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PRAM (Phase Change RAM)

1. 상변화 기반 초고속 비휘발성 메모리, PRAM (1) PRAM(Phase Change Random Access Memory)의 개념 GST(GeSbTe)의 상변화에 따른 저항치 기반 고속의 비휘발성 메모리 반도체 GST: (GeSbTe, 게르마늄 안티몬 텔룰라이드, 칼코게나이드) (2) PRAM의 장점 고속비휘발성 – 초고속 DRAM과 비휘발성 Flash 장점 보유 대량생산가능 – 구조 및 제작공정 단순하여 대량생산 용이 신뢰성 – 70도 고온에서 10년 데이터 보관

MRAM (Magnetic RAM)

1. 자성 기반 고속 비휘발성, MRAM (1) MRAM(Magnetic Random Access Memory)의 개념 자기에 의해 데이터를 저장하는 메모리 소자 기반 TMR 효과로 전류의 흐름과 차단 구현 메모리 (2) MRAM의 장단점 장점 단점 – SRAM 정도 빠른 처리 속도 – DRAM 정도의 고집적화 – 플래시 메모리 같은 비휘발성 – 저전력 메모리 구조 – TMR을 이루는 필름의 자체저항으로

메모리 페이지 교체 기법

1. 가상메모리 페이지 교체, 메모리 페이지 교체 기법 (1) 메모리 페이지 교체 기법의 개념 페이징 기법 사용 시 물리적 기억장치 가용공간이 부족할 때 어떤 페이지 프레임을 내보낼지 결정하는 기법 (2) 메모리 페이지 교체 기법의 특징 Trade-off – 페이지 크기에 따른 Trade-off – 크기 클수록 필요 없는 정보 추가, 적재 문제 FIFO Anomaly – Belady’s Anomaly(벨리디의

분산 메모리 할당 기법

1. 분산 메모리 할당 기법 중 외부 단편화 해결, 페이징 기법 (1) 페이징 기법의 매핑 테이블 개념 메모리를 고정 크기의 프레임으로 나누어 페이지 번호와 프레임 번호를 맵핑하여 분산 할당하는 메모리 관리 기법 p: page number, f: frame No.(physical address), d: page offset ① logical address의 주소 이용 page number 확보 ② page table에서 해당 page에 있는 frame number 확보 ③ frame

연속 메모리 할당 기법

I. 고정 할당 방식, 메모리 고정분할 할당(MFT) 가. 연속 메모리 할당 기법 중 메모리 고정분할 할당의 개념 메모리를 여러 개의 연속된 고정 크기로 분할 할당하는 메모리 할당 기법 나. 메모리 고정분할 할당 개념도 및 설명 고정 크기 영역에 각 프로세스 할당, 분할 영역보다 프로세스의 크기가 작아 할당하고 남은 공간인 내부 단편화(Fragmentation) 발생 물리 주소는 분할 기준

메모리 페이지 배치기법

1. 메모리 페이지 배치기법 개념 및 전략 (1) 페이징 기법의 개념 개념 개념도 메모리를 고정 크기의 프레임으로 나누어 페이지 번호와 프레임 번호를 맵핑하여 분산 할당하는 메모리 관리 기법 (2) 메모리 페이지 배치기법 개념 구분 개념 특징 First Fit – 첫 탐색된 적재 가능 유휴 공간 할당 – 공간 리스트의 앞 공간에 집중 할당 Best Fit – 적재 가능

메모리 인터리빙 (Memory Interleaving)

1. 병렬 메모리 접근, 메모리 인터리빙 (1) 메모리 인터리빙의 개념 메모리 접근 시간을 최소화하기 위해 여러 모듈로 나눈 메모리에 동시 접근하는 기법 (2) 메모리 인터리빙 개념도   CPU가 Bank#0에 Address#0을 보냄, CPU가 Address#1을 Bank#1에 보내고 Data#0을 Bank#0에서 수신하는 동작을 반복하여 한 개의 Bank가 Refresh하는 동안 다른 Bank Access   2. 메모리 인터리빙 활용 방식 (1) 상위

가상 메모리 (Virtual Memory)

1. 가상의 주 기억장치 공간, 가상 메모리의 개념   보조 기억장치를 주 기억장치처럼 사용할 수 있도록 주소 지정이 가능하게 만든 저장공간   2. 가상 메모리의 필요성 (1) 시스템 사용 측면의 필요성 필요성 설명 물리 메모리 용량의 한계 – 컴퓨터 구조 상 프로그램은 주기억장치에서 실행, 물리 메모리의 한계 메모리 크기이상 프로그램 실행 – 물리 메모리 크기 이상의 프로그램 등장에

명령어 형식과 주소 지정 방식 (Addressing Mode)

1. CPU 메모리 참조 방식, 명령어 형식과 주소 지정 방식 명령어 형식 개념도 개념 – 프로그램 수행을 위해 연산에 사용되는 명령어의 구조와 데이터가 기억장치의 주소를 지정하는 방식 Instruction은 OPCode와 Operand 주소로 이루어져 있으며, 주소 지정 방식에 따라 기억장치를 참조   2. 명령어 형식 분류 및 상세 설명 (1) 명령어 형식 분류 (2) 명령어 형식 상세

MMU (Memory Management Unit)

1. 메모리 주소 변환 장치, MMU MMU (1) MMU(Memory Management Unit)의 개념 CPU와 Cache 사이 불연속적 메모리 주소를 논리적 연속된 가상 주소로 맵핑하는 메모리 관리 장치 (2) MMU의 역할 주소 변환 – 실제 메모리와 가상 메모리의 주소 변환 메모리 보호 – 각 영역 간 읽기/쓰기 침범 차단 역할   2. MMU의 주요 기능 및 주소 변환 과정