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硬碟的快取有三個主要功能:
乙個是預讀。 當硬碟被CPU指令控制開始讀取資料時,硬碟上的控制晶元會控制磁頭讀取被讀入快取的集群下乙個或幾個集群中的資料(因為硬碟上的資料儲存是相對連續的,所以讀取命中率更高), 當下乙個或幾個集群中的資料需要讀取時,硬碟不需要再次讀取資料,直接將快取中的資料傳輸到記憶體中,因為快取的速度遠高於磁頭讀寫的速度,因此可以達到顯著提高效能的目的。
第二種是快取寫入操作。 當硬碟收到寫入資料的指令時,它不會立即將資料寫入碟片,而是將其暫時儲存在快取中,然後向系統傳送“資料已寫入”的訊號,此時系統會認為資料已經寫入並繼續執行以下工作, 而硬碟會在空閒時(不讀或寫時)將快取中的資料寫入碟片。雖然寫入資料的效能有了一定的提公升,但也不可避免地帶來了安全隱患——如果資料還在快取中,突然斷電,那麼資料就會丟失。
對於這個問題,硬碟廠商自然有解決辦法:斷電時,磁頭會利用慣性將快取中的資料寫入零軌外的刮擦區域,下次開機時再將資料寫入目的地。
第三種是臨時儲存最近訪問的資料。 有時,有些資料需要頻繁訪問,硬碟內部的快取會儲存一些經常讀取的資料,當再次讀取時,可以直接從快取中傳輸。 快取就像一台計算機的記憶體,在硬碟讀寫資料時,負責資料的儲存、儲存和儲存。
這樣,不僅可以大大減少資料讀寫的時間,而且可以提高硬碟的效率。 同時,快取的使用還可以降低硬碟的讀寫頻率,使硬碟更安靜,更省電。 使用更大的硬碟快取,您將能夠更快地閱讀遊戲、更快地複製檔案並獲得......在系統啟動之前
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硬碟的大小只與儲存檔案容量有關,其他都無所謂速度越快,系統速度越快。 一般台式機7200筆記本是5400,筆記本也有7200。 快取越大,複製檔案時越明顯。
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m2 SSD 快取和非快取的區別如下:
1.執行速度不同:有快取的比沒有快取的快得多。 快取越大,速度提公升越快。 快取意味著剛剛使用過的資料會立即或在短時間內被復用,速度會非常快,基本上是對資料的即時讀取。
2.**不同:一般來說,帶快取的硬碟速度更快,相同容量的硬碟也不同,帶快取的硬碟比幾十塊錢貴,所以可以想象速度應該更快。
使用注意事項:
需要注意的是,SSD的寫入壽命,平均約為3000次,1次是硬碟儲存的上限,相當於只有3000次寫入。
要減少寫入 SSD 的資料量,請勿將計算機的虛擬記憶體放在 SSD 上。
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具有外部快取的優點是更好的效能一致性缺點是斷電時容易丟失資料,韌體中需要額外的斷電保護電路和掉電保護邏輯。
無快取的優點是斷電時相對容易丟失資料,成本控制較好,但缺點是4K效能會很醜,效能一致性不夠好,不適合高負載場合,比如資料庫伺服器。
SSD快取有兩種型別,一種是DRAM快取,另一種是SLC快取。
為了節省成本,將DRAM快取作為促銷討價還價的籌碼,一些SSD選擇只配備256MB的快取,而不管容量大小,在這種情況下,它們只能直接管理256GB的快閃記憶體空間,這仍然存在一些缺點。
因此,除了觀察SSD是否配備DRAM快取晶元外,還應該通過晶元表面的數字來檢查其具體容量,以確保您購買的是1GB:1MB的完全配備DRAM快取的高效能產品。
目前,SLC 快取在幾乎所有 TLC SSD 上都可用。 目前,大多數SSD的SLC快取並沒有真正使用SLC粒子作為快取,而是使用TLC來模擬SLC,以提高順序讀寫速度。
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增加記憶體是否可以加快計算機速度需要兩種情況。
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最好不要使用它,它不是很有用。
轉速是電機主軸在硬碟中的轉速,即硬碟碟片在一分鐘內可以完成的最大轉數。 速度是指示硬碟等級的重要引數之一,是決定硬碟內部傳輸速率的關鍵因素之一,很大程度上直接影響硬碟的速度。 硬碟的速度越快,硬碟找檔案的速度就越快,相對硬碟的傳輸速度也隨之提高。 >>>More
L2快取也叫L2快取,它是處理器內部的一些緩衝記憶體,它的作用和記憶體一樣,它存在於CPU內部,但速度比記憶體快得多,它的主要作用是儲存需要提前處理的資料,用它來加快訪問速度, L2快取是影響CPU效能的關鍵之一,在CPU核心不變的情況下,增加L2快取容量可以大大提高效能。同一核心的CPU高低端的差異在L2快取中往往不同,可見L2快取對CPU的重要性,所以一般來說,L2快取越大,CPU的效能越好。