Размер блока: Размеры блока из керамзитобетона — Построй дом сам

Содержание

Размеры керамзитобетонных блоков

На сегодняшний день блоки из керамзитобетона (стройматериал, изготовленный из легкого бетона) имеют различные размеры и конструкцию. Геометрические параметры блоков зависят от индивидуальных требований заказчика. Наиболее распространенные размеры — 19х39х9 см или 19х39х18,8 см (в качестве сравнения, один блок в среднем равнозначен обычной кирпичной кладке из трех-семи кирпичей). Применение эти блоки находят в строительстве жилых, гражданских зданий и промышленных сооружений.

Размеры керамзитобетонного блока отвечают технологическим регламентам, которые находятся в конкретных разрешенных пределах.

Возможные предельные отклонения габаритов:

  • Длина может отклоняться на + 44/-44 мм.
  • Ширина на +3/-3 мм.
  • Высота на +4/-4 мм.
  • Плоскость граней и прямолинейность ребер не более чем на 6 мм.

Отвечающие стандартным габаритам керамзитобетонные блоки, могут иметь трещины, которые пересекают хотя бы одну грань. Отдельная их партия не должна составлять более 10%.

Применение керамзитобетонных блоков стандартных размеров

Сфера применения керамзитобетонных блоков, размеры которых составляют 39х19х18,8 см и 19х39х18,8 см, достаточно обширная, но в большей степени относится к строительству зданий жилого и промышленного назначения.

Керамзитобетонный блок пустотелый с 4-мя щелями используется при строительстве стен домов, гаражей и других построек. Помимо этого, данные размеры идеальны при монолитном и каркасном строительстве для заполнения стеновых проемов.

Блок из керамзитобетона полнотелый, размеры которого стандарты, используется при строительстве стен всех видов зданий и сооружений повышенной прочности (например, при возведении крупных торговых центров и многоуровневых гаражей).

Если необходимо заполнение проемов стен при монолитном многоуровневом строительстве, то и в этом случае данный материал уместен.

Керамзитобетонный блок может быть и пустотелым перегородочным. Он предназначен для возведения перегородок между комнатами в жилых зданиях и офисных помещениях. Имея при этом габариты 39х19х9 см, он не отстает от более крупных по прочностным характеристикам.

Блок стеновой может иметь габариты 20х20х40 см. Он часто используется при возведении несущих стен наружного типа. Размеры перегородочных блоков 10х20х40 см используются при возведении межкомнатных перегородочных стен.

Достаточно часто его применяют и как утеплитель. Структура керамзитобетона очень пористая и оштукатуривание с обоих сторон превращает стену в своего рода термос. Воздух в его порах не движется и поэтому хорошо сохраняет тепло.

Стандартный по габаритам блок, весьма удобно перевозить и хранить. Работать с ним несложно, так как отсутствует необходимость использования каких-либо специальных приспособлений и сложных механизмов.

Вес керамзитобетонных блоков согласно их габаритам:

  • Масса одного полнотелого стандартных размеров 39х19х18,8 см составляет 24,9 кг.
  • Масса щелевого габаритами 39х19х18,8 см составляет от 16,2 кг до 18,8 кг.
  • Масса полнотелого перегородочного толщиной 90 мм равна 11,7 кг.
  • Масса щелевой перегородки находится в пределах от 8 до 9 кг. Такая небольшая масса обеспечивает удобную перевозку и монтаж, что позволяет исключить дорогостоящее устройство массивного фундаментного основания.

Технические характеристики материала

Согласно государственному стандарту блок керамзитобетонный 39х19х18,8 см имеет следующие технические данные: вес от 15 до 27 кг; прочность на сжатие в соответствии с нормативами составляет от М-35 до М-100, теплопроводность А-7, морозостойкость в пределах от F-35 до F -50. Этот стройматериал, считается абсолютно экологически чистым. Его использование придает сооружению прочность, теплоизоляционную защиту, огнеустойчивость, что, является весьма немаловажным фактом.

Габариты этого стройматериала идеально подходят для скоростного строительства. Его размеры намного крупнее обычного кирпича, что весьма упрощает и ускоряет возведение стен и перегородок, экономит объем раствора при кладке. При устройстве стен из этого материала необходимое количество строительного раствора приблизительно в два раза меньше, а скорость работ в пять раз выше, вес одного метра кладки при этом в полтора раза меньше.

Размеры полистиролбетонных блоков — Бауштофф-Полистиролбетон

Компания БАУШТОФФ — Полистиролбетон предлагает уникальный строительный материал, в основе которого лёгкий композит — полистиролбетон, обладающий высокими теплопроводными свойствами. Это экологически чистый материал, состоящее из цемента, полистирола, воды и специальной добавки-пластификатора. Наличие собственной линии производства позволяет изготавливать различные размеры полистиролбетонных блоков для использования в строительстве и утеплении зданий и сооружений. Для выбора блока на строительство нужны следующие значения:- размер блока, площадь закрываемой
поверхности, вес и плотность одного блока и предназначение.

У каждого товара есть маркировка и размер. В ассортименте пока 12 видов блоков.

 

Классификация размеров полистиролбетонных блоков

1. Для возведения и укладки перегородок предназначены следующие габариты, где первая цифра — это ширина перегородочной стены, далее следует значение высоты и длины.

  • 092*300*588 — объем 0,0162 м3 — площадь 0,176м2 — средний вес 9 кг
  • 100*250*588 — объем 0,0147 м3 — площадь 0,176м2 — средний вес 8 кг
  • 135*300*588 — объем 0,0238 м3 — площадь 0,176м2 — средний вес 12,5кг
  • 188*300*588 — объем 0,0331 м3 — площадь 0,176м2 — средний вес 17кг
  • 200*250*588 — объем 0,0294 м3 — площадь 0,147м2 — средний вес 15кг

Для несущих и самонесущих стен, перегородок используются блоки плотностью D450-D600.

2. Для строительства основных ограждающих, фасадных стен предназначены следующие габариты, где первая цифра — это высота блока, далее следует значение ширины стены и длины.

  • 200*250*588 — объем 0,0294 м3 — площадь 0,117м2 — средний вес 15 кг
  • 300*250*588 — объем 0,0441 м3 — площадь 0,176м2 — средний вес 23 кг
  • 400*250*588 — объем 0,0588 м3 — площадь 0,235м2 — средний вес 30 кг
  • 188*300*588 — объем 0,0331 м3 — площадь 0,110м2 — средний вес 17 кг
  • 200*300*600 — объем 0,0336 м3 — площадь 0,117м2 — средний вес 17,5 кг — блок пазогребневый
  • 275*300*588 — объем 0,048 м3 — площадь 0,162м2 — средний вес 25 кг
  • 285*300*588 — объем 0,05 м3 — площадь 0,167м2 — средний вес 26 кг
  • 380*300*588 — объем 0,067 м3 — площадь 0,223м2 — средний вес 34 кг
  • 480*300*588 — объем 0,085 м3 — площадь 0,282м2 — средний вес 43 кг

Для несущих и самонесущих стен, перегородок используются блоки плотностью D450-D600.

Применяются для возведения стеновых массивов и значительно снижают нагрузку на фундамент, благодаря своей легкости. Конструкции возводятся довольно быстро, но единственное требование — это аккуратный монтаж, в каждом 3 ряду идет прокладывание арматурной сетки для жесткости.

3. Наш блок полнотелый, правильной прямоугольной формы, то есть является универсальным для кладки, может использоваться в обоих случаях, меняя местами высоту и ширину блока. Это дает возможность в выборе блока для определенной ширины стены или перегородки:

  • 300*250*588 — объем 0,0441 м3 — площадь 0,176м2 — средний вес 23 кг
  • 400*250*588 — объем 0,0588 м3 — площадь 0,235м2 — средний вес 30 кг
  • 275*300*588 — объем 0,048 м3 — площадь 0,162м2 — средний вес 25 кг
  • 285*300*588 — объем 0,05 м3 — площадь 0,167м2 — средний вес 26 кг
  • 380*300*588 — объем 0,067 м3 — площадь 0,223м2 — средний вес 34 кг
  • 480*300*588 — объем 0,085 м3 — площадь 0,282м2 — средний вес 43 кг

Для регионов с мягкими климатом рекомендовано не менее 20 см кладки для нормального обеспечения температурного режима в доме, а в более северных широтах 30 см и более.

4. Лучший утеплитель для стен — внутренних и внешних, полов, перекрытий и кровли:

  • 092*300*588 — объем 0,0162 м3 — площадь 0,176м2 — средний вес 5 кг
  • 100*250*588 — объем 0,0147 м3 — площадь 0,176м2 — средний вес 4,5 кг
  • 135*300*588 — объем 0,0238 м3 — площадь 0,176м2 — средний вес 7 кг

Как утеплитель стен используются блоки плотностью D250-D350

5. Пазогребневый блок, имеет несколько конфигураций от стандартных до угловых, а также правых и левых: 200*300*600. Благодаря улучшенной геометрии, можно минимизировать мостики холода при кладке на клеевой раствор, идет экономия времени и средств, ускоряется процесс работ. Хорошо применим вариант с применением полиуретанового клея типа «Termolit» . Очень экономичный тип кладки с данным
клеем и блоком.

Наиболее востребованными размерами полистиролбетонных блоков являются: 188*300*588мм, 285*300*588мм, 380*300*588мм — это три вида самых популярных и используемых чаще всего размеров. Блок 135*300*588 популярен для перегородочных стен.

Качество и преимущества

Важным показателем является плотность полистиролбетонных блоков D500. Эта величина является гарантией более высокой прочности, которая со временем увеличивается, поскольку происходит окаменение структуры, отличной влагостойкости, абсолютной не горючести и лучшей теплоизоляции, устойчивости к гниению и вредоносным бактериям. Отсутствие в составе аллергенов и легкость по весу выводят данный материал в лидеры на строительном рынке, а его свойства дают возможность применять материал в любых климатических условиях.

Размер блока в 25 мегабайт — возможно ли такое? | Технологии

Что такое размер блока, на что он влияет и как он может помочь решить главные проблемы блокчейна?

Размер имеет значение.

Когда речь идет о блокчейне, чем больше блок — тем быстрее работает сеть и тем больше возможных транзакций она в себя включает.

Блок — это множество транзакций, каждая из которых должна пройти подтверждение до принятия сетью. Блок имеет ограниченный объем. У биткоина размер блока составляет 1 МБ, что при прочих равных позволяет проводить семь операций в секунду. Если объем транзакций превышает объем блока, он будет отвергнут сетью.

Ограниченный размер блока введен для того, чтобы злоумышленники не смогли парализовать работу сети, сгенерировав бесконечное множество фейковых транзакций, проведя так называемую DDoS-атаку.

По мере приближения размера блоков к максимальному значению возникают такие проблемы, как замедление работы сети и увеличение комиссий за транзакции. Когда размер блока приближается к своему пределу, юзеры блокчейна начинают конкурировать за право включения их транзакции в блок.

Один из способов получить приоритет — назначение повышенной комиссии за транзакцию. Таким образом, майнеры, как люди, имеющие непосредственную прямую выгоду с подтверждения транзакций, заинтересованы включать в блок транзакции с наибольшими комиссиями. В некоторых случаях более мелкие транзакции могут ожидать подтверждения на протяжении нескольких дней.

Масштабируемость. Проблемы и попытки решения

Способность криптовалюты справляться с большим числом транзакций одномоментно называется масштабируемостью. Все больше и больше проектов сталкиваются с этой проблемой. Но универсальное решение пока не найдено.

Эта ситуация сильно замедляет развитие индустрии, так как для простых предприятий невыгодно ждать пока пройдет транзакция, а чтобы перепрыгнуть очередь нужны повышенные комиссии — что неприемлемо, например, в булочной или кофейне. Поэтому смена обычной монетарной системы на криптовалютную произойдет не раньше, чем эти проблемы будут решены.

Впервые с проблемой масштабируемости биткоин столкнулся, когда выяснилось, что сеть начинает сильно подвисать во время одномоментного наплыва транзакций. Размера блока сети было недостаточно для обработки всей массы, и некоторые транзакции ожидали подтверждения неделями.

Первый шаг к решению проблемы был сделан в августе 2015-го, когда вышел Bitcoin XT, форк клиента Bitcoin Core. Главный научный сотрудник Bitcoin Foundation Гэвин Андресен в своем BIP 101 (Bitcoin improvement proposal) заявлял о возможном увеличении размера блока до 8 МБ, однако впоследствии BIP 101 был исключен из кода Bitcoin XT и заменен на протокол одномоментного увеличения до 2 МБ, использованный в Bitcoin Classic.

Bitcoin Classic был еще одним форком Bitcoin Core, который в первые месяцы существования обещал увеличить максимальный размер блока с 1 МБ до 2 МБ. К сожалению, проект официально закрылся 10 ноября 2017 года.

Третьим форком клиента Bitcoin Core стал Bitcoin Unlimited — он основывался на идее, чтобы рынок сам регулярно голосовал по поводу оптимального размера блока. Разработчиком удалось воплотить систему в жизнь, однако она показала себя крайне небезопасной.

Так, в 2017 году узлы Bitcoin Unlimited были атакованы после того, как разработчики сообщили об обнаружении бага. Количество узлов сети упало с 780 до 370. Затем, в апреле того же года, 70% узлов перестали работать из-за проблем с памятью. Менее чем через месяц ситуация повторилась.

Тогда же, в 2017-м, появился Bitcoin Cash — первый официальный хардфорк биткоина с увеличенными до 8 МБ блоками (по сравнению с 1 МБ у биткоина), однако даже 8 МБ — это не очень безопасно и не решает вопрос с комиссиями в долгосрочной перспективе.

Как мы видим, форки биткоина пытались решить важную проблему, однако продвинуться в ее решении удалось недалеко.

Существует проект, который заявляет, что его команда разработчиков достигла отметки в 25 МБ за один блок, что, безусловно, является своего рода прорывом в решении проблемы. Блокчейн ILCoin основан на том же алгоритме SHA-256, что и биткоин, но размер блока в 25 МБ позволяет проводить 170 000 транзакций за блок, что, в свою очередь, позволяет обрабатывать 15 миллионов транзакций в день по сравнению со скромными 370 тыс. у пионера криптовалют.

Разработчики проекта уверяют, что, несмотря на такой большой размер блока, их блокчейн защищен от DDoS-атак. Мы попытались выяснить, чем их блокчейн отличается от других — и почему разработчикам биткоина не удалось увеличить размер блока, а ILCoin с легкостью заявляет о 25 МБ. Но оказалось, это не так-то просто — проект скрывает своих разработчиков, которых мы нашли только через официальный Telegram-канал.

«В качестве защиты мы используем революционную технологию C2P, в отличие от устаревшей и подверженной квантовым атакам PoW биткоина. Нюанс заключается в трех уровнях безопасности, которые позволяют системе отвергать транзакции, не подписанные Мастер-подписью. Внушительный размер блока, наряду с алгоритмом C2P, защищающим от атаки квантового компьютера на сеть, делают наш проект революционным с точки зрения насущных проблем блокчейн-индустрии», — приоткрывает тайну руководитель команды разработчиков проекта, Batmin (@Satoshi1230).

«ILCoin активно кооперирует с разными компаниями, занимающимися кибербезопасностью. Когда происходит очередной апгрейд блокчейна, наша команда всегда проводит аудит безопасности. Мы очень серьезно относимся к нашим технологиям, — продолжает Batmin, — Более того, мы планируем запустить Баг-баунти программу. Эта программа, по которой при нахождения бага в коде алгоритма искатель вознаграждается бонусами от команды разработчиков. Такие программы жизненно необходимы при создании столь чувствительной системы».

Сам размер блока в 25 МБ — это уже вызов рынку. Тем не менее, когда независимая экспертиза подтвердит безопасность блокчейна на основе консенсуса С2Р и, более того, его квантовую устойчивость, только тогда может будет говорить о новом технологическом витке в мире блокчейн-технологий.

размер блока файла — разница между stat и ls

После изучения исходного кода и стандарта POSIX я бы сказал, что ответы @ antje-m и @Gilles в основном правильные.

Стоит процитировать комментарий от POSIX.1-2008 , в качестве резюме:

Использование 512-байтовых модулей является исторической практикой и поддерживает совместимость с ls и другими утилитами в этом томе POSIX.1-2008. Это не требует, чтобы сама файловая система была основана на 512-байтовых блоках. Опция -k была добавлена ​​в качестве компромиссной меры. Разработчики стандарта согласились с тем, что 512 байт было лучшим модулем по умолчанию из-за его полной исторической согласованности в System V (по сравнению со смешанным использованием 512/1024 байт в системах BSD) и что опция -k для переключения на 1024- Единицы байтов были хорошим компромиссом. Пользователи, которые предпочитают более логичное 1024-байтовое количество, могут легко использовать псевдоним df для df -k, не нарушая многие исторические сценарии, полагаясь на 512-байтовые блоки.

Для размера блока в ls -s:

POSIX говорит, что размер блока по умолчанию определяется реализацией, если -kне указана опция.

Размер блока по умолчанию, реализованный в GNU coreutils ls, определяется в GNU gnulib: gnulib/lib/human.c

/* The default block size used for output.  This number may change in
   the future as disks get larger.  */
#ifndef DEFAULT_BLOCK_SIZE
# define DEFAULT_BLOCK_SIZE 1024
#endif

который происходит от старого коммита:

commit 96e78d1f64d7c8d2acc5ad27dc3e73b96ae80585 Author: Jim Meyering <[email protected]> Date: Mon Jun 29 15:23:04 1998 +0000

Само сообщение о фиксации ничего не говорит о числе 1024.

И обратите внимание, что размер блока, который используется duи dfсоставляет также 1024, lsпросто решил с ними заключить. Хотя для duи dfэто противоречие со стандартом POSIX (поэтому здесь переменная окружения POSIXLY_CORRECTприходит). Это, кажется, решение команды GNU, см. Страницу POSIX в Википедии об этом противоречии.

Для команды stat.

Это не часть стандарта POSIX, но системный вызов . Однако единица измерения для размера блока не стандартизирована ( sys_stat.h ):

stat

Модуль для элемента st_blocks структуры stat не определен в POSIX.1-2008.

Команда statпросто отображает информацию, предоставленную statсистемным вызовом, и использует размер блока 512 за небольшим исключением (они не являются Linux, например, HP-UX, IBM AIX и т. Д., См. Макросы, определенные в gnulib/lib/stat-size.h).

Так что число 512 — это скорее исторический выбор и соглашение Linux.

GNU coreutils(Отсюда и lsкоманда) не является частью Linux ядра (отсюда и

statвызов), они нацелены на различные аспекты системы, GNU coreutilsбольше для человека (легче читать), и Linux ядро для аппаратного абстрактных (отсюда ближе к аппаратным средствам).

Изменить: размер блока 4096 является размером «блока ввода-вывода», реальный размер физического блока, вероятно, все еще 512 байт, как объяснено в этом вопросе .

Строительные блоки виды характеристики — размеры, цены и свойства (фото)

На смену всем известному кирпичу пришел строительный блок. Здания из этого материала возводятся значительно быстрее и имеют ряд преимуществ, одним из которых является высокий уровень сохранения тепла. Прочитав эту статью вы узнаете, какие бывают строительные блоки, виды, размеры. Цена изделия зависит от метода изготовления, материалов и габаритов. Строительные блоки виды, фото, размеры и прочее, всё это мы сейчас рассмотрим.

Обратите внимание на статью о том, как можно снизить стоимость за счёт применения щелевых блоков из керамзита.

Строительные блоки: виды, характеристики

Выделяют две категории камней:

  1. Искусственные – те, которые производятся на предприятиях путем смешивания сухих смесей в нужной пропорции. Чтобы изделия получились необходимых размеров, смесь заливают в формы.
  2. Природные – те, которые изготавливаются путем шлифовки натуральных пород камня. Применяются, в основном, для декоративной отделки.

Бюджетными, естественно, являются искусственные блоки строительные. Виды:

  • бетонные;
  • керамзитбетонные;
  • полистиролбетонные;
  • газосиликатные;
  • пенобетонные.

Бетонные блоки: виды, размеры, цена

Выпуск изделий регламентирован ГОСТом 13579-78. Согласно этому документу они подразделяются на три вида:

  1. Сплошные фундаментные. Маркировка ФБС.
  2. С вырезами. Маркировка ФБВ.
  3. Пустотные. Маркировка ФБП.

Сплошные фундаментные блоки, еще называются стеновыми. Из них возводят стены подвальных помещений и фундамент. Они обладают высокой устойчивостью к нагрузкам, но при этом имеют низкие теплоизоляционные свойства. Укладываются на грунт или песчаную подушку. ГОСТом (указанным выше) строго регламентированы размеры этих изделий:

  • ширина – 30 см, 40 см, 50 см, 60 см;
  • длина – 238 см, 118 см, 88 см;
  • высота – 28 см и 58 см.

Блоки ФБВ — это сплошные блоки с вырезами для прокладывания коммуникаций. Имеют специальные пазы для укладки перемычек. Используются для монтажа перекрытий. Размеры:

  • ширина – 30 см, 40 см, 50 см, 60 см;
  • длина – 88 см;
  • высота – 58 см.

Пустотные блоки. Имеют открытые пустоты, направленные вниз. Размеры согласно ГОСТу:

  • ширина – 40 см, 50 см, 60 см;
  • длина – 238 см;
  • высота – 58 см.

Цены изделий зависят от многих характеристик, которые необходимы именно для Вашего строительства.

Керамзитбетонные блоки

Производство регламентировано ГОСТом 6133-99. Согласно стандарту к керамзитбетонным  камням относятся изделия из тяжелых, легких и мелкозернистых бетонов. Они производятсяпустотелымии полнотелыми. Толщина наружных стенок пустотелых камней должна быть не менее 2 см, а масса блока не должна превышать 31 кг. Керамзитобетонные блоки применяются для кладки стен и перегородок. Так, выделяют лицевые и рядовые. Лицевые камни имеют одну (боковую) или две (боковую и торцевую) лицевые поверхности. В зависимости от места в кладке выделяют порядовочный, угловой и связочный камни. Размеры:

  • ширина – 7, 9, 19, 30, 39, 42,5, 49,5 см;
  • длина –  от 12 до 45 см;
  • высота – 19 см и 24 см.

Имеют плотность от 400 до 1800 кг/ куб.м.

Полистиролбетонные блоки

Производство полистиролбетона регламентировано ГОСТом 51263-99. Согласно стандарту для получения полистиролбетона смешивают цемент, воду, присадки для прочности и пенополистирольные гранулы. Полистиролбетонные строительные блоки, их виды:

  • для возведения несущих стен;
  • для возведения ограждающих конструкций каркасных построек;
  • для утепления.

Эти камни обладают плотностью от 150 до 600 кг/куб.м и обладают высокими теплоизоляционными характеристиками. Наиболее часто применяемые размеры камней:

  • теплоизоляционные плиты 60 см х 30 см х 9-20 см;
  • стеновые блоки 60 см х 30 см х 20-25 см;
  • межкомнатные перегородки 60 см х 30 см х 8-12 см.

Газосиликатные блоки строительные. Виды, свойства

Бывают в виде блоков или плит. Выпуск регламентирован ГОСТом 31360-2007. Газосиликатные блоки – это неармированные изделия из ячеистого бетона, предназначенные для возведения несущих стен и перегородок.

Могут иметь карманы для захвата, технологические сквозные или несквозные пустоты, а также быть выполнены в U-образной форме. Изготавливаются двумя способами:

  • неавтоклавный – изделие застывает в обычных условиях. Имеет более высокий показатель усадки при высыхании и менее прочен;
  • автоклавный – изделие высыхает под воздействием пара, который подается под давлением. Обладает повышенными показателями прочности и усадки при высыхании.

Применяются без пароизоляции при влажности воздуха до 75%. Размеры блока 62,5 см х 50 см х 50 см. Размеры плиты 150 см х 100 см х 60 см. Характеристики, определяющие их свойства:

  • средняя плотность – не выше D700;
  • прочность на сжатие – не ниже B1,5;
  • теплопроводность – от 0,08 до 0,1 вт/м;
  • усадка на высыхание – согласно ГОСТу 31359;
  • морозостойкость – для наружных стен F25, для других целей F15;
  • паронепроницаемость – согласно госту 31359.

Вес блока варьируется от 17 до 40 кг.

Пенобетонные блоки

Изготавливаются согласно ГОСТа 21520–89. В зависимости от плотности бывает три вида пеноблоков:

  • конструкционные – для постройки фундамента, цоколя или несущих стен. Марки D1000, D1100, D1200. Плотность от 1000 до 1200 кг/ куб.м;
  • теплоизоляционные – для монтажа изоляционного слоя. Марки D300, D350, D400, D500. Плотность от 150 до 400 кг/ куб.м;
  • конструкционно-теплоизоляционные – для возведения перегородок и несущих стен. Марки D500, D600, D700, D800, D900. Плотность от 500 до 900 кг/ куб.м.

Пенобетон отлично сберегает тепло. Это обусловлено пористой структурой камня.

Использование строительных блоков позволит значительно сэкономить средства при этом получить высококачественное, теплое, надежное помещение, которое прослужит Вам более ста лет.

Рекомендуем к прочтению статью о технологиях разработки газобетона.

Биткоин Размер блока график

Биткоин Размер блока график

Средний размер блока

btc eth ltc bch xrp doge zec etc dash xmr bsv btg rdd vtc ftc blk

Число уникальных транзакций в деньСредний размер блокаЧисло уникальных исходящих адресов в деньСредняя сложность майнинга в деньСредний хешрейт (hash/s) в деньСредняя цена, USD, в день, USDПрибыльность Майнинга USD/День за 1 Hash/sОтправлено коинов в деньСредняя комиссия за транзакцию, USDМедиана комиссии за транзакцию, USDСреднее время блока (время нахождения) (минуты)Рыночная капитализация, USDСредняя сумма транзакции, USDМедиана суммы транзакции, USDТвитов в деньGoogle Trends to «Bitcoin» @ 2012-01-01Число активных (вход. или вых.) адресов в деньТоп 100 богатейших адресов к весго монет %Средний Процент Комисии в Общем Вознагражении за блокCompare with…Число уникальных транзакций в деньСредний размер блокаЧисло уникальных исходящих адресов в деньСредняя сложность майнинга в деньСредний хешрейт (hash/s) в деньСредняя цена, USD, в день, USDПрибыльность Майнинга USD/День за 1 Hash/sОтправлено коинов в деньСредняя комиссия за транзакцию, USDМедиана комиссии за транзакцию, USDСреднее время блока (время нахождения) (минуты)Рыночная капитализация, USDСредняя сумма транзакции, USDМедиана суммы транзакции, USDТвитов в деньGoogle Trends to «Bitcoin» @ 2012-01-01Число активных (вход. или вых.) адресов в деньТоп 100 богатейших адресов к весго монет %Средний Процент Комисии в Общем Вознагражении за блок

Размеры блока — HTML, CSS, JavaScript, Perl, PHP, MySQL: Weblibrary.biz

Каждый блок имеет информативную область, в которой заключено содержимое породившего его элемента (например, текст, изображение и т.п.), и наряду с нею может также иметь области, отведенные для оформления отступов, границ и полей. Размер каждой из этих областей задается свойствами, описанными ниже. Следующий рисунок иллюстрирует взаимное расположение полей, границ и отступов, а также терминологию, используемую для обращения к их отдельным частям.

Поля, границы и отступы могут быть разбиты на левые, правые, верхние и нижние сегменты (например, на приведенном рисунке “LM” обозначает левое поле, “RP” – отступ справа, а “TB” – верхнюю границу).

Периметр каждой из четырех областей (информативной области, поля, границы и отступа) называется краевой линией (иногда просто краем). Таким образом, каждый блок имеет четыре типа краевых линий:
Краевая линия информативной области или внутренняя краевая линия

Краевая линия информативной области окружает отображаемое содержимое элемента, порождающего блок.

Краевая линия отступов

Краевая линия отступов окружает ту область блока, которая используется для оформления отступов. Если эта область имеет нулевую ширину, то край отступов совпадает с краем информативной области. Краевая линия отступов определяет границы контейнера.

Краевая линия границы

Краевая линия границы окружает границу блока. Если ширина границы равна нулю, то ее край совпадает с краем отступов.

Краевая линия поля или внешняя краевая линия

Краевая линия поля окружает поле блока. Если ширина поля равна нулю, то ее край совпадает с краем границы.

Любая краевая линия может быть разбита на четыре сегмента: левый, правый, верхний и нижний.

Размеры информативной области блока, т.е. ее ширина и высота, зависят от нескольких факторов: определены ли у элемента, породившего блок, такие свойства, как ‘width’ и ‘height’, содержит ли блок текст или другие блоки, является ли блок таблицей и т.д. Ширина и высота блока обсуждаются в разделе о модели визуального форматирования.

Ширина блока задается суммой значений ширины информативной области, а также левых и правых сегментов полей, границ и отступов. Высота, в свою очередь, задается суммой значений ширины верхних и нижних сегментов полей, границ и отступов, а также высоты информативной области.

Стиль оформления фона различных областей блока определяется следующим образом:

  • Информативная область: свойство ‘background’ элемента, порождающего блок.
  • Область отступов: свойство ‘background’ элемента, порождающего блок.
  • Область границы: свойства границ элемента, порождающего блок.
  • Область поля: поля всегда прозрачны.

В чем разница между блочным, файловым и объектным хранилищем данных? — Блог — Caringo

Давайте поговорим о том, как, почему и какой тип хранилища данных подходит вам или вашему центру обработки данных.

Тема: Что такое блочное хранилище, файловое хранилище и хранилище объектов?

Мы вернемся к основам и обсудим, как объектно-ориентированные устройства хранения и программно-определяемые хранилища сравниваются с традиционными технологиями сетевого хранения, а , когда — это правильное решение для вас и целей вашей организации.

Какие технологии хранения данных наиболее распространены?

Что такое объектное хранилище?
  1. Данные хранилища объектов основаны на адресе значения ключа (сохраните объект и получите ключ, точно так же, как автомобильный камердинер дает вам билет).
  2. Клиент или метод доступа обычно представляет собой приложение через HTTP , и пользовательская информация о файле хранится в его метаданных.
  3. Хранилище объектов идеально подходит для общих файлов , которые могут быть сохранены как есть или удалены, и для высокомасштабируемых развертываний , на нескольких площадках .

Данные объектного хранилища отправляются и хранятся с использованием ключа или универсального уникального идентификатора (UUID), который возвращается приложению, чтобы оно могло легко получить доступ к файлу при необходимости. Когда этот файл позже запрашивается для извлечения, программное приложение интерфейса хранилища объектов передает ключ обратно в систему хранилища объектов, и файл извлекается.

Что такое блочное хранилище?
  1. Данные блочного хранилища организованы с помощью идентификаторов блоков (например,g., номер сектора) и может быть организован как структура (называемая файловой системой) или структура, специфичная для приложения.
  2. Клиентская операционная система обращается к блочному хранилищу через Fibre Channel или iSCSI или с помощью запоминающего устройства с прямым подключением (DASD).
  3. Блочное хранилище идеально подходит для транзакций, или структурированной информации , такой как файловые системы, базы данных, журналы транзакций, пространство подкачки или для работы виртуальных машин.
  4. Оптимизирован для производительности на уровне блоков. измеряется в IOPS (количество операций ввода-вывода в секунду).

Использование традиционных файловых систем в блочном хранилище накладывает явные или практические ограничения на масштабирование за пределами петабайтного диапазона.

Что такое файловое хранилище?
  1. Доступ к данным файлового хранилища осуществляется как идентификаторов файлов (имя сервера + путь к каталогу + имя файла) по общей сети , и сервер хранения управляет данными на диске.
  2. NFS и SMB — это общие сетевые протоколы , используемые для доступа к файлам по сети.
  3. Сервер хранения или массив использует блочное хранилище с локальной файловой системой для организации этих файлов, а клиенты работают только с протоколом и путем файла . Фиксированные атрибуты файла, такие как тип, размер, дата создания и дата изменения, хранятся в файловой системе как .

Файловое хранилище хорошо подходит для общих файлов и общих каталогов через LAN (локальная сеть) или WAN (глобальная сеть).Области, в которых этот тип сетевого хранилища (NAS) сталкивается с проблемами, — это ограничения масштабирования их базовой файловой системы и их неспособность распределить рабочую нагрузку между несколькими файловыми серверами .

Как начать переход на объектное хранилище?

Если вы относитесь к категории новичка или опытного пользователя хранилища объектов, мы разработали обширную библиотеку ресурсов хранилища данных, чтобы вы могли найти нужную информацию, когда она вам нужна.
Поставщики объектных хранилищ, такие как Caringo, могут решить многие из сегодняшних проблем с объектными хранилищами. Посмотрите видео «Рекомендации по установке и управлению объектным хранилищем». Caringo подробно рассматривает дизайн хранилища объектов и шаблоны использования, высокопроизводительные метаданные и способы настройки хранилища объектов для максимального повышения производительности тестов.

Почему бы мне не использовать объектное хранилище?

  • Риск потери данных , рост объема данных и ограничения в традиционных технологиях (которые начинают заикаться при емкости петабайт ).
  • Пользователи ожидают всегда на и доступно хранилище из новых веб-приложений .
  • Неэффективные хранилища данных или блокируют данные в одном месте, ограничивают возможность повторного использования и анализ — особенно в случаях использования больших данных, наук о жизни и медицинской визуализации, где обмен информацией буквально может быть вопросом жизнь или смерть.

Спор о предельном размере блока — Bitcoin Wiki

См. Также: FAQ по масштабируемости

Первоначально размер блока Биткойна был ограничен количеством блокировок базы данных, необходимых для его обработки (не более 10000).Этот предел фактически составлял около 500-750 КБ в сериализованных байтах и ​​был забыт до марта 2013 года. В 2010 году Сатоши Накамото ввел в Биткойн явное ограничение на размер блока в 1 МБ. Он добавил это скрыто в двух коммитах [1] [2] [3] секретно. Этот лимит фактически не использовался из-за вышеупомянутого забытого лимита.

В марте 2013 года исходный предел блокировки был обнаружен случайно (Bitcoin Core v0.8.0 не смог обеспечить его соблюдение, что привело к отключению обновленных узлов от сети).После разрешения кризиса было определено, что, поскольку никто не знал об ограничении, можно было с уверенностью предположить, что существует консенсус по его удалению, и хардфорк, снимающий ограничение, был запланирован и полностью активирован в мае 2013 года. С этого момента ограничение в 1 МБ впервые стало эффективным ограничивающим фактором размера блока.

Лимит не менялся до 2017 года, и считалось, что для его изменения потребуется очень агрессивный хард-форк. Поскольку объем транзакций увеличился с повсеместным внедрением биткойнов, увеличение лимита стало предметом жарких споров в 2015 году.Чтобы предотвратить временное или постоянное разделение Биткойна на отдельные платежные сети («альткойны»), хард-форки требуют принятия почти всеми экономически активными полными узлами.

Аргументы в пользу увеличения размера блока

  • Больше транзакций в секунду
  • Решения
  • Off-chain еще не готовы снять нагрузку с основного блокчейна.

Утверждения

  • Увеличенный размер блока оставит место для таких расширений, как Mastercoin, Counterparty и т. Д.
    • Нейтрально: конкуренты Биткойн будут иметь более низкие комиссии
    • Отрицательный: полные узлы Биткойн вынуждены использовать больше ресурсов, которые не поддерживают Биткойн
  • Небольшие блоки в конечном итоге потребуют более высоких комиссий за быстрое подтверждение.
    • Положительно: спам-транзакции, такие как ставки Satoshi Dice, больше не будут дешевыми.
    • Положительный: Комиссия не будет нулевой. В конечном итоге это необходимо для стимулирования майнеров и защиты экосистемы майнинга.
    • Отрицательный: Биткойн может выглядеть непривлекательным для новых пользователей с высокими комиссиями
    • Отрицательный: высокие комиссии могут остановить или обратить вспять глобальное внедрение, инвестирование, развитие, поддержку и централизацию. [ требуется разъяснение ]
    • Отрицательный: пользователи биткойнов платят более высокие комиссии
  • Низкий лимит размера блока поощряет более высокие комиссии за транзакции, чтобы стимулировать майнеров («пусть рынок комиссий развивается»).
    • Рынок комиссий естественным образом развивается из-за задержки майнера, независимо от того, [4]
      • Сеть ретрансляции может быть оптимизирована так, чтобы майнеры не увеличивали скорость устаревания с задержкой. Это должно привести к тому, что рынок комиссионных снова потребует ограничения размера блока.

Аргументы против увеличения размера блока

  • Хард-форк требует ожидания достаточного консенсуса.
  • Риск катастрофического отказа от консенсуса [5] [ требуется разъяснение ]
  • Аварийный хард-форк, который может достичь консенсуса, может быть развернут за короткий период времени, если это необходимо. [6]
  • Сиротское усиление скорости, больше реорганизаций и двойных расходов из-за более медленных скоростей распространения.
  • европейских / американских пулов в более невыгодном положении по сравнению с китайскими пулами [ почему? ]
  • Проблемы
  • «Перегрузка» могут быть решены с помощью улучшений мемпула, включая удаление транзакций.
  • Никакой максимальный размер блока не поддерживал бы все будущие транзакции в мире в основной цепочке блоков (различные типы транзакций вне сети — единственное долгосрочное решение)
  • Быстрое распространение блоков либо не совсем жизнеспособно, либо (например, IBLT) создает централизованное управление.

Ущерб децентрализации

  • Большие блоки делают работу полных узлов более дорогой.
  • Таким образом, большие блоки приводят к тому, что меньшее количество хэшеров, выполняющих полные узлы, приводит к тому, что централизованные объекты обладают большей мощностью, что заставляет Биткойн требовать большего доверия, что ослабляет ценностное предложение биткойнов.
  • Биткойн полезен только в том случае, если он децентрализован, потому что централизация требует доверия. Ценностное предложение биткойнов — это отсутствие доверия.
  • Чем больше хешрейт, который контролирует один майнер, тем более централизованным становится Биткойн и тем большего доверия требует использование Биткойна.
  • Запуск вашего собственного полного узла во время майнинга вместо того, чтобы давать другому объекту право на вашу хэш-мощность, снижает хэш-скорость крупных майнеров. Те, у кого есть хэш-мощность, могут контролировать свою собственную хеш-мощность тогда и только тогда, когда они запускают полный узел.
  • Меньше людей, контролирующих хэш-мощность, будут запускать полные узлы, если запуск одного станет более дорогим [7] .

История

3 октября 2010 г. Джефф Гарзик опубликовал патч, который немедленно увеличивает размер блока до 7 МБ. [8] У патча не было пользователей, но это была самая ранняя попытка увеличить размер блока с помощью хардфорка. Satoshi и theymos сразу же сказали не внедрять его, так как это сделало бы узел пользователя несовместимым с сетью. [9] Это часто цитируемый пост, который, как утверждают многие, доказывает, что Сатоши предназначен для увеличения размера блока. Однако английский так не работает. Сатоши говорил условно, а не намеренно. [9]

BIP 100

Измените ограничение размера блока на основе голосов майнеров, но не оставляйте диапазон (1 МБ, 32 МБ) без софтфорка или хардфорка соответственно.

Биткойн XT

Основная статья: Bitcoin XT

Биткойн XT был альтернативным клиентом, который стал печально известным, когда он принял BIP 101, который будет направлять увеличение до 8 МБ после того, как 11 января 2016 года пройдет, и 75% майнеров будут в поддержка, с последующим удвоением лимита каждые два года с линейным увеличением размера в течение этих двухлетних интервалов.

XT не смог получить достаточно поддержки, чтобы активировать хардфорк, что привело к отставке Майка Хирна.

BIP 102

Увеличить до 2 МБ 11 ноября 2015 г.

BIP 103

Рост на 17,7% ежегодно до 2063 г.

Биткойн Классик

Основная статья: Bitcoin Classic

Принять BIP 109 и хардфорк до 2 МБ в 2016 году. Динамический max_block_size в 2017 году.

Изолированный свидетель

Основная статья: Segregated Witness

Последним развернутым решением стал Segwit, увеличивающий предельный размер блока до 2–4 МБ без хардфорка.

Позиции организаций

Позиции ниже основаны на предлагаемом увеличении фиксированного размера блока до 20 МБ. Позиции против этих больших блоков не обязательно означают, что они против роста в целом, и могут вместо этого поддерживать меньшее и / или постепенное увеличение.

Организация Поддерживает большие блоки Поддерживает хард-вилку
Магнр Да: «Мы считаем, что немедленное увеличение размера блока на 2 МБ важно и срочно необходимо для того, чтобы Биткойн мог процветать и предоставлять более утилитарное использование большему количеству людей во всем мире.» [10] Да: «Мы поддерживаем предложение Bitcoin Classic [11] ». — Magnr [12]
Bitcoinpaygate Нет: «Мы НЕ поддерживаем увеличение размера блока» [13]
с битрейтом
«В настоящее время я против увеличения лимита размера блока согласно предложению Гэвина» — Надав Ивги (основатель) [14]
Зеленый адрес Нет: «По нашему мнению, такое увеличение размера блока — это лишь дальнейшее продвижение проблемы с потенциально неустранимыми затратами.» [15]
MPEx [16]
Paymium Нет: «[позволить] появиться разумному рынку комиссий за транзакции, позволив блокам фактически заполниться». — Технический директор Давид Франсуа [17]
F2 Бассейн Нейтрально: «Мы действительно поддерживаем блоки большего размера и раньше, чем позже. Но мы не можем обрабатывать блоки размером 20 МБ прямо сейчас. … Я думаю, что мы можем принять максимум 5 МБ.» [18]
Оружейная палата Да
«Это * срочно * и требует решения прямо сейчас, и я считаю, что Гэвин У

есть лучший подход к этому »- генеральный директор Алан Райнер [19]

Биткойн Напоминание Да: «BitcoinReminder.com также поддерживает блоки размером 20 МБ (или даже больше?» [20]
BitHours Да: «Мы поддерживаем @gavinandresen и его предложение о блоках по 20 МБ» [21]
BitPay Да
«Согласен (но оптимистично, что это будет последний и единственный раз, когда необходимо увеличить размер блока)» — генеральный директор Стивен Пара [22]
Да: «Таким образом, мы считаем, что BIP 101 защитит децентрализованный характер Биткойна, обеспечивая надежный и немедленный путь к увеличению пропускной способности сети, и мы хотели бы выразить нашу поддержку слиянию BIP 101 с ядром Биткойна.»- Стивен Пара [23]
Bittiraha.fi Да: «Мы поддерживаем увеличение максимального размера блока #Bitcoin до 20 МБ». [24]
«Я категорически за увеличение максимального размера блока до 20 МБ». — Генеральный директор Генри Брэйд [25]
Да
«И я за выпуск версии с этим изменением, даже при противодействии». — Генеральный директор Генри Брэйд [26]
Blockchain.info Да
«Пора увеличивать размер блока.Согласитесь с @gavinandresen »- генеральный директор Питер Смит [27]
« Масштабирование #bitcoin — это большое дело. Увеличьте размер блока «. — Ник Кэри [28]
Блоктрейл Да
«Мы бы хотели увидеть BIP101 со стартом 4 Мбайт, в качестве альтернативы, BIP100 с чем-нибудь, что будет иметь дело с атакой 21%, тоже может подойти». [29]
Breadwallet Да
«[…] в поддержку предложения Гэвина о блокировке 20 Мбайт.»- Генеральный директор Аарон Войзин [30]
BTC Гильдия Да
«Должно произойти, но требует дальнейшего расширения с разумной скоростью». — Элеутрия [31]
BX.in.th Да: «http://BX.in.th будет поддерживать размер блока 20 МБ» [32]
CoinBase Да: «Coinbase поддерживает увеличение максимального размера блока» [33]
«Почему мы должны увеличивать размер блока» — генеральный директор Брайан Армстронг [34]
Да: «5 / хард-форки, вероятно, не должны происходить часто, но периодически они представляют собой элегантное решение, которое помогает биткойну продолжать расти» — генеральный директор Брайан Армстронг. [35]
Coinify Да
«Мы рассматриваем Bitcoin XT как лучшее решение для обеспечения будущей масштабируемости сети Биткойн.»- технический директор Хамед Саттари [36]
Адам Бэк Да: «Для протокола, я не знаю ни одного человека, который сказал бы, что не согласен с масштабированием Биткойна. Изменение константы — не самая сложная часть. Это не свободный выбор, это компромисс между безопасностью и масштабируемостью. Никто не поблагодарит нас, если мы «масштабируем» биткойн, но в то же время сломаем его, чтобы восстановить способы ». [37]
«Я настоятельно призываю нас вернуться к существующему процессу совместной конструктивной проверки, который использовался в течение последних 4 лет, который является консенсусом по замыслу, чтобы не допустить, чтобы один мошенник вставил бэкдор или лоббировал предпочтительное изменение от имени группы с особыми интересами, или работа на плохого актера »- д-р.Адам Бэк [38]
Крипторадио Да
«#Kryptoradio dev @zouppen поддерживает размер блока 20 МБ в #bitcoin.» — Джоэл Лехтонен [39]
OKCoin Да: «Техническая команда OKCoin считает, что это правильное решение» [40]
Третьи ключевые решения Да
«Гэвин прав. Пора увеличивать размер блока до того, как обработка транзакции покажет проблемы с перегрузкой.»- технический директор Андреас Антонопулос [41]
Xapo Да: «Одного мегабайта недостаточно: Xapo поддерживает увеличение максимального размера блока» — генеральный директор Венсес Касарес [42]

Список литературы

Объяснение размера блока

— Mycryptopedia

Размер блока объяснен

Последнее обновление: 1 ноября 2018 г.

В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое размер блока, проблемы, возникающие по мере приближения предельного размера блока, а также решения, которые в настоящее время внедряются для решения проблемы ограничения размера блока.

Блок можно рассматривать как набор транзакций, при этом каждая транзакция должна быть проверена, прежде чем она будет принята сетью. Каждый блок имеет так называемый размер блока. Размер блока — это просто максимальный предел, который блок может быть заполнен транзакциями. Например, размер блока биткойнов в настоящее время составляет 1 МБ. Майнеры могут выбирать, какую часть блока заполнять транзакциями. Однако, если отправлен блок, который превышает ограничение на размер блока, он будет отклонен сетью.Размер блока предназначен для предотвращения атак типа «отказ в обслуживании» в сети. Теоретически, если бы не было ограничения на размер блока, злоумышленник мог затопить сеть большим количеством транзакций, что потенциально могло бы остановить работу сети.

Проблемы, возникающие из-за предельного размера блока, включают:

  • Замедление в сети
  • Более высокая комиссия за транзакции

Замедление в сети: Мы видели, например, с биткойнами, что чем больше пользователей совершают транзакции по сети, тем медленнее они могут работать.Одна из причин, которая может быть отнесена к замедлению работы сети на основе блокчейнов, — это ограничение на размер блока. Если больше пользователей осуществляют транзакции по сети, но размер блока остается неизменным, то количество транзакций в блоке увеличивается, что приводит к замедлению работы сети по мере приближения к пределу размера блока.

Более высокие комиссии за транзакции: По мере того, как транзакции приближаются к предельному размеру блока, для пользователя становится гонкой за подтверждение своих транзакций и на блокчейне.Один из способов обеспечить быстрое время подтверждения — заплатить более высокую комиссию за транзакцию. Это означает, что у майнеров (людей, которые подтверждают транзакции) есть стимул сначала добавлять транзакции с более высокой комиссией в блокчейн. Таким образом, для подтверждения небольших транзакций требуются часы, а в некоторых случаях и дни.

Тем не менее, потенциальные решения для недостаточного ограничения размера блока включают:

  • Увеличение размера блока
  • Изолированный свидетель (SegWit)
  • Размер динамического блока

Увеличение размера блока: Одно очень очевидное решение любых проблем с размером блока — просто увеличить его.Однако недостатком этого является то, что это способствует централизации. Простое увеличение размера блока приведет к более высоким затратам на запуск полного узла в сети на основе блокчейна. Следовательно, меньшее количество людей сможет позволить себе запустить полный узел с увеличенным размером блока, что сделает сеть более централизованной.

Segregated Witness: SegWit — это метод софт-форка, который можно использовать для увеличения емкости блокчейна путем удаления данных подписи из транзакций.Если вы не уверены, что такое SegWit, ознакомьтесь с этой статьей. Используя биткойн в качестве примера, реализация SegWit приведет к увеличению реального размера блока с 1 МБ до 4 МБ. Криптовалюты, такие как Биткойн и Лайткойн, успешно активировали SegWit в своих соответствующих протоколах.

Размер динамического блока: В криптовалютах, таких как Monero, реализовано так называемое ограничение размера динамического блока. Это означает, что предел размера блока изменяется сам по себе и зависит от объема транзакции в любой момент времени.Сеть на основе блокчейна, в которой используется ограничение на динамический размер блока, менее подвержена замедлению работы своей сети.

Хотя это не исчерпывающий список, это некоторые из основных решений, которые в настоящее время используются различными криптовалютами в этой сфере.

Заключение: Поскольку пространство криптовалюты продолжает расти, масштабируемость становится очень важной темой для обсуждения. Важно понимать, как разные криптовалюты намерены масштабироваться в долгосрочной перспективе, если они хотят стать жизнеспособной альтернативой текущей финансовой системе.

Влияние размера блока на производительность постоянного диска | Colt McAnlis

NimbusDisk предлагает продукт файловой системы, работающий в облаке. Они тратят много времени на индексацию, чтение и потоковую передачу файловых данных с виртуальных дисков

После просмотра большей части настройки дисков выяснилось, что у них были правильные размеры дисков, правильные типы дисков и правильные настройки ЦП для обеспечения необходимой производительности. желали, но они все еще не могли получить нужные уровни пропускной способности, которые искали.

Покопавшись в нашей документации, я наткнулся на маленькую жемчужину:

«Размер блока по умолчанию для томов составляет 4 КБ. Для рабочих нагрузок, ориентированных на пропускную способность, рекомендуются значения 256 КБ или выше ».

Без моего ведома, это единственное предложение имело серьезные разветвления для производительности NimbusDisk.

Без погружения глубже, чем необходимо, блок — это просто единица данных, которая считывается во время операции ввода-вывода. Это может быть 1 байт или 1 мегабайт, но все операции ввода-вывода будут извлекать эти единицы целиком во время операции.Это означает, что если вы пытаетесь прочитать часть фрагмента в своем коде, диск / ОС обычно извлекает весь фрагмент, только на случай, если будущие чтения будут в непрерывной области.

Имея это в виду, важно соблюдать следующую формулу относительно производительности диска:

Пропускная способность (M / sB) = IOPS * Blocksize.

Это сравнимо с тем, что количество операций ввода-вывода в секунду и размер блока имеют тенденцию иметь обратную связь друг с другом. По мере увеличения размера блока для чтения отдельного блока требуется больше времени ожидания, и, следовательно, количество операций ввода-вывода в секунду уменьшается.И наоборот, меньшие размеры блоков приводят к более высоким IOPS.

Чтобы выяснить, как ведет себя постоянный диск GCP при изменении размеров блоков, я установил простую 32-ядерную машину с подключенным к ней стандартным постоянным диском емкостью 1 ТБ, а затем провел последовательность тестов FIO, каждый с различными размерами блоков, и на диаграмме показано количество операций ввода-вывода в секунду и пропускная способность ввода-вывода:

Мы видим, что по мере увеличения размера окна наши операции ввода-вывода в секунду становятся ниже, а пропускная способность — выше.

Но, чтобы убедиться, что мы пинаем все шины, давайте посмотрим, как это работает с SSD PD:

Мы видим аналогичное снижение IOPS при увеличении размера блока, однако мы видим жесткое ограничение пропускной способности при размере окна 16k; что, я уверен, больше связано с ограничением виртуальных ЦП / жестких дисков, чем с размером окна.Увеличив размер PD-SSD или перейдя на 64 ядра, мы сможем снять это ограничение.

По умолчанию постоянные диски GCP используют размер блока 4 КБ, что идеально подходит для рабочих нагрузок с более высоким IOPS (например, реляционных баз данных (SQL, NoSQL, Mongo и т. Д.)).

NimbusDisk, однако, очень беспокоился о пропускной способности, а это означало, что переход на размер блока 1 МБ на их StandardPD повысит их производительность примерно в 30 раз.

Неплохо для простого флага командной строки…

Влияет ли размер блока на фрагментацию? | Small Business

Microsoft Windows и другие компьютерные операционные системы управляют пространством на жестком диске, разделяя его на единицы одинакового размера, называемые кластерами или блоками.Однако со временем блочная структура диска становится фрагментированной, что снижает эффективность обработки файлов. Размер блоков влияет на степень фрагментации файлов. Хотя блоки большего размера уменьшают фрагментацию, они снижают эффективность в других областях.

Фрагментация

Когда вы удаляете файл, Windows отмечает его блоки как доступные. После создания нового файла большего размера Windows повторно использует освободившиеся блоки, а затем ищет дополнительные блоки в другом месте на диске, чтобы компенсировать разницу.Файл фрагментирован, потому что не все блоки находятся в одном месте. По мере того как ваш компьютер удаляет и создает файлы, новые становятся более фрагментированными.

Компромисс размера блока

Конфликт требований определяет идеальный размер блока. По мере увеличения размеров блоков все больше файлов состоит из одного блока, что снижает фрагментацию. Но поскольку блок — это наименьшая единица использования диска, для очень маленьких файлов по-прежнему требуется один целый блок, даже если большая его часть остается пустой. Наличие большого количества маленьких файлов с большими блоками тратит впустую пространство и быстро расходует емкость жесткого диска.Кроме того, поскольку открытые файлы находятся в оперативной памяти компьютера, большие блоки потребляют чрезмерное количество ОЗУ. Поскольку фрагментация — это всего лишь одна проблема, размер блока — это компромисс, связанный с несколькими разными целями.

Скорость обработки файлов

Microsoft Windows читает большинство файлов последовательно; то есть, начиная с начала и читая каждый блок по порядку, пока он не достигнет конца файла. Это наиболее эффективно, когда блоки являются «смежными» — все они соседствуют друг с другом.Для чтения фрагментированного файла требуется больше времени, поскольку жесткий диск тратит больше времени на поиск блоков. Например, компьютер с файловым сервером постоянно обрабатывает файлы для множества одновременных пользователей; чрезмерная фрагментация приводит к снижению производительности.

Размер блока по умолчанию

Во время форматирования жесткого диска операционные системы автоматически назначают размер блока по умолчанию в зависимости от емкости диска; например, файловая система новой технологии, используемая в Windows, использует блок 4 КБ для дисков размером от 2 до 2 ТБ.Размер по умолчанию представляет собой хороший компромисс между эффективностью дискового пространства и фрагментацией для типичного набора файлов. Однако, если большинство файлов на диске будут очень большими или очень маленькими, имеет смысл отформатировать диск для большего или меньшего размера блока.

Ссылки

Писатель Биография

Уроженец Чикаго Джон Папевски имеет ученую степень по физике и пишет с 1991 года. Он участвовал в выпуске информационного бюллетеня по нанотехнологиям «Foresight Update» Института предвидения.Он также внес свой вклад в книгу «Нанотехнологии: молекулярные размышления о глобальном изобилии».

Советы по размеру блока Oracle

Обновление: Oracle всегда меняется, и для последний консенсус по использованию несколько размеров блоков в Oracle, см. в последние исследования по нескольким блоки.


Справочник администратора базы данных Oracle 10g, выпуск 2 (10.2) для В операционных системах на основе UNIX приведены эти рекомендации по выбору размеров блока. в AIX:

«Oracle рекомендует блоки Oracle Database меньшего размера (2 КБ или 4 КБ) для онлайн-обработки транзакций (OLTP) или смешанной рабочей нагрузки среды и блоки большего размера (8 КБ, 16 КБ или 32 КБ) для принятия решения системы поддержки (DSS) рабочих нагрузок ».

Оракул 11.2 Руководство по настройке производительности базы данных отмечает преимущества и Недостатки блоков разного размера:

Преимущества размера блока

Меньше blockize:

— подходит для небольших строк с большим количеством произвольного доступа.
— Уменьшает конкуренцию за блокировку.

Больше размер блока:

— Имеет меньшие накладные расходы, поэтому есть больше места для хранить данные.
— Разрешает чтение нескольких строк в буферный кеш с одиночный ввод-вывод (в зависимости от размера строки и размера блока).
— Подходит для последовательного доступ или очень большие строки (например, данные LOB).

Недостатки размера блока

Меньше blockize:

— Имеет относительно большие накладные расходы на пространство из-за метаданные (то есть заголовок блока).
— Не рекомендуется для больших рядов. Там может быть только несколько строк, хранящихся для каждого блока, или, что еще хуже, цепочка строк, если один ряд не помещается в блок.

Больше blockize:

— Пустое место в буферном кеше, если вы выполняет произвольный доступ к маленьким строкам и имеет большой размер блока. Например, с размером блока 8 КБ и размером строки 50 байтов вы тратите 7950 байт в буферный кеш при произвольном доступе.
— Не подходит для используемых индексных блоков в среде OLTP, потому что они увеличивают конкуренцию за блоки в индексе листовые блоки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование Для эффективного использования нескольких блоков требуются навыки работы с Oracle экспертного уровня и глубокое знание вашего ландшафта ввода-вывода. При развертывании нескольких размеры блоков могут значительно сократить количество операций ввода-вывода и улучшить время отклика, а также сеют хаос в руках неопытных администраторов баз данных. Использование нестандартных блоки не рекомендуется для новичков.

Для больших критически важных баз данных Oracle с использованием нескольких размеров блоков может улучшить производительность и управляемость Oracle различными способами:

  • Снижение конкуренции — маленькие строки в большом блоке работают хуже под тяжелым DML, чем большие ряды в маленьком блоке.
  • Сокращенное объединение строк — Размещение строк больших объектов (BLOB, CLOB) в пространство табличного пространства с большим размером блока может значительно уменьшить количество строк. объединение в цепочку и улучшение ввода / вывода.
  • Более быстрые обновления — тяжелые таблицы вставки / обновления могут видеть быстрее производительность при разделении на другой размер блока, который отображается на небольшой буферный кеш данных. Кеши буферов меньшего размера часто видны быстрее производительность.
  • Reduced Pinging — RAC может работать намного быстрее с размером блока 2K, значительно сокращая накладные расходы на объединение кешей.
  • Меньше ненужного дискового пространства — При использовании Oracle 11g расширенное сжатие, тестирование показывает, что размер блока 32k для максимального увеличения сжатие и минимизация отходов.
  • Меньше траты ОЗУ — Перемещение небольших таблиц строк с произвольным доступом в меньший размер блока (с соответствующим буфером малого размера блока) уменьшит буферные отходы и повышают вероятность того, что другие блоки данных останутся в кеш.
  • Свернуть генерацию повтора — Некоторые эксперты рекомендуют 2K размер блоков для индексов растрового изображения, чтобы минимизировать повторное выполнение во время растрового изображения индексные перестроения.
  • Быстрое сканирование — Могут отображаться таблицы и индексы, требующие полного сканирования более высокая производительность при размещении в большом размере блока

При выборе лучшего Размер блока Oracle, и у меня есть заметки о размере блока Oracle здесь:

Определение размера блока для блочных алгоритмов

Определение размера блока для блочных алгоритмов
Далее: Матричные схемы хранения Up: Документация и условные обозначения по программному обеспечению Предыдущая: Обработка ошибок и & nbsp Содержание & nbsp Индекс

Процедуры LAPACK, реализующие блочные алгоритмы, должны определять какой размер блока использовать.Цель дизайна LAPACK заключается в том, чтобы выбор размера блока должны быть максимально скрыты от пользователей, но в то же время легко доступен установщикам пакета при настройке LAPACK под конкретную машину.

Подпрограммы LAPACK вызывают вспомогательную функцию запроса ILAENV, которая возвращает оптимальный размер блока, который будет использоваться, а также другие параметры. Версия ILAENV, поставляемая с пакет содержит значения по умолчанию, которые привели к хорошему поведению по сравнению с разумным количество наших испытательных машин, но для достижения оптимального производительность, может быть полезно настройте ILAENV для своего конкретная машинная среда.В идеале требуется отдельная реализация ILAENV для каждого машинная среда (см. также главу 6). Оптимальный размер блока также может зависеть от процедуры, комбинации аргументы варианта (если есть) и размеры проблемы.

Если ILAENV возвращает размер блока из 1, то процедура выполняет разблокированный алгоритм, вызывая уровень 2 BLAS, и не звонит на уровень 3 BLAS.

Некоторым процедурам LAPACK требуется рабочий массив, размер которого пропорционален размер блока (см. п. 5.1.7). Фактическая длина рабочего массива предоставляется как аргумент LWORK. Описание аргументы WORK и LWORK обычно выглядят следующим образом:

РАБОТА
(рабочая область) REAL массив, измерение (LWORK)
При выходе, если INFO = 0, WORK (1) возвращает оптимальный LWORK.
LWORK
(ввод) ЦЕЛОЕ
Размерность массива РАБОТА. LWORK макс (1, N).
Для оптимальной производительности LWORK N * NB, где NB — оптимальный размер блока, возвращаемый ILAENV.

Подпрограмма определяет размер блока, который будет использоваться на следующих этапах:

1.
оптимальный размер блока определяется вызовом ILAENV;
2.
, если значение LWORK указывает, что было достаточно рабочего пространства при условии, что процедура использует оптимальный размер блока;
3.
в противном случае процедура определяет наибольший размер блока, который можно использовать с предоставленным объемом рабочего пространства;
4.
, если размер этого нового блока не ниже пороговое значение (также возвращаемое ILAENV), процедура использует новый ценить;
5.
в противном случае подпрограмма использует разблокированный алгоритм.

Минимальное значение LWORK, необходимое для использования оптимальный размер блока возвращается в WORK (1).

Таким образом, подпрограмма использует самый большой размер блока, разрешенный суммой предоставленного рабочего пространства, если это, вероятно, дают лучшую производительность, чем разблокированный алгоритм.РАБОТА (1) не всегда является простой формулой в терминах N и NB.

Спецификация LWORK дает минимальное значение для процедура для получения правильных результатов. Если предоставленное значение меньше, чем минимальный — указывает на недостаточное рабочее пространство для выполнения разблокированный алгоритм — значение LWORK рассматривается как недопустимое значение, и рассматривается как любое другое недопустимое значение аргумента (см. подраздел 5.1.9).

Если вы сомневаетесь в том, сколько рабочего пространства предоставить, пользователи должны предоставить щедрое количество (предположим, что размер блока равен 64), а затем проверьте значение WORK (1) при выходе.



Далее: Матричные схемы хранения Up: Документация и условные обозначения по программному обеспечению Предыдущая: Обработка ошибок и & nbsp Содержание & nbsp Индекс
Сьюзан Блэкфорд
1999-10-01
.

Добавить комментарий