因為硬盤的速度其實是太慢了,尤其是機械硬盤作為電腦中獨一一快還在利用機械道理運作的設備,速度天然跟不上CPU和內存這些半導體芯片。
可是機械硬盤成長這么多年,數據相對不變靠得住,并且容量大當作本低,不得不利用機械硬盤存取數據。
可是為了填補硬盤速度的缺陷,所以就設計了內存用來作為CPU和硬盤數據毗連的中轉站。
內存利用的是DRAM顆粒,是一種易掉性存儲器,它無法像硬盤那樣可以長久的保留數據,并且斷電也不會丟掉,可是DRAM內存的速度很是快,可以說僅次于CPU內部的高速緩存。
這樣每當CPU需要調取數據時就會經由過程硬盤把數據先傳輸到內存,這樣CPU直接在高速內存中調取數據,這樣可以大大降低CPU的期待時候,也填補了機械硬盤的速度缺陷。
若是CPU直接從機械硬盤調取數據文件的話看似削減了中心環節,可是硬盤較慢的速度會嚴重拖累CPU的機能,無論多強的CPU都需要期待硬盤數據才行,這個傳輸環節耗損的時候很是多,直接造當作CPU機能闡揚不出來,機能下降。
即使是此刻風行的固態硬盤,其NADA閃存顆粒持續傳輸速度也不外500mb/s,比擬機械硬盤大大降低了小文件讀寫延遲,可是仍然比起DDR4內存動輒2000mhz以上的頻率差距甚遠,所以將來很長一段時候內仍然需要內存才能包管電腦機能的正常闡揚。
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