Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Bab 6 Pengelolaan Memori 3.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Bab 6 Pengelolaan Memori 3."— Transcript presentasi:

1 Bab 6 Pengelolaan Memori 3

2 A. Memori Semu Bab 6 PENGELOLAAN MEMORI 3
1. Memori Dukung dan Memori Kerja Memori dukung dan memori kerja saling bekerja sama, saling muat muatan sehingga memori dukung dianggap sebagai memori (kerja) semu Memori kerja Memori dukung

3 Ketika bekerja, prosesor sering mencari muatan di memori kerja
Bab 2. Gagal Suku Ketika bekerja, prosesor sering mencari muatan di memori kerja Dalam hal muatan pilah suku, prosesor mencari suku di memori kerja Jika suku yang dicari tidak ada maka terjadi gagal suku Prosesor Mencari suku

4 Pemuatan suku ini disebut muat suku
Bab 3. Muat Suku Jika suku yang diperlukan olen prosesor tidak ada di memori kerja maka suku itu dimuat dari memori dukung ke memori kerja Pemuatan suku ini disebut muat suku Biasanya ukuran suku = 4 kb = 4096 bait Prosesor Memori kerja Memori dukung

5 4. Memori Kerja Penuh dan Penggantian Suku
Bab 4. Memori Kerja Penuh dan Penggantian Suku Pada suatu ketika, memori kerja terisi penuh (rangka suku terisi penuh) Jika terjadi gagal suku, maka suku itu tidak dapat dimuat lagi ke memori kerja Untuk melakukan muat suku maka ada suku di memori kerja yang dikeluarkan (diganti) Memori kerja penuh Memori dukung

6 5. Sistem Memori Cadangan
Bab 5. Sistem Memori Cadangan Jika memori kerja penuh dan terjadi gagal suku maka ada suku yang perlu dikeluarkan agar suku dapat dimuat; pengeluaran suku ini tidak dapat ditunda Agar dapat ditunda jika diperlukan, memori kerja menyediakan rangka suku cadangan Muat suku ke cadangan dan cadangan dapat digandi kemudian Memori cadangan Memori kerja Memori dukung

7 Yang diganti hanya suku dari proses yang sama
Bab 6. Lokasi Penggantian Penggantian Lokal Yang diganti hanya suku dari proses yang sama A A0 A A1 A A2 A A3 A B0 A B1 B B2 B C0 B C1 B3 B4 A4 hanya boleh mengganti A0 sampai A3

8 Boleh mengganti semua suku yang ada di memori kerja
Bab Penggantian Global Boleh mengganti semua suku yang ada di memori kerja A A0 A A1 A A2 A A3 A B0 A B1 B B2 B C0 B C1 B3 B4 A4 boleh mengganti dari A0 sampai C1

9 7. Suku Reentran dan Nonreentran Setelah dimuat ke memori kerja,
Bab 7. Suku Reentran dan Nonreentran Setelah dimuat ke memori kerja, Ada suku yang tidak berubah, dikenal sebagai suku reentran Ada suku yang berubah, dikenal sebagai suku nonreentran Suku reentran dapat diganti begitu saja karena masih ada di memori dukung Suku nonreentran akan hilang jika diganti sehingga perlu dimuat ke memori dukung r r = reentran nr = nonreentran nr Memori kerja Memori dukung

10 8. Kerja Sia-sia dan Parakor
Bab 8. Kerja Sia-sia dan Parakor Jika memori kerja besar maka setiap muat suku dapat ditampung; bahkan ada memori yang tidak terpakai Jika memori kerja kecil maka terjadi perebutan memori; terjadi banyak penggantian Jika muatan yang baru dimuat sudah diganti dan penggantinya diganti lagi maka terjadi kerja sia-sia (thrashing) Saling gandi Memori dukung Memori kerja

11 Banyak panggantian suku; kerja sia-sia tinggi
Bab Lengkungan Parakor Hubungan di antara kecepatan muat suku dengan banyaknya rangka suku di memori kerja Kece-patan muat suku Banyaknya rangka suku Banyak panggantian suku; kerja sia-sia tinggi Banyak rangka suku tidak terpakai

12 Sedikit penggantian suku menyebabkan sedikit gagal suku
9. Anomali Belady Biasanhya, makin besar ukuran memori kerja, maka besar daya tampungnya, sehingga penggantian suku menjadi sedikit Sedikit penggantian suku menyebabkan sedikit gagal suku Ada kalanya (jarang sekali) terjadi sebaliknya yakni makin besar ukuran memori kerja makin banyak gagal suku Kejadian ini dikenal sebagai anomali Belady (ditemukan oleh Belady); makin besar ukuran memori kerja makin banyak gagal suku Banyaknya gagal suku Banyaknya rangka suku

13 B. Penggantian Suku Berdasarkan Permintaan
Bab B. Penggantian Suku Berdasarkan Permintaan 1. Permintaan Suku dan Antrian Suku Prosesor mencari isi rangka suku untuk diakses; pencarian ini dapat berbentuk antrian suku Antrian suku ini ditimbulkan oleh program yang dikerjakan oleh prosesor Contoh antrian suku Agar mudah terbaca, antrian dipecah empat-empat Arah antrian

14 2. Gagal Suku, Muat Suku, dan Penggantian Suku
Bab 2. Gagal Suku, Muat Suku, dan Penggantian Suku Jika suku yang akan diakses oleh prosesor tidak ada di memori kerja maka terjadi gagal suku Agar dapat dikerjakan suku yang gagal diakses itu dimuat dari memori dukung Jika memori kerja sudah penuh maka untuk dapat memuat suku yang dicari, ada suku di rangka suku yang perlu diganti Urutan peristiwa Prosesor mengkases suku Jika tidak ada, gagal suku Jika gagal suku, muat suku Jika memori kerja penuh, penggantian suku

15 3. Algoritma Penggantian Suku
Bab 3. Algoritma Penggantian Suku Suku mana di memori kerja yang akan diganti ditentukan oleh algoritma penggantian suku Di sini dibicarakan beberapa algoritma penggantian suku sambil menghitung banyaknya gagal suku Beberapa algoritma penggantian suku Algoritma penggantian acak Algoritma pertama masuk pertama keluar Algoritma paling lama tidak dipakai Algoritma paling jarang dipakai Algoritma paling sering dipakai Algoritma peluang kedua

16 4. Algoritma Penggantian Acak Suku yang diganti ditentukan secara acak
Bab 4. Algoritma Penggantian Acak Suku yang diganti ditentukan secara acak Contoh 1 Ada 3 rangka suku • Suku yang diganti; x Gagal suku Penggantian suku dilakukan secara acak Antrian suku Muat dan • • 1• 2 2• 4 ganti • • 3 3 2 2• Gagal x x x x x x x x x x suku Terjadi 10 kali gagal suku

17 5. Algoritma Penggantian Pertama Masuk Pertama Keluar (PMPK)
Bab 5. Algoritma Penggantian Pertama Masuk Pertama Keluar (PMPK) First In First Out (FIFO) Contoh 2 Ada 4 rangka suku Antrian suku Muat dan • • ganti • • 5 Gagal x x x x x x x x x x suku Terjadi 10 kali gagal suku

18 Contoh 3 (untuk anomali Belady) Tiga Rangka Suku Antrian
Bab Contoh 3 (untuk anomali Belady) Tiga Rangka Suku Antrian Suku Muat dan • • Ganti • • • • 3 Gagal x x x x x x x x x 9 kali Suku Empat Rangka Suku Muat dan • • Ganti • • 4 Gagal x x x x x x x x x x 10 kali suku 3

19 6. Algoritma Penggantian Paling Lama Tidak Dipakai (PLTD)
Bab 6. Algoritma Penggantian Paling Lama Tidak Dipakai (PLTD) Least Recently Used (LRU) Contoh 4 Ada empat rangka suku Antrian suku Muat dan • 5 ganti • • Gagal x x x x x x x x suku Terjadi 8 kali gagal suku

20 Paling Jarang Dipakai (PJD) Least Frequently Used
Bab 7. Algoritma Penggantian Paling Jarang Dipakai (PJD) Least Frequently Used Dalam contoh ini, jika frekuensi sama maka suku kecil yang diganti Contoh 4 Ada 4 rangka suku Antrian suku Muat dan ganti • 3• 4 Frekuensi (2) (3) 1(3) dipakai (2) (3) 2(3) 3(1) (1) 5(1) 4(1) (1) 3(1) Gagal x x x x x x x suku Gagal suku 7 kali

21 Paling Sering Dipakai (PSD) Most Frequently Used
Bab 8. Algoritma Penggantian Paling Sering Dipakai (PSD) Most Frequently Used Dalam contoh ini, jika frekuensi sama maka suku kecil yang diganti Contoh 5 Ada 4 rangka suku Antrian suku Muat dan • ganti • 1• 2 Frekuensi (2) 2(2) 1(1) dipakai (2) 3(1) 3(1) 3(1) 4(1) 4(1) 4(1)5(1)5(1) Gagal x x x x x x x suku Gagal suku 7 kali

22 9. Algoritma Penggantian
Bab 9. Algoritma Penggantian Peluang Kedua Suku diberi peluang sehingga pada peluang kedua baru diganti Diperlukan pointer untuk menunjuk suku secara berurutan; sampai di ujung, pointer mulai lagi dari awal

23 Bit untuk tanda peluang Peluang pertama 0 Peluang kedua 1
Bab Bit untuk tanda peluang Peluang pertama Peluang kedua Putaran pertama Putaran kedua Rangka Bit Rangka Bit ganti

24 C. Penggantian Suku Berdasatkan Perkiraan 1.Dasar Perkiraan
Bab C. Penggantian Suku Berdasatkan Perkiraan 1.Dasar Perkiraan Untuk dapat melakukan perkiraan diperlukan dasar untuk perkiraan Dasar yang umum digunakan adalah lokalitas yakni lokasi suku yang akan sering diakses untuk suatu waktu tertentu Ada dua macam lokalitas Lokalitas waktu Lokalitas ruang Lokasi ini dapat diperkirakan untuk dimuat sekaligus ke memori kerja

25 Pengulangan ini dilakukan melalui simpal (looping), misalnya, melalui
Bab 2. Lokalitas Waktu Ada kalanya program komputer melakukan proses yang sama berulang-ulang untuk sejumlah kali Pengulangan ini dilakukan melalui simpal (looping), misalnya, melalui Dari X = 1 sampai 100 A __________ B __________ C __________ D __________ E __________ F __________ Batas Ada lokasi A sampai F yang diulang 100 kali

26 Ada sejumlah alamat memori berurutan yang digunakan pada proses
Bab 3. Lokalitas Ruang Ada kalanya program komputer melakukan proses yang menggunakan alamat memori yang berdampingan Ada sejumlah alamat memori berurutan yang digunakan pada proses X(01) X(02) X(03) X(04) X(99) Ada 99 lokasi berurutan yang akan diakses

27 Ada kalanya ada sejumlah lokalitas membentuk peta perkiraan
Bab 4. Peta Perkiraan Ada kalanya ada sejumlah lokalitas membentuk peta perkiraan Secara bergantian setiap lokalitas dimuat sekaligus ke memori kerja Banyaknya suku L = lokalitas P = peralihan P L1 L2 P P L4 L3

28 4. Model Perangkat Kerja (Working Set Model)
Bab 4. Model Perangkat Kerja (Working Set Model) Suku di dalam suatu lokalitas merupakan suatu perangkat kerja Mereka menempati suatu bentangan waktu berupa jendela perangkat kerja Lebar jendela perangkat kerja adalah waktu (dapat berupa cacahan pada memori) Suku di luar jendela dikeluarkan dari memori kerja w Waktu tw t

29 Bab 5. Contoh perangkat kerja dengan w = Memori Suku Perangkat Letak Suku tak Teracu teracu kerja perubahan terpakai 2 3 ( – 22 000) 5 ( – ) 4 ( – ) 6 ( –


Download ppt "Bab 6 Pengelolaan Memori 3."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google