Gå til innhold

Nye 2,5-tommere for servere


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse
Rent teoretisk har disken er overføringshastighet på 750 MB/s, noe som iallfall i teorien kan gi disken bedre ytelse enn mange andre på markedet.

Den teorien er like tynn som at fartsgrensen på Norske veier er 350 km/t fordi enkelte biler i teorien kan kjøre så raskt.

 

Om grensesnittet klarer 300 eller 750 MB/s spiller ingen rolle når disken i seg selv klarer maksimalt rundt 150 MB/s.

Lenke til kommentar
Rent teoretisk har disken er overføringshastighet på 750 MB/s, noe som iallfall i teorien kan gi disken bedre ytelse enn mange andre på markedet.

Den teorien er like tynn som at fartsgrensen på Norske veier er 350 km/t fordi enkelte biler i teorien kan kjøre så raskt.

 

Om grensesnittet klarer 300 eller 750 MB/s spiller ingen rolle når disken i seg selv klarer maksimalt rundt 150 MB/s.

 

Correct me if im wrong, men selv om "disken i seg selv" hastigheten (type data fra platen til hode) er på 150MB/s, så betyr det ikke at grensesnitt hastighet over dette ikke spiller noe rolle.

Desto høyere hastighet du har på interfacet desto mindre belaste du harddisk kommunikasjonen.

Lenke til kommentar

Ok siden du tar feil så får jeg rette på deg :)

 

Cachen til en harddisk er en ren lesebuffer. Den fungerer ikke som skrivebuffer på grunn av faren for å miste data i det øyeblikket strømmen går. Jo større cachen er jo mer belastes selve disken med forhåndslesing. Grensesnittet vil aldri kunne levere noe mer enn det som er lest fra selve diskplatene.

Lenke til kommentar
Rent teoretisk har disken er overføringshastighet på 750 MB/s, noe som iallfall i teorien kan gi disken bedre ytelse enn mange andre på markedet.

Den teorien er like tynn som at fartsgrensen på Norske veier er 350 km/t fordi enkelte biler i teorien kan kjøre så raskt.

 

Om grensesnittet klarer 300 eller 750 MB/s spiller ingen rolle når disken i seg selv klarer maksimalt rundt 150 MB/s.

litt off topic, men dette var en veldig god sammenligning :thumbup:

Endret av 2ball(s)
Lenke til kommentar
Ok siden du tar feil så får jeg rette på deg :)

 

Cachen til en harddisk er en ren lesebuffer. Den fungerer ikke som skrivebuffer på grunn av faren for å miste data i det øyeblikket strømmen går. Jo større cachen er jo mer belastes selve disken med forhåndslesing. Grensesnittet vil aldri kunne levere noe mer enn det som er lest fra selve diskplatene.

 

Ja, der fikk jeg den right in the kisser :p

 

Var bare en på jobb så meinte noe med at en heil prossess vil ta mindre tid om grensesnittet var raskere. at istede for å bruke 10 sekund (eksempel) på å hente data fra hd cachen, så brukte den bare 9 sekund.

 

Hvordan TEORIEN virker (og igjen, tidene/sekundene er bare eksempler):

 

Sata 1,5Gb

Harddisk skal lese 1 MB (fra plate til cache) - 10 sekund

Data skal til hovedkort (fra cache til cpu/ram) - 2 sekund

 

Sata 3,0Gb

Harddisk skal lese 1 MB (fra plate til cache) - 10 sekund

Data skal til hovedkort (fra cache til cpu/ram) - 1 sekund

 

Kan noen bekrefte eller ihvertfall avkrefte dette?

Endret av keramikklampe
Lenke til kommentar
Sata 1,5Gb

Harddisk skal lese 1 MB (fra plate til cache) - 10 sekund

Data skal til hovedkort (fra cache til cpu/ram) - 2 sekund

 

Sata 3,0Gb

Harddisk skal lese 1 MB (fra plate til cache) - 10 sekund

Data skal til hovedkort (fra cache til cpu/ram) - 1 sekund

Foruten at tidene virker alt for lange for bare 1MB så er det sånn at lesingen fra plate til cache skjer samtidig med lesing fra cache til cpu/ram. Cachen venter ikke med å sende data videre før den har lest alt fra platene. De sammenlagte tidene vil altså bli 10 sekunder i begge tilfellene.

 

Den berømte flaskehalsen beskriver dette bra. Heller man vann ut av en flaske så er det flaskehalsen som begrenser hastigheten (til f.eks 150 ml/s). Har man et rør like etterpå som takler mer (f.eks 750 ml/s) så spiller det ingen rolle for totalhastigheten. Det renner fortsatt bare gjennom 150 ml/s. Straks flaska er tom så blir røret også tomt. plate-cache kan sees på som flaskehals og røret kan sees på som grensesnittet.

Lenke til kommentar
Sata 1,5Gb

Harddisk skal lese 1 MB (fra plate til cache) - 10 sekund

Data skal til hovedkort (fra cache til cpu/ram) - 2 sekund

 

Sata 3,0Gb

Harddisk skal lese 1 MB (fra plate til cache) - 10 sekund

Data skal til hovedkort (fra cache til cpu/ram) - 1 sekund

Foruten at tidene virker alt for lange for bare 1MB så er det sånn at lesingen fra plate til cache skjer samtidig med lesing fra cache til cpu/ram. Cachen venter ikke med å sende data videre før den har lest alt fra platene. De sammenlagte tidene vil altså bli 10 sekunder i begge tilfellene.

 

Den berømte flaskehalsen beskriver dette bra. Heller man vann ut av en flaske så er det flaskehalsen som begrenser hastigheten (til f.eks 150 ml/s). Har man et rør like etterpå som takler mer (f.eks 750 ml/s) så spiller det ingen rolle for totalhastigheten. Det renner fortsatt bare gjennom 150 ml/s. Straks flaska er tom så blir røret også tomt. plate-cache kan sees på som flaskehals og røret kan sees på som grensesnittet.

 

Fant en liten test om teorien.. tror ihvertfall den snakker om det samme.. ?

 

Sata 1,5 vs Sata 3,0

 

Begynner å tvile mer og mer på "min" teori.. du er ikke akuratt kjent for å ha for mye feil.. men bare greit å få slått spikeren helt inn ;)

Endret av keramikklampe
Lenke til kommentar
Fant en liten test om teorien.. tror ihvertfall den snakker om det samme.. ?

Interessant. Jeg har ikke noen god forklaring på de resultatene der men kan spekulere i at disken bruker skrive-cache.

 

Så i teorien kan jeg, med SAS støtte, ha denne i laptopen? :fun:

Ja, hvis du har en bærbar med plass til de uvanlig tykke diskene på hele 14,8 mm. (Vanlig tykkelse for 2,5-tommere til bærbare PCer er 9,5 mm)

Lenke til kommentar
Sata 1,5Gb

Harddisk skal lese 1 MB (fra plate til cache) - 10 sekund

Data skal til hovedkort (fra cache til cpu/ram) - 2 sekund

 

Sata 3,0Gb

Harddisk skal lese 1 MB (fra plate til cache) - 10 sekund

Data skal til hovedkort (fra cache til cpu/ram) - 1 sekund

Foruten at tidene virker alt for lange for bare 1MB så er det sånn at lesingen fra plate til cache skjer samtidig med lesing fra cache til cpu/ram. Cachen venter ikke med å sende data videre før den har lest alt fra platene. De sammenlagte tidene vil altså bli 10 sekunder i begge tilfellene.

 

Den berømte flaskehalsen beskriver dette bra. Heller man vann ut av en flaske så er det flaskehalsen som begrenser hastigheten (til f.eks 150 ml/s). Har man et rør like etterpå som takler mer (f.eks 750 ml/s) så spiller det ingen rolle for totalhastigheten. Det renner fortsatt bare gjennom 150 ml/s. Straks flaska er tom så blir røret også tomt. plate-cache kan sees på som flaskehals og røret kan sees på som grensesnittet.

 

Fant en liten test om teorien.. tror ihvertfall den snakker om det samme.. ?

 

Sata 1,5 vs Sata 3,0

 

Begynner å tvile mer og mer på "min" teori.. du er ikke akuratt kjent for å ha for mye feil.. men bare greit å få slått spikeren helt inn ;)

Dere har vel litt rett begge to. Disken vil gjøre prefetching av data som enda ikke er bestilt av CPU. Hvis CPU så bestiller disse data som nå ligger i cache så vil responstiden være avhengig av størrelsen på dataene og hastigheten på grensesnittet. Dobler du hastigheten så halverer du responstiden.

Lenke til kommentar
Dobler du hastigheten så halverer du responstiden.

Ja, hvis du regner responstid som tiden før siste byte ankommer så blir det tilnærmet det.

Jepp. Siste byte i en DMA request. Det er vel først da CPU får klarsignal til å aksessere dataene.

 

With DMA, the CPU would initiate the transfer, do other operations while the transfer is in progress, and receive an interrupt from the DMA controller once the operation has been done.

http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_memory_access

Endret av Anders Jensen
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...