Después de un corte de energía, la RAM en la memoria de su computadora pierde datos.

Después de un corte de energía, los datos almacenados en la memoria RAM de la computadora se perderán.

Esto se debe a que la RAM es un tipo de memoria de acceso aleatorio, lo que significa que desde ella se pueden leer y escribir datos. Pero cuando se apaga la máquina, los datos almacenados en ella se perderán.

El almacenamiento de estos datos no es como poner arroz en una bolsa, sino más bien como almacenar libros en la estantería cuadriculada de la biblioteca. No sólo hay que introducirlo, sino que también hay que decirlo con precisión cuando sea necesario. Para la RAM y otras memorias, los principios son similares. Aunque todos los códigos que representan 0 y 1 se almacenan, diferentes combinaciones se convierten en datos diferentes.

Si hay una estantería con 10 filas y 10 columnas (cada fila y cada columna tiene un número del 0 al 9) y se van a almacenar 100 libros en ella, entonces podemos determinar un libro en función sobre el número de filas y columnas Ubicación del libro. Si sabemos que el número de un libro es 87, primero podemos bloquear la octava fila y luego encontrar la séptima columna para encontrar el libro con precisión.

El principio de almacenamiento de la memoria RAM también es similar. En la memoria RAM, el bus de datos se utiliza para implementar la entrada y salida de datos. El espacio de almacenamiento en la memoria está definido por reglas similares a las descritas anteriormente para las estanterías utilizadas para almacenar libros. De acuerdo con esta regla, podemos almacenar datos en la ubicación correspondiente de la memoria. El posicionamiento de los datos se logra a través del bus de direcciones.

Datos extendidos

Principio de direccionamiento de RAM:

Para la CPU, la RAM es como una línea larga y delgada con mucho espacio. Cada espacio tiene un. dirección única que le corresponde. Si la CPU quiere llamar datos desde la RAM, primero debe enviar datos de dirección al bus de direcciones, ubicar los datos a los que se accederá y luego esperar algunos ciclos de reloj antes de que el bus de datos transmita los datos a la CPU.

Cuando el decodificador de direcciones recibe los datos de dirección enviados por el bus de direcciones, localizará la ubicación de los datos que la CPU llamará en función de estos datos, y luego el bus de datos transmitirá los datos al UPC.

La CPU solo accede a un byte de datos a la vez en una fila de datos, pero esto es diferente en el mundo real. Normalmente, la CPU necesita llamar datos de 32 o 64 bits a la vez (dependiendo del ancho de bits del bus de datos de diferentes sistemas informáticos).

Si el bus de datos es de 64 bits, la CPU accede a 8 bytes de datos a la vez. Debido a que todavía accede a 1 byte de datos a la vez, el bus de 64 bits no mostrará ninguna ventaja y la eficiencia del trabajo sí. También se reducirá mucho.