raid磁盘阵列

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1、RAID0(StripedDiskArraywithoutFaultTolerance)RAID0是把所有的硬盘并联起来成为一个大的硬盘组。其容量为所有属于这个组的硬盘的总和。所有数据的存取均以并行分割方式进行。由于所有存取的数据均以平衡方式存取到整组硬盘里,存取的速度非常快。越是多硬盘数量的RAID0阵列其存取的速度就越快。容量效率方面也是所有RAID格式中最高的,达到100%。但RAID0有一个致命的缺点–就是它跟普通硬盘一样没有一点的冗余能力。一旦有一个硬盘失效时,所有的数据将尽失。没法重组回来!一般来讲,RAID0只用于一些已

2、有原数据载体的多媒体文件的高速读取环境。如视频点播系统的数据共享部分等。RAID0只需要两个或以上的硬盘便能组成。RAID1(Mirroring)RAID1是硬盘镜像备份操作。由两个硬盘所组成。其中一个是主硬盘而另外一个是镜像硬盘。主硬盘的数据会不停的被镜像到另外一个镜像硬盘上。由于所有主硬盘的数据会不停地镜像到另外一个硬盘上,故RAID1具有很高的冗余能力。达到最高的100%。可是正由于这个镜像做法不是以算法操作,故它的容量效率非常的低,只有50%。RAID1只支持两个硬盘操作。容量非常有限,故一般只用于操作系统中。RAID0+1(

3、MirroringandStriping)RAID0+1即由两组RAID0的硬盘作RAID1的镜像容错。虽然RAID0+1具备有RAID1的容错能力和RAID0的容量性能。但RAID0+1的容量效率还是与RAID1一样只有50%,故同样地没有被普及使用。RAID3(Stripingwithdedicatedparity)RAID3在安全方面以奇偶校验(paritycheck)做错误校正及检测,只需要一个额外的校检磁盘(paritydisk)。奇偶校验值的计算是以各个磁盘的相对应位作XOR的逻辑运算,然后将结果写入奇偶校验磁盘,任何数据

4、的修改都要做奇偶校验计算。如某一磁盘故障,换上新的磁盘后,整个磁盘阵列(包括奇偶校验磁盘)需重新计算一次,将故障磁盘的数据恢复并写入新磁盘中,如奇偶校验磁盘故障,则重新计算奇偶校验值,以达容错的要求。RAID5(Stripingwithdistributedparity)RAID5也是一种具容错能力的RAID操作方式,但与RAID3不一样的是RAID5的容错方式不应用专用容错硬盘,容错信息是平均的分布到所有硬盘上。当阵列中有一个硬盘失效,磁盘阵列可以从其他的几个硬盘的对应数据中算出已掉失的数据。由于我们需要保证失去的信息可以从另外的几

5、个硬盘中算出来,我们就需要在一定容量的基础上多用一个硬盘以保证其他的成员硬盘可以无误地重组失去的数据。其总容量为(N-1)x最低容量硬盘的容量。从容量效率来讲,RAID5同样地消耗了一个硬盘的容量,当有一个硬盘失效时,失效硬盘的数据可以从其他硬盘的容错信息中重建出来,但如果有两个硬盘同时失效的话,所有数据将尽失。RAID6:与RAID5相比,RAID6增加了第二个独立的奇偶校验信息块。两个独立的奇偶系统使用不同的算法,数据的可靠性非常高,即使两块磁盘同时失效也不会影响数据的使用。但RAID6需要分配给奇偶校验信息更大的磁盘空间,相对于

6、RAID5有更大的“写损失”,因此“写性能”非常差。较差的性能和复杂的实施方式使得RAID6很少得到实际应用。RAID7:这是一种新的RAID标准,其自身带有智能化实时操作系统和用于存储管理的软件工具,可完全独立于主机运行,不占用主机CPU资源。RAID7可以看作是一种存储计算机(StorageComputer),它与其他RAID标准有明显区别。除了以上的各种标准,我们可以如RAID0+1那样结合多种RAID规范来构筑所需的RAID阵列,例如RAID5+3(RAID53)就是一种应用较为广泛的阵列形式。用户一般可以通过灵活配置磁盘阵列

7、来获得更加符合其要求的磁盘存储系统。背景:一、专业的磁盘阵列  磁盘阵列(DiskArray)是由一个硬盘控制器来控制多个硬盘的相互连接,使多个硬盘的读写同步,减少错误,增加效率和可靠度的技术。磁盘阵列是一种专业性很高、可靠性要求极严的的产品。什么是专业的磁盘阵列?专业的磁盘阵列主要具备以下几个标志性特点:(1)模块化设计,包括散热系统、供电系统、数据处理核心系统;(2)控制器架构能提供冗余控制器配置;(3)具备快照、卷镜像、远程复制等灾备技术;(4)采用独立硬件芯片解决raid运算问题;(5)采用高性能cache技术,具备缓存镜像功

8、能。  二、磁盘阵列的发展与视频监控市场,谈到磁盘阵列,我们一定会想到这些概念:DASNASSAN,接下来,针对监控系统的不同,我们来细分一下各种系统中最佳的应用方案。  1.小型监控系统  小型监控系统主要是采用模

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