Ⅰ 硬碟內存和物理內存
硬碟和內存是兩碼事。
電腦上硬碟的大小一般稱為硬碟容量大小,而不是內存大小,內存指的是內存條。
硬碟是用來存儲數據的,電腦的操作系統就裝在硬碟里,你從網上下載的音樂、電影、圖片,你安裝的工具軟碰斗件,游戲客戶端之類的,全部睜飢都在硬碟里保存。
內存是供CPU調用運算數據的臨時存儲空間。
這個樣子的是硬碟
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悉吵返還可以用固態硬碟
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內存條是這個樣子的
筆記本內存條是這個樣子的
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增大硬碟容量的唯一方法,就是再買個硬碟接到電腦主板上。增大內存的唯一方法,就是再買一條規格相同的內存條插到電腦主板上。
Ⅱ 什麼是硬碟容量,內存容量和顯存
顯存
顯卡主要由PCB板、圖形晶元(GPU)、顯存構成。圖形晶元相當於電腦的CPU,不過它的主要任務是處理顯示信息,在處理信息的過程中,它會產生大量的臨時數據(未處的、正在處理的、已經處理完成的),這就需要一個專門的地方來存放這些臨時數據,那就是顯存了,它也可能是一個晶元,也可能只是晶元的一部分,這要看硬體的設計(獨立顯卡和集成顯卡)。
至於察看顯存大小。在開機時候一般都有顯示。也可以在桌面上點擊屬性--設置--高級--適配器--查看「內存大小」(以常用的XP系統為例)。
PCB:就是印刷電路板(Printed circuit board,PCB)。它幾乎會出現在每一種電子設備當中。如果在某樣設備中有電子零件,它們都是鑲在大小各異的PCB上的。除了固定各種小零件外,PCB的主要功能是提供上頭各項零件的相互電氣連接。隨著電子設備越來越復雜,需要的零件自然越來越多,PCB上頭的線路與零件也越來越密集了。裸板(上頭沒有零件)也常被稱為「印刷線路板Printed Wiring Board(PWB)」。板子本身的基板是由絕緣隔熱、並不易彎曲的材質所製作成。在表面可以看到的細小線路材料是銅箔,原本銅箔是覆蓋在整個板子上的,而在製造過程中部份被蝕刻處理掉,留下來的部份就變成網狀的細小線路了。這些線路被稱作導線(conctor pattern)或稱布線,並用來提供PCB上零件的電路連接。通常PCB的顏色都是綠色或是棕色,這是阻焊漆(solder mask)的顏色。是絕緣的防護層,可以保護銅線,也可以防止零件被焊到不正確的地方。在阻焊層上還會印刷上一層絲網印刷面(silk screen)。通常在這上面會印上文字與符號(大多是白色的),以標示出各零件在板子上的位置。絲網印刷面也被稱作圖標面(legend)。
顯存的種類有EDORAM、MDRAM、SDRAM、SGRAM、VRAM、WRAM、DDR等許多種。EDO顯存曾用在Voodoo、Voodoo 2等顯卡上,但目前已銷聲匿跡。SGRAM顯存支持塊寫和掩碼,可以看作是SDRAM的加強版,曾流行一時,但由於價格較SDRAM稍高,現在也已甚少採用沖岩。目前顯卡上被廣泛使用的顯存就是SDRAM和DDR SDRAM了。SDRAM可以與CPU同步工洞判扮作,無等待周期,減少數據傳輸延遲。優點是價格低廉,在中低端顯卡上得到了廣泛的應用。DDR是Double Data Rate是縮寫,它是現有的SDRAM內存的一種進化。在設計和操作上,與SDRAM很相似,唯一不同的是DDR在時鍾周期的上升沿和下降沿都能傳輸數據,而SDRAM則只可在上升沿傳輸數據,所以DDR的帶寬是SDRAM的兩倍,而DDR比SDRAM的數據傳輸率也快一倍。如果SDRAM內存的頻率是133MHz,則DDR內存的頻率是266MHz,因此在中高檔顯卡上應用廣泛。
顯存與系統內存一樣,也是多多益善。顯存越大,可以儲存的圖像數據就越多,支持的解析度與顏色數也就越高。以下計算顯存容量與解析度關系的公式: 所需顯存=圖形解析度×色彩精度/8。
例如要上16bit真彩的1024×768,則需要1024×768×16/8=1.5M,即2M顯存。
對於三維圖形,由於需要同時對Front buffer、Back buffer和Z buffer進行處理,因此公式為:所需顯存(幀存)=圖形解析度×3×色彩精度/8。
例如一幀16bit、1024×768的三維場景,所需的幀緩存為1024×768×3×16bit/8=4.71M,即需要8M顯存。
硬碟
硬碟容量的單位為兆位元組(MB)或千兆位元組(GB),目前的主流硬碟容量為60~160GB,影響硬碟容量的因素有單碟容量和碟片數量。許多人發現,計算機中顯示出來的容量往往比硬碟容量的標稱值要小,這是由於不同的單位轉換關系造成的。我們知道,在計算機中1GB=1024MB,而硬碟廠家通常是按照1G=1000MB進行換算的。
硬碟是個人電腦中存儲數據的重要部件,其容量就決定著個人電腦的數據存儲量大小的能力,這也就是用戶購買硬碟所首先要注意的參數之一。
硬碟的容量是以MB(兆)和GB(千兆)為單位的,早期的硬碟容量低下,大多以MB(兆)為單位,1956年9月IBM公司製造的世界上第一台磁碟存儲系統只有區區的5MB,而現今納灶硬碟技術飛速的發展數百GB容量的硬碟也以進入到家庭用戶的手中。硬碟的容量有40GB、60GB、80GB、100GB、120GB、160GB、200GB,硬碟技術還在繼續向前發展,更大容量的硬碟還將不斷推出。
在購買硬碟之後,細心的人會發現,在操作系統當中硬碟的容量與官方標稱的容量不符,都要少於標稱容量,容量越大則這個差異越大。標稱40GB的硬碟,在操作系統中顯示只有38GB;80GB的硬碟只有75GB;而120GB的硬碟則只有114GB。這並不是廠商或經銷商以次充好欺騙消費者,而是硬碟廠商對容量的計算方法和操作系統的計算方法有不同而造成的,不同的單位轉換關系造成的。
眾所周知,在計算機中是採用二進制,這樣造成在操作系統中對容量的計算是以每1024為一進制的,每1024位元組為1KB,每1024KB為1MB,每1024MB為1GB,每1024GB為1TB;而硬碟廠商在計算容量方面是以每1000為一進制的,每1000位元組為1KB,每1000KB為1MB,每1000MB為1GB,每1000GB為1TB,這二者進制上的差異造成了硬碟容量「縮水」。
以120GB的硬碟為例:
廠商容量計算方法:120GB=120,000MB=120,000,000KB=120,000,000,000位元組
換算成操作系統計算方法:120,000,000,000位元組/1024=117,187,500KB/1024=114,440.91796875MB=114GB。
簡單演算法:硬碟容量 /1024*1024*1024
80,000,000,000/(1024*1024*1024)=74.5G
40,000,000,000/(1024*1024*1024)=37.25G
硬碟需要分區和格式化,操作系統之間存在著差異,再加上安裝操作系統時的復制文件的行為,硬碟會被佔用更多空間,所以在操作系統中顯示的硬碟容量和標稱容量會存在差異,而硬碟的兩類容量差值在5%-10%左右應該是正常的。
內存
在計算機的組成結構中,有一個很重要的部分,就是存儲器。存儲器是用來存儲程序和數據的部件,對於計算機來說,有了存儲器,才有記憶功能,才能保證正常工作。存儲器的種類很多,按其用途可分為主存儲器和輔助存儲器,主存儲器又稱內存儲器(簡稱內存,港台稱之為記憶體)。
內存是電腦中的主要部件,它是相對於外存而言的。我們平常使用的程序,如Windows操作系統、打字軟體、游戲軟體等,一般都是安裝在硬碟等外存上的,但僅此是不能使用其功能的,必須把它們調入內存中運行,才能真正使用其功能,我們平時輸入一段文字,或玩一個游戲,其實都是在內存中進行的。通常我們把要永久保存的、大量的數據存儲在外存上,而把一些臨時的或少量的數據和程序放在內存上,當然內存的好壞會直接影響電腦的運行速度。內存容量同硬碟、軟盤等存儲器容量單位都是相同的,它們的基本單位都
內存就是存儲程序以及數據的地方,比如當我們在使用WPS處理文稿時,當你在鍵盤上敲入字元時,它就被存入內存中,當你選擇存檔時,內存中的數據才會被存入硬(磁)盤。在進一步理解它之前,還應認識一下它的物理概念。
內存一般採用半導體存儲單元,包括隨機存儲器(RAM),只讀存儲器(ROM),以及高速緩存(CACHE)。只不過因為RAM是其中最重要的存儲器。S(synchronous)DRAM 同步動態隨機存取存儲器:SDRAM為168腳,這是目前PENTIUM及以上機型使用的內存。SDRAM將CPU與RAM通過一個相同的時鍾鎖在一起,使CPU和RAM能夠共享一個時鍾周期,以相同的速度同步工作,每一個時鍾脈沖的上升沿便開始傳遞數據,速度比EDO內存提高50%。DDR(DOUBLE DATA RATE)RAM :SDRAM的更新換代產品,他允許在時鍾脈沖的上升沿和下降沿傳輸數據,這樣不需要提高時鍾的頻率就能加倍提高SDRAM的速度。
●只讀存儲器(ROM)
ROM表示只讀存儲器(Read Only Memory),在製造ROM的時候,信息(數據或程序)就被存入並永久保存。這些信息只能讀出,一般不能寫入,即使機器掉電,這些數據也不會丟失。ROM一般用於存放計算機的基本程序和數據,如BIOS ROM。其物理外形一般是雙列直插式(DIP)的集成塊。
●隨機存儲器(RAM)
隨機存儲器(Random Access Memory)表示既可以從中讀取數據,也可以寫入數據。當機器電源關閉時,存於其中的數據就會丟失。我們通常購買或升級的內存條就是用作電腦的內存,內存條(SIMM)就是將RAM集成塊集中在一起的一小塊電路板,它插在計算機中的內存插槽上,以減少RAM集成塊佔用的空間。目前市場上常見的內存條有1G/條,2G/條,4G/條等。
●高速緩沖存儲器(Cache)
Cache也是我們經常遇到的概念,它位於CPU與內存之間,是一個讀寫速度比內存更快的存儲器。當CPU向內存中寫入或讀出數據時,這個數據也被存儲進高速緩沖存儲器中。當CPU再次需要這些數據時,CPU就從高速緩沖存儲器讀取數據,而不是訪問較慢的內存,當然,如需要的數據在Cache中沒有,CPU會再去讀取內存中的數據。
●物理存儲器和地址空間
物理存儲器和存儲地址空間是兩個不同的概念。但是由於這兩者有十分密切的關系,而且兩者都用B、KB、MB、GB來度量其容量大小,因此容易產生認識上的混淆。初學者弄清這兩個不同的概念,有助於進一步認識內存儲器和用好內存儲器。
物理存儲器是指實際存在的具體存儲器晶元。如主板上裝插的內存條和裝載有系統的BIOS的ROM晶元,顯示卡上的顯示RAM晶元和裝載顯示BIOS的ROM晶元,以及各種適配卡上的RAM晶元和ROM晶元都是物理存儲器。
存儲地址空間是指對存儲器編碼(編碼地址)的范圍。所謂編碼就是對每一個物理存儲單元(一個位元組)分配一個號碼,通常叫作「編址」。分配一個號碼給一個存儲單元的目的是為了便於找到它,完成數據的讀寫,這就是所謂的「定址」(所以,有人也把地址空間稱為定址空間)。
地址空間的大小和物理存儲器的大小並不一定相等。舉個例子來說明這個問題:某層樓共有17個房間,其編號為801~817。這17個房間是物理的,而其地址空間採用了三位編碼,其范圍是800~899共100個地址,可見地址空間是大於實際房間數量的。
對於386以上檔次的微機,其地址匯流排為32位,因此地址空間可達2的32次方,即4GB。但實際上我們所配置的物理存儲器通常只有1MB、2MB、4MB、8MB、16MB、32MB等,遠小於地址空間所允許的范圍。
各種內存概念
這里需要明確的是,我們討論的不同內存的概念是建立在定址空間上的。
IBM推出的第一台PC機採用的CPU是8088晶元,它只有20根地址線,也就是說,它的地址空間是1MB。
PC機的設計師將1MB中的低端640KB用作RAM,供DOS及應用程序使用,高端的384KB則保留給ROM、視頻適配卡等系統使用。從此,這個界限便被確定了下來並且沿用至今。低端的640KB就被稱為常規內存即PC機的基本RAM區。保留內存中的低128KB是顯示緩沖區,高64KB是系統BIOS(基本輸入/輸出系統)空間,其餘192KB空間留用。從對應的物理存儲器來看,基本內存區只使用了512KB晶元,佔用0000至80000這512KB地址。顯示內存區雖有128KB空間,但對單色顯示器(MDA卡)只需4KB就足夠了,因此只安裝4KB的物理存儲器晶元,佔用了B0000至B10000這4KB的空間,如果使用彩色顯示器(CGA卡)需要安裝16KB的物理存儲器,佔用B8000至BC000這16KB的空間,可見實際使用的地址范圍都小於允許使用的地址空間。
在當時(1980年末至1981年初)這么「大」容量的內存對PC機使用者來說似乎已經足夠了,但是隨著程序的不斷增大,圖象和聲音的不斷豐富,以及能訪問更大內存空間的新型CPU相繼出現,最初的PC機和MS-DOS設計的局限性變得越來越明顯。
●1.什麼是擴充內存?
到1984年,即286被普遍接受不久,人們越來越認識到640KB的限制已成為大型程序的障礙,這時,Intel和Lotus,這兩家硬、軟體的傑出代表,聯手制定了一個由硬體和軟體相結合的方案,此方法使所有PC機存取640KB以上RAM成為可能。而Microsoft剛推出Windows不久,對內存空間的要求也很高,因此它也及時加入了該行列。
在1985年初,Lotus、Intel和Microsoft三家共同定義了LIM-EMS,即擴充內存規范,通常稱EMS為擴充內存。當時,EMS需要一個安裝在I/O槽口的內存擴充卡和一個稱為EMS的擴充內存管理程序方可使用。但是I/O插槽的地址線只有24位(ISA匯流排),這對於386以上檔次的32位機是不能適應的。所以,現在已很少使用內存擴充卡。現在微機中的擴充內存通常是用軟體如DOS中的EMM386把擴展內存模擬或擴充內存來使用。所以,擴充內存和擴展內存的區別並不在於其物理存儲器的位置,而在於使用什麼方法來讀寫它。下面將作進一步介紹。
前面已經說過擴充存儲器也可以由擴展存儲器模擬轉換而成。EMS的原理和XMS不同,它採用了頁幀方式。頁幀是在1MB空間中指定一塊64KB空間(通常在保留內存區內,但其物理存儲器來自擴展存儲器),分為4頁,每頁16KB。EMS存儲器也按16KB分頁,每次可交換4頁內容,以此方式可訪問全部EMS存儲器。符合EMS的驅動程序很多,常用的有EMM386.EXE、QEMM、TurboEMS、386MAX等。DOS和Windows中都提供了EMM386.EXE。
是位元組(B),並且:
1024B=1KB=1024位元組
1024KB=1MB=1048576位元組
1024MB=1GB=1073741824位元組
1024GB=1TB=1099511627776位元組
1024TB=1PB=1125899906842624位元組
1024PB=1EB=1152921504606846976位元組
1024EB=1ZB=1180591620717411303424位元組
1024ZB=1YB=1208925819614629174706176位元組
Ⅲ 磁碟存儲器的物理特性
磁碟兩面塗有可磁化介質的平面圓片,數據按閉合同心圓軌道記錄在磁性介質上,這種同心圓軌道稱磁軌。磁碟的主要技術參數記錄密度包括位密度、道密度和面密度。位前肢敬密度指碟片同心圓軌道上單位長度上記錄多少位單元,用位/毫米(bpmm)表示;道密度是指記錄面徑向每單位長度上所能容納的磁軌數,常用道/毫米(tpmm)表示;面密度是指記錄面上單位面積所記錄的位單元,常用位/毫米2表示。磁碟的存儲容量是磁碟上所能記錄二進制數碼的總量,常慧慎用千位元組(KB)或兆位元組(MB)來表示。存取時間包括磁頭從一道飢枯移到另一道所需的時間、磁頭移動後的穩時間、碟片旋轉等待時間、磁頭載入時間常用毫秒(ms)表示。誤碼率指在向設備寫入一批數據並回讀後,所檢出的錯誤位數與這一批數據總位數的比值。
Ⅳ 物理內存指的是什麼
問題一:物理內存到底是什麼意思 物理內存指的是普遍所說的內存條,當前主流是2G吧互想要游戲雙開,按照默認設置物理內存使用率當然比較高,你可以在我的電腦屬性 高級 性能 設置里增加虛擬內存的大小以適應你的狀況。CPU只是系統處理的速度,和內存佔用量沒有必然聯系,內存使用率高對電腦也並沒有太大影響,只是你同時後台辦其他事情時就顯得處理速度比較慢了。
問題二:電腦的物理或陪迅內存是指什麼 物理內存(Physical memory)是相對於虛擬內存亂局而言的。物理內存指通過物理內存條而獲得的內存空間,而虛擬內存則是指將硬碟的一塊區域劃分來作為內存。內存主要作用是在計算機運行時為操作系統和各種程序提供臨時儲存。常見的物理內存規格有256M、512M、1G、2G等,現如今隨著計算機硬體的發展,已經出現4G、8G甚至更高容量的內存規格。當物理內存不足時衫此,可以用虛擬內存代替。在應用中,自然是顧名思義,物理上,真實存在的插在主板內存槽上的內存條的容量的大小。看計算機配置的時候,主要看的就是這個物理內存。
問題三:物理內存是指什麼?什麼佔用了物理內存? 物理內存 就是你買的內存條 。 虛擬內存 就是佔用的硬碟、。 你的內存看起來很小啊。
問題四:什麼是物理內存?什麼是可用物理內存? 1: 物理內存既是是看得見摸得著的實質物體,就是指你機器中的內福條,物理內存多少MB便是根據你所購買的內存條的容量大小來判定的。可用物理內存就是說當前你的機器中的內存條中的容量,有多少MB沒有用到。
2: AMB。。AMD吧 sepron****什麼的是說你的CPU的品牌,型號,頻率等。你這個比較低了。
3: 剛開機的時候運行其他程序會比運行一段時間後稍微卡那麼一點,因為某些文件需要預讀,而這個需要時間的,例如你打開一個放滿圖片的文件夾,用縮略圖模式,就顯示的比較慢,你關閉他之後再打開就很快了。
至於虛擬磁碟加速器,便是指的你的電腦的虛擬內存
虛擬內存就是看不見的內存,是利用劃分你的部分的硬碟的空間來代替內存工作的,是電腦必不可少的。就算內存再大,也需要劃分出一部分來提供給系統使用,除非高端特殊機型。查看虛擬內存的大小可以在我的電腦上右鍵->屬性->高級->性能設置->高級 里查看,最下面顯示的虛擬內存就是你電腦的虛擬內存了。
如果覺得電腦速度慢,可以找我給你稍微優化一下,但是提升電腦速度的根本還是提升整體的電腦硬體,簡單說就是弄台好的電腦。
問題五:物理內存指的什麼? 物理內存是 內存條裡面的內存
虛擬內存 是 硬碟上虛擬文件 虛擬成內存
問題六:物理內存是什麼 物理內存就是內存條的內存,虛擬內存是指調用硬碟當內存。
32位系統能鑒別出3G的物理內存,64位系統才能識別4G。
點我的電腦右鍵查出的結果,是可以造假的。很多騙子就是利用這一點賣所謂的賊贓筆記本,實際都是5、6年前的筆記本,早已淘汰。但由於你是品牌機,所以這一點有待商榷。
你還是下個魯大師,或者CPU-亥、GPU-Z查查你的電腦配置,這幾個軟體都是相當的專業准確,如果查出來確實是2G內存,那麼你確實被騙了。
補充:我看了你用魯大師查的結果,你的確是4G內存,由2個2G內存條組成,你可以放心了
問題七:手機的物理內存指什麼 運存是512 但系統佔掉一些所以實際是388,你裝軟體後就是在388內減少,512很小啊,會卡的,安卓沒1G都不行2g最好,完全不卡
問題八:什麼是物理內存?在哪裡看得到自己電腦的物理內存? 內存有兩種,安裝內存(就是物理內存)和虛擬內存。安裝內存是你買電腦的時候配的內存大小,可以通過控制面板--系統 裡面看安裝內存大小;虛擬內存是指系統從硬碟中劃分一部分空間作為虛擬成內存使用,虛擬內存是和安裝內存協調使用,系統自動將運行中的程序不需要經常讀寫的部分放入虛擬內存,一旦安裝內存用盡,系統就將全部使用虛擬內存。一般情況下安裝內存的速度是虛擬內存幾百倍,所以一旦安裝內存用盡,系統就表現出極卡或容易出錯的狀態。為了最大幅度的優化虛擬內存,請將虛擬內存設置到C盤(硬碟一般C盤性能最好),將虛擬內存大小設置為安裝內存的1.5-2.5倍之間任意固定值。啟動任務管理器可以監控安裝內存的使用情況,一般WINDOWS XP建議不要小於1G內存,WINDOWS 7系統不要小於2G內存,否則建議升級內存容量,就會發現運行速度有大幅度改善。
問題九:電腦物理內存是什麼意思 物理內存,在應用中,自然是顧名思義,物理上,真實存在的插在主板內存槽上的內存條的容量的大小。看計算機配置的時候,主要看的就是這個物理內存。
Ⅳ 什麼是硬碟容量硬碟容量的計算方法
硬碟容量的單位為兆位元組(MB)或千兆位元組(GB),目前的主流硬碟容量為500G~2TB,影響硬碟容量的因素有單碟容量和碟片數量。那麼你對硬碟容量了解多少呢?以下是由我整理關於什麼是硬碟容量的內容,希望大家喜歡!
硬碟容量的單位
硬碟的容量是以MB(兆)和GB(千兆)為單位的,早期的硬碟容量低下,大多以MB(兆)為單位,1956年9月IBM公司製造的世界上第一台磁碟存儲系統只有區區的5MB,而現今硬碟技術飛速的發展,數百GB容量的硬碟也已進入到家庭用戶的手中。硬碟的容量有40GB、60GB、80GB、100GB、120GB、160GB、200GB、250GB、300GB、320GB、500GB、640GB、750GB、1000GB、1.5TB、2TB、3TB、4TB,硬碟技術還在繼續向前發展,更大容量的硬碟還將不斷推出。
硬碟容量的計算 方法
在購買硬碟之後,細心的人會發現,在 操作系統 當中硬碟的容量與官方標稱的容量不符,都要少於標稱容量,容量越大則這個差異越大。標稱40GB的硬碟,在操作系統中顯示只有38GB;80GB的硬碟只有75GB;而120GB的硬碟則只有114GB。這並不是廠商或經銷商以次充好欺騙消費者,而是硬碟廠商對容量的計算方法和操作系統的計算方法有不同而造成的,不同的單位轉換關系造成的。
眾所周知,在計算機中是採用二進制,在電腦世界裡,以2的次方數為“批量”處理Byte會方便一些,整齊一些。每1024Byte為1KB,每1024KB為1MB,每1024MB為1GB,每1024GB為1TB,而在國際單位制中TB、GB、MB、KB是“1000進制”的數,為此國際電工協會(IEC)擬定了"KiB"、“MiB”、“GiB"的二進制單位,專用來標示“1024進位”的數據大小;而硬碟廠商在計算容量方面是以每1000為一進制的,每1000位元組為1KB,每1000KB為1MB,每1000MB為1GB,每1000GB為1TB,在操作系統中對容量的計算是以1024為進位的,並且並未改為"KiB"、“MiB”、“GiB"的二進制單位,這差異造成了硬碟容量“縮水”。
以120GB的硬碟為例:
廠商容量計算方法:120GB=120,000MB=120,000,000KB=120,000,000,000位元組
換算成操作系統計算方法:120,000,000,000位元組/1024=117,187,500KB/1024=114,440.9MB/1024=111.8GB。
簡單演算法:硬碟容量 /(1024*1024*1024)
80,000,000,000/(1024*1024*1024)=74.5GB
40,000,000,000/(1024*1024*1024)=37.25GB
硬碟需要分區和格式化,操作系統之間存在著差異,再加上安裝操作系統時的復制文件的行為,硬碟會被佔用更多空間,所以在操作系統中顯示的硬碟容量和標稱容量會存在差異,而硬碟的兩類容量差值在5%-10%左右應該是正常的。
硬碟容量的計算公式
硬碟容量 = 柱面數(表示每面盤面上有幾條磁軌,一般臘滲顫總數是1024) × 磁頭數(表示盤面數) × 扇區數(表示每條磁軌有幾個扇區,一般總數是64)× 扇區(存儲基本單元,大小一般為512B/4KB)
(單碟1TB硬碟的扇區數可能是4K) 高級格式是一項界輪敗定4K扇區硬碟格式的全新標准,傳統的硬碟在格式化後,每一個扇區的大小都是512B位元組,而4K扇區硬碟的高級格式就是將其扇區劃分為4KB。這也是今後所有硬碟廠商都將採用的標准,IDEMA(國際磁碟驅動器設備與材料協會)的各主要硬碟製造商已經達成一致:2011年1月1日起,出貨的所有 台式機 和 筆記本 新產品硬碟都將採用這種高級格式標准。
在CHS規范中,磁頭的最大數就是16,扇區數是63。現今的硬碟為了突破528.4M的定址限制,喊塌都是使用模擬方式表示磁頭數、扇區數。常用的 LBA 定址就是將磁頭與扇區都假設為CHS的最大值來進行轉換並計算出總的扇區數。
LBA(Logical Block Addressing)邏輯塊定址。在 LBA 模式下,我們知道硬碟上的一個數據區域由它所在的磁頭、柱面(也就是磁軌)和扇區所唯一確定。早期系統就是直接使用磁頭柱面和扇區來對硬碟進行定址(這稱為CHS定址),這需要分別存儲每個區域的三個參數(這稱為3D參數),使用時再分別讀取三個參數,然後再送到磁碟控制器去執行。由於系統用8b來存儲磁頭地址,用10b來存儲柱面地址,用6b來存儲扇區地址,而一個扇區共有512B,這樣使用CHS定址一塊硬碟最大容量為256 * 1024 * 63 * 512B = 8064 MB(1MB = 1048576B)(若按1MB=1000000B來算就是8.4GB)。隨著硬碟技術的進步,硬碟容量越來越大,CHS模式無法管理超過8064 MB的硬碟,因此工程師們發明了更加簡便的LBA定址方式。在LBA地址中,地址不再表示實際硬碟的實際物理地址(柱面、磁頭和扇區)。LBA編址方式將CHS這種三維定址方式轉變為一維的線性定址,它把硬碟所有的物理扇區的C/H/S編號通過一定的規則轉變為一線性的編號,系統效率得到大大提高,避免了煩瑣的磁頭/柱面/扇區的定址方式。在訪問硬碟時,由硬碟控制器再將這種邏輯地址轉換為實際硬碟的物理地址。在這三種硬碟模式中,現在 LBA 模式使用最多。
LBA與C/H/S 之間的轉換: 設NS為每磁軌扇區數,NH為磁頭數,C、H、S分別表示磁碟的柱面、磁頭和扇區編號,LBA表示邏輯扇區號,div為整除計算,mod為求余計算,則: LBA=NH×NS×C+NS×H+S-1; C=(LBA div NS)div NH; H=(LBA div NS)mod NH; S=(LBA mod NS)+1 例如 LBA = 0 則 CHS = 0/0/1 從C/H/S到LBA的計算公式: LBA=(C-CS)*PH*PS+(H-HS)*PS+(S-SS)
廠家計算公式:
比如:
320G硬碟:320,000,000,000 /1024/1024/1024 = 298G 實際只有298G
Ⅵ 什麼叫做"物理內存"它和硬碟內存有什麼區別怎麼理解的
物理內存散鬧 就是你機子里的內存,硬碟內存是虛擬內存,那不是內存但是系統當作內存沖手罩來用,因為這樣可以大大薯亂提高運行效率。
Ⅶ 什麼是物理內存和虛擬內存
1、物理內存是指由於安裝內存條而獲得的臨時儲存空間。主要作用是在計算機運行時為操作系統和各種程序提供臨時儲存。常見的物理內存規格有256M、512M、1G、2G等,當物理內存不足時,可以用虛擬內存代替。
2、虛擬內存是計算機系統內存管理的一種技術。它使得應用程序認絕知為它擁有連續可用的內存(一個連續完整的地址空間),它通常是被分隔成多個物理內存碎片,還有部分暫時存儲在外部磁碟存儲器上,在需要時進行數據交換。
(7)什麼是磁碟物理儲存量擴展閱讀
虛擬內存工作原理:
1、虛擬內存中央處理器訪問主存的邏輯地址分解成組號a和組內地址b,並對組號a進並隱消行地址變換,即將邏輯組號a作為索引,查地址變換表,以確定該組信息是否存放在主存攜數內。
2、虛擬內存基於對地址空間的重定義的,即把地址空間定義為「連續的虛擬內存地址」,以藉此「欺騙」程序,使它們以為自己正在使用一大塊的「連續」地址。
Ⅷ 什麼叫物理內存怎麼知道自己電腦上的物理內存是多少
一、物理內存(Physical memory)是相對於虛擬內存而言的。物理內存指通過物理內存條而獲得的內存空間,常見的物理內存規格有256M、512M、1G、2G等,現如今隨著計算機硬體的發展,已經出現4G、8G甚至更高容量的內存規格。
二、查看電腦物理內存
1、右擊「計算機」,選擇「屬性」
內存在計算機中的作用很大,電腦中所有運行的程序都需要經過內存來執行,如果執行的程序很大或很多,就會導致內存消耗殆盡。為了解決這個問題,Windows中運用了虛擬內存技術,即拿出一部分硬碟空間來充當內存使用,當內存佔用完時,電腦就會自動調用硬碟來充當內存,以緩解內存的緊張。
Ⅸ 電腦硬碟內存與內存條區別還有虛擬內存、物理內存到底是什麼
一、
內存條區是計算機內部(在主板上)的一些存儲器,用來保存CPU運算的中間數據和計算結果。
內存條是電腦的一個中轉站,從硬碟那裡取出數據或運行程序提供給中央處理器,電腦上任何一種輸入(來自外存、鍵盤、滑鼠、麥克風、掃描儀,等等)和任何一種輸出(顯示、列印、音像、寫入外存,等等)都需要通過內存才可以運行和使用,內存是程序與CPU之間的橋梁。
拓展資料:
內存
在計算機的組成結構中,有一個很重要的部分,就是存儲器。存儲器是用來存儲程序和數據的部件,對於計算機來說,有了存儲器,才有記憶功能,才能保證正常工作。存儲器的種類很多,按其用途可分為主存儲器和輔助存儲器,主存儲器又稱內存儲器(簡稱內存,港台稱之為記憶體)。
內存又稱主存,是CPU能直接定址的存儲空間,由半導體器件製成。內存的特點是存取速率快。內存是電腦中的主要部件,它是相對於外存而言的。
我們平常使用的程序,如Windows操作系統、打字軟體、游戲軟體等,一般都是安裝在硬碟等外存上的,但僅此是不能使用其功能的,必須把它們調入內存中運行,才能真正使用其功能,我們平時輸入一段文字,或玩一個游戲,其實都是在內存中進行的。
內存就是暫時存儲程序以及數據的地方,比如當我們在使用WPS處理文稿時,當你在鍵盤上敲入字元時,它就被存入內存中,當你選擇存檔時,內存中的數據才會被存入硬(磁)盤。在進一步理解它之前,還應認識一下它的物理概念。
內存一般採用半導體存儲單元,包括隨機存儲器(RAM),只讀存儲器(ROM),以及高速緩存(CACHE)。只不過因為RAM是其中最重要的存儲器。
(synchronous)SDRAM同步動態隨機存取存儲器:SDRAM為168腳,這是目前PENTIUM及以上機型使用的內存。SDRAM將CPU與RAM通過一個相同的時鍾鎖在一起,使CPU和RAM能夠共享一個時鍾周期,以相同的速度同步工作,每一個時鍾脈沖的上升沿便開始傳遞數據,速度比EDO內存提高50%。
DDR(DOUBLE DATA RATE)RAM :SDRAM的更新換代產品,他允許在時鍾脈沖的上升沿和下降沿傳輸數據,這樣不需要提高時鍾的頻率就能加倍提高SDRAM的速度。