1、磁盘阵列简介

RAID(Redundant Array of Independent Disks)即独立硬盘冗余阵列,简称磁盘阵列。磁盘阵列是由很多价格较便宜的磁盘,以硬件(RAID卡)或软件(MDADM)形式组合成一个容量巨大的磁盘组,利用多个磁盘组合在一起,提升整个磁盘系统效能。利用这项技术,将数据切割成许多区段,分别存放在各个硬盘上。其中RAID卡有自己的cpu,由它统一管理和控制;数据也由它来进行分配和维护,处理速度快。服务器启动时,就会有显示进入配置Riad的提示。

RAID比单硬盘有以下一个或多个方面的好处:增强数据集成度,增强容错功能,增加处理量或容量,磁盘阵列对于电脑来说,看起来就像一个单独的硬盘或逻辑存储单元。

2、RAID 分类

RAID有很多种类型本章只举4例供大家了解RAID技术!

RAID类型 说 明 最低磁盘个数 空间利用率 各自的优缺点
RAID0 条带卷 2+ 100% 读写速度快,不容错
RAID1 镜像卷 2 50% 读写速度一般,容错
RAID5 带奇偶校验的条带卷 3+ (n-1)/n 读写速度快,容错,允许坏一块盘
RAID10 RAID1的镜像+RAID0的条带 4 50% 读写速度快,容错

RAID 中主要有三个关键概念和技术:镜像( Mirroring )、数据条带( Data Stripping )和数据校验( Data parity )

①RAID0

RAID0是最早出现的RAID模式;应用条数据条带( Data Stripping )技术,将数据分片保存2+个磁盘(最好磁盘的大小相同)上,多个数据分片共同组成一个完整数据副本,数据条带具有更高的并发粒度,当访问数据时,可以同时对位于不同磁盘上数据进行读写操作, 从而获得非常可观的 I/O 性能提升;是组建磁盘阵列中最简单的一种形式,只需要2块以上的硬盘即可;成本低,可以提高整个磁盘的性能;磁盘利用率为100%,但是,RAID 0没有提供冗余或错误修复能力,任何一个磁盘的损坏将损坏全部数据。

②RAID1

RAID 1 应用镜像卷(mirroring)技术,这是一种冗余技术,为磁盘提供保护功能,防止磁盘发生故障而造成数据丢失,也就是说数据在写入一块磁盘的同时,会在另一块闲置的磁盘上生成镜像文件(同步),所以,RAID1的读写速度一般,磁盘利用率为50%,即2块100G的磁盘构成RAID1只能提供100G的可用空间。

③RAID5

RAID5应用数据校验( Data parity )技术,RAID 要在写入数据同时进行校验计算,并将得到的校验数据存储在 RAID 成员磁盘中。校验数据可以集中保存在某个磁盘或分散存储在多个不同磁盘中,甚至校验数据也可以分块,不同 RAID 等级实现各不相同。当其中一部分数据出错时,就可以对剩余数据和校验数据进行反校验计算重建丢失的数据,可以提供热备盘实现故障的恢复;校验技术相对于镜像技术的优势在于节省大量开销,但由于每次数据读写都要进行大量的校验运算,对计算机的运算速度要求很高,必须使用硬件 RAID 控制器。在数据重建恢复方面,检验技术比镜像技术复杂得多且慢得多。

④RAID10

RAID10即RAID1镜像+RAID0条带,比如我们有8块盘,它是先两两做镜像,形成了新的4块盘,然后对这4块盘做RAID0;当RAID10有一个硬盘受损其余硬盘会继续工作,这个时候受影响的硬盘只有2块;


3、Mdadm命令详解

madam是linux下用于创建和管理软件RAID的命令,Linux内核中有一个md(multiple devices)模块在底层管理RAID设备,它会在应用层给我们提供一个应用程序的工具mdadm

option:

-a 检测设备名称

-n 指定设备数量

-l 指定RAID级别

-C 创建

-v 显示过程

-f 模拟设备损坏

-r 移除设备

-Q 查看摘要信息

-D 查看详细信息

-S 停止RAID磁盘阵列

-x 热备盘个数

RAID5 演示:

#下载mdadm

╭─root@localhost.localdomain ~
╰─➤ yum stall mdadm -y #第一步:查看磁盘 ╭─root@localhost.localdomain ~
╰─➤ ls /dev/sd*
/dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde #第二步:创建RAID5阵列 ╭─root@localhost.localdomain ~
╰─➤ mdadm -Cv /dev/md0 -l 5 -n 3 -x 1 /dev/sd{b,c,d,e}
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: super1.x cannot open /dev/sdb: Device or resource busy
mdadm: ddf: Cannot use /dev/sdb: Device or resource busy
mdadm: Cannot use /dev/sdb: It is busy
mdadm: cannot open /dev/sdb: Device or resource busy #第三步:查看阵列信息 ╭─root@localhost.localdomain ~
╰─➤ mdadm -D /dev/md0
/dev/md0:
Version : 1.2
Creation Time : Thu May 16 21:11:13 2019
Raid Level : raid5
Array Size : 41908224 (39.97 GiB 42.91 GB)
Used Dev Size : 20954112 (19.98 GiB 21.46 GB)
Raid Devices : 3
Total Devices : 4
Persistence : Superblock is persistent Update Time : Thu May 16 21:12:59 2019
State : clean
Active Devices : 3
Working Devices : 4
Failed Devices : 0
Spare Devices : 1 Layout : left-symmetric
Chunk Size : 512K Consistency Policy : unknown Name : localhost.localdomain:0 (local to host localhost.localdomain)
UUID : dd9965b6:b6e3d118:d92e3fef:517bbc93
Events : 18 Number Major Minor RaidDevice State
0 8 16 0 active sync /dev/sdb
1 8 32 1 active sync /dev/sdc
4 8 48 2 active sync /dev/sdd 3 8 64 - spare /dev/sde #第四步:磁盘格式化成文件系统格式 ╭─root@localhost.localdomain ~
╰─➤ mkfs.xfs /dev/md0
meta-data=/dev/md0 isize=512 agcount=16, agsize=654720 blks
= sectsz=512 attr=2, projid32bit=1
= crc=1 finobt=0, sparse=0
data = bsize=4096 blocks=10475520, imaxpct=25
= sunit=128 swidth=256 blks
naming =version 2 bsize=4096 ascii-ci=0 ftype=1
log =internal log bsize=4096 blocks=5120, version=2
= sectsz=512 sunit=8 blks, lazy-count=1
realtime =none extsz=4096 blocks=0, rtextents=0 #第五步:挂载 ╭─root@localhost.localdomain ~
╰─➤ mkdir /du
╭─root@localhost.localdomain ~
╰─➤ mount /dev/md0 /du #第六步:模拟磁盘损坏 ╭─root@localhost.localdomain ~
╰─➤ mdadm /dev/md0 -f /dev/sdc #sdc盘损坏
mdadm: set /dev/sdc faulty in /dev/md0 #第七部:查看磁盘阵列信息 ╭─root@localhost.localdomain ~
╰─➤ mdadm -D /dev/md0
/dev/md0:
Version : 1.2
Creation Time : Thu May 16 21:11:13 2019
Raid Level : raid5
Array Size : 41908224 (39.97 GiB 42.91 GB)
Used Dev Size : 20954112 (19.98 GiB 21.46 GB)
Raid Devices : 3
Total Devices : 4
Persistence : Superblock is persistent Update Time : Thu May 16 21:18:14 2019
State : clean, degraded, recovering
Active Devices : 2
Working Devices : 3
Failed Devices : 1
Spare Devices : 1 Layout : left-symmetric
Chunk Size : 512K Consistency Policy : unknown Rebuild Status : 32% complete Name : localhost.localdomain:0 (local to host localhost.localdomain)
UUID : dd9965b6:b6e3d118:d92e3fef:517bbc93
Events : 25 Number Major Minor RaidDevice State
0 8 16 0 active sync /dev/sdb
3 8 64 1 spare rebuilding /dev/sde
4 8 48 2 active sync /dev/sdd 1 8 32 - faulty /dev/sdc

linux系统磁盘管理(磁盘阵列)的更多相关文章

  1. linux 系统磁盘管理体系

    目录 linux 系统磁盘管理体系 一.磁盘的基本概念 二.磁盘的内部结构 三.磁盘的外部结构 四.磁盘的接口及类型 五.fdisk磁盘分区实践 六.gdisk 分区 七.parted 高级分区工具. ...

  2. linux 系统磁盘管理(主分区和逻辑分区)

    摘要:linux系统磁盘管理主分区和逻辑分区 1.linux系统分区应了解的常识 硬盘分区实质上是对硬盘的一种格式化,然后才能使用硬盘保存各种信息,在创建分区时,就已经设置好了硬盘的各项物理参数,指定 ...

  3. Linux系统磁盘管理

    1 Linux磁盘管理体系简介 Linux磁盘管理分为五个步骤:首先在服务器上添加相应的硬盘(如/dev/sda.sdb.sdc等),对全新的服务器(即没有操作系统)做硬RAID0.RAID1.RAI ...

  4. Linux系统磁盘管理(lvm逻辑卷管理)

    linux系统用户常遇到的一个问题就是如何精准的评估分区的大小,已分配合适的磁盘空间:普通的磁盘分区管理方式在逻辑分区划分好之后就无法改变其大小,当一个逻辑分区存放不下某个文件时,这个文件因为受上层文 ...

  5. Linux系统——磁盘管理

    磁盘结构 (1)硬盘的物理结构 磁头:每面一个磁盘 盘片:硬盘有多个盘片,每个盘片2面 (2)硬盘的数据结构 扇区:盘片被分为多个扇形区域,每个扇形区存放512字节的数据 磁道:统一盘片不同半径的同心 ...

  6. linux系统--磁盘管理命令(二)

    一.硬盘的分区模式 之前的硬盘分区模式为MBR 主分区不超过4个 单个分区容量最大为2TB 前面的分区模式就为MBR分区模式. 另一种分区模式为GPT 主分区个数限制:在GPT的分区表中最多可以支持1 ...

  7. linux系统--磁盘管理命令(一)

    一.基本命令 1.1 查看磁盘分区使用状况:df 参数: l:仅显示本地磁盘(默认) a:显示所有文件系统的磁盘使用情况,包括比如 /proc/ h:以1024进制计算最合适的单位显示磁盘容量 H:以 ...

  8. 十七、linux系统磁盘管理

     1.    磁盘是存放许多重要数据的地方,所有了解磁盘是非常重要的.  2.    我们现在一块高达1000GB(1T)磁盘,就是3个盘前(1个3.5寸盘)组成.磁盘在工作的时候,盘片是高速旋转,磁 ...

  9. centos Linux下磁盘管理 parted,df ,du,fdisk,partprobe,mkfs.ext4,mount,/etc/fstab,fsck,e2fsck,mk2efs,tmpfs ,nr_inodes, LVM,传统方式扩容文件系统 第七节课

    centos Linux下磁盘管理   parted,df ,du,fdisk,partprobe,mkfs.ext4,mount,/etc/fstab,fsck,e2fsck,mk2efs,tmpf ...

随机推荐

  1. filebeat7.5.2 在 windows server 2008 R2 设置系统服务报错

    今天在windows server 2008 R2 设置filebeat为系统服务报错(在 windows 10 .windows server 2012.windows server 2019下安装 ...

  2. 一个轻量级的.Net Core微服务快速开发的轮子

    前言     Adnc是一个轻量级的.Net Core微服务快速开发框架,同时也可以应用于单体架构系统的开发.框架基于JWT认证授权.集成了一系列微服务配套组件,代码简洁.易上手.学习成本低.开箱即用 ...

  3. Kafka知识总结及面试题

    目录 概念 Kafka基础概念 命令行 Kafka 数据存储设计 kafka在zookeeper中存储结构 生产者 生产者设计 消费者 消费者设计 面试题 kafka设计 请说明什么是Apache K ...

  4. 震惊!java中日期格式化的大坑!

    前言 我们都知道在java中进行日期格式化使用simpledateformat.通过格式 yyyy-MM-dd 等来进行格式化,但是你知道其中微小的坑吗? yyyy 和 YYYY 示例代码 @Test ...

  5. C. Three Bags【CF 1467】

    传送门 思路:对于一般情况,我们有三个袋子,容易想到把袋子里物品的价值排序.然后贪心,我们想让最后的价值最大,则三个袋子最后都可以剩余一个物品,这三个物品总和需要最大,最好的情况就是三个物品的符号&q ...

  6. 浅析 MVC Pattern

    一.前言 最近做CAD插件相关的工作,用到了一些模式,解决对应场景的问题. 比如插件的运行实例上使用Singleton.实例内部使用了MVC(Strategy and Observer ). 针对CA ...

  7. thinkphp3.2框架运行原理

    thinkphp3.2是使用率非常普遍的国产php框架,以简单易于上手闻名,那么它框架结构是怎样的? tp3.2设计简单来说就是CBD,core(框架核心文件),bebavior(行为,tp3.2一大 ...

  8. OpenOCD安装与使用(JTAG调试)

    本文介绍openocd开源软件的安装以及搭配JTAG对Xilinx u500VC707devkit的调试 PC OS: Ubuntu20.04 LTS Target ARCH: riscv64 JTA ...

  9. maven 无法导入ojdbc 的jar包 解决方法

    由于maven无法在线安装ojdbc包,所有先在我们需要手动导入. 准备环境: 1.系统需要配置好jdk以及maven环境. 2.ojdbc的jar包,记住jar的路径,我的路径是:E:\jdbc\o ...

  10. 【Flutter】功能型组件之导航返回拦截

    前言 为了避免用户误触返回按钮而导致APP退出,在很多APP中都拦截了用户点击返回键的按钮,然后进行一些防误触判断,比如当用户在某一个时间段内点击两次时,才会认为用户是要退出(而非误触).Flutte ...