Mis on RAID (sõltumatute ketaste redundantne kiht)?

RAID võib viidata ühele järgmistest:

1. Lühike iseseisvate ketaste koondatud rida, RAID on ühendatud kõvakettade valik, mis on loodud nii, et see aitab kaitsta või kiirendada arvuti kettaladu. RAIDi kasutatakse tavaliselt serverites ja suure jõudlusega arvutites. Drobo pilt on hea näide seadmest, mis kasutab RAID-tehnoloogiat. RAID kasutab mitmeid RAID-is kasutatavaid meetodeid, nagu allpool selgitatud.

Spanning ja tarkvara triip

Teabe jagamine ja kirjutamine mitme füüsilise kettaseadme vahel. RAID 0 kasutab seda tehnikat.

Peegeldamine

Andmete kopeerimine ühelt kettaseadmelt teisele.

Kahepoolne printimine

Kopeerib nii kettaseadme kui ka kettakontrolleri.

Edasilükatud

Andmed salvestatakse vahemällu ja salvestatakse kõvakettale, kui kettaseade muutub kättesaadavaks.

Kuum vahetamine

Võimalik, et ebaõnnestunud kettaseadmeid saab asendada ja andmeid saab kettaseadmele tagasi panna, kui ülejäänud süsteem töötab.

Kuum säästmine

Kettaseade käivitatakse automaatselt massiiviks, kui teine ​​ei toimi.

Spindli sünkroniseerimine

Kõigi massiivide kettaseadmete pööramise sünkroniseerimine, mis võimaldab informatsiooni korraga kirjutada.

RAID-i versioonid

RAID 0

Tarkvara eemaldamine ja blokeerimine (vähemalt 2 ajamit). Andmed kirjutatakse igale draivile järjestikku, iga plokk läheb järgmisesse olemasolevasse draivi (triip) kiirema toimimise ja väiksema ülekoormusvõimaluse jaoks. Maht võib loomulikult olla palju suurem kui ükski üksik draiv. Kuna redundantsust ei ole, toob ühe draivi rike süsteemi alla. RAID 0 on kiireim ja kõige tõhusam massiivi tüüp, kuid ei paku ühtegi vea tolerantsust.

RAID 1

Ketta peegeldamine ja kahepoolne printimine (vähemalt 2 draivi). Draive kasutatakse paaridena ja kõik andmed on kirjutatud identselt mõlemale kettale. Iga draivi saab dupleksida, ühendades selle oma liidese kontrolleriga. Ühe draivi ebaõnnestumine ei vähenda süsteemi, selle asemel töötab teine ​​draiv. Muidugi kasutatakse nüüd kahte ajamit ühe draivi samaväärse mälumahuga. Sellel tasemel ei ole jõudlust. Valik valikukriitiliste, vigade talutavate keskkondade jaoks. Samuti on RAID 1 ainus valik vigade taluvuse suhtes, kui soovitakse rohkem kui kahte draivi.

RAID 2

Andmete triip ja bitikiire. Andmed kirjutatakse iga draivi vahel üksteise järel korraga. Kontrollsumma andmed salvestatakse eraldi draivi. RAID 2 on kettale kirjutatud ja tänapäeval harva kasutatav, kuna ECC on sisseehitatud peaaegu kõikidesse kaasaegsetesse kõvakettadesse.

RAID 3

Andmete triip, kus on bitikiire ja pariteedi kontroll. RAID 3 sarnaneb kangile 2, kuid usaldusväärsemaks. Andmete kustutamine toimub kogu draivi, üks bait korraga. Tavaliselt kasutatakse 4 või 5 draivi, mis tagavad väga kõrge andmeedastuskiiruse. Üks draiv on pühendatud pariteedi andmete salvestamiseks. Ühe draivi rikke saab kompenseerida, kasutades pariteedi ajamit ebaõnnestunud draivi sisu rekonstrueerimiseks. Kuna pariteedi ajam on ligipääs igale kirjutusoperatsioonile, kipub andmete kirjutamine olema aeglasem. Probleemiks võib olla kahe või enama ajami viga. RAID 3-d saab kasutada andmete intensiivsetes keskkondades, kus on pikad järjestikused kirjed, et kiirendada andmeedastust. Siiski ei võimalda see mitme I / O-operatsiooni kattumist ja nõuab sünkroniseeritud spindli-ajamit, et vältida lühikeste kirjete tulemuslikkuse halvenemist.

RAID 4

Blokeeri andmevahetust pariteedi kontrolliga. Nagu 3. tasemel, kasutab RAID 4 ühtse pariteedi draivi ja blokeerib andmete triipu nagu RAID 0-s. Selle RAID-i taseme funktsioonid töötavad individuaalselt, individuaalne draiv lugedes andmeplokki. Kontrolleri tõrge on muidugi katastroofiline. Ei paku eeliseid RAID 5-ga ja ei toeta mitut samaaegset kirjutusoperatsiooni.

RAID 5

Blokeeri lõhenemist, andmesidet jagatud kontrolliandmetega kõigis draivides. NetWare jaoks kasutatav. Pariteediteavet levitatakse kõigi draivide vahel. RAID 5 efektiivsus tõuseb, kui kettade arv suureneb. Võite kasutada kuumade varuosade taastamiseks ebaõnnestunud sõitu "lennul". Parim valik mitmekülgsetes keskkondades, mis ei ole kirjutusvõime tundlikud. RAID 5 massiivideks on aga vaja vähemalt kolme ja enamasti viie draivi.

RAID 6

Laiendus RAID 5-le, mis lisab logi struktureeritud failisüsteemi, mis võimaldab kaardistada kettaseadme füüsiliste sektorite ja nende loogilise esituse vahel. Kuna teave on kirjutatud, paigutatakse see järjestikustele füüsilistele ketasektoritele.

RAID 10

Haaratud massiiv, mille segmendid on RAID 1 massiivid ja sisaldavad sama vigade taluvust kui RAID 1. Kõrgeid I / O kiirusi saavutatakse RAID 1 segmentide eemaldamisega. Suurepärane lahendus neile, kes kaaluvad RAID 1, sest see annab hea kirjutusomaduse, kuid on kallis lahendus.

RAID 53

Rakendatud triibuline RAID 0 massiiv, mille segmendid on RAID 3 massiivid. RAID 53 sisaldab ka sama vigade tolerantsust ja üldkulusid kui RAID 3. Suurepärane lahendus RAID 3-le kaalutavatele neile, kuna see pakub täiendavat kirjutusvõimet, kuid on kallis lahendus ja nõuab, et kõik draivid oleksid sünkroniseeritud.

Märkus: RAID-i saab seadistada mitme partitsiooniga mitme draivi asemel, et teatud määral kaitsta draivi sektoreid. Kui aga draiv ebaõnnestub, kaotate kõik andmed. Kõigi RAID-seadistuste puhul on kõige parem kasutada vähemalt kahte draivi, et kõrvaldada üks vigade punkt ja kogu andmete kadu.

Mis on RAID 0/1?

Mõned arvuti- ja RAID-tootjad on loonud oma RAID-seadmete märgistamise skeemi. Näiteks tähendaks RAID 0/1, et see ühendab RAID 0 triipude RAID 1 peegeldamisega.

2. Raid on suur hulk inimesi, kes on suuremad kui üks grupp, kes võistlevad kokku, et võtta vastu raskeid külalistele ja ülemustele MMO-mängudes.

Array, arvuti akronüümid, mängutingimused, kõvaketta tingimused, üleliigne