某linux 磁盘转速的转速为10000 转/分,平均寻道时间是6ms,linux 磁盘转速传输速率为20MB/s,linux 磁盘转速控制器

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机械硬盘的连续读写性很好, 但随机读写性能很差。这是因为磁头移动至正确的磁道上需要时间,随机读写时,磁头不停的移动,时间都花在了磁头寻道上,所以性能不高。
如下图:在存储小文件(图片)、OLTP数据库应用时,随机读写性能(IOPS)是最重要指标。
学习它,有助于我们分析存储系统的性能互瓶颈。下面我们来认识随机读写性能指标--IOPS(每秒的输入输出次数)。
磁盘性能指标--IOPS----------------------------------------------------------
IOPS (Input/Output Per Second)即每秒的输入输出量(或读写次数),是衡量磁盘性能的主要指标之一。IOPS是指单位时间内系统能处理的I/O请求数量,一般以每秒处理的I/O请求数量为单位,I/O请求通常为读或写数据操作请求。
随机读写频繁的应用,如小文件存储(图片)、OLTP数据库、邮件服务器,关注随机读写性能,IOPS是关键衡量指标。
顺序读写频繁的应用,传输大量连续数据,如电视台的视频编辑,视频点播VOD(Video On Demand),关注连续读写性能。数据吞吐量是关键衡量指标。IOPS和数据吞吐量适用于不同的场合:读取10000个1KB文件,用时10秒
Throught(吞吐量)=1MB/s ,IOPS=1000
追求IOPS读取1个10MB文件,用时0.2秒
Throught(吞吐量)=50MB/s, IOPS=5
追求吞吐量磁盘服务时间--------------------------------------传统磁盘本质上一种机械装置,如FC, SAS, SATA磁盘,转速通常为K/15K rpm不等。影响磁盘的关键因素是磁盘服务时间,即磁盘完成一个I/O请求所花费的时间,它由寻道时间、旋转延迟和数据传输时间三部分构成。寻道时间 Tseek是指将读写磁头移动至正确的磁道上所需要的时间。寻道时间越短,I/O操作越快,目前磁盘的平均寻道时间一般在3-15ms。旋转延迟 Trotation是指盘片旋转将请求数据所在扇区移至读写磁头下方所需要的时间。旋转延迟取决于磁盘转速,通常使用磁盘旋转一周所需时间的1/2表示。比如,7200 rpm的磁盘平均旋转延迟大约为60* = 4.17ms,而转速为15000 rpm的磁盘其平均旋转延迟为2ms。数据传输时间 Ttransfer是指完成传输所请求的数据所需要的时间,它取决于数据传输率,其值等于数据大小除以数据传输率。目前IDE/ATA能达到133MB/s,SATA II可达到300MB/s的接口数据传输率,数据传输时间通常远小于前两部分消耗时间。简单计算时可忽略。
常见磁盘平均物理寻道时间为:7200转/分的STAT硬盘平均物理寻道时间是9ms10000转/分的STAT硬盘平均物理寻道时间是6ms15000转/分的SAS硬盘平均物理寻道时间是4ms
常见硬盘的旋转延迟时间为:
rpm的磁盘平均旋转延迟大约为60* = 4.17ms
10000 rpm的磁盘平均旋转延迟大约为60*/2 = 3ms,
15000 rpm的磁盘其平均旋转延迟约为60*/2 = 2ms。
最大IOPS的理论计算方法--------------------------------------IOPS = 1000 ms/ (寻道时间 + 旋转延迟)。可以忽略数据传输时间。7200
rpm的磁盘 IOPS = 1000 / (9 + 4.17)
= 76 IOPS10000 rpm的磁盘IOPS = 1000 / (6+ 3) = 111 IOPS15000 rpm的磁盘IOPS = 1000 / (4 + 2) = 166 IOPS影响测试的因素-----------------------------------------实际测量中,IOPS数值会受到很多因素的影响,包括I/O负载特征(读写比例,顺序和随机,工作线程数,队列深度,数据记录大小)、系统配置、操作系统、磁盘驱动等等。因此对比测量磁盘IOPS时,必须在同样的测试基准下进行,即便如此也会产生一定的随机不确定性。队列深度说明 NCQ、SCSI TCQ、PATA TCQ和SATA TCQ技术解析 ----------------------------------------
是一种命令排序技术,一把喂给设备更多的IO请求,让电梯算法和设备有机会来安排合并以及内部并行处理,提高总体效率。SCSI TCQ的队列深度支持256级ATA TCQ的队列深度支持32级 (需要8M以上的缓存)NCQ最高可以支持命令深度级数为32级,NCQ可以最多对32个命令指令进行排序。
大多数的软件都是属于同步I/O软件,也就是说程序的一次I/O要等到上次I/O操作的完成后才进行,这样在硬盘中同时可能仅只有一个命令,也是无法发挥这个技术的优势,这时队列深度为1。
随着Intel的超线程技术的普及和应用环境的多任务化,以及异步I/O软件的大量涌现。这项技术可以被应用到了,实际队列深度的增加代表着性能的提高。在测试时,队列深度为1是主要指标,大多数时候都参考1就可以。实际运行时队列深度也一般不会超过4.IOPS可细分为如下几个指标:-----------------------------------------数据量为n字节,队列深度为k时,随机读取的IOPS数据量为n字节,队列深度为k时,随机写入的IOPSIOPS的测试benchmark工具------------------------------------------
IOPS的测试benchmark工具主要有Iometer, IoZone, FIO等,可以综合用于测试磁盘在不同情形下的IOPS。对于应用系统,需要首先确定数据的负载特征,然后选择合理的IOPS指标进行测量和对比分析,据此选择合适的存储介质和软件系统。
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推荐用StratoIO打印控件,功能如下:1、Html友好的打 ...
heipacker 写道这篇是抄的?不知道
如何保证A-&M的消息,M一定接收到了,同样,如何保证M ...
对我有用,非常感谢另类硬盘面面观
1.StorageWorks
1SyQuest SparQ 2IOMegaJAZ
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自己考试的时候真题答案,希望我们在讨论中能找出正确答案
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考研年份2011
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本科学校三江
一般没有说明解答理由的答案都是我解决的过程中没有发觉自己解答过程错误的,希望大家指正!1.已知程序如下:int s(int n){& & return (n&=0) ? 0 : s(n-1)+n;& & }void main(){& & cout&& s(1);& & }程序运行时使用栈来保存调用过程的信息,自栈底到栈顶保存的信息一次对应的是A.main()-&S(1)-&S(0)& && && && && &B.S(0)-&S(1)-&main()
main()-&S(0)-&S(1)& && && && &&&D.S(1)-&S(0)-&main()
先序序列为a,b,c,d的不同二叉树的个数是
A.13& && && && && && &B.14& && && && && && &C.15& && && && && && &D.16& & 答案是;B
3.下列选项给出的是从根分别到达两个叶节点路径上的权值序列,能属于同一棵哈夫曼树的是A.24,10,5和 24,10,7& && && && && && &B.24,10,5和24,12,7
C.24,10,10和 24,14,11& && && && && &D.24,10,5和 24,14,6
4.现在有一颗无重复关键字的平衡二叉树(AVL树),对其进行中序遍历可得到一个降序序列。下列关于该平衡二叉树的叙述中,正确的是A.根节点的度一定为2& && && && && && && && & B.树中最小元素一定是叶节点
C.最后插入的元素一定是叶节点& && & D.树中最大元素一定是无左子树
5.设有向图G=(V,E),顶点集V={V0,V1,V2,V3},边集E={&v0,v1&,&v0,v2&,&v0,v3&,&v1,v3&},若从顶点V0 开始对图进行深度优先遍历,则可能得到的不同遍历序列个数是
A.2& && && && && && &&&B.3& && && && && && &&&C.4& && && && && && &&&D.5答案:D
6.求下面带权图的最小(代价)生成树时,可能是克鲁斯卡(kruskal)算法第二次选中但不是普里姆(Prim)算法(从V4开始)第2次选中的边是
A.(V1,V3)& && && && && &&&B.(V1,V4)& && && && && &&&C.(V2,V3)& && && && && &&&D.(V3,V4)
7.下列选项中,不能构成折半查找中关键字比较序列的是A.500,200,450,180& && && & B.500,450,200,180
C.180,500,200,450& && & D.180,200,500,450
8.已知字符串S为“abaabaabacacaabaabcc”.模式串t为“abaabc”, 采用KMP算法进行匹配,第一次出现“失配”(s != t) 时,i=j=5,则下次开始匹配时,i和j的值分别是
A.i=1,j=0& && && && && & B.i=5,j=0& && && &C.i=5,j=2& && && &D.i=6,j=2答案:C
9.下列排序算法中元素的移动次数和关键字的初始排列次序无关的是
A.直接插入排序& && &B.起泡排序& && &&&C.基数排序& && & D.快速排序
10.已知小根堆为8,15,10,21,34,16,12,删除关键字8之后需重建堆,在此过程中,关键字之间的比较数是
A.1& && && && && && && && & B.2& && && && && && &&&C.3& && && && && && & D.4&&
11.希尔排序的组内排序采用的是()A.直接插入排序& &&&B.折半插入排序 C.快速排序& && &D.归并排序
12.计算机硬件能够直接执行的是()Ⅰ.机器语言程序
Ⅱ.汇编语言程序
Ⅲ.硬件描述语言程序
A.仅Ⅰ& && && && && && && &&&B.仅ⅠⅡ& && && &C.仅ⅠⅢ& && && &D.ⅠⅡ
13.由3个“1”和5个“0”组成的8位二进制补码,能表示的最小整数是()
A.-126& && && && && && && && &&&B.-125& && && && &C.-32& && && && && & D.-3
14.下列有关浮点数加减运算的叙述中,正确的是()Ⅰ. 对阶操作不会引起阶码上溢或下溢Ⅱ. 右规和尾数舍入都可能引起阶码上溢Ⅲ. 左规时可能引起阶码下溢Ⅳ. 尾数溢出时结果不一定溢出
& & A.仅Ⅱ Ⅲ
& && && &B.仅ⅠⅡⅣ& & & & C.仅ⅠⅢ Ⅳ&&
& && && &D.ⅠⅡⅢ Ⅳ
15.假定主存地址为32位,按字节编址,主存和Cache之间采用直接映射方式,主存块大小为4个字,每字32位,采用回写(Write Back)方式,则能存放4K字数据的Cache的总容量的位数至少是()
A.146k& && && && && && &B.147K& && && && && && &C.148K& && && && && && &D.158K
16.假定编译器将赋值语句“x=x+3;”转换为指令”add xaddt, 3”,其中xaddt是x 对应的存储单元地址,若执行该指令的计算机采用页式虚拟存储管理方式,并配有相应的TLB,且Cache使用直写(Write Through)方式,则完成该指令功能需要访问主存的次数至少是()
A.0& && && && && && && &&&B.1& && && && && &&&C.2& && & ,& && && & D.3
答案:B,&&我的理由是,首先我看到题目说完成指令功能,所以就没有将取指令访存算进去,然后假定TLB,Cache均命中,只有在直写法时候,需要写一次主存
17.下列存储器中,在工作期间需要周期性刷新的是()
A.SRAM& && && && && &B.SDRAM& && & C.ROM& && && && && && &D.FLASH
18.某计算机使用4体交叉存储器,假定在存储器总线上出现的主存地址(十进制)序列为8005,8006,8007,8008,8001,8002,8003,8004,8000,则可能发生发生缓存冲突的地址对是()
A.8004、8008& && && && && & B.8002、8007& &C.8001、8008& & D.8000、8004
19.下列有关总线定时的叙述中,错误的是()A.异步通信方式中,全互锁协议最慢B.异步通信方式中,非互锁协议的可靠性最差C.同步通信方式中,同步时钟信号可由多设备提供
D.半同步通信方式中,握手信号的采样由同步时钟控制
20.若磁盘转速为7200转/分,平均寻道时间为8ms,每个磁道包含1000个扇区,则访问一个扇区的平均存取时间大约是( )
A.8.1ms& && && &&&B.12.2ms& && && & C.16.3ms& && && &&&D.20.5ms答案:B
21.在采用中断I/O方式控制打印输出的情况下,CPU和打印控制接口中的I/O端口之间交换的信息不可能是( )
A.打印字符& &&&B.主存地址& &&&C.设备状态& &&&D.控制命令
22.内部异常(内中断)可分为故障(fault)、陷阱(trap)和终止(abort)三类。下列有关内部异常的叙述中,错误的( )A.内部异常的产生与当前执行指令相关B.内部异常的检测由CPU内部逻辑实现C.内部异常的响应发生在指令执行过程中
D.内部异常处理的返回到发生异常的指令继续执行
23.处理外部中断时,应该由操作系统保存的是( )A.程序计数器(PC)的内容& && && & B.通用寄存器的内容
C.块表(TLB)的内容& && && && && &D.Cache中的内容
24.假定下列指令已装入指令寄存器。则执行时不可能导致CPU从用户态变为内核态(系统态)的是( )A.DIV R0,R1;(R0)/(R1)→R0B.INT n;产生软中断C.NOT R0;寄存器R0的内容取非
D.MOV R0,addr;把地址处的内存数据放入寄存器R0中
25.下列选项中会导致进程从执行态变为就绪态的事件是()A.执行P(wait)操作& && && && && && && &B.申请内存失败& &&&
C.启动I/O设备& && && && && && && && &&&D.被高优先级进程抢占答案:D
26.若系统S1 采用死锁避免方法,S2采用死锁检测方法,下列叙述中正确的是()Ⅰ.S1会限制用户申请资源的顺序Ⅱ.S1需要进行所需资源总量信息,而S2不需要Ⅲ.S1不会给可能导致死锁的进程分配资源,S2会A.仅ⅠⅡ&&
& &B.仅ⅡⅢ& && && && &&&
& & C.仅ⅠⅢ& && && && &&&
& & D.ⅠⅡⅢ
& &答案:D,关于Ⅱ我的理由是S1需要所需资源总量是因为其在用银行家算法第一步需要判断其请求的资源与其所剩余需求的资源先比较,所以要么在进程刚启动的时候就利用总量作为其初始需求信息,或者过程中用总量减去已分配的就得到其剩余需求的资源(甚至过程中总量和剩余需求信息都存在),总之我认为总量信息是需要的.
27.系统为某进程分配了4个页框,该进程已访问的页号序列为2,0,2,9,3,4,2,8,2,3,8,4,5,若进程要访问的下一页的页号为7,依据LRU算法,应淘汰页的页号是()
A.2& && && && && && && && &B.3& && && && && && && && & C.4& && && && && && && && &D.8答案是:未知.这题比较基础,而且我总感觉这个回忆的真题,可能题目记错了,因为我记得最后5个有重复的地方.但是这个题目应该没有问题的,过程没有什么争议的,如果按照现在这个题目版本就是选B
28.在系统内存中设置磁盘缓冲区的主要目的是()A.减少磁盘I/O次数B.减少平均寻道时间C.提高磁盘数据可靠性
D.实现设备无关性答案是:A
29.在文件的索引节点中存放直接索引指针10个,一级二级索引指针各1个,磁盘块大小为1KB。每个索引指针占4个字节。若某个文件的索引节点已在内存中,到把该文件的偏移量(按字节编址)为1234和307400处所在的磁盘块读入内存。需访问的磁盘块个数分别是()
A.1,2& && && && & B.1,3& && && && &&&C.2,3& && && && & D.2,4
30.在请求分页系统中,页面分配策略与页面置换策略不能组合使用的是()& && & A.可变分配,全局置换& && && && && && && &&&B.可变分配,局部置换& && & C.固定分配,全局置换& && && && && && && &&&D.固定分配,局部置换
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第27题我也记得有个重复的 ,当时选的是2
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6 C&&21 B 26 B限制顺序应该是死锁预防
27 选2 那个 [code][/code]
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第14题我选的B:我当时想的是尾数舍入不会发生溢出,不过刚才看了下书,如果尾数入的话,会产生阶码变大,貌似可能会溢出,但是又好像不是直接导致的...有点纠结,欢迎大家讨论讨论。。
21题,我选的B
22题,我选的C。我选的理由是中断的响应应是在指令执行结束时,而不是过程中
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本帖最后由 zhyn2015 于
14:47 编辑
li_yanliyan2015
& &使用0舍1入法处理时,末位加1也可能产生溢出 。外中断是在指令周期结束之后,内中断不是。
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li_yanliyan2015
我记得外中断必须在指令执行周期结束后才能响应,而内中断部分是不可预期的,所以部分是在中断任何地方都会发生,如算的过程中出现除0,然后指令进行不下去了,只能在那中断.还有那个屏蔽位只能屏蔽外中断,我们以前总说中断在指令结束时候响应是在I/O那一节 他讲的中断时设备I/O中断(外中断)的情况.
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& &这个我也考虑过&&我当时就在纠结 他到底说的是 限制资源的顺序呢&&还是使用该资源的用户的顺序呢(安全算法不让不安全的申请序列进行,限制用户顺序),前者是死锁预防,或者是死锁避免.关键语文没有学好,具体他这句话表达什么,我选择了后者.
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& & 原来这样,谢谢,选择题错得好惨
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& & 个人感觉死锁预防是“限制申请顺序”,死锁避免“不限制‘申请’顺序,只是限制‘分配’顺序”,所以选了II/III
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总感觉27题有点问题,考场上选的就是2,还反复思考过
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这个版本感觉正确率很高!!
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什么时候有权威答案出来呢
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22题外中断是指令执行过程后响应,内中断我记得好像就是在指令执行中执行,还有D选项,如果错的话,那么缺页中断算不算内中断?
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21题应该是D,若主存与I/O接口统一编址时,就比如采用计时器的计数来决定使用那个逻辑时,计时器的数字每次加1,该数值都会通过地址总线传向I/O接口,而寻找I/O接口与I/O中断方式本来就是独立的两个概念,因此,交换的信息是主存地址是可以的,个人看法,欢迎指出错误
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16题中,如果快表命中,而且cache也命中,则取出指令访问内存次数为0,在执行指令过程中,如果指令时寄存器直接存取,而且X的地址在寄存器中,3在另一个寄存器中,则地址加3后会存到ACC,ACC在传向原来存储X地址的寄存器,则这样访存次数应该是0次。怎么算出一次的?
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关键是问题没有说明X的地址在哪里,可以是在执行该指令之前,X的地址已经在指定寄存器里了
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表示前30题错了3个
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单项选择题主机甲通过1个路由器(存储转发方式)与主机乙互联,两段链路的数据传输速率均为10Mbps,主机甲分别采用报文交换和分组大小为10kb的分组交换向主机乙发送1个大小为8Mb(1M=106)的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间,则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为A.800ms、1600ms
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