服务器基础相关知识

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1、相关知识寄存式内存(Error-correctingcodememory,缩写ECCmemory),即应用了能够实现错误检查和纠正技术的内存条。技术原理在ECC技术出现之前,内存中应用最多的另外一种错误检查技术,就是奇偶校验位技术。在数字电路中,最小的数据单位就是叫“比特(bit)”,也叫数据“位元”。“比特”也是内存中的最小单位,它是通过“1”和“0”来表示数据高、低电平信号的。在数字电路中8个连续的比特是一个字节,不带“奇偶校验”的内存中的每个字节只有8位,若它是某一位存储出了错误,就会使其

2、中存储的相应数据发生改变而导致应用程序发生错误。而带有“奇偶校验”的内存在每一字节(8位)外又额外增加了一位用来进行错误检测。比如一个字节中存储了某一数值(1、0、1、0、1、0、1、1),把这每位相加起来(1+0+1+0+1+0+1+1=5)。对于偶校验,若其结果是奇数,校验位就定义为1,反之则为0;对于奇校验则相反。当CPU返回读取存储的数据时,它会再次相加前8位中存储的数据,计算结果是否校验位相一致。当CPU发现二者不同时就会试图纠正这些错误。但Parity有个缺点,当内存查到某个数据位有

3、错误时,却并不一定能确定在哪一位,也就不一定能修正错误。所以带有奇偶校验的内存的主要功能仅仅是“发现错误”,并能纠正部分简单的错误。Parity内存是通过在原来数据位的基础上增加一个数据位来检查当前8位数据的正确性,但随着数据位的增加,Parity用来检验的数据位也成倍增加,就是说当数据位为16位时它需要增加2位用于检查,当数据位为32位时则需增加4位,依此类推。特别是当数据量非常大时,数据出错的几率也就越大,对于只能纠正简单错误的奇偶检验的方法就显得力不从心了。正是基于这样一种情况,一种新的内

4、存技术应允而生了,这就是错误检查和纠正(Forwarderrorcorrection,ECC)。这种技术也是在原来的数据位上外加校验位来实现的,不同的是两者增加的方法不一样,这也就导致了两者的主要功能不太一样。它与Parity不同的是如果数据位是8位,则需要增加5位来ECC错误检查和纠正,数据位每位,ECC只增加一位检验位,也就是说当数据位为16位时ECC位为6位,32位时ECC位为7位,数据位为64位时ECC位为8位,依此类推。在内存中ECC能够空话错误,并可以将错误更正,使系统得以持续正常的

5、操作,不致因错误而中断,且ECC具有自动更正的能力,可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。ECC内存误区目前是一谈到服务器内存,大家都一致强调要买ECC内存,认为ECC内存速度快,其实是一种错误地认识。ECC内存成功之处并不是因为它速度快,而是因为它有特殊的纠错能力,使服务器保持稳定。ECC本身并不是一种内存型号,也不是一种内存专用技术,它是一种广泛应用于各种领域的计算机指令中,是一种指令纠错技术,确保服务器的正常运行。之所以说它并不是一种内存型号,那是因为并不是一种影响内存结

6、构和存储速度的技术。它可以应用到不同的内存类型之中,就象我们在前面讲到的“奇偶校正”内存,它也不是一种内存,最开始应用这种技术的是EDO内存,现在的SD也有应用,而ECC内存主要是从SD内存开始得到广泛应用,而新的DDR、RDRAM也有相应的应用,目前主流的ECC内存其实是一种SD内存。备注ECC内存还需要主板支持,并在BIOS中进行相应的设置,目前只应用在大多数服务器主板。EDORAM(ExtendedDataOutputRAM),扩展数据输出内存,是Micron公司的专利技术,有32线和16

7、8线之分,5V电压,带宽32bit,基本速率40ns以上。EDORAM是在传统FPRAM(FastPageRAM)中改进过来,动作上主要系假定下一次的存取地址都是与上一次连续,然后准备定资料(这是假设用户的资料多数是sequential的),这样便能把memorythroughput由FPRAM的最高176MB/s提升到EDORAM的最高264MB/s,于1993年后EDORAM便开始取代FPRAM的位置HP服务器磁盘阵列卡概况HP服务器阵列卡的也称叫HP服务器磁盘阵列卡是用来做RAID(廉价冗

8、余磁盘阵列),所谓磁盘阵列是一种把若干硬磁盘驱动器按照一定要求组成一个整体,整个磁盘阵列由陈列控制器管理的系统,HP服务器陈列卡主要有四种类型;第一种服务器阵列卡是IDE阵列卡,以前主要用在一些数据重要或要接很多个硬盘的服务器与工作站电脑中,可以RAID0、1各种阵列卡图集(13张)、0+1、3、5,现在基本上已经淘汰了。第二种服务器阵列卡是SATA阵列卡,主要作用于大容量数据存储、网吧、数据安全等服务器领域,同时一些低端卡也满足了一些家用客户的需求,能够支持RAID0、1、0+1、5、6。第三

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