提供多個各自獨立地址空間的機(jī)構(gòu)。所以段實際上就是一個獨立的被保護(hù)的地址空間。(2)段信息的流程
分段需要的操作步驟、分段操作過程、及幾個需要知道的基本概念和技術(shù)術(shù)語。分段所需要的操作過程,是由Pentium的存儲管理(即分段部件和分頁部件)負(fù)責(zé)控制執(zhí)行。
Pentium器配備有6個16位的段寄存器,與80386的6個16位的段寄存器同宗、同名、同功能。段寄存器的另一種稱呼叫段選擇符。在段寄存器內(nèi)存放的信息表示的就是段選擇符的信息,用這個段選擇符的信息,可以從兩個段描述符表中的其中一個之中,找出這個段的描述符信息。從段寄存器上的信息,到得到段描述符的信息的過程,可用一個如下的流程圖表示之。段寄存器段選擇符段描述符表段描述符①段寄存器
段寄存器上的信息是用來說明本次指示的是6種段中的哪一類段(是代碼段、數(shù)據(jù)段、堆棧段)。②段選擇符由于存放在段寄存器上的內(nèi)容,實際上是段的選擇符信息,它指明了本次段選擇符上的內(nèi)容所指示著的段描述符,是在兩個段描述符表中的哪一個之中。為更清楚說明問題起見,圖中展示出段寄存器(段選擇符)的結(jié)構(gòu)。
圖中符號說明:1.位0位1(RPL);請求特權(quán)級字段
RPL=00表示最高特權(quán)級
RPL=11表示最低特權(quán)級
2.位2(Ti);字段是指示符字段
Ti=0指向全局描述符表
Ti=1指向局部描述符表
3.位15~位3;索引字段索引字段012315RPLTi③段描述符表
段描述符表,是用來保存段描述符的地方。也就是說,段描述符表是由各種段(代碼段、數(shù)據(jù)段、堆棧段、附加數(shù)據(jù)段)的描述符組成。
Pentium配備的段描述表為兩個表,其一叫全局描述符表GDT,另一個則叫局部描述符表LDT,如圖所示。全局描述符表是供系統(tǒng)中所有程序使用的。而局部描述符表是供各自運行程序使用的。
TiRPL段界限基地址段界限基地址訪問控制局部描述符表全局描述符表Ti=1Ti=0段選擇符01215局部描述符表寄存器LDTR全局描述符表寄存器GDTR④段描述符
圖展示出了一個Pentium使用的段描述符,它是由8個字節(jié)(64位)組成。
07811109121314151619202122232431段界限15~00基地址15~00段界限19~16基地址23~16基地址31~24DPL類型AVLD/B0GPS段描述符符號說明:
AVL通過系統(tǒng)軟件可以使用
DPL描述符特權(quán)級
D/B缺省操作數(shù)大小尺寸(0=16位的段,1=32位的段
G粒位
P段存在位
S描述符類型(0=系統(tǒng)級,1=應(yīng)用級)類型段的類型基地址段的基地址(3)分段部件的轉(zhuǎn)換操作
系統(tǒng)給出的地址以及程序給定的地址都是邏輯地址,段選擇符內(nèi)容再加上這個段的偏移量,被Pentium當(dāng)成一個邏輯地址處理。邏輯地址也稱為虛擬地址。這是因為它是一個只有應(yīng)用程序才能看到的地址。經(jīng)過分段部件的操作之后,其結(jié)果是經(jīng)由分段部件將邏輯地址轉(zhuǎn)換成線性地址。16位段選擇符
32位的偏移量
3122211211048位的邏輯地址32位基地址
段描述符
描述符表311500線性地址偏移量頁表頁目錄3.分頁存儲管理技術(shù)(1)分頁存儲管理分頁存儲管理是Pentium的另一種形式的存儲管理模式。是用一種規(guī)模、容量相對說來比較小的存儲器空間和磁盤,去模擬一個大容量的不分段的存儲空間。
Pentium的分頁部件為訪問比實際用存儲空間還要大的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)提供了一種技術(shù)支持,具體做法就是,將這個大數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的一部分保存在存儲器中,而將另一部分保存在磁盤存儲器中。
Pentium是將4KB地址空間定義為一個頁。分頁部件可將線性地址空間分成若干大小為4KB的被稱之為頁的存儲模塊。邏輯地址空間首先經(jīng)分段部件轉(zhuǎn)換成線性地址空間,然后再將線性地址空間轉(zhuǎn)換成一定數(shù)量的頁。(2)分頁步驟
48位的邏輯地址經(jīng)分段部件之后,就被轉(zhuǎn)換成了32位的線性地址。如果不分頁,此時的線性地址就是物理地址。如果需要分頁,則要經(jīng)分頁部件,再將32位的線性地址轉(zhuǎn)換成物理地址,這是分頁部件的職責(zé)。
①分頁的基礎(chǔ)
48位的邏輯地址經(jīng)分段部件之后,要先被轉(zhuǎn)換成32位的線性地址。
②允許分頁
Pentium的控制寄存器CRO的位31(PG位)是允許分頁控制位,若將控制寄存器CRO的位31置成1,才表示分頁機(jī)構(gòu)允許分頁。
③線性地址的結(jié)構(gòu)下圖展示出線性地址的結(jié)構(gòu)。32位的線性地址被進(jìn)一步分成3個字段,其中高端10位(位31~位22)是頁目錄索引字段,中間的10位(位21~位12)是頁表索引字段。而剩下的低端12位字段,所表示的則是一個存儲器頁內(nèi)的4KB個地址。
頁目錄索引頁表索引偏移量01112213122④頁目錄線性地址中的高端10位(位31~位22)是頁目錄索引字段,10位的頁目錄最多可以索引、定位1024個頁目錄項。也就是說,頁目錄是由1024個頁目錄項組成。⑤頁表線性地址的中間10位(位21~位12)是頁表索引字段,10位的頁表最多可以索引、定位1024個頁表項。也就是說,頁表是由1024個頁表項組成。由于10位的頁目錄最多可以索引、定位1024個頁目錄項,而10位的頁表最多可以索引、定位1024個頁表項。這樣線性地址的高端20位,就可以索引、定位1M個頁地址(即1024×1024=1M頁)。⑥
存儲器頁
Pentium約定,把4KB大小的存儲器空間規(guī)定成一個頁。所以,Pentium的4GB的存儲器空間可以分成1M個頁(即4GB/4KB=1M)。(3)分頁部件的轉(zhuǎn)換操作
系統(tǒng)給出的地址以及程序給定的地址都是邏輯地址,經(jīng)過分段部件的操作之后是將邏輯地址轉(zhuǎn)換成線性地址。分頁部件的作用就是將線性地址轉(zhuǎn)換成物理地址。下面說明分頁部件的轉(zhuǎn)換操作的條件和步驟:
①允許分頁位
Pentium的控制寄存器CRO的位31(PG位)是允許分頁控制位,若將控制寄存器CRO的位31置成1,則表示分頁機(jī)構(gòu)允許分頁。②線性地址的轉(zhuǎn)換
圖中所展示出的是,Pentium怎樣用兩級頁表,將線性地址字段中的頁目錄索引字段、頁表索引字段以及偏移量字段轉(zhuǎn)換成物理地址的。
32位線性地址存儲器頁頁表頁目錄頁目錄項頁表項操作數(shù)12112221310頁目錄索引頁表索引偏移量③頁表
所謂頁表,實際上是由若干個大小為32位(4個字節(jié))的頁表項組成的一個陣列。頁表本身也是一個頁,其規(guī)模大小為4096個字節(jié)的存儲空間,所以其內(nèi)最多可保存1K個32位的頁表項,如上圖。在這種4KB的頁內(nèi)當(dāng)然也保存著頁目錄項、頁表項。
④頁表項兩級頁表中,雖頁表項和頁目錄項的內(nèi)容不同,但頁表項的格式卻是一樣的(頁目錄內(nèi)缺少臟位這種情況除外)。圖中展示出了頁表項的格式。頁目錄中的臟位D(Dirty)位保留供將來用。0132456789113112頁框地址31~12PWUAD00PWTPCDAVAIL系統(tǒng)設(shè)計人員可用可寫存在用戶頁透明寫頁Cache禁止存取操作臟位保留
3.5高速緩沖存儲器Cache
存儲器系統(tǒng)層次結(jié)構(gòu)
計算機(jī)的存儲器系統(tǒng)是由幾種容量大小、存取速度、性能價格、在微機(jī)系統(tǒng)中所處的位置等均有所不同的存儲器組成。計算機(jī)的存儲器管理體系采用的是一種層次結(jié)構(gòu)
1.它的最頂層的、與CPU聯(lián)系最密切的存儲部件是微處理器內(nèi)部的寄存器。然后,就是配置在CPU芯片內(nèi)一級CacheL1。
2.在PentiumII等高檔的微處理器芯片內(nèi),增配了二級高速緩沖存儲器CacheL2。
3.而在Pentium4等更高檔的微處理器芯片內(nèi),甚至又新增配了三級高速緩沖存儲器CacheL3。
CPU
寄存器組一級
CacheL1
主存儲器(物理存儲器)外部存儲器(虛擬存儲器)三級CacheL3二級CacheL2
4.接下來的就是微處理器必須配置的主存儲器(也被稱之為物理存儲器),通常是由動態(tài)隨機(jī)存儲器DRAM組成。
5.再下一個層次的存儲器就是外部存儲器(也叫虛擬存儲器),通常是硬盤、光盤等1.Cache存儲器
Cache存儲器是一種高速的,但其規(guī)模大小相對于主存儲器而言又是比較小的位于處理器和操作速度比較低的主存儲器之間的一種存儲設(shè)備,其內(nèi)保存的是目前處理器正在使用的主存儲器的副本,處理器使用Cache可以快速地從其內(nèi)取得所需的指令和數(shù)據(jù)。由于裝備有Cache,相應(yīng)地減少了訪問主存儲器的次數(shù).2.Cache的作用和有效性
Cache存儲器的作用和有效性表現(xiàn)在:微機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的Cache存儲器,確實擁有保存微處理器當(dāng)前經(jīng)常使用的指令和數(shù)據(jù)的能力,而且還具有存取速度快、命中率高的特點,這些特征充分表現(xiàn)出Cache技術(shù)的有效性。說明Cache有效性的另一個重要標(biāo)志是微機(jī)系統(tǒng)的性能。在正常情況下,由于訪問Cache的速度要比訪問主存儲器的速度快3~8倍。這樣就明顯地增強(qiáng)了整個系統(tǒng)性能。3.局部性原理
為使Cache更加有效,要求程序有高度的暫時性和局部性。配備Cache的基礎(chǔ)是基于程序訪問的局部性原理,即要被訪問的數(shù)據(jù)大多集中在存儲器的某個局部區(qū)域。從程序執(zhí)行的過程上來說,它不可能長時間地僅執(zhí)行位于存儲器內(nèi)某個局部區(qū)域中的某一段程序,被執(zhí)行的程序段有可能會隨著程序的結(jié)構(gòu)被更換,但在短時間內(nèi)CPU訪問的程序段還是固定的幾個程序段。研究表明,大部分程序都是串行的、順序執(zhí)行的,除分支轉(zhuǎn)移指令和調(diào)用指令外,在大多數(shù)情況下,下一次要取的指令往往是緊跟著上一次剛?cè)〉哪且粭l指令。
圖中展示出了Cache中內(nèi)容相對于主存儲器來說是暫時的和局部的。CPUloop
主存儲器地址總線Cache控制控制loop數(shù)據(jù)總線4.Cache存儲器數(shù)目和容量
Pentium芯片內(nèi)采用的是指令Cache和數(shù)據(jù)Cache各自獨立、各為一體的分離式Cache。也就是說,Pentium配備有兩個Cache,一個是指令Cache,另一個是數(shù)據(jù)Cache。在指令Cache內(nèi),只是存放目前CPU正在執(zhí)行的程序指令。而在數(shù)據(jù)Cache內(nèi),則僅僅存放目前CPU正在執(zhí)行的程序所需要的數(shù)據(jù)。目前已經(jīng)達(dá)到了三級Cache。分別是一級CacheL1,二級CacheL2,三級CacheL3。5Pentium配備的Cache
Pentium的片內(nèi)Cache,是由Cache控制器82496和Cache體84291組成,三者之間的邏輯關(guān)系如圖3-17所示。它們都被集成在Pentium微處理器片內(nèi)。82491CachePentium
微處理器82496Cache
控制器
存儲器總線控制器/存儲器總線6.Cache存儲器性能
(1)命中率(Hitrate)
Cache存儲器的性能主要表現(xiàn)在Cache命中率的高低、和不命中率頻率上。當(dāng)CPU欲訪問存儲器時,首先會到Cache內(nèi)尋找本次操作所需的數(shù)據(jù)。若這時欲尋找的數(shù)據(jù)保存在Cache內(nèi),本次訪問Cache的操作就叫作命中。否則,則稱之為不命中。(2)影響Cache性能的因素
影響Cache性能的因素有很多
①Cache規(guī)模大小
②締合方式(Associaivity)
③Cache行大小
④寫回和記入式寫
⑤配置(3)Cache大小規(guī)模和性能
表中列出了各種配置的一級Cache命中率。表中所列這些統(tǒng)計數(shù)字還是比較保守的數(shù)字,這是因為這些數(shù)字是通過分析大量的主機(jī)運行情況后統(tǒng)計出的最低命中率。而且這個命中率也不是絕對數(shù),命中率與軟件也是息息相關(guān)的。本表的意義在于可以對各種不同配置的Cache進(jìn)行一番比較。通過這張表,可以說明欲使Cache達(dá)到一定的效率,其硬件的復(fù)雜程度應(yīng)如何。表中列出的一級Cache的命中率分別是直接映像、二路相聯(lián)以及四路相聯(lián)Cache結(jié)構(gòu)下的命中率。
7.Cache存儲器映射1.Cache締合方式
Cache
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