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1、服务器类培训服务器类培训第1页,此课件共37页哦服务器简介服务器指一个管理资源并为用户提供服务的计算机软件,通常分为文件服务器、数据库服务器和应用程序服务器。运行以上软件的计算机或计算机系统也被称为服务器。相对于普通PC来说,服务器在稳定性、安全性、性能等方面都要求更高,因此CPU、芯片组、内存、磁盘系统、网络等硬件和普通PC有所不同。服务器是网络环境中的高性能计算机,它侦听网络上的其他计算机(客户机)提交的服务请求,并提供相应的服务。为此,服务器必须具有承担服务并且保障服务的能力。它的高性能主要体现在高速度的运算能力、长时间的可靠运行、强大的外部数据吞吐能力等方面。服务器服务器的构成与微机基
2、本相似,有处理器、硬盘、内存、系统总线等,它们是针对具体的网络应用特别制定的,因而服务器与微机在处理能力、稳定性、可靠性、安全性、可扩展性、可管理性等方面存在差异很大。第2页,此课件共37页哦文件服务器是一种器件,它的功能就是向服务器提供文件。它加强了存储器的功能,简化了网络数据的管理。它一则改善了系统的性能,提高了数据的可用性,二则减少了管理的复杂程度,降低了运营费用。文件服务器(fs服务器),具有分时系统文件管理的全部功能,提供网络用户访问文件、目录的并发控制和安全保密措施的局域网(LAN)服务器。在计算机局域网中,以文件数据共享为目标,需要将供多台计算机共享的文件存放于一台计算机中。这台
3、计算机就被称为文件服务器。第3页,此课件共37页哦数据服务器运行在局域网中的一台或多台计算机和数据库管理系统软件共同构成了数据库服务器,数据库服务器为客户应用提供服务,这些服务是查询、更新、事务管理、索引、高速缓存、查询优化、安全及多用户存取控制等。第4页,此课件共37页哦WEB服务器Web服务器是指驻留于因特网上某种类型计算机的程序。当Web浏览器(客户端)连到服务器上并请求文件时,服务器将处理该请求并将文件发送到该浏览器上,附带的信息会告诉浏览器如何查看该文件(即文件类型)。服务器使用HTTP(超文本传输协议)进行信息交流,这就是人们常把它们称为HTTPD服务器的原因。Web服务器不仅能够
4、存储信息,还能在用户通过Web浏览器提供的信息的基础上运行脚本和程序。第5页,此课件共37页哦服务器分类按照体系架构来区分目前,按照体系架构来区分,服务器主要分为两类:非x86服务器非x86服务器:包括大型机、小型机和UNIX服务器,它们是使用RISC(精简指令集)或EPIC(并行指令代码)处理器,并且主要采用UNIX和其它专用操作系统的服务器,精简指令集处理器主要有IBM公司的POWER和PowerPC处理器,SUN与富士通公司合作研发的SPARC处理器、EPIC处理器主要是Intel研发的安腾处理器等。这种服务器价格昂贵,体系封闭,但是稳定性好,性能强,主要用在金融、电信等大型企业的核心系
5、统中。x86服务器x86服务器:又称CISC(复杂指令集)架构服务器,即通常所讲的PC服务器,它是基于PC机体系结构,使用Intel或其它兼容x86指令集的处理器芯片和Windows操作系统的服务器,如IBM的System x系列服务器、Dell的PowerEdge系列服务器、HP的Proliant 系列服务器等。价格便宜、兼容性好、稳定性差、不安全,主要用在中小企业和非关键业务中。第6页,此课件共37页哦 CISC复杂指令集计算机(Complex Instruction Set Computer,CISC)CISC早期的计算机部件比较昂贵,主频低,运算速度慢。为了提高运算速度,人们不得不将越
6、来越多的复杂指令加入到指令系统中,以提高计算机的处理效率,这就逐步形成复杂指令集计算机体系。第7页,此课件共37页哦RISCRISC(Reduced Instruction Set Computer,精简指令集计算机),是和CISC(Complex Instruction Set Computer,复杂指令集计算机)相对的一种CPU架构,它把较长的指令分拆成若干条长度相同的单一指令,可使CPU的工作变得单纯、速度更快,设计和开发也更简单。第8页,此课件共37页哦CISC技术和RISC技术CISC是指复杂指令系统计算机(Complex Instruction Set Computer);RISC
7、是指精简指令系统计算机(Reduced Instruction Set Computer)。这里的计算机指令系统指的是计算机的最低层的机器指令,也就是CPU能够直接识别的指令。随着计算机系统的复杂,要求计算机指令系统的构造能使计算机的整体性能更快更稳定。最初,人们采用的优化方法是通过设置一些功能复杂的指令,把一些原来由软件实现的、常用的功能改用硬件的指令系统实现,以此来提高计算机的执行速度,这种计算机系统就被称为复杂指令系统计算机,即Complex Instruction Set Computer,简称CISC。另一种优化方法是在20世纪80年代才发展起来的,其基本思想是尽量简化计算机指令功能
8、,只保留那些功能简单、能在一个节拍内执行完成的指令,而把较复杂的功能用一段子程序来实现,这种计算机系统就被称为精简指令系统计算机即Reduced Instruction Set Computer,简称RISC。RISC技术的精华就是通过简化计算机指令功能,使指令的平均执行周期减少,从而提高计算机的工作主频,同时大量使用通用寄存器来提高子程序执行的速度。第9页,此课件共37页哦CISC(复杂指令集计算机)和RISC(精简指令集计算机)区别(1)指令系统:RISC设计者把主要精力放在那些经常使用的指令上,尽量使它们具有简单高效的特色。对不常用的功能,常通过组合指令来完成。因此,在RISC机器上实现
9、特殊功能时,效率可能较低。但可以利用流水技术和超标量技术加以改进和弥补。而CISC计算机的指令系统比较丰富,有专用指令来完成特定的功能。因此,处理特殊任务效率较高。(2)存储器操作:RISC对存储器操作有限制,使控制简单化;而CISC机器的存储器操作指令多,操作直接。(3)程序:RISC汇编语言程序一般需要较大的内存空间,实现特殊功能时程序复杂,不易设计;而CISC汇编语言程序编程相对简单,科学计算及复杂操作的程序社设计相对容易,效率较高。(4)中断:RISC机器在一条指令执行的适当地方可以响应中断;而CIS CISCC机器是在一条指令执行结束后响应中断。(5)CPU:RISCCPU包含有较少
10、的单元电路,因而面积小、功耗低;而CISCCPU包含有丰富的电路单元,因而功能强、面积大、功耗大。(6)设计周期:RISC微处理器结构简单,布局紧凑,设计周期短,且易于采用最新技术;CISC微处理器结构复杂,设计周期长。(7)用户使用:RISC微处理器结构简单,指令规整,性能容易把握,易学易用;CISC微处理器结构复杂,功能强大,实现特殊功能容易。(8)应用范围:由于RISC指令系统的确定与特定的应用领域有关,故RISC机器更适合于专用机;而CISC机器则更适合于通用机。第10页,此课件共37页哦x86x86或80 x86是英特尔Intel首先开发制造的一种微处理器体系结构的泛称。该系列较早期
11、的处理器名称是以数字来表示,并以“86”作为结尾,包括Intel 8086、80186、80286、80386以及80486,因此其架构被称为“x86”。由于数字并不能作为注册商标,因此Intel及其竞争者均在新一代处理器使用可注册的名称,如Pentium。现时Intel把x86-32称为IA-32,全名为“Intel Architecture,32-bit”。x86架构于1978年推出的Intel 8086中央处理器中首度出现,它是从Intel 8008处理器中发展而来的,x86 中央处理器而8008则是发展自Intel 4004的。8086在三年后为IBM PC所选用,之后x86便成为了个
12、人计算机的标准平台,成为了历来最成功的CPU架构。其他公司也有制造x86架构的处理器,既有Cyrix(现为VIA所收购)、NEC集团、IBM、IDT以及Transmeta。Intel以外最成功的制造商为AMD,其早先产品Athlon系列处理器的市场份额仅次于Intel Pentium。第11页,此课件共37页哦X86架构CPU生产商英特尔(Intel)AMDChips Technologies Cyrix(被威盛电子收购)IBM IDT 国家半导体(NS,National Semiconductor)日本电气(NEC)NexGen(被AMD收购)Rise Technology(被硅统技术收购)
13、SGS-Thomson矽统(SiS)德州仪器(TI,Texas Instruments)全美达(Transmeta)联华电子(UMC)威盛电子(VIA)第12页,此课件共37页哦按应用层次划分按应用层次划分通常也称为按服务器档次划分或按网络规模分,是服务器最为普遍的一种划分方法,它主要根据服务器在网络中应用的层次(或服务器的档次来)来划分的。要注意的是这里所指的服务器档次并不是按服务器CPU主频高低来划分,而是依据整个服务器的综合性能,特别是所采用的一些服务器专用技术来衡量的。按这种划分方法,服务器可分为:入门级服务器、工作组级 服务器服务器、部门级服务器、企业级服务器、视频服务器。第13页,
14、此课件共37页哦1、入门级服务器这类服务器是最基础的一类服务器,也是最低档的服务器。随着PC技术的日益提高,现在许多入门级服务器与PC机的配置差不多,所以目前也有部分人认为入门级服务器与PC服务器等同。这类服务器所包含的服务器特性并不是很多,通常只具备以下几方面特性:1有一些基本硬件的冗余,如硬盘、电源、风扇等,但不是必须的2通常采用SCSI接口硬盘,现在也有采用SATA串行接口的3部分部件支持热插拔,如硬盘和内存等,这些也不是必须的4通常只有一个CPU,但不是绝对,如Dell的入门级服务器内置了最新的四核英特尔至强处理器5内存容量最大支持16GB。这类服务器主要采用Windows或者NetW
15、are网络操作系统,可以充分满足办公室型的中小型网络用户的文件共享、数据处理、Internet接入及简单数据库应用的需求。这种服务器与一般的PC机很相似,有很多小型公司干脆就用一台高性能的品牌PC机作为服务器,所以这种服务器无论在性能上,还是价格上都与一台高性能PC品牌机相差无几。入门级服务器所连的终端比较有限(通常为20台左右),况且在稳定性、可扩展性以及容错冗余性能较差,仅适用于没有大型数据库数据交换、日常工作网络流量不大,无需长期不间断开机的小型企业。不过要说明的一点就是目前有的比较大型的服务器开发、生产厂商在后面我们要讲的企业级服务器中也划分出几个档次,其中最低档的一个企业级服务器档次
16、就是称之为入门级企业级服务器,这里所讲的入门级并不是与我们上面所讲的入门级具有相同的含义,不过这种划分的还是比较少。还有一点就是,这种服务器一般采用Intel的专用服务器CPU芯片,是基于Intel架构(俗称IA结构)的,当然这并不 服务器是一种硬性的标准规定,而是由于服务器的应用层次需要和价位的限制。第14页,此课件共37页哦冗余 rng y通常指通过多重备份来增加系统的可靠性。冗余,指重复配置系统的一些部件,当系统发生故障时,冗余配置的部件介入并承担故障部件的工作,由此减少系统的故障时间。Redundant,自动备援,即当某一设备发生损坏时,它可以自动作为后备式设备替代该设备。冗余系统配件
17、主要有:电源:高端服务器产品中普遍采用双电源系统,这两个电源是负载均衡的,即在系统工作时它们都为系统提供电力,当一个电源出现故障时,另一个电源就承担所有的负载。有些服务器系统实现了DC的冗余,另一些服务器产品,如Micron公司的NetFRAME 9000实现了AC、DC的全冗余。存储子系统:存储子系统是整个服务器系统中最容易发生故障的地方。以下几种方法可以实现该系统的冗余。磁盘镜像:将相同的数据分别写入两个磁盘中。磁盘双联:为镜像磁盘增加了一个I/O控制器,就形成了磁盘双联,使总线争用情况得到改善。RAID:廉价冗余磁盘阵列(Redundant array of inexpensive di
18、sks)的缩写。顾名思义,它由几个磁盘组成,通过一个控制器协调运动机制使单个数据流依次写入这几个磁盘中。RAID3系统由5个磁盘构成,其中4 个磁盘存储数据,1个磁盘存储校验信息。如果一个磁盘发生故障,可以在线更换故障盘,并通过另3个磁盘和校验盘重新创建新盘上的数据。RAID5将校验信息分布在5个磁盘上,这样可更换任一磁盘,其余与RAID3相同。I/O卡:对服务器来说,主要指网卡和硬盘控制卡的冗余。网卡冗余是在服务器中插上双网卡。冗余网卡技术原为大型机及中型机上的技术,现在也逐渐被PC服务器所拥有。PC服务器如 Micron公司的NetFRAME9200最多实现4个网卡的冗余,这4个网卡各承担
19、25%的网络流量。康柏公司的所有 ProSignia/Proliant服务器都具有容错冗余双网卡。PCI总线:代表Micron公司最高技术水平的产品NetFRAME 9200采用三重对等PCI技术,化PCI总线的带宽,提升硬盘、网卡等高速设备的数据传输速度。CPU:系统中主处理器并不会经常出现故障,但对称多处理器(SMP)能让多个CPU分担工作以提供某种程度的容错。第15页,此课件共37页哦SCSI小型计算机系统接口(英语:Small Computer System Interface;简写:SCSI),一种用于计算机和智能设备之间(硬盘、软驱、光驱、打印机、扫描仪等)系统级接口的独立处理器标
20、准。SCSI是一种智能的通用接口标准。它是各种计算机与外部设备之间的接口标准。SCSI接口是一个通用接口,在SCSI母线上可以连接主机适配器和八个SCSI外设控制器,外设可以包括磁盘、磁带、CD-ROM、可擦写光盘驱动器、打印机、扫描仪和通讯设备等。SCSI是个多任务接口,设有母线仲裁功能。挂在一个SCSI母线上的多个外设可以同时工作。SCSI上的设备平等占有总线。SCSI接口可以同步或异步传输数据,同步传输速率可以达到10MB/s,异步传输速率可以达到1.5MB/s。SCSI接口接到外置设备时它的连接电缆可以长达6m。第16页,此课件共37页哦2、工作组服务器工作组服务器是一个比入门级高一个
21、层次的服务器,但仍属于低档服务器之类。从这个名字也可以看出,它只能连接一个工作组(50台左右)那么多用户,网络规模较小,服务器的稳定性也不像下面我们要讲的企业级服务器那样高的应用环境,当然在其它性能方面的要求也相应要低一些。工作组服务器具有以下几方面的主要特点:1通常仅支持单或双CPU结构的应用服务器(但也不是绝对的,特别是SUN的工作组服务器就有能支持多达4个处理器的工作组服务器,当然这类型的服务器价格方面也就有些不同了)2可支持大容量的ECC内存和增强服务器管理功能的SM总线3功能较全面、可管理性强,且易于维护4采用Intel服务器CPU和Windows/NetWare网络操作系统,但也有
22、一部分是采用UNIX系列操作系统的5可以满足中小型网络用户的数据处理、文件共享、Internet接入及简单数据库应用的需求。工作组服务器较入门级服务器来说性能有所提高,功能有所增强,有一定的可扩展性,但容错和冗余性能仍不完善、也不能满足大型数据库系统的应用,但价格也比前者贵许多,一般相当于23台高性能的PC品牌机总价。第17页,此课件共37页哦ECC内存即应用了能够实现错误检查和纠正技术(ECC)的内存条。一般多应用在服务器及图形工作站上,这将使整个电脑系统在工作时更趋于安全稳定。ECC是“Error Checking and Correcting”的简写,中文名称是“错误检查和纠正”。目前是
23、一谈到服务器内存,大家都一致强调要买ECC内存,认为ECC内存速度快,其实是一种错误地认识,ECC内存成功之处并不是因为它速度快(速度方面根本不关它事只与内存类型有关),而是因为它有特殊的纠错能力,使服务器保持稳定。ECC本身并不是一种内存型号,也不是一种内存专用技术,它是一种广泛应用于各种领域的计算机指令中,是一种指令纠错技术。它的英文全称是“Error Checking and Correcting”,对应的中文名称就叫做“错误检查和纠正”,从这个名称我们就可以看出它的主要功能就是“发现并纠正错误”,它比奇偶校正技术更先进的方面主要在于它不仅能发现错误,而且能纠正这些错误,这些错误纠正之后
24、计算机才能正确执行下面的任务,确保服务器的正常运行。第18页,此课件共37页哦3、部门级服务器这类服务器是属于中档服务器之列,一般都是支持双CPU以上的对称处理器结构,具备比较完全的硬件配置,如磁盘阵列、存储托架等。部门级服务器的最大特点就是,除了具有工作组服务器全部服务器特点外,还集成了大量的监测及管理电路,具有全面的服务器管理能力,可监测如 服务器温 度、电压、风扇、机箱等状态参数,结合标准服务器管理软件,使管理人员及时了解服务器的工作状况。同时,大多数部门级服务器具有优良的系统扩展性,能够满足用户在业务量迅速增大时能够及时在线升级系统,充分保护了用户的投资。它是企业网络中分散的各基层数据
25、采集单位与最高层的数据中心保持顺利连通的必要环节,一般为中型企业的首选,也可用于金融、邮电等行业。部门级服务器一般采用IBM、SUN和HP各自开发的CPU芯片,这类芯片一般是RISC结构,所采用的操作系统一般是UNIX系列操作系统,现在的LINUX也在部门级服务器中得到了广泛应用。部门级服务器可连接100个左右的计算机用户、适用于对处理速度和系统可靠性高一些的中小型企业网络,其硬件配置相对较高,其可靠性比工作组级服务器要高一些,当然其价格也较高(通常为5台左右高性能PC机价格总和)。由于这类服务器需要安装比较多的部件,所以机箱通常较大,采用机柜式的。第19页,此课件共37页哦4、企业级服务器企
26、业级服务器是属于高档服务器行列,正因如此,能生产这种服务器的企业也不是很多,但同样因没有行业标准硬件规定企业级服务器需达到什么水平,所以现在也看到了许多本不具备开发、生产企业级服务器水平的企业声称自己有了企业级服务器。企业级服务器最起码是采用4个以上CPU的对称处理器结构,有的高达几十个。另外一般还具有独立的双PCI通道和内存扩展板设计,具有高内存带宽、大容量热插拔硬盘和热插拔电源、超强的数据处理能力和群集性能等。这种企业级服务器的机箱就更大了,一般为机柜式的,有的还由几个机柜来组成,像大型机一样。企业级服务器产品除了具有部门级服务器全部服务器特性外,最大的特点就是它还具有高度的容错能力、优良
27、的扩展性能、故障预报警功能、在线诊断和RAM、PCI、CPU等具有热插拨性能。有的企业级服务器还引入了大型计算机的许多优良特性。这类服务器所采用的芯片也都是几大服务器开发、生产厂商自己开发的独有CPU芯片,所采用的操作系统一般也是UNIX(Solaris)或LINUX。企业级服务器适合运行在需要处理大量数据、高处理速度和对可靠性要求极高的金融、证券、交通、邮电、通信或大型企业。企业级服务器用于联网计算机在数百台以上、对处理速度和数据安全要求非常高的大型网络。企业级服务器的硬件配置最高,系统可靠性也最强。第20页,此课件共37页哦5、视频服务器视频服务器一种对视音频数据进行压缩、存储及处理的专用
28、嵌入式设备,它在远程监控及视频等方面都有广泛的应用。视频服务器采用MPEG4或MPEG2等压缩格式,在符合技术指标的情况下对视频数据进行压缩编码,以满足存储和传输的要求。视频服务器是一种压缩、处理视音频数据的嵌入式设备,它由视音频压缩编码器、输入/输出通道、网络接口、视音频接口、RS485/RS232串行接口、协议接口、软件接口等构成。第21页,此课件共37页哦服务器所具有的四大特性即Scalability(可扩展性)、Usability(易使用性)、Manageability(易管理性)和Availability(可用性),简称SUMA,这是国内的服务器评价标准,由我国的曙光公司倡导。在国外
29、的一些品牌中则推行可靠性(Reliability)、可用性(Availability)和可服务性(Serviceability),简称RAS,主要由Sun公司倡导。第22页,此课件共37页哦硬件对于一台服务器来讲,服务器的性能设计目标是如何平衡各部分的性能,使整个系统的性能达到最优。如果一台服务器有每秒处理1000个服务请求的能力,但网卡只能接受200个请求,而硬盘只能负担150个,而各种总线的负载能力仅能承担100个请求的话,那这台服务器得处理能力只能是100个请求/秒,有超过80%的处理器计算能力浪费了。作为服务器硬件必须具备如下的特点:性能,使服务器能够在单位时间内处理相当数量的服务器请
30、求并保证每个服务的响应时间;可靠性,使得服务器能够不停机;可扩展性,使服务器能够随着用户数量的增加不断提升性能。第23页,此课件共37页哦服务器CPU服务器CPU,顾名思义,就是在服务器上使用的CPU(Central Processing Unit中央处理器)。接触过局域网络的读者一定知道,服务器是网络中的重要设备,要接受成千上万用户的访问,因此对服务器具有大数据量的快速吞吐、超强的稳定性、长时间运行等严格要求。所以才将CPU比喻成计算机的“大脑”,同时CPU也是衡量服务器性能的首要指标。服务器的CPU仍按CPU的指令系统来区分,通常分为CISC型CPU和RISC型CPU两类,后来又出现了一种
31、64位的VLIM(Very Long Instruction Word超长指令集架构)指令系统的CPU。CISC型CPUCISC型CPU目前主要有intel的服务器CPU和AMD的服务器CPU两类。RISC型CPU相对于CISC型CPU,RISC型CPU不仅精简了指令系统,还采用了一种叫做“超标量和超流水线结构”,架构在同等频率下,采用RISC架构的CPU比CISC架构的CPU性能高很多,这是由CPU的技术特征决定的。RISC型CPU与Intel和AMD的CPU在软件和硬件上都不兼容。第24页,此课件共37页哦机架式服务器 机架式服务器机架式服务器的外形看来不像计算机,而像交换机,有1U(1U
32、=1.75英寸=4.45CM)、2U、4U等规格。机架式服务器安装在标准的19英寸机柜里面。这种结构的多为功能型服务器。第25页,此课件共37页哦刀片服务器所谓刀片服务器(准确的说应叫做刀片式服务器)是指在标准高度的机架式机箱内可插装多个卡式的服务器单元,实现高可用和高密度。每一块刀片实际上就是一块系统主板第26页,此课件共37页哦机柜式服务器在一些高档企业服务器中由于内部结构复杂,内部设备较多,有的还具有许多不同的设备单元或几个服务器都放在一个机柜中,这种服务器就是机柜式服务器。第27页,此课件共37页哦常用CPUhttp:/ Array of Independent Disk,RAID)是
33、一种把多块独立的硬盘(物理硬盘)按不同的方式组合起来形成一个硬盘组(逻辑硬盘),从而提供比单个硬盘更高的存储性能与数据备份能力的技术。RAID特色是N块硬盘同时读取速度加快及提供容错性(Fault Tolerant)。第34页,此课件共37页哦RAID卡http:/ 建筑/装潢设计,如建筑效果图 CAD/CAM/CAE,如机械、模具设计与制造 视频编辑,如非线性编辑 影视动画,如三维的影视特效 视频监控/检测,如产品的视觉检测 虚拟现实,如船舶、飞行器的模拟驾驶 军事仿真,如三维的战斗环境模拟第36页,此课件共37页哦影响图形工作站性能的要素1、图形加速卡图形加速卡是决定一台图形工作站性能的主
34、要因素。WIN7工作站之所以主导图形计算市场的主要原因,就是它们都有高性能的图形加速卡,日前主要是丽台系列和ATI系列专用图形显卡。通常,图形卡的功能分为图形加速和帧缓冲(frame buffer)两部分,形成从数据输入到输出至dac的管道(pipeline)。管道的前部运算可以由系统的主CPU完成,为了提高性能,也可能由专门的硬件完成;目前显卡主要技术集中在CUDA上,NVIDIA进军高性能计算领域,推出了Tesla&CUDA高性能计算系列解决方案,CUDA技术,一种基于NVIDIA图形处理器(GPU)上全新的并行计算体系架构,让科学家、工程师和其他专业技术人员能够解决以前无法解决的问题,作
35、为一个专用高性能GPU计算解决方案,NVIDIA把超级计算能够带给任何工作站或服务器,以及标准、基于CPU的服务器集群。CUDA的数目在很大程度上已经决定了显卡的性能。显存已经普及到第五代GDDR5,带宽也达到了几十GB每秒。2、系统cpuCPU也是决定图形工作站性能的主要因素。英特尔至强系列CPU是目前工作站和服务的主流配置,全新的英特尔NEHALEM架构,解放了主板北桥芯片,内存控制器直接通过QPI通道集成在CPU上,彻底解决的前端总线带宽瓶颈,与桌面机相比性能提升巨大。在南桥芯片上也有了很大的改进,显卡插槽换成了超带宽PCI-E X16第二代插槽。3、系统内存系统内存的速度(latenc
36、y)和容量是决定系统图形处理性能的重要因素,常见的3d图形应用通常都要占据大量的内存,这也成了制约工作站往中高端市场发展的一个因素。在2011年,工作站和服务器上已经使用了REG内存,REG内存带有ECC功能(错误检查纠正)又带有缓存,数据存取和纠错能力保证了工作站的性能和稳定性。4、系统i/o最终决定一个图形工作站的性能高低并非上述这些孤立的要素,它们之间的数据传递和协同工作至为关键。系统i/o作为各要素(cpu、内存、图形卡)间数据传递的通道。把图形加速卡插在专门的高速插槽上,而非一般的pci插槽上,是解决系统性能瓶颈的重要手段。5、操作系统(os)操作系统也是一个不容忽视的因素,操作系统对于图形操作的优化以及3d图形应用对于操作系统的优化,都是影响最终性能的重要因素。作为世界标准的opengl提供2d和3d图形函数,包括建模、变换、着色、光照、平滑阴影、以及高级特点如纹理映射、nurbs、x混和等。使用64位的opengl库,并利用操作系统的64位寻址能力,可以大幅度提高opengl应用的性能。支持4G及以上内存和双屏以上显示的WIN7 64位系统可以最大程度的发挥正太工作站的性能,DELL、联想、苹果都提供正版WIN7旗舰、专业系统。第37页,此课件共37页哦