地址缓冲器的英文
bumperbuffering equipment???难道是 dead block?shock observer?cushion?
两者都是RAM中的数据。简单来说,buffer是即将要被写入磁盘的,而cache是被从磁盘中读出来的。buffer是由各种进程分配的,被用在如输入队列等方面,一个简单的例子如某个进程要求有多个字段读入,在所有字段被读入完整之前,进程把先前读入的字段放在buffer中保存。cache经常被用在磁盘的I/O请求上,如果有多个进程都要访问某个文件,于是该文件便被做成cache以方便下次被访问,这样可提供系统性能。
Buffer-缓冲区,一个用于存储速度不同步的设备或优先级不同的设备之间传输数据的区域。通过缓冲区,可以使进程之间的相互等待变少,从而使从速度慢的设备读入数据时,速度快的设备的操作进程不发生间断。cache即高速缓冲存储器,是位于CPU与主内存间的一种容量较小但速度很高的存储器。由于CPU的速度远高于主内存,CPU直接从内存中存取数据要等待一定时间周期,Cache中保存着CPU刚用过或循环使用的一部分数据,当CPU再次使用该部分数据时可从Cache中直接调用,这样就减少了CPU的等待时间,提高了系统的效率。Cache又分为一级Cache(L1 Cache)和二级Cache(L2 Cache),L1 Cache集成在CPU内部,L2 Cache早期一般是焊在主板上,现在也都集成在CPU内部,常见的容量有256KB或512KB L2 Cache。
1、如果所说为护照上的MAR,则为三月的英文写法的缩写。
2、计算机中MAR是地址寄存器。
1、月份 英文简写 英文全称一月 Jan. January二月 Feb. February三月 Mar. March四月 Apr. April五月 May. May六月 June. June七月 July. July八月 Aug. Aguest九月 Sept. September十月 Oct. October十一月 Nov. November十二月 Dec. December
2、MAR是地址寄存器,存放的是相应数据/指令在主存中的地址,故M(MAR)表示主存中该地址的内容
缓冲器的英文缩写
buf是英文buffer的缩写,意思是缓冲区, 它本质上就是一段存储数据的内存。1、在C语言编程中一般用数组来表示一个缓冲区。如下:123char buf[256] = {0}; //定义一个数组作为缓冲区。scanf("%s", buf); //向缓冲区中输入数据printf("%s", buf); //输出缓冲区的内容2、C语言编译器生成程序后,每个程序自身的运行也需要缓冲区,一般叫做堆栈,它们的默认大小一般是1MB。3、如果数据超出了缓冲区的大小,即为溢出,在C语言中如果用户定义的数组在栈区,当发生溢出时,称做栈溢出,如果用户定义的数组在堆区,当发生溢出时,称为堆溢出,溢出不仅可能导致程序崩溃,而且可能会给程序带来安全性问题。因此,在使用缓冲区时,一定要注意缓冲区是否能容纳下相应的数据。
有的专业术语要看是什么领域了 如果不是专业领域 那就是 high speed buffer. buffer = 缓冲器 high speed = 高速
缓冲的英文
有的专业术语要看是什么领域了 如果不是专业领域 那就是 high speed buffer. buffer = 缓冲器 high speed = 高速
cache 英[kæʃ]美[kæʃ]n. 藏物处; 隐藏处; 藏匿的珍宝; <电脑>快速缓冲贮存区;vt. 贮藏;vi. 躲藏;[网络] 高速缓存; 快取; 缓冲;[例句]A cache of weapons and explosives一批隐藏的武器和炸药[其他] 第三人称单数:caches 复数:caches 现在分词:caching 过去式:cached 过去分词:cached
buffering
缓冲英文
通常人们所说的Cache就是指缓存SRAM。 SRAM叫静态内存,“静态”指的是当我们将一笔数据写入SRAM后,除非重新写入新数据或关闭电源,否则写入的数据保持不变。 由于CPU的速度比内存和硬盘的速度要快得多,所以在存取数据时会使CPU等待,影响计算机的速度。SRAM的存取速度比其它内存和硬盘都要快,所以它被用作电脑的高速缓存(Cache)。 有了高速缓存,可以先把数据预写到其中,需要时直接从它读出,这就缩短了CPU的等待时间。高速缓存之所以能提高系统的速度是基于一种统计规律,主板上的控制系统会自动统计内存中哪些数据会被频繁的使用,就把这些数据存在高速缓存中,CPU要访问这些数据时,就会先到Cache中去找,从而提高整体的运行速度。一般说来,256K的高速缓存能使整机速度平均提高10%左右Buffer从英文直译过来的意思是“缓冲区”,这里我们将它称为缓冲,因为它不仅是个名词,还是个动词。缓冲区是存储一系列的数据的地方,客户端所获得的数据可以从程序的执行结果直接输出,也可以从缓冲区输出。但是这两种方式在速度上是有差异的:在web中,当一个asp程序被请求的次数不多时,二者基本上没有什么差异,至少我们感觉不出来。但是当有很多人请求一个asp程序时,速度可就不一样了。如果没有缓冲区,那么每个请求asp程序的人的客户端所得到的结果都是asp程序执行一次所得到的结果,而如果预先将asp程序缓冲,那么每个客户端所得到的结果就是缓冲区的结果,不是执行一次程序的结果。比如有1000个用户同时访问一个asp页面,如果这个asp程序没有缓冲,那么程序将被执行一千次,这样服务器的负荷就回加大,从而导致客户端打开页面速度变慢;如果这个asp程序被缓冲了,那么结果就不一样了,每个客户端直接从缓冲区获得数据,服务器将不会因为访问增加而增加程序执行次数,因此客户端打开页面的速度也就比上一种情况要快。这就是Buffer的好处。
buffer,动词或名词学程序的更清楚,呵呵
cache 是高速缓冲存储器 一种特殊的存储器子系统,其中复制了频繁使用的数据以利于快速访问。存储器的高速缓冲存储器存储了频繁访问的 RAM 位置的内容及这些数据项的存储地址。当处理器引用存储器中的某地址时,高速缓冲存储器便检查是否存有该地址。如果存有该地址,则将数据返回处理器;如果没有保存该地址,则进行常规的存储器访问。
Cache和Buffer看起来好像是一种东西,Cache叫做缓存而Buffer叫做缓冲。在硬件概念中,Cache的用途是连接两种速度不同的设备,比如寄存器和内存、CPU和PCI-Bus、IDE总线和硬盘。Buffer的原意是类似弹簧的一种缓冲器,用来减轻或吸收冲击的震动的东西。Buffer是一种数据预存取的方式,它用于临时存储数据并以与接收速度不同的速度传输。Buffer的更新方式可以是按时间间隔自动刷新,而Cache则更讲究“命中率”,将当前时间段使用频繁的少量数据放到高速设备中方便读写。在程序开发中,固然没有什么高速、低速设备,不过数据源是可以有不同读写效率的。对于少量数据,文本文件的读写通常就要比数据库存取效率好,而同样是文本文件读写,在tmpfs上的效率就要比直接的磁盘IO效率好。Buffer更多地体现在进程通信和队列上,很多时候并不是因为接收方没有能力更快地读取,而是没有必要更快地读取。
高速缓冲存储器英文缩写
静态随机存取存储器(Static Random-Access Memory,SRAM)是随机存取存储器的一种。所谓的“静态”,是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持。相对之下,动态随机存取存储器(DRAM)里面所储存的数据就需要周期性地更新。
然而,当电力供应停止时,SRAM储存的数据还是会消失(被称为volatile memory),这与在断电后还能储存资料的ROM或闪存是不同的。
扩展资料
动态随机存储器和静态随机存储器区别
SRAM的特点是工作速度快,只要电源不撤除,写入SRAM的信息就不会消失,不需要刷新电路,同时在读出时不破坏原来存放的信息,一经写入可多次读出,但集成度较低,功耗较大。SRAM一般用来作为计算机中的高速缓冲存储器(Cache)。
DRAM是动态随机存储器(Dynamic Random Access Memory),它是利用场效应管的栅极对其衬底间的分布电容来保存信息,以存储电荷的多少,即电容端电压的高低来表示“1”和“0”。
参考资料来源:百度百科—SRAM
SRAM是英文Static RAM的缩写,它是一种具有静止存取功能的内存,不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。不像DRAM内存那样需要刷新电路,每隔一段时间,固定要对DRAM刷新充电一次,否则内部的数据即会消失,因此SRAM具有较高的性能,但是SRAM也有它的缺点,即它的集成度较低,相同容量的DRAM内存可以设计为较小的体积,但是SRAM却需要很大的体积,所以在主板上SRAM存储器要占用一部分面积,在主板上哪些是SRAM呢? 一种是置于CPU与主存间的高速缓存,它有两种规格:一种是固定在主板上的高速缓存(Cache Memory );另一种是插在卡槽上的COAST(Cache On A Stick)扩充用的高速缓存,另外在CMOS芯片1468l8的电路里,它的内部也有较小容量的128字节SRAM,存储我们所设置的配置数据。还有为了加速CPU内部数据的传送,自80486CPU起,在CPU的内部也设计有高速缓存,故在Pentium CPU就有所谓的L1 Cache(一级高速缓存)和L2Cache(二级高速缓存)的名词,一般L1 Cache是内建在CPU的内部,L2 Cache是设计在CPU的外部,但是Pentium Pro把L1和L2 Cache同时设计在CPU的内部,故Pentium Pro的体积较大。最新的Pentium II又把L2 Cache移至CPU内核之外的黑盒子里。SRAM显然速度快,不需要刷新的*作,但是也有另外的缺点,就是价格高,体积大,所以在主板上还不能作为用量较大的主存。现将它的特点归纳如下: ◎优点,速度快,不必配合内存刷新电路,可提高整体的工作效率。 ◎缺点,集成度低,功耗较大,相同的容量体积较大,而且价格较高,少量用于关键性系统以提高效率。 ◎SRAM使用的系统: ○CPU与主存之间的高速缓存。 ○CPU内部的L1/L2或外部的L2高速缓存。 ○CPU外部扩充用的COAST高速缓存。 ○CMOS 146818芯片(RT&CMOS SRAM)。
1硬件系统:构成计算机的物理设备,即由机械、光、电、磁器件构成的具有计算、控制、存储、输入和输出功能的实体部件。2高速缓冲存储器:高速缓冲存储器(Cache)其原始意义是指存取速度比一般随机存取记忆体(RAM)来得快的一种RAM,一般而言它不像系统主记忆体那样使用DRAM技术,而使用昂贵但较快速的SRAM技术,也有快取记忆体的名称。高速缓冲存储器是存在于主存与CPU之间的一级存储器, 由静态存储芯片(SRAM)组成,容量比较小但速度比主存高得多, 接近于CPU的速度。在计算机存储系统的层次结构中,是介于中央处理器和主存储器之间的高速小容量存储器。它和主存储器一起构成一级的存储器。高速缓冲存储器和主存储器之间信息的调度和传送是由硬件自动进行的。3硬盘的平均寻道时间:平均寻道时间,它是了解硬盘性能至关重要的参数之一。它是指硬盘在接收到系统指令后,磁头从开始移动到移动至数据所在的磁道所花费时间的平均值,它一定程度上体现硬盘读取数据的能力,是影响硬盘内部数据传输率的重要参数,单位为毫秒(ms)。不同品牌、不同型号的产品其平均寻道时间也不一样,但这个时间越低,则产品越好。4总线扩展槽:总线扩展槽是用于扩展微机功能的插槽,可用来插接各种板卡,如显卡、声卡、MODEM卡和网卡等。目前使用的板卡扩展槽主要有PCI插槽和AGP插槽等,在此之前还曾广泛应用一种ISA总线插槽,不过现已被淘汰。PCI插槽用于插接PCI总线的板卡,一般为白色的插槽,根据主板的不同,一般有3~5个PCI插槽。5BIOS:6刷屏频率:图像在屏幕上更新的速度,也即屏幕上的图像每秒钟出现的次数,它的单位是赫兹(Hz)。刷新频率越高,屏幕上图像闪烁感就越小,稳定性也就越高,换言之对视力的保护也越好。一般时人的眼睛、不容易察觉75Hz以上刷新频率带来的闪烁感,因此最好能将您显示卡刷新频率调到75Hz以上。要注意的是,并不是所有的显示卡都能够在最大分辨率下达到70Hz以上的刷新频率(这个性能取决于显示卡上RAMDAC的速度),而且显示器也可能因为带宽不够而不能达到要求。7像素点距:像素点距就是指液晶屏幕上两个像素点之间的距离,它由屏幕面积大小及屏幕的分辨率决定。同等屏幕面积,分辨率越高,点距就越小,图像越清晰;而当分辨率一定时,屏幕面积越小,点距就越小,图像越清晰。这是现今液晶屏幕的一项主流指标。8即插即用:PNP是Plug-and-Play(即插即用)的缩写。它的作用是自动配置(底层)计算机中的板卡和其他设备,然后告诉对应的设备都做了什么。PnP的任务是把物理设备和软件(设备驱动程序)相配合,并操作设备,在每个设备和它的驱动程序之间建立通信信道。换种说法,PnP分配下列资源给设备和硬件:I/O地址、IRQ、DMA通道和内存段。9总线:总线(Bus)是计算机各种功能部件之间传送信息的公共通信干线,它是由导线组成的传输线束, 按照计算机所传输的信息种类,计算机的总线可以划分为数据总线、地址总线和控制总线,分别用来传输数据、数据地址和控制信号。总线是一种内部结构,它是cpu、内存、输入、输出设备传递信息的公用通道,主机的各个部件通过总线相连接,外部设备通过相应的接口电路再与总线相连接,从而形成了计算机硬件系统。在计算机系统中,各个部件之间传送信息的公共通路叫总线,微型计算机是以总线结构来连接各个功能部件的。10USB:USB,是英文Universal Serial Bus(通用串行总线)的缩写,是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。是应用在PC领域的接口技术。USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能。USB是在1994年底由英特尔、康柏、IBM、Microsoft等多家公司联合提出的。
ROM:只读存储器随机存储器(RAM)随机存储器分为静态与动态:静态随机存储器 (SRAM)动态随机存储器(DRAM)可编程只读存储器(PROM)可擦可编程序只读存储器(EPROM)可擦可编程只读存储器(EEPROM)所以答案是:A