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基于NAND闪存的混合固态硬盘设计研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 研究背景与意义第10页
    1.2 国内外研究现状第10-14页
        1.2.1 固态硬盘简介第10-11页
        1.2.2 SSD的基本结构第11-12页
        1.2.3 SSD的研究现状第12-14页
    1.3 论文主要贡献和章节安排第14-16页
        1.3.1 论文主要贡献第14页
        1.3.2 论文章节安排第14-16页
第2章 混合固态硬盘设计基础第16-25页
    2.1 闪存芯片简介第16-18页
        2.1.1 闪存芯片的类型第16页
        2.1.2 NAND闪存芯片的分类第16-17页
        2.1.3 NAND闪存芯片的结构第17页
        2.1.4 NAND闪存芯片的操作特点第17-18页
    2.2 固态硬盘的关键技术第18-24页
        2.2.1 地址映射技术第18-21页
        2.2.2 垃圾回收技术第21页
        2.2.3 磨损均衡技术第21-23页
        2.2.4 热数据识别技术第23页
        2.2.5 混合SSD的数据分配与迁移技术第23-24页
    2.3 本章小结第24-25页
第3章 具有磨损均衡的混合固态硬盘FTL设计第25-45页
    3.1 常见的混合固态硬盘的FTL算法第25-28页
        3.1.1 CFTL算法第25-26页
        3.1.2 CombFTL算法第26-28页
    3.2 WLAFTL设计第28-34页
        3.2.1 设计动机第28-29页
        3.2.2 总体构架第29-31页
        3.2.3 数据分配机制第31-32页
        3.2.4 SLC区域数据迁移机制第32-34页
    3.3 性能测试与结果分析第34-44页
        3.3.1 实验设置第34-35页
        3.3.2 WLAFTL性能分析第35-39页
        3.3.3 WLAFTL与CFTL、CombFTL的性能对比分析第39-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第4章 基于K-MEANS与KNN融合的热数据识别算法第45-57页
    4.1 几种常用的热数据识别算法第45-48页
        4.1.1 基于 2-level LRU的热数据识别算法第45-46页
        4.1.2 基于Multiple Bloom Filter的热数据识别算法第46-47页
        4.1.3 基于负载请求大小的热数据识别算法第47页
        4.1.4 基于负载访问模式的热数据识别算法第47-48页
    4.2 基于K-means与KNN融合的热数据识别算法第48-53页
        4.2.1 设计动机第48-49页
        4.2.2 KKH的总体架构第49-50页
        4.2.3 KKH的主要思想第50-51页
        4.2.4 KKH处理流程第51-53页
    4.3 性能评估与结果分析第53-56页
        4.3.1 实验设置第53-54页
        4.3.2 准确度对比分析第54-56页
        4.3.3 内存消耗对比分析第56页
    4.4 本章小结第56-57页
第5章 总结与展望第57-59页
    5.1 总结第57页
    5.2 展望第57-59页
参考文献第59-64页
附录第64页

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