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101.
宋霄罡  翟正军 《测控技术》2010,29(11):102-105
NAND Flash因非易失、抗震、低功耗等特点被广泛应用于嵌入式系统的大容量数据存储中。虽然随着JFFS3文件系统的提出,理论上解决了初始化文件系统时需扫描整个闪存分区、挂载时间过长、占用内存过多的缺陷,但并未解决NAND Flash本身随机读写严重不均衡的问题。在对JFFS3文件系统研究的基础上提出采用FDTree索引结构的SFFS文件系统,以解决在数据频繁更新的环境里NAND Flash数据管理问题,给出了考虑损耗均衡兼顾回收效率的垃圾回收机制。  相似文献   
102.
开发了一个基于闪存平台的嵌入式文件系统。为保证闪存扇区的平均使用率和均衡擦写次数,引入了损坏管理策略,在这种策略中采用了动态存储空间管理模式和先入先出(FIFO)策略。所采用的冗余设计、快速计算和跟踪策略还可以延长核心扇区使用寿命,保证系统启动可靠的服务。  相似文献   
103.
ZW 《电脑迷》2010,(21):12-13
闪存在存储领域的应用已经非常普及,从USB闪存到固态硬盘,再到性价比较高的混合硬盘,闪存的应用已经无处不在,并且闪存凭借快速的存取速度,已经成为存储领域提升速度的不二法宝,除了移动存储之外,闪存正进攻传统硬盘领域,为用户提供更高的磁盘性能。  相似文献   
104.
通过采用PCI Express接口,应用并行和流水线技术,提高存储系统的读写速率。设计闪存映射层算法,在不降低系统读写性能的基础上易于管理数据。该方案在Virtex 5 FPGA上实现,并对其性能进行测试,结果表明,数据连续写速率达到400 MB/s,读速率达到500 MB/s,能满足高端应用的需求。  相似文献   
105.
为了解决当前BIOS(basic input output system,基本输入输出系统)Flash更新存在的种种弊端,提出了一种在UEFI(uni-fied extensible firmware interface,统一的可扩展固件接口)中实现Flash更新的方法。根据BIOS FLASH更新的特点,对其当前存在的问题进行分析,并基于UEFI2.3的规范说明文档,介绍了UEFI提供的技术支持手段。在此基础上,给出了在UEFI下Flash更新的具体方法,从而为提高Flash更新的统一性、有效性等问题提供了可行的解决途径。  相似文献   
106.
一种有效的混合式闪存磨损均衡算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
为延长嵌入式系统中作为外部存储设备的闪存介质的使用寿命,普遍采用磨损均衡算法时各物理块进行管理.本文对现有的确定性磨损均衡算法进行改进,结合随机性处理,提出HWL(Hybrid Wear Leveling)算法,不仅使磨损均衡处理只占用很少的内存开销,还能有效地进行"冷热"数据存放位置的交换.在多种逻辑页更新模式的仿真试验中,物理块彼此之间都能达到较为接近的擦除次数;与已有算法相比,磨损均衡处理引起的额外擦除较少,可延长闪存的使用寿命.  相似文献   
107.
一木 《电脑爱好者》2013,(23):54-55
随着固态硬盘技术的发展和闪存价格持续走低,SSD固态硬盘的普及已是大势所趋。不过,在实际使用的过程中不少朋友会发现,SSD的速度会随着使用时间的延长而明显变慢。那么,我们是否有办法解决这一问题呢?答案是肯定的。  相似文献   
108.
曹操 《电脑爱好者》2013,(22):102-103
SSD固态硬盘的普及,终于解决了Pc在存储性能上的短板。那么,这种依托于闪存技术的存储设备源何这般强劲?其背后又有哪些值得我们关注的技术?本文我们就以闪存领域领导品牌——闪迪旗下产品为例,探讨一下影响SSD性能表现的关键所在。 固态硬盘的三颗“芯” 与传统机械硬盘相比,固态硬盘最大的特点就是没有磁头、电机、磁盘等复杂的物理结构,而是由纯芯片构成的“电子硬盘”,因此在防震、节能和速度上有着先天的优势。随便拆开一款固态硬盘,都能在PCB板上看到无数颗芯片,而决定固态硬盘性能表现的,则是这些芯片中最为重要的三颗“芯脏”:闪存芯片、主控芯片和缓存芯片。  相似文献   
109.
为什么SATA3固态硬盘速度不快首先需要说明的是,固态硬盘和机械硬盘两者之间的读取性能差距至少应该在20%。如果性能差距小于10%,就应该是其他原因造成的降速。首先,需要查看主板是否支持SATA3接口,且硬盘数据线不能插在SATA2接口内;其次,数据线一定要SATA3标准的,最好是主板厂附送的;最后,主板的驱动程序和固态硬盘的固件最好升级为最新版,以免因为软件问题造成SATA3固态硬盘的降速。  相似文献   
110.
随着闪存成本的不断降低,闪存在企业的应用得到迅猛增长,这不仅使得线性性能和高速应用、服务器和网络更加紧密,也为虚拟化和云计算环境带来了关键效益,如低延迟和快速响应、持续且扩展的性能、低成本和低TCO等。随着闪存的大规模应用,应用基础设施也逐渐在演变,经历了从以大型机为中心的数据中心到以服务器为中心的数据中心,进一步到云使能的数据中心三个阶段。与此同时,以大型机为中心的数据中心存在磁带孤岛的问题,数据访问速度只能达到秒级;以服务器为中心的数据中心通过旋转磁盘实现了网络存储,需要数毫秒才能成功进行数据访问;云使能的数据中心使用的是闪存存  相似文献   
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