បែបបទសាស្ត្រថ្មីនៅ DDR4 សម្រាប់ Server Parallelism
Bank Grouping: កំពុងផ្លាស់ប្តូរលំដាប់ការស្វែងរកទិន្នន័យ
ទ្រឹស្តីនៃការបញ្ចូលឈុតជាផ្នែកនៅ ទំនាក់ទំនង DDR4 បានផ្លាស់ប្តូរលំដាប់ការស្វែងរកទិន្នន័យដោយការរៀបចំឈុតជាផ្នែកដែលបង្កើនភាពសម្បើម ហើយបន្ថយពេលវេលាក្នុងការស្វែងរកទិន្នន័យ។ បែបបទនេះសំខាន់សម្រាប់សេវាកម្មដែលត្រូវការ multi-threading និងការស្ទូចគ្នានៅក្នុងបរិយាកាស។ ដោយការបន្ថយពេលវេលាក្នុងការស្វែងរកទិន្នន័យ ការបញ្ចូលឈុតជាផ្នែកបានធ្វើឱ្យដំណើរការរហ័សឡើង 20% ក្នុងការងារមួយចំនួន បង្ហាញថាបែបបទនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើភាពសម្បើម។
ការប្រើ 1.2V: ការសមដែលរវាងអេណ៊र៉ាជីនិងលទ្ធផល
ការយកទិន្នន័យនៃស្តង់ដារ 1.2V ក្នុងតូចភាពថ្មី DDR4 គឺជាការសំខាន់ដើម្បីទទួលបានសមត្ថភាពសមដែលរវាងការប្រើប្រាស់អេណ៊រ៉ានិងសមត្ថភាពលទ្ធផល។ ដោយប្រើអេឡិចត្រូលតិចជាងបច្ចេកទេសមុនหน้า ហើយ DDR4 បង្កើនការបញ្ចូលអេណ៊រ៉ាប្រើប្រាស់ ដែលជាអត្ថបទសំខាន់នៅក្នុងមណ្ឌលទិន្នន័យ ដែលការសមត្ថភាពអេណ៊រ៉ាស្មើនឹងការរក្សាសំណុំថ្លៃ។ ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាការប្រើប្រាស់អេឡិចត្រូលតិចនឹងអាចនាំឱ្យមានការកាត់ថ្លៃសរុបប្រើប្រាស់បានដល់ 30%។ ផ្ទុកបន្ថែមទៀត ការប្រើប្រាស់នេះនឹងបន្តទៅកាន់ការគ្រប់គ្រងថាមពលប្រសើរ ដែលធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធកាន់តែទូលាយដោយការបន្ថយការបង្កើតថាមពលក្នុងការប្រើប្រាស់យ៉ាងរយៈពេលវែង។
ការប្រឹក្សាអំពីប្រភេទបណ្តោយសម្រាប់ការងារ Multi-Core
រចនាបទសម្រាប់ការយាង DDR4 គាំទ្រអោយមានប្រសិទ្ធភាពខ្សែដែលបង្កើនឡើង ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងជាដំណើរការផ្ទាល់ដើម្បីកាត់បន្ថយការបង្កើនពន្ធភាព និងផ្តល់នូវសេវាដែលត្រូវការសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលមានច្រើនប៊ុនហ្គេ។ ដោយបញ្ចូលច្រើនខ្សែទៀត DDR4 អនុញ្ញាតឱ្យមានការផ្ទុកទិន្នន័យសម័យគ្នាមួយ ដែលបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធអស់ ជាពិសេសក្នុងការប្រតិបត្តិការសេវាកម្មដែលដំណើរការការងារសម្រាប់ស្រុកស្រាវជ្រាវ។ ការធ្វើតេស្តបំណុលបានស្អាតថាប្រព័ន្ធដែលប្រើប្រាស់ប្រសិទ្ធភាពខ្សែដែលបង្កើននេះអាចទទួលបានការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពចំនួន 15% ឬច្រើនជាងនេះនៅពេលធៀបទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលប្រើ DDR3 ដែលបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់វានៅក្នុងការឆ្លើយតបតាមតម្លៃពន្ធភាពសម័យថ្មី។ ប្រសិទ្ធភាពនេះធានាថាប្រព័ន្ធមានសមត្ថភាពល្អដើម្បីដំណើរការការងារស្រុកស្រាវជ្រាវដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទទិន្នន័យដែលមានសំណើរខ្ពស់ដែលជាធម្មតានៅក្នុងបរិយាកាសកុំព្យូទ័រសម័យថ្មី។
មេ커និសម្តែងកំហុសនិងសម្ព័ន្ធសមត្ថភាពថាមពល
ការពាក់ព័ន្ធឥសូលេស Cyclic Redundancy Check (CRC)
ការពិនិត្យភាពសមរម្យជុំ (CRC) គឺជាបញ្ជាក់សំខាន់នៅក្នុងម៉ូដុលទីប្រយោគ DDR4 ដើម្បីរក្សាទុកភាពសមត្ថភាពនៃទិន្នន័យដោយការស្គាល់បញ្ហា។ អនុសាសន៍នេះធ្វើឱ្យព័ត៌មានសំខាន់មិនត្រូវបានបំផ្លាញ ដែលជាការសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងបរិយាកាសស៊ីវ័រដែលភាពសមត្ថភាពនៃទិន្នន័យគឺជាអ្វីដែលមានភាពសំខាន់ជាងគេ។ ការសិក្សាត្រូវបានបង្ហាញថាជាមួយនឹងការប្រើ CRC អាចធ្វើឱ្យអត្រារបស់ការបំផ្លាញទិន្នន័យបានបន្ថយច្រើន ដើម្បីរក្សាទុកភាពងាយស្រួលនិងភាពស្ថិរភាពនៃប្រព័ន្ធដែរ។ ហើយពេលប្រើជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សំស្គាល់បញ្ហាផ្សេងទៀត CRC ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធរក្សាទិន្នន័យដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ដែលផ្តល់បន្ថែមភាពសមត្ថភាពនៃការការពារទិន្នន័យពីការបំផ្លាញ។
ប្រព័ន្ធភាពសមស្មើនៅលើសៀវភៅ
ប្រព័ន្ធពាក់កណ្តាលលើដែលមានស่วนធំជាងគេក្នុងការរកឃើញបញ្ហាដែលមានតែមួយ bit នៅក្នុងទំនាក់ទំនង DDR4 ផ្តល់ការរកឃើញបញ្ហាបានឆាប់រហ័សជាមួយនឹងថវិកាសម្រាប់អត្រាផ្ទៃ។ លក្ខណៈនេះសំខាន់ជាងគេសម្រាប់កម្មវិធីដែលមានលទ្ធភាពខ្ពស់ដែលភាពត្រឹមត្រូវគឺសំខាន់បំផុត។ សេចក្តីស្តីពីការប្រាប់បញ្ជាក់មិនផ្អែកលើគ្នាបង្ហាញថាប្រើប្រាស់ពាក់កណ្តាលលើដែលអាចការពារភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រព័ន្ធដល់ 25% បង្ហាញពីសំខាន់របស់វាំងការសំខាន់នៃប្រព័ន្ធ។ បន្ថែមទៀត ពាក់កណ្តាលលើដែលត្រូវបានបន្ថែមទៅជាមួយនឹងទ្រព្យផ្សេងទៀតសម្រាប់ការحيحត្រូវការ ដូច្នេះកំពុងការពារភាពសម្បត្តិនិងភាពត្រឹមត្រូវសរុបនៃប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង។
ប្រព័ន្ធសែនស៊ុរថាមពលដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន
បណ្ដាញសេនស័រថាមពលដែលត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងម៉ូឌុលទំនាក់ទំនង DDR4 ផ្តល់ការតម្លៃពិតប្រាកដអំពីការផ្លាស់ប្តូរសuhemperature ដែលជាពិសេសសម្រាប់ការព្រមទានបញ្ហាការស្ទើរដោយថាមពល។ ការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថា ដោយការប្រើទិន្នន័យថាមពលនេះ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការអាចត្រួតពិនិត្យការកំណត់លក្ខណៈប្រតិបត្តិការបានយ៉ាងដូចគ្នា ដែលគ្រប់គ្រងការបំបែកថាមពលដោយសម្រាប់។ ការគ្រប់គ្រងថាមពលបំផុតតាមរយៈបណ្ដាញសេនស័រនេះមិនតែជួយក្នុងការរក្សាអាចភាពថាមពលដែលល្អបំផុតប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែក៏កាត់បន្ថយការស្លាប់នៃម៉ោម៉ែរដោយការកើនឡើងនៃ Mean Time Between Failures (MTBF) ដូច្នេះធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមានសុវត្ថិភាពដែលមិនត្រូវបានបំបែកសម្រាប់ពេលវេលានៅខាងមុខ។
លក្ខណៈសំខាន់សម្រាប់ភាពអាចទុកដាក់បាន
Memory Mirroring សម្រាប់ការប្រតិបត្តិការស៊ីក្រ
ការបញ្ជាក់ម៉ូឌុលសមត្ថភាពជាចំណុចដែលគួរទៅនៅក្នុងការកើនឡើងសមត្ថភាពទិន្នន័យ ហើយដូច្នេះធ្វើអោយមានសមត្ថភាពខ្ពស់នៅក្នុងបរិវេណដែលមានសំណើសំខាន់។ វាមានន័យថាបង្កើតផ្ទុកសារពីទិន្នន័យដែលត្រឹមត្រូវ ដែលប្រើជាការសម្រេចប្រសិនបើម៉ូឌុលសមត្ថភាពដើមមានបញ្ហា។ ដំណើរការនេះបន្ថយពេលវេលាដែលប្រព័ន្ធស្លាប់ចុះយ៉ាងសំខាន់ ហើយកើនឡើងអត្រាសមត្ថភាពយ៉ាងសំខាន់។ ដោយធ្វើអោយទិន្នន័យអាចចូលទៅបានតាមរយៈសមត្ថភាពដែលបញ្ជាក់ ប្រព័ន្ធអាចទទួលបានសមត្ថភាពដែលទាន់សម័យ ជាពិសេសនៅក្នុងការកំណត់សមត្ថភាពខ្ពស់ (HA) ដែលក្នុងនោះការបំបែកណាមួយក៏មិនអាចទទួលបានទេ។ ស្ថិតិបង្ហាញថាប្រព័ន្ធដែលមានសមត្ថភាពបញ្ជាក់អាចផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ទីតាំងសមត្ថភាពយ៉ាងឆាប់បំផុតក្នុងមួយរយៈពេលមួយរយៈពេលមួយរយៈពេល ដែលធ្វើអោយមានការប្រតិបត្តិការដោយមិនមានការបំបែក។
ត្រឹមត្រូវការបញ្ជាក់ Hot-Spare
ការអនុវត្តគោលដៅរចនាបទរង្វិលជម្លៀសជាកីឡាទឹកធ្ងន់នៅក្នុងបរិយាកាសដែលពេលវេលាដំណើរការគឺសំខាន់។ វិធីនេះអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ស្ថានភាពរំលែករំលាយបន្ថែមបានដំណើរការយ៉ាងស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងម៉ែម៉ូរីដើម ដែលការពារសន្ទុស្តិភាពនិងបន្តភាពតិចតួចតាមរយៈការរក្សាប្រទេសទិន្នន័យ។ រចនាបទទៀតទាំងនេះគឺសំខាន់ជាងគេ ជាពិសេសនៅក្នុងផ្នែកដូចជាបម្រើសេវាកម្មពណ៌មេឃឬប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវការភាពស្មោះត្រង់នៃទិន្នន័យជាអថ៌។ សេចក្តីបញ្ជាក់បង្ហាញថាការអនុវត្តរង្វិលជម្លៀសជាកីឡាទឹក មិនតែព្រមទាំងការពារទិន្នន័យមិនឲ្យចាប់ផ្តុំទេ ប៉ុន្តែទៀតទៀតក៏កាត់បន្ថយភាពស្រូបស្រាយនិងបង្កើនភាពសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ ដើម្បីធានាថាសិស្ថាននៅតែអាចដំណើរការបានទៅតាមតម្លៃដែលមានបញ្ហាក្នុងម៉ែម៉ូរី។
របៀបសំរកដំណើរការ Array Self-Refresh ផ្នែក
ការអភិរក្សសម្ព័ន្ធគត់ផ្នែកខណ្ឌ (PASR) ជាអត្ថបទដែលផ្តល់នូវសកម្មភាពទាំងពីការរក្សាទុកថាមពលនិងអាយុជីវិតសម្រាប់ម៉ូឌុលទំនាក់ទំនង DDR4។ ដោយការធ្វើបច្ចេកទេសប៊ុនសម្ព័ន្ធគត់ជាចំណោមក្នុងរយៈពេលដែលគ្មានសកម្មភាព ម៉ែកនីសម្រាប់ការបំបែកថាមពលប្រើប្រាស់យ៉ាងសំខាន់ ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការរងការថាមពលដល់ 40% ក្នុងរយៈពេលមិនមេត្រដែលមានសកម្មភាព។ វិធីនេះមិនតែបំបែកការប្រើប្រាស់ថាមពលទេ ប៉ុន្តែទទួលស្គាល់អាយុជីវិតនៃម៉ូឌុលទំនាក់ទំនងដោយការបន្តភាពស្រស់ស្អាតនៃការប៊ុនសម្ព័ន្ធគត់ដែលមិនចាំបាច់។ ភាពស្រស់ស្អាតនៃថាមពលនិងភាពរីកចាប់ដែលផ្តល់ដោយលក្ខណៈ PASR គឺមានតម្លៃសម្រាប់ប្រព័ន្ធដែលចង់រក្សាសកម្មភាពខ្ពស់នៅពេលដែលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដែលសំខាន់។
Thermal Dynamics and Component Endurance
Low-Voltage Operation's Cooling Advantages
ការប្រើប្រាស់អ៊ីលូវ៉ុលតេជាចម្បងសំខាន់នៅក្នុងការបង្កើនលទ្ធផលរបស់ស៊េវឺដោយការថយចុះពណ៌ស្អាត ហើយផ្ទុយទៅកាន់ការថយចុះសេវាកម្មការស្អាត។ កណ្តាលទិន្នន័យដែលបញ្ចូលប្រព័ន្ធអ៊ីលូវ៉ុលតេអាចទទួលបានការថយចុះដល់ 20% នៃថ្លៃសេវាកម្មការស្អាត ដែលជាការសំណើរធំដែលផ្តល់ទៅកាន់ការរក្សាសំណុំស្វ័យប្រវត្តិរបស់សิ่งแวดล้อมផងដែរ។ ភាពសមរម្យនេះប្រែប្រួលទៅកាន់ការប្រើប្រាស់ដែលស្វ័យប្រវត្តិបំផុត ហើយក៏កាត់បន្ថយលទ្ធផលសរុបរបស់កណ្តាលទិន្នន័យផងដែរ ដែលទាញយកទៅកាន់ការបង្កើនបច្ចេកវិទ្យា ស្វ័យប្រវត្តិ និងថេរសម្រាប់ថ្លៃ។
ការវិភាគការបំបែកថាមពលរបស់ស៊ីបស្ត្រាត
ប្រសិទ្ធភាពថេរម៎ដ័យណិចនៃម៉ូឌុលទំនាក់ទំនង DDR4 ត្រូវផ្តល់ខ្លួនជាធម៌ដែលធ្វើឲ្យអាចផ្តល់សម្ភារៈដោយសារតែសម្ព័ន្ធនៃស៊ីប្រភេទដែលបានប្រើក្នុងការសាងសង់របស់ពួកគេ ដែលបញ្ចូលទៅលើលក្ខណៈការបំបែកថាមពល។ ការស្រាវជ្រាវថ្មីៗបង្ហាញថា ម៉ូឌុលដែលត្រូវបានiết kếជាមួយស៊ីប្រភេទចំណុចខ្ពស់បង្ហាញលក្ខណៈការបំបែកថាមពលបានកាន់តែល្អឡើងដល់ 30% ។ ដោយការយល់ដឹងលក្ខណៈនៃស៊ីប្រភេទទាំងនេះ យើងអាចសរសេរប្រភេទទំនាក់ទំនងថាមពលដែលល្អជាងដើម្បីធ្វើឱ្យមានសុវត្ថិភាពរបស់សម្ព័ន្ធទាំងនេះ និងរក្សាសុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធទាំងនេះ។
Температура DIMM vs. MTBF សហស័ម្បទា
팩터ដែលមានឥទ្ធិពលធំបំផុតចំពោះភាពអាក្រក់របស់ស៊ីវ័រគឺជាអនុបាតរវាង Температура DIMM និង Mean Time Between Failures (MTBF)។ ជាទូទៅត្រូវបានសង្កេតឃើញថាប្រសិនបើ Temperatures DIMM ទាបជាង MTBF នឹងត្រូវបានបន្ថយ ដែលនាំឱ្យភាពអាក្រក់សរុបបន្ថែមឡើង។ ការសិក្សាត្រូវបានបង្ហាញថាប្រសិនបើ Temperature DIMM ត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងលីមីតដែលបានបញ្ជាក់ ភាពអាក្រក់នៃប្រព័ន្ធអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយដល់ 25% ។ អនុបាតនេះបង្ហាញថាអត្ថបទនៃការគ្រប់គ្រងថាមពលដែលមានប្រសិទ្ធភាពគឺសំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានអាយុរយៈពេលវែងនិងភាពអាក្រក់នៃម៉ូឌុលទិន្នន័យក្នុងបរិយាកាសការประมวลលទ្ធផលទិន្នន័យដែលសេរីភាពខ្លាំង។
ការអនុវត្តការរក្សាទុកប្រព័ន្ធអនុវត្តិភាព
ការទិន្នន័យ SMART DDR4
ការបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យា SMART ចូលទៅក្នុងសមត្ថភាព DDR4 គឺជាការដឹកនាំដ៏សំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការរក្សាទុកជាមុន។ បច្ចេកវិទ្យានេះផ្ដល់ទិន្នន័យទេលីម៉ែត្រដ៏សំខាន់ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដឹកនាំ IT អាចបណ្តាញពីបញ្ហាដែលអាចកើតឡើងបានមុនពេលដែលវាអាចកើតឡើង ដូច្នេះការបំបែកត្រូវបានកាត់បន្ថយ។ ការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាការត្រួតពិនិត្យបំផុតនេះអាចនាំឱ្យមានការកាត់បន្ថយដំណើរការបំផុតរបស់ប្រព័ន្ធផ្ទាល់ដល់ 40% ក្នុងករណីបញ្ហាដែលមិនស្គាល់។ ការអនុវត្តប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យទេលីម៉ែត្រជួយឲ្យការរក្សាសមត្ថភាពល្អបំផុតធ្វើបានប្រសើរជាង ដើម្បីធានាថាការប្រតិបត្តិត្រូវបានរក្សាស្រុកស្រួលនិងសម្រេច។ ដោយការប្រើប្រាស់ទេលីម៉ែត្រ SMART ក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានសំណើមិនស្គាល់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមុនពេលដែលវាអាចកើតឡើង ដែលជួយឲ្យប្រព័ន្ធអ៊ីទីមានសុវត្ថិភាពនិងត្រូវទៅ។
សមត្ថភាពមិនអាចត្រូវបានحيحត់
ការបំណុលព្រមទ្រនិចដែលអាចត្រូវបានحيحត្រូវបានធ្វើឡើងជាកិច្ចសំខាន់ដើម្បីការពារគាំទ្ររបស់ប្រព័ន្ធដែលមានលទ្ធផលខ្ពស់។ ដោយការកំណត់ព្រមទ្រនិចទាំងនេះ អ្នកដឹកនាំ IT អាចចូលរួមបានយ៉ាងទូលាយមុនពេលដែលបញ្ហាត្រូវបានធ្វើឡើងទៅជាបញ្ហាដែលធំជាងទៀត ដូច្នេះការផ្ទុះប្រព័ន្ធអាចត្រូវបានឆ្លើយតប។ ទិន្នន័យបង្ហាញថាការតាមដានបញ្ហាត្រូវបានធ្វើឡើងអាចនាំឱ្យមានការកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រភេទទាំងអស់នៅលើប្រព័ន្ធអំពី 30% ។ ការប្រើប្រាស់នេះគឺសំខាន់សម្រាប់ការរក្សាសមត្ថភាពរបស់ប្រព័ន្ធ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រតិបត្តិការដោយមិនមានបញ្ហានៅក្នុងបរិយាកាសដែលសមត្ថភាពត្រូវបានគេស្គាល់ជាងគេ។ ការគ្រប់គ្រងបញ្ហាត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងមិនស្អាតសម្រាប់ការធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់បានយ៉ាងសម័យនិងមានលទ្ធផលខ្ពស់ ដែលកាត់បន្ថយហេតុផលដែលមិនបានគេកំណត់និងការកាត់បន្ថយសមត្ថភាពរបស់ប្រព័ន្ធ។
Platform Firmware Resiliency Protocols
ការអនុវត្តបណ្តាញសមត្ថភាពដែលមានសុវត្ថិភាពខ្លាំងនៅក្នុង firmware របស់ platform គឺជាការសំខាន់សម្រាប់ការទាញយកព័ត៌មានដែលល្អបំផុតរវាង mudule ចំណុចយាយនិងឧបករណ៍រក្សាទុក។ សេចក្តីស្តីពីលទ្ធផលនៃការវិភាគប្រតិបត្តិការស្នើថាបណ្តាញទាំងនេះអាចធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការស៊ីស្ត័មសរុបមានសុីសាស្ត្របានដល់ 20% ។ ការគ្រប់គ្រង firmware ដែលមានសុវត្ថិភាពខ្លាំងគឺសំខាន់សម្រាប់ការបន្ត reliability នៃចំណុចយាយនិងការធានាថាមានសុវត្ថិភាពប្រតិបត្តិការ។ ដោយការកែសម្រួលបណ្តាញទាញយក ក្រុមហ៊ុនអាចរក្សាសរីរាងទឹកដីនៃទិន្នន័យបាន កាត់បន្ថយ bottleneck និងកាត់បន្ថយ system responsiveness ។ វិធីសាស្ត្រនេះមិន текតែជួយឲ្យមានអំឡុងរបស់ចំណុចយាយវែងជាង ប៉ុន្តែក៏គាំទ្រការបញ្ចូល component ដោយមិនមានការបាត់បង់ ហើយធ្វើឱ្យមានសុីសាស្ត្រនិងមិនមានការបាត់បង់ការប្រតិបត្តិការ។
សំណួរញឹកញាប់
តើ bank grouping នៅក្នុង DDR4 គឺជាអ្វី ហើយហេតុអ្វីវាជាការសំខាន់? Bank grouping នៅក្នុង DDR4 គឺជាការរៀបចំ memory banks ទៅជារូបិយបណ្ណដើម្បីកាត់បន្ថយ latency និងកាត់បន្ថយ performance ជាពិសេសក្នុងការកែសម្រួល multi-threading និង parallel processing នៅក្នុងបរិយាកាស server។
តើ-DDR4 ដែលប្រើអ៊ីនពុត 1.2V មានឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចម្តេចទៅលើសកម្មភាពនិងការប្រើប្រាស់ថាមពល? ការប្រើប្រាស់នៅ 1.2V អនុញ្ញាទុកឱ្យ DDR4 បានកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលនិងថ្លៃធំដោយរយៈ 30% ខណៈដែលគ្រប់គ្រងការផ្ទុះ ដូច្នេះសមរ៉េនសកម្មភាពនិងភាពសមស្របនៃថាមពល។
តើ CRC មានតួនាទីអ្វីនៅក្នុងសម្បត្តិ DDR4? CRC (Cyclic Redundancy Check) ត្រូវបានប្រើនៅក្នុង DDR4 ដើម្បីស្វែងរកនិងحيح់សំហាត់ទិន្នន័យ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ និងកាត់បន្ថយអត្រាសំហាត់នៅក្នុងការប្រតិបត្តិការសេវាកម្ម។
តើបណ្តាញសែនស៊ីស្តាប់ថាមពលដឺក្រោនយ៉ាងដែលបានយូរតែសម្រេចជាមួយប្រព័ន្ធនៃ DDR4? បណ្តាញសែនស៊ីស្តាប់ថាមពលដឺក្រោននៅក្នុង DDR4 ផ្តល់ការតម្លៃស្អាតពីរដូចគ្នានៅពេលពិត ដែលអនុញ្ញាតឱ្យគ្រប់គ្រងថាមពលបានមានសមត្ថភាព ដើម្បីរក្សាស្ថានភាពប្រតិបត្តិការអតិស្ថិតិ និងបន្តសុវត្ថិភាពសម្បត្តិរយៈពេលវែង។
តើអ្វីទៅជាសុវត្ថិភាពនៃការស្នើសុំសម្បត្តិនៅក្នុង DDR4? ការស្នើសុំសម្បត្តិនៅក្នុង DDR4 កាត់បន្ថយសុវត្ថិភាពទិន្នន័យដោយកែសម្បត្តិទិន្នន័យទៅក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយពេលរំឡាយនៅក្នុងបរិយាកាសដែលត្រូវការសុវត្ថិភាពខ្ពស់។
តើហេតុអ្វី SMART DDR4 telemetry monitoring មានន័យសំខាន់? SMART DDR4 ទិន្នន័យការតิดตามផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ការរក្សាទុកជាមុន អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដឹកនាំ IT អាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលអាចកើតឡើងបានជាភ្លាមៗ ហើយកាត់បន្ថយពេលវេលាអេក្រង់ប្រព័ន្ធបាន។
ទំព័រ ដើម
-
បែបបទសាស្ត្រថ្មីនៅ DDR4 សម្រាប់ Server Parallelism
- Bank Grouping: កំពុងផ្លាស់ប្តូរលំដាប់ការស្វែងរកទិន្នន័យ
- ការប្រើ 1.2V: ការសមដែលរវាងអេណ៊र៉ាជីនិងលទ្ធផល
- ការប្រឹក្សាអំពីប្រភេទបណ្តោយសម្រាប់ការងារ Multi-Core
- មេ커និសម្តែងកំហុសនិងសម្ព័ន្ធសមត្ថភាពថាមពល
- ការពាក់ព័ន្ធឥសូលេស Cyclic Redundancy Check (CRC)
- ប្រព័ន្ធភាពសមស្មើនៅលើសៀវភៅ
- ប្រព័ន្ធសែនស៊ុរថាមពលដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន
- លក្ខណៈសំខាន់សម្រាប់ភាពអាចទុកដាក់បាន
- Memory Mirroring សម្រាប់ការប្រតិបត្តិការស៊ីក្រ
- ត្រឹមត្រូវការបញ្ជាក់ Hot-Spare
- របៀបសំរកដំណើរការ Array Self-Refresh ផ្នែក
- Thermal Dynamics and Component Endurance
- Low-Voltage Operation's Cooling Advantages
- ការវិភាគការបំបែកថាមពលរបស់ស៊ីបស្ត្រាត
- Температура DIMM vs. MTBF សហស័ម្បទា
- ការអនុវត្តការរក្សាទុកប្រព័ន្ធអនុវត្តិភាព
- ការទិន្នន័យ SMART DDR4
- សមត្ថភាពមិនអាចត្រូវបានحيحត់
- Platform Firmware Resiliency Protocols
- សំណួរញឹកញាប់