一种SSD冷热数据预测方法、系统及存储介质

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一种SSD冷热数据预测方法、系统及存储介质
申请号:CN202510087098
申请日期:2025-01-20
公开号:CN120086675A
公开日期:2025-06-03
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种SSD冷热数据预测方法、系统及存储介质,属于固态硬盘技术领域。方法包括:S1:判断写入的源数据的数据类型;S2:根据源数据的数据类型进行预处理,并将预处理后的源数据转换为词向量序列,使用LSTM神经网络模型处理词向量序列,提取源数据的数据特征;S3:获取源数据的数据特征,对于第一数据,提取其前一个LBA的数据特征,并带入到LSTM网络函数中;对于第二数据或第三数据,将其源物理地址和提取的数据特征带入到LSTM网络函数中;S4:将LSTM神经网络模型提取的特征输入到分类层进行分类,得到冷热数据预测结果。基于对主机的数据进行的预测,可以减少SSD设备的后续垃圾回收机制,有效减少了写放大,延长了NAND存储设备寿命。
技术关键词
数据预测方法 神经网络模型 计算机可执行指令 数据预测系统 序列 固态硬盘技术 可读存储介质 特征提取模块 固件 算法 逻辑 存储设备 物理 磁盘 垃圾 变量