大家好,又到了跟大家聊(chui)产(niu)品(bi)的时候了,今天从惠州双月湾回来之后感觉整个人都被惠州的天气搞得没脾气——阴沉沉的天空、潮湿的空气以及感冒……
感冒了人就似乎特别迟钝,干啥都不在状态,就像电脑卡顿的时候半天不没动静一样,人在生病的时候也是经常神游天外。
比如我和同学看球:哎呀,库里那个三分真是厉害,你说杜兰特回来时候还能不能很快融入现在勇士的体系啊?
我:???(请脑补黑人问号表情包),你刚说啥了?
再比如:我们结婚的家具要不就简单买个床,贴个墙纸算了吧……
我:……你刚说啥了?
以上就是感冒期间的日常。
当然了,我觉得感冒这个事情是随着年纪变大慢慢变得抵抗力变差了,但是身体的零件是没法更换的,只能将就着用。不过你的电脑要是因为硬件老化经常“神游天外”,你就得考虑换一个了。
最好是换第七代智能英特尔?酷睿?处理器,啊,不是因为不顾及大家的预算,而是第七代智能英特尔?酷睿?处理器除了本身比以往更加优秀之外,它还带了新的英特尔?傲腾?技术,这个黑科技据说只能在七代酷睿上才能使用。

打破瓶颈,进入新储存时代其实对于PC端比较熟悉的朋友都知道,过去电脑性能上限其实很多时候来自处理器,那个时候内存和储存发展是比处理器要快一个级别的。但是当进入酷睿时代之后,内存和储存的发展,在NAND架构的瓶颈之下越来越吃不住劲,可以说某种程度上,因为内存和储存技术的限制,让处理器不得不做出妥协。而英特尔?傲腾?技术所使用的3D Xpoint架构就是打破NAND架构瓶颈的存在。但是3D Xpoint本质上并不是一种单纯通过提升闪存存取速度来达到性能提升的技术。这就像第七代智能英特尔?酷睿?处理器性能提升过程中,除了拉升主频之外,对底层架构优化也能够达到性能提升一样。那么3D Xpoint做了什么使得英特尔?傲腾?技术能够一出现,就让大家觉得领先其他储存技术呢?最近买房压力比较大,就拿房子来举例子吧。比如一个村子有10000平米的土地,NAND架构就是的平房,但是这个村子里面有1000个人,这样一来平均每个人只能获得10平米的住房面积,大家可以感受一下,可能很多读者朋友们的洗手间都比这个面积要大。流量和使用面积不成比例,就会造成村子里的人(系统)不舒适,效率也就会下降,影响速度。

为了能让村子里1000个人可以生活得更加舒适,在不能增加土地面积的情况下,就只能改变房子的结构了。而3D Xpoint就是这个不一样的结构,他把10000平米的土地上的平房全部向上加高变成了20层的楼房,每一平米的土地变成20平米的使用面积,这样一来每一个人都可以拥有200平米的房子。空间宽敞了,村子里的人(系统)舒适了,运行的速度也就快了。 其实说简单一点,基于3D Xpoint架构下的英特尔?傲腾?技术就是让储存介质(内存和硬盘)变成3D介质,用更宽阔的通道让其变得更快。 3D架构不新鲜?其实不一样有人说了,这3D架构也不是什么新鲜东西,TLC NAND也是3D架构。但是3D Xpoint一种新的存储介质,并且是一种新的非易失性存储技术,它与FlashTec NVRAM加速卡有些近似,用RAM作为缓存,提高访问速度,同时用NAND作为存储介质。这样说可能大家不好懂,我们还是用房子来举例子。 普通3D闪存是一层地建一层平房,之后通过多层地面堆叠构成3D闪存,但本质上房子还是平房。而3D Xpoint是在一层地上就建了很多幢大楼,并且盖完大楼还能堆很多层地,然后再建大楼,与平房比起来,自然是楼房单位面积内的容量更大。这就像某梦境电影里一样,3D Xpoint相当于一个梦境里有很多层梦境达到多个梦境的效果,而普通的3D闪存只能让更多的人来建立梦境达到多个梦境的效果。 好了知道3D Xpoint与一般的不一样,那么接下来就要知道具体哪不一样。 首先,高效的交叉阵列结构。这个是干嘛的呢?我在此就不具体做释义了,简单说这个结构通过不同的排布让存储单元更加紧密和紧凑,这样一来就可以获得更高的性能。 为了大家便于理解,我们还是在刚刚造的房子上做文章。房子多了,大家相互联络就没有以前挤在一起的时候方便,这样反而会降低大家的工作效率,那怎么办呢?英特尔工程师给每一个房间都放了一个空间门,这样房间内的人就可以通过空间门自由地穿梭在村子里的所有房间了。

这样来看,是不是很神奇?数据可以在这样的结构下联系更加紧密,数据处理就更加高效了。 其次,就是存储单元可堆叠。这个就比较好理解了,光有速度没容量都是耍流氓,储存单元可堆叠就是增加容量的一种方式。我们继续来盖房子(最近房价上涨真是让人对房子念念不忘……)我们已知村子有10000平米,其实一栋高楼就可以解决1000人的住宿问题。但是随着人口的增加(需要储存的数据越来越大),以及土地利用率的问题,就需要更多的房子。所有的房子都可以用任意门来进行日常的“通勤”,“本地人”和“外来人口”可以毫无阻碍的进行交流,这样一来这个村子因为楼房和人口的增加,变成了一座城市,同时兼顾容量和流通速度。 选择器读写更快速,储存介质寿命更长当然,说了这么多,只是表达了这个技术的在储存这个环节有多么厉害,但是一个硬盘,只谈储存是不行的,如果访问和读取速度不够的话,性能依旧会被诟病。就像某云盘一样,上传文件不需要充VIP也会很快,但是读取和访问文件VIP和非VIP之间有根本上的差异。回到我们建的城市里,这个城市已经初具规模,但是房屋利用率没上去啊,做了那么多房子没人住成了鬼楼不就亏大了么。为了解决吸引更多的人来这个城市或落户或短暂居住,他们开始了一系列的招商引资,并且吸引了一大批外来人口,但是大家都只想住南北通透的好房子,那种40年产权的小房子不想住,这导致好房子被过度利用(单元损耗)磨损太快,并且因为人(数据)多而会产生很多诸如人口调查(数据读取)不准确的情况出现,要找一个人(读取数据)变得异常缓慢,同时,小房子也迟迟得不到利用。于是城市里的管理者请来了一名城管,这个城管干什么呢?他每天的工作就是让城市里的人们平均生活在各个房间里面,一旦有新的外来人口,他将根据自己的方式将他们合理地分配到各个房间里面去,这样一来,每个房间里所居住的人口都可控范围之内的,通过居住地寻找人将会变得更加容易。而且通过这样的管理,还延长了房子的使用寿命,不至于因为过度使用而提前报废。



这个城管就是选择器了,选择器让系统运作更加高效,消除了对晶体管的需求,也降低了制作成本,一举多得。 快速切换单元,让选择器开挂随着人越来越多,一个城管已经没办法很好地管理这个城市了,有限的接待能力使得城市只能开一扇门,让进入这个城市的人们开始排起了长队。为了解决这个问题,城市管理员发明了一种机器人,这个机器人可以完成城管所有的工作。这批机器人投入到工作当中之后,城市管理者将城市的东南西北门都打开了,机器人分担城管的工作,高效地对进入到城市的人进行引流、分配,获得了更高的工作效率。这些机器人就是,其实就是快速切换单元,它们能够将数据合理、快速的分配到合理的位置,省略了中间一一排查寻址的过程。这一系列的措施之后,就有了英特尔?傲腾?技术。不知道傲腾到底有多快?我来给大家背个书:理论速度是目前NAND闪存的1000倍,耐用性也达到1000倍,最高读取速度为1600MB/s,写入速度500MB/s。这组数据就问你惊人不惊人,就这样的升级,所有问我英特尔?傲腾?技术到底好不好的时候,我都会说,赌一个房子,如果傲腾不好用,算我输。这是英特尔?傲腾?技术给我的自信。