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磨损均衡在提高SSD使用寿命中的应用与改进

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 课题背景第9-10页
    1.2 SSD在国内外发展状况第10-14页
        1.2.1 SSD技术的研究状况第10-11页
        1.2.2 SSD的技术难点解析第11-13页
        1.2.3 固态硬盘中一些关键算法的提出与研究第13-14页
    1.3 本论文研究内容第14-15页
    1.4 论文结构第15-16页
第2章 固态硬盘概述第16-27页
    2.1 固态硬盘的硬件ASIC架构详解第16-18页
    2.2 Flash概述及结构第18-20页
        2.2.1 NOR型Flash第18-19页
        2.2.2 NAND型Flash第19页
        2.2.3 NAND Flash的结构第19-20页
    2.3 固态硬盘寿命的计算第20-21页
    2.4 固态硬盘的工作原理及耐久度第21-27页
第3章 固态硬盘关键控制算法第27-36页
    3.1 闪存转换层第27-28页
    3.2 典型磨损均衡系统第28-30页
        3.2.1 垃圾回收方案第28-29页
        3.2.2 块分配研究方案第29页
        3.2.3 磨损均衡的两种方案及策略第29-30页
    3.3 磨损均衡系统中常用的算法第30-34页
        3.3.1 垃圾回收算法第30-31页
        3.3.2 磨损均衡算法第31-33页
        3.3.3 无效块处理和映射算法第33-34页
    3.4 总结与分析第34-36页
第4章 传统的磨损均衡算法第36-41页
    4.1 使用动态磨损均衡算法第36-38页
    4.2 使用静态磨损均衡算法第38页
    4.3 在有多个Die的情况下的磨损均衡第38-40页
        4.3.1 一个Die有多个分区的磨损均衡第38-39页
        4.3.2 跨多个Die的磨损均衡第39-40页
    4.4 本章小结第40-41页
第5章 基于双池算法静态磨损均衡第41-54页
    5.1 算法的提出第41-42页
    5.2 算法实现第42-43页
        5.2.1 磨损均衡的问题第42-43页
        5.2.2 用户和系统数据的混合第43页
        5.2.3 严格的性能要求第43页
        5.2.4 RAM缺陷与源代码控制第43页
    5.3 实现的方案第43-45页
        5.3.1 概述第43-44页
        5.3.2 闪存转换层管理第44页
        5.3.3 需求分析第44-45页
    5.4 双池算法第45-48页
        5.4.1 定义第45-46页
        5.4.2 脏数据的交换第46-48页
        5.4.3 热数据池调整大小(HPR)第48页
        5.4.4 冷数据池调整大小(CPR)第48页
    5.5 数据块挑选计划第48-51页
        5.5.1 空间利用率第48-49页
        5.5.2 积分公式第49-51页
        5.5.3 随机区组选择方法第51页
    5.6 实施与测试注意事项第51-54页
        5.6.1 空闲计数的调整第51-52页
        5.6.2 数据块挑选算法(BPA)第52-54页
第6章 性能测试与分析第54-60页
    6.1 测试环境第54页
    6.2 IOmeter测试结果第54-56页
    6.3 AS SSD测试结果第56-57页
    6.4 ATTODisk Benchmark测试结果第57-59页
    6.5 小结第59-60页
第7章 结束语第60-63页
    7.1 主要工作第60-61页
    7.2 本论文创新点第61页
    7.3 固态硬盘今后展望与要求第61-63页
参考文献第63-66页
致谢第66页

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