寻更器存储多少巡更棒数据线

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体系结构 内存寻址
RISC 下使用访存指令读取或写入数据单元时,目标地址必须是所访问之数据单元字节数的整数倍,这个叫做地址对齐。
高级语言中一般不会遇到这种问题,编译器常常会处理好数据类型的对齐。但万一遇到、抑或在汇编里遇到,避不开怎么办?
可以使用 MIPS 的指令集里提供的 lwr/lwl, swr/srl, ldr/ldl, sdr/sdl 指令对。关于他们的原理可以用下图来简单的示意一下(以ldr/ldl 为例,其他类似):
上图解释的是小端模式下的情况,大端模式的情况则相反:首先 ldl t0, 0(t1),然后再 ldr t0, 7(t1)。
可 以看到无论大端模式还是小端模式,非对齐访问的解决都是将原来的一条指令(对齐访问)完成的事分两步完成,即首先取始地址 addr 到下一个对齐地址处的部分数据,置入寄存器右部(小端),(大端置入左部(高位)),然后取从该对齐地址到 addr + len - 1 处的部分数据(len 为数据单元长度,半字为2, 双字为8),置入寄存器左部(小端)。
如小端机器上,始地址为 t1 = 0x1022,则:
ldr t0, 0(t1) 取 0x7 到 t0 的右部
ldl t0, 7(t1) 取 0x9 到 t0 的左部
注 意上述指令的后缀 r(right), l(left) 都是相对寄存器而言,load 操作是把取到的部分数据,置入寄存器的 left 或者 right, store 操作是将寄存器中数据的 left 或者 right 部分,写入目标地址而已。无论大端和小端寄存器的格式都是固定的,即右端为低位,左端为高位。任意第一条 ldr/ldl/lwr/lwl/sdr/sdl/swr/swl 只能访问内存的始地址到下一个对齐地址处。
现在的cpu 中海cache,cache 和内存是成块交换数据的,如果数据没有对齐,也会是cache的命中率降低吧,个人观点。
(发现写博客却是有难度,因为要对一个问题真正的了解透了才可以解释的十分明白,而知识又是相互联系的!)
参考知识库
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(1)(6)(2)(6)(4)(2)(6)(6)(2)(2)(30)(48)(11)(3)16位的存储器是指寻址空间大小16位还是指存储的数据是16的呢?_百度知道
16位的存储器是指寻址空间大小16位还是指存储的数据是16的呢?
提问者采纳
寻址空间为16位,即存储器大小是2的16次方Bit
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时空穿梭,探寻高端存储架构的前世今生(组图)
时间:日17:22 来源:东北新闻网
原标题:时空穿梭,探寻高端存储架构的前世今生(组图)
  低端存储拼价格,中端存储拼功能,那么高端存储拼什么?当然是架构。5月8日,浪潮正式推出新一代高端存储AS18000,满足了关键业务对高性能、高可靠性、高可扩展性的核心需求,而这一切的基础就是其独特的架构—业内领先的全共享交换架构iMatrix。  架构设计对于高端存储系统来说,就像摩天大楼的建筑结构设计,不同的结构决定了建筑的安全性、耐久性和适用性。所以,高端存储的架构设计将对产品的性能、可靠性、可扩展性起到决定性作用。  俗话说,外行看热闹,内行看门道。对于高端存储来说,这个门道就是架构。高性能、高可靠和可扩展性是所有高端存储面临的“三角”难题,也是成为衡量高端存储技术领先性的重要指标。如何在三者之间取得均衡,对于厂商和用户来说都是一道难题。那么,高端存储架构经历了怎样的演进呢?浪潮全共享交换架构iMatrix又是如何重新定义新一代高端存储架构的领先性呢?且看下文分解。  多控高端存储演进  先回顾一下存储架构过去几十年的发展历史。高端存储是在大型机、小型机出现后,随着数据规模的持续增长需求开始出现,自从问世就一直承担着IT应用中的最核心的业务数据的存储、管理。其中,基于开放系统的高端存储系统出现的时间已接近20年。按时间顺序,高端存储架构经历了从总线架构到交换式架构、矩阵直连架构、分布式架构、全共享交换式架构的演进历程。今天,浪潮AS18000的推出将高端存储架构定格在新一代全共享交换架构。可以这样说,浪潮AS18000采用的新一代全共享交换架构的iMatrix融合了前几代架构的优势,既充分发挥了交换架构的高可靠优势,又使得分布式架构的高扩展优势得以全面施展。浪潮AS18000为高端存储的可靠性、扩展性、性能、延迟等指标树立了新杆杆。  1.总线架构:扩展性差,总线资源争用总线架构图示  目前,已经没有厂家再采用总线交换式的架构。EMC和HDS的早期产品都曾经采用过这种架构。该架构的缺点是可扩展性不强,且由于基于总线,存在总线争用,造成数据访问效率受到影响。  2.交换式架构:时延大,资源争用交换式架构  交换式的架构通过交换ASIC将前端和后端连接进行数据交换。交换式架构具有更好的可扩展性,但要解决减少交换时延和交换争用等问题。目前,在全球仍有高端存储厂商在采用该架构。  3.矩阵直连架构:不易扩展,布线复杂  矩阵直连式架构  该架构的前端和后端采取矩阵式直接连接方式,缺点是可扩展性很差,同时由于连接信号线数目众多,在一定程度上给布线和维护带来了困难。EMC的DMX-4就是采用基于矩阵直连式的存储阵列架构。目前,EMC在VMAX高端存储上已经弃用该架构。  关于矩阵直连式架构的诞生,在这里给大家讲个小故事,据说当年研发出交换式架构的厂商对该架构申请了技术专利。这样就让竞争厂商没有办法采用,只得放弃交换式架构另辟蹊径,转而将每个需要通信的部件全部用线连起来,确保架构的应用能力,并且规避专利版权问题。这就是矩阵直连式架构的由来。  矩阵直连架构的优点是:数据响应敏捷、时延低,因为不用经过交换机。缺点也显而易见:扩展性差。可以想象,每增加一个控制器,都会带来线缆的大量增加,给产品设计带来不小的挑战,也增加了项目实施和运维的复杂度。  4.分布式架构:非全共享模式  分布式架构  分布式架构将串行延迟降至了最低,使得系统获得了理论上最高的加速比。由于该系统的所有资源,包括计算资源、内存资源、磁盘资源都足够分散,因此资源争用的可能性极小。分布式系统具有更好的性能、可扩展性,同时也拥有更低的成本。  然而,这种架构也存在一些不足,分布式架构在系统内部保持了一个较高的数据冗余保证,但是在主机到存储的链路层,缺少更高层次的可靠性保证机制;在关键业务应用环境中,只保证了数据的高性能、高可靠的内部存储,没有提供更高可靠性的数据IO服务。  目前,市场上最新一代高端存储阵列HP P10000、EMC的VMAX等高端存储都在采用这种全分布式架构。  5.全共享交换架构iMatrix:定义新一代高端架构,高可靠、高性能、高扩展  全共享交换式架构  在“互联网+”的影响下,用户要迎接新时期的“关键业务+”的挑战,首先就需要一个高可靠、高性能和灵活可扩展的核心业务架构。浪潮新一代全共享交换架构iMatrix,包括主机层、控制器层、存储层三层全共享交换,提供了领先的高可靠、高性能、高扩展等关键存储特性,代表着高端存储架构设计未来的发展方向。  基于iMatrix架构的浪潮AS18000高端存储与天梭K1构成浪潮“计算+”战略的核心应用引擎。浪潮AS18000为客户提供“7个9”的方案级可靠性、600万IOPS(约每秒承载60万笔业务)的高性能、16个控制器和7680个硬盘驱动器的高扩展能力。  目前,iMatrix具有业界最强的容错能力,提供了从容忍三控制器故障、三引擎故障到容忍三站点故障的系统架构保障。基于新一代高端存储架构的AS18000毫无疑问将成为用户核心业务的强大支撑,让用户的核心数据系统能够轻松应对关键业务带来的诸多挑战。  浪潮AS18000通过32路存储冗余链路和智能化的IO调度策略,可实现高端存储链路、控制器、存储资源的自动负载均衡。基于前端PCIe 3.0全交换,浪潮AS18000可构建全局缓存资源池,充分发挥每个控制器的性能,达到目前业界最高的600万IOPS和小于1ms延迟。通过后端SAS 3.0全交换,浪潮AS18000可构建统一的数据共享资源池,实现每一块数据对每个前端控制器可视。  iMatrix架构让浪潮AS18000充分发挥了前后端交换组件的最大性能,可实现768GB/s的双向均衡带宽,达到小于1ms的低延迟,满足关键业务对数据响应速度和数据一致性的高要求。  在极端情况下,16个控制器只要还有一个控制器“存活”,也可确保数据的可访问性。可以说,iMatrix具有数倍于其他厂商高端存储的容错能力,能够实现“6个9”的系统可靠性和“7个9”的方案级可靠性。
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