linux系统磁盘管理(磁盘阵列)
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
- 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. ...
- 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 ...
- 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 ...
- 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 ...
- 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 ...
- 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 ...
- 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 ...
- 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 ...
- 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
- TurtleBot3使用课程-第二节a(北京智能佳)
目录 1.[第3类]LRF(LDS)传感器 2 1.1 传感器包安装 2 1.1.1 传感器端口访问设置 2 1.1.2 运行hlds_laser_publisher节点 2 1.1.3 在RViz中 ...
- 设计模式之单例模式(Singleton Pattern)深入浅出
单例模式介绍:单例模式是指确保一个类在任何情况下都绝对只有一个实例,并且提供一个全局的访问点.隐藏其所有构造方法,属于创新型模式. 常见的单例有:ServletContext.ServletConfi ...
- Docker PHP 扩展配置
# PHP 容器配置 # 从官方基础版本构建 FROM php:7.2-fpm # 官方版本默认安装扩展: # Core, ctype, curl # date, dom # fileinfo, fi ...
- layui城市三级联动(fesiong / layarea)
安装 GitHub下载地址:https://github.com/fesiong/layarea.git 使用(html+js) 1. html部分 整个选择器需要使用一个父标签包裹,如下使用了id= ...
- Head First 设计模式 —— 13. 代理 (Proxy) 模式
思考题 如何设计一个支持远程方法调用的系统?你要怎样才能让开发人员不用写太多代码?让远程调用看起来像本地调用一样,毫无瑕疵? P435 已经接触过 RPC 了,所以就很容易知道具体流程:客户端调用目标 ...
- Docker 镜像仓库使用(六)
阿里云docker 容器镜像服务: www.aliyun.com 1 服务开通 (开通的时候要求创建密码请牢记此密码) 2 创建命名空间 3 创建镜像仓库 4 linux 客户端登录 登录: dock ...
- Docker 镜像管理及基础命令(二)
Docker 常用命令: ## Docker 登录下载镜像: docker login # 登录官方hub.docker.com docker pull nginx:alpine # 下载nginx的 ...
- 【ASM】介绍Oracle自带的一些ASM维护工具 (kfod/kfed/amdu)
转自:http://blog.csdn.net/wenzhongyan/article/details/47043253 非常感谢作者的文章,很有价值!至此转载,非常感谢 1.前言 ASM(Autom ...
- 【ASM】从asm中复制文件到本地,或者从本地到asm中方法
工作中,有时需要把文件从ASM中复制到文件系统中或者反过来,做一些维护操作,本文介绍了4种复制文件的的方法: ASMCMD中的cp命令(11g) dbms_file_transfer包 rman的co ...
- 攻防世界—pwn—level0
题目分析 下载文件后首先使用checksec检查文件保护机制 文件名太长了,就更改了一下 发现是一个64位程序,使用ida查看伪代码 注意到一个特殊的函数名callsystem 确定思路,直接栈溢出 ...

