为了使硬盘能够适应大数据量、超长工作时间的工作环境,服务器一般采用高速、稳定、安全的SCSI硬盘。但现在随着硬盘技术发展,普通SATA硬盘也可以运用在中低阶服务器中,当然高端服务器还是使用SAS硬盘(SCSI硬盘的进化版本)。
SCSI硬盘的转速都达到了10000rpm甚至15000rpm,但某些低端产品也只有7200rpm。SAS硬盘算是机械硬盘中速度最快的了,首先接口上SAS接口就比SATA和SCSI的机械硬盘快,其次加上转速快,寻道快,所以SAS硬盘都被应用到无盘服务器上,在转速上SAS硬盘同样拥有10000rpm和15000rpm的问题一:固态硬盘可以用在服务器吗?可以商用吗? 固态硬盘可以使用在服务器上和电脑上 固态硬盘的读写要比普通的硬盘好上很多 1 启动快,没有电机加速旋转的过程。
2 不用磁头,快速随机读取,读延迟极小。根据相关测试:两台电脑在同样配置的电脑下,搭载固态硬盘的笔记本从开机到出现桌面一共只用了18秒,而搭载传统硬盘的笔记本总共用了31秒,两者几乎有将近一半的差距。
3 相对固定的读取时间。由于寻址时间与数据存储位置无关,因此磁盘碎片不会影响读取时间。
4 基于dram的固态硬盘写入速度极快。
5 无噪音。因为没有机械马达和风扇,工作时噪音值为0分贝。某些高端或大容量产品装有风扇,因此仍会产生噪音。
6 低容量的基于闪存的固态硬盘在工作状态下能耗和发热量较低,但高端或大容量产品能耗会较高。
7 内部不存在任何机械活动部件,不会发生机械故障,也不怕碰撞、冲击、振动。这样即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,而且在笔记本电脑发生意外掉落或与硬物碰撞时能够将数据丢失的可能性降到最小。
8 工作温度范围更大。典型的硬盘驱动器只能在5到55摄氏度范围内工作。而大多数固态硬盘可在-10~70摄氏度工作,一些工业级的固态硬盘还可在-40~85摄氏度,甚至更大的温度范围下工作。
9 低容量的固态硬盘比同容量硬盘体积小、重量轻。但这一优势随容量增大而逐渐减弱。直至256GB,固态硬盘仍比相同容量的普通硬盘轻。
问题二:固态硬盘可以作为服务器硬盘吗? 固态硬盘可以做服务器硬盘的!
现在很多网吧都买品牌服务器然后上固态硬盘做回写!
现恭服务器有25寸和35寸的 以后的趋势应该是向25寸硬盘发展
您说RAID故障 您看下是不是硬盘坏了或者是RAID卡出现故障!
问题三:服务器 可以用固态硬盘吗 可以用,不少对IOPS要求高的项目用PCIE的SSD或者干脆用内存,用传统SSD的现在反倒貌似不太多见,现在主流在用的x86服务器一般都是针对传统磁盘优化的,直接把磁盘换成SSD稳定性不一定很好,也不一定能发挥出SSD的优势,比如传统服务器上的阵列卡会有瓶颈,如果真想用SSD最好去买针对SSD优化过IO结构的新机型,或者成品全闪存存储
问题四:服务器全部用固态硬盘怎么样 服务器的读写一般比台式机要频繁,所以说服务器的ssd不能采用一般家用的tlc或者mlc刻录的固态硬盘,而是使用价格更为昂贵的slc的固态硬盘,一般这样固态硬盘240的都上千,所以说现在服务器大多仍采用的是万转或者1万5千转的服务器专用机械硬盘。
问题五:固态硬盘可以作为服务器硬盘吗 当然可以。不过不建议用固态硬盘作服务器硬盘。
缺点:
固态硬盘在频繁写入的情况下,寿命有限。
目前,可靠性不怎么好。服务器的数据是很重要的,不能出错。
优点:
只有一点,随机访问速度快。顺序访问未必比机械硬盘快很多。
谈谈机械硬盘吧:
缺点:
1随机访问速度慢。
优点:
磁盘盘片无读写寿命限制
可靠性高
即使寿命终结,通常是机械结构寿命终结。盘片还是好的,数据还在,容易做数据恢复。
对于服务器来讲,数据可以分成两部分:
系统数据:
就是软件环境需要的数据。这部分数据通常不会频繁变化。但是也不经常访问。只有启动时才访问。
应用数据
就是与服务器提供的服务相关的数据。这部分数据,会被频繁读写,经常变动。
如果固态硬盘主要用来存储系统数据,唯一的好处就是系统启动比较快。但是,服务器不需要频繁启动。所以,固态硬盘的访问速度优势无法体现。如果固态硬盘用来存储应用数据,虽然访问速度快,但是,寿命将很快终结。
烈奕联 lieyilian dot 为你解答
问题六:固态硬盘可以作为服务器硬盘吗 可以的,服务器对数据安全要求较高,因此一般使用企业级的固态硬盘,如intels3700系列,比较昂贵。
问题七:服务器上SSD固态硬盘作用大吗? 肯定的,上SSD固态硬盘作用很明显,特别是高端的SSD。在性能上已经远远超过了普通硬盘的读写速度,现在SSD最大的读写速度达到1000MB/s以上。这们也是看你自己的实际情况是否真的能用得上,如果你放一个网只有几百人在线,完全就是浪费资源。如果你的网拥有几万在人线,那效果就会比较明显了。其实,现在好像都不用买了,很多租用服 务器都带有,比如华数世纪他们的服 务器都可以选配SSD固态硬盘。
问题八:服务器可以加可以固态硬盘吗? 可以,只要你有相应的接口。。我想说的是,SSD很贵的哦。。。服务器用这个,你话费会很高的
问题九:服务器存储,大家觉得固态硬盘能使用多少年 理论上是按照擦写次数(预计能用10-20年),但是由于电子产品更新太快,一般五年左右就可以进行更换。你可以去服务器存储厂商(正睿)的网上咨询一下和找找相关技术文档参考一下,很快就清楚了。
问题十:网吧服务器固态硬盘使用要注意哪些问题 固态硬盘的安装
1固态硬盘4K对齐
可以使用win7系统盘对固态硬盘分区和格式化,或使用硬盘分区工具Diskgen软件(至少是37版本以上)对固态硬盘进行4K对齐。
2开启硬盘AHCI功能
就目前来说,大部分台式机电脑默认是IDE模式,开启硬盘AHCI模式需要进入Bios里面设置开启。笔记本则大多默认已经采用AHCI模式。
进入Bios开启硬盘AHCI模式的大致步骤是:重新启动电脑,启动电脑时按Del键进入BIOS,依次选择Devices→ATA Drives Setup→Configure SATA as→AHCI,最后按F10键保存并退出BIOS
最有效的提升固态硬盘性能除了以上两项基本重要的知识点外,还有一些影响比较大的其它方面,比如主板开启了节能功能以及误接第三方SATA3接口等等均会对固态硬盘速度有较大的影响,下面分别介绍下。
1)主板开启节能模式导致固态硬盘性能下降
通常开通了主板的节能功能,CPU的频率会有所降低,这也将导致固态硬盘的性能下降,因为在节能时CPU频率减弱10%,发送指令时则会慢了10%,因此测试时理论SSD性能会减弱了10%,因此如果想发挥固态硬盘最佳性能,主板请不要开启节能模式。
2)误接第三方SATA3接口影响性能
现在很多的主流主板均支持SATA30接口,比如Intel的B75以上主板以及AMD的A75以上主板均带有SATA30接口,这些对于固态硬盘也说也是非常重要的,如果我们选用的主板不支持SATA30接口(如H61或A55以下主板就不含有SATA30接口),那么对固态硬盘性能上影响较大。另外一方面,第三方SATA3接口方案的测试成绩几乎完败给原生SATA3的成绩,特别在Starting Applications速度上足足差了20MB/s。(Starting Applications:用IE打开PCMark 7 specification 10 document等待完全有响应的硬盘 *** 作记录。其中有85%都是随机读取。)从而导致分数大大下滑,采用了第三方SATA3芯片方案大大拖累了随机速度,从而导致其性能急剧下降。(服务器硬盘)为了使硬盘能够适应大数据量、超长工作时间的工作环境,服务器一般采用高速、稳定、安全的SCSI硬盘(这是旧闻了)。但现在随着硬盘技术发展,普通SATA硬盘也可以运用在中低阶服务器中,当然高端服务器还是使用SAS硬盘(SCSI硬盘的进化版本)。还有服务器硬盘肯定要比一般硬盘要好的多。 而且它是支持热插拔的。
(企业级硬盘)跟服务器级别硬盘并不太一样,在性能上不一定要拥有比桌面级更加优秀的表现,对于企业用户来说,稳定性更加重要的,在长时间复杂的工作中,如果硬盘突然发生故障,将会给企业带来不可弥补的损失。 所以一般企业级硬盘注重的是稳定性而服务器硬盘要求更高。
当然只要你想用你都可以用。不过高级一点的是SATA是SCSI的升级版本。所以你还得看借口。
如果你用了。 我觉得这个服务器速度应该会给人喷的。
CPU和内存CPU的类型、主频和数量在相当程度上决定着服务器的性能;服务器应采用专用的ECC校验内存,并且应当与不同的CPU搭配使用。
芯片组与主板即使采用相同的芯片组,不同的主板设计也会对服务器性能产生重要影响。
网卡服务器应当连接在传输速率最快的端口上,并最少配置一块千兆网卡。对于某些有特殊应用的服务器(如FTP、文件服务器或视频点播服务器),还应当配置两块千兆网卡。
硬盘和RAID卡硬盘的读取/写入速率决定着服务器的处理速度和响应速率。除了在入门级服务器上可采用IDE硬盘外,通常都应采用传输速率更高、扩展性更好的SCSI硬盘。对于一些不能轻易中止运行的服务器而言,还应当采用热插拔硬盘,以保证服务器的不停机维护和扩容。
磁盘冗余采用两块或多块硬盘来实现磁盘阵列;网卡、电源、风扇等部件冗余可以保证部分硬件损坏之后,服务器仍然能够正常运行。
热插拔是指带电进行硬盘或板卡的插拔 *** 作,实现故障恢复和系统扩容。
1、服务器处理器主频
服务器处理器主频也叫时钟频率,单位是MHz,用来表示CPU的运算速度。CPU的主频=外频×倍频系数。很多人认为主频就决定着CPU的运行速度,这不仅是个片面的,而且对于服务器来讲,这个认识也出现了偏差。至今,没有一条确定的公式能够实现主频和实际的运算速度两者之间的数值关系,即使是两大处理器厂家Intel和AMD,在这点上也存在着很大的争议,我们从Intel的产品的发展趋势,可以看出Intel很注重加强自身主频的发展。像其他的处理器厂家,有人曾经拿过一快1G的全美达来做比较,它的运行效率相当于2G的Intel处理器。
所以,CPU的主频与CPU实际的运算能力是没有直接关系的,主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度。在Intel的处理器产品中,我们也可以看到这样的例子:1GHzItanium芯片能够表现得差不多跟266GHzXeon/Opteron一样快,或是15GHzItanium2大约跟4GHzXeon/Opteron一样快。CPU的运算速度还要看CPU的流水线的各方面的性能指标。
当然,主频和实际的运算速度是有关的,只能说主频仅仅是CPU性能表现的一个方面,而不代表CPU的整体性能。
2、服务器前端总线(FSB)频率
前端总线(FSB)频率(即总线频率)是直接影响CPU与内存直接数据交换速度。有一条公式可以计算,即数据带宽=(总线频率×数据带宽)/8,数据传输最大带宽取决于所有同时传输的数据的宽度和传输频率。比方,现在的支持64位的至强Nocona,前端总线是800MHz,按照公式,它的数据传输最大带宽是64GB/秒。
外频与前端总线(FSB)频率的区别:前端总线的速度指的是数据传输的速度,外频是CPU与主板之间同步运行的速度。也就是说,100MHz外频特指数字脉冲信号在每秒钟震荡一千万次;而100MHz前端总线指的是每秒钟CPU可接受的数据传输量是100MHz×64bit÷8Byte/bit=800MB/s。
其实现在“HyperTransport”构架的出现,让这种实际意义上的前端总线(FSB)频率发生了变化。之前我们知道IA-32架构必须有三大重要的构件:内存控制器Hub(MCH),I/O控制器Hub和PCIHub,像Intel很典型的芯片组Intel7501、Intel7505芯片组,为双至强处理器量身定做的,它们所包含的MCH为CPU提供了频率为533MHz的前端总线,配合DDR内存,前端总线带宽可达到43GB/秒。
但随着处理器性能不断提高同时给系统架构带来了很多问题。而“HyperTransport”构架不但解决了问题,而且更有效地提高了总线带宽,比方AMDOpteron处理器,灵活的HyperTransportI/O总线体系结构让它整合了内存控制器,使处理器不通过系统总线传给芯片组而直接和内存交换数据。这样的话,前端总线(FSB)频率在AMDOpteron处理器就不知道从何谈起了。
3、处理器外频
外频是CPU的基准频率,单位也是MHz。CPU的外频决定着整块主板的运行速度。说白了,在台式机中,我们所说的超频,都是超CPU的外频(当然一般情况下,CPU的倍频都是被锁住的)相信这点是很好理解的。但对于服务器CPU来讲,超频是绝对不允许的。前面说到CPU决定着主板的运行速度,两者是同步运行的,如果把服务器CPU超频了,改变了外频,会产生异步运行,(台式机很多主板都支持异步运行)这样会造成整个服务器系统的不稳定。
目前的绝大部分电脑系统中外频也是内存与主板之间的同步运行的速度,在这种方式下,可以理解为CPU的外频直接与内存相连通,实现两者间的同步运行状态。外频与前端总线(FSB)频率很容易被混为一谈,下面的前端总线介绍我们谈谈两者的区别。
4、CPU的位和字长
位:在数字电路和电脑技术中采用二进制,代码只有“0”和“1”,其中无论是“0”或是“1”在CPU中都是一“位”。
字长:电脑技术中对CPU在单位时间内(同一时间)能一次处理的二进制数的位数叫字长。所以能处理字长为8位数据的CPU通常就叫8位的CPU。同理32位的CPU就能在单位时间内处理字长为32位的二进制数据。字节和字长的区别:由于常用的英文字符用8位二进制就可以表示,所以通常就将8位称为一个字节。字长的长度是不固定的,对于不同的CPU、字长的长度也不一样。8位的CPU一次只能处理一个字节,而32位的CPU一次就能处理4个字节,同理字长为64位的CPU一次可以处理8个字节。
5、倍频系数
倍频系数是指CPU主频与外频之间的相对比例关系。在相同的外频下,倍频越高CPU的频率也越高。但实际上,在相同外频的前提下,高倍频的CPU本身意义并不大。这是因为CPU与系统之间数据传输速度是有限的,一味追求高倍频而得到高主频的CPU就会出现明显的“瓶颈”效应—CPU从系统中得到数据的极限速度不能够满足CPU运算的速度。一般除了工程样版的Intel的CPU都是锁了倍频的,而AMD之前都没有锁。
6、CPU缓存
缓存大小也是CPU的重要指标之一,而且缓存的结构和大小对CPU速度的影响非常大,CPU内缓存的运行频率极高,一般是和处理器同频运作,工作效率远远大于系统内存和硬盘。实际工作时,CPU往往需要重复读取同样的数据块,而缓存容量的增大,可以大幅度提升CPU内部读取数据的命中率,而不用再到内存或者硬盘上寻找,以此提高系统性能。但是由于CPU芯片面积和成本的因素来考虑,缓存都很小。
L1Cache(一级缓存)是CPU第一层高速缓存,分为数据缓存和指令缓存。内置的L1高速缓存的容量和结构对CPU的性能影响较大,不过高速缓冲存储器均由静态RAM组成,结构较复杂,在CPU管芯面积不能太大的情况下,L1级高速缓存的容量不可能做得太大。一般服务器CPU的L1缓存的容量通常在32—256KB。
L2Cache(二级缓存)是CPU的第二层高速缓存,分内部和外部两种芯片。内部的芯片二级缓存运行速度与主频相同,而外部的二级缓存则只有主频的一半。L2高速缓存容量也会影响CPU的性能,原则是越大越好,现在家庭用CPU容量最大的是512KB,而服务器和工作站上用CPU的L2高速缓存更高达256-1MB,有的高达2MB或者3MB。
其实最早的L3缓存被应用在AMD发布的K6-III处理器上,当时的L3缓存受限于制造工艺,并没有被集成进芯片内部,而是集成在主板上。在只能够和系统总线频率同步的L3缓存同主内存其实差不了多少。后来使用L3缓存的是英特尔为服务器市场所推出的Itanium处理器。接着就是P4EE和至强MP。Intel还打算推出一款9MBL3缓存的Itanium2处理器,和以后24MBL3缓存的双核心Itanium2处理器。
但基本上L3缓存对处理器的性能提高显得不是很重要,比方配备1MBL3缓存的XeonMP处理器却仍然不是Opteron的对手,由此可见前端总线的增加,要比缓存增加带来更有效的性能提升。
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