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在 s s d 硬盘的分类一节中,我们根据使用的 n a n d 芯片类型,将硬盘分为 s l c, m l c t l c q l c 四种主流类型。除了按照硬件进行分类外, s s d 硬盘还可以根据支持的协议不同,分为 n v, m e, s, s d 和普通 s s d。 在计算机内部,硬盘需要跟 cpu 进行实时通信,他们之间必须采用一种统一的语言,又称为协议。也因此,硬盘的最大的区别主要在于借制和协议的不同。 早期的计算机 cpu 和硬盘之间通信都是基于 scarc 协议。 scarc 协议是一种古老的协议,发明至今已超过四十年了。 scott 协议是为机械硬盘而生的,虽然效率不高,但机械硬盘速度本身也不快, scott 协议完全够用。我们常见的 sas 硬盘、 sata 硬盘默认都是指机械硬盘,这里的 sas 和 sata 是机械硬盘的物理接口样子, 内部通信使用的仍然是 ska z 协议。后来呢, s s d 这种高速戒指横空出世,它的速度秒杀机械硬盘成百上千倍。但此时面临着一个问题,市面上大部分的计算机仍然使用的是古老的 s 卡 z 协议。为了兼容主流标准, s s d 硬盘只好降低自己的身段,采用和机械硬盘一样的 s 卡 z 协议与计算机进行通信。 也因此,早期的 s s d 它们内部都是使用 scott 协议的 s s d 硬盘,也就是我们说的普通 s s d, s s t 硬盘。使用斯卡 z 协议虽然解决了兼容问题,但它本身的性能优势并没有完全发挥出来,因为斯卡 z 协议效率不够高,唯一的办法就是重新发明一种适配 s s d。 硬盘的新协议。 n v m e 就是这样一种新的协议。 n v m e 中的 n v m 表示 none volatile memory, 费意识性内存,也就是我们常说的 s s d。 闪存盘。 n v m e 中的字母 e 是单词意 x p s 的缩写,原意是快递的意思。顾名思义, n v m e 就是用于访问 s s d 这一类硬盘介质的快速协议。加上企业及 n v m e s s t。 一般都采用 p c i e 接口, 可直接与 cpu 进行通信,减少了接口转换带来的开销。 nvme 协议和 pcie 接口的结合,大大提高了 cpu 与硬盘之间的读写效率, 也因此, m v m e s s t。 已经成为主流的企业及 s s t。 硬盘。需要注意的是,不是所有 s s t。 硬盘都是 n v m e s s t。 由于历史原因,目前市面上还大量存在使用 sca z 协议的普通 s s t。 可以预见的是,随着硬盘的更新换代到来,未来的 s s d。 都会是 n v m e s s d。 届时,硬盘将不再是整个计算机产业的瓶颈。

如果你的纳斯支持 m 点二硬盘拓展,强烈推荐你给他安装一块大容量的恩点二固态,提升纳斯的使用体验。本期视频来细数一下纳斯加装固态硬盘后会有怎样的提升。 首先纳斯我使用的是威廉通 ts 四六四 c 二一台四盘,位于旗舰纳斯,最重要的是它支持双嗯点二硬盘拓展,对于读写速度有要求的朋友来说,拓展大容量我们点二硬盘是极为不错的。嗯,点二固态硬盘方面,最终选择了阿斯加特 a n 四加 p 加一四点零二 tb 硬盘, 这款硬盘采用连云幺六零二主控,性能强大,功耗低,发热小,并且拥有长江存储 t l c 上传颗粒加持,读写速度可达七 g 每秒。除了前面提到的高性能选择二是加特 n t 四加二 t b 最重要的原因是性价比高, 二 tb 大容量仅需五四九即可拿下,还拥有五年质保。性能如此强劲的 m 点二固态,用在纳斯上可谓大材小用,下面来装机测试一下这块固态的加持究竟会给纳斯带来怎样的提升。卸下纳斯背面螺丝后,即可进行 m 点二硬盘安装,装上被动散热片即可。 纳斯加特 an 世家本身发热控制非常棒,妈妈再也不用担心散热问题了。纳斯安装固态带来的第一个提升点是纳斯更加静音和节能,你可以把纳斯的应用多可容器的应用部署到固态上,这些应用运行的时候呢,不会频繁读取机械硬盘, 可让机械硬盘进行正常的休眠,噪音自然就小,能耗自然也降低。第二个提升点是 nars 开关机更加迅速。当我把系统安装到这块阿斯加特 an 世家硬盘上之后,可以 先感觉到开关机的速度更加快,系统 ui 界面加载也更加快。带来的第三个提升点是读写体验更加好。二斯加特 an 世家使用纳斯测速工具,读取速度达到一点六六 gb 每秒,随机读写性能同样出色。相比机械硬盘,这个速度提升可不是一星半点, 特别是在进行小文件读写的时候,可以感觉到零点二的速度更快。带来的第四个提升点是虚拟机都可运行,更加流畅。如果你像我一样在那时上部署都可虚拟机,强烈建议你加装固态硬盘。不管是都可容器 运行还是虚拟机开关机,可以明显感受到速度提升巨大。以往需要三十秒才能进入的系统,加装 m 点二固态后仅需八秒即可进入德越阿斯加特 an 世家的优秀性能和高性价比,在允许的情况下,非常建议给纳斯加装 m 点二固态,会让你使用纳斯更加顺畅。

固态硬盘别瞎买,一分钟教会你如何购买硬盘!很多老铁的电脑 cpu 和显卡性能是够用的,但是用起来总感觉还是慢,通过了解才知道是硬盘跟不上速度了。这种时候你肯定会购买一块固态硬盘来升级 提升电脑的小型速度。如果买到 m 点二的固态硬盘,拿回家发现速度确实有所提升,但是拿软件测试后,速度只能达到每秒五百兆左右,而别的固态硬盘动不动就是每秒三千兆左右等等, 难道是没设置对吗?有可能是你一开始就买错了。虽然都是 m 点二的借口,但是也要分协议。目前市面上销售的 m 点二借口的固态硬盘主要分两种协议,分别是三大协议和 nvm e 协议。 如果您的固态硬盘最高只能在每秒五百兆上下的读取速度,那么您一定是买到了三大协议的 m 加二固态硬盘,速度也只有那么一点。那么我们 在购买时怎么来区分不同规格的固态硬盘呢?很简单,先看接口,这种有两个缺口的就是发大协议,而像这种只有一个缺口,那就是 avm e 协议。就一般来说,这两种协议的固态硬盘目前价格差距不算太大, 但是实际体验上确实是千差万别,毕竟萨萨三点零规范最大的传输速率也就每秒七百五十兆左右,受制于各种条件,再减去效应文件和传输中的损耗,实际使用中峰值速度通常也就每秒五百五十兆。 而 nvm e 协议走的却是 pci 总线,单条 pci 三点零通道速度就达到了大约每秒九百五十兆左右,而 nvm 协议的固态通常使用了四条通道,也就是说大概每秒三千八百兆左右的速度,大概是三塔接口七八倍的差距。您现在是不是要看一下您买的固态硬盘是哪一种呢?

数码圈人人都在推的绿莲纳斯,那到底怎么样呢?今天带你们体验一下他们家的旗舰 dx 四六零零 pro。 那首先拿到手,打开包装,取出配件盒,配件盒的内容还是很丰富的,一个一百二十瓦的 dc 电源,长城代工的两条开的器的网线, 品质非常可以。一个小号螺丝刀以及一些螺丝来到机器的本体呢。对联的机器外观还是比较在我的点上的,没有浮夸的设计,有的是全铝机身,磁吸前盖板以及磁吸防尘罩。那整体很克制很规整的风格,做工用料很扎实啊。 n 六零零五的 cpu, 四个沙塔硬盘位,两个 nbme 固态位,支持更换 ddr 四笔记本内存。然后是接口比较丰富,两个二点五 g 网口, usb hdmi 很全,前置有 type c 和 usb 接口能。纳斯的初始化非常简单, 为的就是一个手机需要下载绿联的 app, 然后需要用到手机号注册登录,不能离线注册,但注册完之后机器可以做到纯本地使用。绿联的 app 分为移动端和桌面端,移动端 app 界面类似于网盘 app, 那首页里有一些 up 的功能,包括网盘云相册、 云影视,离线下载迅雷等等,中间则是存储空间的目录术。那右侧我的则是纳斯设备硬件上的一些设置, 整体逻辑比较清晰,上手没有什么难度。纳斯的主要功能呢是在电脑端, pc 端、麦克端以及网页端,界面是一样的,所以不下载客户端也不影响使用。桌面端的主页就是常规的纳斯界面, 支持所有功能都在程序菜单里,没有应用商店,这里面有多少功能他就支持多少功能。下载工具支持迅雷,以及一个应该是基于 two 的离线下载网盘,支持百度和移动云盘。绿联自己的云服务应用,包括云相册、云影院、记事本、云音乐、有声书,因为它支持 doctor。 设备管理 app 可以对整个硬件进行调整,包括开机自启动、硬盘存储空间的设置,风扇模式的选择, 网络的设置等等。整体的信息显示,包括的功能选择都比较全,复杂的东西也会给个说明指南。文件服务支持三把 ftp fp、 web dab, 包括启用本地账号,也是在网络设置中设置的。至于其他的功能和服务,有需要的可以暂停视频看一下。接下来我们具体看一下它的功能。原相册功能是我认为完成度比较高的,有按照时间轴和文件夹显示,有 ai 相册识别功能,支持 ai 人脸识别, 这是地点分类以及画面主题识别。分类对于绝大部分来说呢,都是够用的。云影是 m p, 四 m k p 都能快速的刮消,但是蓝光圆盘的目录文件是识别不出来的,那虽然 m 二 t s 文件也是可以播放的。云音乐可以把你收藏的音乐文件成立成音乐平台, 很多时候呢就不需要充会员了。记事本的功能是最基础的,不能调整文字格式,不能调整段落格式,这个还有进步的空间,但是 doctor 是我觉得比较亮眼的功能, 相比于群辉这种,他的本地画做的就非常好,可以方便的切换。镜像。圆镜像仓库里列举了使用率比较高的镜像,并且有文字介绍以及创建的详细教程,这个确实是大大降低了刀口的使用门槛, 因为他的 usb 接口都是可以接硬盘的,直接在文件管理中就能访问和读取,确实是非常方便的设计。 接着后面的是接麦接口,也可以直接输出视频信号,可以一定程度上取代半个播放器。另外关于异地访问,因为我家是有共 ip 的,所以在外地它可以自动打动获得一个满速的上传和下载。整体呢,我觉得它是一个性价比很高,并且系统完成度也不错, 很多方面使用上很适合小白,同时也没有把小白当成白痴,有一定折腾能力,能玩的一个 nars 啊。

十三代 snn 三百处理器,标配三十二 gdr 五内存,双二点五 g 网口,双 nvme 插槽,这是一台品牌纳斯的配置,你敢信?如果你像我一样无法忍受网盘蜗牛般的速度和有保护个人数据隐私的需求,那么真的需要像我一样屡入手一台 专业的纳斯,这是老牌纳斯厂家铁维码新上市的铁维码 f 四四二四 pro, 功能很强大。闲话不多说,我们今天就评测这台专业的纳斯。首先我们做一个非常简单的开箱,打开包装,拿出机器,一身 abs 材质,纯黑配色,磨砂质感,这是一款四盘位的纳斯,我们拆下两个螺丝,打开机器,看一下主板,这里是两个 m 点二的硬盘位和标配的三十二气低点五内存 点上硬盘既可以当做数据存储,又可以用来缓存加速。机械硬盘我们选择的是吸出红盘,因为更稳定。硬盘支架采用免拆设计,一按一勾即可取出硬盘架。纳斯背面的接口非常的丰富,智能调控,风扇散热效果很不错,而且很静音,大家可以听听具体的风扇声音。 f 四四二四 pro 采用十三代 i 三 n 三百处理器,最大锐频三点八 g, 但是 tdp 功耗却很低,只有七瓦。拿很多人最近都在玩的 n 一百处理器做对比, n 三百是八和八线程, n 一百是四和四线程,并且主屏也是高于 n 一百,另外在 g to 的加速频率、运算单元都有很大程度领先,在视频解码上支持 hevc 史比特,所以说这台纳斯的心脏还是很强大的。接下来我们开机看一下铁维码的系统,硬盘安装后,插点开机安装铁维码自由的 tos 系统,整个的安装过程呢都是默认安装的,你不 需要做其他的操作。重启以后设置用户名、密码,创建存储池和券,完成初始化。 tos 五点一系统非常的简洁明了,内容丰富,并且整个系统是非常流畅,所有的功能都进行了整理和归类,对于新手来说很快能入门。接下来我们看一下 tos 系统比较特色的地方。 tos 系统非常适合中小企业 和家庭用户,我们可以在系统里随意创建新用户,并赋予用户不同的权限,创建共享文件夹,并在系统挂载磁盘等等,文件管理支持多种协议。 t 瑞的,这是铁维码自研的瑞德类型。 t 瑞的优势在于,如果我们在纳斯里用了一二四八十五块容量不同的硬盘组建带勇于保护的磁盘陈列,传统的瑞德五模式下只能获得五 tb 的可利用空间。而利用 t 瑞的自研的弹性策略,我们可以获得二十三 tb 的可利用空间,让磁盘获得最大的利用率。 在安全备份方面,体维码用一个大的单独模块诠释了什么叫做专业备份,这些都是备份工具。举个例子, double back up, 也就是双重备份,我们可以将券文件夹进行远程备份,备份的对象可以是云服务器,也可以是网盘。当然我们还可以用其他那次都有的长 规备份,或者是非常简单的 usb 备份,以及适合专业人员的时光归宿备份,那很多你肯定能在里面找到属于你自己 的备份方式,一个专业的纳斯肯定要有软件生态,铁维码的软件生态就非常的丰富,你在应用商店主流的应用基本都可以找到,比如说迅雷以及媒体库工具 mb 和 plus 等等。这么好的硬件必须支持刀客,通过刀客我们可以无限拓展其他应用,并且还支持 watchbox。 你爱玩啥系统玩啥系统,手机电脑端都有相应的客户端和 app, 方便我们日常使用和管理。纳斯 tos 系统自带免费的远程访问,方便我们在外访问或者是进行相关的纳斯管理。最后我们进行简单总结,铁维码 f 四四二四 pro 无论是硬件还是系统都是专业级的有, 有了这台纳斯,短期内都不需要考虑更换硬件,整体运行的功耗非常低,带两块硬盘也就二十几瓦, tos 六也即将上线。如果你近期正在考虑入手专业纳斯,那么可以看看铁维码 f 四四二四 pro。 我是老卡,这期节目就到这里完结撒欢!

大家好,我是最强马者,最近我在打造一台湾照们时纯 nvme 固态硬盘,考虑工号和体积问题,没有选择叉九九洋垃圾。而十一代酷锐较机前是多出一点 pcie 四点零,城市贷款给 nbme 且及一代顾虑之后的平台 pcie 乘十六只能拆分为八加八,于是我选择华硕 g 五九零 i 和 i 七杠一七零零 t 搭配八加四加四拆分卡额度展出,按照网卡与额外两个 nbme 接口 装好进系统和 ida 六十四查看硬板可以看到几识别的主板上系带的两样。查看网卡可以看到 win 照,网卡能被正确识别,这是因为我们未在八钥匙里设置拆分 pc 而已。进入八钥匙找到 advanced, 找到 on board devices configuration, 找到 c p u p c a e configuration mode, 这里的 red card 可以理解为拆分八加八,我们拆分八加八加式选择 p c a e red mode 电影华硕直接标注八八八四四,方便理解,网上根本没有相关信息,我也是自己尝试摸索出来分享给大家,觉得有帮助的观众。老爷来个三连加关注,谢谢! 保存重启进系统,我们再次打开 a 的六十四查看硬盘,可以看到四个硬盘均已被正确识别,再看一下万兆网卡也是能被识别。再看看 pc ie 接口已经被拆分为八加四加四,但由于万兆网卡是 pc ie 二点零, 另外两个 nbme 固态被迫降低到二点零。如果有更好办法的大佬或者对万丈呢?使用更好方案的兄弟欢迎在评论区一起讨论,谢谢!

这样每块硬盘可以享受四级比每秒的读写速度,这里用了两块就意味着速度翻倍。不过像之前的 p 五八零零这类高性能的固态硬盘,还是建议单独用一个披萨一叉槽, 前面这两个接口就是连接 pci 的连接器,后面这两个连接器就是连接硬盘背板的连接器。 nvm 协议大家都知道,直接跟 cpu 通信,可以把数据快速的放到内存里面,搭配这张支持 rdma 的一百 g 网卡, 直接从内存读取数据,强强联合,快速读取数据的同时实现高速的数据转发。好看的差不多了,我们把它还原吧, 凭着先天的记忆在干活, 又到了激动人心的插电开机环节了, 这个战役水平还是比较出乎我的意料的。我们先来给他配个瑞的, 这是配置 i 坠,你这次不配了,哎,瑞的来了两个 h 七无纹,嗯, 黑瑞林好速度进到系统里面啊。嗯,现在重启一会,在系统里面再做一个骚操作。不过这个操 操作不建议小伙伴学啊,因为在实际环境下大家都不会这么干的。哎,出来了出来了,两个瑞的,现在把他处置化一下啊,然后两块二十八 t 的 做成了一个,合成一个大灯塔,你看变成紫色,这紫色代表什么呢? 就是你把它称为动态磁盘,也就是我们所说的软瑞的八块盘,两个瑞的零再加上一个软瑞的零测试,这个地盘就相当于测试同时测试八块盘的性能。先跑一个我比较关心的磁盘测试, 这是默认的,就按照默认的来了啊,十四 g f m man 之类的,大家可以看到这八块 nvm 一 组成的瑞的的读写还是非常的恐怖的,但是四 k 的小文件的读写有点拉胯,那我们就接着看下一个项目,娱乐大师手册, 好,揭晓答案的时候到了啊!嗯我去,三百二十万分大意了,测的是 m 二的系统盘,如果测那八块的话,分数还能更高点,按说这种配置用来跑超融合或者虚拟化是非常合适的, 但是我们跟郭总交流的时候得到的答案是,跑 nice, 你没听错,三十多万的 nice! 这位小伙伴需求很直接,视频剪辑和渲染,一百 g 的网卡满足十个左右的后期并行 连接到服务器,直接调用固态硬盘的素材进行剪辑。前面 nvme 固态硬盘跟麦洛斯的一百 g 网卡都在想办法给 cpu 减负,但是都上了三代志强旗舰 cpu, 怎么可能让他闲着, 月黑风高的时候让他跑着率人任务,七乘二十四乘三六五,全年无休,这不比九九六更多福报吗?可能有小伙伴要提问了, 快提问呢,是剪什么视频需要用到这么好的设备呢?听好了,十二 k 视频啊, 你不懂演戏啊,没错,幺二二八八乘以六四八零的那个十二 k, 大致相当于把九个四 k 显示器拼在一块,就问你怕不怕?老板 现在出了片子还是幺零八零的,难道你不觉得丢人吗?嗯,当然了,十二 k 的工作流需要一套完整的 it 方案来支持, 并不仅仅是这么一台服务器,还要有周边的配套设备以及操作信用软件支持。那么大家好不好奇, nvm e 加 rdme 双重加持下全是文件,能达到一个什么恐怖的效果呢?很可惜啊, 这期节目的进度条已经支撑不住了,不过好消息是,我们这位粉丝大佬的工作室目前正在装修, 他也愿意把这套完整方案先借给我们跟大家一起交流和分享。那么在后续的节目中,我们再继续和大家聊聊十二 k 视频工作室的 it 方案,感谢收看,我们下期见!拜拜。

肉肉姐,这个 nv i 密固态,一个破包片子,速度怎么那么快呢? nvme 的全称就是, 等等等等,翻译成中文就是非意识性,非意识性内存,主机控制器接口。规范 啊,挺多也没事啊。这不是重点, nvme 他是一种规范,是一种协议。通过该协议的技术手段将固态硬盘与 cpu 总线连接,最大限度的提高数据的传输速度。传统的三塔连接只支持一个对联, 四只接收三十二个条目,而 nvm 存储最多支持六万四千个队列,每个队列最多有六万四千个条目。刚警注意啊,最多最多!当初萨塔固泰的问世,已经颠覆了人们 对于硬盘读取速度的认知,谁曾经不是个大宝贝呢?但是随着我们对于硬盘速度要求的越来越高, n v m e 固态已经成为了我们首选的固态硬盘,及时杀他。固态的再快 也是一个人骑个小电动车,后面来个小朋友在那传输数据,而 nvm e 协议固态。

今天给大家介绍一下这款板子啊,这是版展 n 五幺零五的低功耗 cpu, 也就是十瓦不到六瓦啊。这四个网口,四个英特尔网口,一二三四是二点五 g 的啊,英特尔二点五 g 的网口,这是两个三点零。呃,两个二点零,两个三点零。这是一个 hdm 加一个 dp 啊,这是四 k 的四 k 的六十赫兹啊。 然后呢?呃, dp 是支持四 k 的六六六车子。然后呢,这个可以接一个优盘,看到没有优盘以后把系统装到优盘里面,那是群灰的,对吧?然后呢?而且是六个萨塔三点零的,这是二百二十伏供电二十四帧给主板供电的,这个是 cpu 给四四 p 给 cpu 供电的,对吧?然后呢?两根内存槽, 两个内存槽单根支持三十二个 g, 那么两根理论上是支持六十四个 g 的,但是个人建议然后单根十六个 g, 两根就是三十二个 g, 这样来来给它组合哈。然后呢,另外一个 m 二的固态 nvme 的,这也是一个 mr 的固态 nvme 的,所以说双 m 二固态,对吧?然后呢,另外一个, 这是一个那个,呃,那个灯,灯的指示灯,就这个网口的指示灯,这个是一个 tpm 就是安全接口啊, tpm 安全接口,这个一般有的客户会用到这个,然后呢,这个是 usb, 这边会会扩展,这还有还会有两个 usb, 那个二点零,这是一个。嗯, esp, esp 的 esp 的接口,这是一个看不口串口啊,串口,这个的话应该是开机接口,对吧?开机接口的话,他开机的话他这边会标注,然后我们来来看这个标注就 ok 了,哎。这个是开机。这个是开机啊?这个是开机。 这个是 esp 接口,应该是一个静电。什么接口?基本上就,然后就这些。记得这是六个沙塔,六个沙塔三点零的啊。然后这款的话性能就是 四个二点五加上六个砂糖,这性能就是这块啊。四个二点五 g 的网口。嗯,但是这款唯一的缺陷是不可以扩展,有没有 pcie? 嗯,不能。扩展什么?相对来说没,还没有比三六五的那个 cpu 性能好,可观展性不强,但是这个也带了一个串口。看一个比较比较不错的版载 cpu。

你以为它是一个马里奥的摆件,其实它是一个高性能的纳斯。你以为它是一个纳斯,它其实还是我家看电视的主机,这就是我利用闲置的配件穿出来的一套纳斯机箱,是三 d 打印的 m 纳斯,如果你有条件,打印成本五十左右, 没有条件的找咸鱼带档,一百块钱出头。这个机箱呢,支持 itx 小版移油电源以及四个三点五寸硬盘位,整体还是非常可以的, 属于颜值和性能坚固的机箱。那么主板找了半天,终于找到了 cloud star 的一个 b 二五零 itx 小版。这个支持六到九寸的 cpu, 有大量的优能用,有六个萨塔口,普通家用是足够用了。两个二点五 g 网口,就算你不升级万兆网, 二点五 g 也够用了。一个 dp, 一个是 dmi, 两个 nbme 接口,既可以拓展三的接口,也能叉 ssd 做加速盘,以及一个 pcie 三点零乘十六的插槽, 十 g 二十五 g, 五十 g 他都能跑满,四百多块钱就能买到全新,价格还是不错的。剩下的就是 cpu i 五七五零零,两百六十块,如果你选个 g 四五六零,那就只需要四十块钱了,加上内存也有小电源,大概是两百出头,一个下压散热器,一个十六毫米风扇,总计一百,各种线材设计的也就五十块钱, 整体下来一千一搞定。那么简单,组装一下,再装上 pp 系统,并分别装上 op 做软路由系统,黑群做 nars 温时止痛输出画面,给电视做一个流媒体机顶盒,那么一个颜值超高,酷似摆件的家用服务器就完成了。

scarze i, scarze f c, f c o e 这节课我们一起学习第三第四小节的内容。 fast 起源是由于变形总线已经发展到了顶峰,到达了带宽的极限。 sass 它是串形连接。 scarcy 串形总线协议除了 sassy 以外,还有 fc, evening band, ice, cassie, 他们都各自有各自的优缺点。那接下来我们主要介绍的是 sass 协议。 sas 是 scotty 总线协议的串形标准。串形接口结构简单,支持热插拔,而且它的存缩速度快,执行效率比较高。一般情况下,较大的变形电缆 会带来电子干扰,那 scarce 总线结构它就可以解决这个问题。同时 sas 的电缆结构节省了空间,从而提高了使用 sas 硬盘服务器的散热和通风的能力。 saf 采用点对点架构,目前它的传输速率可以达到十二级,比每秒甚至更高,而且它是支持全双工的这种工作模式。 sas 标准将 sas 架构从低到高分为了六层,每一层负责一定的功能。 护理层对于线缆、接头、收发器等硬件进行了定义。 d h y 层包括了最低级的协议,比如说编码方案 和供电护卫序列等等。链路层描述的是如何控制 p h y 层的连接管理。 对于灯口层,它描述的是链路层和传输层的接口,包括如何去请求中断,如何选择建立连接等等。 传输层变异了如何将所有传输的命令状态数据封装在 sas 针中,以及如何分解这些 sas 针。那对于应,应用层描述了如何在不同类型的应用下使用 sas 的细节。 相对 stacy 而言, sas 最重要的提升在于 sas 它采用的是串形的通信方式,它允许 许多个数据通路全速与各个设备进行通信,因此他可以提供更高的吞吐量,并且为将来更高的性能成为一个可能。 另外四个窄端口可以绑定成一个宽的端口,同样这样也可以提升更高的这个吞口量。 sas 它采用的是全双工的通信模式,全双工就是双向的通信,所以它不是单向的。传统的并行 stasi 只可以在一个方向上进行通信。 当设备接收到变形的 scotty 的一个数据包之后,如果这个设备要响应这个数据包,就需要在上一个链路断开之后再重新建立一个新的 scotty 通信的一个链路,而 sath 就可以进行双向的通信。那每一个 sas 线缆它是有四根线缆,两根输入,两根输出。 sas 可以同时进行数据的读写,那全双工的这种数据操作,它也可以提高数据的通途效率。 fas 结构,它采用扩展器进行接口扩展,具有非常好的扩展能力,最多可以连接一六三八四个磁盘设备。 沙石豫东的这个互联设备,它类似于以太网的交换机,通过 expander 扩展器进行一个集连,它可以增加终端设备的连接数量。每一个扩展器,它最多可以连接一百二十八个终端设备,或 是一百二十八个 h 三的扩展器。 sas 的扩展器配备了一个地址的路由表跟踪,它记录了所有的 sas 驱动器的地址。但是在实际的使用中,因为带框的原因,扩展器它连接的终端设备实际是要少于一百二十八个的 一个 sas 域,它是由几个部分组成,一个是 sas 的扩展器,一个是中单设备,最后一个是 sas 的连接线网。 那通过前面的介绍我们学习到,萨斯线缆通常是将四个独立的通道捆绑成一个宽的端口来提供更多的带宽。那四个独立的通道都可以在十二级别每秒的都可以按照十二 gb 每秒的这个速率进行一个传输,因此它整个框端口就可以提供四乘以十二,也就是四十八 gb 每秒的这样的一个带宽。 那为了确保萨斯线缆上的数据量不超过整个萨斯线缆的最大带宽,因此我们需要限制被连接在一个萨斯环路上的硬盘的总的个数。 对于华为的设备来说,这个最大的硬盘数一般是一百六十八块,也就是说最多七个二十四个硬盘槽位的硬盘框组成一个环路。 但是这个前提条件是在这个环路中的所有硬盘都是传统的萨斯硬盘。现在 ssd 硬盘用的越来越多了,我们知道 ssd 盘它的传输速率远远 高于萨斯盘,因此对于 ssd 盘最大的环路,硬盘数一般是九十六块,也就是四个二十四个硬盘槽位的硬盘框组成一个环路。 对于萨斯线缆接口,在萨斯线缆单通道为六 gb 每秒时,我们把它称作是迷你萨斯线缆。现在单通道的速率提升到了十二 gb 每秒了,其相应的这个萨斯线缆也被称为是高密度的迷你萨斯线缆。 接下来介绍另外一个协议, sata, sata 被称作是串行总 a t a, 它是一种电脑总线,主要的功能是用作主板和大量存储设备之间的 数据传输。 sata 它不是简单的呃 pata, 而是全新的总线结构。 pata 它是指的是 pins 定型的 a t a。 那 sata 比 pata 有更强的纠测能力和更强的抗干扰能力。 对于萨斯和萨塔之间的关键的一个区别,在物以称萨斯的接口和萨塔接口他是完全兼容的,那萨塔盘可以直接使用在萨斯的环境中。从接口标准上而言,萨塔他是萨斯的一个标准。 因此 sas 控制器可以直接控制 sata 硬盘,但是 sas 却不能直接使用在 sata 的环境中,因为 sata 的控制器并不能 对 sas 硬盘进行控制。接下来我们介绍第四小节的两个协议, p c i e 和 n v m e。 pcie 是一种高性能高带宽串形通信互联标准,是电脑总线的一个重要分支。他现演他现在沿用呃 pci 编程的一个概念和信号标准,并且构建了更加高速的串形通信系统标准。 pcie, 它仅仅应用于内部的一个互联。由于 pcie 它是基于现有的 pci 系统, 所以他只需要修改物理层,而不需要修改软件层,就可以将现有的 pci 系统转化为 pcie 系统。那为什么要用 pcie 呢?首先,对于传统的 pci 总 线还有几个特点,第一个是呃总线结构比较简单,它的成本比较低,设计比较简单,这是它的一个优势。变形的总线呢,它是没有办法连接太多的设备的,总线的扩展性比较差,那这是 pci 总线它的一个劣势。 而且当连接多个设备的时候,总线有效带宽他的幅度会降低,而且传输速率会变慢。所以为了解决以上的这些问题,在一九九一年,英特尔公司他首先提出了 pcie 的概念。 p 三 i e 这个标准它制定是着眼于未来的,在不断增加吞吐量和提升性能的同时,利用分层协议,通过使驱动程序保持 现在 pci 应用软件兼容性,简化从 pci 到 pcie 的这个过渡流程。 pcie 协议它的结构主要是分为四个层次,物理层,数据链路层,事务层,应用层。 pcie 总线架构中的物理层,它主要决定总线的一个物理特征,在未来发展过程中,可以通过体嗯速度的一个提升和更改边界码的这个方式来进一步提升 pcie 总线的这个性能。 数据链路层的重要作用就是保证 p c i e 总线传输的数据包的一个正确性和可靠性。他会检查数据包啊封装是否完整正确,并且序列号或者是荣誉交易代码是否添加到数据中 进行一个检测和纠错。嗯,并采用 ack 或者是 nack 握手协议进行检测纠错。事物层它主要是有两个作用,一个是接受来自软件层送来的这个读写请求, 或者是他本身创建一个请求封装包传到数据链路层。那这种数据包我们把它称作是处理成数据包 事务层的另外一个作用是,呃,接受从链路层传来的响应数据包,并且将其与相相关的这个软件请求进行关联,传送到软件层进行一个处理。 下面介绍另外一个协议, n v m e n v m 它代表的是非易失性存储器的 首字母的缩写,这是 s s d。 固态硬盘常见的闪存的一个形式。 n a m e, 它代表的就是这个非意识性存储器的一个标准。 nvime, 它是一种闪存和下一代固态驱动器。呃,一个全新的存储访问和传输协议。 这个协议是在 pciessd 开始大量出现在市场上之后,呃,才出现的。因为各个厂家他的私有协议是互相不兼容的,没有办法和现在的这个操作系统进行一个无缝的衔接。 嗯,所以英气尔他为了统一接口协议的这个生态,所以在二零一一年发布了 n v m e 这个协议,使用了 n v m e。 这个协议的优势是, 呃,使用原声的这个 p 加一通道和 cpu 直连,可以免去萨塔和萨斯接口他外置控制器与 cpu 通信带来的这个延迟。 对于整个啊,对于存储整个流程来说, india me, 它不仅仅是逻辑上的一个接口协议,还是一种指令的标准和一种指定的协议。 这个协议可以通过这个 p c i e。 总线,它访问闪存存储。嗯,这个总线它支持呃 比较多的这个并行命令对列,因此他比受限于单个命令对列的这个硬盘和传统的这个闪屏架构要快的快很多。 nvme 这个协议他的一个优势,通过他的协议站也可以看出来,在左侧 就是萨斯协议站,右侧就是 nvme 协议站。如果从软件协议解析层面比较,萨斯和 nvme 全闪同色列,他在数据写入的这个协议交互技术,他的差异是比较大的。 一个完整的这个主机数据的一个协入请求,如果是采用 sas 后端的这个 scarcy 协议的话,呃一共是需要经过四次协议的这个交换,嗯,从通过应用层到 scarcy 到 saxi, 然后到目标系的 sax, 呃 scarcy, 这样四次的这个协议交互才能完成一次的呃数据协入。而 n v m e 全闪存,他只需要两次协议的交互就能完成一次写作写操作,从 app 应用层到 n v m 到目标级的 n m, 所以通过这个协议站也可以看出来,在处理协请求的这个效率,他是比萨斯全产权是要高一倍的。在传输路径层面, 下次的这个 i o, 它是从前端的这个呃服务器通过存储设备的 f c 或者是 i p 前端接口协议传输到呃 目标设备的 s s d 中,它是要经过四次的这种呃信息交互过程,那对于 n v m e 全闪存,它支持的是端到端的 n v m e 交互, 所以通过这个交互流程也可以看到 nlme, 它的通信交互是从四次减少到了两次,那也因此它会呃降低这个通信的一个延迟,提升 它的一个传输的效率。通过前面我们了解到 n v m e 传输,它是一种抽象的协议层,那它的目的是提供一个可靠的 n v m e 命令和数据的传输。 为了支持数据中心的网络存储,呃通过 name over fabric 实现 name 标准在 pcie 总线上的扩展。通过这个来挑战 stacy 在散网络中他的一个统治地位, ndme over fabric, 它是支持把 ndme 映射到多个 fabric 传输选项中, 那这一些 fabric 选项呃,包括比如说 f c interney band 呃 l c e 网络,呃 on app g c p 等等。那关于呃 n a m e over fabric, 它有两种类型的传输,嗯,可以选择,一个是使用远程直接内存访问 r d m a 的 in the m e over fabric。 另外一个就是使用光纤通道 m c in the m e 的呃 in the m e over fabric。 华为的 ocean store 到全闪存,它就凭借的是 ndme over fabric, 它实现 ssd 资源的一个全控响, 可以提供三十二 g f b n v m e 和 n v m e over 呃,一百 g r d m a 的这个组网设计 实现了一个前端的网络连接和后盘后端硬盘框的一个。所以通过这个呃也可以看出 nvme 它的一个优势主要体现在,那它有 比较高的一个 o p s, 另外它还能够比较低能耗的这样的一个优势。以上就是呃我们这节课的所有的内容,我们这节课主要学习了四个协议,分别是 sas 沙塔 p c i e n v m e 嗯,还介绍了这四个协议,它的定义、功能,协议原理等。