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51CTO技术论坛» 技术白皮书 » 存储管理 » 存储网络架构的核心要素       [ 打印]  [ 订阅]  [ 收藏]  [ 推荐给朋友]   [ 本帖文本页]

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标题: 存储网络架构的核心要素  ( 查看:3206  回复:42 )   
 
Linda
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发表于:2006-5-9 15:30   标题:存储网络架构的核心要素
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摘要
随着在处理和存储不断堆积的数据方面的需要日益增加,企业机构要通过新的途径简化其网络化存储环境的管理及减低其整体成本。因此,这些企业需要强大而灵活的工具管理存储环境中的各种任务。 Brocade最近开发了智能Fabric服务体系结构(Intelligent Fabric Serveice Architecture),为剖暑、扩展和管理网络环境提供基本的框架。该体系结构提供先进的Fabric服务和功能,为企业机构建造企业区域网络(Storage Area Network,SAN)提供新的选择。崭新的Brocade SilkWorm 12000核心Fabric交换机的面世,将令企业能全面利用此一框架的优势,以具经济效益的途径有效地发展和管理其SAN Fabric。随着崭新的SAN协议和技术的诞生,Brocade将继续在此一体系结构的基础上,提供最广泛的SAN解决方案。

附件(查看下载说明): Architecture.pdf (2006-5-9 15:30,大小:1.05 M)
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2006-5-9 15:301楼
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zuoya
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发表于:2006-8-29 10:45 
看看再说
2006-8-29 10:452楼
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hexiao
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发表于:2006-9-3 19:50 
不知道怎样
2006-9-3 19:503楼
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hardword
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发表于:2006-9-22 18:26 
hao dong xi
2006-9-22 18:264楼
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superking
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发表于:2006-12-1 14:51 
hao,谢谢了
2006-12-1 14:515楼
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bj007
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发表于:2006-12-26 10:05 
kan
2006-12-26 10:056楼
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发表于:2007-1-31 09:25 
先下来看看!



网络工程师到底该不该去考CCIE认证?
2007-1-31 09:257楼
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lhming
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发表于:2007-2-10 01:19 
谢谢谢谢啦。先下来看看。。。。



网络工程师到底该不该去考CCIE认证?
2007-2-10 01:198楼
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mpegsx
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发表于:2007-2-25 10:10 
hao tie



网络工程师到底该不该去考CCIE认证?
2007-2-25 10:109楼
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se7enbada
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发表于:2007-3-28 22:45 
先下来看看



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2007-3-28 22:4510楼
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se7enbada
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发表于:2007-3-28 22:47 
很好的资料!



网络工程师到底该不该去考CCIE认证?
2007-3-28 22:4711楼
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xiangganggan
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发表于:2007-4-12 19:43 
谢了



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2007-4-12 19:4312楼
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qaz555
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发表于:2007-4-14 17:03 
dddddd



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2007-4-14 17:0313楼
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rodger2004
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发表于:2007-4-26 16:44 
谢谢



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2007-4-26 16:4414楼
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urgent
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发表于:2007-6-4 15:58 
怎么下载啊?总是弹出积分规则



网络工程师到底该不该去考CCIE认证?
2007-6-4 15:5815楼
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xu.jason
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发表于:2007-6-11 21:22   标题:抛文引分

ARM学习心得:
2种运行状态:
ARM状态(32位)、Thumb状态(16位),两种状态之间可任意切换;
7种运行模式:
用户模式usr
快速中断fiq
外部中断irq
管理svc
系统sys
数据访问中止abt
未定义指令中止und

寄存器组织:
ARM状态:
R0~R14 通用寄存器
         R0~R7   未分组寄存器,所有7种运行模式下指向同一物理寄存器,在中断或异常处理等模式转换时,需防止寄存器中数据的破坏。
         R8~R14  分组 根据不同的运行模式访问不同的物理寄存器
R8~R12  除fiq外,其余同usr模式
R13~R14 除usr、sys外,其余有各自分组模式
R15 PC  程序计数器
R16     状态寄存器
        CPSR通用
              SPSR 除usr、sys外,用于异常保护的CPSR的备份,异常时,保存CPSR值,异常退出时,将该值恢复到CPSR
Thumb状态:
R0~R7 通用
SP对应ARM状态R13
LR对应ARM状态R14
PC对应ARM状态R15
CPSR和SPSR与ARM状态同

R13 -SP stack pointer 堆栈指针,用于取指令操作
R14 -LR Load register 用于程序调用
PC -程序计数器,总是指向当前指令的下两条指令,即PC值为当前指令地址值加8个字节

程序状态寄存器:
CPSR 每一中模式下访问同一物理寄存器
SPSR 除usr、sys外,用于异常保护的CPSR的备份,异常时,保存CPSR值,异常退出时,将该值恢复到CPSR,每一中异常运行模式(除usr和sys)有各自的物理寄存器。其功能:保存ALU中的当前操作信息;控制允许和禁止中断;设置处理器的运行模式


统计上述,ARM处理器共有:
8个未分组(R0~R7)寄存器共享物理寄存器
2×5个分组物理寄存器:fiq模式分别独享一个fiq物理寄存器(对应R8_fiq~R14_fiq),其余模式分别共享一个通用物理寄存器
6个堆栈指针物理寄存器,R13×6
6个LR物理寄存器      R14×6
1个程序计数物理寄存器
6个状态物理寄存器:一个CPSR,5个SPSR

8+10+6+6+1+6 = 37个物理寄存器

Thumb状态:
出去R8~R14未分组部分
SP 对应 ARM状态R13
LR 对应 ARM状态R14
PC 对应 ARM状态R15
CPSR对应ARM状态CPSR
SPSR 对应ARM状态SPSR
程序状态寄存器位标识:

条件标识位        保留        控制位
31        30        29        28        27        26        25        24        …        8        7        6        5        4        3        2        1        0
N        Z        C        V        .        .        .                …                I        F        T        M4        M3        M2        M1        M0

说明:
条件标识位[31 : 28]:它们的内容可被算术或逻辑运算的结果所改变,并且可以决定某条指令是否被执行。在ARM状态下,绝大多数指令都是有条件的执行的,在Thumb状态下,只有分支指令被有条件的执行
N:当用两个补码表示的带符号数进行运算时,N=1 表示运算的结果为负数;N=0 表示运算的结果为正数或零;
Z:Z=1 表示运算的结果为零;Z=0表示运算的结果为非零;
C:可以有4种方法设置C的值:
─ 加法运算(包括比较指令CMN):当运算产生了进位时(无符号数溢出),C=1,否则C=0。─ 减法运算(包括比较指令CMP):当运算时产生了借位(无符号数溢出),C=0,否则C=1。
─ 对于包含移位操作的非加/减运算指令,C为移出值的最后一位。
─ 对于其他的非加/减运算指令,C的值通常不改变。
V:可以有2种方法设置V的值:
─ 对于加/减法运算指令,当操作数和运算结果为二进制的补码表示的带符号数时,V=1表示符号位溢出。
─ 对于其他的非加/减运算指令,C的值通常不改变。
保留位[27 : 8]:当改变PSR中的条件码标志位或者控制位时,保留位不要被改变,在程序中也不要使用保留位来存储数据。保留位将用于ARM版本的扩展。

控制位[7 : 0]:PSR的低8位(包括I、F、T和M[4:0])称为控制位,当发生异常时这些位可以被改变。如果处理器运行特权模式,这些位也可以由程序修改。

I:I =1 表示禁止外部(硬件)中断(IRQ)
F:F=1 表示快速中断(FIQ)
T:反映处理器的运行状态。
对于ARM体系结构v5及以上的版本的T系列处理器,当该位为1时,程序运行于Thumb状态,否则运行于ARM状态。对于ARM体系结构v5及以上的版本的非T系列处理器,当该位为1时,执行下一条指令以引起为定义的指令异常;当该位为0时,表示运行于ARM状态。

运行模式位M[4 : 0]:M0、M1、M2、M3、M4是模式位。这些位决定了处理器的运行模式。具体含义如表2-2所示:
表2-2        运行模式位M[4:0]的具体含义
M[4:0]        处理器模式        可访问的寄存器
0b10000        用户模式        PC,CPSR,R0-R14
0b10001        FIQ模式        PC,CPSR, SPSR_fiq,R14_fiq-R8_fiq, R7~R0
0b10010        IRQ模式        PC,CPSR, SPSR_irq,R14_irq,R13_irq,R12~R0
0b10011        管理模式        PC,CPSR, SPSR_svc,R14_svc,R13_svc,,R12~R0,
0b10111        中止模式        PC,CPSR, SPSR_abt,R14_abt,R13_abt, R12~R0,
0b11011        未定义模式        PC,CPSR, SPSR_und,R14_und,R13_und, R12~R0,
0b11111        系统模式        PC,CPSR(ARM v4及以上版本), R14~R0
由表2-2可知,并不是所有的运行模式位的组合都是有效地,其他的组合结果会导致处理器进入一个不可恢复的状态。
异常处理:



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xiaojf2005
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发表于:2007-6-15 08:38   标题:谢谢

谢谢啊



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先谢谢了



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