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一探究竟 - ECC 記憶體


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過去數十年來,除了效能的大幅改善以外,電腦記憶體多少也與以往不同。 多數的電腦記憶體為隨機存取記憶體(RAM),這種讀寫媒介在一般的運算作業中最為常見。 而另一種記憶體為唯讀記憶體(ROM),其中包括無法更改的特殊活動指示,譬如啟動電腦或執行程式與子程序。

但是因為目前記憶體晶片體積越來越小,出現了某些有趣的情形。 元件體積小且精密,而且需要少量的電源來執行本身的開/關功能,因此來自外太空的粒子以極快的速度增加,遍及您的 PC 時,整個操作作業就會遭受中斷。 為了因應這個問題,技術人員必須研發錯誤修正碼(ECC)記憶體─這是一種包括特殊電路系統在內的記憶體,當資料進出您的電腦記憶體時,可測試資料的正確性。


來自宇宙的錯誤

主要的問題是出在高能量的次原子粒子上,一般稱為宇宙射線。 (如果您不介意,我們會暫緩粒子 vs.波的辯論。) 只要行進的方向上有星球阻檔,這些破碎的原子核碎片,會自四面八方轟炸這個星球。 但是電腦科學家們並沒有真正注意到這個問題,直到 1970 年代晚期,記憶體位元越來越小,因此偶爾會受到超音速的 α 粒子影響。

這些粒子可以將位元從 1 變為 0,反之亦然,讓您的資料與您原先所要的完全不同。

這些錯誤的嚴重性

無修正錯誤會造成系統當機,在更嚴重的情況下可能會讓錯誤散佈至系統的其他部份。 即便以相對保守的方式進行錯誤率假設,一位擁有 50 套系統、每系統均搭配 1 GB 記憶體的客戶,1 年也可能會碰到 15 次重大的事件。 溫度或海拔越高,錯誤率也會隨之上揚。

ECC: 解決方案

ECC 記憶體晶片會就每 8 個現有的 DRAM 零件,額外增加 DRAM (動態 RAM),容納資料進行錯誤修正。 每當標準的 64 位元資料傳送至受控的記憶體上時,就會伴隨 8 位元的 ECC。 ECC 回路會在 8 位元的範圍內,尋找錯誤所在; 找到錯誤時,ECC 回路也會在 64 位元的區塊上進行錯誤修正作業。

在最新的晶片組內,這種檢查作業不會對效能造成影響。 除此之外,可偵測所有的 2 位元錯誤與多位元錯誤(就最差的機制而言),系統也會停止作業。

效益

對以 ECC 為基礎的工作站而言,發生重大的錯誤事件的可能性接近零。 這就是為什麼 HP 在 HP xw4300、xw6200、xw8200 與 xw9300 等廣受歡迎的個人工作站產品中內建 ECC 記憶體的原因。

就極度仰賴資料完整性的客戶而言,以 ECC 為基礎的工作站提供顯著的改良。 即便我們沒有辦法完全避免由外太空闖入的次原子粒子,ECC 記憶體也能夠將可能的損害降到最低。


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