Что такое кеш память страницы и для чего она нужна. Кэш - что это, как работает и для чего? Что такое кэш в настройках

1 Вы наверное не раз слышали слово Кэш, причём в разном контексте . В этой статье мы разберём, что значит Кэш. Слово Кэш было заимствовано из английского языка "cache", - "наличные деньги", и из французского языка "cacher ", что можно перевести, как "прятать". Существует несколько значений этого слова, как среди компьютерных гиков, так и среди подкованной части общества. Можно услышать в разговоре двух "задротов ", "Слушай, а ты кэш браузера почистил?", "А как почистить кэш браузера ?". Рекомендую прочесть ещё несколько толковых статей на тему интернет сленга , например, что такое Джекпот , как понять аббревиатуру ВСМ , что значит Быть в Танке , кто такой Аутсайдер и т. п.

Кэш - хранилище информации быстрого доступа, которая может быть запрошена с максимальной скоростью. Используется программами, для того, чтобы ускорить свою работу


Пример :

Почему у меня новые картинки не загружаются?

А ты свой кэш почистил?

Почему у тебя так медленно компьютер работает? Давай почистим тебе кэш...

Мне почистили кэш, так теперь приходиться заново вспоминать свой пароль на Мамбе.

Кэширование файлов - это процесс помещения данных в кэш с возможностью быстрого извлечения

Для чего необходим Кэш?

Чтобы объяснить, что такое Кэш , можно провести аналогию с магазином овощей, где расторопный продавец выделил наиболее популярные продукты питания и поместил их за свой прилавок. Теперь ему не нужно каждый раз нестись на склад за картошкой или свёклой, всё находится под рукой и выдаётся покупателям очень быстро.

Например, работа вашего браузера построена примерно по этой схеме, стоило вам один раз заглянуть, скажем на какой-нибудь сайт, то все картинки и "тяжёлые" данные загружаются в Кэш , поэтому при повторном посещении этого ресурса он откроется намного быстрее, ведь нужная информация уже находится у вас на жёстком диске.

Диаграмма кэша памяти ЦПУ

Кэш - это память с большей скоростью доступа, предназначенная для ускорения обращения к данным, содержащимся постоянно в памяти с меньшей скоростью доступа (далее «основная память»). Кэширование применяется ЦПУ , жёсткими дисками , браузерами и веб-серверами .

Кэш состоит из набора записей. Каждая запись ассоциирована с элементом данных или блоком данных (небольшой части данных), которая является копией элемента данных в основной памяти. Каждая запись имеет идентификатор , определяющий соответствие между элементами данных в кэше и их копиями в основной памяти.

Когда клиент кэша (ЦПУ, веб-браузер, операционная система) обращается к данным, прежде всего исследуется кэш. Если в кэше найдена запись с идентификатором, совпадающим с идентификатором затребованного элемента данных, то используются элементы данных в кэше. Такой случай называется попаданием кэша . Если в кэше не найдено записей, содержащих затребованный элемент данных, то он читается из основной памяти в кэш, и становятся доступным для последующих обращений. Такой случай называется промахом кэша . Процент обращений к кэшу, когда в нём найден результат, называется уровнем попаданий или коэффициентом попаданий в кэш.

Например, веб-браузер проверяет локальный кэш на диске на наличие локальной копии веб-страницы, соответствующей запрошенному URL. В этом примере URL - это идентификатор, а содержимое веб-страницы - это элементы данных.

Если кэш ограничен в объёме, то при промахе может быть принято решение отбросить некоторую запись для освобождения пространства. Для выбора отбрасываемой записи используются разные алгоритмы вытеснения .

При модификации элементов данных в кэше выполняется их обновление в основной памяти. Задержка во времени между модификацией данных в кэше и обновлением основной памяти управляется так называемой политикой записи .

В кэше с немедленной записью каждое изменение вызывает синхронное обновление данных в основной памяти.

В кэше с отложенной записью (или обратной записью ) обновление происходит в случае вытеснения элемента данных, периодически или по запросу клиента. Для отслеживания модифицированных элементов данных записи кэша хранят признак модификации (изменённый или «грязный» ). Промах в кэше с отложенной записью может потребовать два обращения к основной памяти: первое для записи заменяемых данных из кэша, второе для чтения необходимого элемента данных.

В случае, если данные в основной памяти могут быть изменены независимо от кэша, то запись кэша может стать неактуальной . Протоколы взаимодействия между кэшами, которые сохраняют согласованность данных, называют протоколами когерентности кэша .

Кэш центрального процессора

Ряд моделей центральных процессоров (ЦП) обладают собственным кэшем, для того чтобы минимизировать доступ к оперативной памяти (ОЗУ), которая медленнее, чем регистры . Кэш-память может давать значительный выигрыш в производительности, в случае когда тактовая частота ОЗУ значительно меньше тактовой частоты ЦП. Тактовая частота для кэш-памяти обычно ненамного меньше частоты ЦП.

Уровни кэша

Кэш центрального процессора разделён на несколько уровней. Для универсальных процессоров - до 3. Кэш-память уровня N+1 как правило больше по размеру и медленнее по скорости обращения и передаче данных, чем кэш-память уровня N.

Самой быстрой памятью является кэш первого уровня - L1-cache. По сути, она является неотъемлемой частью процессора, поскольку расположена на одном с ним кристалле и входит в состав функциональных блоков. Состоит из кэша команд и кэша данных. Некоторые процессоры без L1 кэша не могут функционировать. На других его можно отключить, но тогда значительно падает производительность процессора. L1 кэш работает на частоте процессора, и, в общем случае, обращение к нему может производиться каждый такт (зачастую является возможным выполнять даже несколько чтений/записей одновременно). Латентность доступа обычно равна 2−4 тактам ядра. Объём обычно невелик - не более 128 Кбайт.

Вторым по быстродействию является L2-cache - кэш второго уровня. Обычно он расположен либо на кристалле, как и L1, либо в непосредственной близости от ядра, например, в процессорном картридже (только в слотовых процессорах). В старых процессорах - набор микросхем на системной плате. Объём L2 кэша от 128 Кбайт до 1−12 Мбайт. В современных многоядерных процессорах кэш второго уровня, находясь на том же кристалле, является памятью раздельного пользования - при общем объёме кэша в 8 Мбайт на каждое ядро приходится по 2 Мбайта. Обычно латентность L2 кэша, расположенного на кристалле ядра, составляет от 8 до 20 тактов ядра. В отличие от L1 кэша, его отключение может не повлиять на производительность системы. Однако, в задачах, связанных с многочисленными обращениями к ограниченной области памяти, например, СУБД , производительность может упасть в десятки раз.

Кэш третьего уровня наименее быстродействующий и обычно расположен отдельно от ядра ЦП, но он может быть очень внушительного размера - более 32 Мбайт. L3 кэш медленнее предыдущих кэшей, но всё равно значительно быстрее, чем оперативная память. В многопроцессорных системах находится в общем пользовании.

Отключение кэша второго и третьего уровней обычно используется в математических задачах, например, при обсчёте полигонов, когда объём данных меньше размера кэша. В этом случае, можно сразу записать все данные в кэш, а затем производить их обработку.

Ассоциативность кэша

Одна из фундаментальных характеристик кэш-памяти - уровень ассоциативности - отображает её логическую сегментацию. Дело в том, что последовательный перебор всех строк кэша в поисках необходимых данных потребовал бы десятков тактов и свёл бы на нет весь выигрыш от использования встроенной в ЦП памяти. Поэтому ячейки ОЗУ жёстко привязываются к строкам кэш-памяти (в каждой строке могут быть данные из фиксированного набора адресов), что значительно сокращает время поиска. С каждой ячейкой ОЗУ может быть связано более одной строки кэш-памяти: например, n -канальная ассоциативность (англ. n -way set associative ) обозначает, что информация по некоторому адресу оперативной памяти может храниться в n местах кэш-памяти.

При одинаковом объеме кэша схема с большей ассоциативностью будет наименее быстрой, но наиболее эффективной.

Кэширование внешних накопителей

Многие периферийные устройства хранения данных используют кэш для ускорения работы, в частности, жёсткие диски используют кэш-память от 1 до 32 Мбайт (модели с поддержкой одновременно и имеет смысл прочитать блок один раз, затем хранить одну копию блока в оперативной памяти для всех процессов;

  • доступ к некоторым блокам оперативной памяти происходит гораздо чаще, чем к другим, поэтому использование кэширования для таких блоков в целом увеличивает производительность системы;
  • для некоторых блоков памяти внешних накопителей не требуется непосредственной записи после модификации, и использование кэша для таких блоков оптимизирует использование ввода-вывода.
  • Кэширование, выполняемое операционной системой

    Кэш оперативной памяти состоит из следующих элементов:

    1. набор страниц оперативной памяти, разделённых на буферы, равные по длине блоку данных соответствующего устройства внешней памяти;
    2. набор заголовков буферов, описывающих состояние соответствующего буфера;
    3. хеш-таблицы , содержащей соответствие номера блока заголовку;
    4. списки свободных буферов.

    Алгоритм работы кэша с отложенной записью

    Изначально все заголовки буферов помещаются в список свободных буферов. Если процесс намеревается прочитать или модифицировать блок, то он выполняет следующий алгоритм:

    1. пытается найти в хеш-таблице заголовок буфера с заданным номером;
    2. в случае, если полученный буфер занят, ждёт его освобождения;
    3. в случае, если буфер не найден в хеш-таблице, берёт первый буфер из хвоста списка свободных;
    4. в случае, если список свободных буферов пуст, то выполняется алгоритм вытеснения (см. ниже);
    5. в случае, если полученный буфер помечен как «грязный», выполняет асинхронную запись содержимого буфера во внешнюю память.
    6. удаляет буфер из хеш-таблицы, если он был помещён в неё;
    7. помещает буфер в хеш-таблицу с новым номером.

    Процесс читает данные в полученный буфер и освобождает его. В случае модификации процесс перед освобождением помечает буфер как «грязный». При освобождении буфер помещается в голову списка свободных буферов.

    Таким образом:

    1. если процесс прочитал некоторый блок в буфер, то велика вероятность, что другой процесс при чтении этого блока найдёт буфер в оперативной памяти;
    2. запись данных во внешнюю память выполняется только тогда, когда не хватает «чистых» буферов, либо по запросу.

    Алгоритм вытеснения

    Если список свободных буферов пуст, то выполняется алгоритм вытеснения буфера. Алгоритм вытеснения существенно влияет на производительность кэша. Существуют следующие алгоритмы:

    1. LRU (Least Recently Used) - вытесняется буфер, неиспользованный дольше всех;
    2. MRU (Most Recently Used) - вытесняется последний использованный буфер;
    3. LFU (Least Frequently Used) - вытесняется буфер, использованный реже всех;
    4. ARC (англ.) (Adaptive Replacement Cache) - алгоритм вытеснения, комбинирующий LRU и LFU, запатентованный

      Программное кэширование

      Политика записи при кэшировании

      При чтении данных кэш-память даёт однозначный выигрыш в производительности. При записи данных выигрыш можно получить только ценой снижения надёжности. Поэтому в различных приложениях может быть выбрана та или иная политика записи кэш-памяти..

      Существуют две основные политики записи кэш-памяти - сквозная запись (write-through) и отложенная запись (write-back).

      • сквозная запись подразумевает, что при изменении содержимого ячейки памяти, запись происходит синхронно и в кэш и в основную память.
      • отложенная запись подразумевает, что можно отложить момент записи данных в основную память, а записать их только в кэш. При этом данные будут выгружены в оперативную память только в случае обращения к ним какого либо другого устройства (другой ЦП, контроллер DMA) либо нехватки места в кэше для размещения других данных. Производительность, по сравнению со сквозной записью, повышается, но это может поставить под угрозу целостность данных в основной памяти, поскольку программный или аппаратный сбой может привести к тому, что данные так и не будут переписаны из кэша в основную память. Кроме того, в случае кэширования оперативной памяти, когда используются два и более процессоров, нужно обеспечивать согласованность данных в разных кэшах.

      Кэширование интернет-страниц

      В процессе передачи информации по сети может использоваться кэширование интернет-страниц - процесс сохранения часто запрашиваемых документов на (промежуточных) прокси-серверах или машине пользователя, с целью предотвращения их постоянной загрузки с сервера-источника и уменьшения трафика . Таким образом, информация перемещается ближе к пользователю. Управление кэшированием осуществляется при помощи CMS конкретного сайта для снижения нагрузки на сервер при большой посещаемости. Кэширование может производится как в память, так и в файловый кэш (

    Кэш - это высокоскоростная память, которую использует процессор персонального компьютера для хранения часто запрашиваемой информации на протяжении определенного времени. Она качественно увеличивает производительность, поскольку “указывает” процессору, где именно искать нужную информации и как получить данные самым быстрым способом.

    Принцип работы

    Кэш-память напрямую влияет на скорость различных операций, поскольку заранее сохраняет нужные данные. Принцип ее работы можно охарактеризовать при помощи простого примера. Любой человек для оптимизации своего труда пытается расставить на своем рабочем столе вещи в определенном логичном порядке. Скорее всего, рядом окажутся ручки, телефон, нужные справочники, текущая документация и т. д. Вряд ли кто-то каждый раз прячет нужные ему документы под годовым отчетом пятилетней давности, поскольку это забирает время и силы. Именно по такому принципу и работает кэш-память. Что это означает на уровне компьютера? Фактически аналогичный процесс. Вся информация содержится в ПК в определенной иерархии. Если какие-то сведения требуются чаще, чем другие, то они, соответственно, располагаются ближе.

    Уровни

    Первой инстанцией, которая занимается доставкой информации к процессору персонального компьютера, выступает оперативная память. Тем не менее, хотя она в разы быстрее диска, она не всегда успевает за конкретными потребностями этой микросхемы. Именно поэтому данные, которые используются чаще остальных, переводят на второй уровень кэш. Что это такое? В данном случае память располагается на отдельной микросхеме с ультравысокой скоростью, которая помещается рядом с процессором, а в новых компьютерах и вообще интегрирована в сам чип.

    Информация, используемая чаще всего, например, одни и те же команды, перемещается в специальную ячейку процессора и являет собою кэш-память первого уровня. Это самая быстрая память в персональном компьютере.

    Последовательность действий

    Как только процессору необходимо выполнить определенное задание, он первым делом анализирует свои данные в регистре. Если информации там нет, он обращается к кэш-памяти первого уровня, далее - к кэш второго уровня. Если там сведения тоже не обнаружены, процессор обращается к оперативной памяти. В конечном варианте, если нужные данные не были нигде найдены, микросхема считывает информацию с жесткого диска. Соответственно, чем раньше процессор найдет нужные данные, тем быстрее он выполнит поставленную перед ним задачу.

    Основные характеристики

    Технология кэширования обладает следующими характерными особенностями:

    • Кэш - это быстрый относительно небольшого размера. Она работает совместно с более объемной, но менее быстрой памятью.
    • При поиске нужной информации процессор делает проверку наличия нужных ему данных. Если они обнаружены, то речь идет о “попадании”, а если нет - о “промахе”. Количество промахов и попаданий и определяет быстродействие процессора по отношению к поставленному перед ним заданию.
    • Размер памяти кэш намного меньше, чем оперативной памяти или возможностей, которыми обладает жесткий диск персонального компьютера.

    Использование кэш в браузере

    Во время работы пользователя в Интернете браузер загружает веб-страницы, различные картинки, скрипты, звуки и множество другой информации, которая может пригодиться позже. Эти данные известны как временные файлы, или же файлы кэш браузера. Это достаточно комплексный процесс, который, помимо всего вышеперечисленного, включает много других материалов:

    • Файлы Cookie.
    • Информацию, которую пользователь указывал в
    • Журнал посещенных веб-страниц.
    • Различные данные, которые были внесены на сайтах и порталах.
    • Пароли и логины на различных онлайн-ресурсах.
    • Настройки сайтов и многое другое.

    Вся эта процедура, с одной стороны, очень полезна, поскольку значительно экономит время в процессе загрузки определенных страниц всемирной паутины, а также не требует ввода пароля на часто посещаемых сайтах или при входе в электронную почту.

    Однако материалы, которые хранит персональный компьютер при помощи кэш, - это данные, которые могут стать доступными сторонним пользователям Сети. Это, в свою очередь, дает возможность отследить личную информацию пользователя. Кроме того, в кэше также могут храниться различные рекламные баннеры, зараженные вирусами скрипты и т. д. В таком случае понадобится очистить кэш-память встроенными средствами браузера.

    Зачем очищать кэш браузера?

    Как было уже сказано выше, кэш - это чрезвычайно полезное приспособление, которое позволяет быстро получать доступ к любимым сайтам. Однако материалы, собранные браузером, занимают достаточно много места и со временем, особенно если человек много времени проводит во всемирной паутине, могут привести к снижению скорости работы персонального компьютера. К тому же для того, чтобы получать актуальную информацию, все равно нужно будет перезагружать станицу, так что кэш здесь не столь важна.

    Отдельного внимания заслуживают и пользователя. Любой человек, который имеет доступ к содержимому кэш-браузера, может с легкостью просмотреть, какие сайты были посещены, а также узнать пароли от почты, платежных онлайн-систем и многое другое. Защитить себя можно благодаря регулярной очистке Интернета. При процедуре, однако, не следует забывать, что пароли и логины также будут удалены, поэтому сначала нужно убедиться, что все они сохранены и записаны.

    Mozilla Firefox

    Для того чтобы в данном браузере, необходимо выполнить следующие действия:

    • Открыть пустую вкладку.
    • Закрыть все страницы, оставив только открытую пустую вкладку.
    • Далее следует выбрать в меню опцию "Инструменты", далее "Настройки" и в появившемся окне найти вкладку “Дополнительно”.
    • После этого нужно выбрать вкладку "Сеть", а потом нажать на кнопку "Очистить сейчас".

    Следует также обратить внимание на тот факт, что перед тем, как установить кеш в браузере ниже 50 Мб, нужно хорошенько подумать, поскольку многие сайты после этого не будут нормально работать.

    Internet Explorer

    Для удаления временных файлов в данном браузере необходимо выполнить следующие действия:

    • В браузере следует выбрать: "Сервис" - "Свойства обозревателя" - "Удалить".
    • После этого следует отметить все нужные пункты и подтвердить свои действия.

    Opera

    В данном браузере последней версии все чрезвычайно просто. Нужно только выбрать "Меню" - "Настройки" - "Удалить личные данные".

    Google Chrome

    Кэш в “Хроме” также удаляется без каких-либо проблем. Сначала нужно зайти в настройки, которые обозначены значком потом выбрать вкладку "Расширенные" и нажать на кнопку "Удалить данные о просмотренных страницах".

    Кроме того, кэш в браузерах может быть удален при помощи специальных программ-чистильщиков. Кроме временных файлов Интернета, данные программы также чистят реестр, что положительно сказывается на работе операционной системы и освобождает дополнительное место на жестком диске.

    Кэш являет собою высокоскоростную память, которая позволяет быстро получить доступ процессора к нужной информации, за счет чего качественно увеличивается производительность персонально компьютера. Кэш также используется браузерами и требует несложной процедуры очистки.

    Одним из немаловажных факторов повышающих производительность процессора, является наличие кэш-памяти, а точнее её объём, скорость доступа и распределение по уровням.

    Уже достаточно давно практически все процессоры оснащаются данным типом памяти, что ещё раз доказывает полезность её наличия. В данной статье, мы поговорим о структуре, уровнях и практическом назначении кэш-памяти, как об очень немаловажной характеристике процессора .

    Что такое кэш-память и её структура

    Кэш-память – это сверхбыстрая память используемая процессором, для временного хранения данных, которые наиболее часто используются. Вот так, вкратце, можно описать данный тип памяти.

    Кэш-память построена на триггерах, которые, в свою очередь, состоят из транзисторов. Группа транзисторов занимает гораздо больше места, нежели те же самые конденсаторы, из которых состоит оперативная память . Это тянет за собой множество трудностей в производстве, а также ограничения в объёмах. Именно поэтому кэш память является очень дорогой памятью, при этом обладая ничтожными объёмами. Но из такой структуры, вытекает главное преимущество такой памяти – скорость. Так как триггеры не нуждаются в регенерации, а время задержки вентиля, на которых они собраны, невелико, то время переключения триггера из одного состояния в другое происходит очень быстро. Это и позволяет кэш-памяти работать на таких же частотах, что и современные процессоры.

    Также, немаловажным фактором является размещение кэш-памяти. Размещена она, на самом кристалле процессора, что значительно уменьшает время доступа к ней. Ранее, кэш память некоторых уровней, размещалась за пределами кристалла процессора, на специальной микросхеме SRAM где-то на просторах материнской платы. Сейчас же, практически у всех процессоров, кэш-память размещена на кристалле процессора.


    Для чего нужна кэш-память процессора?

    Как уже упоминалось выше, главное назначение кэш-памяти – это хранение данных, которые часто используются процессором. Кэш является буфером, в который загружаются данные, и, несмотря на его небольшой объём, (около 4-16 Мбайт) в современных процессорах , он дает значительный прирост производительности в любых приложениях.

    Чтобы лучше понять необходимость кэш-памяти, давайте представим себе организацию памяти компьютера в виде офиса. Оперативная память будет являть собою шкаф с папками, к которым периодически обращается бухгалтер, чтобы извлечь большие блоки данных (то есть папки). А стол, будет являться кэш-памятью.

    Есть такие элементы, которые размещены на столе бухгалтера, к которым он обращается в течение часа по несколько раз. Например, это могут быть номера телефонов, какие-то примеры документов. Данные виды информации находятся прямо на столе, что, в свою очередь,увеличивает скорость доступа к ним.

    Точно так же, данные могут добавиться из тех больших блоков данных (папок), на стол, для быстрого использования, к примеру, какой-либо документ. Когда этот документ становится не нужным, его помещают назад в шкаф (в оперативную память), тем самым очищая стол (кэш-память) и освобождая этот стол для новых документов, которые будут использоваться в последующий отрезок времени.

    Также и с кэш-памятью, если есть какие-то данные, к которым вероятнее всего будет повторное обращение, то эти данные из оперативной памяти, подгружаются в кэш-память. Очень часто, это происходит с совместной загрузкой тех данных, которые вероятнее всего, будут использоваться после текущих данных. То есть, здесь присутствует наличие предположений о том, что же будет использовано «после». Вот такие непростые принципы функционирования.

    Уровни кэш-памяти процессора

    Современные процессоры, оснащены кэшем, который состоит, зачастую из 2–ух или 3-ёх уровней. Конечно же, бывают и исключения, но зачастую это именно так.

    В общем, могут быть такие уровни: L1 (первый уровень), L2 (второй уровень), L3 (третий уровень). Теперь немного подробнее по каждому из них:

    Кэш первого уровня (L1) – наиболее быстрый уровень кэш-памяти, который работает напрямую с ядром процессора, благодаря этому плотному взаимодействию, данный уровень обладает наименьшим временем доступа и работает на частотах близких процессору. Является буфером между процессором и кэш-памятью второго уровня.

    Мы будем рассматривать объёмы на процессоре высокого уровня производительности Intel Core i7-3770K. Данный процессор оснащен 4х32 Кб кэш-памяти первого уровня 4 x 32 КБ = 128 Кб. (на каждое ядро по 32 КБ)

    Кэш второго уровня (L2) – второй уровень более масштабный, нежели первый, но в результате, обладает меньшими «скоростными характеристиками». Соответственно, служит буфером между уровнем L1 и L3. Если обратиться снова к нашему примеру Core i7-3770 K, то здесь объём кэш-памяти L2 составляет 4х256 Кб = 1 Мб.

    Кэш третьего уровня (L3) – третий уровень, опять же, более медленный, нежели два предыдущих. Но всё равно он гораздо быстрее, нежели оперативная память. Объём кэша L3 в i7-3770K составляет 8 Мбайт. Если два предыдущих уровня разделяются на каждое ядро, то данный уровень является общим для всего процессора. Показатель довольно солидный, но не заоблачный. Так как, к примеру, у процессоров Extreme-серии по типу i7-3960X, он равен 15Мб, а у некоторых новых процессоров Xeon, более 20.

    В сегодняшней статье мы немного поговорим о кэшировании. Точнее, я расскажу вам о том, что такое кэш браузера, для чего он нужен, плюсы и минусы его использования и о том, как очистить кэш в популярных на сегодняшний день браузерах. Начнем!

    Что такое кэш браузера

    В интернете можно найти определения кэша как выделенной области памяти, или что кэш — это временные файлы, хранящееся на жестком диске компьютера. В общем то, так оно и есть, но по моему мнению, общее и в то же время самое точное определение кеша вообще и кеша браузера в частности, дано в Википедии. Звучит оно так:

    Кэш — это промежуточный буфер с быстрым доступом, содержащий информацию, которая может быть запрошена с наибольшей вероятностью.

    Что это означает? Давайте сразу же на примере интернета и браузера разберем это определение.

    Итак, определение «промежуточный буфер » подразумевает, что кэш является посредником между чем-то. Например, есть два объекта: браузер на нашем компьютере и есть сайт в интернете. Согласно определению, кэш будет посредником между ними.

    Каким образом? Давайте посмотрим на то, как работает браузер.

    Когда мы заходим на любой сайт, браузер загружает на наш компьютер с сервера, на котором этот сайт расположен, все необходимые данные: html код страницы, файл стилей оформления CSS, медиафайлы в виде картинок, видео, музыки и т.д. и отображает страницу. Для выполнения всего этого нужно время и, естественно, интернет трафик. Логично предположить, что пользователь может время от времени снова посещать этот же сайт и тогда, для отображения этой же страниц, снова придется скачивать те же файлы, что и первый раз. Опять нужно затратить время и интернет трафик. Но глупо было бы так делать. Вот здесь и вступает в процесс промежуточный буфер, то есть — кэш браузера.

    Когда браузер загружает первый раз страницу с интернета, он сохраняет ее либо всю, либо отдельные ее фрагменты, на компьютере в специально выделенное для этого место на жестком диске. И когда в следующий раз пользователь захочет посетить эту же страницу, браузер загрузит с интернета только недостающие фрагменты, а остальное вытянет из кэша. Таким образом кэш браузера выполняет две функции:

    • Сокращение времени загрузки страницы . Так как скорость загрузки данных с интернета будет медленнее чем загрузка из жесткого диска, закэшированная интернет страница в браузере откроется быстрее. Именно это и кроется под определением «промежуточный буфер с быстрым доступом».
    • Снижение потребления интернет трафика . Браузеру уже не нужно скачивать всю страницу, а только недостающие фрагменты, соответственно снизится объем передаваемых по интернету данных, что в свою очередь так же снизит нагрузку на интернет канал.

    Это две основные функции кэша, которые несомненно являются плюсами данной технологии.

    Минусы кэширования

    Конечно без них не обойтись. И первым минусом будет то, что если долго не очищать кэш браузера, или не настроить ограничение по объему папки для хранения кэша на вашем компьютере, со временем он может занять относительно много места жестком диске. Вторым, более весомым недостатком технологии кеширования веб-страниц, является то, что в нем могут оказаться устарелые данные. Например, когда со времени последнего посещения вами сайта, на нем изменился дизайн, или обновилась какая-то информация. При следующем посещении вы можете не увидеть изменений, так как у вас будет загружатся старая страница из кеша.

    Вот поэтому, если вы замечаете, некорректное отображение вэб-сайтов, или замедление работы браузера, возможно стоит почистить его временное хранилище файлов.

    Как очистить кэш в браузерах

    Cейчас мы рассмотрим как это сделать в самых популярных веб-браузерах.

    Как очистить кэш браузера Chrome

    Открываем меню Chrome в верхнем правом углу окна браузера и выбираем пункт «Дополнительные инструменты» в подменю выбираем «Удаление данных о просмотренных страницах». Или можно нажать сочетание клавиш «Ctr+Shift+Del».

    Откроется страница настроек и появится всплывающее окно «Очистить историю».

    Выбираем период, за который нужно удалить данные, отмечаем нужные пункты, можно отметить все, кроме паролей и нажимаем «Очистить историю». Все, мы очистили кэш в Chrome.

    Как очистить кэш браузера Firefox

    Открываем меню Firefox в верхнем правом углу и выбираем пункт «Настройки»

    В окне настроек переходим на вкладку «Приватность» и нажимаем на ссылку «Удалить вашу недавнюю историю»

    Откроется окно удаления истории. Выбираем период и отмечаем нужные пункты. Можно отметить все.

    После нажимаем «Удалить сейчас».

    Кэш Firefox очищен.

    Как очистить кэш Opera

    Заходим в меню Opera в левом верхнем углу и выбираем «Настройки»

    В открывшемся окне выбираем вкладку «Безопасность» и выбираем «Очистить историю посещений»

    Появится всплывающее окно «Очистить историю посещений»

    Так же выбираем период, за который нужно удалить данные и отмечаем нужные чекбоксы. После жмем «Очистить историю посещений»

    Кэш Opera очишен.

    Internrt Explorer 9 и выше.

    Нажимаем на иконку меню в правом верхнем углу и в выпадающем списке выбираем «Свойства браузера»

    В открывшемся окне на вкладке «Общие» в разделе «Журнал браузера» нажимаем «Удалить»

    Откроется окно «Удаление истории обзора».

    Проставляем нужные отметки и нажимаем «Удалить». После очистки кэша нажимаем «OK».

    Кэш Internet Explorer очищен.

    Я надеюсь что помог вам и вы теперь знаете, что такое кэш браузера и как его удалить в большинстве современных браузерах. На этом я закончу эту статью. Всего хорошего! По всем вопросам, добро пожаловать в комментарии!

    Предыдущая запись
    Следующая запись

    Похожие статьи

    • Как работает видеосвязь в имо

      Когда-то давно Imo.i, создал свой протокол. Потом преобразовал его из мессенджера в социальную сеть. Теперь мультипротокольный мессенджер перестал быть мультипротокольным. И мессенджером. Не работает Imo.im? Так и должно быть В...

    • Почему не открывается "Плей Маркет"?

      Большинство владельцев устройств на базе Андроид сталкивались с тем, что какое-то приложение не запускается. Они либо вовсе не хотят запускаться, либо работают не так, как нужно. Это вызывает вопрос: «Почему не работают приложения на...

    • Как добавить аватарку к своим комментариям?

      Социальная сеть ВКонтакте, как и совершенно любой другой аналогичный сайт, предоставляет своим пользователям возможности не только загружать и делиться какими-либо картинками и фотографиями, но и устанавливать их в качестве заглавного...

    • Прошивка HTC Sensation Официальной и Неофициальной Прошивкой Перепрошивка htc sensation xe z715e

      HTC Sensation XE является тайваньским смартфоном, на который мы расскажем, как получить root права, сделать сброс настроек или графического ключа. Он работает под Android 2.3. Здесь есть инструкция и прошивка для этой модели ХТЦ. Кстати,...

    • Xbox не работает, зависает, не включается, тормозит, глючит, выключается

      Что делать, когда Xbox One не включается и не работает, сам отключается и зависает, тормозят игры и появляются ошибки? Наши рекомендации помогут исправить многие неисправности. × При неожиданном возникновении проблем с играми, учетной...

    • Пропал диск "Д" на компьютере: что делать, как его вернуть

      Бывают случаи, при которых нормально включившийся компьютер, после нормального процесса загрузки выдаёт на экран надпись «Операционная система не найдена «. Это может нам сказать лишь о том, что наша ОС не смогла для загрузки обнаружить...