一种单层非易失存储器的动态编解码方法

    公开(公告)号:CN108418589B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201810179013.8

    申请日:2018-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种单层非易失存储器的动态编解码方法,属于数据编解码技术领域。本发明首先对写入的缓存行数据进行压缩;再对压缩节省的空间进行计算,根据节省空间的大小动态选择对单层非易失存储器编码效果最好的编码方式利用压缩节省的空间对数据进行编码,最后再将编码之后的数据写入到单层非易失存储器阵列中。同时本发明还实现了本申请动态编码方式对应的解码方法。本发明方法在极小的空间开销下减少对单层非易失存储器的写,从而降低单层非易失存储器的写能耗、提升寿命,由此解决现有编解码技术中的为降低存储器的写能耗而增加空间开销的问题。

    一种基于SSD去重技术的数据安全删除方法及系统

    公开(公告)号:CN106886370B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201710059169.8

    申请日:2017-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于SSD去重技术的数据安全删除方法及系统,属于SSD存储控制领域。本发明方法在写数据时对写更新操作先将原映射关系标记为无效,之后基于去重数据写入,同时修改写入数据的元数据;在删除数据时,首先进行数据的安全删除,删除相关物理页PPN数据和映射关系;之后进行元数据的安全删除,彻底消除痕迹。本发明还提供了一种基于SSD去重技术的数据安全删除系统。本发明利用数据去重技术减少安全删除带来的开销,同时通过安全删除元数据来解决该块因被其他文件引用而没有被安全删除的这一问题,确保被删除文件彻底地执行了安全删除。

    一种基于文件级粒度的闪存安全删除方法及系统

    公开(公告)号:CN107037988B

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201710219959.8

    申请日:2017-04-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于文件级粒度的闪存安全删除方法,属于计算机存储领域。本发明方法为每个文件分配一个全局唯一标识符GUID,并将GUID封装给文件的每个写请求和删除请求,同时构建GUID‑page邻接表,用于实时记录每个文件对应的无效物理页,当用户删除某个文件时,设备可以通过删除命令找到文件对应的所有无效物理页和所有有效物理页,然后使用物理页覆写技术对文件所有的物理页进行覆写来达到安全删除文件的目的。本发明还实现了一种基于文件级粒度的闪存安全删除系统。本发明技术方案解决了现有基于闪存介质的固态盘无法高效地安全删除单个文件的问题,在实现固态盘安全删除单个文件的基础上,减少了安全删除对读写性能的影响。

    一种基于文件级粒度的闪存安全删除方法及系统

    公开(公告)号:CN107037988A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710219959.8

    申请日:2017-04-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于文件级粒度的闪存安全删除方法,属于计算机存储领域。本发明方法为每个文件分配一个全局唯一标识符GUID,并将GUID封装给文件的每个写请求和删除请求,同时构建GUID‑page邻接表,用于实时记录每个文件对应的无效物理页,当用户删除某个文件时,设备可以通过删除命令找到文件对应的所有无效物理页和所有有效物理页,然后使用物理页覆写技术对文件所有的物理页进行覆写来达到安全删除文件的目的。本发明还实现了一种基于文件级粒度的闪存安全删除系统。本发明技术方案解决了现有基于闪存介质的固态盘无法高效地安全删除单个文件的问题,在实现固态盘安全删除单个文件的基础上,减少了安全删除对读写性能的影响。

    一种存储控制器
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106933510A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710108035.0

    申请日:2017-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种存储控制器,包括:主机接口模块,重构配置模块,缓存控制器,存储设备控制器,处理器,可重构模块;所述主机接口模块,用于在存储控制器与主机之间传输命令与数据;所述重构配置模块,用于在所述主机接口模块接收到重构命令后,根据配置文件对所述可重构模块进行重构配置;所述缓存控制器,用于控制设备端缓存的读写;所述存储设备控制器,用于控制各类存储设备或存储器件的读写;所述处理器,用于执行与所述主机接口模块接收的命令相关的控制程序;所述可重构模块,用于根据需求通过重构的方式进行重构配置。采用该存储控制器可以提升计算机系统性能。

    一种基于SSD去重技术的数据安全删除方法及系统

    公开(公告)号:CN106886370A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710059169.8

    申请日:2017-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于SSD去重技术的数据安全删除方法及系统,属于SSD存储控制领域。本发明方法在写数据时对写更新操作先将原映射关系标记为无效,之后基于去重数据写入,同时修改写入数据的元数据;在删除数据时,首先进行数据的安全删除,删除相关物理页PPN数据和映射关系;之后进行元数据的安全删除,彻底消除痕迹。本发明还提供了一种基于SSD去重技术的数据安全删除系统。本发明利用数据去重技术减少安全删除带来的开销,同时通过安全删除元数据来解决该块因被其他文件引用而没有被安全删除的这一问题,确保被删除文件彻底地执行了安全删除。

    基于忆阻器的存算一体化系统及在线深度学习方法

    公开(公告)号:CN116149567A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310170150.6

    申请日:2023-02-27

    Abstract: 本发明公开了基于忆阻器的存算一体化系统及在线深度学习方法,属于信息存储领域,包括:存储模块和控制器;存储模块包括多个Tile,每个Tile包括多个PE,每个PE包含一个或多个忆阻器阵列;控制器用于执行基于映射表的阵列间磨损均衡策略,包括:将每M次写入划分为一个磨损均衡周期;为每一个PE维护总写入次数TWC和磨损均衡周期内写入次数IWC;循环执行:将各PE的IWC均置为0;将运行阶段中PE内阵列的写入次数累积记录到IWC,直至当前磨损均衡周期结束;将各PE的IWC累加到对应的TWC;重建映射表,使得IWC越大,对应的逻辑ID所映射的物理ID对应的TWC越小;进行数据交换。本发明能够提高基于忆阻器的存算一体化系统中磨损均衡的效果,从而提高系统的整体寿命。

    一种保证非易失内存中故障原子性的方法及系统

    公开(公告)号:CN111638996B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202010407572.7

    申请日:2020-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种保证非易失内存中故障原子性的方法及系统,属于计算机存储领域,包括:按照如下步骤执行由一个或多个需要保证故障原子性的操作封装而成的事务:依次执行当前事务内的各项操作,对于当前事务内的每个写操作,判断其对应的数据的最旧值是否被保存到非易失内存的日志中,若是,则为其创建UndoRedo日志项,否则,为其创建Redo日志项;根据日志项的类型采用相应的日志管理策略;执行完所有操作后,提交当前事务;当前事务执行完成;其中,UndoRedo日志项记录的信息包括:事务编号、写操作地址、对应数据的最旧值和新值;Redo日志项记录的信息包括:事务编号、写操作地址以及对应数据的新值。本发明能够减少NVMM中保证故障原子性造成的开销。

    一种基于失效概率的固态存储分级管理方法及系统

    公开(公告)号:CN107102954B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201710289148.5

    申请日:2017-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于失效概率的固态存储分级管理方法及系统,属于存储控制技术领域。本发明方法根据物理页索引次数,并综合数据冷热程度,提出物理页失效概率这一概念,将通过计算得到失效概率相近的页聚集一起,进行分级管理,减少垃圾回收对性能的影响和减少写放大。本发明还实现了一种基于失效概率的固态存储分级管理系统。本发明在固态存储垃圾回收触发后进行合理的数据分级管理,减少后续垃圾回收的反复迁移数据,进而提高响应性能和使用寿命。

    一种低数据重建开销的纠删码方法

    公开(公告)号:CN107656832B

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201710841960.4

    申请日:2017-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种低数据重建开销的纠删码方法,包括:数据分块步骤、数据编码步骤、检查数据块状态步骤、根据失效块进行修复划分步骤以及相应的失效修复步骤,本发明结合了网络编码中蝴蝶码优秀修复带宽性质和局部重建的组内重建方法,可减少系统中数据重建时需求的磁盘读取和网络带宽传输。在本发明中,每个组具有两个校验块并利用局部重建码的组内编码来维持组内的最优修复带宽,再以部分校验块编码所有数据块来保证系统可靠性。相比局部重建码,该方法的组内校验具有更高的可靠性,所以需要的全局校验个数较少,故而可以在相等的存储开销下具有更低的修复带宽。

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