我是靠谱客的博主 帅气睫毛,最近开发中收集的这篇文章主要介绍炙手可热的ZNS SSD将会为数据中心带来什么?,觉得挺不错的,现在分享给大家,希望可以做个参考。

概述

在讲述ZNS(Zoned Namespace) SSD之前,小编其实更想再展开说说ZNS SSD出现的背景和前世故事。

1.ZNS SSD前世故事

大数据时代迎来数据指数级的增长,未来5年内我们创造的数据,将超过以往总数据量的2倍。IDC预测,在2025年,全球数据总量将达到163ZB,存储容量超过19ZB,其中60-70%容量还是由HDD机械硬盘来承担。

在这个大背景下,硬盘厂商WD和Seagate研发了SMR(Shingled Magnetic Recording,叠瓦式磁盘)技术,在介质上采用了特殊的记录方式,以达到提升容量的效果。

简而言之,SMR磁盘在磁道层叠方面,采用类似屋顶瓦片一层层的叠加,以增加磁道数和存储密度(如上图)。由于写入需要的磁场强度高于读取所需要的磁场强度,写磁头的宽度大于读磁头的宽度,因此写磁头的宽度决定着每英寸磁盘的磁道数。多个相邻层叠的磁道合成一个zone,在这里我们就第一次有了zone的概念。一个zone的区域内存储空间只允许顺序读写,不允许随机读写。

所以,这也决定了用于zone配置的SMR HDD需要软件配合完成只有顺序读写的场景。

随着zone概念在SMR的成熟应用,WD凭借此次的技术亮点,又亲手把zone的概念推进了nvme spec规范,用于推广ZNS(zoned namespaces)ssd. 

ZNS在nvme spec规范1.4a版本开始成型,也联合了多家互联网厂商和硬盘厂商一起推广。终于在nvme spec规范2.0正式成为行业标准。

2.ZNS SSD的急速发展

ZNS SSD能够迅速成为行业标准,也是有一定的历史必然。数据中心的workload非常的复杂,多种的应用需求,要满足不同的场景,又要极高的性价比。

对于传统的SSD来说,本身满足多种需求就是一件很不容易的事情。因为基于NAND介质的SSD,在读写过程中,还需要涉及到复杂的FTL算法管理、Wear-Leveling磨损均衡、Garbage Collection垃圾回收、Bad Block Management坏块管理、Media介质异常处理等等,同时还要与数十个NAND die进行并发通道读写请求。而这一切,对于host而言,SSD就是一个黑匣子,完全无法控制也无法清晰了解SSD内部FW在做什么

在ZNS SSD形成气候之前,为了解决SSD黑匣子的问题,业内此前一直在推广Open Channel SSD,简称OC SSD。

OC SSD最大的特点就是Host拿到了SSD的FTL控制权,可以结合业务场景和文件系统,选择合适的时间执行QoS优化,以达到最优的性能。

同时,访问实行IO隔离,根据不同的业务场景,适配不同的管理算法,配合特定的物理存储空间,实现IO互不干扰。

由于OC SSD需要大量的host软件驱动的开发工作,普及难度较大,导致OC生态一直未完全建立,仅有两个大厂付诸了行动,一个北美微软,一个中国阿里。

OC SSD生态的建设缓慢,也给了ZNS蓬勃发展的契机。ZNS也算是在OC基础上衍生出来的一个标准协议,目的也是适配不同的业务场景,以最大的性价比完成性能/寿命/成本等多个因素的统一。

ZNS SSD的原理是把namespace空间划分多个zone空间,zone空间内部执行顺序读写。这样做的优势:

  • 降低SSD内部的写放大,提升SSD的寿命

  • 降低OP空间,host可以获得更大的使用空间

  • 降低SSD内部DRAM的容量,降低整体的SSD成本

  • 降低SSD读写延迟

  • ZNS写入了标准NVME协议,更易于打造软件生态,利于普及

与SMR架构类似,ZNS SSD的zone空间内部,也是只允许顺序读写,不允许随机读写。每次顺序写完成后,有一个标记位“Write Pointer”来记录已经写过数据所在的LBA位置。

Zone的状态有以下几个:

  • Full:zone写满的状态

  • Empty:zone数据空的状态

  • Explicitly Opened:对zone执行open zone命令成功后的状态

  • Implicitly Opened:对处于Empty或者Closed状态的zone完成写数据后的状态

  • Closed:还未写满的zone,在close zone命令成功后的状态

  • Read Only:处于只读状态的zone

  • Offline:zone处于异常状态,可能是介质异常或者其他的问题

在Linux内核适配方面,针对zoned设备,之前针对SMR已经有ZAC/ZBC命令规范,并在4.10内核已经支持。针对ZNS SSD,在内核5.10以后也支持了ZNS SSD,软件生态已经基本完善。

ZNS SSD凭借独有优势,在部分场景的优化性能对比,随机读比普通SSD高2.5倍,在随机混合读写比普通SSD高18倍。

ZNS SSD目前已经成为炙手可热的明星,各大硬盘厂商和控制器厂商都在全力争夺这个大蛋糕,由于ZNS SSD的使用场景和成本优势,基于QLC NAND的ZNS SSD将是最大的赢家。

最后

以上就是帅气睫毛为你收集整理的炙手可热的ZNS SSD将会为数据中心带来什么?的全部内容,希望文章能够帮你解决炙手可热的ZNS SSD将会为数据中心带来什么?所遇到的程序开发问题。

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