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不可否认的是,2009年SAS已经成为服务器界主流硬盘平台,近期有服务器硬盘升级需求的企业用户,还是多倾向于选择SAS平台为好,虽然其价格要明显高出一截,但带来的实际应用效果却是的。服务器硬盘和普通硬盘区别在哪HDDforServer和HDDforPC当然不一样,Server一般采用SCSI接口硬盘(现在SAS已经取代了SCSI),而PC一般采用ATA接口硬盘(现在SATA已经取代了ATA),SCSI硬盘的优势是对系统占用小,比如说你将几十GB的数据D盘拷贝到E盘,同时将几十GB数据从E盘拷贝到D盘,磁盘资源应该是基本耗净了,再同时运行CS,如果在PC上面,这两个拷贝动作会占用的CPU资源,CS根本无法运行,但是在Server上,这两个拷贝动作几乎不会占用CPU资源,CS除了刚刚进去略慢之外,一旦读取到了内存,可以正常流畅的运行。
架构后面有时还有子系列,比如DT、MB、ULT、ULX、WS、EP和EX等。DT代表桌面级产品,MB代表移动级产品,ULT、ULX代表低电压产品,WS代表工作站/服务器产品,EP代表HighEnd进阶级产品(通常为服务器高端级架构),EX代表ExtremeEdition至尊级产品。所以,服务器CPU、台式机CPU、笔记本CPU实际上只是子系列架构的不同而已。例如:I7-4500U,架构为HASWELL-ULT
但随着基于Intel处理器架构的服务器的CPU性能在以几何级的倍数提高,而硬盘驱动器的性能只提高少数的倍数,为了获得的性能,服务器需要大量的内存来临时保存CPU上需要读取的数据,这样大的数据访问量就导致单一内存芯片上每次访问时通常要提供4(32位)或8(64位)比特的数据,一次读取这么多数据,出现多位数据错误的可能性会大大地提高,而ECC又不能纠正双比特以上的错误,这样很可能造成比特数据的丢失,系统就很快崩溃了。IBM的Chipkill技术是利用内存的子系统来解决这一难题。内存子系统的设计原理是这样的,单一芯片,无论数据宽度是多少,只对于一个给定的ECC识别码,它的影响多为一比特。举例来说,如果使用4比特宽的DRAM,4比特中的每一位的奇偶性将分别组成不同的ECC识别码,这个ECC识别码是用单独一个数据位来保存的,也就是说保存在不同的内存空间地址。因此,即使整个内存芯片出了故障,每个ECC识别码也将多出现一比特坏数据,而这种情况可以通过ECC逻辑修复,从而内存子系统的容错性,服务器在出现故障时,有强大的自我恢复能力。采用这种技术的内存可以同时检查并修复4个错误数据位,服务器的性和稳定得到了更充分的保障。
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