
【计】 extremely-large physical addressing range
【医】 max.; maxima; maximum
physics
【化】 physics
【计】 addressing range
在计算机体系结构中,“极大的物理寻址范围”(Extremely Large Physical Addressing Range)指中央处理器(CPU)通过物理地址总线能够直接访问的内存空间上限。该范围由CPU的地址总线宽度决定,其大小直接影响系统可支持的最大物理内存容量。
核心概念解析:
物理地址 (Physical Address)
内存单元在硬件层面的实际位置编号,由CPU的内存管理单元(MMU) 生成。物理寻址范围即所有可用物理地址的集合。
寻址范围的计算
若地址总线宽度为 ( n ) 位,理论物理寻址范围为 ( 2^n ) 字节。例如:
“极大”的工程意义
现代高性能计算(如AI训练、云服务器)需超大规模内存支持。扩展寻址范围可突破传统内存墙,例如:
汉英术语对照: | 中文术语 | 英文术语| |------------------|----------------------------------| | 物理寻址范围 | Physical Addressing Range | | 地址总线宽度 | Address Bus Width | | 内存管理单元 | Memory Management Unit (MMU)| | 地址空间 | Address Space | | 分页机制 | Paging Mechanism|
权威参考来源:
“极大的物理寻址范围”指计算机的中央处理器(CPU)能够直接访问的物理内存地址空间非常大。这一概念涉及以下核心要点:
物理寻址范围的定义
由CPU地址总线的位数决定,计算公式为:
$$
text{寻址范围} = 2^N text{(字节)}
$$
其中,N为地址总线位数。例如,32位地址总线可寻址$2^{32}=4$GB内存,而64位地址总线理论上可达$2^{64}=16$EB(艾字节,1EB=10亿GB)。
“极大”的实际意义
技术实现背景
物理寻址范围扩展依赖硬件升级(如CPU地址总线位数增加)和操作系统支持。实际应用中,操作系统可能因设计限制无法完全利用理论值(如Windows 64位系统通常支持128TB~256TB物理内存)。
与虚拟寻址的区别
物理寻址范围是CPU直接访问内存的能力,而虚拟寻址通过内存管理单元(MMU)映射逻辑地址到物理地址,可扩展程序可用内存,但受物理寻址范围制约。
应用场景举例:大型数据库、科学计算、虚拟化技术等需要处理TB级数据的领域,极大物理寻址范围能显著减少数据分片和磁盘I/O操作,提升效率。
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