Antara muka cakera keras digunakan untuk menyambung cakera keras atau sesuatu
Antara muka cakera keras digunakan untuk menyambung cakera keras atau "sistem hos". Antara muka cakera keras ialah komponen sambungan antara cakera keras dan sistem hos Fungsinya adalah untuk menghantar data antara cache cakera keras dan memori hos. Antara muka cakera keras yang berbeza menentukan kelajuan sambungan antara cakera keras dan komputer Kualiti antara muka cakera keras secara langsung mempengaruhi kelajuan program berjalan dan prestasi sistem.
Persekitaran pengendalian tutorial ini: sistem Windows 7, komputer Dell G3.
Antara muka cakera keras digunakan untuk menyambung cakera keras atau "sistem hos".
Antaramuka cakera keras ialah komponen sambungan antara cakera keras dan sistem hos Fungsinya adalah untuk memindahkan data antara cache cakera keras dan memori hos.
Antara muka cakera keras yang berbeza menentukan kelajuan sambungan antara cakera keras dan komputer Dalam keseluruhan sistem, kualiti antara muka cakera keras secara langsung mempengaruhi kelajuan dan kelajuan program berjalan adalah baik atau buruk.
Dari perspektif keseluruhan, antara muka cakera keras dibahagikan kepada lima jenis: cakera keras antara muka IDE, SATA, SCSI, IDE dan Fiber Channel kebanyakannya digunakan dalam produk rumah dan juga sebahagiannya digunakan dalam pelayan cakera keras antara muka digunakan terutamanya dalam Ia digunakan dalam pasaran pelayan, manakala Fiber Channel hanya digunakan pada pelayan mewah dan mahal. SATA digunakan terutamanya dalam pasaran rumah, termasuk SATA, SATA II dan SATA III, yang kini menjadi arus perdana.
IDE
Nama bahasa Inggeris penuh IDE ialah "Elektronik Pemacu Bersepadu", yang bermaksud "pemacu bersepadu elektronik". ialah Merujuk kepada cakera keras yang mengintegrasikan "pengawal cakera keras" dan "badan cakera". Mengintegrasikan badan cakera dan pengawal mengurangkan bilangan dan panjang kabel untuk antara muka cakera keras, meningkatkan kebolehpercayaan penghantaran data, dan menjadikan pembuatan cakera keras lebih mudah, kerana pengeluar cakera keras tidak perlu lagi bimbang sama ada cakera keras mereka Serasi dengan pengawal daripada pengeluar lain. Bagi pengguna, cakera keras juga lebih mudah dipasang. Teknologi antara muka IDE telah berkembang secara berterusan sejak kelahirannya, dan prestasinya telah dipertingkatkan secara berterusan Harganya yang rendah dan keserasian yang kukuh telah mencipta kedudukan yang tidak boleh digantikan oleh jenis cakera keras yang lain.
IDE mewakili sejenis cakera keras, tetapi dalam aplikasi sebenar, orang ramai juga biasa menggunakan IDE untuk merujuk kepada cakera keras jenis IDE yang paling awal ATA-1 Dengan perkembangan teknologi antara muka, antara muka jenis ini telah dihapuskan, dan kemudiannya membangunkan lebih banyak jenis antara muka cakera keras, seperti ATA, Ultra ATA, DMA, Ultra DMA dan antara muka lain semuanya adalah cakera keras IDE.
Terdapat tiga mod penghantaran untuk cakera keras IDE: mod PIO (Programmed I/O), mod DMA (Direct Memory Access) dan mod Ultra DMA (UDMA).
SCSI
Nama Inggeris penuh SCSI ialah "Small Computer System Interface" (Small Computer System Interface), iaitu sama seperti IDE ( ATA) adalah antara muka yang sama sekali berbeza Antara muka IDE ialah antara muka standard untuk PC biasa, manakala SCSI bukan antara muka yang direka khusus untuk pemacu keras Ia adalah teknologi penghantaran data berkelajuan tinggi yang digunakan secara meluas pada komputer mini. Antara muka SCSI mempunyai kelebihan julat aplikasi yang luas, berbilang tugas, lebar jalur yang besar, penggunaan CPU yang rendah, dan kebolehtukaran panas Walau bagaimanapun, harga yang lebih tinggi menjadikannya sukar untuk menjadi sepopular pemacu keras IDE digunakan terutamanya dalam pelayan pertengahan dan tinggi dan stesen kerja tinggi.
Fiber Channel
Ejaan Bahasa Inggeris bagi Fiber Channel ialah Fiber Channel Seperti antara muka SCSI, Fiber Channel pada asalnya bukan teknologi antara muka yang direka dan dibangunkan untuk cakera keras. tetapi direka khusus untuk reka bentuk Sistem, tetapi dengan permintaan untuk kelajuan dalam sistem storan, ia digunakan secara beransur-ansur pada sistem cakera keras. Cakera keras Fiber Channel telah dibangunkan untuk meningkatkan kelajuan dan fleksibiliti sistem penyimpanan cakera berbilang keras Kemunculannya telah meningkatkan kelajuan komunikasi sistem cakera berbilang keras. Ciri utama Saluran Fiber ialah: kebolehtukaran panas, lebar jalur berkelajuan tinggi, sambungan jauh, sejumlah besar peranti yang disambungkan, dsb.
Saluran Fibre direka bentuk untuk persekitaran sistem cakera berbilang keras seperti pelayan Ia boleh memenuhi keperluan stesen kerja, pelayan, subrangkaian storan massa dan persisian untuk penghantaran data dwiarah dan bersiri melalui hab, suis. , dan sambungan titik ke titik Komunikasi dan sistem lain mempunyai keperluan untuk kadar penghantaran data yang tinggi.
SATA
Pemacu keras menggunakan port SATA (Serial ATA) juga dipanggil pemacu keras bersiri, yang merupakan aliran utama pemacu keras PC pada masa hadapan dan sekarang. Pada tahun 2001, Jawatankuasa Serial ATA yang terdiri daripada pengeluar utama seperti Intel, APT, Dell, IBM, Seagate, dan Maxtor secara rasmi menubuhkan spesifikasi Serial ATA 1.0 Pada tahun 2002, walaupun peralatan berkaitan Serial ATA belum dilancarkan secara rasmi, Serial ATA Jawatankuasa ATA telah menerajui dalam mewujudkan spesifikasi Serial ATA 2.0. Serial ATA menggunakan kaedah sambungan bersiri Bas Serial ATA menggunakan isyarat jam tertanam dan mempunyai keupayaan pembetulan ralat yang lebih kuat Berbanding dengan masa lalu, perbezaan terbesarnya ialah ia boleh menyemak arahan penghantaran (bukan hanya data Jika Ralat). diperbetulkan apabila ditemui, yang sangat meningkatkan kebolehpercayaan penghantaran data.
Antara muka SATAⅡ
SATA Ⅱ dibangunkan berdasarkan SATA Ciri utamanya ialah kadar penghantaran luaran ialah 1.5Gbps daripada SATA . (150MB/sec) telah ditingkatkan lagi kepada 3Gbps (300MB/sec Selain itu, ia juga termasuk NCQ (Native Command Queuing, native command queue), port multiplier (Port Multiplier), berperingkat spin-up dan satu siri. ciri teknikal lain. Kadar pemindahan luaran semata-mata 3Gbps adalah tidak benar SATA II.
Teknologi utama SATA II ialah kadar penghantaran luaran 3Gbps dan teknologi NCQ. Teknologi NCQ boleh mengoptimumkan urutan pelaksanaan arahan cakera keras untuk mengelakkan secara mekanikal menggerakkan kepala magnet untuk membaca dan menulis kedudukan cakera keras yang berbeza dalam susunan arahan yang diterima seperti cakera keras tradisional Sebaliknya, ia akan menyusun arahan selepas menerimanya Kepala magnet seterusnya akan ditangani dalam urutan yang sangat cekap, dengan itu mengelakkan kehilangan yang disebabkan oleh pergerakan berulang kepala magnet dan memanjangkan hayat cakera keras. Selain itu, tidak semua pemacu keras SATA boleh menggunakan teknologi NCQ Selain cakera keras itu sendiri menyokong NCQ, pengawal SATA cipset motherboard juga diperlukan untuk menyokong NCQ. Di samping itu, teknologi NCQ tidak menyokong sistem fail FAT, hanya sistem fail NTFS.
SAS
SAS (Serial Attached SCSI) ialah generasi baharu teknologi SCSI, yang sama dengan cakera keras Serial ATA (SATA) yang popular gunakan teknologi bersiri untuk mendapatkan kelajuan penghantaran yang lebih tinggi, dan menambah baik ruang dalaman dengan memendekkan talian sambungan. SAS ialah antara muka baharu yang dibangunkan selepas antara muka SCSI selari. Antara muka ini direka bentuk untuk meningkatkan prestasi, ketersediaan dan kebolehskalaan sistem storan serta menyediakan keserasian dengan pemacu keras SATA.
Teknologi antara muka SAS adalah serasi ke belakang dengan SATA. Khususnya, keserasian antara kedua-duanya ditunjukkan terutamanya dalam keserasian lapisan fizikal dan lapisan protokol. Pada lapisan fizikal, antara muka SAS dan antara muka SATA adalah serasi sepenuhnya cakera keras SATA boleh digunakan secara langsung dalam persekitaran SAS Dari segi standard antara muka, SATA adalah sub-standard SAS, jadi pengawal SAS boleh mengawal secara langsung Cakera keras SATA, tetapi SAS Walau bagaimanapun, ia tidak boleh digunakan secara langsung dalam persekitaran SATA kerana pengawal SATA tidak dapat mengawal cakera keras SAS pada lapisan protokol, SAS terdiri daripada 3 jenis protokol, dan protokol yang sepadan digunakan untuk penghantaran data; mengikut peranti bersambung yang berbeza. Protokol SCSI Bersiri (SSP) digunakan untuk menghantar arahan SCSI (SMP) digunakan untuk mengekalkan dan mengurus peranti yang disambungkan dan Protokol Saluran SATA (STP) digunakan untuk menghantar data antara SAS dan SATA. Oleh itu, dengan kerjasama ketiga-tiga protokol ini, SAS boleh disepadukan dengan lancar dengan SATA dan beberapa peranti SCSI.
Satah belakang sistem SAS boleh menyambung sama ada pemacu SAS dwi-port, berprestasi tinggi atau pemacu SATA kos rendah berkapasiti tinggi. Jadi pemacu SAS dan pemacu SATA boleh wujud dalam sistem storan yang sama pada masa yang sama. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan bahawa sistem SATA tidak serasi dengan SAS, jadi pemacu SAS tidak boleh disambungkan ke satah belakang SATA. Oleh kerana keserasian sistem SAS, pengguna boleh menggunakan pemacu keras dengan antara muka yang berbeza untuk memenuhi keperluan kapasiti atau prestasi pelbagai aplikasi Oleh itu, mereka mempunyai lebih fleksibiliti apabila mengembangkan sistem storan, membolehkan peranti storan memaksimumkan faedah pelaburan.
Dalam sistem, setiap port SAS boleh menyambung sehingga 16256 peranti luaran, dan SAS menggunakan kaedah penghantaran bersiri titik-ke-titik terus, dengan kadar penghantaran sehingga 3Gbps, dan dianggarkan terdapat akan menjadi 6Gbps atau bahkan 12Gbps pada masa hadapan Antara muka berkelajuan tinggi muncul. Antara muka SAS juga telah dipertingkatkan dengan baik. Ia menyediakan antara muka 3.5 inci dan 2.5 inci, jadi ia boleh memenuhi keperluan persekitaran pelayan yang berbeza. SAS bergantung pada pengembang SAS untuk menyambungkan lebih banyak peranti Kebanyakan pengembang mempunyai 12 port Walau bagaimanapun, menurut pelan pembangunan produk pengeluar kad papan, pengembang 28 dan 36 port akan diperkenalkan pada masa hadapan untuk menyambungkan peranti SAS, peranti hos. peranti lain SAS.
Berbanding dengan antara muka SCSI selari tradisional, SAS bukan sahaja telah meningkatkan kelajuan antara muka dengan ketara (kelajuan Ultra 320 SCSI arus perdana ialah 320MB/s, manakala SAS baru sahaja bermula dengan kelajuan 300MB/s, dan akan mencapai 600MB/sec pada masa hadapan) saat atau lebih), dan disebabkan penggunaan kabel bersiri, bukan sahaja jarak sambungan yang lebih panjang boleh dicapai, tetapi juga keupayaan anti-gangguan boleh dipertingkatkan, dan kabel nipis ini juga boleh meningkatkan dengan ketara pelesapan haba di dalam casis.
Untuk lebih banyak pengetahuan berkaitan, sila lawati ruangan Soalan Lazim!
Atas ialah kandungan terperinci Antara muka cakera keras digunakan untuk menyambung cakera keras atau sesuatu. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!

Alat AI Hot

Undresser.AI Undress
Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik

AI Clothes Remover
Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.

Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma

Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI

AI Hentai Generator
Menjana ai hentai secara percuma.

Artikel Panas

Alat panas

Notepad++7.3.1
Editor kod yang mudah digunakan dan percuma

SublimeText3 versi Cina
Versi Cina, sangat mudah digunakan

Hantar Studio 13.0.1
Persekitaran pembangunan bersepadu PHP yang berkuasa

Dreamweaver CS6
Alat pembangunan web visual

SublimeText3 versi Mac
Perisian penyuntingan kod peringkat Tuhan (SublimeText3)

Topik panas



Nombor siri cakera keras boleh disemak melalui kotak pembungkusan cakera keras atau selongsong cakera keras, atau dalam sistem Win11 Walau bagaimanapun, sesetengah pengguna tidak mengetahui kaedah ini adalah kaedah untuk menanyakan nombor siri cakera keras Win11 yang dibawa kepada anda melalui laman web ini. Apakah bilangan digit dalam nombor siri cakera keras Nombor siri cakera keras komputer ialah pengecam unik yang mengenal pasti pemacu keras tertentu. Ia disediakan oleh pengeluar cakera keras dan tidak boleh diubah suai oleh pengguna. Nombor siri cakera keras biasanya mengandungi 10 hingga 20 digit dan huruf, dan sudah tentu umumnya terdiri daripada 12 digit Ia boleh digunakan untuk merakam parameter cakera keras seperti kapasiti cakera keras, mod pemuatan, dan kelajuan baca dan tulis. Dalam sistem komputer, nombor siri cakera keras biasanya digunakan untuk mengenal pasti dan membezakan cakera keras yang berbeza, dan dalam beberapa kes digunakan untuk perlindungan kata laluan, kebenaran perisian, dsb. lulus

Apabila cuba membuka imej cakera dalam VirtualBox, anda mungkin menghadapi ralat yang menunjukkan bahawa cakera keras tidak boleh didaftarkan. Ini biasanya berlaku apabila fail imej cakera VM yang anda cuba buka mempunyai UUID yang sama seperti fail imej cakera maya yang lain. Dalam kes ini, VirtualBox memaparkan kod ralat VBOX_E_OBJECT_NOT_FOUND(0x80bb0001). Jika anda menghadapi ralat ini, jangan risau, terdapat beberapa penyelesaian yang boleh anda cuba. Mula-mula, anda boleh cuba menggunakan alat baris arahan VirtualBox untuk menukar UUID fail imej cakera, yang akan mengelakkan konflik. Anda boleh menjalankan arahan `VBoxManageinternal

Cara memaksa format cakera keras dalam Linux Apabila menggunakan sistem Linux, kadangkala kita perlu memformat cakera keras untuk memisahkan semula atau mengosongkan data dalam cakera keras. Artikel ini akan memperkenalkan cara memaksa format cakera keras dalam sistem Linux dan memberikan contoh kod khusus. 1. Semak peranti cakera keras Mula-mula, kita perlu menyemak maklumat peranti cakera keras untuk menentukan peranti cakera keras yang akan diformatkan. Anda boleh melihatnya dengan arahan berikut: #fdisk-l Perintah ini akan menyenaraikan semua peranti cakera keras dalam sistem

Apabila kami memasang komputer, walaupun proses pemasangannya mudah, kami sering menghadapi masalah dalam pendawaian Selalunya, pengguna tersilap memasangkan talian bekalan kuasa radiator CPU ke SYS_FAN Walaupun kipas boleh berputar, ia mungkin tidak berfungsi apabila komputer dihidupkan. Akan terdapat ralat F1 "CPUFanError", yang juga menyebabkan penyejuk CPU tidak dapat melaraskan kelajuan secara bijak. Mari kita berkongsi pengetahuan bersama tentang antara muka CPU_FAN, SYS_FAN, CHA_FAN dan CPU_OPT pada papan induk komputer. Sains popular pada antara muka CPU_FAN, SYS_FAN, CHA_FAN dan CPU_OPT pada papan induk komputer 1. CPU_FANCPU_FAN ialah antara muka khusus untuk radiator CPU dan berfungsi pada 12V

Sebagai bahasa pengaturcaraan yang moden dan cekap, bahasa Go mempunyai paradigma pengaturcaraan yang kaya dan corak reka bentuk yang boleh membantu pembangun menulis kod yang berkualiti tinggi dan boleh diselenggara. Artikel ini akan memperkenalkan paradigma pengaturcaraan biasa dan corak reka bentuk dalam bahasa Go dan memberikan contoh kod khusus. 1. Pengaturcaraan berorientasikan objek Dalam bahasa Go, anda boleh menggunakan struktur dan kaedah untuk melaksanakan pengaturcaraan berorientasikan objek. Dengan mentakrifkan struktur dan kaedah mengikat kepada struktur, ciri berorientasikan objek bagi pengkapsulan data dan pengikatan tingkah laku boleh dicapai. packagemaini

Menurut berita dari laman web ini pada 12 Ogos, SSD Kingston NV3M.2 kini dijual di JD.com SSD tersedia dalam versi 512GB (500GB)/1TB/2TB (versi 4TB tiada di rak kelajuan bacaan utama ialah 5000MB/s Maklumat harga yang disusun oleh tapak web adalah seperti berikut: 512GB: 319 yuan 1TB: 449 yuan 2TB: 929 yuan Kingston NV3 menggunakan saiz M.22280 satu sisi, sesuai untuk komputer riba, dilengkapi dengan PCIe4. 0x4, kelajuan baca dan tulis tapak web ini adalah seperti berikut: 512GB: 5000 /3000MB/s1TB: 6000/4000MB/s2TB: 6000/5000MB/s Kingston akan memberikan waranti terhad 3 tahun untuk SSD NV3

Pengenalan kepada antara muka PHP dan bagaimana ia ditakrifkan PHP ialah bahasa skrip sumber terbuka yang digunakan secara meluas dalam pembangunan Web Ia fleksibel, mudah dan berkuasa. Dalam PHP, antara muka ialah alat yang mentakrifkan kaedah biasa antara pelbagai kelas, mencapai polimorfisme dan menjadikan kod lebih fleksibel dan boleh digunakan semula. Artikel ini akan memperkenalkan konsep antara muka PHP dan cara mentakrifkannya, dan menyediakan contoh kod khusus untuk menunjukkan penggunaannya. 1. Konsep antara muka PHP Antara muka memainkan peranan penting dalam pengaturcaraan berorientasikan objek, mentakrifkan aplikasi kelas

Sebab ralat adalah dalam python Sebab mengapa NotImplementedError() dilemparkan dalam Tornado mungkin kerana kaedah atau antara muka abstrak tidak dilaksanakan. Kaedah atau antara muka ini diisytiharkan dalam kelas induk tetapi tidak dilaksanakan dalam kelas anak. Subkelas perlu melaksanakan kaedah atau antara muka ini untuk berfungsi dengan baik. Cara menyelesaikan masalah ini adalah dengan melaksanakan kaedah abstrak atau antara muka yang diisytiharkan oleh kelas induk dalam kelas kanak-kanak. Jika anda menggunakan kelas untuk mewarisi daripada kelas lain dan anda melihat ralat ini, anda harus melaksanakan semua kaedah abstrak yang diisytiharkan dalam kelas induk dalam kelas anak. Jika anda menggunakan antara muka dan anda melihat ralat ini, anda harus melaksanakan semua kaedah yang diisytiharkan dalam antara muka dalam kelas yang melaksanakan antara muka. Jika anda tidak pasti yang mana