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日志


11月24日

了解四核处理器

2006年11月,Intel在x86市场推出了首款四核微处理器。与之前的单核或者双核处理器相比较,四核处理器提供了更加优良的性能。不到一年,AMD推出了四核Opteron (皓龙) 处理器,并证实了四核可以放置在一个硅片上。以下是关于四核处理器,你需要知道的十件事情:
1、Intel vs AMD:不同的封装,同样的结果
Intel是首个推出四核处理器的厂商,实际上是将两个双核集成在一个硅片上。AMD花费了更多的时间才推出四核,但研发了一种制造工艺即将四个核集成在一个硅片上。
 
2、Intel四核的优势
由Intel公布的评测显示,45纳米Xeons处理器平均比上一代的64纳米双核Xeons处理器快两倍。
 
3、AMD四核的优势
由AMD公布的评测显示,四核Opteron (皓龙) 处理器处理器平均比双核Opteron (皓龙) 处理器提高了66%的性能。
 
4、四核用于服务器最好
四核处理器是企业内服务器的理想选择,因为大多数数据中心内都是多线程软件,四核可以充分发挥其优势。
 
5、四核给桌面电脑带来的优势不大
四核为同时运行多种任务、创建数字内容提供了很好的性能报障,但除了游戏机、高端模型机,桌面电脑几乎不需要四核。
 
6、四核处理器对移动设备用处不大或者说没有用处
无论是Intel还是AMD都还没有对笔记本电脑发布四核处理器,尽管明年可能实现。然而,笔记本用户更期待的是更大容量的电池和低功耗而不是多核。
 
7、四核对虚拟化帮助很多
由于虚拟化已经越来越重要并且得到更多的应用,因而需要四核来支持运行一个系统上的多负载或者一个服务器上的多重应用和多个操作系统。
 
8、四核有助于精简、管理
由于四核的存在一个服务器上得以有更多的核,从而减少了数据中心所需要的服务器数量。
 
9、看得比四核更远
四核只是一时,要明白不久就会在处理器方面出现更高级的替代者。Sun已经为服务器发布了八核的UltraSPARC处理器,Intel和AMD也都打算最早在08年底推出八核。
 
10、四核如何发展
到2008年,Intel和AMD都将推出45纳米工艺的四核处理器,不但提高了性能,而且降低了转换能耗和漏电。
11月13日

意外的EMS

某天上午,接前台通知去收一份EMS。
莫名……因为没人知道我的工作地址。
EMS来自北京现代汽车大厦——又是一个莫名的地方。
内件品名写的是:光盘。
……
思索半天,突然想起MicroSoft总部就是在现代汽车大厦!!!
随即打开EMS,果然,来自MS的东西,一张光盘——Visual Studio Team System2008 Team Suite(Beta2)。
再次莫名,为啥给我这个呢?
突然领悟:原来人品好啊!
11月12日

二层、三层、四层交换的区别

    二层交换技术是发展比较成熟,二层交换机属数据链路层设备,可以识别数据包中的MAC地址信息,根据MAC地址进行转发,并将这些MAC地址与对应的端口记录在自己内部的一个地址表中。具体的工作流程如下:
(1)当交换机从某个端口收到一个数据包,它先读取包头中的源MAC地址,这样它就知道
源MAC地址的机器是连在哪个端口上的;>
(2)再去读取包头中的目的MAC地址,并在地址表中查找相应的端口;
(3)如表中有与这目的MAC地址对应的端口,把数据包直接复制到这端口上;
(4)如表中找不到相应的端口则把数据包广播到所有端口上,当目的机器对源机器回应时,交换机又可以学习一目的MAC地址与哪个端口对应,在下次传送数据时就不再需要对所有端口进行广播了。
三层交换技术
    近年来的对三层技术的宣传,耳朵都能起茧子,到处都在喊三层技术,有人说这是个非常新的技术,也有人说,三层交换嘛,不就是路由器和二层交换机的堆叠,也没有什么新的玩意,事实果真如此吗?下面先来通过一个简单的网络来看看三层交换机的工作过程。
组网比较简单
使用IP的设备A------------------------三层交换机------------------------使用IP的设备B
比如A要给B发送数据,已知目的IP,那么A就用子网掩码取得网络地址,判断目的IP是否与自己在同一网段。
如果在同一网段,但不知道转发数据所需的MAC地址,A就发送一个ARP请求,B返回其MAC地址,A用此MAC封装数据包并发送给交换机,交换机起用二层交换模块,查找MAC地址表,将数据包转发到相应的端口。
如果目的IP地址显示不是同一网段的,那么A要实现和B的通讯,在流缓存条目中没有对应MAC地址条目,就将第一个正常数据包发送向一个缺省网关,这个缺省网关一般在操作系统中已经设好,对应第三层路由模块,所以可见对于不是同一子网的数据,最先在MAC表中放的是缺省网关的MAC地址;然后就由三层模块接收到此数据包,查询路由表以确定到达B的路由,将构造一个新的帧头,其中以缺省网关的MAC地址为源MAC地址,以主机B的MAC地址为目的MAC地址。通过一定的识别触发机制,确立主机A与B的MAC地址及转发端口的对应关系,并记录进流缓存条目表,以后的A到B的数据,就直接交由二层交换模块完成。这就通常所说的一次路由多次转发。
以上就是三层交换机工作过程的简单概括,可以看出三层交换的特点:
由硬件结合实现数据的高速转发。
这就不是简单的二层交换机和路由器的叠加,三层路由模块直接叠加在二层交换的高速背板总线上,突破了传统路由器的接口速率限制,速率可达几十Gbit/s。算上背板带宽,这些是三层交换机性能的两个重要参数。
简洁的路由软件使路由过程简化。
大部分的数据转发,除了必要的路由选择交由路由软件处理,都是又二层模块高速转发,路由软件大多都是经过处理的高效优化软件,并不是简单照搬路由器中的软件。
结论
    二层交换机用于小型的局域网络。这个就不用多言了,在小型局域网中,广播包影响不大,二层交换机的快速交换功能、多个接入端口和低谦价格为小型网络用户提供了很完善的解决方案。
    路由器的优点在于接口类型丰富,支持的三层功能强大,路由能力强大,适合用于大型的网络间的路由,它的优势在于选择最佳路由,负荷分担,链路备份及和其他网络进行路由信息的交换等等路由器所具有功能。
    三层交换机的最重要的功能是加快大型局域网络内部的数据的快速转发,加入路由功能也是为这个目的服务的。如果把大型网络按照部门,地域等等因素划分成一个个小局域网,这将导致大量的网际互访,单纯的使用二层交换机不能实现网际互访;如单纯的使用路由器,由于接口数量有限和路由转发速度慢,将限制网络的速度和网络规模,采用具有路由功能的快速转发的三层交换机就成为首选。
    一般来说,在内网数据流量大,要求快速转发响应的网络中,如全部由三层交换机来做这个工作,会造成三层交换机负担过重,响应速度受影响,将网间的路由交由路由器去完成,充分发挥不同设备的优点,不失为一种好的组网策略,当然,前提是客户的腰包很鼓,不然就退而求其次,让三层交换机也兼为网际互连。
    第四层交换的一个简单定义是:它是一种功能,它决定传输不仅仅依据MAC地址(第二层网桥)或源/目标IP地址(第三层路由),而且依据TCP/UDP(第四层) 应用端口号。第四层交换功能就象是虚IP,指向物理服务器。它传输的业务服从的协议多种多样,有HTTP、FTP、NFS、Telnet或其他协议。这些业务在物理服务器基础上,需要复杂的载量平衡算法。在IP世界,业务类型由终端TCP或UDP端口地址来决定,在第四层交换中的应用区间则由源端和终端IP地址、TCP和UDP端口共同决定。
    在第四层交换中为每个供搜寻使用的服务器组设立虚IP地址(VIP),每组服务器支持某种应用。在域名服务器(DNS)中存储的每个应用服务器地址是VIP,而不是真实的服务器地址。
    当某用户申请应用时,一个带有目标服务器组的VIP连接请求(例如一个TCP SYN包)发给服务器交换机。服务器交换机在组中选取最好的服务器,将终端地址中的VIP用实际服务器的IP取代,并将连接请求传给服务器。这样,同一区间所有的包由服务器交换机进行映射,在用户和同一服务器间进行传输。
11月3日

JAVA环境变量的配置

为什么JAVA工程师相比.NET工程师的工资要高?因为JAVA要做环境变量的配置!
今天无事,小玩了吧,做个记录。
Windows:
一路Next下去,默认为C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_03。
右击我的电脑,选属性,高级,环境变量。
在系统变量栏点新建,在变量名中填上JAVA_HOME ,变量值:C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_03。
确定后新建一个环境变量CLASSPATH,变量值:.;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar(开头的dot和;不能少)
确定后查找并编辑变量为Path的选项,在其变量值后面加:%JAVA_HOME%\bin。
如果没有找到PATH变量,自己新建一个。
 
Unix:
vi /etc/profile,添加以下内容
EXPORT JAVA_HOME=/usr/j2sdk1.6.0_03
EXPORT PATH=&JAVA_HOME/bin:&PATH
EXPORT CLASSPATH=.:&JAVA_HOME/lib/rt.jar:&JAVA_HOME/lib/tools.jar,然后保存文件。
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如果说JAVA在Unix下需要配置,我还可以理解。在Windows下……为什么不像其他的一些SDK或者软件,自动配置一下呢?难道是SUN的程序员写不出自动配置的程序?那希望它能派人去IBM学习下Rational的自动配置环境变量的程序~~~Tongue out