计算机存储器读书速度
⑴ 计算机的存储器读写速度比较
首先,CACHE是CPU的缓存,和CPU速度一致,用于平衡CPU和内存的速度差,是速度最快的
其次是RAM。因为内存储存的是电脑的缓存,需要快速调用,速度必须快。比如ddr3 1333mhz内存的速度约是10.664GB/s.
然后首先,我先说一点,ROM和硬盘是一个东西。u盘和硬盘也是同一类东西。而且速度也不好比。例如,硬盘分为机械硬盘和固态硬盘,固态硬盘比机械硬盘快很多。
同时,u盘的传输速度除了和u盘自身有关外,还和传输接口有关,比如,usb3.1>usb3.0>usb2.0。
那么我就把这两个东西统一看为硬盘。目前世界上最快的消费级硬盘速度是威刚推出SSD,速度达3.2gb/s,自然卖的很贵。
u盘虽然自身速度跟硬盘没啥区别,但是收到系统、接口之类的限制,u盘还是比硬盘要慢一点。
至于软盘,你懂的。这玩意可以当纪念品了,速度慢地像蜗牛,内存小到装不下现在的一个软件。。。
综合来说,速度应该是:CACHE>RAM>ROM或硬盘>u盘>软盘
⑵ 计算机存储器中,读写速度最快的是
磁带存储器的记录方式主要以形成不同写入电流波形的方式记录,所以访问速度最快。而且能驱动磁带相对磁头运动,用磁头进行电磁转换,在磁带上顺序地记录或读出数据。
磁带存储器可以通过磁带控制器模型大型机所共享。磁带存储器可以处理最多4Gbps传输速度的光纤连接装置——这是大型机光纤连通道连接专利。磁带存储器控制器也能够支持磁盘驱动或者是光纤通道交换机多达4个标准的8Gbps传输速度的光纤通道连接。
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磁带驱动结构原理:
广泛使用的磁带机是快速启动-停止式磁带机。它由驱动轮和磁带驱动机构、导带机构和缓冲机构、磁头、读写和驱动控制电路等组成。
磁带机:以真空缓冲盒式磁带机为例,磁带从送料盘经过右侧缓冲盒、磁头、驱动轮、左侧缓冲盒到磁带盘。
读和写磁带:磁带在移动时与头部接触。当电流流过磁头的线圈时,磁头之间的间隙附近就会产生磁场,磁化磁带上的一小块区域。
数据组织:磁带有开始标记(BOT)和结束标记(EOT),中间可以记住几个文件。每个文件由1到一定数量的数据块组成,两个文件用一个频带标记分隔。
磁带控制器:磁带控制器可以连接多个磁带机,控制磁带机进行写、读、推进和后退文件、推进和后退数据块等操作。
⑶ 内存正常读取速度是多少硬盘读取速度是多少
硬盘的读取速度没多大用处,一般机械硬盘用专业软件测得的读取速度在60-120MB/s。但这个数值没多大用处,正常使用中是达不到这个速度的。
好比用U盘向电脑传输一部电影,若电脑USB接口是2.0的,U盘也是2.0的,那么速度也就是10MB/S。若U盘是3.0的,那么速度可达到25MB/S,当电脑和U盘接口都是3.0的,那么速度更快,可到达45MB/S以上。以上数值本人亲测。至于固态硬盘,就一句话,那是相当快。一般都在200MB/S以上。所以说硬盘读取速度只能当参考。接口、文件类型等因素都会影响硬盘速度。
再说内存,平时所说的内存速度是指它的的存取速度,一般用存储器存取时间和存储周期来表示。存储器存取时间(memory access time)又称存储器访问时间,是指从启动一次存储器操作到完成该操作所经历的时间。存储周期(memory cycle time)指连续启动两次独立的存储器操作(例如连续两次读操作)所需间隔的最小时间。通常,存储周期略大于存取时间,其差别与主存器的物理实现细节有关。
内存的速度一般用存取时间衡量,即每次与CPU间数据处理耗费的时间,以纳秒(ns)为单位。目前大多数SDRAM内存芯片的存取时间为5、6、7、8或10ns。可以这么说,内存主频越高,内存的速度越快。
⑷ 计算机不同存储器读取的速度大小是什么 谁最快谁有最慢 排一下序
你好!
级CACHE最快,二级CACHE次之,然后是内存,最后是硬盘和移动存储设备
如果对你有帮助,望采纳。
⑸ 计算机的内储存器比外储存器的读写速度要快还是慢
计算机的内存储器也就是所说的内存,
外存储器也就是所说的硬盘,
内存的读取速度要远远高于硬盘的读取速度!
⑹ 几种存储器读写速度关系
存储器大体分为两种:只读存储器ROM和随机存储器RAM。ROM用得比较多的是NANDFLASH和NOR FLASH,写入速度NAND比NOR快,读取速度NOR比NAND快。随机存储器分为静态RAM(SRAM)和动态RAM(DRAM),速度是SRAM>DDR3>DDR2>DDR>SDRAM.
⑺ 计算机的有关存储器读写速度的排序
Cache、内存、光盘、硬盘。
首先,CACHE是CPU的缓存,和CPU速度一致,用于平衡CPU和内存的速度差,是速度最快的;其次是RAM。因为内存储存的是电脑的缓存,需要快速调用,速度必须快。比如ddr3 1333mhz内存的速度约是10.664GB/s.
ROM和硬盘是一个东西。u盘和硬盘也是同一类东西。而且速度也不好比。例如,硬盘分为机械硬盘和固态硬盘,固态硬盘比机械硬盘快很多。
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数据存储器用于存放可随时修改的数据。数据存储器扩展使用随机存储器芯片,随机存储器简称RAM。对RAM可以进行读/写两种操作,但RAM是易失性存储器,断电后所存信息消失。
按其工作方式,RAM又分为静态和动态两种。静态RAM只要电源加电信息就能保存;而动态RAM使用的是动态存储单元,需要不断进行刷新以便周期性的再生才能保存信息。
⑻ 下列有关存储器读写速度的排列,正确的是()
答案是B,Cache>RAM>硬盘>软盘。
Cache:高速缓冲存储器(Cache)是位于cpu和内存之间的存储器,是一个读写速度比内存更快的存储器,当cpu向内存中读取或写入数据的时候买这些数据也会存入Cache中。
当cup再需要这些数据的时候,就会直接去Cache中读取,而不是内存中,当然,若需要的数据在Cache中没有,cpu会再去内存中读取。
RAM:随机存储器(Random Access Memory)表示既可以从中读取数据,也可以写入数据。当机器电源关闭时,存于其中的数据就会丢失。我们通常购买或升级的内存条就是用作电脑的内存。
内存条(SIMM)就是将RAM集成块集中在一起的一小块电路板,它插在计算机中的内存插槽上,以减少RAM集成块占用的空间。目前市场上常见的内存条有4M/条、8M/条、16M/条等。
硬盘:传输速率(Data Transfer Rate)硬盘的数据传输率是指硬盘读写数据的速度,单位为兆字节每秒(MB/s)。硬盘数据传输率又包括了内部数据传输率和外部数据传输率。
内部传输率(Internal Transfer Rate) 也称为持续传输率(Sustained Transfer Rate),它反映了硬盘缓冲区未用时的性能。内部传输率主要依赖于硬盘的旋转速度。
外部传输率(External Transfer Rate)也称为突发数据传输率(Burst Data Transfer Rate)或接口传输率,它标称的是系统总线与硬盘缓冲区之间的数据传输率,外部数据传输率与硬盘接口类型和硬盘缓存的大小有关。
Fast ATA接口硬盘的最大外部传输率为16.6MB/s,而Ultra ATA接口的硬盘则达到33.3MB/s。
软式磁盘驱动器则称FDD,软盘片是覆盖磁性涂料的塑料片,用来储存数据文件,磁盘片的容量有5.25”的1.2MB,3.5”的1.44MB。
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选用基本原则:
1.内部存储器与外部存储器
当确定了存储程序代码和数据所需要的存储空间之后,设计工程师将决定是采用内部存储器还是外部存储器。
通常情况下,内部存储器的性价比最高但灵活性最低,因此设计工程师必须确定对存储的需求将来是否会增长,以及是否有某种途径可以升级到代码空间更大的微控制器。
2.引导存储器
在较大的微控制器系统或基于处理器的系统中,设计工程师可以利用引导代码进行初始化。应用本身通常决定了是否需要引导代码,以及是否需要专门的引导存储器。某些微控制器既有内部存储器也有外部寻址总线,在这种情况下,引导代码将驻留在内部存储器中,而操作代码在外部存储器中。
3.配置存储器
对于现场可编程门阵列(FPGA)或片上系统(SoC),人们使用存储器来存储配置信息。这种存储器必须是非易失性EPROM、EEPROM或闪存。
大多数情况下,FPGA采用SPI接口,但一些较老的器件仍采用FPGA串行接口。串行EEPROM或闪存器件最为常用,EPROM用得较少。
4.程序存储器
所有带处理器的系统都采用程序存储器,但设计工程师必须决定这个存储器是位于处理器内部还是外部。在做出了这个决策之后,设计工程师才能进一步确定存储器的容量和类型。
在大多数嵌入式系统中,人们利用闪存存储程序以便在线升级固件。代码稳定的较老的应用系统仍可以使用ROM和OTP存储器,但由于闪存的通用性,越来越多的应用系统正转向闪存。
5.数据存储器
与程序存储器类似,数据存储器可以位于微控制器内部,或者是外部器件,但这两种情况存在一些差别。
有时微控制器内部包含SRAM(易失性)和EEPROM(非易失)两种数据存储器,但有时不包含内部EEPROM,在这种情况下,当需要存储大量数据时,设计工程师可以选择外部的串行EEPROM或串行闪存器件。
当需要外部高速数据存储器时,通常选择并行SRAM并使用外部串行EEPROM器件来满足对非易失性存储器的要求。一些设计还将闪存器件用作程序存储器,但保留一个扇区作为数据存储区。这种方法可以降低成本、空间并提供非易失性数据存储器。
针对非易失性存储器要求,串行EEPROM器件支持I2C、SPI或微线(Microwire)通讯总线,而串行闪存通常使用SPI总线。由于写入速度很快且带有I2C和SPI串行接口,FRAM在一些系统中得到应用。
6.易失性和非易失性存储器
存储器可分成易失性存储器或者非易失性存储器,前者在断电后将丢失数据,而后者在断电后仍可保持数据。设计工程师有时将易失性存储器与后备电池一起使用,使其表现犹如非易失性器件,但这可能比简单地使用非易失性存储器更加昂贵。
在有连续能量供给的系统中,易失性或非易失性存储器都可以使用,但必须基于断电的可能性做出最终决策。如果存储器中的信息可以在电力恢复时从另一个信源中恢复出来,则可以使用易失性存储器。
选择易失性存储器与电池一起使用的另一个原因是速度。尽管非易失存储器件可以在断电时保持数据,但写入数据(一个字节、页或扇区)的时间较长。
7.串行存储器和并行存储器
在定义了应用系统之后,微控制器的选择是决定选择串行或并行存储器的一个因素。对于较大的应用系统,微控制器通常没有足够大的内部存储器,这时必须使用外部存储器,因为外部寻址总线通常是并行的,外部的程序存储器和数据存储器也将是并行的。
较小的应用系统通常使用带有内部存储器但没有外部地址总线的微控制器。如果需要额外的数据存储器,外部串行存储器件是最佳选择。大多数情况下,这个额外的外部数据存储器是非易失性的。
根据不同的设计,引导存储器可以是串行也可以是并行的。如果微控制器没有内部存储器,并行的非易失性存储器件对大多数应用系统而言是正确的选择。但对一些高速应用,可以使用外部的非易失性串行存储器件来引导微控制器,并允许主代码存储在内部或外部高速SRAM中。
8.EEPROM与闪存
存储器技术的成熟使得RAM和ROM之间的界限变得很模糊,如今有一些类型的存储器(如EEPROM和闪存)组合了两者的特性。这些器件像RAM一样进行读写,并像ROM一样在断电时保持数据,它们都可电擦除且可编程,但各自有它们优缺点。
从软件角度看,独立的EEPROM和闪存器件是类似的,两者主要差别是EEPROM器件可以逐字节地修改,而闪存器件只支持扇区擦除以及对被擦除单元的字、页或扇区进行编程。
对闪存的重新编程还需要使用SRAM,因此它要求更长的时间内有更多的器件在工作,从而需要消耗更多的电池能量。设计工程师也必须确认在修改数据时有足够容量的SRAM可用。
存储器密度是决定选择串行EEPROM或者闪存的另一个因素。市场上可用的独立串行EEPROM器件的容量在128KB或以下,独立闪存器件的容量在32KB或以上。
如果把多个器件级联在一起,可以用串行EEPROM实现高于128KB的容量。很高的擦除/写入耐久性要求促使设计工程师选择EEPROM,因为典型的串行EEPROM可擦除/写入100万次。闪存一般可擦除/写入1万次,只有少数几种器件能达到10万次。
今天,大多数闪存器件的电压范围为2.7V到3.6V。如果不要求字节寻址能力或很高的擦除/写入耐久性,在这个电压范围内的应用系统采用闪存,可以使成本相对较低。
9.EEPROM与FRAM
EEPROM和FRAM的设计参数类似,但FRAM的可读写次数非常高且写入速度较快。然而通常情况下,用户仍会选择EEPROM而不是FRAM,其主要原因是成本(FRAM较为昂贵)、质量水平和供货情况。设计工程师常常使用成本较低的串行EEPROM,除非耐久性或速度是强制性的系统要求。
DRAM和SRAM都是易失性存储器,尽管这两种类型的存储器都可以用作程序存储器和数据存储器,但SRAM主要用于数据存储器。DRAM与SRAM之间的主要差别是数据存储的寿命。只要不断电,SRAM就能保持其数据,但DRAM只有极短的数据寿命,通常为4毫秒左右。
与SRAM相比,DRAM似乎是毫无用处的,但位于微控制器内部的DRAM控制器使DRAM的性能表现与SRAM一样。DRAM控制器在数据消失之前周期性地刷新所存储的数据,所以存储器的内容可以根据需要保持长时间。
由于比特成本低,DRAM通常用作程序存储器,所以有庞大存储要求的应用可以从DRAM获益。它的最大缺点是速度慢,但计算机系统使用高速SRAM作为高速缓冲存储器来弥补DRAM的速度缺陷。
10、云储存
和传统存储相比,云存储系统具有如下优势:优异性能支持高并发、带宽饱和利用。云存储系统将控制流和数据流分离,数据访问时多个存储服务器同时对外提供服务,实现高并发访问。
⑼ 以下存储器中读写速度最快的是
你是问存储器中读写速度最快的是哪种是吗?是内存储器。
存储器中读写速度最快的是内存储器,计算机中的存储器采用层次结构,按照速度快慢排列依次是内存储器、高速缓冲存储器、计算机的主存和大容量磁盘,其中内存一般分为RAM随机存取存储器和ROM只读存储器。
存储器是一种利用半导体、磁性介质等技术制成的存储数据的电子设备。
⑽ 计算机存储器中,读写速度最快的是
通常来说,内存速度最快,但不排除特殊情况,比如nvme固态硬盘要比几年前ddr2内存还快,不过nvme固态延迟ms级,内存延迟是nm级,固态还是不能取代内存的。
其次磁带存储器的记录方式主要以形成不同写入电流波形的方式记录,所以访问速度最快。而且能驱动磁带相对磁头运动,用磁头进行电磁转换,在磁带上顺序地记录或读出数据。