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Esercitazione di Calcolatori ElettroniciProf. Gian Luca Marcialis
Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica
Esercitazione 2 (Capitolo 3)Memoria CacheMemoria DiscoCodice di Hamming
Calcolatori Elettronici Memoria Cache - Prof. G.L.Marcialis 2
Sommario
• Memoria cache– Indirizzamento della memoria cache– Allocazione di blocchi e insiemi
• Metodo diretto • Metodo associativo su insiemi• Metodo completamente associativo
– Calcolo dell’hit rate di cache
• Gerarchia di memorie– Calcolo del tempo medio di accesso alla gerarchia a due e tre livelli– Hit rate condizionale
• Memoria a disco• Codice di Hamming
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Indirizzamento della memoria cache
• Il Block Frame , costituito dagli m bit più significativi dell’indirizzo, individua la posizione, ovvero l’indirizzo, del blocco nella memoria primaria.
• L’ Offset è costituito dagli n bit meno significativi dell’indirizzo. Tale gruppo individua la posizione della parola all’interno di un dato blocco.
Block frame Offset
Bit di indirizzamento della primaria
m bit n bit
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Indirizzamento della memoria cache
• Per ottenere il “block frame”, è necessario uno scorrimento a destra di tanti bit quanti sono i bit di offset.
• Ciò equivale a dividere l’intero indirizzo per 2n, ovvero per il numero di parole in ciascun blocco:– il quoziente è il Block frame;– il resto fornisce invece l’Offset.
Block frame Offset
m bit n bit
Shift di n bit
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TAG Cache index
t bit r bit
BLOCK FRAME
Indirizzamento della memoria cache
• Il Block Frame è ulteriormente ripartito in TAG e in Cache Index . Quest’ultimo rappresenta:– l’indirizzo del blocco di “cache”, nel metodo diretto;– l’indirizzo dell’insieme di “cache”, nel metodo
associativo su insiemi.
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Indirizzamento della memoria cache
• Per ottenere TAG e Cache Index, è necessario uno scorrimento a destra di r bit. Ciò equivale a dividere il Block Frame per 2r, il numero di blocchi/insiemi in cache:– Il quoziente è il TAG;– Il resto fornisce il Cache Index .
TAG Cache index
t bit r bit
Shift di r bit
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Ricapitolando
BlockFrame = IntAddress
2n
Offset = ModAddress
2n
CacheIndex = ModBlockFrame
2r
TAG = IntBlockFrame
2r
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Struttura della memoria
• Si assuma che:– la memoria primaria contenga 8 blocchi;– la cache contenga 4 blocchi;– ogni blocco contenga 16 parole, per un
totale di 128 parole in memoria primaria, 64 in memoria cache.
01
765432
01
32
Mem. Primaria
Mem. Cache
Blocchi
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Indirizzamento diretto• <TAG 1 bit><Cache Index 2 bit><Offset 4 bit>• La cache è vuota. Supponiamo che la memoria
richieda l’accesso alla parola di indizzo primaria pari a 10310=(1100111)2.– Il sistema va prima a cercare la parola nella
cache.– E’ necessario l’indirizzo del blocco di memoria
primaria, dato da: Block Frame = Int(103/16) = 6.
– Poi si individua il blocco di cache dove si dovrebbe trovare la parola con l’operazione:Cache Index = Mod(6/4) = 2 .
Ma quel blocco è vuoto.
01
32
Mem. Cache
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Indirizzamento diretto
• Il sistema va allora a prelevare il blocco di primaria dove si trova la parola 103.
• Viene dunque prelevato tutto il blocco 6 (ovvero tutte le parole contenute in quel blocco) della primaria e copiato nel blocco 2 della cache.
01
765432
Mem. Primaria
01
32
Mem. Cache
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Indirizzamento diretto:un incoveniente…
• Supponiamo adesso che il sistema voglia accedere alla parola di indirizzo 35.– Il blocco di primaria è Int(35/16) = 2.– Il corrispondente blocco di cache è Mod(2/4) = 2.
• Ma il blocco 2 è stato appena occupato dal blocco 6 della primaria (lo si verifica attraverso il TAG).
• Si rende allora necessario sovrascrivere il blocco 2 di cache con il nuovo blocco di primaria, invalidando il principio di località (cache miss).
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Indirizzamento associativo su insiemi• Se raggruppiamo a due a due i blocchi della cache, generando
così due insiemi, possiamo usare il metodo associativo su insiemi.
• <TAG 2 bit><Cache Index 1 bit><Offset 4 bit>
Insieme 1
Insieme 0
01
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Mem. Primaria
Mem. Cache
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Indirizzamento associativo su insiemi
• La cache è vuota. Supponiamo che la memoria richieda l’accesso alla parola di indizzo primaria pari a 103.
• Il sistema va prima a cercare la parola nella cache. E’ necessario l’indirizzo del blocco di memoria primaria, dato da: Int(103/16) = 6.
01
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Mem. Primaria
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Indirizzamento associativo su insiemi
• Il passo successivo è individuare l’insieme della cache dove cercare il blocco, con l’operazione: Mod(6/2) = 0
Insieme 1
Insieme 0
Mem. Cache• Attraverso il TAG il sistema
scansiona i due blocchi di cache dell’insieme 0 per verificare la presenza del blocco di primaria cercato.
• L’insieme è però vuoto. Si rende necessario il trasferimento del blocco 6 di primaria in uno dei due blocchi di cache liberi.
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Indirizzamento associativo su insiemi
• Il blocco 6 di primaria viene così allocato nel primo blocco disponibile dell’insieme 0 di cache. La situazione della cache è quella descritta in figura.
• Supponiamo ora che il sistema richieda la parola di indirizzo 35, presente nel blocco Int(35/16) = 2 di primaria. L’insieme di cache ha indirizzo Mod(2/2) = 0
• Poiché c’è ancora un blocco libero in quell’insieme, non è necessaria alcuna sostituzione: il blocco 2 di primaria verrà allocato nel blocco libero .
(6)
blocco libero
(6)
(2)
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Da ricordare
• Per sapere l’indirizzo della prima e dell’ultima parola del blocco N di primaria, essendo D la dimensione del blocco:
• N si ottiene dalla formula:
1)1(
)0(
−+⋅=−⋅=
DDNDWord
DNWord
=D
xWordIntN
)(
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Esercizio (23/09/1999)
• Il sistema di memoria di un calcolatore è formato da una memoria principale di dimensione pari a 64MB e da una memoria cache di dimensione pari a 512KB. La memoria è indirizzabile al singolo byte.
• Calcolare il numero di bit necessario per indirizzare la memoria primaria.
• Dire inoltre come viene indirizzata la cache, sapendo che la memoria è suddivisa in blocchi da 4 byte:– con il metodo diretto;– con il metodo associativo su insiemi, con insiemi di 4 blocchi.
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Soluzione
• 26 bit di indirizzamento• Metodo diretto:
– <tag 7 bit> <cache index 17 bit> <offset 2 bit>
• Metodo associativo su insiemi a 4 vie: – <tag 9 bit> <cache index 15 bit> <offset 2 bit>
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Esercizio (5/11/1998)• Si consideri un calcolatore che dispone di una memoria
cache di 256 byte. La cache usi un metodo di allocazione del tipo “associativo su insiemi” (16 insiemi). L’indirizzamento usato è a 16 bit, è possibile accedere al singolo byte e la memoria è suddivisa in blocchi da 4 byte.
1. Spiegare come vengono interpretati gli indirizzi logici a 16 bit per recuperare l’informazione contenuta nella cache.
2. A che cosa corrispondono gli indirizzi: CC84, A017, FF1A, 012B?
3. Se gli indirizzi A7x1 e 03By possono essere assegnati allo stesso insieme di cache, quali valori possono avere le cifre x e y?
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Soluzione1. <TAG 10 bit> <Cache Index 4 bit> <Offset 2 bit>2.CC84 ==> CC 10|00 01|00 ==> insieme 1, tag CC(10)2, byte 00
A017 ==> A0 00|01 01|11 ==> insieme 5, tag A0(00)2, byte 11
FF1A ==> FF 00|01 10|10 ==> insieme 6, tag FF(00)2, byte 10
012B ==> 01 00|10 10|11 ==> insieme 10, tag 01(00)2, byte 11
3.
A7x1 � A7 x3 x2|x1 x0 0 0 |0 1
03By � 03 1 0 |1 1 y3 y2|y1 y0x =(x3 x2 1 1 )2 = 3,7,B,F.
y =(0 0 y1 y0)2 = 0,1,2,3.
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Esercizio (29/01/2004)
• Si consideri un calcolatore che dispone di una memoria principale di 64 Kbyte suddivisa in blocchi di 8 byte . E' possibile accedere al singolo byte e la modalità di indirizzamento usata per la cache, costituita da 32 blocchi indirizzabili, sia quella “diretta”.
1. Spiegare, precisando il significato e la funzione dei diversi campi, come vengono interpretati gli indirizzi logici per recuperare l’informazione contenuta nella cache.
2. Indicare in quali blocchi di primaria si trovano i seguenti byte (indirizzi in esadecimale): 111B, C334, D01D, AAAA.
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Esercizio (cont’d)
3. Indicare in quali blocchi di cache devono essere memorizzati i byte del passo precedente. Se tali parole venissero richieste sequenzialmente, quanti sarebbero gli hit di cache (ipotizzando la cache inizialmente vuota)?
4. Si supponga che il byte di indirizzo 1A1A sia memorizzato in cache. Indicare gli indirizzi di tutti gli altri byte memorizzati nello stesso blocco di cache.
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Soluzione
1. Spiegare, precisando il significato e la funzione dei diversi campi, come vengono interpretati gli indirizzi logici per recuperare l’informazione contenuta nella cache.
• 64Kbyte = 216 byte• 8 byte per blocco � 3 bit di indirizzamento singolo byte• 32 blocchi indirizzabili � 5 bit di indirizzamento• Quindi:
<Tag 8 bit> <Cache Index 5 bit> <Offset 3 bit>
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Soluzione (cont’d)
2. Indicare in quali blocchi di primaria si trovano i seguenti byte (indirizzi in esadecimale):111B, C334, D01D, AAAA.
111B � 0001 0001 | 0001 1 | 011 � Block frame ( 547)10 � Cache index 3
C334 � 1100 0011 | 0011 0 | 100 � Block frame (6246)10 � Cache index 6
D01D � 1101 0000 | 0001 1 | 101 � Block frame (6659)10 � Cache index 3
AAAA � 1010 1010 | 1010 1 | 010 � Block frame (5461)10 � Cache index 21
3. Se tali parole venissero richieste sequenzialmente, quanti sarebbero gli hit di cache (ipotizzando la cache inizialmente vuota)?
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Soluzione (cont’d)
4. Si supponga che il byte di indirizzo 1A1A sia memorizzato in cache. Indicare gli indirizzi di tutti gli altri byte memorizzati nello stesso blocco di cache.
• Dato che:1A1A � 0001 1010 0001 1 | 010
si ottiene facilmente che gli altri byte contenuti nello stesso blocco sono:1A18 (offset 000), 1A19 (offset 001),
1A1B (offset 011), 1A1C (offset 100),
1A1D (offset 101), 1A1E (offset 110),
1A1F (offset 111).
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Esercizio (27/10/2000)
• Si consideri un calcolatore che dispone di una memoria principale di 32 KB e di una memoria cache di 4 KB. E’ possibile accedere al singolo byte e la memoria è suddivisa in blocchi da64 B.
1. Spiegare come vengono interpretati gli indirizzi di memoria primaria per recuperare l’informazione contenuta nella cache nel caso venga usata la modalità di indirizzamento:– Diretto;– Associativo su insiemi, in cui ciascun insieme è formato da
4 blocchi.
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Esercizio (cont’d)
2. Si consideri la cache di cui alla domanda precedente, indirizzata con la modalità associativa su insiemi. Ipotizzare che il processore acceda ai byte di indirizzo0, 1, 2,…, 4095 in questo ordine.Si ipotizzi inoltre che la cache sia inizialmente vuota.Calcolare il numero di “cache hit” e “cache miss” per questa sequenza di richieste.
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Soluzione
• Metodo diretto:– <TAG 3 bit><Cache Index 6 bit><Offset 6 bit>– Poiché le parole sono in sequenza, il sistema richiede l’accesso ai
primi 212/ 26= 26 blocchi di memoria primaria.
• Metodo set-associativo:– <TAG 5 bit><Cache Index 4 bit><Offset 6 bit>– Poiché gli insiemi di cache sono 16= 24, indirizzati da 0 a 15, i
blocchi di primaria da 0 a 15 vengono allocati nel primo blocco libero di ciascun insieme
– I blocchi di primaria da 16 a 31 vengono allocati nel secondo blocco libero degli insiemi da 0 a 15, e così via.
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Soluzione (cont’d)
• Quando viene richiesta la parola 0 avremo un "cache miss”, che provoca il caricamento del blocco 0 nell'insieme 0, in cache.
• Le successive richieste dei dati di indirizzo 1, 2, …, 63 vengono quindi soddisfatte dalla cache ("cache hit").
• Dal momento che le richieste sono in tutto 64, avremo 64 "cache miss" e 63*64=4032 "cache hit", cui corrisponde un "hit ratio" pari a 0.98 (4032/4096).
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Gerarchia di memoria
• Tempo medio di accesso:
T = HCT
C+ (H
P− H
C)(T
P+ T
C) + (1− H
P)(T
D+ T
P+ T
C) =
T = TC
+ (1− HC)T
P+ (1− H
P)T
D
Parole in Cache (Nc)
Parole in Primaria (Np)
Parole nel Disco (Nd)Gli hit ratio possono essere interprati come probabilità.
Hc = Nc/NdProb. che una parola sia in cache
Hp = Np/NdProb. che una parola sia in primaria
N.B. Le parole in cache sono contenute anche in primaria e nel disco
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Esercizio
• Calcolare il tempo medio di accesso alla gerarchia di memoria, sapendo che – la cache ha un tempo di accesso pari a 15 ns – la primaria ha un tempo di accesso pari a 40 ns – il disco ha un tempo di accesso pari a 10 ms– l’hit ratio di cache è pari a 0.95 – l’hit ratio di primaria è pari a 0.98
T = TC
+ (1− HC)T
P+ (1− H
P)T
D= 0.2ms
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Hit ratio condizionaleDiagramma di Venn
• Qual è la relazione tra gli hit ratio condizionali e gli hit ratio?
Disco PrimariaCache
0 < Hc < Hp < Hd = 1
c: la parola è in cache
p: la parola è in primaria
d: la parola è nel disco
Hit ratio condizionale
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D P C
X X
X X X
X
X X X
X X X
X X X
X X
X X X
X
X X X
�� =6
10
�� =8
10
��|�̅ =2
4
E’ il valore dell’hit ratio del livello i condizionato alla presenza o meno della parola nel livello
«superiore» (i+1)
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Hit ratio condizionale
• La frequenza delle volte che una parola si è trovata in memoria primaria dato che non si è trovata in cache si calcola come rapporto tra frequenza delle volte che una parola è stata trovata in primaria ma non in cache, e la frequenza delle volte che non è stata trovata in cache.
��|�̅ = � − �
� − �=�� −��
1 − ��
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Esercizio (18/02/2004)• Un calcolatore ha un sistema di memoria virtuale a tre livelli,
costituita da: cache, memoria primaria e disco. – La lettura di una parola che si trova già memorizzata nella cache
richiede 15 ns. – La lettura di una parola dalla memoria primaria e il suo
trasferimento in cache richiedono complessivamente 40 ns.– La lettura di una parola dal disco e il suo trasferimento in memoria
primaria richiedono complessivamente 10 ms. – La probabilità che una parola si trovi già in cache è pari a 0.95.– La probabilità che una parola si trovi in memoria primaria quando
non è presente nella cache è pari a 0.6 (hit ratio condizionale). • Calcolare il tempo medio di accesso al sistema di memoria.
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Soluzione
• Dobbiamo calcolare:
• I tempi e l’hit ratio per la cache sono tutti dati dal problema, l’unico dato mancante è Hp.
T = HCT
C+ (H
P− H
C)(T
P+ T
C) + (1− H
P)(T
D+ T
P+ T
C)
TC
= 15ns
TP
= 40ns
TD
= 10ms
HC
= 0.95
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Soluzione
• Basta calcolare Hp a partire dall’hit rate condizionale, invertendo la formula:
• Infine, possiamo calcolare:
HP|C
=H
P− H
C
1− HC
HP
= HC
+ (1− HC)H
P|C= 0.95+ (1− 0.95)⋅0.6= 0.98
T = HCT
C+ (H
P− H
C)(T
P+ T
C) + (1− H
P)(T
D+ T
P+ T
C) =
T = 200.017ns
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Esercizio
• Sia data una gerarchia di memoria costituita da memoria cache, memoria primaria e disco. Durante l’esecuzione di un processo viene rilevato che, su 1000 parole richieste, 950 sono state trovate in cache e 30 sono state trovate in memoria primaria ma non sono state trovate in cache . Istruzioni e dati del processo erano tutti memorizzati su disco.
• Sapendo che i tempi di accesso alla cache, alla primaria ed al disco valgono, rispettivamente, 4 nsec, 40 nsec, 2 msec, si calcoli il tempo medio di accesso alla gerarchia.
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Soluzione
• Calcolo dei parametri Hc, Hp, Hd:– Nel caso di Hc, dalla definizione si ha subito
Hc = 950/1000 = 0.95, in quanto 950 è il numero di successi in cache.
– Per quanto riguarda Hp, il problema fornisce soltanto il numero di successi quando il dato non è presente in
cache, ovvero Hp-Hc=30/1000, da cui
Hp=Hc+30/1000=0.98.
– Per quanto riguarda Hd, sappiamo dal testo che
istruzioni e dati sono tutti memorizzati su disco. Per cui
Hd = 1.
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Soluzione (cont’d)
• Applicando la formula del tempo medio della gerarchia, si ottiene:
• T = 0.95 * 4 + (0.98 – 0.95) * (4 + 40) + (1 – 0.98) *
(4 + 40+ 2 * 106) = 3.8 + 1.32 + 40000,88 =
40006 ns = 40.006 ms.
))(1())(( CPDPCPCPCC TTTHTTHHTHT ++−++−+=
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Esercizio sulla cache (LRU, FIFO)
• Si consideri una memoria primaria costituita da 128 parole e una memoria cache costituita da 16 parole. Il metodo di indirizzamento della cache sia quello associativo su insiemi a due vie con blocchi di 4 parole.Si considerino le seguenti chiamate ad altrettante parole (indirizzi espressi in decimale):52, 24, 1, 44, 25, 37, 47, 4, 3, 45, 61.
1. Si indichi il contenuto della cache, ovvero quali byte occupano i relativi blocchi di cache, dopo l’ultima chiamata, nel caso si adoperino algoritmi di rimpiazzamento FIFO e LRU.
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Soluzione
• <TAG 4 bit><Set Index 1 bit><Offset 2 bit>• Ricaviamo il set index per ogni chiamata:
B.F. = Int(X/4);S.I. = Mod(BF/2);
X 52 24 1 44 25 37 47 4 3 45 61
B.F. 13 6 0 11 6 9 11 1 0 11 15
S.I. 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1
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Soluzione
• Strategia FIFO
X 52 24 1 44 25 37 47 4 3 45 61
B.F. 13 6 0 11 6 9 11 1 0 11 15
S.I. 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1
Set0
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Set1
13 13 13 13 13 9 9 9 9 11 11
11 11 11 11 4 4 4 15
Hit X X X
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Soluzione
• Strategia FIFO, stato finale della cache
• Hit rate = 3/11
B.F. Words
Set0
6 24, 25, 26, 27
0 0, 1, 2, 3
Set1
11 44,45,46,47
15 60,61,62,63
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Soluzione
• Strategia LRU
X 52 24 1 44 25 37 47 4 3 45 61
B.F. 13 6 0 11 6 9 11 1 0 11 15
S.I. 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1
Set0
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Set1
13 13 13 13 9 9 4 4 4 15
11 11 11 11 11 11 11 11
Hit X X X X
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Soluzione
• Strategia LRU, stato finale della cache
• Hit rate = 4/11
B.F. Words
Set0
6 24, 25, 26, 27
0 0, 1, 2, 3
Set1
15 60,61,62,63
11 44,45,46,47
Calcolatori Elettronici Memoria Cache - Prof. G.L.Marcialis 47
Esercizio sulla cache (cont’d)
2. Durante il test delle chiamate ad un processo si sono ottenuti i seguenti valori di performance per una gerarchia di memorie a tre livelli: Hc = 0.9, Hp = 0.75, Hd = 0.99. Il processo era completamente memorizzato nel disco. Hc, Hp, Hd sono gli hit ratio di cache, primaria e disco.Spiegare, motivando chiaramente la risposta, se i valori ottenuti sono compatibili con quanto ci si attende da una gerarchia di memoria.
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Soluzione
• Ovviamente no, per 2 motivi:1. La condizione Hc < Hp < Hd non è rispettata;2. Hd non è uguale a 1, nonostante il processo sia
interamente memorizzato sul disco!
Calcolatori Elettronici Memoria Cache - Prof. G.L.Marcialis 49
Esercizio sulla cache (04/07/2006)• E’ data una gerarchia di memorie cache-primaria. La memoria primaria
è di 512 KB mentre la cache è di64 KB. E’ possibile indirizzare il singolo byte, e la memoria primaria è suddivisa in blocchi di 32 B.
1. Indicare, sapendo che l’indirizzo della prima parola è pari a 0, l’indirizzo della prima e dell’ultima parola del blocco di memoria primaria con block frame pari a 16.
2. Indicare, specificando l’ampiezza e la funzione dei diversi campi, come vengono interpretati gli indirizzi di memoria primaria secondo il metodo di indirizzamento diretto, associativo e set-associativo a otto vie.
Calcolatori Elettronici Memoria Cache - Prof. G.L.Marcialis 50
Soluzione alla domanda 1• Utilizziamo le formule:
– N corrisponde al Block Frame;– D è il numero di parole/blocco.
• Indirizzo della prima parola del blocco:Block Frame * D = 16 * 32 = 512.
• Indirizzo dell’ultima parola del blocco:Indirizzo della prima parola del blocco + D – 1 == 512 + 32 – 1 = 543.
1)1(
)0(
−+⋅=−⋅=
DDNDWord
DNWord
Calcolatori Elettronici Memoria Cache - Prof. G.L.Marcialis 51
Soluzione alla domanda 2
• Memoria primaria da 512 KB, indirizzabile al singolo byte– 512 K = 29 x 210 = 219
– Sono necessari 19 bit per l’indirizzamento in primaria
• Blocchi di 32 B, indirizzabili al singolo byte– 32 = 25 implica che sono necessari 5 bit di offset
• <Block Frame 14 bit><Offset 5 bit>• Quanti blocchi ci sono in cache?
– Cache da 64 KB; 32 B/blocco.– Quindi: 64 KB / ( 32 B/blocco ) = 2K blocchi =
2048 blocchi.
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Soluzione alla domanda 2
• Metodo diretto– Il cache index identifica i blocchi in cache.– Dato che sono presenti 2048 = 211 blocchi in cache, sono
richiesti 11 bit di indirizzamento.– <TAG 3 bit><Cache Index 11 bit><Offset 5 bit>
• Metodo completamente associativo– TAG = Block Frame
(non esiste il set index, dato che si ha solo 1 insieme).– <TAG 14 bit><Offset 5 bit>
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Soluzione alla domanda 2
• Metodo set-associativo, insiemi a 8 vie– E’ necessario capire quanti insiemi sono presenti in cache.
Dato che i blocchi in cache sono 2048, avremo 2048 blocchi / (8 blocchi/insieme) = 28 insiemi
– Il set index dovrà indirizzare 28 insiemi, quindi saranno necessari 8 bit.
– <TAG 6 bit><Set Index 8 bit><Offset 5 bit>
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Esercizio sulla cache (cont’d)
3. Ipotizzando la cache piena , indicare in quale linea di cache viene allocato il blocco indicato nel punto 1(Block Frame=16) con i metodi di indirizzamento esaminati nel punto 2. Si indichi e descriva, dove necessario, almeno un algoritmo di rimpiazzamento.
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Soluzione alla domanda 3• Metodo diretto : C.I.=mod(16/211)=16.
Quindi il blocco 16 di primaria viene allocato, sostituendo ilblocco precedente, se con TAG diverso, nella linea 16 di cache.
• Metodo associativo : a meno che in una delle linee della cachenon sia presente un blocco con medesimo TAG, il blocco dovràessere allocato rimpiazzando un blocco di cache. Usandol’algoritmo di rimpiazzamento FIFO, il blocco da rimpiazzare èquello che era stato allocato per primo in cache.
• Metodo set-associativo (insiemi a 8 vie) : S.I.=mod(16/28)=16. 16 corrisponde all’indirizzo dell’insieme. Il blocco 16 sostituirà, a meno di hit, uno degli otto blocchi allocati nell’insieme 16, secondo la strategia di rimpiazzamento utilizzata.
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Memoria a disco
• Parametri:– Tempo di latenza– T. di posizionamento– T. di lettura
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Esercizio (17/02/2002)• Sia dato un disco rigido con le seguenti caratteristiche: velocità: 7200
giri/min, 200 settori per traccia, capacità di un settore 8 KB, tempo perlo spostamento della testina fra due tracce consecutive: 1ms.
• Calcolare il tempo di trasferimento di un blocco di 128 KB nei seguenticasi:1. il blocco è stato registrato su settori contigui sulla stessa traccia e la testina
si trova posizionata sul primo settore del blocco;2. i settori del blocco in questione siano registrati su tracce diverse la cui
distanza media è pari a 12 tracce e la testina si trovi posizionata all'iniziodel primo settore del blocco.
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Soluzione alla domanda 1• TROT = 60 / 7200 = 0.0083 secondi• Il tempo di lettura di un settore lo si ricava dividendo il tempo di
rotazione per il numero di settori per traccia (200).Tlett = TROT / 200 = 41.67 µµµµs.
• Se il blocco si trova registrato di seguito su una stessa traccia e latestina si trova già posizionata sul primo settore del blocco, il tempo dilettura totale è uguale a 16 volte il tempo di trasferimento di un settore(visto che i dati sono registrati su 128KB/(8KB/settore) = 16 settori).
• Tempo per la lettura di un blocco di 128 KB= 16 * 41.67 µµµµs = 666.72 µµµµs = 0.666 ms.
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Soluzione alla domanda 2
• In questo caso bisogna considerare:– Il tempo di posizionamento (pari a 12 ms);– Il tempo di latenza (pari a TROT/ 2 ms = 4.17 ms).
• Tpos e Tlat sono necessari per calcolare il tempo di lettura deiblocchi successivi al primo (in tutto 15 blocchi).
• T= Tlett + 15*(Tlett+Tpos+Tlat) = 243.216 ms
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Esercizio (19/04/2007)
• Un disco presenta le seguenti caratteristiche: 7200 giri/min, 100 settori per traccia, tempo di spostamento da una traccia a quelle adiacenti 1 ms, 101 tracce per superficie, 32 B per settore.
• Calcolare il tempo medio di lettura di un blocco di 1 KB da disco, nell’ipotesi che il primo settore utile si trovi nella prima traccia, che la testina si trovi nell’ultima traccia all’istante iniziale, e che i settori del blocco siano situati, a due a due, in tracce diverse distanti mediamente 4 tracce.
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Soluzione
• Parametri:– TROT = 60 / 7200 = 0.0083 secondi– TLAT = TROT / 2 = 0.00415 secondi– Tlett = TROT / 100 = 0.0833 ms (per 1 settore) – Tsp = 1ms– Tpos = 4*Tsp= 4 ms.
• Numero di settori richiesti per il blocco da 1 KB: 1024B/(32B/settore) = 32 settori.
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Soluzione
• Settori non contigui– In questo caso occorre considerare che per leggere i primi 2
settori (residenti sulla prima traccia) la testina dovrà attraversare 100 tracce. Visto che i settori restanti sono a due a due sulla stessa traccia, occorrerà inoltre dimezzare il tempo di posizionamento medio.
• Tempo di lettura del blocco da 1KB: – T = 100 * Tsp + 2*Tlett + 2*TLAT +
30 * (TLAT + Tpos/2 + Tlett) = = 100*1 + 2*0.083 + 2*4.15+30*(4.15+2+0.083) == 295.46 ms
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Soluzione
• Settori contigui• Tempo di lettura del blocco da 1KB:
– T = 100 * Tsp + 2*Tlett + TLAT +30 * (TLAT/2 + Tpos/2 + Tlett) =
= 100*1 + 2*0.083 + 4.15+30*(4.15/2+2+0.083) == 229.06 ms
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Esercizio (12/07/2002)
• Si consideri un disco rigido con le seguenticaratteristiche:– velocità di rotazione = 5400 giri/min;– tempo medio di posizionamento = 5 ms;– 34 settori per traccia di 512 byte ciascuno.
• Calcolare il tempo medio di trasferimento di un file da8 KB considerando:– il caso migliore;– il caso medio.
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Soluzione
• Trot = 60/5400 sec = 11.11 ms
• Tlat = Trot/2 = 5.555 ms
• Tlett = Trot /34 = 0.327 ms (tempo di lettura di un
settore)
• Tpos = 5 msec.
• Numero di settori richiesti dal file
N = 8 KB / (512B/settore) = 16 settori.
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Soluzione• Caso migliore: il file è posizionato su settori consecutivi della stessa
traccia e la testina è posizionata all’inizio del primo settore. Dato che il file può essere memorizzato in una sola traccia:
– T = N * Tlett = 5.232 msec.
• Caso medio: il file è posizionato su settori collocati in tracce diverse e la testina si trova in un punto qualsiasi del disco.
– T = N * (Tlat + Tpos + Tlett) = 16 * 10.882 = 174.112 msec
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Codice di Hamming
• Relazione tra i bit di controllo (K) e di informazione (N):
N.B.: N+K corrisponde alla lunghezza della stringa codificata
• Capire quali bit controllano il bit in posizione n:
2K ≥ N + K + 1
Posizione (n) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bit c0 c1 b0 c2 b1 b2 b3 c3 b4 b5 b6 b7
n = C
i2i
i∑
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Codice di Hamming
c0 = b0 ⊕ b1 ⊕ b3 ⊕ b4 ⊕ b6
c1 = b0 ⊕ b2 ⊕ b3 ⊕ b5 ⊕ b6
c2 = b1 ⊕ b2 ⊕ b3 ⊕ b7
c3 = b4 ⊕ b5 ⊕ b6 ⊕ b7
Posizione (n) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bit c0 c1 b0 c2 b1 b2 b3 c3 b4 b5 b6 b7
n = C
i2i
i∑
Es. b2n=6=21+22
Quindi b2 è controllato da c1 e c2
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Esercizio (11/04/2006)• I trasferimenti di parole a/dalla memoria di un calcolatore sono
codificati utilizzando il codice di Hamming.Si consideri la stringa di 12 bit 001001101110 (il bit meno significativo è a sinistra), risultata della codifica di una parola di N bit secondo il codice di Hamming.
1. Calcolare N, supponendo di aver fatto uso del numero minimo di bit dicontrollo necessario per una stringa di 12 bit;
2. Scrivere la parola di N bit a partire dalla stringa data;3. Indicare eventuali errori nella stringa codificata, specificando quale dei
bit è stato alterato.
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Soluzione1. Deve essere rispettata la condizione:
– dove K è il numero di bit di controllo inseriti.Essendo N + K = 12, il numero minimo di bit di controllo (K) richiesto è 4. Da cui N = 8.
2. La sequenza in ingresso presenta la seguente struttura:
Quindi la parola di N bit risulta 10111110
2K ≥ N + K + 1
c0 c1 b0 c2 b1 b2 b3 c3 b4 b5 b6 b7
0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
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Soluzione
3. Per verificare la presenza di un errore, dobbiamo ricalcolare il vettore di controllo a partire dalla sequenza ricevuta. Si ha:
c’0 = b0 ⊕ b1 ⊕ b3 ⊕ b4 ⊕ b6 = 0c’1 = b0 ⊕ b2 ⊕ b3 ⊕ b5 ⊕ b6 = 1c’2 = b1 ⊕ b2 ⊕ b3 ⊕ b7 = 0c’3 = b4 ⊕ b5 ⊕ b6 ⊕ b7 = 1
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Soluzione (cont’d)• Il passo successivo è calcolare il vettore di errore dato dalla
differenza dei vettori di controllo c e c’:
e0 = c0 ⊕ c’0 = 0e1 = c1 ⊕ c’1 = 1e2 = c2 ⊕ c’2 = 0e3 = c3 ⊕ c’3 = 1
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Soluzione
• Poiché il vettore risultante 1010 (e3e2e1e0) non è nullo, vi è un errore nella stringa di 12 bit data e precisamente nella posizione indicata dal vettore di errore tradotto in notazione decimale. Il bit sbagliato è quindi il decimo (b5), e la parola corretta è 10111010.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
c0 c1 b0 c2 b1 b2 b3 c3 b4 b5 b6 b7
0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
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Esercizio (11/01/2008)
• I trasferimenti di parole a/dalla memoria di uncalcolatore sono codificati utilizzando il codice diHamming. Si consideri la parola di 7 bit 0110101 (ilbit meno significativo è a sinistra).
1. Calcolare il minimo numero di bit di controllonecessari per la codifica della parola;
2. codificare la parola data;3. imporre un errore nel quinto bit della parola
inizialmente data. Spiegare come l’errore vienerivelato e corretto per mezzo della codifica diHamming.
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Soluzione
1. Deve essere rispettata la condizione:
– dove K è il numero di bit di controllo.Essendo N = 7, il numero minimo di bit di controllo richiesto è K = 4.
2K ≥ N + K + 1
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Soluzione2. Codificare 0110101
La parola codificata è 10001100101
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
c0 c1 b0 c2 b1 b2 b3 c3 b4 b5 b6
0 1 1 0 1 0 1
c0 = b0 ⊕ b1 ⊕ b3 ⊕ b4 ⊕ b6 = 1c1 = b0 ⊕ b2 ⊕ b3 ⊕ b5 ⊕ b6 = 0c2 = b1 ⊕ b2 ⊕ b3 = 0c3 = b4 ⊕ b5 ⊕ b6 = 0
1 0 0 0
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Soluzione
3. Nell’ipotesi di un errore sul quinto bit (b4) della stringa iniziale,la stringa ricevuta risulta: 10001100001.Per rivelare questo errore, bisogna ricalcolare i bit di controllo:
c’0 = b0 ⊕ b1 ⊕ b3 ⊕ b4 ⊕ b6 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0c’1 = b0 ⊕ b2 ⊕ b3 ⊕ b5 ⊕ b6 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0c’2 = b1 ⊕ b2 ⊕ b3 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 = 0c’3 = b4 ⊕ b5 ⊕ b6 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1
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Soluzione• Il passo successivo è calcolare il vettore di errore dato dalla differenza
dei vettori di controllo c e c’:
e0 = c0 ⊕ c’0 = 1 ⊕ 0 = 1e1 = c1 ⊕ c’1 = 0 ⊕ 0 = 0e2 = c2 ⊕ c’2 = 0 ⊕ 0 = 0e3 = c3 ⊕ c’3 = 0 ⊕ 1 = 1
• Poiché il vettore risultante 1001 non è nullo, vi è un errore nella stringadi 11 bit e precisamente nella posizione indicata dal vettore di erroretradotto in notazione decimale (posizione 9). Il bit sbagliato nella stringacodificata è quindi b4, che può essere dunque corretto.
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Esercizio (12/07/2007)• Le parole trasferite a/dalla memoria di un calcolatore sono codificate
utilizzando il codice di Hamming. Si consideri la stringa di 13 bit 1010011011101 (il bit meno significativo è a sinistra), risultato della codifica di una parola di N bit secondo il codice di Hamming.
1. Calcolare N, supponendo di aver fatto uso del numero minimo di bit di controllo necessari.
2. Scrivere la parola di N bit a partire dalla stringa data.3. Indicare eventuali errori nella stringa codificata, specificando quale dei bit è
stato alterato.
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Soluzione1. Deve essere rispettata la condizione:
– dove K è il numero di bit di controllo inseriti.Essendo N + K = 13, il numero minimo di bit di controllo (K) richiesto è 4. Da cui N = 9.
2. La sequenza in ingresso presenta la seguente struttura:
Quindi la parola di N bit risulta 101111101
2K ≥ N + K + 1
c0 c1 b0 c2 b1 b2 b3 c3 b4 b5 b6 b7 b8
1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
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Soluzione
3. Per verificare la presenza di un errore, dobbiamo ricalcolare il vettore di controllo a partire dalla sequenza ricevuta. Si ha:
c’0 = b0 ⊕ b1 ⊕ b3 ⊕ b4 ⊕ b6 ⊕ b8 = 1c’1 = b0 ⊕ b2 ⊕ b3 ⊕ b5 ⊕ b6 = 1c’2 = b1 ⊕ b2 ⊕ b3 ⊕ b7 ⊕ b8 = 1c’3 = b4 ⊕ b5 ⊕ b6 ⊕ b7 ⊕ b8 = 0
N.B.: b8 si trova in posizione n = 13 = 1+4+8,quindi è controllato da c0 , c2 , c3 .
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Soluzione (cont’d)• Il passo successivo è calcolare il vettore di errore dato dalla
differenza dei vettori di controllo c e c’:
e0 = c0 ⊕ c’0 = 1 ⊕ 1 = 0e1 = c1 ⊕ c’1 = 0 ⊕ 1 = 1e2 = c2 ⊕ c’2 = 0 ⊕ 1 = 1e3 = c3 ⊕ c’3 = 0 ⊕ 0 = 0
Calcolatori Elettronici Memoria Cache - Prof. G.L.Marcialis 83
Soluzione
• Poiché il vettore risultante 0110 (e3e2e1e0) non è nullo, vi è un errore nella stringa di 13 bit data e precisamente nella posizione indicata dal vettore di errore tradotto in notazione decimale. Il bit sbagliato è quindi il sesto (b2), e la parola corretta è 100111101.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
c0 c1 b0 c2 b1 b2 b3 c3 b4 b5 b6 b7 b8
0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
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Domande?
??