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6ES7334-0KE80-0AB0西门子模拟量模块

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6ES7334-0KE80-0AB0

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3 目前提出的算法可以分为以下三类(****类是*要掌握的):
 
(1)传统替换算法及其直接演化,其代表算法有 :①LRU( Least Recently Used)算法:将****近****少使用的内容替换出Cache ;②LFU( Lease Frequently Used)算法:将访问次数****少的内容替换出Cache;③如果Cache中所有内容都是被缓存的,则将的文档替换出Cache,否则按LRU算法进行替换 。④FIFO( First In First Out):遵循先入先出原则,若当前Cache被填满,则替换进入Cache的那个。
 
(2)基于缓存内容关键特征的替换算法,其代表算法有:①Size替换算法:将的内容替换出Cache②LRU— MIN替换算法:该算法力图使被替换的文档个数****少。设待缓存文档的大小为S,对Cache中缓存的大小至少是S的文档,根据LRU算法进行替换;如果没有大小至少为S的对象,则从大小至少为S/2的文档中按照LRU算法进行替换;③LRU—Threshold替换算法:和LRU算法一致,只是大小超过一定阈值的文档不能被缓存;④Lowest Lacency First替换算法:将访问延迟的文档替换出Cache。

(3)基于代价的替换算法,该类算法使用一个代价函数对Cache中的对象进行评估,根据代价值的大小决定替换对象。其代表算法有:①Hybrid算法:算法对Cache中的每一个对象赋予一个效用函数,将效用的对象替换出Cache;②Lowest Relative Value算法:将效用值的对象替换出Cache;③Least Normalized Cost Replacement(LCNR)算法:该算法使用一个关于文档访问频次、输时间和大小的推理函数来确定替换文档;④Bolot等人 提出了一种基于文档传输时间代价、大小、和上次访问时间的权重推理函数来确定文档替换;⑤Size—Adjust LRU(SLRU)算法:对缓存的对象按代价与大小的比率进行排序,并选取比率****小的对象进行替换。

作用介绍

在计算机技术发展过程中,主存储器存取速度一直比*处理器操作速度慢得多,使*处理器的高速处理能力不能充分发挥,整个计算机系统的工作效率受到影响。有很多方法可用来缓和*处理器和主存储器之间速度不匹配的矛盾,如采用多个通用寄存器、多存储体交叉存取等,在存储层次上采用高速缓冲存储器也是常用的方法之一。很多大、中型计算机以及新近的一些小型机、微型机也都采用高速缓冲存储器。
 
高速缓冲存储器的容量一般只有主存储器的几百分之一,但它的存取速度能与*处理器相匹配。根据程序局部性原理,正在使用的主存储器某一单元邻近的那些单元将被用到的可能性很大。因而,当*处理器存取主存储器某一单元时,计算机硬件就自动地将包括该单元在内的那一组单元内容调入高速缓冲存储器,*处理器即将存取的主存储器单元很可能就在刚刚调入到高速缓冲存储器的那一组单元内。于是,*处理器就可以直接对高速缓冲存储器进行存取。在整个处理过程中,如果*处理器绝大多数存取主存储器的操作能为存取高速缓冲存储器所代替,计算机系统处理速度就能显著****


CPU在Cache中找到有用的数据被称为命中,当Cache中没有CPU所需的数据时(这时称为未命中),CPU才访问内存。从理论上讲,在一颗拥有2级Cache的CPU中,读取L1Cache的命中率为80%。也就是说CPU从L1Cache中找到的有用数据占数据总量的80%,剩下的20%从L2Cache读取。由于不能准确预测将要执行的数据,读取L2的命中率也在80%左右(从L2读到有用的数据占总数据的16%)。那么还有的数据就不得不从内存调用,但这已经是一个相当小的比例了。在一些****领域的CPU中,我们常听到L3Cache,它是为读取L2Cache后未命中的数据设计的—种Cache,在拥有L3Cache的CPU中,只有约5%的数据需要从内存中调用,这进一步****了CPU的效率。
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