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在存储技术飞速发展的二十年间,IT架构经历了从简单到复杂,从单一性能处理到集群虚拟化发展的阶段。每次重大的技术变革给人们的工作和生活带来崭新的变化。回顾这二十年,IT技术的变化主要体现在三方面:首先,代表计算能力的CPU在短短二十年性能将近提升580倍;其次,I/O通道性能提升了近1000倍;,存储系统介质在二十年中仅仅提升了20倍。硬盘已成为计算机系统的性能瓶颈,严重影响整个IT架构系统性能的提升,满足人们对业务应用需求。而今,一种新型的硬盘技术SSD(SolidStateDisk或SolidStateDrive)固态硬盘应运而生。SSD固态硬盘摆脱了机械硬盘的磁头,盘片转轴及控制电机等机械部件,没有电机加速旋转的过程,内部不存在机械活动部件,不会发生机械故障,也不怕碰撞、冲击和振动。所以其相对于HDD而言,在性能、性、能耗、轻便性方面有着对的优势,目前广泛应用于军事、军载、工控、电力、医疗、航空、导航设备等领域。
多核心技术需要系统和软件的支持。windows2000以后的系统提供了多核心的支持,而之前的winme和win98等则仅支持单核。现阶段大部分程序都只是不超过4核心的优化支持,超过4核后性能提升不明显。一般来说,线程数等于核心数。但Intel为了更充分的利用CPU资源,开发了超线程技术。HT超线程技术,也就是Hyper-Threading,是Intel早在2001年就提出的一种技术。尽管提高时钟频率和缓存容量可以改善CPU的性能,但是受到工艺和成本的限制,CPU无法无限的提升参数来提升性能,实际上在应用中基于很多原因,CPU的执行单元都没有被充分使用。
计算公式:以当前处理器的制程工艺乘以0.714即可得出下一代CPU的制程工艺,如90*0.714=64.26,即65纳米。不过,制程提升并非简单,目前制程的发现已经出现瓶颈,INTEL的下一代14nm技术再次延期。未来的制程提升可能会越来越困难。越新的架构,采用的制程也越新,不过有时为了良品率,厂商可能在顶级CPU采用更为成熟的当代工艺,而在低端小规格CPU上采用更的新工艺。的INTEL架构Crystallwell采用的是22nm制程工艺指令集是存储在CPU内部,对CPU运算进行指导和优化的硬程序。CPU依靠指令来自计算和控制系统,每款CPU在设计时就规定了一系列与其硬件电路相配合的指令系统。指令的强弱也是CPU的重要,指令集是提高微处理器效率的有效工具之一。不同的指令集,对CPU的某些方面产生特定的优化,例如AVX指令集理论上使CPU内核浮点运算性能提升到了2倍。一般说来,指令集支持越多,其CPU执行效率越高。Intel和AMD的CPU指令集不相同,因而对每个程序的执行效率也不同。
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