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都是颗粒 为什么SSD有寿命内存却没有?

随着技术的发展,我们使用的存储器也各种各样,虽然都基于芯片颗粒,但表现截然不同,比如说读写次数限制,或者叫寿命,SSD固态硬盘就有限制,DRAM内存却没有。...按照分布位置的不同,DRAM内存属于内部存储器,紧挨着CPU处理器,用来临时存放后者需要的运算数据,并与外部存储器进行交换,起到桥梁的作用。...DRAM内存的特点是读写速度快、延迟低,但属于易失性存储,也就是一旦断电,数据就会全部丢失。...NAND闪存的寿命一般用P/E编程擦写次数来描述,写满一次容量就损失一次P/E。...但另一方面,SLC、MLC、TLC、QLC的存储密度越来越大,SSD容量也越来越大,写满的概率越来越低,所以整个SSD的实际寿命其实并没有大大缩短,一般应用无需过分担忧寿命问题。

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emmc寿命

EMMC器件寿命 1)先确认EMMC器件NAND FLASH类型,是MLC还是TLC,一般是TLC,器件手册标称1000-3000次,取平均值2000次作为评估; 2)在OS下查看EMMC器件当前使用寿命状态...读写2000次后寿命损耗,属器件物理特性,特斯拉解决也只是8G升级为64G,靠大空间,靠均衡延长使用寿命; 7)设备取消非必要日志,减少高密读写,定期出发寿命判断脚本,在交互界面给客户提示设备损耗物料寿命状态...一般来说,P/E周期越高,eMMC的寿命就越长。...使用环境:工作环境温度、湿度以及操作电压等因素都会对eMMC的寿命产生影响。 写入数据的量和频率:这是影响eMMC寿命的一个重要因素。...厂商的质量控制:储存器的质量和可靠性也对其寿命有影响,厂商的生产工艺和质量控制能力会影响eMMC的寿命。 因此,大体来讲,eMMC的寿命并不是一个简单易测的参数,它涉及到多个复杂的工程问题和设计考量。

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关于服务器的运行寿命 你应该知道这些事

服务器是一种全年365天不间断开机运行的设备,且其配置一般都比较高的,但即使配置再高,它也只是一种电子设备,所以也是有使用寿命的。...为了延长服务器的使用寿命,很多机房都配有专业的运维人员来进行服务器的维护工作。 一台服务器能持续运行多久?...这是每个企业经营者都需要了解的,特别是那些拥有大量服务器设备的互联网公司,服务器寿命长短直接影响着公司成本效益。想知道这个问题的答案,需要明确下面这些观点。...>定义服务器寿命 一台服务器的预计寿命有多长? 这是一个很难回答的问题,因为有两种不同的方式来判断服务器的可用时间:首先是,在关键部件崩溃之前它可以持续工作多长时间。...测量服务器寿命的第二种方法是判断服务器保持成本效率的时间。从某种程度上讲,继续运维那些难以满足当前工作负载的服务器,不如用新的服务器来代替它们。

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使用CNN预测电池寿命

Severson等人最近发表的一篇名为数据驱动预测电池循环寿命的论文由Kristen A. Severson等人发表,声称通过“综合实验数据与人工智能相结合”找到了解决这一问题的关键。...使用更复杂的机器学习方法来构建更通用和准确的模型,以预测电池寿命(在这些情况下)。...该论文的作者专注于全新电池并预测其寿命。这是令人印象深刻的,但如果想诊断一个已经在使用的电池,那就不走运了。相反希望预测任何电池的使用寿命和新电池的剩余循环寿命。 另一个警告是预测所需的数据量。...到达此状态之前的循环次数(完全充电,然后完全放电)称为电池循环寿命,这是目标之一。在数据集中,这个数字差异很大,从150到2,300不等。 循环数据集中电池单元的寿命。...屏幕截图来自www.ion-age.org 根据适当的测量数据,这就是可以准确预测任何锂离子电池的使用年限和预期寿命的算法。

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服务器内存监测

而对于程序员而言,如何避免内存泄漏也是一门学问,倘若不加以控制,那么无论多大的内存都会有消耗殆尽的那天。...本文当然不是研究如何分析内存泄漏的产生原因与解决方案,而是在此之前的一步,通过简单的内存监测方式来预测内存泄漏的 潜在可能性 或者 偶发性 等。...我这边需要监测 系统内存 与 jvm堆内存 ,最终的结果会展示各个时间点的内存情况,所以需要一个时间类,表示每个切片的时间点。...timeMarkInterval是存储定时器id的,在销毁之前释放定时器;physicMemory和heapMemory获取图表div节点,用于echarts节点获取;systemInfo则会存储定时从服务器拉取到的数据...由图可见我这个系统堆内存通常消耗不到一百兆,后续可以将堆内存设定的再小一些,以提供给其它服务使用。总体内存是稳定状态,达到一定值会自动回收垃圾,占用率不会逐步提高,是个可控的系统。

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服务器内存监测

而对于程序员而言,如何避免内存泄漏也是一门学问,倘若不加以控制,那么无论多大的内存都会有消耗殆尽的那天。...本文当然不是研究如何分析内存泄漏的产生原因与解决方案,而是在此之前的一步,通过简单的内存监测方式来预测内存泄漏的 潜在可能性 或者 偶发性 等。...我这边需要监测 系统内存 与 jvm堆内存 ,最终的结果会展示各个时间点的内存情况,所以需要一个时间类,表示每个切片的时间点。...timeMarkInterval是存储定时器id的,在销毁之前释放定时器;physicMemory和heapMemory获取图表div节点,用于echarts节点获取;systemInfo则会存储定时从服务器拉取到的数据...由图可见我这个系统堆内存通常消耗不到一百兆,后续可以将堆内存设定的再小一些,以提供给其它服务使用。总体内存是稳定状态,达到一定值会自动回收垃圾,占用率不会逐步提高,是个可控的系统。

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编程语言寿命预测

本文作者将林迪效应应用在编程语言之上,以预测编程语言的寿命。以下是译文。 林迪效应指出,经历的时间越长则未来生存的时间也越长。这适用于创造出来的事物,而不适用于生命体。...一只小狗的寿命可能比一只老狗更长,但是一本已经在出版界发行了一个世纪的书可能在下一个世纪也会出现。 此前介绍了林迪效应的数学细节:幂律分布等等。...而这篇文章所要阐述的关键事实是,如果某种东西具有林迪效应所描述的那种生存分布状态的话,那么其预期的未来寿命就等于当前的年龄。例如,开头提到的那本100岁的书预计也会出现在下一个100年里。...所以,在这里,我们假设林迪效应成立,下面是我们预测的编程语言的寿命。...2039 Python 1991 2043 Haskell 1990 2044 C 1972 2062 Lisp 1959 2075 Fortran 1957 2077 你可以质疑这个预测对某个语言的寿命有什么意义

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linux服务器内存

早上到单位 发现服务器 mysql 服务器停了 然后起来了 查询日志 显示 内存满了 把mysql服务给杀了 linux 服务器如果 内存满了 会自动清理进程 防止服务器挂掉 选择的话 谁占的的内存大...就先杀谁 我的服务器里面 mysql服务占的内存是最大的 所以就把mysql就给杀了 image.png 然后 重启mysql 查询内存 image.png 在这说一下 怎么看linux的内存 举个例子...空闲的内存数: 232M shared 当前已经废弃不用,总是0 buffers Buffer 缓存内存数: 62M cached Page 缓存内存数:421M 关系:total(1002M) = used...记住内存是拿来用的,不是拿来看的.不象windows, 无论你的真实物理内存有多少,他都要拿硬盘交换文件来读.这也就是windows为什么常常提示虚拟空间不足的原因.你们想想,多无聊,在内存还有大部分的时候...,拿出一部分硬盘空间来充当内存.硬盘怎么会快过内存.所以我们看linux,只要不用swap的交换空间,就不用担心自己的内存太少.如果常常 swap用很多,可能你就要考虑加物理内存了.这也是linux看内存是否够用的标准哦

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案例-RTC电池寿命探讨

一、 摘要 现在几乎所有的电子产品都带RTC功能,因此RTC电池的寿命肯定是越长越好。...二、 问题描述 本案例是一个带RTC功能的工业产品,RTC部分的供电电路如下下图,产品发往市场半年以后,就提示更换RTC电池,远远低于设计寿命5年。...图3-RTC芯片的直流工作参数 四、 解决方案 经过上述分析可知,为了延长电池的寿命,主要降低RTC回路上的电流。回路上的损耗主要由:电阻、二极管、RTC芯片、电容。...5、电池的寿命估算 以阳光动力电池CR2025为例,电池自放电损失约每年1%,标称容量为150mAH,上述案例的寿命评估 T=150mAh*95%/(二极管漏电流1uA+RTC电流1uA+电容漏电流0.5uA...2、RTC 寿命的评估考虑因素

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linux服务器内存——分析篇

早上到单位 发现服务器 mysql 服务器停了 然后起来了 查询日志 显示 内存满了 把mysql服务给杀了 linux 服务器如果 内存满了 会自动清理进程 防止服务器挂掉 选择的话 谁占的的内存大...就先杀谁 我的服务器里面 mysql服务占的内存是最大的 所以就把mysql就给杀了 image.png 然后 重启mysql 查询内存 image.png 在这说一下 怎么看linux的内存 举个例子...空闲的内存数: 232M shared 当前已经废弃不用,总是0 buffers Buffer 缓存内存数: 62M cached Page 缓存内存数:421M 关系:total(1002M) = used...记住内存是拿来用的,不是拿来看的.不象windows, 无论你的真实物理内存有多少,他都要拿硬盘交换文件来读.这也就是windows为什么常常提示虚拟空间不足的原因.你们想想,多无聊,在内存还有大部分的时候...,拿出一部分硬盘空间来充当内存.硬盘怎么会快过内存.所以我们看linux,只要不用swap的交换空间,就不用担心自己的内存太少.如果常常 swap用很多,可能你就要考虑加物理内存了.这也是linux看内存是否够用的标准哦

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看懂服务器 CPU 内存支持,学会计算内存带宽

在深入了解服务器 CPU 的型号、代际、片内与片间互联架构一文中我们了解了服务器 CPU 的内部架构。在其中我们看到有一个内存控制器。 关于CPU内存控制器中会有很多专技术细节。...而且不再像之前一样要求每个内存颗粒传输距离相等,工艺复杂度因寄存缓存器的引入而下降,使得容量也可以提高到 32 GB。主要用在服务器上。 下图是一个服务器RDIMM 32 GB 内存条。...这个服务器内存条不光正面有很多内存颗粒,连背面也有。可见服务器内存的颗粒数量比普通笔记本电脑、个人台式机的颗粒都要多很多。...另外一台服务器经常是连续要运行几个月甚至是几年。因此总的来说,服务器对稳定性的要求极高,不允许比特翻转错误发生。 ECC 是一种内存专用的技术。...服务器 CPU 支持 RDIMM(带寄存器双列直插模块)和 LRDIMM(低负载双列直插内存模块)内存。这两种内存单条都有更大的容量。

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切削参数对刀具寿命的影响

每个参数都会对刀具寿命产生影响,为了实现最佳车削刀具寿命: 降低切削速度vc (以减少热量) 优化进给fn (以实现最短切削时间) 优化切深ap (以减少切削走刀次数) 1、切削速度,vc 切削速度vc...会对刀具寿命产生很大的影响。...(Y轴表示刀具寿命) 过低 产生积屑瘤 切削刃变钝 不经济 表面质量差 过高 后刀面磨损过快 表面质量差 月牙洼快速磨损 塑性变形 2、进给率fn 进给fn对刀具寿命的影响比vc小。...(Y轴表示刀具寿命) 过低 狭长切屑 后刀面磨损过快 产生积屑瘤 不经济 过高 更少的切屑控制 表面质量差 月牙洼磨损/塑性变形 高功率消耗 切屑熔结 切屑冲击 3、切深ap 切深ap对刀具寿命的影响较小...(Y轴表示刀具寿命) 过小 更少的切屑控制 振动 过热 不经济 过深 高功率消耗过大 刀片破裂 更大的切削力

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服务器内存使用飙升的排查

这几天自己线上的乞丐服务器遇到一个问题,io会瞬间飙升到很高很高,造成内存使用飙升。但是实际上并发量并不大(网络连接数)。知道是哪个进程造成的,但是确实排查代码中没有是么地方会有这么大的读写。...也不知道对方到底发的什么数据导致这么大的内存占用。 之前也处理过类似的问题。麻烦之处在于很好的定位问题,重现实际的操作。没办法,只能针对socket服务特定的端口进行抓包。...服务器问题,无非就是资源不合理的使用,造成服务器内存,cpu,io,流量等相关资源出现非常不正常的波动,资源使用率飙升。对于服务器性能问题的排查,没有其他比较好的办法,只能是通过重现复盘去改进。...特别是如果服务器上跑的东西比较多,一个个的排查相当痛苦。 出现问题,首先看日志。如果是线上的,先想办法恢复服务再排查。 看看登录日志,访问日志是否有异常,确定是否有人扫机器。

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DC电源模块的使用寿命问题

BOSHIDA DC电源模块的使用寿命问题DC电源模块是一种电子元器件,它为电路提供稳定的直流电压和电流。在电子产品中,DC电源模块往往是核心部件之一,其使用寿命与产品的整体性能密切相关。...图片使用寿命是DC电源模块的重要参数之一。使用寿命是指在标准工作条件下,设备或元器件能够正常运行的时间。DC电源模块的使用寿命一般是以小时为单位进行计算的。使用寿命的长短直接影响到产品的质量和稳定性。...DC电源模块的寿命主要取决于以下几个方面:一、材料的质量DC电源模块的材料质量直接影响到使用寿命的长短。好的材料可以确保DC电源模块在使用过程中保持稳定性能,从而延长使用寿命。...因此,为了延长DC电源模块的使用寿命,必须保证其工作环境清洁、干燥、温度适宜。三、工作负载DC电源模块的工作负载与使用寿命也密切相关。如果电源模块一直工作在过载状态下,那么使用寿命将大大降低。...图片总结来说,DC电源模块作为电子设备中不可或缺的部件,其使用寿命直接影响到设备的稳定性和寿命。为了延长DC电源模块的使用寿命,需要选择好的材料、保持良好的工作环境、合理使用负载以及正确使用。

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