英特尔傲腾颠覆内存存储层级结构 加速驱动存储未来( 二 )
聆听FrankHady博士的趋势洞察:
随着数据集的不断增长 , 存储层级中由颠覆性技术所带来的的全新存储层将让更多数据靠近处理器 。
一个很明确的事实是 , DRAM的比特密度增长已经明显放缓 , 落后于数据集的增长速度 。 虽然3DNAND的密度增长能够跟上数据集的增长速度 , 但由于距离太远(时延太高) , 而无法代替DRAM来存储这些数据 。 这意味着DRAM和3DNAND之间需要一种密度更高的新技术 。 这种密度更高的新技术就是英特尔傲腾技术 , 它能够存储不适用于DRAM的庞大数据集 , 实现快速计算 。
英特尔傲腾颠覆内存存储层级结构 加速驱动存储未来。
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未来的存储还将在NAND固态盘层面进行创新 。 如之前所说 , 对更加庞大的数据集进行存储迫在眉睫 , NAND固态盘将持续提供更大的容量 。 这些具备更大容量的SSD固态盘主要通过更高的存储单元面积密度和每单元比特数量的增加 , 实现3DNAND芯片级密度的持续快速提高 。
由于采用了浮栅技术和CuA设计 , 英特尔QLC3DNAND固态盘能够以更低成本存储更多数据 。 实际上 , 英特尔傲腾持久内存和固态盘能够存储使用频率更高的数据 , 结合超大容量的3DNAND固态盘 , 这一组合可以最大程度的发挥各自的优势所在:对最常用数据进行最高性能访问 , 对所有数据进行快速访问 。
这一灵活、能够洞察存储介质 , 并经过软件优化的解决方案能够在QoSSLA中提供现代数据存储解决方案 , 并快速传送所有类型的数据 。
傲腾在"未来的存储"中扮演什么角色?
英特尔傲腾技术在未来的存储中有两个角色:高性能固态盘和持久内存 。
英特尔傲腾固态盘的时延比NAND固态盘低一个数量级 。 事实上 , 在有些不友好的读/写工作负载下 , 时延最长的读取差异可以达到近两个数量级 。 此外 , 英特尔傲腾存储相比NAND存储在单位容量下也拥有更高的带宽和更强的持久性 。 这一优势意味着英特尔傲腾存储非常适合系统中最为常用的数据 。 英特尔傲腾存储拥有能够满足诸多工作负载所需的性能和持久性 , 与NAND存储相比可以减少处理器等待时间 , 从而高速完成计算 。
英特尔傲腾颠覆内存存储层级结构 加速驱动存储未来。
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英特尔傲腾持久内存同样具备所有上述英特尔傲腾固态盘的优势 , 并拥有更多其它优势 。 作为持久内存 , 英特尔傲腾介质可通过一个处理器指令 , 在350纳秒内对系统做出响应 。 这远快于操作系统访问存储的速度 , 甚至英特尔傲腾固态盘也需要近1万纳秒(NAND固态盘更慢 , 大约是10万纳秒) 。 更具优势的地方在于 , 英特尔傲腾持久内存能够在内存大小(64字节缓存线)而非块大小(至少521或4096字节线)下被高效地访问 。 得益于这些特性 , 英特尔傲腾持久内存不仅能够为新应用和软件层面的存储架构创新打开大门 , 也将进一步加速大型数据集的处理 。
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