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RAID级别介绍
一般常用的RAID,分别是RAID 0、RAID1、RAID 2、RAID 3、RAID 4以及RAID 5,再加上二合一型 RAID 0 1﹝或称RAID 10﹞。我们先把这些RAID级别的优、缺点做个比较:
RAID级别 相对优点 相对缺点
RAID 0 存取速度很快 没有容错
RAID 1 完全容错 成本高
RAID 2 带海明码校验,数据冗余多,硬盘冷数据存储公司,速度慢
RAID 3 写入性能较好 没有多任务功能
RAID 4 具备多任务及容错功能 Parity 磁盘驱动器造成性能瓶颈
RAID 5 具备多任务及容错功能 写入时有overhead
RAID 0 1/RAID 10 速度快、完全容错 成本高
磁盘阵列
磁盘阵列简称RAID。磁盘阵列是由多个硬盘按照不同的方式组合成一个大型的磁盘组,利用个别磁盘提供数据所产生的加成效果来提升整个磁盘系统的效能。根据不同的组合方式可组成不同的磁盘阵列,比如RAID0、RAID1、Span以及Pm等,通过USB接口或Type-C接口连接在电脑上,从而实现数据的存储。
通俗一点,可以把它理解成一个银行里的大容量保险柜,你可以把东西存进去和拿出来,硬盘冷数据存储公司,但如果没有「人」在,硬盘冷数据存储公司,就无法从里面存取任何资料。一样的道理,磁盘阵列离开了电脑是不能单独使用的,因为它本身不含任何操作系统也不具备运算能力。所以局限比较大,依赖电脑使用,限制使用地点。
磁盘阵列
独立磁盘冗余阵列是把相同的数据存储在多个硬盘的不同的地方的方法。通过把数据放在多个硬盘上,输入输出操作能以平衡的方式交叠,改良性能。因为多个硬盘增加了平均故障间隔时间(MTBF),储存冗余数据也增加了容错。 由加利福尼亚大学伯克利分校(University of California-Berkeley)在1988年,发表的文章:“A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks”。文章中,谈到了RAID这个词汇,而且定义了RAID的5层级。伯克利大学研究目的是反映当时CPU快速的性能。CPU效能每年大约成长30~50%,而硬磁机只能成长约7%。研究小组希望能找出一种新的技术,在短期内,立即提升效能来平衡计算机的运算能力。在当时,柏克莱研究小组的主要研究目的是效能与成本。 另外,研究小组也设计出容错(fault-tolerance),逻辑数据备份(logical data redundancy),硬盘冷数据存储,而产生了RAID理论。研究初期,便宜(Inexpensive)的磁盘也是主要的重点,但后来发现,大量便宜磁盘组合并不能适用于现实的生产环境,后来Inexpensive被改为independent,许多独立的磁盘组