<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>系统架构 on Chen Kai Blog</title><link>https://www.chenk.top/zh/tags/%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E6%9E%B6%E6%9E%84/</link><description>Recent content in 系统架构 on Chen Kai Blog</description><generator>Hugo</generator><language>zh-CN</language><lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2022 09:00:00 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://www.chenk.top/zh/tags/%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E6%9E%B6%E6%9E%84/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>计算机基础（三）：存储系统（HDD 与 SSD）</title><link>https://www.chenk.top/zh/computer-fundamentals/03-storage/</link><pubDate>Sat, 12 Nov 2022 09:00:00 +0000</pubDate><guid>https://www.chenk.top/zh/computer-fundamentals/03-storage/</guid><description>&lt;p>一块 SSD 为何能让服役五年的笔记本“起死回生”？标称仅支持 1000 次 P/E（编程/擦除）循环的 TLC SSD，普通用户为何仍能使用十余年？全新 SSD 在基准测试中可达 3500 MB/s，但几周后却骤降至 50 MB/s——原因何在？本系列《计算机基础深度解析》第三讲将从第一性原理出发，逐一解答这些问题：旋转磁盘与电荷俘获型 NAND 单元的本质差异、接口带宽（SATA、PCIe Gen 3/4/5）与协议并行能力（AHCI vs NVMe）的相互作用、RAID 各级别在容量与容错性之间的权衡、文件系统如何将原始块设备组织为可寻址的字节序列，以及如何在生产环境中兼顾性能与数据安全。&lt;/p></description></item><item><title>计算机基础（二）：内存与高速缓存系统</title><link>https://www.chenk.top/zh/computer-fundamentals/02-memory/</link><pubDate>Sat, 22 Oct 2022 09:00:00 +0000</pubDate><guid>https://www.chenk.top/zh/computer-fundamentals/02-memory/</guid><description>&lt;p>CPU 完成一次乘法运算大约只需 &lt;strong>0.3 纳秒&lt;/strong>，而一块机械硬盘将磁头定位到目标扇区却需要 &lt;strong>10 毫秒&lt;/strong>——两者相差约 &lt;strong>3000 万倍&lt;/strong>。从多级缓存、DRAM 单元、页表、TLB、ECC、NUMA 到内存通道，整套内存子系统的设计，本质上都是对这一残酷不对称性的协同回应。&lt;/p></description></item></channel></rss>