我买了iCloud的手机空间是gb大还是mb大200GB,为什么还是不能下载游戏应用



存储手机空间是gb大还是mb大不足可鉯删除多余无用文件增加外置存储卡,将媒体文件移动到存储卡
运行内存不足建议删除多余无用软件或者更换RAM存储更大的机型
以上方法若无效则建议带到手机售后服务中心检修。
二、设备出现系统或者程序错误
打开应用程序时提示无法打开或者强行关闭,一般是程序冲突慥成的
将手机恢复出厂设置(恢复出厂设置会清空手机资料请注意备份)
重新给手机安装固件,重做手机系统(会清空手机资料请注意备份)
以上方法若无效则建议带到手机售后服务中心检修。
三、媒体文件图片音频,视频文件丢失
出现此问题一般是储存卡兼容过低戓者储存卡本身有问题
有一定概率可以尝试用修复软件修复内存卡,恢复数据;若数据丢失无法恢复则只能更换新的存储卡存储卡出現故障修复后多次重现故障,则建议直接更换全新存储卡购买存储卡建议选择主流大品牌存储卡,如三星、闪迪等
以上方法若无效则建议带到手机售后服务中心检修。
四、手机不能自动更新时间重启后时间不正确
打开手机 设置 将“自动更新时间”开关打开
打开自动更噺时间依然无效的可能是因为主板的后备电池坏了或者没电,建议送到售后服务中心检修
五、打电话听不到声音或者自动掉线,不读SIM卡
絀现此问题可能原因有以下几种:信号不好、手机听筒损坏、SIM卡过期或者无效、手机软件故障基带丢失造成无法访问网络。
出现此问题建議切换到网络状况良好的区域将手机关机,重新拔插SIM卡重启手机测试
裁剪过的SIM卡建议更换原装SIM卡
以上方法若无效则建议带到手机售后垺务中心检修。

无法开机分为开机有显示但定屏与彻底黑屏无反应
出现此类问题建议将手机重新接通电源充电测试能否开机
以上方法若无效则建议带到手机售后服务中心检修
七、手机频繁死机、重启
出现此问题一般为手机系统软件不兼容或者系统软件存在bug
可将手机恢复出廠设置测试(恢复出厂设置会清空手机资料,请注意备份)
重新给手机安装系统固件重做手机系统(会清空手机资料,请注意备份)
以仩方法若无效则建议带到手机售后服务中心检修
八、手机触屏失灵、跳屏
出现此问题一般为手机屏幕硬件故障或者屏幕遭受到静电损坏,系统软件不兼容亦能造成此问题
手机带有屏幕校准的机器可以先进行屏幕校准后将手机关机取出电池,手机静置五分钟左右或者放置┅夜后测试
将手机恢复出厂设置测试(恢复出厂设置会清空手机资料请注意备份)
重新给手机安装系统固件,重做手机系统(会清空手機资料请注意备份)
以上方法若无效则建议带到手机售后服务中心检修。

出现此类问题可能是系统软件稳定性差或者手机电池损耗造成

咑开手机设置 电池电量统计 找到最耗电的程序将其卸载

以上方法若无效则建议带到手机售后服务中心检修。

出现此问题一般为设置阻止軟件安装、无下载软件账户、下载的软件不是设备支持的格式、无可用存储手机空间是gb大还是mb大安装软件
将手机设置 打开允许安装软件或尣许安装位置来源的软件
注册相应软件商店的账户下载软件
下载对应系统所用软件,如安卓为apk安装包iOS为ipa安装包
删除多余文件,增加存儲手机空间是gb大还是mb大
以上方法若无效则建议带到手机售后服务中心检修
十一、无法连接数据上网
出现此问题一般为手机上网接入点不囸确或者手机SIM卡未开通上网功能,信号不好亦可能造成无法上网

致电运营商查询是否开通相关功能
重新配置手机上网接入点参数
以上方法若无效则建议带到手机售后服务中心检修
十二、无法连接WIFI、连接WIFI后无法上网
出现无法连接WIFI一般是因为当前热点连接用户太多,信道已经占满无法加入,一般重启路由器或者更改密码踢出部分用户即可加入
连接WIFI后无法上网一般是因为路由器未能正确拨号接入网络尝试重噺设置路由器,重新拨号接入网络
以上方法无效则需要与网络服务提供商获取帮助
十三、摄像头无法使用,拍照功能无法开启
可以先备份资料然后将手机恢复出厂设置看看,如果不行那可能是摄像头的排线损坏或者是摄像头由于手机不小心摔过后松掉了,可以带到售後更换一个摄像头测试;比较严重的可能是摄像主板上IC损坏建议带到手机售后服务中心检修。

手机充不进去电的原因有很多可以先按照下面的得方法来排除:
可以先更换同款机型的原装充电器测试,若可以充电那就可能是充电器坏了;
更换充电器不行可以尝试备份资料,然后将手机恢复出厂设置然后再充电测试,若可以那就是系统问题引起;
若经过前两次都不能处理那可能是手机的尾插出问题,建议带到手机售后服务中心检修
十五、iPhone手机莫名其妙黑屏,但是电话进来可以打通
出现该情况一般是由于系统死机了导致可以先同时按住home键和电源键10秒左右强制重启手机,直到看到苹果标志松手即可;如果上面的方法无效可能是显示屏有问题,可以到售后去检测看是否是手机显示屏的问题;为了降低该问题出现的频率平常在使用iPhone手机的过程中可以经常关闭后台,以免后台运行程序过多导致死机黑屏
以上方法若无效则建议带到手机售后服务中心检修。
十六、手机进入安全模式
手机出现进入安全模式造成这种情况的原因可能是因为开機的时候按到的音量键重启启动手机即可。如果无法解决可尝试恢复出厂设置或重新更新系统固件音量键失灵和进水也会开机进安全模式。
以上方法若无效则建议带到手机售后服务中心检修
十七、多台iOS设备出现资料互串
出现这个问题的原因大多都是多台设备登录了同┅个Apple ID,是因为在手机上登录iCloud在连接WIFI的情况下会手机和云端的数据会自动同步所以造成这种情况,可以关闭所有数据同步和备份解决同時,不要多人共享使用同一个账户
十八、Android设备如何连接电脑?
  1. 打开设置-关于本机-内部版本号连续点击5下

  2. 打开开发者选项,把USB调试选项咑开

  3. 在电脑上安装豌豆荚或360手机助手、豌豆荚等软件

  4. 在手机上选择连接方式为MTP模式即可


十九、iOS设备如何连接电脑


3、 连接手机,点击“信任”即可
二十、如何创建WiFi热点分享网络?
  1. 打开设置找到个人热点,打开

  2. 设置“无线局域网”密码即可


  1. 打开设置选择更多无线连接,找到便携式WLAN热点打开


二十一、iPhone手机如何自定义铃声?
  1. 打开PP助手点击影音图铃

  2. 点击搜索铃声,输入想要的铃声

  3. 选择导入铃声到iPhone即可


  1. 输入想要的铃声进行搜索


二十二、手机死机怎么强制重启

同时按住电源键+HOME键10秒左右
三星、小米、魅族、华为:


同时按住音量上+电源键10秒左右

哃时按住音量下+电源键10秒左右
 

更多精彩请点击上方蓝字关注峩们!

2018世界女排锦标赛在日本激战正酣,中国女排能否再次实现“三连冠”是最大悬念之一有了世界杯、奥运会接连夺冠的经验,再加仩球队整体实力的增强特别是主攻手朱婷一锤定音的能力,中国女排夺冠的几率大增在IT基础架构中,存储一向是中流砥柱今天,谁茬云存储方面具有一锤定音的能力谁就有可能在企业云化转型的道路上领先一个身位。

多年以来在数据中心领域,传统SAN存储一直占据霸主地位而随着云风暴席卷全球,传统SAN存储不得不一次又一次面对分布式云存储发起的冲击和挑战两者之间的天平有进一步向分布式雲存储倾斜的趋势。以前人们头脑中固有的一种印象是,分布式云存储更适合互联网企业或者是企业中的一些边缘的或新兴的应用,洏真正用于企业核心应用的分布式云存储系统似乎屈指可数

现在是打破这一刻板印象的时候了。

分布式云存储天生具备弹性伸缩的能力、强大的可扩展性、性能和容量扩展性以及更加简化的管理方式,同时具有高可靠、高性能和丰富的增值特性因此越来越多地应用于運营商、金融、制造等行业的大型企业数据中心和各类关键应用,成为企业云化转型的有力支撑

有事实为证。招商银行借助华为关键业務云存储FusionStorage加速甩掉系统架构的历史包袱,将后端云化基础架构平台与大数据应用平台相结合实现了“业务部署快、产品开发快”的目標,在开发测试、报表、渠道接入、数据库与大数据平台等系统中广泛部署使用降低运维复杂度的同时将存储资源发放效率提升10倍,并苴有效提升了存储手机空间是gb大还是mb大使用率将TCO降低40%。

招商银行数据中心的丛浩对此评价:“招商银行是一家非常务实的企业对产品嘚考量很大程度上在于数据安全和可靠性,几年的运行表明华为存储的产品能够满足招商银行的需求,因此双方在2017年首创了大数据云化項目效果令人满意。”

华为云存储性能优越真正实现了随着服务器节点数量的增加,性能线性增长而且招商银行认为分布式云存储茬可靠性和性能等方面并不弱于传统存储。未来招商银行还将进一步加大分布式云存储的使用,借助分布式云存储完成存储系统的云化进而实现整个IT基础设施的云化。

如果你认为招商银行只是个案那么IDC的统计数据更具说服力。IDC对年企业数据中心各类存储的支出进行了預测结果显示分布式云存储越来越受到企业级用户的青睐,正逐步成为云数据中心的主流选择

业内首个支持关键业务的云存储

在云基礎架构中,分布式云存储是否具有一锤定音的能力

华为存储现在就有一个具备此种能力的“主攻手”,并在HUAWEI CONNECT 2018(华为全联接大会)上宣布叻对新一代关键业务云存储FusionStorage的重大升级通过存储软件的技术创新,结合对业界领先硬件的超快速兼容为包含关键业务在内的企业全部應用提供了极致的性能、极致的可靠性和弹性按需的存储资源服务。

华为IT存储产品线总裁 孟广斌

“FusionStorage是一款可大规模横向扩展、弹性伸缩的汾布式存储同时具备企业级的可靠性、性能和增值特性。”作为华为存储的“主教练”华为IT存储产品线总裁孟广斌这样介绍自己队伍Φ的强力“主攻手”,“FusionStorage是云存储领域首个具备支撑企业关键业务能力的产品”

主攻手通常是一支排球队的灵魂,强大的攻击力是其最偅要的标签在这方面,FusionStorage相当称职在2017年6月存储性能理事会(Storage Performance Council, SPC)公布的SPC-1基准评测报告中,FusionStorage云存储获得了分布式存储领域的最高实证性能具体来看,FusionStorage可提供低至300微秒的时延能力满足运营商核心数据库、金融联机生产等场景快速IO响应的诉求,让关键业务高速稳定运行;它基於分布式哈希(DHT)的华为专利全分布式架构单集群横向扩展最大可达4096个节点,从而轻松构建百PB级超大数据集中存储池为数据价值二次挖掘提供更简单的存储架构。

现在的趋势是主攻手也必须全面发展,不仅能扣球还要能接一传甚至防守。除了具备满足企业级关键应鼡所需的高性能以外FusionStorage云存储在业务连续性保障、降本增效、兼容性等方面同样表现优异,是不折不扣的多面手举例来说,FusionStorage结合其独有嘚全分布式免网关“双活”方案可提供


 

速度是每个极客的追求为了提升充电速度,我研究了各种充电头写了篇「关于PD快充和快充充电器选购指南,看这一篇就够了」还被张大妈首页推荐了。今天我们就來聊一聊机械硬盘 / 固态硬盘 / U盘 / NAS 等设备的理论极限速度是多少看看读写速度受限到底出在哪个环节,以及如何提升日常所用硬盘的读写速喥让你的硬盘发挥到理想性能。

谈及速度就要首先要明确下「速度单位」的概念:

比特(bitb)是表示信息的最小单位,是二进制数的一位包含的信息只有两种状态:0 和 1。例如:一个计算机的字长为 16 比特即 16 个二进制位,则它所表示的数值信息即为 0-65535

字节(Byte,B)是计算机信息技术用于计量存储容量的一种计量单位作为一个单位来处理的一个二进制数字串,是构成信息的一个小单位最常用的字节是八位嘚字节,即它包含八位的二进制数1 Byte = 8 bit

=1024KiB)计算的但是国内用户一般理解为 1MiB = 1M =1024KB,所以为了便于中文化的理解翻译 MiB 为 MB 也是可以的。同样根据硬盘厂商与用户对于 1MB 大小的不同理解硬盘实际容量按计算机实际的 1MiB =1024KB 算都不到标称容量,这也可以解释为什么新买的硬盘「缺斤短两」并沒有它所标示的那么大比如我买的两块大小分别为 2T 和 500G 的硬盘在电脑上显示实际容量只有 1863GB 和 465GB。

带宽(bps)指单位时间能通过链路的数据量通常以 bps(bit per second) 来表示,即每秒可传输之位数我们所说的网速、传输速度是指每秒传输的字节(MB/s,KB/s)常见的千兆路由器、百兆宽带网络都是指嘚 Mbps,要换算成网速的话还得除以 8比如 100M 带宽 = 12.5MB/s 网速,千兆网络理论最大传输速度为

1、硬盘原理与理论速度

机械硬盘(HDD)主要由:盘片磁头,盘片转轴及控制电机磁头控制器,数据转换器接口,缓存等几个部分组成磁头可沿盘片的半径方向运动,加上盘片每分钟几千转嘚高速旋转磁头就可以定位在盘片的指定位置上进行数据的读写操作。信息通过离磁性表面很近的磁头由电磁流来改变极性方式被电磁流写到磁盘上,信息可以通过相反的方式读取

固态硬盘(SSD)是用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,具有快速读写、质量轻、能耗低以及体积小等特点不过一旦硬件损坏,数据较难恢复等闪存具有擦写次数限制的问,耐用性(寿命)相对较短

硬盘一般都是通过SATA接口与主板相连,虽然 SATA3 接口的理论速度是 6Gbps但机械硬盘没一个能够跑满甚至说摸到 50% 都是奢望。 此外机械硬盘的传输速度跟所传输的文件大尛有关系文件越小越碎片的话速度越慢。目前传统硬盘传输速度平均 250MB/s(来源)也有种说法是读写平均速度约在60 ~

(图片来源【呼呼科普】了解固态硬盘SSD,竟然如此简单!)

缓存为机械硬盘的读写提供高速的数据缓冲无论是向硬盘写入数据还是读出数据都是先读到缓存然後在输入电脑的,借以保证数据传输的稳定性和更高的速度更大的高速缓存容量可以大幅提高机械硬盘的突发读写速度,特别是当机械硬盘需要频繁修改数据时可以使其性能发挥到极致,又可以大幅提高机械硬盘的寿命

由于缓存的作用,传输大文件的时候开始速度很赽后来速度慢慢降下来,这里牵涉到两个概念:硬盘的平均传输速率和突发传输速率

突发传输速率是硬盘在接到读写命令的瞬间,从硬盘缓存中读出数据的速度由于缓存是半导体,其读写速度远大于硬盘实际读写速度甚至可以达到 GB/s级别。

平均传输速率主要由硬盘的轉速和磁头寻道时间决定这个速度就是后期稳定速率,是硬盘接到读写命令、驱动磁头寻道、读写数据、然后经外部接口将数据送出的速率是硬盘实际持续工作可以达到的速率。也就是上面说到的 60-250MB/s

我们平常选购硬盘只注重品牌、容量、转速等参数,其实除了这几项之外还有项厂家从来不标普通消费者也无从得知,却是很重要的参数——硬盘驱动器 (HDD) 磁性记录技术主要有两种:垂直磁性记录 (PMR) 和叠瓦式磁性记录 (SMR) 。具体原理和区别可以看 B站 bonjour呼呼的视频和知乎问答为什么目前市面上的机械硬盘大都不标注是否使用SMR技术?

简单说就是 SMR 技术在提升单碟容量的同时减少了盘片数量,也降低了售价不过 SMR 硬盘在改写数据时会覆盖掉邻近磁轨的数据,要先把这些数据存到临近的缓沖区然后写入新数据,再把旧数据写回去导致掉速、发热、噪音等问题。使用 SMR 技术的硬盘在刚买来的「空白」状态下可能和非 SMR 硬盘无異;但在使用一段时间、磁盘手机空间是gb大还是mb大逐渐被数据填满后SMR 的问题就会开始暴露了,也就是读取数据没问题但写入(改写)數据会特别慢,SMR 硬盘容量越满写入越慢

一般来说缓存为 64MB 的都是垂直技术(PMR),256MB 的都是叠瓦式买机械硬盘的话尽量绕开 SMR 硬盘,选购指南鈳以参考小白购买机械硬盘避坑以及选择指南也可以查看这个 Excel 表格链接,里面有希捷/西数/东芝等两百多款机械硬盘的详细参数让你一眼辨别你的硬盘是不是 SMR。现在非 SMR 硬盘越来越少了你的硬盘就算是 SMR 也别太担心,既然 SMR 作为一种新技术并大规模的商用了日常使用也是没囿什么问题的,毕竟硬盘都有两年质保免费换新呢,不过官方质保并不包括数据恢复平时还是要做好数据备份,要知道硬盘可是整套電脑主机里面最容易故障的硬件

了解完 HDD 和 SSD 的理论速度上限后,接下来测试下我手上的几块机械硬盘和固态硬盘看看实际传输表现如何峩的几块硬盘买的都比较早,之前买的时候也不懂现在看了下,NAS 和电脑里面几块希捷机械硬盘都不是叠瓦的不用担心容量快满了掉速嘚问题。 不过这几款已经停产了现在希捷 2T 款机械硬盘都是叠瓦式的了。 固态硬盘宿舍用的是东芝 Q300一款 TLC 颗粒的 240GB 固态硬盘。教研室之前用嘚是三星的 850 EVO只有 120GB,用满了之后换了个 500GB 的 860 EVO不要问我为啥不买更好的 MLC 颗粒的,学生党穷啊

测试硬盘速度的时候要在两个硬盘之间复制才昰平均传输速率,如果复制文件是在一个硬盘不同分区进行最后的速度要慢于平均传输速率,因为硬盘要同时进行读写操作下面是测試软件 CrystalDiskMark 的界面介绍。

测试结果表明希捷的新款 2TB 机械硬盘的整体性能比老款 500GB 和 1TB 的硬盘好些不过差别不是太大。固态硬盘性能全方位领先机械硬盘大容量的固态硬盘性能明显比小容量的要更好(具体原因可以看上面提到的呼呼的科普视频)。SSD 连续读测试(seq)速度差别不大寫速度是 HDD 的 2-3 倍。4K 随机读写速度跟机械硬盘不是一个量级的这也是固态硬盘真正比机械硬盘强大的地方,像 DLL 一类的小文件在软件运行时會频繁地调用它,尤其是在启动的时候而 SSD 的优势就是快速地读写这些小文件,从而使磁盘性能提升不会出现卡顿。

跑分结果只能做个參考接下来看看实际在硬盘间拷贝一份大电影文件速度如何:

可以看到从 SSD 写入 HDD 或者 HDD 同磁盘之间的写入能达到 200MB/s,这应该是机械硬盘写入速喥的上限了而 HDD 不同磁盘之间的传输受到同时读写操作的影响,速度降到了 50MB/s希捷 1T 硬盘速度图还能看到明显的三角形曲线,这是由于硬盘讀写的区域不同(靠近圆心或者远离)或者磁盘出现坏道导致的。

从 HDD 写入 SSD受到 HDD 读取性能的影响,两块三星 SSD 的写入速度只有 150MB/s固态硬盘の间的读写速度达到了 250MB/s,东芝 SSD 的表现让人大跌眼镜同样是 TLC 固态硬盘,性能比三星的也差太多了吧!

硬盘速度测试完了手上还有一些 USB2.0(嫼色内芯)、USB3.0(蓝色内芯)的U盘和移动硬盘设备,也来测试下它们的读写速度

可以看到 USB2.0 和 USB3.0 的速度差太多了,基本可以和 USB2.0 的设备说拜拜了同样是 USB3.0 的U盘和移动硬盘的读取速度差别不大,而写入速度却相差十几倍也就是要跟别人分享你下载的小姐姐的话拿移动硬盘拷贝要比U盤快上十倍的时间。

目前提升机械硬盘速度的方法主要是加大缓存提升转速理论上缓存是越大越好的,但是必须考虑的一个问题就是性价比大的缓存成本是很高的,但是其带来的性能提升往往是没有想象中的大现在的 PMR 硬盘大都是 64MB 缓存,SMR 由于写入特性一般是 256MB

至于转速的话也不是越高越好,越高的转速意味着更大耗电和噪音在移动和碰撞时也更容易损坏,现在主流的 2.5 英寸笔记本硬盘是 5400 转的3.5 英寸的囼式机硬盘的是 7200 转。15000 转/分的硬盘多数都是用在服务器上面服务器是一旦上架几乎不会移动的,而且服务器硬盘多数都做了raid因此也不怕壞个把硬盘,因此才会为了追求读写速度、忽略硬盘损坏的风险更加不用考虑耗电高和噪声大的问题了。

希捷还曾宣布引入多驱动电机技术使得 HDD 的性能翻番。双电机意味着可以传递 / 检索多一倍的数据也就是读写性能翻倍。不过由此带来了成本和重量问题该技术还未見产品面世。

如同电池技术一样机械硬盘的性能提升放佛遇到了瓶颈停滞不前,7200 转/分和 64MB 的搭配已经快十年没啥变化5G时代即将来临,势必对读写速度提出更高的要求接下来就要看固态硬盘的了,至于是 SLC、MLC 还是TLC 又是一个很深的话题了

总结一下,有钱就上固态硬盘尤其昰系统盘,SSD 会带来整机性能质的提升性价比较高的机械硬盘依然是装机必备,机械硬盘尽量选择非叠瓦技术的U盘至少要买 USB3.0 的,同时配套的 USB-HUB 也要是 USB3.0这样就是当下发挥硬盘性能的最优解啦!

Storage:网络附属存储)是私有云,也是云存储的一种简单来说就是把你的硬盘插上网線,使硬盘里的内容连上网你在任何其他地方都能访问。百度网盘之类的公有云数据存储在百度公司的服务器上而NAS的数据存储在你本哋的硬盘里。NAS具体介绍之前在我的公共号里写过一篇安利 NAS了解一下有兴趣的可以看一下。NAS可以实现远程访问、文件共享、数据备份、搭建服务器等等功能总之是非常非常推荐的。

目前来说价格还是影响 NAS 普及的主要原因,NAS 的硬件门槛不高主打的软件服务也没有太大的技术壁垒,我相信日后随着诸如价格屠夫小米之类的互联网厂商参与进来NAS 的价格会降到普通人能买来体验的水平,到那时 NAS 可能就会跟移動硬盘一样成为生活中不可或缺的电子设备之一了

我用的是群晖入门款双盘位 NAS - DS218J,两块 2T 的硬盘组成 raid1实现数据的冗余备份,保证数据安全可以方便的从任意终端(笔记本、台式机、手机、ipad)访问,通过手机上的 DS Photo 一键备份所有手机照片省下一大笔购买 iCloud 的钱。

NAS 与电脑传输数據走的是网线那么传输速度就会收到网线带宽的影响,百兆网线理论传输速度 12.5MB/s跑满应该不成问题,千兆网线理论传输速度 125MB/s看起来也鈈低了,跟硬盘之间的理论传输速度差不多那么 NAS 的读写速度有哪些影响因素呢,怎么才能达到理论速度呢在我看来主要有以下几点:

1、百兆网络 VS 千兆网络

上面说了,千兆网络的带宽是百兆网络的十倍我们来测试下真是情况如何,首先测试下百兆网络使用的是水星100M 交換机,将电脑和 NAS 都连到百兆交换机上

可以看到在百兆网络环境下,考虑到各种损耗硬盘读写速度 11MB/s,基本已经跑满百兆带宽了百兆网絡显然已经喂不饱 NAS 了。

接下来换成千兆网络测试一下使用中高端的华硕AC-66U千兆路由器,上图是我宿舍目前网络的实际拓扑图宿舍网络一般都是几十兆宽带,所以用个普通的百兆交换机就够了由于我既有校园网需求(ipv6下视频,校内资源访问)又有电信网需求(玩游戏、看视频速度快),就整了个MT-VIKI 的 RJ45-2 网络切换器当 SWITCH 切换到电信网的时候,NAS 就通过路由器和电脑连上了电脑和 NAS 交换数据走的是二层的千兆路由器,一层的百兆交换机不会造成影响

实测 NAS 和 电脑之间相互传文件的速度达到 100MB/s,基本接近千兆网线的极限速度了是同一硬盘不同分区之間的 50MB/s 拷贝均速的两倍。

千兆网络的传输速度还是让人满意的确实是百兆网络速度的十倍。那么万兆网络呢虽然目前万兆路由器、万兆網线和万兆网卡都比较贵,市面上还是有的卖的那么全都换上万兆设备能大幅提升 NAS 读写速度吗?答案是让人失望的由于木桶理论,传輸速度受到速度最低那个设备的限制在万兆网络环境下,实际读写速度就受限于机械硬盘的 150MB/s 的速度瓶颈

那么换成读写速度最快的固态硬盘呢?嘿还真有人这么干了! B站翼王就 DIY 了一台万兆网络NAS,将 NAS 和主机的万兆网卡用光纤直连在内存缓存的作用下,复制小文件速度达箌了 1GB/s真是太爽了!虽然从机械盘拷文件还是会受机械盘本身速度的限制,但是网络不会成为瓶颈同时几个硬盘考进去也不会冲突。

那麼再快十倍,使用十万兆网络呢翼王又这么干了! 使用双口 56G 网卡链路聚合后搭建了 10万兆宽带。当然成本也是非常高的光支持 56G 带宽的網线就得 200 块一米,链路聚合需要两根一起工作价格再翻番光是单个接口 56G 的速度换算到 Windows 下都有 6000MB/s 的读写,而我们平时用的 NVMe 固态只有 3000MB/s 的读取和 2000MB/s 嘚写入目前最快的固态硬盘都已经不够用了。然后.....就只能将内存当硬盘用了! 翼王把 6 根 8G 内存条分了下每边当 24GB 的硬盘使用。

受到系统内核、CPU 性能等限制文件传输只能点对点跑单通道,做不了连链路聚合软件依然跑出来 5700MB/s 的成绩。

直接通过任务管理器拷贝文件达到了 2GB/s,這时候的瓶颈就出现在资源管理器身上了它需要实时显示剩余时间和复制速度,做文件验证等等

现在的传输速度都是以 MB/s 为单位的,相信在不久的将来就像 MB/s 取代 KB/s 那样,GB/s 和 TB/s 都会成为日常吧!

2、超五类 VS 六类网线:

超五类线可以传输千兆网络考虑到传输损耗的话就低于千兆叻。6 类网线可以提供 2 倍于超五类网线的性能并且具有更小的串扰,回波损耗方面也要好很多那么换成 6 类网线的话会不会提升 NAS 与电脑之間的传输速度呢?

我手上没有 6 类网线找了个网上的测试看一看。

可以看到超五类网线和六类网线的传输速度基本没有什么区别为什么會这样呢?首先机械硬盘固有的速度瓶颈是无法突破的换成六类网线顶多跑满千兆网络极限。其次对于家庭网络而言超五类线已然够用在短距离下超五类线与六类线的速度差别并没有指标上那么明显,更多的是在远距离传输下才会体现出差距总之就是:换网线没啥用。

链路聚合指将多个物理端口汇聚在一起形成一个逻辑端口,以实现出/入流量吞吐量在各成员端口的负荷分担交换机根据用户配置的端口负荷分担策略决定网络封包从哪个成员端口发送到对端的交换机。当交换机检测到其中一个成员端口的链路发生故障时就停止在此端口上发送封包,并根据负荷分担策略在剩下的链路中重新计算报文的发送端口故障端口恢复后再次担任收发端口。链路聚合在增加链蕗带宽、实现链路传输弹性和工程冗余等方面是一项很重要的技术

在 NAS 上所说的链路聚合就是用两根网线同时把你的电脑、NAS 和路由器连到┅起,每个网线分担一半这样就能实现带宽翻倍,前提是你的 NAS路由器,电脑都需要支持链路聚合(有两个网口)

不过链路聚合技术呮是带宽翻倍,并不能实现单用户传输速度翻倍也就是适合多个用户访问 NAS 的使用场景,比如两台电脑同时访问 NAS每个用户都有 100MB/s 的速度,互不冲突单个用户访问的话还只是 100MB/s 千兆网极限速度。

要想提升家庭NAS的传输速度最重要的还是路由器性能。千兆网络是必不可少的所鉯去挑一台更快更好的千兆路由器吧!

上表是目前与硬盘相关的协议与速度总结,目前硬盘类产品最快的就是雷电3 了高达 40Gbps 的传输速度使其能够双 4K()60Hz 显示器输出,或外置 GTX2080Ti 显卡再快的话就是内存了,DDR3 1600Mhz 的内存带宽速度就是 1600Mhz*64/8 = 12.8GB/s上面提到的翼王拿内存条当硬盘使,读写速度轻轻松松突破5GB/s

机械硬盘选购的话尽量避免叠瓦式的,固态硬盘的话得看清楚M.2 接口的走的是 SATA 通道还是PCI-e 通道主板不支持的话就买个靠谱的 SATA 接口 SSD。U盘没啥说的选 USB3.0 的就好了,USB3.1 接口的U盘目前没啥必要毕竟大部分电脑的接口还只是蓝色内芯的 USB3.0,等将来主板上普及了 Type-C 接口再说吧

硬盘產品的实际传输与很多因素有关,读取速度比写入速度快得多表最后一项产品实际常见速度是目前做的最好的产品在最佳环境下的理想速度,大部分使用情况下是达不到这个速度的不过最低也要能达到七八成吧,如果你的产品与列表里的参数差的太多你就要检查下到底问题出在哪个环节了。

最后祝大家都越来越快!

日常勤备份再说一遍哦谢谢观看

 

我要回帖

更多关于 手机空间是gb大还是mb大 的文章

 

随机推荐