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基础:ATA、SATA、SCSI、SAS、FC

欢迎转载,转载请注明出处,谢谢 一、概述关于,作为一名运维工程师我觉得是很有必要去花点时间去了解一下的!磁盘是服务器、设备的主要媒介之一,非常重要! 按照介质类型一般分为机械磁盘(HDD、传统磁性硬盘)、固态磁盘(SSD,主要使用闪颗粒来)、混合磁盘(HHD,磁性硬盘和闪集成到一起的硬盘)。 目前被广泛应用家用PC、某些服务器。 SCSI 总线是一种并行总线,常用于企业级领域。其优点是适应面广,性能高,硬盘转速快(15000RPM),缓容量大,CPU占用率低,扩展性远优于IDE硬盘,并且支持热插拔。 (五)FC(Fiber Channel) 接口视图: ? 特点: FC即为光纤通道技术,最早应用于SAN (局域网络)。

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解密融合(统一)-part2

本次接着上次的内容进行介绍,上篇文章提到常见架构发展的4个阶段有硬盘在服务器内部阶段、外部硬盘阶段(DAS)、智能硬盘阶段和融合阶段等4个重要发展阶段。 (1)DAS:也称直连附加设备通过线缆提供给前端主机(用户)提供服务,连接链路可以是以太网链路、FC链路、SAS线缆等。 该类网络的优势为组网简单、成本低廉,一般是小型企业搭建网络时的不错选择。 (2)SAN:SAN网络分为IP SAN和FC SAN,顾名思义IP SAN是中间通过以太网交换机连接主机侧和侧,FC SAN是通过FC(光交)交换机连接前端主机和后端。 (3)NAS:网络附加,主要是解决数据文件共享的问题,目前的NAS主要通过以太网链路提供网络支撑。

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    01-磁盘历史

    ,芯片级叫微码);相当于一个专用的raid计算机通过PCI或者PCIE接口来服务我们的大计算机,想象力再爆发一下:如果把PCIE替换成IP或者FC网络,那就是现在的IP或者FC;姑且我自己创造一个名词 4.自己的时代从上面123的发展可以看出,raid技术源于服务器到目前的脱离服务器自立门户:一个新的时代到来了,即:和服务器正式分家了,,服务器是服务器。 比如低端的控制器都是那种小盒子(CPU+内的能力都很弱),高端的控制器是两台小型机(如IBM的DS8000系)。 所以IBM的DS8000是双控最后的辉煌,目前核心都已经迈入scale-out的架构,即多控制器的各种分布式。 到现在的百花齐放,传统的、创业的非常多的公司。目前的,硬件趋于X86标准化架构,成本极低;核心在于一个公司的研发和算法及架构上。

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    2分钟时间快速了解的基础知识

    技术基础系统架构什么是?用于放数据信息的设备或者系统等同与计算机系统中的外部是一个系统是计算机技术发展的结果? 在计算机系统中分为外部和内部,这里我们谈主要指计算机系统中的外部。?如果再把概念收缩一下,一般来讲我们谈是指系统,并不是简单的谈硬盘、软盘等。系统是信息技术发展的结果。 SCSIATA是系统中最基本的技术,其中SCSI是最重要的.在设备上,使用的SCSIATAFC的硬盘,做成RAID或者JBOD,通过DAS、NAS、SAN的形式,中间使用SCSI、FC或者TCPIP 主要目的用于在计算机和设备之间传输数据IP-SAN,FC-SANSAN(Storage Area Network区域网):是为连接服务器、磁盘、带库等设备专门而建立的高性能网络。 一种直连到网络(LAN or WAN)里的特殊用途的设备突出的文件服务性能向异构客户端平台提供高可用的数据共享产品磁盘柜RAID技术FC技术SAS技术iSCSI技术IB技术服务器服务器技术

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    知识专题-的发展历程

    本篇文章主要和各位介绍系统的主要发展历程,系统自从出现开始一共经历过5个大的阶段。? 本篇文章主要和各位介绍系统的主要发展历程,系统自从出现开始一共经历过5个大的阶段。 随着时代发展外部的硬盘数量越来越多,若所有硬盘的RAID都要服务器做处理,对服务器的性能衰减比较大,此时把RAID的功能迁移到了外置的硬盘里去(在原基础加了控制器来控制RAID),此时可以说是服务器外置的一种磁盘了 第四阶段:随着时代的发展,数据有了共享的需求,如服务器下的磁盘连接到该服务器,只能给该服务器用。别的服务器无法用,为了别的服务器也可以公用该,于是有了SAN(区域网络)。 几台服务器通过网络把服务器和设备(RAID)连接起来,此时就可以在设备上划分很多区域,不同的区域给不同的服务器来用,这样可以实现多台服务器共用一台设备,这就是SAN网络,SAN也分FC FC SAN中间就是用的FC交换机来把服务器和连接起来,IP SAN就是说白了用以太网交换机把和服务器连接起来。

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    图解架构:NAS vs. SAN vs. DAS

    NAS、SAN、DAS是常见三种方式,乍一看就像是英文字母的排组合,但实际上大有不同。这就好比一个女孩子让你修电脑,但是她们的初衷不同,实现的方法也不同,最后的结果自然也会大相径庭。 下面,我们就从三者间最大的区别入手,帮助大家区分三者之间的差异:DASDAS是个人计算机中的,也是服务器的一部分。外部设备通过SCSI或FC接口直接连接到应用服务器。 SAN(区域网络)是一种网状通道(简称FC)技术,可通过FC交换机连接和服务器主机,以建立专用于数据的区域网络。从定义中我们可以看出这是一种专用于企业级应用的方式。 SAN的“协同”功能使更灵活,更方便扩容。同时,由于独特的结构,SAN需要通过光纤交换机连接和服务器,建立专用的数据网络。NASNAS具有自己的操作系统和自己的空间。 NAS可以简单地理解为方便的局域网设备,即一种通过网络实现目的的设备。NAS(网络附加)是一种标准的文件级方式。

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    leetcode-867-Transpose Matrix(矩由按行变成按

    Given a matrix A, return the transpose of A.

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    基础:DASNASSAN类型及应用

    直连式与服务器主机之间的连接通道通常采用SAS连接,随着服务器CPU的处理能力越来越强,硬盘空间越来越大,的硬盘数量越来越多,SAS通道将会成为IO瓶颈;服务器主机SAS ID资源有限,能够建立的 无论直连式还是服务器主机的扩展,从一台服务器扩展为多台服务器组成的群集(Cluster),或容量的扩展,都会造成业务系统的停机,从而给企业带来经济损失,对于银行、电信、传媒等行业7×24小时服务的关键业务系统 区域网络,从名字上我们也可以看出,这个是通过光纤通道交换机连接和服务器主机,最后成为一个专用的网络。 SAN的结构允许任何服务器连接到任何,这样不管数据置放在那里,服务器都可直接取所需的数据。因为采用了光纤接口,SAN还具有更高的带宽。 总结:DAS一般应用在中小企业,与计算机采用直连方式,性能与成本最低;NAS则通过IP以太网添加到计算机上,性能与成本中等;SAN则使用FC光纤接口,性能与成本较高。

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    表达差异基因分析

    1安装BiocManage,再安装DESeq2包> # > # 1.判断是否有BiocManager包,若不在则安装> options(repos=structure(c(CRAN=https:mirrors.tuna.tsinghua.edu.cnCRAN # DESeq2要求矩是没有标准化的,一定记住用readcount> > ##2.读入所有基因原始readscount表达矩,行为基因,为样品> A B coldata coldata dds > # countData = B,readscount矩> # colData = coldata,分组信息,根据这个才能在2组之间比较> # design = ~ condition,公式,表示按照 condition进行分析5.差异分析结果> dds pvalue pvalue fc fc df df df$threshold = up> df$threshold[df$pvalue < 0.05 & df$fc df$threshold[df$pvalue > 0.05 & df$fc>=0|df$fc image.png> ggplot(df,aes(x=fc,y=-log10(pvalue

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    SAN(区域网络),WWN, WWPN,WWNN区别

    区域网络(Storage Area Network,简称SAN)采用网状通道(Fibre Channel ,简称FC,区别与Fiber Channel光纤通道)技术,通过FC交换机连接和服务器主机 ,建立专用于数据的区域网络。 在有多台主机使用磁盘时,通过WWN号来确定哪台主机正在使用指定的LUN(或者说是逻辑驱动器),被使用的LUN其他主机将无法使用。 比如例子: WWN概念包含WWPN、WWNN。

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    DAS、NAS和SAN特点和区别是什么?加上iSCIS?

    DAS即直接连接(Direct Attached Storage) NAS即网络接入(Network Attached Storage) SAN即区域网络(Storage Area Network DAS是指将外置通设备通过SCSI或FC接口直接连接到应用服务器上,设备是整个服务器结构的一部分。在这种情况下,数据和操作系统往往都未分离。 SAN是通过光纤交换机连接和服务器,建立专用数据私网。NAS采用网络技术(TCPIP、ATM、FDDI),通过网络交换机连接系统和服务器主机来建立私网。 其主要特征是把设备、网络接口和以太网技术集成在一起,直接通过以太网网络取数据。也就是把功能从通用文件服务器中分离出来。 SAN:通过专用光纤交换机访问数据,采用SCSI、FC-AL接口。NAS和SAN最本质的区别就是文件管理系统在哪里。

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    知识,网络工程师必学!

    SAN方式创造了的网络化。 网络化顺应了计算机服务器体系结构网络化的趋势。FC-SAN的支撑技术是光纤通道 (FC Fiber Channel) 技术。 FC-SAN的优势: (1)网络部署容易; (2)高速性能。因为 SAN采用了光纤通道技术,所以它具有更高的带宽,性能明显提高。 5、常用介质 硬盘 磁带 光盘 移动设备 二、磁盘及 RAID技术详解 1、磁盘 1.1 定义 磁盘(Redundant Arrays of Independent Disks ,RAID 和当时PC用单磁盘内部集成缓一样,在磁盘内部为加快与主机交互速度,都带有一定量的缓冲器。 主机与磁盘的缓交互, 缓与具体的磁盘交互数据。 在应用中,有部分常用的数据是需要经常读取的,磁盘根据内部的算法,查找出这些经常读取的数据,在缓中,加快主机读取这些数据的速度, 而对于其他缓中没有的数据,主机要读取,则由从磁盘上直接读取传输给主机

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    NeuroImage:功能磁共振成像中自发、短暂脑网络相互作用的行为相关性

    虽然有明确的证据表明电生理衍生的FC与瞬时精神状态有关,fMRI衍生的FC的动态变化是否反映了神经元群体间不同和短暂的交流模式仍然在争议。 这些ICA成分的时间序在每个session中分别进行标准化。数据的两种不同的FC相关表示。 第一种表示是时均FC模型,我们将每个受试者表示为一个(50×50)横跨所有ICA分量时间序的皮尔逊相关矩。由于时间序具有单位方差,所以这些相关矩等价于相应的协方差矩。 第二种表示是时变FC模型,其中独立分量被馈送到HMM,首先在组水平上运行该模型,即在所有受试者的串联时间序上运行。 HMM将数据表示为(i)状态集合,每个状态由一定的概率分布表示;(ii)状态激活概率的时间序,每个状态和时间点,称为状态时间进程;以及(iii)在一个session内从一个转态转换到另一个转态的转移概率矩

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    基于Ceph对象构建实践

    它本身是硬件的堆叠,不带有任何操作系统,因而也不能独立于服务器对外提供服务。DAS常见的形式是外置磁盘,通常的配置就是RAID控制器+一堆磁盘。 SAN区域网络(Storage Area Network,简称SAN),SAN默认指FC-SAN,SAN有两种结构:FC-SAN典型的SAN利用光纤通道(Fiber Channel,FC)技术连接节点 不同于通用的数据网络,区域网络中的数据传输基于FC协议栈。在FC协议栈之上运行的SCSI协议提供访问服务。 为了与之前基于光纤技术的FC SAN区分开来,这种技术被称为IP SAN。优点高性能,集中化的管理,稳定性和安全性得到保障缺点成本昂贵,磁盘的兼容性限制了设备选择空间及资源共享NAS? 应用通过http协议将请求发送至对象网关,网关收到 IO 请求后,从http语义中解析出S3或Swift数据并进行一系检查,检查通过后,根据不同API操作请求执行不同的数据处理逻辑,通过 librados

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    基于Ceph对象构建实践

    它本身是硬件的堆叠,不带有任何操作系统,因而也不能独立于服务器对外提供服务。DAS常见的形式是外置磁盘,通常的配置就是RAID控制器+一堆磁盘。 SAN区域网络(Storage Area Network,简称SAN),SAN默认指FC-SAN,SAN有两种结构:FC-SAN典型的SAN利用光纤通道(Fiber Channel,FC)技术连接节点 不同于通用的数据网络,区域网络中的数据传输基于FC协议栈。在FC协议栈之上运行的SCSI协议提供访问服务。 优点高性能,集中化的管理,稳定性和安全性得到保障缺点成本昂贵,磁盘的兼容性限制了设备选择空间及资源共享NAS图片来源:redhat官网Network Attached Storage 网络附加 http协议将请求发送至对象网关,网关收到 IO 请求后,从http语义中解析出S3或Swift数据并进行一系检查,检查通过后,根据不同API操作请求执行不同的数据处理逻辑,通过 librados

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    大脑网络的结构-功能耦合:一种机器学习方法

    通过枚举连接每对区域的流线总数,绘制出每个个体的结构连接矩,这些流线包括建立的皮层分区图谱。个体结构连接矩元素(i,j)的年代从i到j流线的总数,提供一个这两个区域之间的结构连接强度的测度。 使用皮尔逊相关系数计算每个个体的函数连接矩来推断功能连接强度。特别是,首先对包含区域的所有体素进行空间平均,以产生区域平均时间序。个体的功能连通矩的元素(i,j)区域之间的皮尔逊相关系数。 通过10倍交叉验证,使用组平均SC和FC拟合生物物理模型的参数,这些矩是由训练集中所有个体的平均得出的(N = 900)。 模型性能评估使用组平均矩的个体测试集(N = 100)的每个fold。      对于一个代表性测试fold,图3是组平均SC和FC,以及用生物物理模型和神经网络预测的组平均FC。 每个个体的1000个随机SC矩预测的FC与相应个体的eFC矩相关,从而产生了经验FC和预测FC之间的零分布。

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    站在“珠穆朗玛“峰顶,会带给宏杉哪些蜕变?

    最新发布的SPC-1测试结果显示:宏杉科技NVMe全闪MS7000G2-Mach接连创造了3项世界纪录:16控IOPS 1100万,全球排名第一;单控IOPS 68.75万,全球排名第一;以及最高压力时延 此次参测的宏杉科技NVMe全闪MS7000G2-Mach采用的配置是16个控制器,每个控制器384GB缓,配备288块NVMe SSD,通过32张16Gb FC接口卡进行连接。 矩式全交换硬盘通道设计超越排名的商用价值可以预计,通过增加控制器数量,或者采用更为高速32Gb FC网络连接,MS7000G2-Mach应该能够取得更好成绩。 与IOPS性能指标相比,低延迟是全闪更应该引起关注的一个重要性能指标。 如今,围绕着云和数据管理的核心,宏杉科技提供了从、分布式、对象、信创到备份数据保护的完整解决方案,此次,NVMe全闪MS7000G2-Mach在SPC-1测试中的亮眼成绩,也不过宏杉科技实力的一次检阅

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    PowerEdge MX搭个SAN网络?So easy~

    外部扩展对于希望连接到现有FC SAN的客户,可选的冗余FC交换机支持高达32Gbs的连接速度,并且可以不打折扣地集成到现有SAN结构中。 此外,MX9116n FSE可配置为现有Brocade或Cisco MDS SAN的NPIV网关,还可直接连接戴尔易安信或第三方的FC。 以下为采用PowerEdge MX系网络模块部署SAN的具体场景:SAN应用场景一使用MX9116n连接光纤的两种方式:F-port和NPG。 下图以Unity为例进行介绍,戴尔易安信SC系同样如此。??SAN应用场景二使用MX5108n连接光纤,同样有两种方式——利用戴尔网络S4148U来实现F-port和NPG。?? 模块化服务器端通过一块25Gb融合网卡(传统方案需要一块以太网卡和一块FC-HBA)走FCoE到MX9116n,通过MX9116n做LANSAN流量的分离,并直连FC端口的戴尔易安信SCUnity系

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    Brocade为何认为FC是NVMe over Fabric中最好的Fabric?

    目前,基于SCSI的全闪和混合正成为数据中心的主流,但与此同时,一种为固态PCIe模块专门构建的非易失性器(NVMe)标准已经成为服务器连接Flash的一个新的高性能接口。 为了支持数据中心的网络,通过NVMe over Fabric实现NVMe标准在PCIe总线上的扩展,以此来挑战SCSI在SAN中的统治地位。 自然地,市场的新来者试图吹捧他们的技术有优势,然而,新技术的缺点可能没有受到太多关注。通过作者的分析,希望大家能对NVMe和NVMe over Fabrics技术有个综合全面的认识。 但事实上FCP与FC不一样,FCP仅仅是一种FC-4(上层)协议,类似于FICON(大型机协议),可以通过FC传输。 事实也确实如此,当应用程序请求IO时,应用程序以“逻辑地址范围”的形式指定一个缓冲区地址,然后将其转换为DMA的物理地址范围实现DMA传输。

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    Brocade为何认为FC是NVMe over Fabric中最好的Fabric?

    目前,基于SCSI的全闪和混合正成为数据中心的主流,但与此同时,一种为固态PCIe模块专门构建的非易失性器(NVMe)标准已经成为服务器连接Flash的一个新的高性能接口。 为了支持数据中心的网络,通过NVMe over Fabric实现NVMe标准在PCIe总线上的扩展,以此来挑战SCSI在SAN中的统治地位。 自然地,市场的新来者试图吹捧他们的技术有优势,然而,新技术的缺点可能没有受到太多关注。通过作者的分析,希望大家能对NVMe和NVMe over Fabrics技术有个综合全面的认识。 但事实上FCP与FC不一样,FCP仅仅是一种FC-4(上层)协议,类似于FICON(大型机协议),可以通过FC传输。 事实也确实如此,当应用程序请求IO时,应用程序以“逻辑地址范围”的形式指定一个缓冲区地址,然后将其转换为DMA的物理地址范围实现DMA传输。

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