WO2010148922A1 - 一种访问nand闪存数据的方法和装置 - Google Patents

一种访问nand闪存数据的方法和装置 Download PDF

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WO2010148922A1
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physical
memory
synchronization
bock
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李贤军
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中兴通讯股份有限公司
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    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F12/00Accessing, addressing or allocating within memory systems or architectures
    • G06F12/02Addressing or allocation; Relocation
    • G06F12/0223User address space allocation, e.g. contiguous or non contiguous base addressing
    • G06F12/023Free address space management
    • G06F12/0238Memory management in non-volatile memory, e.g. resistive RAM or ferroelectric memory
    • G06F12/0246Memory management in non-volatile memory, e.g. resistive RAM or ferroelectric memory in block erasable memory, e.g. flash memory
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2212/00Indexing scheme relating to accessing, addressing or allocation within memory systems or architectures
    • G06F2212/72Details relating to flash memory management
    • G06F2212/7203Temporary buffering, e.g. using volatile buffer or dedicated buffer blocks

Definitions

  • This relates to storage wood, and more particularly to methods and apparatus within a d. Background
  • OR and a d are the main non-easy woods of God now. e In 1988, first OR (as) wood, the original situation of EPRO and EEPRO. Immediately after, in 1989, the company had a dFash, which reduced the cost of bits, higher storage performance, and could be connected.
  • a dFash has been used as the main source of mass storage because it has lower sheep bit cost and higher storage density than OR Fash, and has a smaller inch, lower cost and more reliable. .
  • a dFash is not more, media, broadcast, phase, phase, ,,, smart handwriting and so on.
  • a dFash consists of a large number of physics, the smallest sheep of its operation special erasure operation, and a dFash can only be 1 0 per bit, but not 0 1 . Therefore, the a d Fash operation must first erase the physics. However, in a d Fash, most of the parts that only need to be physics are not required to change the physics. However, since a d Fash can only operate physics, it is a frequent a dFash operation.
  • the main purpose of this book is to provide methods and devices in d, which can improve dFash speed and reduce dFash.
  • the wood plan is
  • the calculated physical rest in d is equal to the ratio of the physical size in the domain address d in d. In the above scheme, whether the physics and the hit hit the physical hit of the same in the d memory, if it is found, it is not found, then the miss.
  • the method step includes the juice hit each hit, the hit the lowest synchronization, and the force is not used. In the middle, the hit method of each hit will hit the ratio of the first d.
  • the method step includes the synchronization, the unloading, or the d, d in the segment, all the synchronizations that have been used and have changed with respect to the d memory.
  • the device provided in the d including the Jianjian, Chemical, Physical, Hit,
  • the device step includes hitting, synchronizing, Hit, hit each hit, will hit the lowest pass synchronization
  • the method and device in d provided by the present, pre-d (dB), the hit (Boc) in the management information of each (Boc B) in dFash, the calculated physical (T eBoc ) of dFash, then W eBoc and hit If you hit Boc B, if you hit, then the hit Bock is missed, then in operation, BockB, will be the W eBoc mercury to Boc, and then operate in the operation, the domain address of dFash, d5 Fash. This can be dFash. Because of the way of this, the speed is higher than the speed of d Fash, so the speed of d Fash is greatly improved. It is not necessary to perform physical erasure of dFash every time, which reduces dFash and dFash. 0 Description
  • Fig. 2 The flow of the method in the force d is shown in Fig. 2 as a schematic diagram of the device in the force d. Hugh way
  • each Boc B in dB Boc in the management information in d Fash first calculate the WT eBoc, then W eBoc and Boc hit the Bock, if the hit, then hit the Bock miss, then in operation, BockB, will be eBoc mercury to Boc, 5 Then Boc B operates in the operation, the domain address of dFash, a dFash.
  • the method includes the following steps
  • Step 101 a dB , a a dB of Boc in the management information of each Boc B
  • the management information step includes cache (a), start (C SaTt), hit (AccessT e ) where Sa s includes sed Cea dy gods, where sed indicates that this 5 Bock is not used by Cea to indicate that this Bock is used, and Boc B The number in and the number d in a dFash indicates that this Bock is already used, but the number in the phase ad in Boc has changed sed
  • Step, near a dB establishes B cces C , which is a dB of mercury.
  • Step 102 Calculate the WEBoc of the domain address of a d Fash in a d Fash ,
  • the calculated method of W eBoc is WT eBoc (domain address) / ( ⁇ size), where ⁇ size dFash physical size, currently has 16 128 and so on.
  • Step 103 If WT eBoc and Boc hit Boc B in a dB, if it hits and operates, then step 104 fails and operates, if step 106 fails and operates, then step 105 fails and operates, step 107
  • Step 104 operation the hit Bock
  • the process step includes the B ccessC AccessT es in the management information of the hit Bock is included in the Sa s ce
  • the update Sa sd step 105 operation unused in the dB intermediary Bock, put the physical ff of the ad fash Bock, put WT eBoc Mercury to Boc, this Bock hits the Bock, then step 104
  • the step in this step includes the Bock of Sa s sed in a dB , and the updated Bock management information in Sa s cea , C SaTt B ccessC
  • the ratio of the number of times of dB is a hit.
  • the ratio is large, indicating that the hit is high. Otherwise, the hit is low.
  • the ratio of the Bock is the same as the ratio of Boc B.
  • the hit ratio is high, indicating that the hit is high, indicating a low hit.
  • Step 106 operation, hit Bock operation, process
  • the steps in this step include the management information of the hit Bock in B ccessC AccessT es 1
  • Step 107 operation direct dFash domain address, a dFash, process.
  • Step by step the method is almost in the system, each unloading or in the segment There is no a dB, a dB all sa sd Bock synchronization, Hugh system, each unloading or no dB in the same segment, find all Bo sb of sa sd,
  • the device in d is provided, 2 is shown, and the device includes sword construction, chemical, physical 21, hit 22, 23, 24, 25, inner 26 among them,
  • Boc in the management information of each Bock in a dB is established in the same way as the physical size of the Bock size dFash in the physical sheep dB and dB in d Fash.
  • Steps near establishing sa s, C Sat AccessT e in the management information of each Bock, and establishing a dB B AccessC
  • Step, 23 near the updated Bock management information in Sa s Cea, C SaT B AccessC
  • Step, 25 is near, will hit the Bock management information in B ccessC AccessT es 1
  • Step, 24 near the management information of the Bock that will hit B AccessC AccessTmes are included in Sa s 7 Cea, update power dTy
  • the device includes hits 27, sync 28, hit 27, hits each Bock, will hit the lowest Bock sync 28 hits
  • Synchronization 28 Boc of the Boc B of the root synchronization, in the physics of the ad fash in the Bock, update sa s sed, C Sat 1, AccessT es 70, and use this Boc B as a Bock pass 23 Or in the system, each uninstall or in There is no dB in the same segment, all the Bock synchronizations in dB that have been changed in dFash, that is, in the physics of the d Fash in the Bock of all sa sdy, update sa s 7 sed, C SaTt 1, AccessT es 70
  • Step, 23 near no unused Bock 23 in dB, hits 27

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Memory System Of A Hierarchy Structure (AREA)
  • Error Detection And Correction (AREA)

Description

同 a d 的方法和裝置 木領域
本 涉及 存儲 木,尤 涉及 a d內 的方法和 裝置。 背景 木
OR和 a d是現在 上 神主要的非易 內 木。 e 于 1988 首先 OR 內 ( as ) 木, 了原先由 EPRO 和 EEPRO 統天下的局面。 緊接看, 1989 , 公司 了 a dFash , 降低 比特的成本、 更高的存儲性能, 且能像 可以 接 。
a dFash已 消 矣 中用作海量存儲的主要 ,因 它相 比 OR Fash而言具有羊 比特成本更低、 存儲密度更高的 , 且具 有比 更小的 寸、 更低的 耗以及更可靠的 。
因 此, 在嵌 , a dFash 越未越多的 , 媒休播 , 相 、 相 、 、 、 、 智能 手札等。
a dFash由大量的物理 組成,其操作特 擦除操作的最小羊 是 , 且 a dFash 的每 位只能 1 0, 而不能 0 1。 因 此, a d Fash 操作 前 定要先擦除 物理 。 然而, 在 a d Fash以文件形式操作 大部分 同只需 介物理 的部分 , 不需要改 物理 , 但由于 a d Fash的特 , 次只能操作 物理 , 就 頻繁的 a dFash 操作。
在嵌 統 由于 a dFash是 介低 各, 頻繁 a d Fash勢必 統的性能, 同 也 dFash的 。 內容
有 于此,本 的主要目的在于提供 d內 的方法 和裝置, 在提高 dFash 速度的同 , 降低 dFash
到上 目的, 本 的 木方案是 的
本 提供的 d內 的方法, 方法包括
劍建 d , 化 d 存中各 管理信息中的命中 在 d內 , 的 d內 的域性地址, 算出 的 d內 的物理
物理 和命中 是否命中 , 果命中, 則 命中的 果未命中, 則在 操作 , 在 d 存中 未使用的 , 將 物理 汞到命中 , 再 此
操作 在 操作 , 的域性地址, d內存中 取教 。
上 方案中, a d 休 以 d內存中的物理 羊 d , d 由若干 組成, 教不 d 內存中的物理 , 其中 的大小 物理 的大小相同。
上 方案中, 算出 的 d內 的物理 休 物理 等于 的 d內 的域性地址 d內 的物理泱大小的比值。 上 方案中, 物理 和命中 是否命中 休 在 d 存中 物理 相同的命中 的 , 果 找到, 則 果未 找到, 則 未命中。
上 方案中, 在 d 存中沒有未使用的 , 方法 步包括 汁算各 的命中 , 將命中 最低的 同步 , 作力未使用的 。 上 中, 各 的命中 的方法 休 將 的 在第 次 d 的 的比值作 力命中 。
上 中, 方法 步包括 在 統 、 各卸載或者在 段 同內沒有 d , d 存中所有已使用且 相 于 d內存有更改的 同步 。
本 提供的 d內 的裝置, 裝置包括 劍建 、 化 、 物理 、 命中 、 、
、 、 內 其中,
, 于 d , 建立 d 存中各 的管理 信息中的命中
化 , 于 化 d 存中各 管理信息中的命中 物理 , 于根 的 d內 的域性地址, 算出 的物理
命中 , 于根 物理 和命中 是否命中 , 果命中, 則 操作通 , 操作 通 果未命中, 則在 操作 , 通
在 操作 , 通 內
, 于 未使用的 , 將 物理 汞 到命中 , 將 作力命中的 , 通
, 于 命中的 的
, 于將 命中的
內 , 于根 的域性地址, d內存中 取教 。 上 中, 裝置 步包括命中 、 同步 其中, 命中 , 于 各 的命中 , 將命中 最低的 通 同步
同步 , 于 同步的 同步 或者在 統 、 各卸載或者在 段 同內沒有 d , d 5 存中所有已使用且 相 于 d內存有更改的 同步
上 中, , 近 于在 d 存中沒有未使用 的 , 通 命中 。
本 所提供的 d內 的方法和裝置, 預先 d ( dB ), 化各 (Boc B ) 的管理信息中的命中 ( Boc ) 在 dFash , 算出 的 dFash 的物理 ( T eBoc ), 再 W eBoc 和命中 是 否命中Boc B , 果命中,則 命中的Bock 果未命中, 則在 操作 , BockB , 將W eBoc 汞到 Boc , 再 操作 在 操作 , 的 dFash的域性地址, d5 Fash中 。 此, 可 dFash 的 。 由于本 的 了 的方式, 的 速度 高于 d Fash 各的 速度, 因此大大提高了 d Fash的 速度 同 , 不用在每次 操作 dFash的物理 擦除, 降低了 dFash的 , 了 dFash的 。 0 說明
1力本 d內 的方法的流程示意囤 囤 2力本 d內 的裝置的 示意囤。 休 方式
本 的基本思想是 dB , 化 dB 中各Boc B 的管理信息中的 Boc 在 d Fash , 先 算出 的 WT eBoc , 再 W eBoc 和 Boc 是否 命中Bock , 果命中, 則 命中的Bock 果未命中, 則在 操作 , BockB , 將W eBoc 汞到 Boc , 5 再 此Boc B 操作 在 操作 , 的 dFash的域性 地址, a dFash中 。
其中, WT eBoc 和 Boc 是否在 dB 中命中Boc B 休 在 a dB 中 WT eBoc 相同的命中 的Boc B , 果 找到, 則 果未 找到, 則 未命中。
及 休 本 再 步的 細說明。
本 d內 的方法, 1所示, 方法包括以下 步驟
步驟 101 a dB , 化 a dB 各Boc B 的管理信息 中的 Boc
5 休 , 預先以 a dFash中的物理 羊 a dB , a dB 由若干 Bock 組成, 不 a dFash中的物理 的 , 其中 Boc B 的大小 d Fash 中的物理 的大小相同 Bock 近需要建立各自的管理信息, 包括 Boc , 于 汞 WT eBoc
0 化 dB 各BockB 的管理信息中的命中 , 休
化 a dB 各Boc B 的管理信息中的命中 1, 表示未 汞 在本步驟中, 管理信息 步包括 鍰存 ( a )、 起始 ( C SaTt)、 命中 ( AccessT e ) 其中, Sa s包括 sed Cea d y 神狀 , 其中, sed 表示此5 Bock 沒有被使用 Cea 表示此Bock 已 使用,而且Boc B 中的數 和 a dFash中的數 致 d 表示此Bock 已 使用, 但Boc 中的數 相 a d中的數 有更改 化 sed
C Sa 于在 Boc B 命中某 物理 , 數 器 (B ccessC ) 的 前 , 化 0
AccessT es, 于 汞在Bock 命中期同, Boc 的 次數, 化 0
步的, 近 a dB 建立B cces C , 于 汞 a dB 的 , 化 0。
步驟102 在 a d Fash , 的 a d Fash的 域性地址, 算出 的W eBoc
本步驟中, 算出 的 W eBoc 的方法力 WT eBoc (域性地址) / (泱大小 ), 其中, 泱大小 dFash的 物理泱大小, 目前有 16 128 等 。
步驟 103 WT eBoc 和 Boc 是否在 a dB 中命中Boc B , 果命中且 操作, 則 步驟104 果命中且 操作, 則 步驟106 果未命中且 操作, 則 步驟 105 果未命中且 操作, 則 步驟107
休的, 在 dB 中 WT eBoc 相同的 Boc 的 Bock , 果 找到, 則 命中, 那 , 操作 , 步驟104, 操作 , 步驟106 果未 找到, 則 未命中, 那 , 操作 , 步驟105, 操作 , 步驟107
步驟104 操作,將 命中的Bock ,流程 本步驟中 步包括將命中的Bock 的管理信息中B ccessC AccessT es各 近包括在Sa s ce , 更新Sa s d 步驟 105 操作, 在 dB 中 介未使用的 Bock , 把 的 a d Fash的物理 的數 族 的Bock , 將WT eBoc 汞到 Boc ,此Bock 作力命中的Bock , 再 步驟104
本步驟中 步包括 在 a dB 中 介 Sa s sed 的Bock , 更新 的Bock 的管理信息中 Sa s cea , C SaTt B ccessC 前
步的, 在 a dB 中沒有未使用的 Boc B 則 各 Bock 的命中 , 將命中 最低的Boc B 同步 , 作力未使 用的Bock 其中, 各Boc B 的命中 的方法 般有
第 , 將Boc B 的 次數 在第 次 Bock
dB 的 次數的比值作力命中 , 比值大, 說明命中 高 否則, 說明命中 低 第二 ,將Bock 的 次數 Boc B 所用的 同的比值作力命中 比值大, 說明命中 高 否則, 說明命中 低。
本 的 中 第 方法, 即
命中 AccessT es/ (B AccessC C SaT )
同步 Boc B 的 Boc , 將Bock 的數 到相 的 a dFash的物理 中, 更新 sa s sed, C S 1, AccessT es 0
步驟 106 操作, 命中的 Bock 操作, 流程 結
本步驟中 步包括 命中的Bock 的管理信息中B ccessC AccessT es各 1
步驟107 操作,直接 的 dFash的域性地址, a dFash中 , 流程 。
步的, 本 的方法近包括 在 統 、 各卸載或者在 段 同內沒有 a dB , a dB 所有 sa s d 的 Bock 同步 , 休 在 統 、 各卸載或者在 段 同 內沒有 dB , 找出所有sa s d 的Boc B ,
Bock 各自的 Boc , 將所有 sa s dTy的 Bock 的數 到相 的 a d Fash的物理 中, 更新 sa s sed, C S 1, AccessT es 0。 其中, 段 同 般 10 。
于上 方法, 本 近提供了 d內 的裝置, 2所示, 裝置包括 劍建 、 化 、 物理 21、 命 中 22、 23、 24、 25、 內 26 其中,
, 于預先以 d Fash中的物理 羊 dB , dB 中 Bock 的大小 dFash中的物理 的大小相同, 建立 a dB 中各Bock 的管理信息中的 Boc
步的, 近 于建立各Bock 的管理信息中的 sa s、 C Sat AccessT e , 及建立 a dB B AccessC
化 , 于 化 dB 中各 Bock 的管理信息中的 Boc
步的, 化 近 于 化各Boc B 的管理信息中的 sa s sed C Sa AccessT es 0 及初 化 a dB 的B AccessC
物理 21, 于根 的 dFash的域性地址, 算出 的WT eBoc 方法力 W eBoc (域性地址) / (泱大小
命中 22, 于根 W eBoc 和命中 是否在 a dB 中命中 Boc B , 果命中, 則 操作通 25, 操作通 24 果未命中, 則在 操作 ,通 23 在 操作 ,通 內 26
23, 于在 dB 中 介未使用的Bock , 把 的 a Fash 的物理 的 族 的 Bock , 將WT eBoc 汞到 Boc ,將此Bock 作力命中的Bock , 通 24
步的, 23近 于更新 的Bock 的管理信息 中 Sa s Cea , C SaT B AccessC 前
25, 于 命中的Bock 的
步的, 25近 于在 , 將命中的 Bock 的管理信息中B ccessC AccessT es各 1
24, 于將 命中的Bock
步的, 24近 于將命中的 Bock 的管理信息中 B AccessC AccessTmes各 近包括在Sa s 7 Cea , 更新力dTy
內 26, 于根 的 a dFash的域性地址, a dFash 中
步的, 裝置近包括命中 27、 同步 28 其中, 命中 27, 于 各 Bock 的命中 , 將命中 最低的Bock 通 同步 28 命中 的 方法力
命中 AccessT e/ (B AccessC C SaT )
同步 28, 于根 同步的 Boc B 的 Boc , 將 Bock 中的 到相 的 a d Fash的物理 中, 更新 sa s sed, C Sat 1, AccessT es 70, 將此Boc B 作力未 用的Bock 通 23 或者在 統 、 各卸載或者在 段 同內沒有 dB , dB 中所有已使用且 相 于 dFash有更改的Bock 同步 , 即 將所有sa s d y的 Bock 中的 到相 的 d Fash的物理 中, 更新 sa s 7 sed, C SaTt 1, AccessT es 70
步的, 23, 近 于在 dB 中沒有未使用 的Bock 23 , 通 命中 27
以上 , 力本 的較佳 而已, 非 于限定本 的 , 凡在本 的精神和原則 內所作的任何修改、 等同替換和 等, 包含在本 的休 內。

Claims

要求
1、 d內 的方法, 其特 在于, 方法包括 劍建 d , 化 d 存中各 管理信息中的命中 在 d內 , 的 d內 的域性地址, 算出 的 d內 的物理
物理 和命中 是否命中 , 果命中, 則 命中的 果未命中, 則在 操作 , 在 d 存中 未使用的 , 將 物理 汞到命中 , 再 此
操作 在 操作 , 的域性地址, d內存中 取教 。
2、 要求 1 的方法, 其特 在于, d 休 以 d內存中的物理 羊 d , d 由若干 組成, 教不 d內存中的物理 , 其中 的 大小 物理 的大小相同。
3、 要求 1或2 的方法, 其特 在于, 算出 的 d內 的物理 休 物理 等于 的 d內 的域性 地址 d內 的物理泱大小的比值。
4、 要求 1或2 的方法, 其特 在于, 物理 和命中 是否命中 休 在 d 存中 物 理 相同的命中 的 , 果 找到, 則 果未 找到, 則 未命中。
5、 要求 1或2 的方法, 其特 在于, 在 d 存中沒 有未使用的 , 方法 步包括 汁算各 的命中 , 將命中 最低的 同步 , 作力未使用的 。
6、 要求5 的方法, 其特 在于, 各 的命 中 的方法 休 將 的 在第 次 d 的 的比值作力命中 。
7、 要求 1或2 的方法,其特 在于, 方法 步包括 在 統 、 各卸載或者在 段 同內沒有 d , d 存中所有已使用且 相 于 d內存有更改的 同步 。
8、 d內 的裝置, 其特 在于, 裝置包括 劍建 、 化 、 物理 、 命中 、 、 、 、 內 其中,
, 于 d , 建立 d 存中各 的管理 信息中的命中
化 , 于 化 d 存中各 管理信息中的命中 物理 , 于根 的 d內 的域性地址, 算出 的物理
命中 , 于根 物理 和命中 是否命中 , 果命中, 則 操作通 , 操作 通 果未命中, 則在 操作 , 通
在 操作 , 通 內
, 于 未使用的 , 將 物理 汞 到命中 , 將 作力命中的 , 通
, 于 命中的 的
, 于將 命中的
內 , 于根 的域性地址, d內存中 取教 。
9、 要求8 的裝置, 其特 在于, 裝置 步包括 中 、 同步 其中, 命中 , 于 各 的命中 , 將命中 最低的 通 同步
同步 , 于 同步的 同步 或者在 統 、 各卸載或者在 段 同內沒有 d , d 存中所有已使用且 相 于 d內存有更改的 同步 。
10、 要求9 的裝置, 其特 在于, , 近 于在 d 存中沒有未使用的 ,通 命中 。
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