Ssd Que Requieren Mucha Lectura; Diferencias Entre Las Ssd De Resistencia Convencional Y Las Que Requieren Mucha Lectura - IBM Power Systems 5887 Manual Del Usuario

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SSD que requieren mucha lectura

Información sobre las diferencias entre las unidades de estado sólido (SSD) de clase empresa y las SSD
que requieren mucha lectura.
Tradicionalmente, las SSD de clase empresarial se habían diseñado centrándose en la memoria flash MLC
(célula de múltiples niveles) de gran resistencia. En este documento se hace referencia a estas SSD como
SSD de resistencia convencional. Ahora, puesto que el software avanza y debido a la oferta del mercado, las
SSD que requieren mucha lectura se pueden utilizar en aplicaciones en las que las operaciones de
escrituras sean menos frecuentes. IBM ofrece varias SSD que requieren mucha lectura de 4 K, entre ellas,
los códigos de característica (FC) ES80, ES81, ES8J, ES8K, EL80 y EL8J.
Diferencias entre las SSD de resistencia convencional y las que requieren mucha
lectura
Las SSD que requieren mucha lectura conllevan un uso menos caro pero presentan una resistencia y un
rendimiento menores.
Menor resistencia para las unidades que requieren mucha lectura
La memoria flash NAND que se utiliza en las unidades que requieren mucha lectura tiende a ser de una
resistencia menor que la memoria flash NAND que se utiliza en las SSD que son el destino de cargas de
trabajo con muchas escrituras o combinadas (resistencia convencional). Por lo tanto, el número de
operaciones de escritura en una unidad de lectura está limitado (normalmente, una escritura en unidad
por día (DWPD) frente a 10 DWPD de una unidad de resistencia convencional).
Una escritura en unidad por día llena la capacidad de la unidad en 24 horas. Por ejemplo, una DWPD para
una unidad de 387 GB escribe 387 GB de datos en la unidad en 24 horas. Puede escribir más datos en un
día pero la DWPD es el índice de uso de promedio con el que se calcula el estado activo de la unidad.
Sobreaprovisionamiento inferior para unidades que requieren mucha lectura
Las SSD disponen de más capacidad de memoria flash NAND que la capacidad de usuario nominal de la
unidad. Esta capacidad adicional, denominada sobreaprovisionamiento, la utiliza el controlador de SSD
durante la operación de la unidad. Cuando hay más sobreaprovisionamiento disponible, el controlador
amplía la vida de la memoria flash de forma más efectiva. La memoria flash NAND se puede escribir
(programada) y leer en unidades pequeñas que se denominan páginas, individualmente, pero para volver
a escribir esa página, primero deberá borrarla y, seguidamente, volverla a programar.
Debido a la arquitectura de la memoria flash NAND, las operaciones de borrado se llevan a cabo en el
nivel de bloque y no en el nivel de página. Cada bloque contiene cientos de miles de páginas. Por lo
tanto, para borrar un bloque, todos los datos válidos deberán transferirse primero a otro bloque y, a
continuación, podrá borrar el bloque. El controlador de SSD busca luego los bloques con grandes
proporciones de páginas que tengan datos que se puedan borrar. A continuación, el controlador SSD
desplaza y combina las páginas de datos que se han de conservar en los bloques borrados anteriormente
y luego liberará esos bloques nuevos para poderlos borrar.
Este proceso de desplazamiento de datos a bloques liberados para ser borrados se denomina recogida de
basura. El aumento del sobreaprovisionamiento de una SSD permite que el controlador sea más eficiente
en la recogida de basura y minimiza las operaciones de lectura extra y de programa.
Todas estas operaciones en segundo plano implican más datos que se escriben en la memoria flash que
los que se escriben en la unidad. El porcentaje que se escribe en la memoria flash dividido entre los datos
que se escriben en la unidad recibe el nombre de amplificación de escritura. En igualdad de condiciones, la
amplificación de escritura es mayor para unidades con un sobreaprovisionamiento menor.
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Unidades de disco o unidades de estado sólido

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