

有時人們常常忽視性能的另一個方面,那就是在考慮級移動操作系統和應用程序時具有重要意義的隨機性能。隨機性能一般以IOPS(每秒輸入/輸出操作次數)為單位,體現的是存儲器件對極小數據包(一般為4KB-8KB)讀寫操作的處理能力,這種操作在移動操作系統、文件系統和應用程序后臺被經常和反復執行。存儲器件對應用程序存取操作的反應速度會影響應用程序的啟動時間,網絡瀏覽和電子郵件等應用的響應速度,甚至器件的“瞬時啟動”功能。 在NAND存儲器件中實現高速的隨機性能并非易事,因為原始NAND器件的小寫操作包(頁大小)通常會隨著閃存技術的發展增加,而性能則會下降。有多種不同的方法可以使小可讀/寫包大小與物理NAND頁大小脫離關系,以提高隨機性能。例如,通過在MLCNAND芯片上植入一種強大的緩存機制,iNANDe.MMC器件高可以實現300IOPS寫和2000IOPS讀(4KB)的隨機性能。這個類似SLC的托管區具有極高的隨機性能和卓越的耐用性,實際上充當著由操作系統和應用程序驅動的重復性小數據操作的“暫存區”。 平臺 隨著移動技術和應用的不斷發展,原始序列性能尤其是隨機性能顯得越來越重要,但與此同時還要注意處理器、存儲器件、操作系統、文件系統以及應用程序之間的集成性能。過去,閃存式存儲器件一般僅由一種應用程序訪問(例如,個人媒體播放器中的音樂文件或相機中的靜態圖像等),因而可以針對這種操作專門進行優化。然而,在眾多應用進入當今智能手機和平板電腦的情況下,訪問嵌入式存儲器件的應用程序不斷增多并且要求也各不相同,甚至有時還相互沖突(比如,高清或3D高清錄像應用要求具有恒定的高速序列比特率,而電子郵件應用則要求高速的隨機性能)。
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