瞬时存储器英文解释翻译、瞬时存储器的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【计】 transient memory
分词翻译:
瞬时的英语翻译:
instantaneous
存储器的英语翻译:
storage; store
【计】 M; memorizer; S
专业解析
在计算机工程领域,"瞬时存储器"(Transient Memory)指一类数据仅在通电状态下短暂保存的存储设备。其核心特性在于易失性(Volatility),断电后存储内容立即丢失。英文常译为Transient Memory 或更具体的Volatile Memory。
其详细含义与技术原理如下:
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核心特性:易失性存储
- 瞬时存储器的本质特征是依赖持续电力供应维持数据。一旦系统断电或重启,存储单元内的电荷或电子状态无法保持,导致所有存储信息永久消失。这与非易失性存储器(如硬盘、闪存)形成鲜明对比,后者断电后数据仍能长期保留。
- 来源:David A. Patterson and John L. Hennessy, Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface (Morgan Kaufmann, 5th ed.), p. 67. 该标准教材明确区分了易失性与非易失性存储器的特性。
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技术原理与典型代表
- 最常见的瞬时存储器是动态随机存取存储器。其基本存储单元由一个晶体管和一个电容组成。电容存储电荷(代表0或1),但电容会自然漏电,需要周期性刷新(Refresh)操作来补充电荷,以维持数据。刷新操作本身即体现了其“瞬时”特性——数据需要不断“维持”才能存在。
- 来源:IEEE Standard Glossary of Microcomputer Terminology (IEEE Std 610.10-1994)。该标准定义了DRAM的刷新机制及其易失性本质。
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主要应用场景
- 瞬时存储器(特别是DRAM)是现代计算机主存储器的核心组成部分。它用于临时存储操作系统、应用程序和当前处理的数据,提供CPU所需的快速读写访问能力。其高速特性(相对于硬盘等)使得CPU能高效工作,但其易失性决定了它不能作为数据的永久存储场所。
- 来源:William Stallings, Operating System: Internals and Design Principles (Pearson, 9th ed.), Chapter on Memory Management。该书详细阐述了主存(通常由DRAM构成)在操作系统管理下的作用及其易失性带来的影响。
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关键优势与局限
- 优势:通常具有高速读写性能(纳秒级访问时间),成本相对较低(尤其DRAM),结构简单易于大规模集成。
- 局限:最显著的局限是易失性,断电即丢失数据。此外,DRAM需要复杂的刷新电路,且存在一定的功耗问题(尤其是刷新功耗)。
- 来源:Bruce Jacob, Spencer Ng, David Wang, Memory Systems: Cache, DRAM, Disk (Morgan Kaufmann)。这本专著深入分析了各类存储器(包括DRAM)的性能、功耗和架构权衡。
网络扩展解释
“瞬时存储器”并不是一个标准的计算机术语,可能是指临时存储器或易失性存储器(Volatile Memory),例如计算机中的RAM(随机存取存储器)。以下是详细解释:
1.基本概念
瞬时存储器通常指断电后数据立即丢失的存储设备。其特点是:
- 高速访问:用于临时存储CPU正在处理的数据,例如运行中的程序、打开的文件等。
- 临时性:数据仅在通电时存在,关机后自动清除。
- 常见类型:如DRAM(动态RAM)、SRAM(静态RAM)等。
2.与永久存储器的区别
- 瞬时存储器(如RAM):速度快、容量较小、成本较高,用于短期数据存储。
- 永久存储器(如硬盘、SSD):速度较慢、容量大、数据可长期保存。
3.应用场景
- 计算机内存:运行操作系统和应用程序时,数据先加载到RAM中再被CPU处理。
- 缓存(Cache):CPU内部的瞬时存储器,用于暂存频繁访问的指令或数据,提升运算效率。
4.技术原理
- 动态RAM(DRAM):通过电容存储电荷表示数据,需定期刷新。
- 静态RAM(SRAM):通过触发器电路存储数据,无需刷新,速度更快但成本更高。
5.补充说明
如果用户指的是其他领域(如电子工程、通信)中的“瞬时存储”,可能指缓冲存储器或临时寄存器,但核心逻辑类似:快速存取、临时保存数据。
如果需要更具体的解释,建议补充上下文或确认术语的准确表述。
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