
内存技术的成熟。内存器件的容量密度在快速上升。最早期的内存和今天常见的内存条不同,是直接焊接在主板上的内存芯片,容量普遍在64KB以下;1982 年之后,随着 80286 芯片的推出,开始出现 30 线(pin)256KB的 SIMM 内存条,被认为是内存领域的开山鼻祖;在 80 年代末,386和 486 时代的 PC 向 16 位发展,出现了 72 线的 SIMM 内存,单条容量可达 512KB-2MB;90 年代初,EDO DRAM 开始盛行,单条容量在 4MB-16MB;在 1995 年,计算机系统进入图形界面时代,内存技术也发生了重要变革,支持 64 位的 SDRAM 成为一代经典,在性能上有极大提升,容量也达到了 64MB;随后的十几年,内存容量开始稳定地遵循摩尔定律翻倍,持续到 2019 年,DDR3 内存的容量已经可以达到 16GB。

内存技术的瓶颈与突破。过去几十年,计算机系统的存储体系结构被设计成如图 2 的金字塔形模型。这样的存储结构利用局部性原理尽量将热数据存储在靠近CPU 的地方。在传统模式中,内存数据库的所有数据都保存在 DRAM介质中。虽然 DRAM 的价格已经大幅下降,但在海量数据存储的需求下,内存的成本依然是很大的问题;另外由于 DRAM 属于易失性介质,掉电后所有数据都会丢失,需要额外考虑数据持久化的方案,会极大的限制内存数据库的性能和使用场景。

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