纠结探讨由宽带提速映射SSD寿命论IntelSSD520Series简盒包装(120GB)内存硬盘技巧

关于固态硬盘的寿命问题,普通消费者的担忧主要是来自于对于写入方式的理解错误,高端玩家又是纠结于这种闪存读写方式的可靠性,NADA必须通过先擦出在写入的方式让长期使用导致性能下降的问题屡次搬上桌面。

固态硬盘具有擦写限制的问题,这也是人们对于其寿命担忧的一点,目前的消费级SSD的颗粒工艺分别为32nm和25nm,官方给出的限制也在5000次(P/E)和3000次,如果每天使用SSD下载一部10GB的高清电影,你认为自己的固态硬盘多久会垮掉呢?

纠结下载,纠结开机,纠结根本不用纠结的一系列问题,所以笔者今日也希望通过一些关键的技术点来为读者朋友打开谜团,借由下载的话题将固态硬盘的颗粒寿命进行一次剖析,用最粗暴的公式将固态硬盘的真实寿命展现出来。

流言终结者焦点问题解析:寿命;极限写入;性能降低;官方MWI准确性;固件更新阴影。

从上图中我们可以看到固态硬盘的计算公式,简单了来讲也可以认为:官标主控总写入寿命=盘片容量*PE数/写入放大系数,什么是写入放大系数,就是你需要写入一个10GB的高清电影的容量=硬盘实际写入了一个等于10GB的数据容量,这从而也将我们前面提到的问题拿了出来,固态硬盘与机械硬盘的最大的写入区别就在于:必须先擦出某索引区的文件,然后在写入操作,而机械硬盘则可以直接覆盖。

上述的是机械硬盘的数据恢复原理,部分消费者认为SSD的数据是没有办法恢复的,其实不然,SSD的数据也是可以通过专业设备进行找回,HDD的覆盖与SSD的先删除在写入的方式在数据标记区域未被使用之前,系统都能够再次识别。

知识补充:白话Trim技术的两点意义

与机械硬盘式的覆盖旧数据写入方式相比,NADA闪存可以多线程同时写入和读取数据,每一条新数据都会首先利用闪存容量中未被利用的位置(空闲容量)来进行写入,这也是固态硬盘之所以在随机读写速度上有巨大优势的原因。但当闪存空间被写满后,没有空余的位置继续被使用时,速度就会慢下来导致性能降低。

这种问题厂商方面试图通过更新固件来解决,但后来发现性能降低幅度在测试中并不明显,Trim技术的应用缓解了

1.定期运行垃圾回收程序(GC),简单说就是系统会利用固态硬盘空闲时将无用的数据清理掉,节约出更多空间来提供性能保障。

所以Trim技术对于写入放大起到至关重要的的作用,虽然写入放大的原理不会产生小于1的比例,但Trim通过限制写入数据量的反复擦写来控制写入放大的倍数,根据不同的主控算法来减少擦写带来的耗损。

折磨测试:固态硬盘的极限写入容量

蓝色数值为固态硬盘在实际折磨测试中达到的寿命容量,红色区域数值为截至到测试结束所写入的容量大小。当产品到达蓝色数值容量后,官方给的MWI将耗尽,这和我们在前一页中估算的数值大体相似,一块拥有3000P/E或5000P/E的产品理论寿命值与官方给出的WMI是相符的,也可以理解为到这个容量(蓝色)后被写入彻底刷爆了。

多数硬盘可以达到超过100TB的写入容量,这个数字非常可观,远远超过了我们日常使用的容量需求范围,事实证明了固态硬盘的寿命问题过于杞人忧天。

十六小时不间断下载

2MB/S的速度下载一部高清电影(10GB),由于硬盘的空间是有限的,所以我们必须当在硬盘容量饱和时删除掉已经下载完毕电影继续使用容量;每天在线16个小时可以下载8-10部电影,写入100GB的容量。以我们前文中看到的美光M4为例,170TB的报废指标,我们需要花费1700天才能够达到上限容量…

寿命背后的更大隐患

很多关于固态硬盘的寿命传言主要还是早期的固件问题,相信目前优秀的一线厂方多多少少都在固件更新上吃过亏。这并不是产品质量本身的问题,SSD通过固件来解决问题依赖性比机械硬盘要大得多,早期很多厂商的固件更新频率非常的快,难免有差强人意的地方,伴随着黑屏,死机,卡顿等现象也是关系到固态硬盘可靠性的导火索之一。

固态硬盘的读取是没有上限的,而每写入一次数据并不代表着损失一次寿命。SSD的最小存取单位为“Page”,一个Page的大小约为4KB,每写入一个Page都要清除之前此位置上的数据,这也是目前其性能瓶颈的主要问题,厂商也在通过固件优化擦写的操作。

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1.路由器的生命周期一般是多久?在2023年11月的科技领域中,有一个常被讨论的话题:路由器的演进与技术更新。作为在通信行业服务了8年,深度参与宽带业务的专业人士,我对此有着独到的见解。当我们谈论设备的持久性时,大多数知名品牌的路由器在正常使用下,其寿命往往超过5年。然而,从技术的视角来看,路由器的更新周期通常在2-3年之间。 https://www.yoojia.com/ask/17-14418956949567807542.html
2.基于博弈论能耗均衡的无线传感网络路由算法AET提高节点能量利用率、扩延网络寿命成为无线传感网络(Wireless Sensor Networks,WSNs)的研究热点[1]。通过协调节点间通信来平衡网络能量消耗,是提高网络寿命最为有效的技术之一[2-3]。在这些技术中,路由决策起着重要作用,因为路径的选择直接影响到节点能量消耗[4-5]。 http://www.chinaaet.com/article/3000069114
3.3.3WSN路由协议wsn的协议有哪些WSN无基础设施,要延长网络寿命就必须要降低能耗。而传统的路由协议重点在Qos上。 WSN考虑每个节点的寿命,单跳传输的距离不能太远,需要多跳中继。 WSN使用环境恶劣,比如无线信道不稳定、节点的移动与失效使其拓扑结构随时可能变化。 ※ 在设计WSN路由协议之前,我们首先要了解WSN的特点是什么? https://blog.csdn.net/tian__si/article/details/105824476
4.最新英文期刊文献(传感器网络)推荐基于网络寿命约束的无线传感器网络数据删失 Digital Signal Processing, Volume 92, September 2019, Pages 73-81 Liu Yang, Hongbin Zhu, Haifeng Wang, Kai Kang, Hua Qian 摘要:In wireless sensor networks (WSNs), senor nodes are usually battery-powered with limited energy budget. The network lifetihttps://lib.xust.edu.cn/info/5879/5267.htm
5.无线传感器网络中多sink节点优化部署方法大规模无线传感器网络(WSN)环境下,当网络结构采用单一的sink节点时,容易造成sink节点周围的普通传感节点因为转发大量其他节点的数据,迅速消耗摔自身能量而使网络失效。为了延长网络寿命,需要降低传感节点到sink节点的跳数,而采用多sink结构是一个有效的方法。为此,需要考虑一定规模的网络中,应该布置多少sink节点,才能使得网https://www.jianshu.com/p/9c31f740a3f3
6.NokiaX71中文版用户指南:电池使用寿命电池使用寿命 要节省电量: 1.总是为电池完全充电。 2.将不需要的声音设为静音,如触摸音。点按设置>声音>高级,然后在其他声音和振动下选择要保留的声音。 3.使用有线耳机而不是扬声器。 4.将手机屏幕设置为在短时间过后关闭。点按设置>显示>高级>休眠,然后选择时间。 https://www.nokia.com/phones/zh_int/support/nokia-x71-cn-user-guide/battery-life
7.基于TransformerLSTM网络的轴承寿命预测轴承是旋转机械设备中的重要部件,由于工况、材质、加工方式等原因,轴承寿命时长相差许多。传统的并行或串行神经网络预测方式,对数据集有一定要求。因此,需要一种能够适用于不同数据长短的轴承剩余使用寿命预测网络。为此提出了一种能够预测不同寿命时长的Transformer-LSTM串并行神经网络预测模型。通过将Transformer解码层进行https://read.cnki.net/web/Journal/Article/ZDCJ202406034.html
8.网络安全能干到多大年龄?职业寿命有多长呢?随着互联网的快速发展,网络安全问题日益凸显。网络安全行业也因此得到了更多的关注和就业机会。许多人都想了解,在网络安全行业,能干到多大年龄,职业寿命有多长呢?本文将对这一问题进行探讨。 首先,需要明确的是,网络安全是一个不断更新和发展的领域。新的威胁和攻击手段层出不穷,因此,网络安全从业人员需要不断学习和https://www.zhiliaotang.cn/news/592a311f5d2c6281
9.计算机工程与设计杂志中国航天科工集团第二研究院706所主办改进的基于网络寿命的RPL路由协议 关键词:无线传感器网络 路由指标 低功耗有损网络路由协议 能量平衡 预期寿命 为提高无线传感器网络(WSN)的寿命,提出一个能量平衡路由协议的设计方案,该协议不再侧重于最小化所有节点的平均能量消耗,重点识别能量瓶颈节点,最大限度降低其能量消耗以达到网络寿命的最大化。定义一个估计https://www.youfabiao.com/jsjgcysj/202001/
10.基于LSTM网络的Web软件系统实时剩余寿命预测实验结果表明, 该预测模型能够有效对Web软件系统的剩余寿命进行实时预测, 具有更好的准确性和适用性. 将所提模型应用于Web软件系统寿命预测中, 能够有效完成预测, 该方法为优化系统抗衰决策提供了技术支撑. 关键词: Web软件系统 抗衰决策 剩余使用寿命 长短期记忆网络 Real-Time Residual Life Prediction of Web-https://c-s-a.org.cn/html/2021/7/7976.html
11.基因调控或可延长寿命,昼夜节律和多能网络是两大支柱研究人员表示,为了活得更久,人们必须保持健康的睡眠时间表,避免晚上暴露在光线下,因为它可能会增加负面寿命基因的表达。另一方面,积极的寿命基因,也就是那些参与DNA修复、RNA转运和微管的基因,受所谓的多能网络控制。 多能网络参与将体细胞(任何不是生殖细胞的细胞)重编程为胚胎细胞,通过重新包装随着年龄增长而变得杂https://m.gmw.cn/toutiao/2022-07/26/content_1303061463.htm
12.亚马逊云科技延长服务器和网络设备使用寿命在《亚马逊2022年度可持续发展报告》中,亚马逊宣布2022年亚马逊云科技全球19个区域已经实现100%采用可再生能源,亚马逊云科技中国(宁夏)区域和亚马逊云科技中国(北京)区域位列其中;同时实现将服务器使用寿命从四年延长至五年、网络设备使用寿命从五年延长至六年。https://www.ennews.com/news-47626.html
13.基于多维特征提取融合与长短期记忆网络的刀具剩余寿命预测方法7.针对刀具监测数据维度高难以有效处理的问题,本发明的目的在于提出一种基于多维特征提取融合与长短期记忆网络的刀具剩余寿命预测方法。将提取到的刀具监测信号特征输入到长短期记忆网络中,利用这些有效信号特征预测刀具剩余寿命。 8.本发明采用的刀具数据集的每份样本都有七个通道的数据,采用时频域分析和小波变换等刀具监https://www.xjishu.com/zhuanli/55/202110755673.html
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