IO速率将超闪存100倍?IBM宣布新型PCM存储技术
IBM日前宣布已经研发出全新的存储技术,该技术名为“相位变化存储器”(phase-change memory,PCM)。
最令人激动的是,IBM宣称采用PCM的存储芯片的读写速率将轻易秒杀闪存,其实际读写速率大约可以达到后者的100倍。
预计采用PCM技术的存储芯片将首先用于生产新型内存,然后再逐渐用于制造SSD、服务器硬盘和主流硬盘。
“相位变化存储器”(phase-change memory,PCM)样品 据称,如果一台计算机搭载了采用PCM技术的硬盘,那么它将可以真正实现“瞬间载入操作系统”。
同时IBM还宣称,PCM技术可以保证计算机在突然掉电时不会丢失任何数据。
跟闪存不同的是,PCM介质会相当可靠耐用,其可读写次数轻松超过千万数量级。
这远远超出闪存的可读写次数。
IBM研究院的存储技术研发负责人Haris Pozidis博士表示:“云计算相关的应用正逐步丰富和流行,而云计算对存储介质的性能和可靠性都提出了更高的要求。
因此,新型的PCM技术将给各种企业级应用带来更具保障的硬件支持,而且我们已经取得进展,正试图使用PCM芯片来制造可用的存储介质产品。
” 就目前而言,我们认为PCM技术还需时日才能正式出现在实体产品中,在此之前,传统的SSD会仍然保持着“最快可用存储介质”的地位。
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请问下:Thinkpad x61左侧前面,有个空处是干什么的啊?谢谢了。
一、循环冗余码校验英文名称为Cyclical Redundancy Check,简称CRC。
它是利用除法及余数的原理来作错误侦测(Error Detecting)的。
实际应用时,发送装置计算出CRC值并随数据一同发送给接收装置,接收装置对收到的数据重新计算CRC并与收到的CRC相比较,若两个CRC值不同,则说明数据通讯出现错误。
根据应用环境与习惯的不同,CRC又可分为以下几种标准:①CRC-12码;②CRC-16码;③CRC-CCITT码;④CRC-32码。
CRC-12码通常用来传送6-bit字符串。
CRC-16及CRC-CCITT码则用是来传送8-bit字符,其中CRC-16为美国采用,而CRC-CCITT为欧洲国家所采用。
CRC-32码大都被采用在一种称为Point-to-Point的同步传输中。
下面以最常用的CRC-16为例来说明其生成过程。
CRC-16码由两个字节构成,在开始时CRC寄存器的每一位都预置为1,然后把CRC寄存器与8-bit的数据进行异或,之后对CRC寄存器从高到低进行移位,在最高位(MSB)的位置补零,而最低位(LSB,移位后已经被移出CRC寄存器)如果为1,则把寄存器与预定义的多项式码进行异或,否则如果LSB为零,则无需进行异或。
重复上述的由高至低的移位8次,第一个8-bit数据处理完毕,用此时CRC寄存器的值与下一个8-bit数据异或并进行如前一个数据似的8次移位。
所有的字符处理完成后CRC寄存器内的值即为最终的CRC值。
下面为CRC的计算过程:1.设置CRC寄存器,并给其赋值FFFF(hex)。
2.将数据的第一个8-bit字符与16位CRC寄存器的低8位进行异或,并把结果存入CRC寄存器。
3.CRC寄存器向右移一位,MSB补零,移出并检查LSB。
4.如果LSB为0,重复第三步;若LSB为1,CRC寄存器与多项式码相异或。
5.重复第3与第4步直到8次移位全部完成。
此时一个8-bit数据处理完毕。
6.重复第2至第5步直到所有数据全部处理完成。
7.最终CRC寄存器的内容即为CRC值。
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PDA是什么意思?
展开全部 CRC是什么东西呢?其实我们大家都不应该会对它陌生,回忆一下?你用过RAR和ZIP等压缩软件吗?它们是不是常常会给你一个恼人的“CRC校验错误”信息呢?我想你应该明白了吧,CRC就是块数据的计算值,它的全称是“Cyclic Redundancy Check”,中文名是“循环冗余码”,“CRC校验”就是“循环冗余校验”。
CRC校验采用多项式编码方法。
被处理的数据块可以看作是一个n阶的二进制多项式,由 。
如一个8位二进制数10110101可以表示为: 。
多项式乘除法运算过程与普通代数多项式的乘除法相同。
多项式的加减法运算以2为模,加减时不进,错位,和逻辑异或运算一致。
采用CRC校验时,发送方和接收方用同一个生成多项式g(x),并且g(x)的首位和最后一位的系数必须为1。
CRC的处理方法是:发送方以g(x)去除t(x),得到余数作为CRC校验码。
校验时,以计算的校正结果是否为0为据,判断数据帧是否出错。
CRC校验可以100%地检测出所有奇数个随机错误和长度小于等于k(k为g(x)的阶数)的突发错误。
所以CRC的生成多项式的阶数越高,那么误判的概率就越小。
CCITT建议:2048 kbit/s的PCM基群设备采用CRC-4方案,使用的CRC校验码生成多项式g(x)= 。
采用16位CRC校验,可以保证在 bit码元中只含有一位未被检测出的错误 。
在IBM的同步数据链路控制规程SDLC的帧校验序列FCS中,使用CRC-16,其生成多项式g(x)= ;而在CCITT推荐的高级数据链路控制规程HDLC的帧校验序列FCS中,使用CCITT-16,其生成多项式g(x)= 。
CRC-32的生成多项式g(x)= 。
CRC-32出错的概率比CRC-16低 倍 。
由于CRC-32的可靠性,把CRC-32用于重要数据传输十分合适,所以在通信、计算机等领域运用十分广泛。
在一些UART通信控制芯片(如MC6582、Intel8273和Z80-SIO)内,都采用了CRC校验码进行差错控制;以太网卡芯片、MPEG解码芯片中,也采用CRC-32进行差错控制。
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