“埃尼阿克”初是為了進(jìn)行彈道計(jì)算而設(shè)計(jì)的專用計(jì)算機(jī)。但后來通過改變插入控制板里接線方式來解決各種不同的問題,而成為一臺通用機(jī)。它的一種改型機(jī)曾用于氫彈的研制。“埃尼阿克”程序采用外部插入式,每當(dāng)進(jìn)行軟件中心一項(xiàng)新的計(jì)算時(shí),都要重新連接線路。有時(shí)幾分鐘或幾十分鐘的計(jì)算,要花幾小時(shí)或1- 2天的時(shí)間進(jìn)行線路連接準(zhǔn)備,這是一個(gè)致命的弱點(diǎn)。它的另一個(gè)弱點(diǎn)是存儲量太小。
根據(jù)體系結(jié)構(gòu)不同,服務(wù)器可以分成兩大重要的類別:IA架構(gòu)服務(wù)器和RISC架構(gòu)服務(wù)器。
這種分類標(biāo)準(zhǔn)的主要依據(jù)是兩種服務(wù)器采用的處理器體系結(jié)構(gòu)不同。RISC架構(gòu)服務(wù)器采用的CPU是所謂的精簡指令集的處理器,精簡指令集CPU的主要特點(diǎn)是采用定長指令,使用流水線執(zhí)行指令,這樣一個(gè)指令的處理可以分成幾個(gè)階段,處理器設(shè)置不同的處理單元執(zhí)行指令的不同階段,比如指令處理如果分成三個(gè)階段,當(dāng)?shù)贜條指令處在第三個(gè)處理階段時(shí),第N+1條指令將處在第二個(gè)處理階段,第N+2條指令將處在個(gè)處理階段。這種指令的流水線處理方式使得CPU有并行處理指令的能力,這使處理器能夠在單位時(shí)間內(nèi)處理更多的指令。IA架構(gòu)的服務(wù)器采用的是CISC體系結(jié)構(gòu),即復(fù)雜指令集體系結(jié)構(gòu),這種體系結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)是指令較長,指令的功能較強(qiáng),單個(gè)指令可執(zhí)行的功能較多,這樣我們可以通過增加運(yùn)算單元,使一個(gè)指令所執(zhí)行的功能能夠同時(shí)并行執(zhí)行來提高運(yùn)算能力。長時(shí)間以來兩種體系結(jié)構(gòu)一直在相互競爭中成長,都取得了快速的發(fā)展。IA架構(gòu)的服務(wù)器采用了開放體系結(jié)構(gòu),因而有了大量的硬件和軟件的支持者,在近年有了長足的發(fā)展。
、可擴(kuò)展性
服務(wù)器必須具有一定的“可擴(kuò)展性”,這是因?yàn)槠髽I(yè)網(wǎng)絡(luò)不可能長久不變,特別是在當(dāng)今信息時(shí)代。如果服務(wù)器沒有一定的可擴(kuò)展性,當(dāng)用戶一增多就不能勝任的話,一臺價(jià)值幾萬,甚至幾十萬的服務(wù)器在短時(shí)間內(nèi)就要遭到淘汰,這是任何企業(yè)都無法承受的。為了保持可擴(kuò)展性,通常需要在服務(wù)器上具備一定的可擴(kuò)展空間和冗余件(如磁盤陣列架位、PCI和內(nèi)存條插槽位等)。 [3]
可擴(kuò)展性具體體現(xiàn)在硬盤是否可擴(kuò)充,CPU是否可升級或擴(kuò)展,系統(tǒng)是否支持WindowsNT、Linux或UNIX等多種可選主流操作系統(tǒng)等方面,只有這樣才能保持前期投資為后期充分利用。
塔式
塔式服務(wù)器應(yīng)該是大家見得多,也容易理解的一種服務(wù)器結(jié)構(gòu)類型,因?yàn)樗耐庑我约敖Y(jié)構(gòu)都跟我們平時(shí)使用的立式PC差不多,當(dāng)然,由于服務(wù)器的主板擴(kuò)展性較強(qiáng)、插槽也多出一堆,所以個(gè)頭比普通主板大一些,因此塔式服務(wù)器的主機(jī)機(jī)箱也比標(biāo)準(zhǔn)的ATX機(jī)箱要大,一般都會預(yù)留足夠的內(nèi)部空間以便日后進(jìn)行硬盤和電源的冗余擴(kuò)展。 [4]
由于塔式服務(wù)器的機(jī)箱比較大,服務(wù)器的配置也可以很高,冗余擴(kuò)展更可以很齊備,所以它的應(yīng)用范圍非常廣,應(yīng)該說使用率的一種服務(wù)器就是塔式服務(wù)器。我們平時(shí)常說的通用服務(wù)器一般都是塔式服務(wù)器,它可以集多種常見的服務(wù)應(yīng)用于一身,不管是速度應(yīng)用還是存儲應(yīng)用都可以使用塔式服務(wù)器來解決。