Software residente en el mainframe para gestionar usuarios y transferir datos
Procesador de interfaz (IFP): la conexión de hardware entre el mainframe y el DBC/1012
Ynet: un sistema de interconexión personalizado que admitía transmisión y clasificación
Procesador de módulo de acceso (AMP): la unidad de paralelismo: incluye microprocesador, unidad de disco, sistema de archivos y software de base de datos.
Consola del sistema e impresora
TEQUEL (TEradata QUEry Language): una extensión de SQL
El DBC/1012 fue diseñado para escalar hasta 1024 unidades de procesador-disco interconectadas Ynet. Las filas de una relación (tabla) se distribuyeron mediante hash en el índice de la base de datos principal .
El DBC/1012 utilizaba una unidad de disco Winchester de 474 megabytes con un tiempo de búsqueda promedio de 18 milisegundos. La unidad de disco era capaz de transferir datos a 1,9 MB/s, aunque en la práctica la velocidad de datos sostenible era menor porque el patrón de E/S tendía hacia el acceso aleatorio y longitudes de transferencia de entre 8 y 12 kilobytes.
El gabinete del procesador tenía 60 pulgadas de alto y 27 pulgadas de ancho, pesaba 450 libras y podía albergar hasta 8 unidades de microprocesador. El gabinete de almacenamiento tenía 60 pulgadas de alto y 27 pulgadas de ancho, pesaba 625 libras y podía albergar hasta 4 unidades de almacenamiento de disco.
El DBC/1012 precedió a la llegada de la tecnología de matriz redundante de discos independientes (RAID), por lo que la protección de datos la proporcionaba la función "fallback", que conservaba una copia lógica de las filas de una relación en diferentes AMP. La colección de AMP que proporcionaban esta protección entre sí se denominaba clúster . Un clúster podía tener entre 2 y 16 AMP.
El producto podía integrarse con unidades de discos ópticos . [5] Hubo al menos cuatro modelos, comercializados hasta aproximadamente 1993. [6] [7]
Referencias
↑ Paul Gillin (20 de febrero de 1984). «Will Teradata revive a market?» (¿Revivirá Teradata un mercado?). Computer World . pp. 43, 48. Consultado el 13 de marzo de 2017 .
^ J. Page (15 de abril de 1991). "Los beneficios de las computadoras de bases de datos". Segundo Seminario Internacional Especializado en el Diseño y Aplicación de Procesadores Digitales Paralelos : 112–117. ISBN0-85296-519-2.
^ RD Sloan (7 de enero de 1992). "Una implementación práctica de la máquina de base de datos Teradata DBC/1012". Actas de la vigésimo quinta conferencia internacional de Hawái sobre ciencias de sistemas . págs. 320-327 vol. 1. doi :10.1109/HICSS.1992.183180. ISBN.0-8186-2420-5.S2CID62020363 .
^ Arthur Trew; Greg Wilson, eds. (6 de diciembre de 2012). Pasado, presente, paralelo: un estudio de los sistemas informáticos paralelos disponibles. Springer Science & Business Media. págs. 226–231. ISBN9781447118428. Recuperado el 13 de marzo de 2017 .
^ NC Ramsay (7 de mayo de 1990). "Integración del procesador de almacenamiento óptico y la computadora de base de datos DBC/1012". [1990] Compendio de artículos. Décimo Simposio IEEE sobre sistemas de almacenamiento masivo @m_Crisis in Mass Storage . IEEE. págs. 94–97. doi :10.1109/MASS.1990.113576. ISBN0-8186-2034-X.S2CID33985588 .
^ "Catálogo de productos AT&T/NCR 1992 y 1993: DBC/1012 Modelo 4". Sitio web de la UK Retirement Fellowship . Archivado desde el original el 14 de marzo de 2017. Consultado el 13 de marzo de 2017 .
^ "Imagen en color de la computadora de base de datos TeradataDBC/1012 con las tapas frontales retiradas". Detalle del artefacto . Museo de Historia de la Computación . Consultado el 13 de marzo de 2017 .