RAID详细介绍

RAID 0

又称为Stripe或Striping,它代表了所有RAID级别中最高的存储性能。RAID 0提高存储性能的原理是把连续的数据分散到多个磁盘上存取,这样,系统有数据请求就可以被多个磁盘并行的执行,每个磁盘执行属于它自己的那部分数据请求。这种数据上的并行操作可以充分利用总线的带宽,显著提高磁盘整体存取性能

RAID 1又称为Mirror或Mirroring,它的宗旨是最大限度的保证用户数据的可用性和可修复性。RAID 1的操作方式是把用户写入硬盘的数据百分之百地自动复制到另外一个硬盘上。由于对存储的数据进行百分之百的备份,在所有RAID级别中,RAID 1提供最高的数据安全保障。同样,由于数据的百分之百备份,备份数据占了总存储空间的一半,因而,Mirror的磁盘空间利用率低,存储成本高。

Mirror虽不能提高存储性能,但由于其具有的高数据安全性,使其尤其适用于存放重要数据,如服务器和数据库存储等领域。

RAID 5是一种存储性能、数据安全和存储成本兼顾的存储解决方案。RAID 5不对存储的数据进行备份,而是把数据和相对应的奇偶校验信息存储到组成RAID5的各个磁盘上,并且奇偶校验信息和相对应的数据分别存储于不同的磁盘上。当RAID5的一个磁盘数据发生损坏后,利用剩下的数据和相应的奇偶校验信息去恢复被损坏的数据。

RAID 5可以理解为是RAID 0和RAID 1的折衷方案。RAID 5可以为系统提供数据安全保障,但保障程度要比Mirror低而磁盘空间利用率要比Mirror高。RAID 5具有和RAID 0相近似的数据读取速度,只是多了一个奇偶校验信息,写入数据的速度比对单个磁盘进行写入操作稍慢。同时由于多个数据对应一个奇偶校验信息,RAID 5的磁盘空间利用率要比RAID 1高,存储成本相对较低。

RAID0+1:正如其名字一样RAID 0+1是RAID 0和RAID 1的组合形式,也称为RAID 10。

RAID 0+1是存储性能和数据安全兼顾的方案。它在提供与RAID 1一样的数据安全保障的同时,也提供了与RAID 0近似的存储性能。

由于RAID 0+1也通过数据的100%备份提供数据安全保障,因此RAID 0+1的磁盘空间利用率与RAID 1相同,存储成本高。

RAID 0+1的特点使其特别适用于既有大量数据需要存取,同时又对数据安全性要求严格的领域,如银行、金融、商业超市、仓储库房、各种档案管理等。

RAID是通过磁盘阵列与数据条块化方法相结合,以提高数据可用率的一种结构。IBM早于1970年就开始研究此项技术 。RAID可分为RAID级别1到RAID级别6,通常称为:RAID 0, RAID 1, RAID 2, RAID 3,RAID 4,RAID 5,RAID6。每一个RAID级别都有自己的强项和弱项.“奇偶校验”定义为用户数据的冗余信息,当硬盘失效时,可以重新产生数据。

RAID 0:RAID 0并不是真正的RAID结构,没有数据冗余。RAID 0连续地分割数据并并行地读/写于多个磁盘上。 因此具有很高的数据传输率。 但RAID 0在提高性能的同时,并没有提供数据可靠性,如果一个磁盘失效,将影响整个数据.因此RAID 0不可应用于需要数据高可用性的关键应用。

RAID 1:RAID 1通过数据镜像实现数据冗余,在两对分离的磁盘上产生互为备份的数据。RAID 1可以提高读的性能,当原始数据繁忙时,可直接从镜像拷贝中读取数据.RAID 1是磁盘阵列中费用最高的,但提供了最高的数据可用率。当一个磁盘失效,系统可以自动地交换到镜像磁盘上,而不需要重组失效的数据。

RAID 2: 从概念上讲, RAID 2同RAID 3类似,两者都是将数据条块化分布于不同的硬盘上,条块单位为位或字节。然而RAID 2使用称为“加重平均纠错码”的编码技术来提供错误检查及恢复。这种编码技术需要多个磁盘存放检查及恢复信息,使得RAID 2技术实施更复杂。 因此,在商业环境中很少使用。

RAID 3:不同于RAID 2, RAID 3使用单块磁盘存放奇偶校验信息。如果一块磁盘失效,奇偶盘及其他数据盘可以重新产生数据。 如果奇偶盘失效,则不影响数据使用。RAID 3对于大量的连续数据可提供很好的传输率,但对于随机数据,奇偶盘会成为写操作的瓶颈。

RAID 4: 同RAID 2, RAID 3一样, RAID 4, RAID 5也同样将数据条块化并分布于不同的磁盘上,但条块单位为块或记录。RAID 4使用一块磁盘作为奇偶校验盘,每次写操作都需要访问奇偶盘,成为写操作的瓶颈。 在商业应用中很少使用。

RAID 5:RAID 5没有单独指定的奇偶盘,而是交叉地存取数据及奇偶校验信息于所有磁盘上。 在RAID5上,读/写指针可同时对阵列设备进行操作,提供了更高的数据流量。RAID 5更适合于小数据块,随机读写的数据.RAID 3与RAID 5相比,重要的区别在于RAID 3每进行一次数据传输,需涉及到所有的阵列盘。而对于RAID 5来说,大部分数据传输只对一块磁盘操作,可进行并行操作。在RAID 5中有“写损失”,即每一次写操作,将产生四个实际的读/写操作,其中两次读旧的数据及奇偶信息,两次写新的数据及奇偶信息。

RAID 6:RAID 6与RAID 5相比,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。 但需要分配给奇偶校验信息更大的磁盘空间,相对于RAID 5有更大的“写损失”。RAID 6的写性能非常差,较差的性能和复杂的实施使得RAID 6很少使用。

RAID 0又称为Stripe或Striping,它代表了所有RAID级别中最高的存储性能。RAID 0提高存储性能的原理是把连续的数据分散到多个磁盘上存取,这样,系统有数据请求就可以被多个磁盘并行的执行,每个磁盘执行属于它自己的那部分数据请求。这种数据上的并行操作可以充分利用总线的带宽,显著提高磁盘整体存取性能

RAID 1又称为Mirror或Mirroring,它的宗旨是最大限度的保证用户数据的可用性和可修复性。RAID 1的操作方式是把用户写入硬盘的数据百分之百地自动复制到另外一个硬盘上。由于对存储的数据进行百分之百的备份,在所有RAID级别中,RAID 1提供最高的数据安全保障。同样,由于数据的百分之百备份,备份数据占了总存储空间的一半,因而,Mirror的磁盘空间利用率低,存储成本高。

Mirror虽不能提高存储性能,但由于其具有的高数据安全性,使其尤其适用于存放重要数据,如服务器和数据库存储等领域。

RAID 5是一种存储性能、数据安全和存储成本兼顾的存储解决方案。RAID 5不对存储的数据进行备份,而是把数据和相对应的奇偶校验信息存储到组成RAID5的各个磁盘上,并且奇偶校验信息和相对应的数据分别存储于不同的磁盘上。当RAID5的一个磁盘数据发生损坏后,利用剩下的数据和相应的奇偶校验信息去恢复被损坏的数据。

RAID 5可以理解为是RAID 0和RAID 1的折衷方案。RAID 5可以为系统提供数据安全保障,但保障程度要比Mirror低而磁盘空间利用率要比Mirror高。RAID 5具有和RAID 0相近似的数据读取速度,只是多了一个奇偶校验信息,写入数据的速度比对单个磁盘进行写入操作稍慢。同时由于多个数据对应一个奇偶校验信息,RAID 5的磁盘空间利用率要比RAID 1高,存储成本相对较低。

RAID0+1:正如其名字一样RAID 0+1是RAID 0和RAID 1的组合形式,也称为RAID 10。

RAID 0+1是存储性能和数据安全兼顾的方案。它在提供与RAID 1一样的数据安全保障的同时,也提供了与RAID 0近似的存储性能。

由于RAID 0+1也通过数据的100%备份提供数据安全保障,因此RAID 0+1的磁盘空间利用率与RAID 1相同,存储成本高。

RAID 0+1的特点使其特别适用于既有大量数据需要存取,同时又对数据安全性要求严格的领域,如银行、金融、商业超市、仓储库房、各种档案管理等。

RAID是通过磁盘阵列与数据条块化方法相结合,以提高数据可用率的一种结构.IBM早于1970年就开始研究此项技术.RAID可分为RAID级别1到RAID级别6,通常称为:RAID 0, RAID 1, RAID 2, RAID 3,RAID 4,RAID 5,RAID6.每一个RAID级别都有自己的强项和弱项.“奇偶校验”定义为用户数据的冗余信息,当硬盘失效时,可以重新产生数据.

RAID 0:RAID 0并不是真正的RAID结构,没有数据冗余. RAID 0连续地分割数据并并行地读/写于多个磁盘上.因此具有很高的数据传输率.但RAID 0在提高性能的同时,并没有提供数据可靠性,如果一个磁盘失效,将影响整个数据.因此RAID 0不可应用于需要数据高可用性的关键应用.

RAID 1:RAID 1通过数据镜像实现数据冗余,在两对分离的磁盘上产生互为备份的数据. RAID 1可以提高读的性能,当原始数据繁忙时,可直接从镜像拷贝中读取数据.RAID 1是磁盘阵列中费用最高的,但提供了最高的数据可用率.当一个磁盘失效,系统可以自动地交换到镜像磁盘上,而不需要重组失效的数据.

RAID 2:从概念上讲, RAID 2同RAID 3类似,两者都是将数据条块化分布于不同的硬盘上,条块单位为位或字节。然而RAID 2使用称为"加重平均纠错码"的编码技术来提供错误检查及恢复。 这种编码技术需要多个磁盘存放检查及恢复信息,使得RAID 2技术实施更复杂。 因此,在商业环境中很少使用。

RAID 3:不同于RAID 2, RAID 3使用单块磁盘存放奇偶校验信息。如果一块磁盘失效,奇偶盘及其他数据盘可以重新产生数据。 如果奇偶盘失效,则不影响数据使用.RAID 3对于大量的连续数据可提供很好的传输率,但对于随机数据,奇偶盘会成为写操作的瓶颈。

RAID 4:同RAID 2, RAID 3一样, RAID 4, RAID 5也同样将数据条块化并分布于不同的磁盘上,但条块单位为块或记录. RAID 4使用一块磁盘作为奇偶校验盘,每次写操作都需要访问奇偶盘,成为写操作的瓶颈。 在商业应用中很少使用。

RAID 5:RAID 5没有单独指定的奇偶盘,而是交叉地存取数据及奇偶校验信息于所有磁盘上。 在RAID5上,读/写指针可同时对阵列设备进行操作,提供了更高的数据流量。RAID 5更适合于小数据块,随机读写的数据。RAID 3与RAID 5相比,重要的区别在于RAID 3每进行一次数据传输,需涉及到所有的阵列盘。而对于RAID 5来说,大部分数据传输只对一块磁盘操作,可进行并行操作。在RAID 5中有"写损失",即每一次写操作,将产生四个实际的读/写操作,其中两次读旧的数据及奇偶信息,两次写新的数据及奇偶信息。RAID 6:RAID 6与RAID 5相比,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。 但需要分配给奇偶校验信息更大的磁盘空间,相对于RAID 5有更大的“写损失”。RAID 6的写性能非常差,较差的性能和复杂的实施使得RAID 6很少使用。

RAID详细介绍的更多相关文章

  1. RAID技术介绍

    RAID技术介绍 简介 RAID是一个我们经常能见到的名词.但却因为很少能在实际环境中体验,所以很难对其原理 能有很清楚的认识和掌握.本文将对RAID技术进行介绍和总结,以期能尽量阐明其概念. RAI ...

  2. [转]RAID技术介绍和总结

    以下内容转自伯乐在线:http://blog.jobbole.com/83808/ 原文出处: 涯余(@若东临于沧海) ---------------------------------------- ...

  3. 详细的linux目录结构详细介绍

    详细的linux目录结构详细介绍 --树状目录结构图 下面红色字体为比较重要的目录 1./目录 目录 描述 / 第一层次结构的根,整个文件系统层次结构的根目录 /bin/ 需要在单用户模式可用的必要命 ...

  4. [No0000A7]批处理经常用到的变量及批处理>NUL详细介绍

    绝对路径是指调用绝对的程序位置的路径,例如: start C:\Windows\test.exe 相对路径是文件改变路径以后还会按照变量的路径所在位置去调用,例如: start %WINDIR%\te ...

  5. linux配置网卡IP地址命令详细介绍及一些常用网络配置命令

    linux配置网卡IP地址命令详细介绍及一些常用网络配置命令2010-- 个评论 收藏 我要投稿 Linux命令行下配置IP地址不像图形界面下那么方 便,完全需要我们手动配置,下面就给大家介绍几种配置 ...

  6. _MSC_VER详细介绍

    _MSC_VER详细介绍 转自:http://www.cnblogs.com/braver/articles/2064817.html _MSC_VER是微软的预编译控制. _MSC_VER可以分解为 ...

  7. php CGI、Fastcgi、PHP-FPM的详细介绍与之间的关系

    以下PHP CGI.Fastcgi.PHP-FPM的一些信息归纳和汇总----->详细介绍与之间的关系 一:CGI是干嘛的?CGI是为了保证web server传递过来的数据是标准格式的 web ...

  8. RabbitMQ消息队列(一): Detailed Introduction 详细介绍

     http://blog.csdn.net/anzhsoft/article/details/19563091 RabbitMQ消息队列(一): Detailed Introduction 详细介绍 ...

  9. doT.js详细介绍

    doT.js详细介绍   doT.js特点是快,小,无依赖其他插件. 官网:http://olado.github.iodoT.js详细使用介绍 使用方法:{{= }} for interpolati ...

随机推荐

  1. 用python开发简单ftp程序

    根据alex老师视频开发的简单ftp程序,只能实现简单的get功能 ftp客户端程序: #!/usr/bin/env python #_*_ coding:utf-8 _*_ import socke ...

  2. ASP.NET MVC 中使用 UEditor 富文本编辑器

    在上篇<使用ASP.NET MVC+Entity Framework快速搭建博客系统>中,已经基本上可以实现博客分类和博客文章的CURD.但是,文章编辑界面实在是…… 好吧,咱得搞专业点. ...

  3. SQL Server 数据库的自动选项

    自动选项影响SQL Server 可能会自动进行的操作,所有的这些都是bool值,值为on 或off 1. auto_close: 当这个为on 时.数据库在最后一个用户退出后完全关闭,这样数据库就不 ...

  4. LGA(land grid array)

    产品应用 1.射频功放 2.加速度传感器 3.地磁传感器 可靠性 Reliability 高压蒸煮 PCT 121℃,100%RH,2atm,96hrs 高低温循环 TCT -55℃(15min)~1 ...

  5. Windows 10开发基础——文件、文件夹和库(一)

    原文:Windows 10开发基础--文件.文件夹和库(一) 主要内容: 1.枚举查询文件和文件夹 2.文本文件读写的三种方法——创建写入和读取文件 3.获得文件的属性 枚举查询文件和文件夹 先了解一 ...

  6. linux下安装配置svn独立服务器

    subversion(以下简称svn)是近年来崛起的版本管理工具,是cvs的接班人. svn服务器有2种运行方式:独立服务器和借助apache.2种方式各有利弊. file:/// 直接版本库访问(本 ...

  7. nodejs递归创建目录,同步和异步方法

    nodejs递归创建目录,同步和异步方法.在官方API中只提供了最基本的方法,只能创建单级目录,如果要创建一个多级的目录(./aaa/bbb/ccc)就只能一级一级的创建,感觉不是很方便,因此简单写了 ...

  8. #include <assert.h>

    assert宏 适用于软件测试.调试.排错 被除数不能为0,assert可以用于检测被除数是否为0 #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //#define NDEBUG// ...

  9. Cube(规律)

    Cube Time Limit: 2000/1000 MS (Java/Others)    Memory Limit: 65536/32768 K (Java/Others) Total Submi ...

  10. ruby on rails出现的问题ActiveModel::ForbiddenAttributesError

    首先分清楚我们在搞rails时.看资料和所使用的环境的版本号是否同样.看的资料是rails3.2,电脑配置的环境是4.0,就会出现这样的安全防范措施的问题. 这类问题大多出如今new或者create两 ...