NFS(Network File System)即网络文件系统,是FreeBSD支持的文件系统中的一种,它允许网络中的计算机之间共享资源。在NFS的应用中,本地NFS的客户端应用可以透明地读写位于远端NFS服务器上的文件,就像访问本地文件一样。
NFS最显而易见的优点:
1、节省本地存储空间,将常用的数据存放在一台NFS服务器上且可以通过网络访问,那么本地终端将可以减少自身存储空间的使用。
2、用户不需要在网络中的每个机器上都建有Home目录,Home目录可以放在NFS服务器上且可以在网络上被访问使用。
3、一些存储设备如软驱、CDROM和Zip(一种高储存密度的磁盘驱动器与磁盘)等都可以在网络上被别的机器使用。这可以减少整个网络上可移动介质设备的数量。
扩展资料:
NFS 有很多实际应用。下面是比较常见的四点:
1、多个机器共享一台CDROM或者其他设备。这对于在多台机器中安装软件来说更加便宜跟方便。
2、在大型网络中,配置一台中心 NFS 服务器用来放置所有用户的home目录可能会带来便利。这些目录能被输出到网络以便用户不管在哪台工作站上登录,总能得到相同的home目录。
3、不同客户端可在NFS上观看影视文件,节省本地空间。
4、在客户端完成的工作数据,可以备份保存到NFS服务器上用户自己的路径下。
NFS是运行在应用层的协议。随着NFS多年的发展和改进,NFS既可以用于局域网也可以用于广域网,且与操作系统和硬件无关,可以在不同的计算机或系统上运行。
参考资料来源:
百度百科-NFS
百度百科-linux
1、什么是镜像?镜像有两种含义,一种是说在网上内容完全相同而且同步更新的两个或多个服务器,除主服务器外,其余的都被称为镜像服务器,目的是为了在主服务器不能服务的时候,不中断服务;另一种含义是指用GHOST或HD COPY等软件制作的一个盘的打包文件,它可以在将来恢复这个盘的内容,也可以很方便地把相同的内容复制到其它盘里。
2、什么是镜像文件?
镜像文件其实就是一个独立的文件,和其他文件不同,它是由多个文件通过刻录软件或者镜像文件制作工具制作而成的。
镜像文件的应用范围比较广泛,最常见的应用就是数据备份(如软盘和光盘)。随着宽带网的普及,有些下载网站也有了ISO格式的文件下载,方便了软件光盘的制作与传递。常见的镜像文件格式有ISO、BIN、IMG、TAO、DAO、CIF、FCD。
3、什么是镜像卷?
利用镜像卷即RAID-1卷,可以将用户的相同数据同时复制到两个物理磁盘中。如果一个物理磁盘出现故障,虽然该磁盘上的数据将无法使用,但系统能够继续使用另一块仍继续正常运转的磁盘进行数据的读写操作。其主要目的就是通过在另一磁盘上保留完全冗余的副本,保护磁盘上的数据免受介质故障的影响。
可见,镜像卷的磁盘空间利用率只有50%(每组数据有两个成员),所以镜像卷的花费相对较高。
要创建镜像卷,必须使用另一磁盘上的可用空间。动态磁盘中现有的任何卷(甚至是系统卷和引导卷)都可以使用相同的或不同的控制器镜像到其他磁盘上大小相同或更大的另一个卷。
建议最好使用大小、型号和制造厂家都相同的磁盘作镜像卷,以避免可能产生的兼容性错误。
镜像卷增强了读性能,容错驱动程序可以同时从两个成员中读取数据,读取数据的速度因而会有所增加。当然,由于容错驱动程序必须同时向两个成员写数据,所以写性能会略有降低。
镜像卷可包含任何分区(包括启动分区或系统分区),但是镜像卷中的两个硬盘都必须是Windows 2000动态磁盘。
4、什么是端口镜像?
交换机通过交换机端口分割了网络流量,从而提高了网络的性能和可靠性。分析错误的数据对于那些从捕获的流量中将其分割出来的网络分析工具是一个挑战。
为了解决分析交换网络的问题,交换机制造商提供了一个称为“端口镜像”的功能。交换机端口镜像功能将从指定的交换机端口中复制端口流量到镜像端口中,以便进行流量和协议分析。
5、什么是镜像网站?
所谓镜像站,就是把你现有的网站放在另外一个地方的服务器上,当然,这个服务器既可是你购置而托管的,又可是虚拟的服务器。如果你把网页放在两个以上不同国家或地区的服务器上,那就说明你已为你的网站建立了多重镜像站,这样可以加快你的网站的访问速度。
镜像网站是将一个完全相同的站点放到几个服务器,分别有自己的URL,在这些服务器上互为镜像网站。它和主站并没有太大差别,或者可算是为主站作的后备措施。有了镜像网站的好处是:如果不能对主站作正常访问(如某个服务器死掉或出了意外),但仍能通过其它服务器正常浏览。相对来说主站在速度等各方面比镜像站点略胜一筹。
6、什么是镜像 BIOS?
镜像 BIOS可以保护并备份BIOS系统防止主板因BIOS错误导致的不能启动。
镜像 BIOS将一直保持将BIOS镜像复制到备份BIOS当主BIOS引导失败时,通过切换开关能够从备份BIOS启动。
7、什么是光盘镜像服务器?
光盘镜像服务器是一种将光盘技术、硬盘技术和通用服务器技术相结合,专为光盘网络共享而设计的NAS光盘网络共享设备。光盘镜像服务器本身没有通用服务器那样复杂的操作系统和硬件连接,只完成光盘镜像服务器硬盘数据与客户机之间的数据传送,使客户机能以硬盘的访问速度来共享CD-ROM光盘上的信息资源,消除了CD-ROM驱动器瓶颈问题,极大地改善了光盘网络共享的性能。
光盘镜像服务器的外观与光盘塔相似,但它一般只有一台CD-ROM驱动器。网络管理员即可通过光盘镜像服务器上的CD-ROM驱动器将光盘镜像到服务器硬盘中,也可利用网络服务器或客户机上的CD-ROM驱动器将光盘从远程镜像到光盘镜像服务器硬盘中。
光盘镜像服务器一般采用BNC和RJ-45标准网络接口,不需任何网络文件服务器就可直接上网,不需在网络服务器和客户端安装任何软件,用户仅须将网线接到网络Hub上,插上电源后便可开始使用。光盘镜像服务器的设置、升级及管理均可通过Web浏览器或网上邻居远程进行,无需网络管理员东奔西走。光盘镜像服务器发生故障时,只影响到本身文件的访问,不会影响整个网络的正常运行。
目前所有网络系统遇到的一个共同问题是流量太高,从而影响数据访问时间。为解决这一问题,一般将通用服务器连接到网络的高速段或主干网上,但这会给主干网造成很大的压力。光盘镜像服务器可以直接连到网络中的任何地方,也可放置在对其访问频率最高的本地网段,因此可缩短用户的访问时间并提高网络吞吐量。
光盘镜像服务器本身就是一台WWW服务器,客户机可通过WWW浏览器对光盘服务器直接进行远程访问和检索。光盘镜像服务器一般支持多种网络操作系统,如Windows NT、UNIX和NetWare等,具有很强的可访问性。光盘镜像服务器还具有很强的扩展性,用户可根据实际情况给光盘镜像服务器增加硬盘来扩充服务器容量。国内清华同方光盘公司推出的光盘镜像服务器采用了全中文通用服务器操作系统,用户在镜像光盘时可用中文给每张光盘命名,给国内用户的使用带来极大的方便。
光盘镜像服务器将光盘的信息存储和读取功能分离,凭借硬盘的高速存取能力来共享光盘信息资源,因此光盘镜像服务器的访问速度要比光盘库或光盘塔快几十倍。光盘镜像服务器在容量和速度等性能指标方面均超过光盘库和光盘塔,但是其单位成本(分摊到每张光盘上的设备成本)却大大低于光盘库和光盘塔。光盘镜像服务器给学校、图书馆、档案馆、设计院所、医院、公司和政府机关等用户提供了一种性价比很高的光盘网络共享解决方案,光盘镜像服务器目前已开始逐步取代光盘库和光盘塔,而成为光盘网络共享的主流产品。
目前存储光盘的设备主要分为下列几种:
1.SCSI光盘库(CD Tower)--“CD SERV”
第一代光盘库,简称为"光盘塔",容量少(7或14光驱)、速度慢、易损坏并不支持并发的多用户同时访问,已属淘汰产品。
2.IDE光盘库(Network CD-ROM Server)--“FISC CD”
第二代光盘库,简称为"光盘服务器",采用了全新的"THIN Server"瘦身服务器技术、高速的中央处理器、大容量内存、通用的IDE接口,使用户操作起来更简单易用,维护简单,已支持并发的多用户同时访问。由于此类产品不可挂接硬盘,速度和存储容量上受到光驱的限制,现也属淘汰产品之列。
3.网络镜像光盘服务器(Network-Ready CD Mirror Server)--“FISC CDM”
第三代产品,简称为"镜像光盘服务器",性能价格比极好,可同时挂接8个IDE 大容量高速硬盘,该产品充分利用了硬盘的高速和高容量,是目前“FISC CDM”在全球同类产品系列中是速度最快的光盘服务器。
4.多功能网络存储服务器(Network-Ready CD Mirror &Files Server)--“FISC CDH”
第四代产品,集“光盘镜像存储”和“NAS功能”于一身的新一代网络存储设备。
8、什么是光盘镜像文件?
所谓光盘镜像文件又叫做光盘映像文件或ISO文件,它的存储格式和光盘文件系统相同,可以真实反映刻录后的光盘的内容。
标准光盘镜像文件的扩展名为(.iso)。你可以将整张光盘或硬盘上的文件制作成光盘镜像文件。制作软件有:WinISO、UltraISO、ActiveISO、CDIMAGE等。将要刻录的内容制作成光盘镜像后再刻录可以大大降低刻坏机率。
光盘映像文件也称为光盘镜像文件,有许多格式和类型。主要有二进制格式和音乐两大类。一般的音乐光盘映像文件为wave文件,其扩展名为:.wav。由于.wav文件太大,因此,也使用APE和MP3等压缩格式。另外,使用CloneCD之类抓取音乐光盘的映像文件,属于二进制文件格式。
您好最大的区别就是:服务器内存有数据校验和纠错功能,而普通内存没有。
memory是用来存储程序和数据的部件,通过使用内存,计算机才有了记忆功能。memory种类很多,按其用途可分为主存储器和辅助存储器。
主存储器又称内存储器(简称内存),辅助存储器又称外存储器(简称外存)。外存通常是磁性介质或光盘,像硬盘,软盘,磁带,cd 等能长期保存信息,并且不依赖于电来保存信息, 但是由机械部件带动, 速度与cpu相比就显得慢的多。内存指的就是主板上的存储部件,是cpu直接与之沟通,并对其存储数据的部件,存放当前正在使用的(即执行中)的数据和程序,它的物理实质就是一组或多组具备数据输入输出和数据存储功能的集成电路。
1. 内存的分类
主存的分类:主存有许多不同的类别(见图4.1)。按照存储信息的功能,内存可分为ram(随机存取存储器)和rom(只读存储器)。根据信息的可修改性难易,rom也可分为mask rom,prom,flash memory等。现在计算机的发展速度相当快,主板厂商也需经常升级bios, 所以用flash memory存储bios程序就成为首选, ram即是我们通常所说的内存。 ram的分类 ram主要用来存放各种输入、输出数据,中间计算结果,以及与外部存储器交换信息和作堆栈用。它的存储单元根据具体需要可以读出,也可以写入或改写。由于ram由电子器件组成,所以只能用于暂时存放程序和数据,一旦关闭电源或发生断电,其中的数据就会丢失,故属于易失性元件。
dram的分类:主板上使用的主要内存从以前的dram一直到fpm dram、edo dram、sdram等。 fpm dram即快速页面模式的dram。是一种改良过的dram,一般为30线或72线(simm)的内存。工作原理大致是,如果系统中想要存取的数据刚好是在同一列地址或是同一页(page)内,则内存控制器就不会重复的送出列地址,而只需指定下一个行地址就可以了。 edo dram即扩展数据输出dram。速度比fpm dram快15%~30%。它和fpm dram的构架和运作方式相同,只是缩短了两个数据传送周期之间等待的时间,使在本周期的数据还未完成时即可进行下一周期的传送,以加快cpu数据的处理。 edo dram目前广泛应用于计算机主板上,几乎完全取代了fpm dram,工作电压一般为5v,接口方式为72线(simm),也有168线(dimm)。 bedo dram(burst edo dram),即突发式edo dram。是一种改良式edo dram。它和edo dram不同之处是edo dram一次只传输一组数据,而bedo dram则采用了"突发"方式运作,一次可以传输"一批"数据,一般bedo dram能够将edo dram的性能提高40%左右。由于sdram的出现和流行,使bedo dram的社会需求量降低。 sdram(synchronous dram)即同步dram。目前十分流行的一种内存。工作电压一般为3.3v,其接口多为168线的dimm类型。它最大的特色就是可以与cpu的外部工作时钟同步,和我们的cpu、主板使用相同的工作时钟,如果cpu的外部工作时钟是100mhz,则送至内存上的频率也是100mhz。这样一来将去掉时间上的延迟,可提高内存存取的效率。
2. dram相关知识
* 基本工作原理 dram是以逻辑阵列形态的基本储存单位来保持数据的,因此在存取时必须提供一个行地址和一个位地址来确定数据的正确位置。第一步是由列地址信号启动,即ras(row address strobe),当此信号启动时,整列的数据都等待着被输出或输入,接着便是由行地址信号启动,即cas(column address strobe),当行地址信号启动时,便在之前已选中的该列中挑出包含所匹配的行地址数据的基本储存单位,并将该数据输出或输入到数据总线。
* 突发模式 突发模式访问不同于一般模式访问,能一次传输一批数据。第一次的内存访问通常要4-7个时钟周期,这叫做存储器的反应时间(latency)。如果读取连续的4个内存地址,则对第2,3,4次的内存访问就不必再次的提供地址,可以在1-3个时钟周期内完成,这就是突发模式访问的原理。如果总线宽度为64bit,则一次突发访问可以依次读取256bits的数据,系统的二级缓存被设计成使用256bits的宽度来适应这种访问模式,能够存储一次突发访问中读取的所有数据位。突发模式的系统定时通常表示成简写的形式:x-y-y-y。x代表第一次访问所需的时钟周期的数量,y代表进行随后的访问所需的时钟周期的数量。通常fpm的y值为3,edo的y值为2,而sdram的y值只有1。
* 接口类型 simm 是single-in line memory module的简写,即单边接触内存模组,其电路板上焊有数目不等的内存ic芯片,即各种dram芯片,此种内存条又分为30个金属引脚(30线)和72线。 dimm 是dual in-line memory module的简写,即双边接触内存模组,也就是说这种类型接口内存的插板的两边都有数据接口触片,这种接口模式的内存广泛应用于现在的计算机中,通常为84针,但由于是双边的,所以一共有84×2=168线接触,故而人们经常把这种内存称为168线内存,而把72线的simm类型内存模组直接称为72线内存。 edo dram内存既有72线的,也有168线的,而sdram内存通常为168线的。
3. 内存的错误更正功能(ecc) ecc(error check &correct)的功能不但使内存具有数据检查的能力,而且使内存具备了数据错误修正的功能,奇偶校验为系统存储器提供了一位的错误检测能力,但是不能处理多位错误,并且也没有办法纠正错误。它用一个单独的位来为8位数据提供保护。ecc用7位来保护64位,它用一种特殊的算法在这7位中包含了足够的详细信息,所以能够恢复被保护数据中的一个单独位的错误,并且能检测到2,3甚至4位的错误。 大多数支持ecc内存的主板实际上是用标准的奇偶校验内存模块来工作在ecc模式。因为64位的奇偶校验内存实际上是72位宽,所以有足够的位数来做ecc。ecc需要特殊的芯片组来支持,芯片组将奇偶校验位组合成ecc所需的7位一组。 芯片组一般允许ecc包含一种向操作系统报告所纠正错误的方法,但是并不是所有的操作系统都支持。windows nt和linux会检测这些信息。
另外,ecc将会使系统略微变慢,原因是ecc的算法比较复杂,为了纠正一位的错误需要消耗一定的时间,通常是在每次存储器读时序中增加一个等待状态,结果是整个系统的性能约下降2-3%。但由于这种dram内存在整个系统中较稳定,所以仍被用于局域网络的文件服务器或internet服务器,其价格较贵。
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