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CMU15721.docx
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2025-07-06
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

系列)学习

架构感知的查询处理
1
、硬件背景
如下图所示,

年代单机系统下的数据库及架构的背景:
)很长一段时间内,摩尔定律都是高性能数据库系统的主旋律,总体来说每隔
年处
理器的时钟频率都会翻倍。
)为了实现高性能,数据库必须确保在下一代处理器上高效工作
处理器有了高速缓冲后如果算法可以做到“

,那么将会有很大性能提升。比
使

!"
#$

%&

'

越来越大,但内存的速度会跟不上处理器速度。
()*+

(,-
.
',-
./
缓冲、
-
.
缓冲(每
个核共享一个,总共
-
)、
)-
.'
现代处理器的特点如下图所示:
.
速度最快,
.
次之,
.'
最慢;当然加上
01%
内存后,内存是最慢的
)高度并行,因为有很多核心,可以在上面运行多个并行线程
'
)瓶颈在于将数据加载到
+
核心,需要密切关注处理器的缓冲层次结构
)随机内存访问代价非常大,转址旁路缓存将随机内存访问(需地址转换)转化为局
部性访问(缓存热点映射),降低延迟
2.-3
转址旁路缓存将虚拟物理地址转换成物理内存地址。
+ 4
有虚拟内存完整映射,存储在
01%
中。
2.-
缓冲这
 4
中的条目,也就是热点条目。
'
2.-
的大小不能显著增大,仅能缓冲少量条目。
)当然
2.-
也是级的
.
.
)。
.
2.-
可缓
(
个条
.
2.-
可以
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