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AMD再度公开叫阵Intel双内核比试
Cnet原引来自新加坡的消息:AMD已经再次向Intel发出挑战书,要求拿出彼此的双核心处理器进行基准测试比较,一决雌雄。如果Intel接受,挑战将于明天12月6日在岛国新加坡举行。
今年8月23日,AMD曾公开叫板Intel,要求公开比试一下双方的双核心处理器。当时涉及的是AMD双核心Opteron 200/800系列和Intel的任何双核心x86,这次比赛的主角依然还是它们。
不过Intel方面的态度也没有发生变化。截至目前,无论是在美国还是新加坡,Intel都没有正式接受AMD的挑战,也没有接受任何相关采访或发表公开评论。
上一次,《华尔街日报》、《今日美国》、《圣何塞信使报》、《旧金山纪事》等多家报纸均作出了报道,而这次的挑战信息上周初被作为广告宣传单夹在当地报纸中的。
AMD东南亚地区销售与市场部副总裁Bryan Low在接受采访时表示,这次挑战活动的目的就是“给消费者所关心的相关处理器在计算能力及性能方面的信息,以便于他们能作出最佳选择。”
随 着IBM、HP、Sun等都开始提供基于Opteron处理器的服务器和工作站,二者的处理器市场份额也是一升一降,AMD的信心正在逐渐爆棚,敢于对 Intel公然发起挑战也不足为奇。估计Intel这次还是不会应战,只是不知道AMD又会拿出Intel退缩的几大理由。
VMware新版推出
想必不少人的Linux都是安装在虚拟机上的吧?
今天,VMware公司正式发布了旗下著名虚拟机软件VMware Workstation的5.5正式版。新版VMware Workstation加入了对64位处理器和操作系统的更好支持,同时对双路虚拟对称处理(SMP)提供试验性支持,还增强了虚拟机导入和命令行界面。
WMware还提供了一个免费工具WMware Player,可以看作VMware Workstation的精简版或demo。
计算机top500有感
看了一下11月底的Top500超级计算机排名,原先只看top100的,这次用了Calc筛选了一下数据,发现了一个现象。
| 提供厂商 | 硬件类型 | |
| 26 | IBM | eServer pSeries 655 (1.7 GHz Power4+) |
| 42 | Dawning | Dawning 4000A, Opteron 2.2 GHz, Myrinet |
| 93 | lenovo | DeepComp 6800, Itanium2 1.3 GHz, QsNet |
| 130 | Galactic Computing | Supercomputing Blade System GT4000 |
| 135 | IBM | Nankai Stars – xSeries Xeon 3.06 GHz, Myrinet |
| 150 | Hewlett-Packard | Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz |
| 151 | Hewlett-Packard | Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz |
| 152 | Hewlett-Packard | Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz |
| 153 | Hewlett-Packard | Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz |
| 154 | Hewlett-Packard | Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz |
| 248 | IBM | BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.4 GHz – Gig-Ethernet |
| 249 | IBM | BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.4 GHz – Gig-Ethernet |
| 282 | IBM | BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz – Gig-Ethernet |
| 322 | IBM | BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz – Gig-Ethernet |
| 383 | IBM | BladeCenter Xeon 3.06 GHz, Gig-Ethernet |
| 443 | Hewlett-Packard | SuperDome 1 GHz/HyperPlex |
| 444 | Hewlett-Packard | SuperDome 1 GHz/HyperPlex |
中国进入top500的机器只有17台(组),似乎不太符合大国的风范,但似乎也是作为一个穷国的不错成绩,暂不作太多评价。从150~154有连着4台进入top500的刀片组,你能猜到是什么用途的吗?我可以告诉你,这是网络游戏的服务器,明确的告诉你,是魔兽世界。
有何感想?自豪?跟前一段时间的**小学生跳楼事件联系起来,我是笑不出。中国最顶级的计算机竟然是用来玩游戏的?!
TOP500的机器大多数都应用于教育、气象、航天、军事当然与这些知名的组织机构和大型企业的名字放在一起“Gaming Company (B)"显得格外刺眼,查一下台湾,似乎也有类似的反常情况。
看来中国人喜欢玩游戏真实全球首屈一指。得益于得天独厚的软件市场;得益于父母长辈的关爱;得益于近些年来兜里钞票鼓了……网络游戏方方面面都得益,我们自己损失了什么?一批心智不健全的”下一代“;一帮靠卖虚拟装备、带练吃饭的混混;一帮只因为环境与游戏相似就要跳楼的孩子……值得?
人家之所以敢上这么强大的硬件,先决条件是能够赚到钱,赚钱是一家公司的根本任务,中国人能用零花钱养4台top500竟然养不了自己的操作系统、自己的软件、自己的CPU,讽刺?
魔兽这个游戏我没有玩过,至于为什么要用这么强力的硬件来做服务器也不太清楚,我知道的是这个软件的开发商是暴雪,我们花的钱有相当的一部分要塞到暴雪的腰包里。而对于他们来说几乎不会为这笔钱多花一毛钱(一羊也赶两羊也放的原则)。花钱买这些服务远不如干脆送他们这笔钱好了。
话说两头,我不是游戏批评论者。但是绝对反对无节制的游戏!我似乎又要提“鸦片论”了,当初将鸦片带入中国是做药用的,是后来才逐渐成为了一种毒品,刮干了中国人的腰包。在正常情况下的游戏产业有助于社会发展,但病态的游戏产业会让我们重蹈150年前的覆辙。
附件:top500的详情,openoffice格式。
凤芯2号芯片即将发布
大家可能对我国自主研发的高性能通用CPU芯片“龙芯”系列芯片比较了解,但很多人还不知道我国还有一个“凤芯”系列芯片研究计划。——“凤芯”系列芯片 应用领域包括高清晰度数字电视、高密度DVD机、数码摄像机、视频会议、视频监控等。去年9月份研制成功的“凤芯一号”就是我国第一款具有自主知识产权的 高清解码芯片。

我国首款高清解码芯片“凤芯一号”
新浪科技的报道——11月29日来自中科院计算所的消息,我国自主研发的凤芯2号芯片将于12月1日发布。该芯片基于AVS标准,同时支持最新的H.264技术。
据相关负责人透露,凤芯2号采用了我国自主研制的多标准可配置数字视音频编解码技术,实现了很高的芯片复用度,芯片面积可节省30%以上,较国外同类产品具有很强的竞争力。
目前国内的视音频编解码技术包括AVS、MPEG4及H.264三个,其中AVS为我国自主研发的编解码技术标准,由数字音视频编解码技术标准工作组开发完成,MPEG4及H.264被认为是更具竞争力的国外技术标准。
据负责该芯片开发的宁波中科集成电路设计中心人士透露,凤芯2号验证芯片完全兼容AVS 1.0、H.264/AVC main profile标准,最高支持HD(1920x1080i)格式的实时解码,内嵌龙芯32-bit CPU主控解码全过程。
中科院计算所相关人士表示,凤芯2号的研发投入达数千万,它的推出将在很大程度上解决AVS标准芯片支持匮乏的问题,更好的推动国产编解码标准的产业化。
目前IPTV(网络电视)业务已经成为广电及电信运营商争夺的一大市场,而音视频编解码技术标准则是IPTV系列标准中的核心部分。
操作系统性能的几个误区
在各个论坛中看到很多关于操作系统孰优孰劣的争论,总结整理了一下。
- 内核越小性能越高:这个误区多发在"洁癖型"管理员身上,他们似乎乐于将内核编译的可能的小,放弃一切不需要的驱动程序,优化程序造成的结果可想而知。
- 内存占用越少性能越高:常见于Windows与xWindows的扇子(Fans)之间的争论,"同样512的内存,Win占用不到10%, Linux占用70%以上"究竟孰优孰劣暂不深究,但对于大多数*nix系统而言对于空闲的内存空间会自动以磁盘缓存的形式占用。
- 磁盘读写次数越少磁盘性能越好:对于不同的文件系统而言,单凭读写次数是无法分辩磁盘子系统的优劣的,典型的例子就是Ext3的读写次数远多于Ext2.
笔记本安全防护
从别处贴过来的,不错的帖子,但后半段有点Tinkpad枪手的味道.
在众多笔记本电脑保护设备中,一些设备的作用是防止笔记本电脑被偷的,而另一些则是为了如果发生最坏的情况,比如笔记本电脑落入不法分子手里,尽量保护失窃信息不会被别人看到的。
如果你关心的只是保护昂贵的硬件,那么就应当认真关注可能合适的预防措施。除了著名的Kensington安全锁外,还可以使用报警系统和移动传感器。然 而,只有使用加密软件对存放在笔记本电脑上的文件进行保护,笔记本电脑才算得到真正的保护。这意味着,最有效的安全包括硬件和软件两方面的保护。
但别指望本文介绍的任何一个系统能够独立地确保全面的安全防护。你可以在许多系统中发现的免费、内置的机制是最起码的安全机制,譬如Bios口令或者操作系统登录用户名/口令,目的主要是为了阻止偶尔窥视的那些人。
防护措施让窃贼无法得逞
最简单的硬件防护手段就是用锁把笔记本电脑锁在某个坚固物体上,譬如墙上的钩子,或者不能移动的桌腿。这样至少可以减小你在网吧、不安全的办公室或者火车上被人偷走笔记本电脑的风险。
如果你准备使用这样的锁,笔记本电脑的底座上就需要有一个加固的槽(Kensington安全锁槽),如今的大多数笔记本电脑上都内置了这种槽。与 Kensington安全锁槽兼容的锁插入后,可以用一条相连的钢缆系住。窃贼得有一把断线钳,才有可能偷走笔记本电脑。这种安全方法的缺点是,你需要用 什么东西把钢缆固定住; 当然,你还要随身带着锁。
移动传感器则比较灵活。这种防盗设备(如Targus Defcon 1,50欧元)也使用钢缆锁在Kensington安全锁槽上; 你可以在离开笔记本电脑时,开启这种设备。如果窃贼接近笔记本电脑,或者企图切断钢缆,移动传感器就会发出很响的报警声。不过只有你在离笔记本电脑不太 远,并且能马上赶回来的场合下,移动传感器才可以派上用场。另外如果它发出误报,你还需要通过遥控器关闭报警。
较为复杂的笔记本电脑报警系统(如Caveo公司的防盗系统,100欧元)工作原理相似,不过更加智能化。这种系统有一块装有移动传感器的PC卡。如果打 开了报警功能,要是窃贼把笔记本电脑移到你原先设定的范围外,警报系统就会发出很响的声音,而且PC卡阻止访问操作系统。你得输入安全代码,才可以重新获 得对系统的访问权。
免费的基本安全
存放在笔记本电脑上的数据可能比实际硬件还要来得宝贵,所以它们同样需要加以保护。你可以获得最低级别的一些内置保护机制,具体取决于你使用的是哪种操作 系统。譬如说,Windows NT4、2000 和XP、Linux及Mac OS X都要求用户使用口令,这一关很难绕过。如果不知道这个口令,就无法进入系统。Windows 95、98和ME则没有这种基本的安全级别。
但不管在什么情况下,窃贼只要把笔记本电脑上的硬盘拆下来,作为从盘安装到另一台PC机上,这样不需要口令,就可以读出其中的数据。那样的话,任何未经加密的数据都完全可以读取。
另一项基本的防护技术就是,使用要求在Bios级进行验证的启动口令。只有输入正确的口令后,系统才会启动。笔记本电脑的Bios里面的这项功能通常可以通过像“Set Power-On Password”这类选项(具体名称取决于Bios的版本)来激活。
许多Bios还允许你另外增设口令,防止有人进入Bios设置菜单。然而,这种免费功能只能提供最起码的保护机制。举例来说,有人只要使用相当简单的Windows实用程序,获得对登录后系统的物理访问权,就很容易读取口令。
更让人担心的是,只要把主板上的CMOS电池取出一小会,有些笔记本电脑上的Bios口令就会失效,因而Bios会恢复到出厂时候的缺省值。这样就无法阻止窃贼把你笔记本电脑的硬盘安装到台式PC上后读取里面的数据。
数据加密
对于已经铁了心的窃贼,大多数系统和Bios口令能够做到的只是暂时阻止他们。比较好的一种办法是采用加密工具,譬如Utimaco公司的 Safeguard。这种程序能够对文件、文件夹甚至整个分区进行加密,只有输入口令后,才能够访问数据。即使窃贼把笔记本电脑硬盘拆下来装到另一台PC 上,他所看到的也只是一堆毫无意义的垃圾。
这种程序使用起来特别简单,譬如Safeguard或者Steganos公司的Safe 6,用户无须干预,它们就会对文件进行实时加密。这意味着,你不会忘了对宝贵数据进行加密。此外,你也用不着长时间地等数据加密过程完成。然而,即便使用 实时加密产品,首次对硬盘进行全部加密也需要花好几个小时。
所有的商业加密程序都使用了下面介绍的编码方法。所有这些方法、就连有点过时的数据加密标准(DES)都针对攻击提供了足够的防护机制。从理论上来说,破解这些加密方法的办法不是没有,但实际上意义不大,因为单单破解一把密钥,就需要成千上万台PC。
口令过期
上面所述的这些软件如Safeguard只有在输入口令后,才提供对数据的访问。有些软件同时使用口令和特殊的USB令牌,其中之一就是 Securstar公司的Drivecrypt。从外表上来看,这种设备类似广泛使用的USB存储棒,不过里面存放有你的个人软件加密密钥。
只有插入正确的USB令牌,加密软件才会对数据进行解密。这意味着,要想破解口令是不可能的任务。如果拔掉USB令牌,系统就会自动锁住,加密目录里面的文件就无法读取。这种验证方法的主要缺点是,如果笔记本电脑和USB令牌同时失窃,数据就暴露无遗。
尽管可以采用其他一些方法,但口令仍是应用非常广泛的一种方法,所以这里介绍确保口令安全的几个建议。我们建议口令至少要采用八位,其中包括诸如“$”、 “%”、“!” 或者 “?”此类的字符。你可以使用数位较多的单字或者短语,然后把部分字符换成符号。譬如说,Personal Computer World可以换成Pe350n/- 9degm9ute>; =r-c。为了进一步加强安全,使用不同的口令用于不同登录是个好办法,譬如登录Windows、网络访问、电子邮件等使用不同口令。最后,你应当定期更 换口令。
指纹验证
较之使用相对不安全的口令进行登录,使用指纹阅读器是一种切合实际的替代办法。有些笔记本电脑厂商如富士通西门子和三星把指纹扫描器集成到了各自的笔记本电脑上,这样就没必要使用口令进行登录了。
譬如,在富士通西门子的Celsius Mobile H笔记本电脑上,可以使用指纹来保护对Bios的访问。惠普和IBM为各自的笔记本电脑提供了指纹阅读器,作为一种额外的选件(PC卡或者外置USB模 块)。还有一些第三方厂商的产品,譬如Sitecom PC-011 PC卡(250欧元)。然而,这些解决方案仅仅面向Windows系统,无法与Bios进行集成。
指纹阅读器的缺点在于,它们很容易上当受骗。只记录指纹图案、却没有记录指纹深度或者指纹温度的指纹扫描器特别容易受骗。简单的指纹印模就可以误导这些设 备。但是,如果你的手指温度较低,或者指尖上一个小地方给割破了,指纹扫描器就有可能很难识别你,从而把你这个合法用户同样“拒之门外”。
除了指纹阅读器和USB软件狗外,还有各种各样的硬件产品可以阻止或允许对笔记本电脑的访问。宏和戴尔等制造商把智能卡阅读器做到了各自的部分型号的笔记 本电脑里面。如果你插入智能卡,就可以登录进去,访问经过加密的数据。智能卡的最大优点就是,它同信用卡一样大小,便于携带。
PC卡(如Ce-Infosys公司的Cryptcard)可以作为硬件密钥使用。这种卡能够对硬盘进行加密,从而在启动过程中保护系统。只有把卡插入后,才允许启动。你在正常工作时,硬盘上的数据加密过程就会实时进行。
提到笔记本电脑的安全,IBM的Thinkpad特别值得一提。可以给Thinkpad配备加密芯片,而加密芯片是IBM的嵌入式安全子系统的一部分。该系统由主板上集成的一块芯片和Windows软件组成。
该软件能够实现硬盘加密、带有口令管理器,而且支持安全的802.1x无线局域网。特别之处在于,软件和加密处理器紧密配合。因为进出芯片的数据流是安全 的,所以别人不可能截获存放在芯片上的口令。如果启用了这些功能,Thinkpad在默认状态下就可以非常有效地防范数据失窃.
细说高端服务器
高端服务器作为与网络关系最为密切的硬件产品之一,是在网络环境下提供网上客户机共享资源(包括查询、存储和计算等)的设备。它具有高可靠性、高性能、高 吞吐能力和大内存容量等特点,并且具备强大的网络功能和友好的人机界面,是以网络为中心的现代计算环境的关键设备。随着互联网的高速发展,高端服务器在整 个信息高速公路基础结构中的作用越发重要。
高端服务器综述
服务器可以细分为两部分:一部分是IA(Intel Architecture)服务器,也就是我们常说的PC服务器或NT服务器;另一部分是比IA服务器性能更高的机器,如RISC/Unix服务器等,这种服务器被称为高端服务器。高端服务器的种类很多,从小型机、大型机到巨型机都有。
高端服务器领域的竞争很激烈,国外品牌有IBM、HP、Sun、SGI等实力雄厚的大公司。国内的曙光公司背靠国家智能中心、中科院计算所,是"国家 863"计划的试点企业。诸如"曙光1000"、"曙光2000—I"和"曙光2000—II"等超级服务器称得上是里程碑式的产品。曙光的产品不仅仅局 限于高端产品,曙光是我国目前唯一拥有全系列服务器产品的生产商,产品系列包括:天阔PC服务器、天演UNIX服务器和天潮超级服务器。联想在前一段时间 推出了8路机架式服务器,显示了其具备的技术和进军高端服务器市场的信心。浪潮的小型机采用对称多处理器技术,主要用于国民经济部门,并有一定的销售数 量,浪潮是国内小型机产品的领头厂商。
目前,大多数高端服务器都是RISC/Unix服务器。所以,谈到高端服务器的发展历史,就不能不提到RISC(精简指令集计算—Reduced Instruction Set Computing)技术。
20世纪70年代,IBM发明了RISC技术。80年代后期,RISC结构逐渐代替了CISC (复杂指令集计算- Complex Instruction Set Computing),成为主流微处理器设计结构。使用
RISC技术是为了优化指令系统、加快程序编译、提高运行速度。RISC技术采用了更加简单和统一的指令格式、固定的指令长度以及优化的寻址方式,使整个 计算结构更加合理。一般来说,RISC处理器比同等的CISC处理器要快50%~75%,同时RISC处理器更容易设计和纠错。
在RISC架构的基础上,各厂家又研制出了自己的处理器。目前在使用的主要有PowerPC处理器、SPARC处理器、PA-RISC处理器和MIPS处理器。
PowerPC处理器
90年代,IBM、Apple和Motorola开发PowerPC芯片成功,并制造出基于PowerPC的多处理器计算机。PowerPC 架构的特点是可伸缩性好、方便灵活。第一代PowerPC采用0.6微米的生产工
艺,晶体管的集成度达到单芯片300万个。1998年,铜芯片问世,开创了一个新的历史纪元。2000年,IBM开始大批推出采用铜芯片的产品,如 RS/6000的X80系列产品。铜技术取代了已经沿用了30年的铝技术,使硅芯片多CPU的生产工艺达到了0.20微米的水平,单芯片集成2亿个晶体 管,大大提高了运算性能。而1.85V的低电压*作(原为2.5V)大大降低了芯片的功耗,容易散热,从而大大提高了系统的稳定性。
现在,1GHz的Power4处理器已经完成设计。Power4除了将时钟频率从现在的500MHz提高到1GHz之外,还将率先采用 0.11微米工艺,晶体管集成度达1.7亿,以及7层铜和SOI(绝缘
硅-Silicon On Insulator)技术。这些技术将使Power4跃上服务器芯片的历史新台阶。
SPARC处理器
1987年,Sun和TI公司合作开发了RISC微处理器—SPARC。SPARC微处理器最突出的特点就是它的可扩展性,这是业界出现的第一款有可扩展性功能的微处理器。SPARC的推出为Sun赢得了高端微处理器市场的领先地位。
1999年6月,UltraSPARCⅢ首次亮相。它采用先进的0.18微米工艺制造,全部采用64位结构和VIS指令集,时钟频率从 600MHz起,可用于高达1000个处理器协同工作的系统上。
UltraSPARCⅢ和Solaris*作系统的应用实现了百分之百的二进制兼容,完全支持客户的软件投资,得到众多的独立软件供应商的支持。
在64位UltraSPARC处理器方面,Sun公司主要有3个系列。首先是可扩展式s系列,主要用于高性能、易扩展的多处理器系统。目前 UltraSPARCⅢs的频率已经达到750GHz。还有将推出的
UltraSPARC Ⅳs和UltraSPARC Ⅴs等型号。其中 UltraSPARC Ⅳs的频率为1GHz,UltraSPARC
Ⅴs则为1.5GHz。其次是集成式i系列,它将多种系统功能集成在一个处理器上,为单处理器系统提供了更高的效益。已经推出的UltraSPARC Ⅲi的频率达到700MHz,未来的UltraSPARC Ⅳi的频率将达到
1GHz。
PA-RISC处理器
HP公司的RISC芯片PA-RISC于1986年问世。第一款芯片的型号为PA-8000,主频为180MHz,后来陆续推出PA-8200、PA-8500和PA-8600等型号。
HP公司开发的64位微处理器PA-8700将于2001年上半年正式投入服务器和工作站的使用。这种新型处理器的设计主频达到800MHz 以上。PA-8700使用的工艺是0.18微米SOI铜CMOS工艺,采用7层铜
导体互连,芯片上的高速缓存达到2.25MB,比PA-8600增加了 50%。
HP公司未来还将推出PA-8800和PA-8900处理器,其主频分别达到1GHz和1.2GHz。PA-RISC同时也是IA-64的基础。在未 来的IA-64芯片中,会继续保持许多PA-RISC芯片的重要特性,包括PA-RISC的虚拟存储架构、统一数据格式、浮点运算、多媒体和图形加速等。
MIPS处理器
MIPS技术公司是一家设计制造高性能、高档次及嵌入式32位和64位处理器的厂商,在RISC处理器方面占有重要地位。1984年,MIPS计算机公司成立。1992年,SGI收购了MIPS计算机公司。1998年,MIPS脱离SGI,成为MIPS技术公司。
MIPS公司设计RISC处理器始于80年代初,1986年推出R2000处理器,1988年推出R3000处理器,1991年推出第一款 64位商用微处理器R4000。之后,又陆续推出R8000(于1994年)、R10000
(于1996年)和R12000(于1997年)等型号。之后,MIPS公司的战略发生变化,把重点放在嵌入式系统。1999年,MIPS公司发布MIPS 32和MIPS 64架构标准,为未来MIPS处理器的开发奠定了基础。新的
架构集成了所有原来MIPS指令集,并且增加了许多更强大的功能。MIPS公司陆续开发了高性能、低功耗的32位处理器内核(core)MIPS 32 4Kc与高性能64位处理器内核MIPS 64 5Kc。2000年,MIPS公司发
布了针对MIPS 32 4Kc的新版本以及未来64位MIPS 64 20Kc处理器内核。
现在,RISC芯片仍然在Unix系统平台上广泛应用,而且可以支持WindowsNT系统。基于RISC架构的多处理器在像数据库或专用服务器这样的对计算能力有严格要求的领域仍然占据一席之地。
IA-64处理器
自从1993年Intel及其伙伴企业推出基于486系统的IA服务器以来,IA服务器经历了486系统、PentiumPro系统、PII 系统、PIII系统、XEON系统等几个阶段。处理器系统的处理能力在大幅度提
高,而服务器系统的总线结构始终是IA-32总线体系。
IA-32服务器在发展到8路XEON服务器以后,体系结构已经开始成为制约服务器性能提高的瓶颈。先是PCI通道带宽瓶颈,现在是内存总线带宽瓶颈 和处理器系统扩展瓶颈。因此,HP和Intel自1994年开始合作开发IA-64架构的处理器,希望通过把HP在RISC领域的十年工作经验和超长指令 字结合起来,在微处理器级上改进性能,以增加指令级上的并行性。
IA-64结构既不是Intel的32位x86结构的扩充,也不是完全采用HP公司64位PA-RISC结构,而是一种全新的设计样式。IA -64基于EPIC(显性并行指令计算—Explicitly Parallel
Instruction Computing)技术。
IA-64主要特性表现在几个方面:
* IA-64的系统内存寻址空间更大,可以支持32GB以上的内存,而IA-32服务器目前可以支持的最大内存容量是16GB。
* IA-64的处理器寻址、处理能力更强、速度更快。安腾(Itanium)处理器主频起步至少1GHz,二级Cache在2MB以上。
* IA-64系统增强的128位浮点计算寄存器大大提高了系统的浮点计算能力。
* IA-64系统将使用基于Infiniband技术的总线结构,它是以交换式系统总线代替目前的共享式总线为核心,将NGIO和 FutureIO两种技术合二为一,使系统总线、内存总线带宽和I/O总线带
宽都将大大提高。IA-64系统带宽在2GB/s以上,而目前的SMPIA- 32服务器的系统带宽是1.06GB/s,PCI带宽一般是0.4GB/s。
* IA-64包括一系列的内置特征,以延长计算机的正常运转时间,减少宕机时间。机器检测体系在内存和数据路径中提供了错误恢复和纠错能力,它能让IA-64平台从预先导致系统失败的错误中恢复过来。
目前正式宣布支持IA-64平台的有Monterey、Linux64、HP-UX、Solaris、Win2000等*作系统。
高端服务器技术
服务器性能指标以系统响应速度和作业吞吐量为代表。响应速度是指用户从输入信息到服务器完成任务给出响应的时间。作业吞吐量是整个服务器在单位时间内 完成的任务量。假定用户不间断地输入请求,则在系统资源充裕的情况下,单个用户的吞吐量与响应时间成反比,即响应时间越短,吞吐量越大。为了缩短某一用户 或服务的响应时间,可以分配给它更多的资源。性能调整就是根据应用要求和服务器具体运行环境和状态,改变各个用户和服务程序所分配的系统资源,充分发挥系 统能力,用尽量少的资源满足用户要求,达到为更多用户服务的目的。
技术目标
服务器所要求的高扩展性、高可用性、易管理性、高可靠性不仅是厂商追求的技术目标,也是用户所需求的。
可扩展性具体表现在两个方面:一是留有富余的机箱可用空间,二是充裕的I/O带宽。随着处理器运算速度的提高和并行处理器数量的增加,服务器性能的瓶 颈将会归结为PCI及其附属设备。高扩展性意义在于用户可以根据需要随时增加有关部件,在满足系统运行要求同时,又保护投资。
可用性是以设备处于正常运行状态的时间比例作为衡量指标,例如99.9%的可用性表示每年有8小时的时间设备不能正常运行,99.999%的可用性表 示每年有5分钟的时间设备不能正常运行。部件冗余是提高可用性的基本方法,通常是对发生故障给系统造成危害最大的那些部件(例如电源、硬盘、风扇和PCI 卡)添加冗余配置,并设计方便的更换结构(如热插拔),从而保证这些设备即使发生故障也不会影响系统的正常运行。
可管理性旨在利用特定的技术和产品来提高系统的可靠性,降低系统的购买、使用、部署和支持费用。最显著的作用体现在减少维护人员的工时占用和避免系统 停机带来的损失。服务器的管理性能直接影响服务器的易用性。可管理性是TCO各种费用之中所占比例最大的一项。有研究表明,系统的部署和支持费用远远超过 了初次购买所花的费用,而付给管理和支持人员的报酬又是其中所占份额最高的。另外,工作效率的降低、商业机会的丧失和营业收入的下滑所带来的财务损失也不 可忽视。因此,系统的可管理性既是IT部门的迫切要求,又对企业经营效益起着非常关键的作用。可管理性产品和工具可通过提供系统内部的有关信息而达到简化 系统管理的目的。通过网络实现远程管理,技术支持人员在自己的桌面上即可解决问题,不必亲赴故障现场。系统部件可自动监视自己的工作状态,如果发现故障隐 患可随时发出警告,提醒维护人员立即采取措施保护企业数据资产,故障部件更换的*作也非常简单方便。
说到可靠性,简单来说就是要求服务器必须稳定运行,也就是宕机率低。其中的关键在于*作系统与硬件设备的协作,如果待处理的资源控制在CPU 和*作系统上,而不是应用上,就会避免由于某项任
务处理出错而导致系统无法运行,服务器宕机率将大大降低,而这也恰恰是Unix/Linux系统的优势之一。导致日常维护工作的中断有:主机升级、硬件维 护或安装、*作系统升级、应用/文件升级或维护、文件重组、全系统备份等原因。意外的灾难包括硬盘损坏、系统故障、软件故障、用户错误、电源掉电、人为破 坏和自然灾害等因素。
SMP
SMP(Symmetrical Multi-Processor)就是对称式多处理器。在对称式结构中,机器里每一位处理器的地位都是一样的,它们连接在一起,共享一个存储器。存储器里 有一个*作系统,每个计算机都能运行这个*作系统,都能响应外部设备的要求,即每个存储器的地位是平等的、对称的。在国内市场上这类机型的处理器一般以4 个或8个为主,有少数是16个处理器。但是一般来讲,SMP结构的机器可扩展性较差,很难做到100个以上多处理器,常规的一般是8个到16个,不过这对 于多数的用户来说已经够用了。这种机器的好处在于它的使用方式和微机或工作站的区别不大,编程的变化相对来说比较小,原来用微机工作站编写的程序如果要移 植到SMP机器上使用,改动起来也相对比较容易。SMP结构的机型可用性比较差。因为4个或8个处理器共享一个*作系统和一个存储器,一旦*作系统出现了 问题,整个机器就完全瘫痪掉了。而且由于这个机器的可扩展性较差,不容易保护用户的投资。但是这类机型技术比较成熟,相应的软件也比较多,因此现在国内市 场上推出的并行机大量都是这一种。
集群技术
通俗地说,集群是这样一种技术:它至少将两个系统连接到一起,使两台服务器能够像一台机器那样工作或者看起来好像一台机器。采用集群系统通常是为了提 高系统的稳定性和网络中心的数据处理能力及服务能力。自80年代初以来,各种形式的集群技术纷纷涌现。因为集群能够提供高可用性和可伸缩性,所以,它迅速 成为企业和ISP计算的支柱。
常见集群技术
1.服务器镜像技术
服务器镜像技术是将建立在同一个局域网之上的两台服务器通过软件或其他特殊的网络设备(比如镜像卡)将两台服务器的硬盘做镜像。其中,一台服务器被指 定为主服务器,另一台为从服务器。客户只能对主服务器上的镜像的卷进行读写,即只有主服务器通过网络向用户提供服务,从服务器上相应的卷被锁定以防对数据 的存取。主/从服务器分别通过心跳监测线路互相监测对方的运行状态,当主服务器因故障宕机时,从服务器将在很短的时间内接管主服务器的应用。
服务器镜像技术的特点是成本较低,提高了系统的可用性,保证了在一台服务器宕机的情况下系统仍然可用,但是这种技术仅限于两台服务器的集群,系统不具有可扩展性。
2. 应用程序错误接管集群技术
错误接管集群技术是将建立在同一个网络里的两台或多台服务器通过集群技术连接起来,集群节点中的每台服务器各自运行不同的应用,具有自己的广播地址, 对前端用户提供服务,同时每台服务器又监测其他服务器的运行状态,为指定服务器提供热备份作用。当某一节点因故障宕机时,集群系统中指定的服务器会在很短 的时间内接管故障机的数据和应用,继续为前端用户提供服务。
错误接管集群技术通常需要共享外部存储设备—磁盘阵列柜,两台或多台服务器通过SCSI电缆或光纤与磁盘阵列柜相连,数据都存放在磁盘阵列柜上。这种 集群系统中通常是两个节点互为备份的,而不是几台服务器同时为一台服务器备份,集群系统中的节点通过串口、共享磁盘分区或内部网络来互相监测对方的心跳。
错误接管集群技术经常用在数据库服务器、MAIL服务器等的集群中。这种集群技术由于采用共享存储设备,所以增加了外设费用。它最多可以实现32台机器的集群,极大地提高了系统的可用性及可扩展性。
3.容错集群技术
容错集群技术的一个典型的应用即容错机,在容错机中,每一个部件都具有冗余设计。在容错集群技术中集群系统的每个节点都与其他节点紧密地联系在一起, 它们经常需要共享内存、硬盘、CPU和I/O等重要的子系统,容错集群系统中各个节点被共同映像成为一个独立的系统,并且所有节点都是这个映像系统的一部 分。在容错集群系统中,各种应用在不同节点之间的切换可以很平滑地完成,不需切换时间。
容错集群技术的实现往往需要特殊的软硬件设计,因此成本很高,但是容错系统最大限度地提高了系统的可用性,是财政、金融和安全部门的最佳选择。
目前在提高系统的可用性方面用得比较广泛的是应用程序错误接管技术,即我们通常所采用的双机通过SCSI电缆共享磁盘阵列的集群技术,这种技术目前被各家集群软件厂商和*作系统软件厂商进一步扩充,形成了市面上形形色色的集群系统。
操作系统
1.Unix
Unix操作系统具有功能强大、技术成熟、可靠性好、网络及数据库功能强等特点,在计算机技术特别是操作系统技术的发展中具有重要的不可替代的地位和 作用。尽管Unix系统受到了NT的严峻挑战,但它仍是目前唯一能在各个硬件平台上稳定运行的操作系统,并且在技术成熟程度以及稳定性和可靠性等方面仍然 领先于NT。
Internet的出现对服务器提出了更高的要求,如何适应并满足不断变化、增强的网络应用需求成为服务器技术发展面临的重要问题。作为服务器核心技 术的处理器不能完全依赖主频的提高来提升处理能力,处理器结构成为提高服务器性能的瓶颈。Unix的重要厂商,如HP、IBM、Sun、SGI等的策略之 一就是采用新技术,不断加强性能和容量方面的领先地位,主要包括64位处理器及64位*作系统、快速可扩充的互连技术、大内存及高性能的集群以及高带宽 I/O技术等。
IA-64体系结构出现后,Unix系统转向IA-64体系已成为业界的大趋势。最重要的是,诸多Unix厂商对IA-64的支持将打破以往 Unix和Wintel两大阵营的对立,将Unix所具备的开放性发挥到顶
峰,真正实现应用系统的跨平台使用,为用户提供最大的灵活性。Intel公司将设法建立不同Unix操作系统版本的通用标准,这是Intel为它的高端服 务器和下一代64位Merced芯片市场打下基础而必须达到的关键要求。这也是针对Microsoft与Intel在高端计算机领域存在着分歧而采取的一 个行动。Intel公司的开发战略旨在加速开发在基于Intel的服务器上运行的Unix系统。
在创建"统一的Unix"的过程中,Intel将与HP、IBM、Sun和SCO等公司展开合作。它们的合作表明,在高端"企业软件"市场上, Unix将继续担当关键的角色,而Microsoft则仍然在"伸缩性"等方面以一个后起之秀的面貌出现。伸缩性是衡量*作系统在处理较大数据量时的稳定 性的一个重要尺度。
2.Linux
Linux在企业计算方面的应用主要有下列几个方面:RAS(可靠性Reliability、可用性Availability、可服务性Serviceability)技术、冗余磁盘阵列(RAID)技术、集群计算(Cluster)和并行计算技术。
RAS、RAID、Cluster是企业运算中最尖端的部分,Linux如果试图进入银行、大型ICP等高端市场,不解决这些方面问题就没有任何可能性。
Linux这个新兴的操作系统,随着其普及程度的提高和自身的迅速发展,以及伴随今年IA-64这个新一代的企业运算平台而推出的IA- 64Linux和支持多达64个CPU和64GB内存的企业级核心2.4的发布,
Linux必将在企业计算领域发挥越来越大的作用。
在服务器操作系统市场,Linux不断增强原有的优势,一方面抵抗Windows对低端市场的侵蚀,另一方面向Unix控制下的高端服务器市场发起进 攻。1999年10月,TurboLinux发布了世界上第一个商业集群Linux服务器,这种成本低廉、有着良好扩展性和灵活性、具有广泛应用范围的解 决方案为Linux进入企业级高端应用和大型网站铺平了道路。据统计,大约有20%的Internet服务网站采用集群解决方案,未来这个市场将有惊人的 增长。由于在集群性能方面的进展,Linux正在冲击长期处于Unix控制下的高端服务器市场。
高端服务器选购
面对市场上众多的品牌、各种专业技术、悬殊的产品价格,如何为网络建设选购功能强大、适应需求的高端服务器,往往让用户感到困惑。其实选购服务器有一些切实可行的方法,用户不妨遵循这样一条MAPSS原则,即M-可管理性;A-可用性;P-性能;S-服务;S-成本。
一、M-可管理性(Management)
网络管理员的一项重要工作就是对服务器的管理。服务器的管理工作一方面表现在可以及时地发现服务器的问题,进行及时的维护、维修,避免或减少因为服务 器的宕机造成用户系统的全面瘫痪;另一方面,管理员可以通过管理及时了解服务器性能方面的情况,对在运行中有问题的服务器进行及时的升级。所有这些都可以 大大地提高企业的工作效率。
二、A-可用性(Availability)
高端服务器是网络、数据的中心,很多企业(如金融、邮电、证券等)要尽量避免服务器在工作时间内宕机,服务器的宕机会造成企业内外信息的中断,对外收 不到定单、对内业务流程终止,这是现代企业不能允许的。另外,政府机关、医疗机构要保障自身工作的正常运转,也必须避免服务器在工作时间内宕机。选择产品 时,用户需注意服务器能否保证24×7×365不间断工作无宕机,是否采用冗余技术。运行在关键环境下的中心主服务器一般要求多电源、热插拔硬盘、 RAID卡,必要时需提供双机热备份方案。
有多种原因会造成服务器宕机。硬件:AC供电故障、存储故障、内存、电源、风扇故障、处理器故障、系统板等;软件:系统软件、应用软件;使用:管理员、用户的误*作;环境:火灾、地震、洪水等。
既然宕机会给用户带来巨大损失,同时宕机的原因有多种多样,用户在选购时就要为有可能发生的最坏情况作好准备。
1.在AC供电故障问题上采用UPS加以解决。
2.在内存方面,服务器需支持错误检测和恢复(ECC-Error Checking &
Correcting)技术,此技术可以更正内存中的一位错。如果在ECC技术基础上增加了内存回写技术,就可有效避免两位错的出现。
3.服务器内部电源需要支持热插拔冗余电源,可避免因某一个电源的损坏而造成服务器的宕机。
4.服务器在运行时,内部温度会升高。系统温度过高极容易造成死机甚至硬件损坏。所以需要热插拔冗余风扇来帮助服务器进行有效的散热。
5.对于系统板、软件、使用等原因造成的系统宕机,用户可以采用更高一级的可用性解决方案,如集群技术等方案加以解决。
用户在为可用性确定服务器配置时,一定要注意两点:1.不可过分节约开支降低可用性,因为由此引发的宕机往往会造成更大的损失。2.选择务服器时,用 户应该详细了解服务器的具体特性和面向的应用环境是否与自己的需求吻合。从自己的实际需求出发,正确认识企业网络规模,合理利用资金,不要盲目追求高配置 而造成资金浪费。同时,用户也不要局限于仅满足当前需求。要有长远眼光,充分考虑到业务的增长,选择易升级、具有高可扩展性的服务器产品。要考虑到保护企 业投资。
三、P-性能(Performance)
由于企业的大量数据需要在服务器上运行,因此服务器的性能直接影响到企业的工作效率。一提到服务器性能,很多用户马上想到选用更高主频的CPU、更大的内存。其实这些仅仅是提高服务器整体性能的一部分。服务器整体性能的提高由以下几方面决定:
1.芯片组
芯片组用于把计算机上的各个部件连结起来,实现各部件之间的通讯,芯片组是计算机系统的核心部件。芯片组直接决定系统支持的CPU类型、支持的CPU 数目、内存类型、内存最大容量、系统总线类型、系统总线速度等等,归根结底,一个计算机系统的最终性能应由芯片组决定。选择最先进的芯片组结构,就保证了 系统性能的领先。
2.内存类型、最大支持容量
由芯片组决定的内存类型、最大支持容量对于系统的运算处理能力也具有非常大的影响。同样,如果我们的应用需要大量的运算处理,如数据库、ERP等应用,建议根据实际情况配置较大的内存容量。
3.采用高速的I/O通道
I/O始终是计算机系统的瓶颈,采用高速的I/O通道对服务器整体性能的提高具有非常重要的意义。对于需要客户机经常与服务器交换数据的应用,如数据库、ERP、证券等应用需要更为高速的I/O性能。
4.网络支持
服务器必须通过其内部的网卡与客户机通讯,网络带宽对服务器的响应具有决定意义。所以,不要忽视服务器对网络的支持情况。
四、S-服务(Service)
性能、价格、服务一贯是用户选购服务器的三个主要因素。服务首先是维修,维修的重中之重是维修速度,因为用户不可能忍受服务器长时间得不到维修而影响工作。7×24的服务对用户来说是非常必要的。其次是技术支持。包括售前、售后电话支持,还有在网站上提供的支持软件。
五、S-节约成本(Saving Cost)
有时用户往往被产品本身的价格所迷惑,以为价格越低自己付出的成本越低。其实不然,对于成本,我们应考虑拥有总成本。因为价格不同往往意味着性能、品 质、服务的不同。对于服务器我们必须从MAPS(管理性、可用性、性能、服务)四个方面全面考虑,才可能得到一个真正的成本。服务器性能的每一点提升,都 是以金钱为代价的。在价格方面,过低的价格意味着用户的付出会更多。低价格意味着品质的下降、服务的下降。高端服务器不是普通的计算机产品,其质量的好坏 本身就是用户企业自身的生命,企业用户如果过多地追求低价格,必然会冒服务器宕机以及售后维修、服务周期长的风险。购买知名品牌、性价比合适的产品,意味 着用户在将来不必付出更大的代价,从而降低拥有总成本。
THINKPAD选购注意事项
一,对照IBM的装箱单核对包装箱内附件,这是验机器的第一步
IBM随包装箱会放一张装箱单,这个东西现在一般机器都不带。
单子上会列出包装箱内的所有附件。
1、机器一台
2、电池一块注:按行货的装相方法,电池和机器是分开的,因为香港人拿到机器要先验屏有无坏点, 所以电池就装在机器上了。
3、适配器一套3头为英制,香港货和新加坡货都是这种。2头为美制,美国货是这样的。
4、电话线一根,接猫上网的,现在很少人用了。
5、说明书一套。多数均为T40版的,猜测是IBM为了节约成本,所以T40,T41,T42都用同一套说明书。
6、小红帽两个。为将来原配的脏了更换的。
7、固定螺丝一颗用来固定互换光区的,防止别人插拔。
大概就是这些了!
二,接下来就要看外观了,有没有划伤,毕竟外观也是很重要的
三,开机先进BIOS,验证SN号
开机进BIOS,先查看机器大概的配置,主频,内存,还有关键的两个号码,SN号和UUID号码
SN号是机器唯一的序列号,没有重复的,从BIOS里查到的SN号要和包装箱的,机器背面的,还有用测试软件测出来的都对上,才算完整。
UUID号码是主板序列号。只显示在BIOS里和包装箱上,这两处也要对上。另外要和用测试软件测出的UUID号也对上。如果机器主板被动过,那UUID号是会改变的。
四,开始进入系统,测试屏幕
这一步可以用专业的测试软件,网上有很多,我这里也备了一些,供大家测试。
五,查看电池充电次数
一般来说,不超过两次。如果是旧电池的,这一步是逃不过去的,而且以目前的技术,还没有哪个高手可以刷新充电次数
六,上网查询保修期限和核对附件的编号
网址为http://www-3.ibm.com/pc/support/site.wss/warranty/warranty.vm演示图片见图
在TYPE一栏中输入机器型号,如2373在Serial#一栏中输入机器SN号,然后点Continue,或者点击开会出现保修信息。
有本机器的保修期限和销售地。
特别说明:因为过海关是机器和包装箱分开过的,然后到深圳再一对一的装箱,难免适配器和电话线装错,有可能造成这两个部件的号码和网站显示号码难以对上。除此之外,机器的硬盘编号,电池编号等等都是能对上的。
另外,此编号是IBM为自己的配件所做的出厂编号,很多测试软件是测不出来的。
七,检查是否带有COA标
如果还是不放心的话,最后一招:送到蓝快去检验。
集群负载均衡系统简介
说到负载均衡,先得从集群讲起,集群就是一组连在一起的计算机,从外部看它是一个系统,各节点可以是不同的操作系统或不同硬件构成的计算机。例如一个提供Web服务的集群,对外界来看是一个大Web服务器。不过集群的节点也可以单独提供服务。
集群的概念容易和一些概念(SMP 、NUMA、MPP、分布处理)相混淆,其主要区别在资源被共享和复制的级别不同。它们是按SMP、NUMA、MPP、集群、分布处理从最紧密到最松散的排列。
SMP(多处理系统):这种系统是在一台计算机里有多个CPU,CPU之间的地位是平等的,它们共享内存空间和I/O设备。其工作方法是由操作系统负责将任务分解成多个并发进程,然后让其在不同的CPU上运行。
NUMA(非统一内存存取):这种系统可以让多处理计算机的CPU比SMP更高效地共享本地内存,CPU可以更快速地存取单一的内存区域,不过如需要也可以用间接方式存取其他区域的内存,这种方法是让某些CPU在给定范围的物理内存中有更大的优先使用权。
MPP(巨型并行处理):这种系统的节点都有自己的CPU,并有自己的专有资源。此种结构相对独立,但各个节点一般没有完全存取I/O的能力。
集群:集群系统是由独立的计算机组成,但有控制管理工具统一管理。
分布处理:它是比我们要构筑的集群系统更松散的连接,一般是任务在不同的地方完成,没有可以作为整体管理的单一实体。
以上的聚合方式有紧有疏,它们都有自己的适用范围,这里就不多说了,有兴趣可自己找些资料看,这里只是想让大家了解它所处的位置。
实现负载均衡的方法
集群的目的是共享和高效地利用资源,提供大型运算,提供负载均衡分配请求压力以及出现故障时能够进行切换实现高可用性。
限于篇幅,本文只对负载均衡的实现做些介绍(针对TurboLinux Cluster Server)。通过对相关软件的分析,实现集群负载的功能是通过流量管理实现的,具体有这样几种实现方法:直接路由(Direct forwarding)、网络地址转换(NAT)、隧道技术(Tunneling)。
·直接路由(Direct forwarding)
当参与集群的计算机和作为控制管理的计算机在同一个网段时可以用此法,控制管理的计算机接收到请求包时直接送到参与集群的节点。优点是返回给客户的流量不经过控制主机,速度快开销少。
·网络地址转换(NAT)
这种方法可能大家较熟悉,地址转换器有能被外界访问到的合法IP地址,它修改来自专有网络的流出包的地址,外界看起来包是来自地址转换器本身,当外界包送 到转换器时,它能判断出应该将包送到内部网的哪个节点。优点是节省IP地址,能对内部进行伪装;缺点是 效率低,因为返回给请求方的流量经过转换器。
·隧道技术(Tunneling)
这种方式是在集群的节点不在同一个网段时可用的转发机制,是将IP包封装在其他网络流量中的方法,为了安全的考虑,应该使用隧道技术中的VPN,也可使用租用专线。
集群所能提供的服务是基于TCP/IP的Web服务、Mail服务、News服务、DNS服务、Proxy服务器等等,下面我们将就具体的产品TurboLinux Cluster Server 来实现一个进行负载均衡集群系统,用于提供Web和FTP的服务。
四台服务器的负载均衡实例
所提供的服务:Web、FTP。
系统的实现目的:做一个较完善负载均衡的系统,以便能用到其中的较多的功能。
采用设备状况:使用四台服务器,其中3台装TurboLinux Cluster Server,1台安装Windows 2000 Sever。
·系统安装
1.在两台服务器上安装TurboLinux, apache和wu-ftpd也要安装,因为集群要提供这种服务,安装完后重启,挂接光驱在目录/mnt/cdrom下,执 行./TLCS-install,然后按提示完全安装。
2.在一台服务器上安装Windows 2000 Server,要安装Internet Information Server 5.0。
·系统配置
1.设置各台服务器的IP地址、子网掩码、路由等,调通网络,将一台TurboLinux服务器设置 成DNS服务器,使其能够正向解析和反向解析。服务器名此例为 pc1,域为test.com。
2.配置Cluster Server。执行Turbolinux clusteradmin,设置情况如下(注:箭头连接的是选单选项,箭头所指为下级选单,最后冒号后为设置情况)。
ClusterServer Configuration→Cluster Services→Application Stability Agents:
(1)http为默认的服务,不用设置
(2)ftp—-/usr/lib/ftpAgent
ClusterServer Configuration→Cluster Services→Service Settings:
(1)http,80:TCP,sticky
(2)ftp,21:TCP,ftp
ClusterServer Configuration→Servers Configuration:
(1) pc1 (pc1.test.com),direct,ping
(2) pc2 (pc2.test.com),direct,ping
(3) pc3 (pc3.test.com),direct,ping
(4) pc4 (pc4.test.com),direct,ping
ClusterServer Configuration→Advance Traffic Managers:
(1)Advance Traffic Manager System: pc1.test.com
(2)Advance Traffic Manager Setting: 默认值
ClusterServer Configuration→Virtual Severs:
(1)主机为:pc1.test.com
(2)sendmail:master@pc1.test.com
(3)Server pool name: ServerGroup1
ClusterServer Configuration→Globle Settings:
网络设置:netmask 255.255.255.0
·配置集群各接点
因为TurboLinux Cluster Server 本身能被工具自动同步,所以只需配置Windows 2000 Server:
开始→设置→控制面板→添加新硬件→下一步→添加/排除设备故障→添加新设备→否,我想从列表选择硬件→其他设备→Microsoft:Microsoft Loopback Adapter→完成。
桌面上右键单击"网上邻居"→属性→TCP/IP→设置IP地址、缺省网关,子网掩码(注:先设成:255.255.255.0)。
开始→运行→regedit→找到注册表中跟Microsoft Loopback Adapter相关的项,将子网掩码改成:255.255.255.255。
配置系统以便运行合适的服务、并配置适合控制管理器管理的配置,以便可在控制管理器中使用。
·在管理选单中执行内容同步
选tlcs_content_sync,输入密码,将复制控制管理计算机中的服务内容。
·在管理选单中执行设置同步
选tlcs_config_sync,输入密码,将复制控制管理计算机中的设置。
现在已经可以进入运行状态,可将客户端连接在服务器的交换机上,客户端可以请求Web和FTP服务,需要查看运行情况可以用控制台从https://pc1.test.com:910管理。
在计算机技术中集群负载平衡是自成体系的,目前它是一个热门技术也是一个高端应用,Internet/Intranet中使用集群负载平衡方案的地方十分 广泛,尤其是大中型网站都难脱离这种技术,直接路由(Direct forwarding)、网络地址转换(NAT)、隧道技术(Tunneling)都会因需要而被采用。它在网络中的作用和被人们重视程度都是很高的,如 果你也感兴趣的话,不妨也来试试。
收藏狂人的杰作:他见证了AMD CPU发展史
凡是随着时间推移成为历史的东西,都能被载入史册,而这恰巧就是收藏最为吸引人的地方。在我们周围生活着的人们,也许有不同的奇奇怪怪的收藏癖好,比如笔者就酷爱收藏声卡。
前些日子笔者有幸结识了一位朋友,网上的ID叫做:小修,他的收藏癖好在中国很独特,但在世界拥有了一大批收藏爱好者,那就是CPU, 一个见证我们电脑发展的小东西。在笔者看来,在国内收藏CPU绝对是一个非常艰辛的过程,没有天时地利,需要顶着重重困难慢慢壮收藏品数量,有时候甚至需 要与国外的网友交换,跑遍神州大地去寻找,体验那心灵为之一振的兴奋感觉。
笔者经过与这位朋友的相处,在前些日子去其家走了一遭,用相机记录下了直到2005年3月20日,他的所有收藏品,不敢独享,还是"众 乐乐"吧。,同时需要说明一下,有些东西笔者根本闻所未闻,正所谓各行如隔山,不明白的地方我也就不多作说明,免得画蛇添足,贻笑大方。
由于在这一行业中,早期INTEL无疑是一个老大的角色,同时AMD也有一段和INTEL合作的经历,产品特性如出一辙,故而也不多做介绍,同一时代的产品基本大同小异。
AMD 8086
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AMD 8088
AMD 8088-1
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AMD 8088-2
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386/486已经列为"远古时代"
386DXL-40
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386DX-40
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486DX2-80
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486DX2-100
X86/K6II可以说是AMD的奠基
5×86
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K5 PR133
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K6II 233
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PF!连K6 III工程样板也能淘到
K6II 266
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K6III 工程样板
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