Mémoire

Alexandre Huppe
20 Aug 202109:02

Summary

TLDRCe script aborde les différents types de mémoire d'ordinateur, y compris la mémoire vive (RAM) et la mémoire morte. Il explique les caractéristiques clés de la RAM comme la capacité en gigaoctets et les fréquences, qui déterminent la quantité d'informations traitées et la vitesse de communication avec le processeur. Le script évoque également les technologies DDR, DDR2, DDR3, DDR4 et la mémoire synchrone (SDRAM). Il mentionne les avantages des canaux doubles et triples pour améliorer les performances. En outre, il décrit les types de connexions de mémoire, les modules DIMM et les spécificités des mémoires ECC et SO-DIMM pour les appareils mobiles.

Takeaways

  • 💡 La mémoire vive (RAM) est essentielle pour le fonctionnement d'un ordinateur, permettant le stockage temporaire des données.
  • 🔌 La mémoire vive est volatile et perd ses données en cas de coupure de courant.
  • 📡 La mémoire morte, en revanche, est non volatile et conserve les données même sans alimentation.
  • 💾 La mémoire de masse inclut les disques durs, SSD et autres supports de stockage à long terme.
  • 📏 La capacité de la RAM est mesurée en gigaoctets (Go) et détermine la quantité d'informations pouvant être stockées.
  • 🚀 La fréquence de la RAM, exprimée en MHz, est cruciale pour la vitesse de communication avec le processeur.
  • 🔗 Les types de mémoire vive incluent le SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory), qui synchronise avec l'horloge du processeur.
  • 🔌 Les connexions de mémoire peuvent être DDR (Double Data Rate), DDR2, DDR3, DDR4, chaque type ayant des caractéristiques de performance distinctes.
  • 🔄 La mémoire dynamique nécessite un rafraîchissement régulier pour maintenir les informations stockées.
  • 🔄 La mémoire statique est plus rapide, utilise moins d'énergie et est plus compacte, mais est plus chère et moins utilisée dans les ordinateurs personnels.
  • 🛠️ La correction d'erreurs est une caractéristique avancée des mémoires spécialisées, important pour les applications critiques.

Q & A

  • Quelle est la différence entre la mémoire vive et la mémoire morte?

    -La mémoire vive est volatile et perd ses données en cas de coupure de courant, tandis que la mémoire morte est non volatile et conserve les données même sans alimentation.

  • Quels sont les types principaux de mémoire vive mentionnés dans le script?

    -Les types principaux de mémoire vive mentionnés sont la mémoire vive dynamique (DRAM) et la mémoire vive statique (SRAM).

  • Pourquoi la mémoire vive dynamique (DRAM) est-elle plus courante que la mémoire vive statique (SRAM)?

    -La DRAM est plus compacte et moins chère, bien qu'elle consomme plus d'espace et nécessite un rafraîchissement régulier, contrairement à la SRAM qui est plus rapide et consomme moins d'électricité mais est plus coûteuse.

  • Quelle est la différence entre la mémoire SDRAM et la mémoire DDR?

    -La mémoire SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) synchronise les transferts de données avec l'horloge du processeur, tandis que la mémoire DDR (Double Data Rate) double le taux de transfert en envoyant des données deux fois par cycle d'horloge.

  • Quels sont les avantages de la mémoire DDR4 par rapport à la DDR3?

    -La mémoire DDR4 offre une consommation d'énergie réduite, une fréquence plus élevée et une capacité plus grande par module, améliorant ainsi les performances et l'efficacité énergétique.

  • Quelle est la signification de 'mémoire synchrone' dans le contexte de la mémoire vive?

    -La mémoire synchrone est synchronisée avec l'horloge du processeur, ce qui permet des échanges d'informations plus rapides et efficaces.

  • Pourquoi est-il important de connaître la capacité de la mémoire vive?

    -La capacité de la mémoire vive détermine la quantité d'informations qui peuvent être traitées en même temps, impactant ainsi les performances de l'ordinateur.

  • Quels sont les facteurs clés à considérer lors du choix d'une mémoire vive pour un ordinateur?

    -Les facteurs clés incluent la capacité, les fréquences, le type de mémoire (DDR, DDR2, DDR3, DDR4, etc.), et la compatibilité avec la carte mère et le processeur.

  • Quelle est la différence entre une mémoire vive mono-canal et une mémoire vive multi-canal?

    -Une mémoire vive mono-canal utilise un seul canal pour les échanges de données avec le processeur, tandis qu'une mémoire vive multi-canal utilise plusieurs canaux, augmentant ainsi le débit de données.

  • Pourquoi les mémoires vive avec correction d'erreurs sont-elles importantes dans certains contextes?

    -Les mémoires vive avec correction d'erreurs sont importantes pour les applications où la fiabilité des données est critique, comme dans les serveurs ou les systèmes embarqués, car elles détectent et corrigent les erreurs de données.

Outlines

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💾 Introduction à la mémoire vive et morte

Le paragraphe 1 introduit les concepts de mémoire vive et mémoire morte dans l'informatique. La mémoire vive, ou RAM, est celle qui permet aux ordinateurs de fonctionner en gardant temporairement les données en cours d'utilisation. Elle est volatile, ce qui signifie que les données sont perdues en cas de coupure de courant. En revanche, la mémoire morte est utilisée pour le stockage à long terme et inclut des dispositifs comme les disques durs, les SSD et les DVD. La capacité de la mémoire vive est mesurée en gigaoctets et détermine la quantité d'informations pouvant être traitées simultanément. Les mécanismes de gestion de la mémoire peuvent augmenter virtuellement la capacité disponible. Le paragraphe explique également les notions de mémoire RAM et les différences entre les types de mémoires, comme la mémoire vive statique (SRAM) et la mémoire vive dynamique (DRAM).

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🔌 Caractéristiques techniques de la mémoire vive

Le paragraphe 2 se concentre sur les caractéristiques techniques de la mémoire vive, en particulier la capacité et les fréquences. La capacité, exprimée en gigaoctets, indique la quantité d'informations pouvant être stockées. Les fréquences, mesurées en MHz, déterminent la vitesse de communication entre la mémoire vive et le processeur. Le paragraphe explique les différences entre les types de mémoire vive, comme la mémoire vive synchrone (SDRAM), et comment les technologies évoluent, passant de la mémoire vive de base (DDR) à la mémoire vive double canal (DDR2) et triple canal (DDR3). Il discute également des avantages de la mémoire vive synchrone, qui utilise une horloge pour synchroniser les échanges d'informations avec le processeur et améliorer les performances. Le paragraphe aborde également les types de connexions entre la mémoire vive et l'ordinateur, comme les DIMM et les broches, et les avantages des configurations de mémoire double ou triple canal.

Mindmap

Keywords

💡Mémoire vive

La mémoire vive, ou RAM (Random Access Memory), est un type de mémoire utilisée pour stocker temporairement les données que l'ordinateur utilise actuellement. Elle est volatile, ce qui signifie que les données sont perdues en cas de coupure de courant. Dans le script, l'importance de la mémoire vive est soulignée par son rôle dans le stockage des programmes et des données en cours d'utilisation, et son impact sur les performances de l'ordinateur.

💡Mémoire morte

La mémoire morte fait référence à la mémoire qui conserve les données même en l'absence de courant. Contrairement à la mémoire vive, elle est non volatile et est utilisée pour le stockage à long terme des données. Dans le script, la mémoire morte est mentionnée comme un complément à la mémoire vive pour les usages de base et est associée à des dispositifs tels que les disques durs et les SSD.

💡Fréquences

Les fréquences de la mémoire vive sont exprimées en MHz (mégahertz) et déterminent la vitesse à laquelle la mémoire peut communiquer avec le processeur. Plus les fréquences sont élevées, plus la mémoire est performante. Dans le script, les fréquences sont un élément clé dans la discussion des caractéristiques des types de mémoire vive, et leur impact sur les performances de l'ordinateur est abordé.

💡Double canal et Triple canal

Le double canal et le triple canal font référence à la capacité de l'ordinateur à utiliser plusieurs barrettes de mémoire vive pour augmenter la bande passante de données. Cela permet au processeur d'accéder à plus de mémoire en parallèle, améliorant ainsi les performances. Le script explique comment cela fonctionne et comment cela influence la vitesse des échanges de données entre la mémoire vive et le processeur.

💡DDR

DDR (Double Data Rate) est un type de mémoire vive qui transmet des données à double la vitesse d'une mémoire vive simple, car il utilise le haut et le bas de chaque cycle d'horloge pour transmettre des informations. Le script mentionne les différentes générations de DDR, comme le DDR2, DDR3 et DDR4, et comment elles évoluent en termes de vitesse et de capacité.

💡Mémoire SDRAM

SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) est un type de mémoire vive qui fonctionne en synchronisation avec l'horloge du processeur. Cela permet une gestion plus efficace des données et une augmentation des performances. Le script aborde la mémoire SDRAM comme un élément clé dans la compréhension des mécanismes de stockage et d'accès aux données dans les ordinateurs modernes.

💡Mémoire de masse

La mémoire de masse est un type de stockage à long terme utilisé pour stocker des quantités importantes de données, comme les fichiers, les applications et les systèmes d'exploitation. Dans le script, la mémoire de masse est区别于 la mémoire vive par son utilisation pour le stockage à long terme et son accessibilité non volatile.

💡Mémoire statique

La mémoire statique (SRAM, Static Random Access Memory) est un type de mémoire vive qui conserve les données sans nécessiter de rafraîchissement constant, contrairement à la mémoire dynamique. Elle est plus rapide mais aussi plus coûteuse et moins dense. Le script mentionne la mémoire statique comme une option pour les applications où la vitesse d'accès est critique.

💡Mémoire dynamique

La mémoire dynamique (DRAM, Dynamic Random Access Memory) est le type de mémoire vive la plus courante utilisée dans la plupart des ordinateurs. Elle est moins chère et plus dense que la mémoire statique, mais nécessite un rafraîchissement régulier pour conserver les données. Le script explique comment cela se rapporte à la conception et aux performances des systèmes de mémoire dans les ordinateurs.

💡Mémoire volatile

La mémoire volatile est un type de mémoire qui perd ses données en cas de coupure de courant. La mémoire vive est un exemple de mémoire volatile, car elle nécessite une alimentation continue pour conserver les données. Dans le script, la notion de mémoire volatile est utilisée pour différencier la mémoire vive de la mémoire morte, qui est non volatile.

Highlights

La mémoire vive (RAM) est essentielle pour les ordinateurs, permettant de stocker temporairement des données.

La mémoire vive est volatile et perd ses données en cas de coupure de courant.

La mémoire morte est utilisée pour le stockage à long terme et est accessible même sans alimentation.

La capacité de la mémoire vive est mesurée en gigaoctets (Go) et détermine la quantité d'informations pouvant être stockées.

La fréquence de la mémoire vive, exprimée en MHz, est la vitesse de communication avec le processeur.

Les mécanismes de gestion de la mémoire virtuelle peuvent augmenter la capacité de stockage disponible.

La mémoire vive est cruciale pour l'exécution de programmes, l'ouverture de fichiers et la gestion des données.

La mémoire vive est souvent vendue en barettes de 2 Go ou plus, permettant d'agrandir la capacité de l'ordinateur.

Le double canal et le triple canal de mémoire augmentent les performances en utilisant plusieurs barettes mémoire en parallèle.

La fréquence de la mémoire vive est un facteur clé pour la performance du processeur.

Les types de mémoire vive incluent la SDRAM, la DDR SDRAM et la DDR2 SDRAM, chacune avec des améliorations de performance.

La mémoire vive synchrone (SDRAM) est synchronisée avec l'horloge du processeur pour des échanges d'informations plus rapides.

La mémoire vive dynamique (DRAM) nécessite un rafraîchissement régulier pour conserver les données.

Les barettes de mémoire peuvent être installées de manière verticale ou horizontale, offrant des options de configuration différentes.

Les connexions entre la mémoire vive et l'ordinateur peuvent varier en termes de broches et de compatibilité.

La mémoire vive peut inclure des fonctionnalités telles que la correction d'erreurs et la mémoire ECC (Error-Correcting Code).

Les types de mémoire vive incluent la DDR, la DDR2, la DDR3 et la DDR4, chacune offrant des améliorations de performance et de consommation d'énergie.

La mémoire vive est un élément clé pour la vitesse et l'efficacité des ordinateurs modernes.

Transcripts

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la mémoire maintenant c'est ce que le

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canton commence à parler d'ordinateurs

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ont repensé mémoire égale mémoire vive

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donc la quantité de ram la cantine

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mémoire vive d'un ordinateur il ya

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d'autres types de mémoire aussi juste

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pour se situer on va commencer par

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parler de mémoire morte qui va nous

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servir pour des usages de base comme des

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billes hausse on va revenir sur tous les

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terminaux en temps et lieu mais sur une

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mémoire qui va être vraiment qui va

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rester même si une perte de courant donc

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c'est peut être un supplément moins

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vives qui elle est plutôt volatile si

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une coupure de courant donc qu'on arrête

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l'ordinateur dans ce qui est stocké dans

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la mémoire vive vont être perdus tout

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simplement dont mes mouvements salaire

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qu'en mémoire même si pas de courant

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d'alimenter pour garder l'information

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mémoire vive ça prend du courant en

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continu pour pouvoir regarder

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d'information fausse avocate réchy

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périodiquement c'est la mémoire vive

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qu'on va regarder constamment dans ce

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bout de présentation le avec la jambe

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par exemple un mémo pour l'ordinateur

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mais moi vivre mais il ya aussi la

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mémoire de masse qu'on va aborder quand

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même si fréquemment dans lequel duco

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donc truquée ski stockage à long terme

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donc les disques durs et les ssd et

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ainsi de suite les dvd donc jamais mois

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de mars qui est une catégorie à part par

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là dedans

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côté caractéristiques de la mémoire vive

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on parle d'une capacité et de fréquences

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principalement sont ces deux

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caractéristiques on va regarder le plus

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la capacité savait exprimer en

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gigaoctets maintenant ça détermine la

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quantité d'informations qui va devoir

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être rechargé en mémoire allant qui

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manque de mémoire il ya des mécanismes

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bien sûr qu'ils peuvent intervenir pour

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augmenter virtuellement la cantine

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mémoire disponible en augmentant

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on pourrait y revenir côté information

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qu est ce qu on entend parler aussi les

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programmes donc les l'instruction les

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données de preuve le le code et les

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fichiers donc des données d sur caisse

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qui contenait sont affichés par exemple

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donc si vous avez 4 gb de mémoire vive

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sur votre ordinateur vous pouvez ouvrir

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jusqu'à 4 jacques de sites en

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exploitation de watts windows de

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programmes et de fichiers combinés

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ensemble pour procéder parce qu'à jing

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si vous en avez 8 vous prendrez le

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double donc si vous avez plus de memory

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vous pouvez ouvrir plus de table des

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grands grosso modo ça n'est généralement

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aussi en perd donc une part de deux

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barrettes de 2 go pour faire du gadget

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yatera on va rire relativement

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rapidement là dessus at on parlé de

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double canal ou de triple canal donc

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pourquoi ces gens sont inquiets aux

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caractéristiques importantes on parle de

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fréquences qui est exprimé en vigueur

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c'est la vitesse donc de communication

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avec anciennement reynolds bridge

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maintenant avec d'autres parties du

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processeur qui gère la mémoire tout

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simplement donc c'est limité par le

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matériel auquel sa part un tour à la

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carte mère est maintenant processeur

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commence et envoyer les informations

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entre le poste entre maintenant le

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processeur et les barrettes de mémoire

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ça peut être envoyé en sd a donc en

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single dr est donc ses premières

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versions ça va être envoyée avec une

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fois par cycle d'horloge donc

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voilà on moitié des fréquences

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disponibles d'envoi de belote avec le

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ddr qui depuis j'ai perdu maintenant

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c'est à chaque coup d'horloge il y aura

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un signal en montée le début du coup dur

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là j'ai un signal en 200 donc quand est

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ce que le signal d'horloge finit donc on

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va envoyer en on va envoyer de

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l'information à chaque fois qu'il monte

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ou indécent de ce signal donc 2 signale

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par cycle d'horloge du code de travail

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ben c'est deux fois plus vite ces quatre

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fois grosso modo ce qui va avoir deux

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zigues d'horloge soins décalé ensemble

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pics à vous faire la même principe

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qu'avec du de bordeaux tarrit simplement

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donc c'est un peu de notre ami ces

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termes là de ckoi rda ddr idéal

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l'étude des mémoires maintenant si on

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parle de ram random access memory cesse

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veut un émoi d'accès aléatoire donc pour

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les plus vieux con connu les cassettes

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ou quelque chose qui se disait de façon

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séquentielle qu'il fallait commencer au

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début et suivent jusqu'à la fin sans

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changer de place donc si vous voulez

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retourner quelques pendant cette lecture

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vous devez recommencer au début pour

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pouvoir retourner en placement vous

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voulez être ben en vain en access memory

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c'est plutôt vous pouvez accéder à une

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partie ou à l'autre ou n'importe où dans

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n'importe quel ordre il n'y a pas besoin

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de suivre notre séquentiel maintenant si

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on rajoute d'autres choses autour de ça

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mais on peut préciser que de la grande

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ça peut être là et sera donc la statique

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axis statique madame access memory le

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dynamic random access memory ou de la

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scène chronos dynamic random access

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memory

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lane qu'est ce que c'est c'est très

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rapide se consomment peu d'électricité

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mais ces chats ça prenait de la place à

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pouvoir mercredi et ses suppôts compact

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donc ça l'est davantage de parts grande

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rafraîchissement n'est le fait que c'est

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très cher en sorte que c'est pas la

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mémoire qu'on va utiliser comme étant

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notre mémoire ram de l'ordinateur

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la mascotte plus maintenant la dynamic

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random access memory s'est nommé moi qui

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est compacte à plus faible coût mais il

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ya des faits de courant des

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condensateurs sa dette réfléchir et glu

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amadou le thème dynamique donc ça doit

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être rafraîchie dynamiquement assez

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fréquemment ce mémoire synchrone qui -

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rappelle que l'asm et quand on commence

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à combiner avec synchro notre dynamique

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22 max memory sait combien d'adhérents

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avec un horloge pour la lande

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synchronisé avec l'horloge l'ordinateur

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donc on peut s'assurer que on sait à

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quel moment il va avoir des échanges

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d'informations donc on peut aller plus

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vite on n'a pas besoin d'attendre d'être

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sûr que les champs d'information est

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prêt à se faire donc ça permet de pas

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être l'année des différentes

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instructions entrons donc de dali plus

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vite on n'attend pas nécessairement la

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fin de l'instruction avant de partir de

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la prochaine on peut déjà savoir que

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l'instruction qui prend cinq étapes

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quand la première étape est terminée on

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pense à la douaisienne on peut commencer

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à charger dans les parties processeur

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qui supporte la première étape de la

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prochaine destruction c'est le plat est

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plein on frappa encore d'acheter sur

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dans un temps complet on pourra en

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parler en personne et choix des

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recherches supplémentaires si on veut

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parler de pipeline au niveau de

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l'architecturé d'un processeur

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c'est beaucoup plus répandu chez les

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hommes entament maintenant les rend

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d'ailleurs

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les types de connexions qu'on peut avoir

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entre la barrette de mémoire et

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l'ordinateur est ce qu'on va utiliser

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maintenant c'est surtout 12e donc du

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world inline memory module company has

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made you think i et l existant avant

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donc du single deadline games aux cimes

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de singles c'était qui avait dit plus

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sur un des deux côtés de la baguette

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tandis que jim buy ont utilisé les deux

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côtés de la valette concussion main une

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barrette à la verticale parce que ça ne

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pensais pas qu est de plus chaque côté

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d'une meilleure utilisation de l'espace

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c'est pour ça qu'on a des deuxièmes

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maintenant

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dépendamment sont par la ddr en deux

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trois

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quatre maintenant par le nombre de

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broches le nombre de connexion avec

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l'ordinateur avoir différents la façon

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de le brancher ou être aussi différent

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qui connecte avons avoir différentes

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causes pour pouvoir à des endroits

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différents dépendamment c'est-à-dire un

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deux ou trois aucun porte cap ça nous

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donne là une façon d'éviter de brancher

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une période de mémoire qui ne seraient

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pas compatibles dans un connecteur qui

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possède pour donc faut aligner litres ou

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avec les coches dans le connecteur pour

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que ça puisse rentrer ça facilite sa

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conseillé de se poser des questions

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quand on vient pour branché à

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l'ordinateur

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donc côté connexion avec un autre

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portable par exemple il y avait des

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sourdines donc l'esma la hotline escrocs

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pour smartphones on rajoute le deuxième

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conquête des rocades révélations donc

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c'est simplement fait plus petits avec

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des broches

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sont alignés différemment

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aux caractéristiques de la mémoire il

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peut y avoir ou non dès que des

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collègues de correction d'erreurs ça peu

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d'animaux un registre il peut avoir des

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beaufs c'est des caractéristiques qui

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vont être spécifique selon certains

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matériels donc quand on parle de servat

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c'est là qu'on va embarquer avec le cc

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mémoire des justes et spécialisée

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également aussi donc ce qu'on va avoir

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généralement c'est de la deuxième donc

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même chose que liu diem donc enlevé just

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wed dit m c'est la même chose que

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deviennent simplement c'est ce que vous

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allez voir le plus souvent

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quand on parlait de double canal triple

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canal c'est tout simplement de voir est

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ce que il ya deux barrettes ou trois

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marines qui travaille en même temps dans

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les échanges de données avec le

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processeur on peut envoyer chaque

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baguette peut travailler en même temps à

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perdre à l'aise qui fait en sorte qu'on

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peut utiliser plus de mémoire que

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rapidement donc s'il y en a deux

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barrettes y travailler en même temps sur

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un processeur qui supporte de 64 bits

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il va avoir deux fois 64 bits qui vont

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transige en même temps ou si on a trois

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canaux donc très peu canal 192 bits de

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mémoire qui vont utiliser vous voyez

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rapidement je pense que ça augmente les

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performances au niveau de l'axé nîmois

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donc si l'utilisation chez

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pourquoi la double canal où le triple

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canal existe

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