存储类型分类资料
存储器分类及功能大全
RAM/ROM存储器ROM和RAM指的都是半导体存储器,RAM是Random Access Memory的缩写,ROM是Read Only Memory的缩写。
ROM在系统停止供电的时候仍然可以保持数据,而RAM通常都是在掉电之后就丢失数据,典型的RAM就是计算机的内存。
一、 RAM有两大类:1、静态RAM(Static RAM,SRAM),静态的随机存取存储器,加电情况下,不需要刷新,数据不会丢失;而且,一般不是行列地址复用的。
SRAM速度非常快,是目前读写最快的存储设备了,但是它也非常昂贵,所以只在要求很苛刻的地方使用,譬如CPU的一级缓冲,二级缓冲。
但是SRAM也有它的缺点,即它的集成度较低,相同容量的DRAM内存可以设计为较小的体积,而SRAM却需要很大的体积,所以在主板上SRAM存储器要占用一部分面积。
优点:速度快,不必配合内存刷新电路,可提高整体的工作效率。
缺点:集成度低,功耗较大,相同的容量体积较大,而且价格较高,少量用于关键性系统以提高效率。
2、动态RAM(Dynamic RAM,DRAM),动态随机存取存储器,需要不断的刷新,才能保存数据。
而且是行列地址复用的,许多都有页模式。
DRAM利用MOS管的栅电容上的电荷来存储信息,一旦掉电信息会全部的丢失,由于栅极会漏电,所以每隔一定的时间就需要一个刷新机构给这些栅电容补充电荷,并且每读出一次数据之后也需要补充电荷,这个就叫动态刷新,所以称其为动态随机存储器。
由于它只使用一个MOS管来存信息,所以集成度可以很高,容量能够做的很大。
DRAM保留数据的时间很短,速度也比SRAM慢,不过它还是比任何的ROM都要快;DRAM存储单元的结构非常简单,所以从价格上来说它比SRAM要便宜很多,计算机内存就是DRAM的。
DRAM分为很多种,常见的主要有FPRAM/ FastPage、EDORAM、SDRAM、DDRRAM、RDRAM、SGRAM以及WRAM等 I.SDRAM,即Synchronous DRAM(同步动态随机存储器),曾经是PC电脑上最为广泛应用的一种内存类型,即便在今天SDRAM仍旧还在市场占有一席之地。
资料保管情况
资料保管情况
资料保管情况是指组织或个人对于重要资料的存储、保护和管理的情况。
以下是一些常见的资料保管情况:
1. 实体存储:将纸质资料存储在文件柜、文件夹、档案室等实体设施中。
这种方式需要有专门人员负责管理,并要求建立合理的分类、编号和存储流程。
2. 数字化存储:将纸质资料数字化,存储在电脑、服务器或云端等电子设备中。
这种方式可以提高存储效率和安全性,但也需要考虑数据备份和安全保护的问题。
3. 安全控制:对于重要资料,采取一定的安全措施,如设置访问权限、密码保护和加密等,防止未经授权的人员访问、复制或篡改资料。
4. 存储周期:根据需要和法规要求,对不同类型的资料确定存储周期。
一些组织可能要求长期保存某些资料,而另一些资料可能在一定期限后需要销毁。
5. 存储容量:对于大量资料的存储,需要考虑存储容量的问题。
可以通过扩展存储空间、清理无用资料或采用压缩技术等方式来解决存储容量不足的问题。
6. 灾备和恢复:出于安全和防灾考虑,需要建立完备的灾备和恢复机制,确保资料在灾难事件发生后能够及时恢复和恢复。
7. 监督和审计:定期对资料保管情况进行监督和审计,确保资料存储、保护和管理的合规性和合理性,并对发现的问题进行纠正和改进。
资料保管情况的好坏直接关系到组织或个人的信息管理能力和风险管理能力,因此是一项重要的管理任务。
内存的分类
4.4 内存的选购
4.4.1 内存的选购原则 1.内存条的品牌 如图4 18所示。 如图4-18所示。
2.内存颗粒 3.频率要搭配 4.容量
4.4.2 内存产品介绍 1. 海盗船1GB DDR3 1333 海盗船1GB 海盗船1GB 海盗船1GB DDR3 1333内存条的外观,如图 1333内存条的外观,如图 4-19所示。 19所示。
运行CPU- ,容, 如图4 23所示。 如图4-23所示。
4.1.4 按内存条的技术标准(接口类 按内存条的技术标准( 型)分类
1.DDR SDRAM内存条 SDRAM内存条 DDR SDRAM内存条,其外观如图4-6所示。 SDRAM内存条,其外观如图4
2.DDR2 SDRAM内存条 SDRAM内存条 DDR2内存条的外观如图4 DDR2内存条的外观如图4-7所示。
③ Flash Memory(闪速存储器),如图4-4 Memory(闪速存储器),如图4 所示。
2.RAM (1)SRAM(Static RAM,静态随机存储器) SRAM( RAM,静态随机存储器) (2)DRAM(Dynamic RAM,动态随机存储器) DRAM( RAM,动态随机存储器) 4.1.2 按内存在计算机中的用途分类 1.主存储器 2.高速缓冲存储器(Cache) .高速缓冲存储器(Cache) 3.BIOS ROM
3.CSP封装 CSP封装 CSP( CSP(Chip Scale Package,芯片级封装) Package,芯片级封装) DDR内存,如图4 14所示。 DDR内存,如图4-14所示。
4.3 DRAM内存的时间参数 DRAM内存的时间参数
4.3.1 DRAM内存的参数设置 DRAM内存的参数设置 1.CAS Latency(CL或tCL) Latency(CL或tCL) 目前DDR内存的CL值主要为2 2.5和 目前DDR内存的CL值主要为2、2.5和3, DDR2的CL在 DDR2的CL在3~6之间,DDR3的CL在5~8 之间,DDR3的CL在 之间。DDR2与DDR3延迟时间对比如图4 之间。DDR2与DDR3延迟时间对比如图415所示。 15所示。
存储设备的三种类型
存储设备的三种类型 Revised by Petrel at 20211常见存储类型对于企业存储设备而言,根据其实现方式主要划分为DAS、SAN和NAS三种,分别针对不同的应用环境,提供了不同解决方案。
(区别见图2)图1三种存储技术比较1.1DASDAS(DirectAttachSTorage):是直接连接于主机服务器的一种储存方式,每一台主机服务器有独立的储存设备,每台主机服务器的储存设备无法互通,需要跨主机存取资料时,必须经过相对复杂的设定,若主机服务器分属不同的操作系统,要存取彼此的资料,更是复杂,有些系统甚至不能存取。
通常用在单一网络环境下且数据交换量不大,性能要求不高的环境下,可以说是一种应用较为早的技术实现。
1.2SANSAN(StorageAreaNetwork):是一种用高速(光纤)网络联接专业主机服务器的一种储存方式,此系统会位于主机群的后端,它使用高速I/O联结方式,如SCSI,ESCON及Fibre-Channels。
一般而言,SAN应用在对网络速度要求高、对数据的可靠性和安全性要求高、对数据共享的性能要求高的应用环境中,特点是代价高,性能好。
例如电信、银行的大数据量关键应用。
1.3NASNAS(NetworkAttachedStorage):是一套网络储存设备,通常是直接连在网络上并提供资料存取服务,一套NAS储存设备就如同一个提供数据文件服务的系统,特点是性价比高。
例如教育、政府、企业等数据存储应用。
2三种技术比较以下,通过表格的方式对于三种存储技术进行一个简单的比较。
表格1三种技术的比较录像存储录像存储是指将监控图像录制下来,并以文件形式存储在存储设备中,并可在以后随时被读出回放。
存储的实现有多种模式,包括DAS(直连存储)、SAN(存储区域网)和NAS(网络存储)等。
DAS就是普通计算机系统最常用的存储方式,即将存储介质(硬盘)直接挂接在CPU的直接访问总线上,优点是访问效率高,缺点是占用系统总线资源、挂接数量有限,一般适用于低端PC系统。
计算机存储器的种类与工作原理
计算机存储器的种类与工作原理计算机存储器是计算机中的关键组成部分,负责存储和提供数据供计算机进行处理。
它的种类繁多,每种存储器都有其特定的工作原理。
本文将详细介绍计算机存储器的种类与工作原理。
一、种类简述:1. 主存储器(RAM):它是计算机中最常见的存储器类型,用于存储正在使用的程序和数据。
它的工作速度快,但电源断电后数据会丢失。
2. 只读存储器(ROM):它是一种无法被更改或擦除的存储器,用于储存计算机启动时的基本指令和固件。
数据在断电后也能保留。
3. 高速缓存存储器(Cache):它是位于处理器和主存之间的一种临时存储器,用于加快数据的访问速度。
4. 辅助存储器(硬盘、光盘等):用于长期存储大量的数据和程序。
二、主存储器(RAM):1. 工作原理:主存储器是由一系列存储单元组成的,每个存储单元代表一个二进制位。
当计算机需要读取或写入数据时,存储单元中的电流会发生变化,从而改变数据的状态。
2. 分类:- 随机存取存储器(SRAM):它采用了一种双稳态存储器单元,不需要周期性地刷新数据。
- 动态随机存取存储器(DRAM):它采用了电容来存储数据,需要周期性地刷新数据来保持稳定。
三、只读存储器(ROM):1. 工作原理:只读存储器是用来存储固定数据的,在制造过程中数据被写入,用户无法对其进行更改。
2. 分类:- 可编程只读存储器(PROM):它是一种一次性可编程存储器,用户只能将数据写入其中一次。
- 可擦写可编程只读存储器(EPROM):它是一种可擦写存储器,使用特定设备可以将数据擦除并重新编程。
- 电可擦可编程只读存储器(EEPROM):它是一种电可擦存储器,用户可以通过电编程器擦除和编程数据。
四、高速缓存存储器(Cache):1. 工作原理:高速缓存存储器是一种位于处理器和主存之间的存储器,用于存储最常用的数据和指令,以提高计算机的处理速度。
2. 层次结构:高速缓存存储器通常分为多级别,包括一级缓存(L1 Cache)、二级缓存(L2 Cache)和三级缓存(L3 Cache),每一级别的缓存容量和速度都不同。
日常资料管理方案
日常资料管理方案在日常工作中,我们需要处理各种各样的资料,包括文档、图片、音频、视频等等。
为了方便管理和查找这些资料,我们需要有一个良好的资料管理方案。
本文将介绍一些常见的资料管理方案,供读者参考。
资料分类在进行资料管理之前,我们需要先将资料进行分类。
一般情况下,我们可以按照以下方式对资料进行分类:•根据类型分类:文档、图片、音频、视频等。
•根据项目分类:按照不同项目将资料分类,方便查找。
•根据时间分类:按照时间将资料进行分类,例如按照年份、月份等。
资料存储在将资料分类之后,我们需要将其存储到合适的位置。
以下是几种常见的资料存储方式:本地存储是指将资料存储在本地计算机的硬盘或其他存储设备上。
本地存储的好处是可以随时离线查看和编辑,且速度较快。
不过,本地存储也有一些缺点,比如容易丢失、易受病毒攻击等。
云存储云存储是指将资料存储在互联网上的服务器上。
云存储的好处是可以方便地分享和协作,且安全性较高。
不过,云存储也有一些缺点,比如需要有网络连接、速度可能较慢等。
常用的云存储服务包括百度网盘、Dropbox、Google Drive等。
资料备份资料备份是一项非常重要的工作,它可以保障我们的资料在计算机磁盘崩溃或其他意外情况下不会丢失。
以下是几种常见的资料备份方式:本地备份本地备份是指将资料备份到本地计算机的另外一个硬盘或其他存储设备上。
本地备份的好处是速度快、易于管理。
不过,本地备份也有缺点,比如备份设备易丢失、需要经常更新备份等。
云备份是指将资料备份到互联网上的服务器上。
云备份的好处是可以随时随地恢复备份、不易丢失等。
不过,云备份也有缺点,比如需要有网络连接、备份速度可能较慢等。
常用的云备份服务包括百度云盘、阿里云盘、OneDrive等。
资料管理工具资料管理工具可以方便地管理和查找资料。
以下是几种常见的资料管理工具:Finder/文件资源管理器Finder/文件资源管理器是一款自带于Mac和Windows操作系统中的资料管理工具。
资料保存制度
资料保存制度资料保存制度是一项重要的管理制度,它旨在规范企业/组织内部资料的保存与管理,保障企业管理的合规性和资料的安全性。
本文将详细阐述资料保存制度的内容,包括资料的定义、分类和保管要求等,旨在为企业制定和实施资料保存制度提供参考。
资料的定义资料是指用以记录企业/组织内部实物、人员、物流等各种业务活动的纸质或电子信息记录,包括合同、批准文件、会议纪要、报告、图纸等各种文档类型。
资料的分类1.根据保存期限,资料分为长期保存和短期保存两类;2.根据保密等级,资料分为秘密、机密、绝密和普通四个等级。
资料的保管要求长期保存资料的保管要求长期保存资料是指业务活动结束后需要长期保存的资料,包括但不限于合同、批准文件、图纸等。
以下是长期保存资料的保管要求:1.归档:将纸质资料以编号和时间为主线,按序号归档。
电子资料必须按时间和文件名归档,每个档案有时限。
2.标注:在文档自上而下左上角醒目处标注档案号、档案题名、时间限制、资料密级等信息。
3.保存环境:长期保存资料应当存放在通风、干燥、无湿度的环境中,远离酸性物质及其他腐蚀性物质,避免日光直射和高温、高湿度等有害因素的影响。
4.管理:每个长期保存资料必须有一个管理负责人,主要是监督和掌握资料保存状态,并保障资料的安全性,防止被盗、丢失或损毁。
短期保存资料的保管要求短期保存资料是指业务活动结束后需短时间内保存的资料,比如日常记录、会议纪要等。
以下是短期保存资料的保管要求:1.分类:将相同类型的文档放在一起,方便管理和查阅。
2.标准化:对于不同类型的文档,应该规范统一的格式和标识。
3.存储环境:同样需要存放在干燥、洁净、通风透气的地方,高峰期时要注意空间的合理利用,保证最佳存储状态。
4.删除:定期对短期保存资料进行审查和清理,及时删除已经过期或者不需要保留的资料。
资料的备份和恢复一旦数据丢失,企业将面临严重的经济、安全和信誉损失。
因此,确保数据的备份和恢复是非常重要的。
存储设备的三种类型
存储设备的三种类型集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-1常见存储类型对于企业存储设备而言,根据其实现方式主要划分为DAS、和三种,分别针对不同的应用环境,提供了不同解决方案。
(区别见图2)图1三种存储技术比较1.1DASDAS(DirectAttachorage):是直接连接于主机的一种储存方式,每一台主机服务器有独立的储存设备,每台主机服务器的储存设备无法互通,需要跨主机存取资料时,必须经过相对复杂的设定,若主机服务器分属不同的操作系统,要存取彼此的资料,更是复杂,有些系统甚至不能存取。
通常用在单一网络环境下且数据交换量不大,性能要求不高的环境下,可以说是一种应用较为早的技术实现。
1.2SANSAN(StorageAreaNetwork):是一种用高速()网络联接专业主机服务器的一种储存方式,此系统会位于主机群的后端,它使用高速I/O联结方式,如SCSI,ESC及Fibre-Channels。
一般而言,SAN应用在对网络速度要求高、对数据的可靠性和安全性要求高、对数据共享的性能要求高的应用环境中,特点是代价高,性能好。
例如电信、银行的大数据量关键应用。
1.3NASNAS(NetworkAttachedStorage):是一套网络储存设备,通常是直接连在网络上并提供资料存取服务,一套NAS储存设备就如同一个提供数据文件服务的系统,特点是性价比高。
例如教育、政府、企业等数据存储应用。
2三种技术比较以下,通过表格的方式对于三种存储技术进行一个简单的比较。
表格1三种技术的比较录像存储录像存储是指将监控图像录制下来,并以文件形式存储在存储设备中,并可在以后随时被读出回放。
存储的实现有多种模式,包括DAS(直连存储)、SAN(存储区域网)和NAS(网络存储)等。
DAS就是普通计算机系统最常用的存储方式,即将存储介质()直接挂接在的直接访问上,优点是访问效率高,缺点是占用系统资源、挂接数量有限,一般适用于低端PC系统。
仓库空间管理分类法
仓库空间管理分类法概述仓库空间管理是指对仓库内各种物品的存储、分类、管理和布局进行科学合理的规划和操作。
良好的仓库空间管理可以提高仓库的利用率、工作效率和运作安全性,减少物品损坏、丢失和错放的风险。
本文将介绍仓库空间管理的分类法,包括主要的分类指标和管理方法。
通过科学合理的分类管理,可以优化仓库内空间的利用,提高工作效率。
仓库空间管理分类指标物品尺寸物品尺寸是指物品的长度、宽度和高度等几何尺寸。
根据物品尺寸的大小,可以将物品分为小件、中件和大件,以便合理布局和存储。
1.小件物品:尺寸小、重量轻的物品,例如文具、电子产品配件等。
2.中件物品:尺寸适中、重量中等的物品,例如家具、设备部件等。
3.大件物品:尺寸大、重量较重的物品,例如机械设备、汽车等。
根据物品尺寸的分类,可以确定不同类别物品的存放位置和方式。
物品类型物品类型是指物品的种类和属性。
根据物品类型的不同,可以将物品分为不同的分类,方便管理。
1.产品类:成品或半成品,例如电子产品、服装等。
2.材料类:用于生产加工的原材料或配件,例如木材、钢材等。
3.工具类:用于维修和施工的工具和设备,例如钳子、螺丝刀等。
根据物品类型的分类,可以对不同类型的物品进行分区存放,方便管理和寻找。
存储特性存储特性是指物品的特殊属性,包括易碎、易腐、易燃和有害等。
根据物品的存储特性,可以采取相应的防护措施和存放要求。
1.易碎物品:容易破碎或损坏的物品,例如玻璃制品、陶瓷制品等。
可以采用包装和保护措施,存放在相对安全的位置。
2.易腐物品:容易腐烂、变质或变色的物品,例如食品、化妆品等。
需要进行冷藏或通风存放,避免湿度和温度过高引起损坏。
3.易燃物品:易燃易爆的物品,例如化学品、液化气等。
需要采取防火措施,存放在专门的防火柜或储存区域。
4.有害物品:含有有毒或有害物质的物品,例如化学药品、有毒废料等。
需要采取防护措施,存放在专门的封闭容器中,防止泄漏和污染环境。
根据物品的存储特性,可以确定相应的存放要求和安全措施。
存储的基本类型和分类
存储的基本类型和分类常见存储服务类型直连存储⽹络附属存储存储域存储DAS:direct attached storage NAS:Network Attached Storage SAN:storage area network这是最简单的存储类型,我们的个⼈电脑都属于这种,就是磁盘(或磁盘阵列RAID)直接接在主机的总线上。
常见的DAS协议是SCSI和SATA。
磁盘是管理DAS的主要单位。
是⼀种专⽤数据存储服务器,包括存储器件和内嵌系统软件,可提供跨平台⽂件共享功能。
NAS允许管理员分配⼀部分存储空间组成⼀个⽂件系统,⽂件系统是管理NAS的主要单位。
是通过光纤通道连接到⼀群计算机上,建⽴专⽤于数据存储的区域⽹络。
在 SAN 的环境中,管理员可以把⼀组硬盘 ( 或者这组硬盘的⼀部分 ) 组成逻辑单元( LUN : logic unit) ,对外界来说, LUN 就像⼀块硬盘。
传统物理存储分类块存储⽂件存储对象存储表格存储主要操作对象是磁盘。
以 SCSI 为例,主要接⼝有Read/Write/Read Capacity/Inquiry 等等。
FC , iSCSI ,也是块存储协议。
和⽂件存储相⽐,没有⽂件和⽬录树的概念,⼀般协议也不会定义磁盘的创建和删除操作。
协议更注重传输控制。
主要操作对象是⽂件和⽂件夹,数据组织⽅式是⽬录树。
⽂件系统的接⼝基于POSIX,涉及的⽂件相关的接⼝包括:LOOKUP/ACCESS/READ/WRITE/CREATE/REMOVE/RENAME等。
⽂件夹相关的接⼝包括:MKDIR/RMDIR/READDIR等。
同时也会有FSSTAT/FSINFO等接⼝⽤于提供⽂件系统级别的信息。
主要的操作对象是⽂件,数据的组织⽅式是扁平化结构,对象存储的接⼝是 REST 风格的。
通常是基于 HTTP 协议的 RESTful Web API ,通过 HTTP 请求中的 PUT 和 GET 等操作进⾏⽂件的上传即写⼊和下载即读取,通过 DELETE 操作删除⽂件。
《仓储管理实务》项目二 任务1 仓库的分类(课程思政教案)
仓储管理实务项目二任务1 仓库的分类(课程思政教案)一、引入仓储管理是现代物流管理中的重要环节之一。
合理的仓库分类是实现高效仓储管理的基础。
本文档将介绍仓库的分类原则和常见的仓库类型,并通过案例分析展示不同类型仓库的特点和应用场景。
二、仓库的分类原则1. 功能性分类原则按照仓库的功能特点进行分类,可以分为以下几种类型:•生产性仓库:主要用于生产领域,存储原材料、半成品等物资以支持生产流程。
•分销性仓库:用于存放成品和终端产品,以满足市场需求和分销渠道的供应。
•转运性仓库:位于物流配送中心,用于短暂存储和转运货物。
•维修性仓库:用于存放待修理的设备和零件,支持维修工作的进行。
2. 储存性分类原则按照存储物品的属性和特点进行分类,可以分为以下几种类型:•常温仓库:存放一般物品,温度一般在15℃-25℃之间。
•低温仓库:存放冷藏物品,温度通常在-18℃以下。
•防尘、防潮仓库:用于存放对尘埃、湿气敏感的物品,确保储存环境的干燥与清洁。
•危险品仓库:用于存放危险品,需符合严格的安全规范和法律法规。
3. 规模性分类原则按照仓库的规模和容量进行分类,可以分为以下几种类型:•大型仓库:容量庞大,适用于大规模物资存储和管理。
•中型仓库:规模适中,适用于中等规模的物资存储和管理。
•小型仓库:容量较小,适用于小规模物资存储和管理。
三、常见的仓库类型1. 平面仓库平面仓库是一种常见的仓库类型,也是最简单的仓库形式。
其特点是平面布局,采用传统的货架存储和堆放方式。
平面仓库适用于存储物品多样且数量不大的场景,如生产型仓库、零售仓库等。
案例:某电子产品生产厂商的仓库采用平面仓库形式,主要存储原材料和半成品。
仓库内部依照物品属性进行分类,使用标准货架进行储存。
仓库管理人员根据物品的生产订单和库存情况,定期进行进货和出货操作,确保生产和物流的顺畅进行。
2. 立体仓库立体仓库是一种高效利用空间的仓库类型,其特点是采用立体货架和自动化设备进行存储和取货操作。
存储器_实验报告
一、实验目的1. 了解存储器的基本概念、分类和结构;2. 掌握存储器的读写操作方法;3. 熟悉存储器的性能指标和特点;4. 通过实验加深对存储器原理和应用的理解。
二、实验内容1. 存储器分类及结构2. 存储器读写操作3. 存储器性能指标4. 存储器应用案例分析三、实验原理存储器是计算机系统中用于存储数据和指令的设备,是计算机系统的重要组成部分。
存储器按功能分为随机存储器(RAM)、只读存储器(ROM)和高速缓存(Cache)等类型。
RAM具有读写速度快、容量大、价格低等特点,适用于存储程序和数据;ROM具有非易失性、读写速度慢、容量小等特点,适用于存储程序和固定数据;Cache具有速度快、容量小、价格高、成本高、功耗大等特点,适用于存储频繁访问的数据。
四、实验步骤1. 存储器分类及结构实验(1)观察存储器的外观和结构,了解存储器的引脚功能和连接方式;(2)使用示波器观察存储器的读写操作过程,分析存储器的读写原理;(3)总结存储器的分类和结构特点。
2. 存储器读写操作实验(1)编写程序,实现存储器的读写操作;(2)观察读写操作过程中的数据变化,分析读写原理;(3)验证读写操作的正确性。
3. 存储器性能指标实验(1)测量存储器的读写速度、容量、功耗等性能指标;(2)分析性能指标对存储器应用的影响;(3)总结存储器性能指标的特点。
4. 存储器应用案例分析实验(1)分析存储器在计算机系统中的应用场景;(2)了解存储器在计算机系统中的作用和重要性;(3)总结存储器在计算机系统中的应用价值。
五、实验结果与分析1. 存储器分类及结构实验通过观察存储器的外观和结构,了解到存储器的主要引脚功能和连接方式。
在实验过程中,使用示波器观察存储器的读写操作过程,分析了存储器的读写原理。
实验结果表明,存储器具有读写速度快、容量大、价格低等特点。
2. 存储器读写操作实验通过编写程序,实现了存储器的读写操作。
在实验过程中,观察到读写操作过程中的数据变化,分析了读写原理。
存储类型分类
常见存储类型对于企业存储设备而言,根据其实现方式主要划分为DAS、SAN和NAS三种,分别针对不同的应用环境,提供了不同解决方案。
(区别见图2)图1三种存储技术比较DASDAS(Direct Attach Storage):是直接连接于主机服务器的一种储存方式,每一台主机服务器有独立的储存设备,每台主机服务器的储存设备无法互通,需要跨主机存取资料时,必须经过相对复杂的设定,若主机服务器分属不同的操作系统,要存取彼此的资料,更是复杂,有些系统甚至不能存取。
通常用在单一网络环境下且数据交换量不大,性能要求不高的环境下,可以说是一种应用较为早的技术实现。
SANSAN(Storage Area Network):是一种用高速(光纤)网络联接专业主机服务器的一种储存方式,此系统会位于主机群的后端,它使用高速I/O 联结方式, 如SCSI, ESCON 及 Fibre- Channels。
一般而言,SAN应用在对网络速度要求高、对数据的可靠性和安全性要求高、对数据共享的性能要求高的应用环境中,特点是代价高,性能好。
例如电信、银行的大数据量关键应用。
NASNAS(Network Attached Storage):是一套网络储存设备,通常是直接连在网络上并提供资料存取服务,一套 NAS 储存设备就如同一个提供数据文件服务的系统,特点是性价比高。
例如教育、政府、企业等数据存储应用。
三种技术比较以下,通过表格的方式对于三种存储技术进行一个简单的比较。
表格 1 三种技术的比较录像存储录像存储是指将监控图像录制下来,并以文件形式存储在存储设备中,并可在以后随时被读出回放。
存储的实现有多种模式,包括DAS(直连存储)、SAN(存储区域网)和NAS(网络存储)等。
DAS就是普通计算机系统最常用的存储方式,即将存储介质(硬盘)直接挂接在CPU的直接访问总线上,优点是访问效率高,缺点是占用系统总线资源、挂接数量有限,一般适用于低端PC系统。
存储器分类及功能大全
RAM/ROM存储器ROM和RAM指的都是半导体存储器,RAM是Random Access Memory的缩写,ROM是Read Only Memory的缩写。
ROM在系统停止供电的时候仍然可以保持数据,而RAM通常都是在掉电之后就丢失数据,典型的RAM就是计算机的内存。
一、 RAM有两大类:1、静态RAM(Static RAM,SRAM),静态的随机存取存储器,加电情况下,不需要刷新,数据不会丢失;而且,一般不是行列地址复用的。
SRAM速度非常快,是目前读写最快的存储设备了,但是它也非常昂贵,所以只在要求很苛刻的地方使用,譬如CPU的一级缓冲,二级缓冲。
但是SRAM也有它的缺点,即它的集成度较低,相同容量的DRAM内存可以设计为较小的体积,而SRAM却需要很大的体积,所以在主板上SRAM存储器要占用一部分面积。
优点:速度快,不必配合内存刷新电路,可提高整体的工作效率。
缺点:集成度低,功耗较大,相同的容量体积较大,而且价格较高,少量用于关键性系统以提高效率。
2、动态RAM(Dynamic RAM,DRAM),动态随机存取存储器,需要不断的刷新,才能保存数据。
而且是行列地址复用的,许多都有页模式。
DRAM利用MOS管的栅电容上的电荷来存储信息,一旦掉电信息会全部的丢失,由于栅极会漏电,所以每隔一定的时间就需要一个刷新机构给这些栅电容补充电荷,并且每读出一次数据之后也需要补充电荷,这个就叫动态刷新,所以称其为动态随机存储器。
由于它只使用一个MOS管来存信息,所以集成度可以很高,容量能够做的很大。
DRAM保留数据的时间很短,速度也比SRAM慢,不过它还是比任何的ROM都要快;DRAM存储单元的结构非常简单,所以从价格上来说它比SRAM要便宜很多,计算机内存就是DRAM的。
DRAM分为很多种,常见的主要有FPRAM/ FastPage、EDORAM、SDRAM、DDRRAM、RDRAM、SGRAM以及WRAM等 I.SDRAM,即Synchronous DRAM(同步动态随机存储器),曾经是PC电脑上最为广泛应用的一种内存类型,即便在今天SDRAM仍旧还在市场占有一席之地。
内存条分类及规格参数介绍
内存条分类及规格参数介绍内存可以根据储存能⼒与电源的关系可以分为以下两类:易失性存储器(Volatile memory)指的是当电源供应中断后,存储器所储存的资料便会消失的存储器。
主要有以下的类型:(Random access memory,随机访问存储器)(Dynamic random access memory,动态随机访问存储器)(Static random access memory,静态随机访问存储器)⾮易失性存储器(Non-volatile memory)是指即使电源供应中断,存储器所储存的资料并不会消失,重新供电后,就能够读取内存资料的存储器。
主要有以下的类型:(Read-only memory,只读存储器)(Programmable read-only memory,可编程只读存储器)(Erasable programmable read only memory,可擦可编程只读存储器)(Electrically erasable programmable read only memory,可电擦可编程只读存储器)(快闪存储器)按内存条的接⼝形式,常见内存条有两种:(SIMM)和(DIMM)按内存的⼯作⽅式:FPA EDO DRAM-------FPM(FAST PAGE MODE)RAMEDO(EXTENDED DATA OUT)RAMSDRAM(同步动态RAM)-----S(SYSNECRONOUS)DRAMDDR(DOUBLE DATA RAGE)RAM内存条性能评价指标:存储容量:即⼀根内存条可以容纳的⼆进制信息量,如⽬前常⽤的168线内存条的存储容量⼀般多为32兆、64兆和128兆。
存取速度:即两次独⽴的存取操作之间所需的最短时间,⼜称为存储周期,半导体存储器的存取周期⼀般为60纳秒⾄100纳秒。
的可靠性:存储器的可靠性⽤平均故障间隔时间来衡量,可以理解为两次故障之间的平均时间间隔。
计算机存储器的分类及性能比较
计算机存储器的分类及性能比较一、引言计算机存储器作为计算机系统中的关键部件,承担着数据存储和读写的重要任务。
根据存储介质、访问速度和成本等因素的不同,存储器可以分为多种类型。
本文就计算机存储器的分类及其性能进行详细介绍和比较。
二、主存储器1. 内存条(RAM)- 分为动态RAM(DRAM)和静态RAM(SRAM)- DRAM容量大、成本低,但速度慢- SRAM速度快、耗电量少,但成本高2. 虚拟内存(Virtual Memory)- 是主存容量扩展的一种技术- 将较少使用的数据存放在硬盘,节省主存空间- 读写速度较慢,但是大大扩展了主存的实际容量三、辅助存储器1. 硬盘- 常见的机械硬盘(HDD)和固态硬盘(SSD)- HDD容量大、成本低,但读写速度较慢,机械结构易损坏- SSD读写速度快、反应时间小,但容量相对较小且成本高2. 光盘- CD、DVD和蓝光光盘等- 容量较小,适合存储音视频文件,但读写速度相对较慢3. U盘- 轻便、易用,适合携带和传输数据- 容量较小,读写速度受到USB接口限制,但价格相对较低四、性能比较1. 访问速度- 内存条的访问速度最快,几纳秒级别- SSD访问速度较快,毫秒级别- 光盘和U盘的访问速度较慢,几秒到几十秒级别2. 容量- 辅助存储器的容量相对较大,可达数TB- 内存条的容量相对较小,一般几GB至几十GB不等3. 成本- 内存条相对较便宜,按单位容量计算价格相对较低- SSD价格逐年下降,但相对较高- 光盘和U盘价格相对较低,但容量有限五、应用场景和总结1. 内存条适用于运行中的程序和数据存储,适合对速度和实时性要求高的计算任务2. SSD适用于需要快速启动和读写的场景,如操作系统、数据库等3. 光盘和U盘适用于传输、备份和存储一些小型文件和个人资料综上所述,计算机存储器的分类及性能表现各有优劣,根据实际需求选择合适的存储设备,能够满足不同场景的需求。
仓储行业资料有哪些种类
仓储行业资料有哪些种类在现代物流体系中,仓储行业扮演着重要的角色。
无论是生产企业还是零售企业,都需要依赖仓储行业来实现货物的集中储存、管理和分配。
而仓储行业的高效运营离不开各种类型的资料支持。
本文将探讨仓储行业中常见的几类资料,以帮助读者更好地了解和理解这一行业。
1. 货物储存相关资料:货物储存是仓储行业的核心工作之一。
为了确保货物能够被正确、高效地储存和管理,仓储企业需要准备和维护一系列货物储存相关资料。
这些资料包括货物清单、储存位置记录、货物特性和规格记录等。
货物清单是指记录了仓库中存放的货物种类、数量和规格的清单。
储存位置记录是指记录了每个货物的具体存放位置的资料。
货物特性和规格记录是指对不同货物特性和规格的详细描述,以便于分类储存和仓库布局的设计。
这些资料的准确性和完整性对仓储企业的运营至关重要。
2. 入库和出库相关资料:入库和出库是仓储行业中常见的操作环节。
为了确保这些操作能够高效、准确地进行,相关资料必不可少。
入库相关资料包括供应商信息、货物验收记录、入库单据等。
供应商信息记录了仓储企业和供应商之间的合作关系和联系方式,方便后续的采购和协商。
货物验收记录是指对进货货物进行检查和验收的记录,以确保货物的质量和数量无误。
入库单据则是记录了货物的具体入库时间、数量和位置等信息。
类似地,出库相关资料包括客户信息、出库清单和出库单据等。
3. 库存管理相关资料:仓储企业需要通过科学的库存管理来确保货物供应和需求的平衡,避免库存过多或过少的情况发生。
库存管理相关资料包括库存预警记录、库存盘点表、库存周转率等。
库存预警记录是指对库存预警指标的记录,一旦库存低于或高于设定的预警值,仓储企业就可以及时采取相应的措施,避免库存失控。
库存盘点表是指对仓库库存进行定期盘点,以核实实际库存和系统库存的一致性。
库存周转率是指单位时间内库存货物周转次数的指标,用来评估库存的使用效率和运营水平。
4. 客户服务相关资料:仓储企业是为客户提供货物集中存储和分配服务的机构。
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常见存储类型对于企业存储设备而言,根据其实现方式主要划分为DAS、SAN和NAS三种,分别针对不同的应用环境,提供了不同解决方案。
(区别见图2)图1三种存储技术比较DASDAS(Direct Attach Storage):是直接连接于主机服务器的一种储存方式,每一台主机服务器有独立的储存设备,每台主机服务器的储存设备无法互通,需要跨主机存取资料时,必须经过相对复杂的设定,若主机服务器分属不同的操作系统,要存取彼此的资料,更是复杂,有些系统甚至不能存取。
通常用在单一网络环境下且数据交换量不大,性能要求不高的环境下,可以说是一种应用较为早的技术实现。
SANSAN(Storage Area Network):是一种用高速(光纤)网络联接专业主机服务器的一种储存方式,此系统会位于主机群的后端,它使用高速I/O 联结方式, 如SCSI, ESCON 及 Fibre- Channels。
一般而言,SAN应用在对网络速度要求高、对数据的可靠性和安全性要求高、对数据共享的性能要求高的应用环境中,特点是代价高,性能好。
例如电信、银行的大数据量关键应用。
NASNAS(Network Attached Storage):是一套网络储存设备,通常是直接连在网络上并提供资料存取服务,一套 NAS 储存设备就如同一个提供数据文件服务的系统,特点是性价比高。
例如教育、政府、企业等数据存储应用。
三种技术比较以下,通过表格的方式对于三种存储技术进行一个简单的比较。
表格 1 三种技术的比较录像存储录像存储是指将监控图像录制下来,并以文件形式存储在存储设备中,并可在以后随时被读出回放。
存储的实现有多种模式,包括DAS(直连存储)、SAN(存储区域网)和NAS(网络存储)等。
DAS就是普通计算机系统最常用的存储方式,即将存储介质(硬盘)直接挂接在CPU的直接访问总线上,优点是访问效率高,缺点是占用系统总线资源、挂接数量有限,一般适用于低端PC系统。
SAN是将存储和传统的计算机系统分开,系统对存储的访问通过专用的存储网络来访问,对存储的管理可交付与存储网络来管理,优点是高效的存储管理、存储升级容易,而缺点则是系统较大,成本过高,适用于高端设备。
NAS则充分利用系统原有的网络接口,对存储的访问是通过通用网络接口,访问通过高层接口实现,同时设备可专注与存储的管理,优点是系统简单、兼容现有系统、扩容方便,缺点则是效率相对比较低。
典型的传统数字硬盘录像机设备一般都采用DAS方式,即自身包含若干硬盘,录像数据进行压缩编码后直接存储在本地硬盘中,回放也从本地硬盘中读出。
网络功能只是个附加的功能,主要面向远程终端实时监控本地图像和回放本地录像。
在系统比较大时,这种方式必然是分布式存储的,给系统管理带来了麻烦。
数字硬盘录像机的发展将使网络成为中心,而规模的增大使得分布式存储的缺点更加显著。
采用NAS作为录像的存储设备,解决了传统数字硬盘录像机所限制的这些问题,作为下一代数字录像系统,其优势表现在:●优良的设备环境:由于硬盘的不稳定性,需要一个更好的工作环境来延长硬盘的寿命和减少存储的不可用时间。
NAS作为专业的存储设备,针对多硬盘环境作了优化设计,让硬盘工作的更稳定、更可靠。
●专业的存储管理:有效的存储管理在数据量上升时更加显得重要,数据的安全性与冗余性将更受关注。
NAS通过专业软件对大容量存储进行管理,增加安全机制及冗余管理,使得存放的数据更便捷、更放心。
●轻松的容量扩张:对容量的需求日益增加的今日,更加看重存储容量的可扩张性。
NAS的容量扩张基本上是Plug&Play的模式,方便用户升级。
另外,NAS还可实现系统升级与存储升级的分离,更适合一个逐渐发展的系统。
本系统采用NAS作为录像的存储设备,但从网络可靠性方面考虑,采用二级存储机制,即录像时直接录制在DVR中,在其中保存一定时间,定期再将DVR 中的录像转存至NAS中。
采用二级存储机制,虽然比直接网络存储复杂,但可以将网络的不可靠因素对系统的影响降到最低,以确保录像数据的完整性。
常见存储技术RAID技术RAID(Redundant Arrays of Independent Disks)中文为廉价冗余磁盘阵列。
在1987年由美国柏克莱大学提出RAID理论,作为高性能的存储系统,巳经得到了越来越广泛的应用,并成为一种工业标准。
RAID的级别从RAID概念的提出到现在,巳经发展了多个级别,有明确标准级别分别是JBOD、0、1、2、3、4、5等,其他还有6、7、10、30、50等。
RAID为使用者降低了成本、增加了执行效率,并提供了系统运行的稳定性。
各厂商对RAID级别的定义也不尽相同。
目前对RAID级别的定义可以获得业界广泛认同的只有5种,JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 0+1和RAID 5。
(廉价冗磁盘阵列(Redundant Array of Inexpensive Disks, 简称RAID)1、功能:对磁盘高速存取(提速): RAID将普通硬盘组成一个磁盘阵列,在主机写入数据,RAID控制器把主机要写入的数据分解为多个数据块,然后并行写入磁盘阵列;主机读取数据时,RAID控制器并行读取分散在磁盘阵列中各个硬盘上的数据,把它们重新组合后提供给主机。
由于采用并行读写操作,从而提高了存储系统的存取系统的存取速度。
2、分类:RAID可分为级别0到级别6,通常称为:RAID0,RAID1,RAID2,RAID3,RAID4,RAID5,RAID6。
)JBOD的含意是控制器将机器上每颗硬盘都当作单独的硬盘处理,因此每颗硬盘都被当作单颗独立的逻辑碟使用。
此外,JBOD并不提供资料备余的功能。
(RAID0:RAID0并不是真正的RAID结构,没有数据冗余,RAID0连续地分割数据并并行地读/写于多个磁盘上。
因此具有很高的数据传输率,但RAID0在提高性能的同时,并没有提供数据可靠性,如果一个磁盘失效,将影响整个数据。
因此RAID0不可应用于需要数据高可用性的关键应用。
RAID0是具有提速和扩容的目的在RAID0模式中,数据被分割为一定数量的数据块(Chunk)交叉写在多个硬盘上,一般的来说在RAID0系统中数据被分割的数量同RAID阵列所使用的硬盘的数量是有关的,比如RAID0中采用了3块硬盘,那么数据将会被分为三份依次的写入三个硬盘,通俗的说这种模式其实就是利用RAID技术让系统认为三块硬盘组成一个容量更大的硬盘,因为这个过程没有数据校验所以这种RAID模式是读写速度最快的一种。
RAID0并没有从安全性角度考虑,实际上,如果RAID0当中的一块硬盘坏了,所有数据都会损坏,并且没有办法恢复。
这使得RAID0的安全性能非常差,所以很多用户出于安全考虑没有使用RAID0模式。
虽然如此,RAID0毕竟是所有RAID 方式当中速度最快的一种模式,如果RAID0模式当中有两块硬盘的话,那么RAID0的存储读取数据的速度会是单个硬盘双倍。
,如果使用6块硬盘的话,那么理论速率就是单个硬盘的6倍。
如果在RAID0模式当中使用不同的硬盘会造成两方面的问题,首先,RAID0的有效硬盘容量会是最小的硬盘的容量乘上硬盘的个数,这是因为如果容量的最小的硬盘存满了之后,RAID0依然会将文件平均分配到各个硬盘当中,此时便不能完成存储任务了;其次,如果RAID0当中的硬盘速度不同,那么整体的速度会是速度最慢的硬盘的速度乘上硬盘的个数,这是因为RAID0模式是需要将上一部的存储任务完成之后才能进行下一步的进程,这样,其它的速度快的硬盘会停下来等待速度慢的硬盘完成存储或者读取任务,使得整体性能有所下降。
所以,在这里建议使用RAID0模式的用户最好选择容量和速度相同的硬盘,最好是同一品牌的同种产品。
因此RAID0在严格意义上说不是“冗余独立磁盘阵列”。
RAID0模式一般用于需要快速处理数据但是对于数据的安全性要求不高的场合。
这种RAID模式的特点是简单,而且并不需要复杂和昂贵的控制器。
采用RAID0模式至少需要2块硬盘,最终得到的存储容量也是这两块硬盘的和。
RAID0的随机读取性能:很好RAID0的随机写入性能:很好RAID0的持续读取性能:很好RAID0的持续写入性能:很好RAID0的优点:最快的读写性能,如果每块硬盘拥有独立的控制器性能将会更好。
RAID0的缺点:任何一块硬盘出现故障所有的数据都会丢失,大部分的控制器都是通过软件实现的,所以效能并不好。
)RAID 0是无数据冗余的存储空间条带化,将数据以条纹化的方式存储在阵列之中,实现性能的增强,但没有数据冗余。
具有低成本、极高读写性能、高存储空间利用率的RAID级别,适用于Video / Audio信号存储、临时文件的转储等对速度要求极其严格的特殊应用。
但由于没有数据冗余,其安全性大大降低,构成阵列的任何一块硬盘损坏都将带来数据灾难性的损失。
RAID 1是两块硬盘数据完全镜像,数据条纹化的头一半是原始数据,后一半是数据镜像,但被写往RAID 1阵列中的第二个磁盘,RAID 1最少需要2个磁盘。
,安全性好,技术简单,管理方便,读写性能均好,但其无法扩展(单块硬盘容量),数据空间浪费大。
专门针对性能要求高的应用。
RAID 0+1综合了RAID 0和RAID 1的特点,独立磁盘配置成RAID 0,两套完整的RAID 0互相镜像。
它的读写性能出色,安全性高,但构建阵列的成本投入大,数据空间利用率低,不能称之为经济高效的方案。
RAID 3使用一个“奇偶”磁盘来存储冗余信息。
奇偶磁盘物理上与数据磁盘相隔离。
RAID 5使用一个“奇偶”磁盘来存储冗余信息。
实际上,包括奇偶信息在内的所有数据都以条纹化的形式存储到阵列中的所有磁盘上(没有物理上隔离的奇偶磁盘)。
当对一个阵列执行RAID 5保护时,阵列要减去一个磁盘驱动器的容量(用于存储奇偶数据)。
最少要求3个磁盘。
RAID 5是目前应用最广泛的RAID 技术。
各块独立硬盘进行条带化分割,相同的条带区进行奇偶校验(异或运算),校验数据平均分布在每块硬盘上。
以n块硬盘构建的RAID 5阵列可以有n-1块硬盘的容量,存储空间利用率非常高(见图1)。
任何一块硬盘上数据丢失,均可以通过校验数据推算出来。
RAID 5具有数据安全、读写速度快,空间利用率高等优点,应用非常广泛,但不足之处是1块硬盘出现故障以后,整个系统的性能大大降低。
图2RAID 5实现方式从技术实现方式上说,RAID技术可以通过软件和硬件两种方式实现,随着硬件系统能力不断提升,软件RAID实现方式越来越成为主流的选择。
标准的RAID写操作,如RAID5中所必需的校验计算,需包括以下几个步骤:1)以校验盘中读取数据2)以目标数据盘中读取数据3)以旧校验数据,新数据及已存在数据,生成新的校验数据4)将新校验数据写入校验盘5)将新数据写入目标数据盘当主机将一个待写入阵列RAID组中的数据发送到阵列时,阵列将该数据保存在缓存中并立即报告主机该数据的写入工作已完成。