RAID ARRAYS: Klasifikácia, funkcie, aplikácie. Praktické tipy na vytvorenie RAID políčok na domácom počítači

RAID polia boli navrhnuté tak, aby zvýšili spoľahlivosť ukladania dát, zvýšenie rýchlosti práce s a aby sa zabezpečila možnosť kombinácie viacerých diskov do jedného veľkého. Rôzne typy RAID vyriešili rôzne úlohy, tu sa pozrieme na trochu najčastejšie konfigurácií RAID usporiadania z rovnakej veľkosti.



RAID 0.

  • RAID 0. (Stripe). Je dosiahnutý režim pri použití maximálneho výkonu. Údaje sú rovnomerne distribuované cez disky poľa, sú spojené do jedného, \u200b\u200bktoré môžu byť označené pre niekoľko. Distribuované operácie čítania a zápisu vám umožňujú výrazne zvýšiť rýchlosť práce, pretože trochu simultánne čítate / napíšte svoju dátovú časť. Užívateľ je k dispozícii celý objem, ale znižuje spoľahlivosť ukladania dát, pretože ak jeden z diskov zlyhá, pole je zvyčajne zničené a údaje sú takmer nemožné obnoviť. Rozsah - Aplikácie vyžadujúce vysoké rýchlosti vypúšťania s diskom, ako je videoklip, úpravy videa. Odporúča sa používať s vysoko spoľahlivými diskami.

    RAID 1.
  • RAID 1. (Zrkadlo). Niekoľko diskov (zvyčajne 2) beží synchrónne na záznam, to znamená, že sa úplne duplikát. Zlepšenie výkonu sa vyskytuje len pri čítaní. Najspoľahlivejší spôsob ochrany informácií pred zlyhaním jedného z diskov. Kvôli vysokým nákladom sa zvyčajne používa pri ukladaní veľmi dôležitých údajov. Vysoké náklady sú spôsobené tým, že pre používateľa je k dispozícii iba polovica celkovej kapacity.

    RAID 10.
  • RAID 10.niekedy sa volá RAID 1 + 0 - kombinácia prvých dvoch možností. (Array RAID0 z RAID1 polí). Má všetky rýchlosti výhody RAID0 a výhodu spoľahlivosti RAID1, pri zachovaní nevýhody - vysoké náklady na diskové pole, pretože efektívna kapacita poľa sa rovná polovici kapacity diskov používaných v ňom. Ak chcete vytvoriť také pole, vyžaduje sa minimálne 4 disky. (Zároveň by ich počet mal byť aj).
  • RAID 0 + 1 - RAID1 Array z radu RAID0. V skutočnosti nie je aplikovaná z dôvodu nedostatku výhod v porovnaní s RAID10 a menej tolerancie na chybu.

    RAID 1E.
  • RAID 1E. - podobné na RAID10 verzii distribúcie údajov o diskoch, čo robí nepárne číslo (minimálne množstvo - 3)
  • RAID 2, 3, 4 - Rôzne varianty distribuovaného ukladania dát s diskami izolovaných v rámci paritných kódov a rôznych veľkostí blokov. V súčasnej dobe sa prakticky nepoužíva v dôsledku nízkeho výkonu a potrebu prideliť veľa kapacity disku na ukladanie ES a / alebo paritných kódov.


    RAID 5.
  • RAID 5. - pole, ktoré tiež používa distribuované ukladanie dát, je podobné RAID 0 (a kombinovať do jedného veľkého logického) + distribuované uskladnenie paritných kódov na obnovenie údajov počas porúch. Pokiaľ ide o predchádzajúce konfigurácie, veľkosť bloku prúžkov sa ešte zvýši. Snáď súčasné čítanie a nahrávanie. Plus tejto možnosti je, že užívateľsky prívetivá kapacita poľa klesá na kapacitu len jedného disku, hoci spoľahlivosť ukladania dát je nižšia ako RAID 1. V skutočnosti je to kompromis medzi RAID0 a RAID1, ktorý poskytuje dostatočne vysoká rýchlosť práce s dobrou spoľahlivosťou skladovania., Ak jeden disk odmietne z poľa, údaje môžu byť obnovené bez straty v automatickom režime. Minimálny počet diskov pre takéto pole - 3.
    "Softvérové" implementácie RAID5 vloženého v južných plastových mostoch v južných materinoch sa nerozlišujú vysokou rýchlosťou nahrávania, zatiaľ čo prichádzajú všetky aplikácie.


    RAID 5EE.
  • RAID 5EE. - Pole podobné RAID5, avšak okrem distribuovaného skladovania paritných kódov sa používa distribúcia záložných oblastí - v skutočnosti sa používa, ktorý sa môže pridať do radu RAID5 ako náhradné (takéto polia 5+ alebo 5 + náhradné). V RAID 5 poľa, záložný disk je nečinný až do jedného z hlavných, zatiaľ čo v poli RAID 5EE, tento disk sa používa v spojení so zvyškom HDD po \u200b\u200bcelú dobu, ktorý má pozitívny vplyv na produktivitu pole. Napríklad pole RAID5EE z 5 HDD bude môcť vykonávať o 25% viac vstupných / výstupných operácií za sekundu ako pole RAID5 4 hlavného a jedného záložného HDD. Minimálny počet diskov pre takéto pole - 4.


    RAID 6.
  • RAID 6. - Analógový RAID5 s veľkou úrovňou redundancie - informácie sa nestratia v zlyhaní dvoch akýchkoľvek diskov, celková kapacita poľa sa znižuje s nádobou dvoch diskov. Minimálny počet diskov potrebných na vytvorenie radu takejto úrovne - 4. Rýchlosť práce vo všeobecnom prípade je približne podobná RAID5. Odporúča sa pre aplikácie, kde je dôležitá najvyššia spoľahlivosť.


    RAID 50.
  • RAID 50. - Kombinácia dvoch (alebo viac, ale je to veľmi zriedkavo aplikované) RAID5 polia v ohni, t.j. Kombinácia RAID5 a RAID0, čiastočne oprava hlavnej nevýhody RAID5 - nízka rýchlosť záznam dát v dôsledku paralelného použitia niekoľkých takýchto polí. Celková kapacita radu klesá na nádobu dvoch, ale na rozdiel od RAID6, toto pole prenesie zlyhanie len jedného disku a minimálny požadovaný počet diskov na vytvorenie Array RAID50 je 6. spolu s RAID10, toto je Najviac odporúčaná úroveň RAID na použitie v prílohách, kde sa vyžaduje vysoký výkon v kombinácii s prijateľnou spoľahlivosťou.


    RAID 60.
  • RAID 60. - Kombinácia dvoch polí RAID6 v plnom rozsahu. Rýchlosť nahrávania stúpa približne dvakrát, vztiahnuté na rýchlosť nahrávania v RAID6. Minimálny počet diskov na vytvorenie takéhoto poľa - 8. Informácie sa nestratia v zlyhaní dvoch diskov z každého masívu RAID 6.
  • Matrix Raid. - Technológia implementovaná spoločnosťou Intel vo svojich južných mostoch, počnúc ICH6R, ktorý vám umožní usporiadať niekoľko RAID0 a RAID1 polí na dvoch diskoch, pričom sa vytvárajú časti so zvýšenou rýchlosťou práce a so zvýšenou spoľahlivosťou ukladania dát.
  • JBOD. (Od angličtiny "len banda diskov") - konzistentná kombinácia niekoľkých fyzických v jednom logickom, nie ovplyvňovaní výkonu (spoľahlivosť kvapiek podobne ako RAID0) a môže mať rôzne rozmery. V súčasnosti je to prakticky žiadna.
  • (+) : Má vysokú spoľahlivosť - funguje, kým aspoň jeden disk funguje v poli. Pravdepodobnosť zlyhania dvoch diskov sa okamžite rovná produktu pravdepodobnosti zlyhania každého disku. V praxi, keď jeden z diskov, jeden z diskov by mal urýchlene prijať opatrenia na obnovenie nadbytočnosti. Ak to chcete urobiť, s akoukoľvek úrovňou RAID (okrem nuly) sa odporúča používať hotové rezervné disky. Výhodou tohto prístupu je udržiavať neustálu dostupnosť.

    (-) : Nevýhodou je, že je potrebné zaplatiť náklady na dva pevné disky, prijímanie užitočného objemu iba jedného pevného disku.

    RAID 1 + 0 A RAID 0 + 1

    Zrkadlo na mnohých diskoch - RAID 1 + 0 alebo RAID 0 + 1. Pod RAID 10 (RAID 1 + 0) znamenajú možnosť, keď sú dve alebo viac RAID 1 kombinované do RAID 0. Pod RAID 0 + 1, môžu byť uvedené dve možnosti:

    RAID 2.

    Súbory tohto typu sú založené na použití kódu chovu. Disky sú rozdelené do dvoch skupín: pre dáta a pre chybové korekčné kódy a ak sú údaje uložené na diskoch, je potrebné uložiť korekčné kódy. Údaje sú distribuované prostredníctvom diskov určených na ukladanie informácií, ako aj v RAID 0, t.j. Sú rozdelené na malé bloky podľa počtu diskov. Zostávajúce disky Uchovávajte chybové korekčné kódy, ktorými v prípade výstupu akéhokoľvek pevného disku, informácie sú možné. Lemmingová metóda bola dlho aplikovaná v pamäti typu ECC a umožňuje napraviť jednorazové a detekovať dvojnásobné chyby za behu.

    Dôstojnosť Array RAID 2 je zvýšenie rýchlosti operácií disku v porovnaní s výkonom jedného disku.

    Nevýhoda RAID 2 pole je, že minimálny počet diskov, v ktorých dáva zmysel používať - \u200b\u200b7. To vyžaduje štruktúru z takmer dvojitého počtu diskov (pre n \u003d 3, údaje budú uložené na 4 diskoch), takže toto druh poľa nedostal distribúciu. Ak sú disky približne 30-60, potom sa prekročí 11-19%.


    RAID 3.

    V poli RAID 3 sú údaje rozdelené na kúsky menšieho sektora na kusy (rozdelené na bajty) alebo bloky a distribuované cez disky. Na ukladanie blokov sa používa iný disk. V RAID 2 bol na tento účel použitý disk, ale väčšina informácií o riadiacich diskoch bola použitá na opravu chýb za lietať, zatiaľ čo väčšina používateľov spĺňa jednoduché vymáhanie informácií v prípade rozbitia disku, pre ktoré je Dostatok informácií, ktoré sú prispôsobené na jeden zvýraznený pevný disk.

    Rozdiely RAID 3 z RAID 2: neschopnosť opraviť chyby za lietať a menej redundanciu.

    Výhody:

    • vysokorýchlostné čítanie a písanie údajov;
    • minimálny počet diskov na vytvorenie poľa je tri.

    Nevýhody:

    • pole tohto typu je dobré len pre jedno-remeselné práce s veľkými súbormi, pretože prístup prístup k samostatnému sektoru, rozbité cez disky, sa rovná maximálnej vzdialenosti prístupových intervalov každého diskov. Pre malé bloky je čas prístupu oveľa dlhší ako čas čítania.
    • veľké zaťaženie na kontrolnom disku, a preto jeho spoľahlivosť kvapká výrazne v porovnaní s diskami uloženými údajmi.


    RAID 4.

    RAID 4 je podobný RAID 3, ale od neho sa líši, pretože údaje sú rozdelené do blokov, a nie bajtov. Preto bolo čiastočne schopné "poraziť" problém s nízkou rýchlosťou nízko rýchlosti. Nahrávanie sa pripravuje pomaly vďaka tomu, že bod pre blok je generovaný pri nahrávaní a nahraní na jedinom disku. Z rozšírených úložných systémov RAID-4, NetApp (NetApp FAS), kde sa jeho nevýhody úspešne eliminujú disky v špeciálnom režime záznamu skupiny, ktorý je určený interným súborovým systémom WAFL používaným na zariadeniach.

    RAID 5.

    Hlavná nevýhoda úrovní RAID z 2. až 4. na 4. mieste je neschopnosť produkovať paralelné záznamové operácie, pretože samostatný riadiaci disk sa používa na ukladanie informácií o pripravenosti. RAID 5 nemá tento nedostatok. Dátové bloky a kontrolné súčmy sú cyklicky zaznamenané na všetkých diskoch poľa, neexistuje žiadna konfigurácia asymetrického disku. Kontrolné sumy vyplývajú z výsledku operácie XOR (s výnimkou alebo). Xor. Má funkciu, ktorá sa používa v RAID 5, čo umožňuje vymeniť akýkoľvek výsledok operandu, a aplikovať algoritmus xor., Získajte výsledok chýbajúceho operandu. Napríklad: xor b \u003d c (Kde a., b., c. - Tri disky RAID ARRAY), ak a. odmieta, môžeme to dostať, uvedenie do svojho miesta c. A strávil xor. medzi c. a b.: c xor b \u003d a. Týka sa to bez ohľadu na počet operandov: xor b xor c xor d \u003d e. Ak odmietajú c. potom e. vstane na jeho mieste a výdavkoch xor. V dôsledku toho sa dostaneme c.: xor b xor e xor d \u003d c. Táto metóda je v podstate poskytnutá chyba poruchy 5 verzie. Ak chcete uložiť výsledok, XOR vyžaduje len 1 disk, ktorej veľkosť je veľkosť akéhokoľvek iného disku v nájazde.

    (+) : RAID5 sa v prvom rade rozšíril vďaka svojej ekonomike. Objem RAID5 Disk Array je vypočítaný vzorcom (n-1) * HDDDSIZE, kde n je počet diskov v poli a HDDSIZE je veľkosť najmenšieho disku. Napríklad pre rad 4 diskov 80 gigabajtov bude celkový objem (4 - 1) * 80 \u003d 240 gigabajtov. Ďalšie zdroje sa vynakladajú na informácie o informáciách RAID 5 a poklesom výkonnosti, pretože sú potrebné ďalšie výpočty a záznamové operácie, ale pri čítaní (v porovnaní s samostatným pevným diskom), existuje výhry, pretože dátové toky z viacerých diskov možno spracovať paralelne.

    (-) Výkon RAID 5 je výrazne nižší, najmä na náhodných operáciách zápisu (náhodné záznamy), v ktorom výkonnosť kvapiek o 10-25% RAID 0 (alebo RAID 10), pretože vyžaduje viac operácií s diskami (každá operácia záznamu servera je nahradený troj-RAID regulátorom - jedna operácia čítania a dve záznamové operácie). Nevýhody RAID 5 sa prejavujú na základe jedného z diskov - celý objem ide do kritického režimu (degradovať), všetky operácie zápisu a čítania sú sprevádzané dodatočnými manipuláciami, výkonnosť výkonu prudko klesá. Zároveň sa úroveň spoľahlivosti zníži na spoľahlivosť RAID-0 so zodpovedajúcim počtom diskov (to znamená, že v nokoch nižšia ako spoľahlivosť jedného disku). Ak sa nepodarí úplne obnoviť pole, alebo sa vyskytnú iná chyba pre čítanie aspoň iná na inom disku, potom je pole zničené a údaje o nej nepodliehajú obnoveniu konvenčných metód. Malo by sa tiež brať do úvahy, že proces rekonštrukcie RAID (RAID Záchrana dát v dôsledku nadbytočnosti) po štiepení z disku, spôsobuje intenzívne čítanie zaťaženie z diskov pre mnoho hodín nepretržite, čo môže spustiť výstup niektorého z Zostávajúce disky v tomto najbližšom období prevádzky RAID, ako aj identifikovať predtým zbytočné hodnoty v poliach studených dát (údaje, ku ktorým neoplovujete počas normálnej prevádzky poľa, archívne a nízkorveniny), čo zvyšuje riziko zlyhania počas obnovy dát. Minimálny počet použitých diskov je tri.

    RAID 5EE.

    POZNÁMKA: Nie je podporovaný vo všetkých regulátoroch úrovne RAID-5EE je podobné RAID-5E radu, ale s efektívnejším používaním záložného disku a kratšieho času obnovy. Podobne ako RAID Level-5E, táto úroveň RAID Array vytvára dátové série a kontrolný súčet vo všetkých diskoch poľa. Array RAID-5EE zlepšil ochranu a výkon. Pri použití RAID Level-5e je kapacita logického objemu obmedzená na nádrž dvoch fyzických pevných diskov poľa (jeden pre kontrolu, jeden pohotovostný režim). Záložný disk je súčasťou RAID Level-5e Array. Avšak, na rozdiel od RAID úrovne-5e, pomocou neopätovaného voľného miesta pre rezervu, sú bloky kontrolných súčet vložené do úrovne RAID-5EE na záložný disk, ako je znázornené na popise. To vám umožní rýchlo obnoviť dáta pri rozdelení fyzického disku. S takýmto konfiguráciou ho nebudete môcť používať s inými poliami. Ak potrebujete náhradný disk pre iný masív, mali by ste mať ďalší záložný pevný disk. RAID Level-5E vyžaduje aspoň štyri disky a v závislosti od úrovne firmvéru a ich kapacity, udržiava od 8 do 16 diskov. RAID Level-5E má špecifický firmvér. Poznámka: Pre úroveň RAID-5E môžete v poli používať iba jeden logický zväzok.

    Výhody:

    • 100% ochrana údajov
    • Veľká kapacita fyzických diskov v porovnaní s RAID-1 alebo RAID -1E
    • Veľký výkon v porovnaní s RAID-5
    • Rýchlejšie Recovery RAID v porovnaní s RAID-5E

    Nevýhody:

    • Nižší výkon ako RAID-1 alebo RAID-1E
    • Podporujte iba jeden logický zväzok na poli
    • Nepodarilo sa zdieľať záložný disk s inými poliami
    • Podpora nie všetky regulátory

    RAID 6.

    RAID 6 je podobný RAID 5, ale má vyšší stupeň spoľahlivosti - kapacita 2 diskov sa rozlišuje na kontrolné súčmy, vypočíta sa 2 množstvá rôznych algoritmov. Vyžaduje silnejší RAID regulátor. Poskytuje výkon po súčasnom zlyhaní dvoch diskov - ochrana pred viacnásobným zlyhaním. Pre organizáciu poľa vyžaduje minimálne 4 disky. Zvyčajne sa používanie RAID-6 spôsobuje približne 10-15% pokles pri výkone skupiny disku, v porovnaní s podobnými indikátormi RAID-5, čo je spôsobené veľkým objemom spracovania pre regulátora (potreba vypočítať Druhý kontrolný súčet a prečítajte si a prepíšte viac diskových blokov pri nahrávaní každého bloku).

    RAID 7.

    RAID 7 je registrovaná ochranná známka spoločnosti Storage Compital Corporation, samostatná úroveň RAID nie je. Štruktúra poľa je nasledovná: Údaje sa ukladajú na diskoch, jeden disk sa používa na uloženie blokov pripravenosti. Nahrávanie na diskoch je uložené pomocou RAM, samotné pole si vyžaduje povinné UPS; V prípade prerušenia výkonu dochádza k poškodeniu údajov.

    RAID 10.

    Systém architektúry RAID 10

    RAID 10 je zrkadlové pole, údaje, v ktorých sa zaznamenávajú postupne do niekoľkých diskov, ako v RAID 0. Táto architektúra je pole typu RAID 0, ktorých segmenty, ktorých namiesto jednotlivých diskov sú polia RAID 1. V súlade s tým by pole tejto úrovne malo obsahovať aspoň 4 disky. RAID 10 kombinuje vysokú toleranciu a výkonnosť poruchy.

    Súčasné regulátory používajú tento predvolený režim pre RAID 1 + 0. To znamená, že jedna jednotka je hlavným, druhým - zrkadlom, čítanie údajov je vyrobený striedavo. Teraz môžeme predpokladať, že RAID 10 a RAID 1 + 0 je len iným názvom rovnakej metódy zrkadlenia diskov. Tvrdenie, že RAID 10 je najspoľahlivejšou možnosťou pre ukladanie dát, chybne, pretože napriek tomu, že pre túto úroveň nálet je možné zachovať integritu údajov po zlyhaní polovice diskov, ireverzibilnú deštrukciu poľa nastane, keď už existujú dva disky, ak sú v jednom zrkadlovom páre.

    Kombinované úrovne

    Okrem základných úrovní RAID 0 - RAID 5, popísané v norme, sú kombinované úrovne RAID 1 + 0, RAID 3 + 0, RAID 5 + 0, RAID 1 + 5, ktoré rôzne výrobcovia interpretujú v jeho vlastnou cestou.

    • RAID 1 + 0 je kombinácia zrkadlenie a striedavý (viď vyššie).
    • RAID 5 + 0 je striedanie 5. objemy hladiny.
    • RAID 1 + 5 - RAID 5 zrkadlený Pár.

    Kombinované úrovne zdedia výhody a nevýhody svojich "rodičov": vzhľad striedavý V úrovni RAID 5 + 0, nepridáva k nemu spoľahlivosť, ale pozitívne sa odráža vo výkone. RAID 1 + 5 Level, pravdepodobne veľmi spoľahlivé, ale nie najrýchlejšie a okrem toho extrémne neekonomické: užitočná nádrž objem je nižšia ako polovica celkovej kapacity diskov ...

    Stojí za zmienku, že počet pevných diskov v kombinovaných poliach sa tiež zmení. Napríklad 6 alebo 8 tuhých diskov sa používajú na RAID 5 + 0, pre RAID 1 + 0 - 4, 6 alebo 8.

    Porovnanie štandardných úrovní

    Úroveň Číslo disku Efektívna kapacita * odolnosť proti chybám Výhoda nevýhody
    0 od 2. S * N. nie najvyšší výkon veľmi nízka spoľahlivosť
    1 2 S. 1 disk spoľahlivosť
    1e. od 3. S * n / 2 1 disk ** vysoká ochrana údajov a dobrý výkon dvojité náklady na miesto na disku
    10 alebo 01. od 4, čo je S * n / 2 1 DISC *** najvyšší výkon a vysoká spoľahlivosť dvojité náklady na miesto na disku
    5 od 3 do 16 rokov S * (n - 1) 1 disk efektívnosť, vysoká spoľahlivosť, dobrý výkon ponuka pod RAID 0
    50 od 6, čo je S * (n - 2) 2 disky ** vysoká spoľahlivosť a výkon vysoká komplexnosť nákladov a údržby
    5e. od 4. S * (n - 2) 1 disk efektívnosť, vysoká spoľahlivosť, rýchlosť nad RAID 5
    5EE. od 4. S * (n - 2) 1 disk rýchla rekonštrukcia dát po zlyhaní, efektívnosti, vysoká spoľahlivosť, rýchlosť nad RAID 5 výkon pod RAID 0 a 1, záložný pohon pracuje v nečinnosti a nie je kontrolovaný
    6 od 4. S * (n - 2) 2 DISK efektívnosť, najvyššia spoľahlivosť výkon pod RAID 5
    60 od 8, čo je S * (n - 2) 2 DISK vysoká spoľahlivosť, veľké množstvo údajov
    61 od 8, čo je S * (n - 2) / 2 2 disky ** veľmi vysoká spoľahlivosť vysoké náklady a zložitosť organizácie

    * N - Počet diskov v poli S - objem najmenšieho disku. ** Informácie sa nestratia, ak všetky disky v rámci jedného zrkadla zlyhajú. *** Informácie sa nestratia, ak dva disky zlyhajú v rámci rôznych zrkadiel.

    Matrix Raid.

    Matrix RAID je technológia implementovaná spoločnosťou Intel vo svojich chipsetoch z ICH6R. Stručne povedané, táto technológia nie je nová úroveň RAID (jeho analógové existuje v hardvérových riadiacich hardvéroch na vysokej úrovni), umožňuje použitie malého počtu diskov na organizovanie jedného alebo viacerých polí RAID 1, RAID 0 a RAID 5. To umožňuje Pre relatívne málo peňazí na zabezpečenie zvýšenej spoľahlivosti pre niektoré údaje a pre iné vysokorýchlostné a rýchlosti výroby.

    Ďalšie funkcie regulátora RAID

    Mnohé regulátory RAID sú vybavené množinou ďalších funkcií:

    • "Horúci swap)
    • Horúce náhradné (horúce náhradné)
    • Skontrolujte stabilitu.

    Softvér (ENG. softvér.) Raid

    Na implementáciu RAID je možné použiť nielen hardvér, ale aj kompletne softvérové \u200b\u200bkomponenty (ovládače). Napríklad v systémoch na Linuxovom jadre sú špeciálne moduly jadra a zariadenia RAID môžete ovládať pomocou pomôcky MDADM. Softvér RAID má svoje výhody a nevýhody. Na jednej strane nestojí nič (na rozdiel od regulátorov RAID, ktorých cena je od $ 250). Na druhej strane, softvér RAID využíva centrálne zdroje procesora, a pri momentoch špičkového zaťaženia na diskovom systéme môže procesor stráviť významnú časť energie na udržanie zariadení RAID.

    Linux 2.6.28 jadro (posledný z nasledujúcich v roku 2008) podporuje softvérové \u200b\u200bnájazdy nasledujúcich úrovní: 0, 1, 4, 5, 6, 10. Implementácia vám umožňuje vytvoriť nájazd na samostatných častiach diskov, čo je Podobne ako Matica RAID opísaný vyššie. Podporované RAID.

    Ďalší rozvoj nápadov

    Myšlienka RAID polí je kombinovať disky, z ktorých každý je považovaný za súbor sektorov, a preto je vodičom súborového systému "vidí", ako keby jediný disk s ním pracuje, nevenula pozornosť vnútornej štruktúry. Avšak, je možné dosiahnuť výrazné zvýšenie produktivity a spoľahlivosti systému disku, ak ovládač súborového systému bude "vedieť", že to nie je s jedným diskom, ale so súborom diskov.

    Okrem toho: Pri zničení niektorého z diskov v RAID-0 sa stratia všetky informácie v poli. Ak však ovládač súborového systému uverejnil každý súbor na jednom disku, a štruktúra adresára je správne organizovaná, potom len súbory, ktoré boli na tomto disku, stratí počas zničenia akýchkoľvek diskov; A súbory, ktoré sú v konzervovaných diskoch, zostanú k dispozícii.

    Zamestnanec Y-E Data Corporation, ktorý je najväčším svetovým výrobcom disketových jednotiek USB, Daniel Olson ako experiment vytvoril raid pole štyroch

    Ahoj všetkým čitateľom webovej stránky! Priatelia, dlho chcem hovoriť o tom, ako vytvoriť pole na počítači RAID (nadbytočné množstvo nezávislých diskov). Napriek zdanlivej zložitosti problému, v skutočnosti je všetko veľmi jednoduché a som si istý, že mnohí čitatelia ihneď po prečítaní tohto článku budú uvedené do prevádzky a bude radi, že to bude veľmi užitočné, súvisiace s bezpečnosťou vašich dátových technológií .

    Ako vytvoriť RAID ARRAY A PREČO POTREBUJE

    Nie je žiadnym tajomstvom, že naše informácie na počítači sú prakticky nie sú poistené a nachádza sa na jednoduchom pevnom disku, ktorý má nehnuteľnosť prelomiť na najviac inopportune moment. Je už dlho rozpoznaný, pretože pevný disk je najslabší a nespoľahlivým miestom v našej systémovej jednotke, pretože má mechanické časti. Títo užívatelia, ktorí niekedy stratili dôležité údaje (som vrátane) kvôli zlyhaniu "skrutky", sa vypadli nejaký čas, ako sa vyhnúť takýmto problémom v budúcnosti a prvá vec, ktorá príde na myseľ, je vytvorenie RAID ARRAY.

    Celý bod nadmerného radu nezávislých diskov je uloženie súborov na pevnom disku v prípade úplných porúch tohto disku! Ako to urobiť, - Pýtate sa, je to veľmi jednoduché, stačí, aby ste mohli dvaja (môžete sa dokonca odlišovať v objeme) pevného disku.

    V dnešnom článku budeme s pomocou operačného systému Windows 8.1, vytvoriť najjednoduchšie a najobľúbenejšie pevné disky. Massval RAID 1, je tiež nazývaný "zrkadlenie" (zrkadlenie). Význam "zrkadla" je, že informácie o oboch diskoch sú duplikované (paralelne) a dva pevné disky sú presné kópie.

    Ak ste skopírovali súbor na prvý pevný disk, potom sa druhá zobrazí presne rovnaký súbor a ako ste už pochopili, ak jeden pevný disk zlyhá, potom všetky vaše údaje zostanú celé číslo druhý Winchester (zrkadlo). Pravdepodobnosť rozpadu naraz na dva pevné disky je nevýznamná.

    Jediné pole mínus RAID 1 je, že potrebujete dva pevné disky, a budú fungovať ako jeden singel, to znamená, že ak nainštalujete dva pevné disky do systémovej jednotky v objeme 500 GB, potom bude k dispozícii rovnaký 500 Ukladanie súborov. GB, nie 1TB.

    Ak jeden pevný disk zlyhá, stačí si ho vziať a meniť ho pridaním ako zrkadlo na už nainštalovaný pevný disk s údajmi a to je všetko.

    Osobne som už mnoho rokov, používam pri práci RAID 1 rad dvoch pevných diskov 1 TB a pred rokom, nepríjemnosť, jeden "ťažký" objednal dlho, aby som žil, musel som ho nahradiť práve tam, potom som si myslel s hrôzou, takže by som Nemáte nájazdu masívne, trochu chill bežal na chrbte, pretože údaje nahromadené počas niekoľkých rokov práce by boli preč, a tak som jednoducho nahradil chybný "terabyte" a pokračoval v práci. Mimochodom, mám tiež malý RAID-rad dvoch 500 GB pevných diskov.

    Vytvorenie softvéruRAID 1. mASSIF Z DVIČNÝCH PLATNÝCH DISKOVNÝCH DISKOV Windows 8.1

    Po prvé, nainštalujeme dva čisté pevné disky v našom systémovej jednotke. Napríklad, budem trvať dva tuhé kotúče 250 GB.

    Čo robiť Ak je veľkosť pevných diskov odlišná alebo na jednom pevnom disku, ktorú už máte informácie, prečítajte si v nasledujúcom článku.

    Otvorená kontrola pohonu

    DISK 0. - SSD solid-State Drive s inštalovaným operačným systémom Windows 8.1 na úseku (C :).

    Disk 1. a DISK 2. - Pevné disky s objemom 250 GB, ktoré zbierame RAID 1 pole.

    Pravá myš na akomkoľvek rigidnom disku a zvoľte "Vytvoriť zrkadlo Tom"

    Pridajte disk, ktorý bude zrkadlom pre predtým zvolený disk. Prvý zrkadlový objem Vybrali sme disk 1, čo znamená v ľavej časti, vyberte disk 2 a kliknite na tlačidlo "Pridať".

    Vyberieme si list softvéru RAID 1 masív, opustím písmeno (D :). Ďalej

    Oslávujem rýchle formátovanie políčka a kliknite na tlačidlo Ďalej.

    Pri riadení pohonu sú objemy zrkadla označené v krvavosti-červenej a majú jedno písmeno disku, v našom prípade (D :). Skopírujte všetky súbory na ľubovoľný disk a okamžite sa zobrazia na inom disku.

    V okne "Tento počítač", softvér RAID 1 Array sa zobrazí ako jeden disk.

    Ak jeden z dvoch pevných diskov zlyhá, pole RAID bude vyznačené na ovládači disku, ale na druhom tuhom disku budú všetky údaje v konzervácii.

    Mnohí používatelia počuli o takejto koncepte ako RAID diskové polia, ale v praxi si málo ľudí si predstavuje, čo to je. Ale ako sa ukazuje, nič tu nie je komplikované. Analyzujeme podstatu tohto termínu, ktorá sa na prstoch nazývame na základe vysvetlenia informácií pre bežného obyčajného človeka.

    Čo sú to RAID diskové polia?

    Začať, zvážte všeobecnú interpretáciu, ktorú ponúka internetové publikácie. Diskové polia sú celé informačné skladovacie systémy pozostávajúce z zväzku dvoch a viac pevných diskov slúžiacich buď na zvýšenie rýchlosti prístupu k uloženým informáciám, alebo ho duplikovať, napríklad pri ukladaní záložných kópií.

    V takomto balíku nemá počet pevných diskov z hľadiska inštalácie teoretických obmedzení žiadne obmedzenia. To všetko závisí len na tom, koľko pripojení podporuje základnú dosku. V skutočnosti, prečo sa používajú RAID diskové polia? Stojí za to zaplatiť pozornosť tomu, že v smere vývoja technológií (vzhľadom na pevný disk), boli dlho zmrazené v jednom bode (rýchlosť otáčania vretena 7200 ot / min, veľkosť cache atď. ). Výnimkou v tomto ohľade je len modely SSD, ale predovšetkým produkujú len zvýšenie objemu. V rovnakej dobe, pri výrobe procesorov alebo pretekov RAM, pokrok viac spleť. Kvôli použitiu RAID, teda sa pri prístupe k pevným discimom uskutočňuje zvýšenie rastu produktivity.

    RAID Diskové polia: druh, účel

    Pokiaľ ide o samotné polia, môžu byť rozdelené do použitého číslovania (0, 1, 2 atď.). Každé takéto číslo zodpovedá realizácii jednej z uvedených funkcií.

    Hlavný v tejto klasifikácii sú diskové polia s číslami 0 a 1 (ďalej len "bude jasné, prečo), pretože je to práve na nich hlavné úlohy.

    Pri vytváraní polí s viacerými pevnými diskami, spočiatku používate nastavenia systému BIOS, kde je hodnota RAID nastavená na konfiguračnú časť SATA. Je dôležité si uvedomiť, že pripojené disky musia mať absolútne identické parametre z hľadiska objemu, rozhrania, pripojenia, vyrovnávacej pamäte atď.

    RAID 0 (Striping)

    Nulové diskové polia sú v podstate určené na urýchlenie prístupu k uloženým informáciám (nahrávanie alebo čítanie). Môžu mať spravidla v zväzku od dvoch do štyroch pevných diskov.

    Ale potom najdôležitejším problémom je, že pri odstraňovaní informácií o jednom z diskov zmizne na iných. Informácie sa zaznamenávajú vo forme blokov striedavo na každom disku a zvýšenie produktivity je priamo úmerné počtu pevných diskov (to znamená, štyri disky sú dvakrát tak rýchlo). Strata informácií je však spojená s tým, že bloky môžu byť umiestnené na rôznych diskoch, hoci užívateľ v rovnakom "vodiči" vidí súbory v normálnom displeji.

    RAID 1.

    Diskové polia s jedným označením Pozrite si vypúšťanie zrkadlenia (zrkadlový obraz) a slúžia na uloženie údajov duplikáciou.

    Zhruba hovorí, že s týmto stavom záležitostí je užívateľ trochu stráca vo výkone, ale môže byť presne istí, že keď údaje zmiznú z jednej časti, budú uložené v druhej.

    RAID 2 a vyššie

    Polia s číslami 2 a vyššie majú dvojaký účel. Na jednej strane sú navrhnuté tak, aby zaznamenali informácie, na strane druhej, sa používajú na opravu chýb.

    Inými slovami, diskové polia tohto typu kombinujú schopnosti RAID 0 a RAID 1, ale medzi počítačom nepoužívajú oveľa populárne, hoci ich práca je založená na používaní

    Čo je lepšie používať v praxi?

    Samozrejme, ak sa počítač predpokladá, že používa programy náročné na zdroje, ako sú moderné hry, je lepšie používať RAID 0 polia. V prípade práce s dôležitými informáciami, ktoré sa musia zachovať akýmkoľvek spôsobom, budete musieť obrátiť Na RAID usporiadanie 1. Vzhľadom k tomu, že väzy s číslami odtiaľ neboli nikdy dva a vyššie ako populárne, ich použitie je určené výlučne túžbou užívateľa. Mimochodom, použitie nulových polí je praktické a ak užívateľ často sťahuje multimediálne súbory, povedzme, filmy alebo hudbu s vysokou bitovou rýchlosťou pre formát MP3 alebo štandardu FLAC.

    Zvyšok sa bude musieť spoliehať na vaše vlastné preferencie a potreby. To je z toho, že bude závisieť od používania jedného alebo iného poľa. A, samozrejme, pri inštalácii zväzku, je lepšie uprednostniť disky SSD, pretože v porovnaní s konvenčnými pevnými diskami, už majú pôvodne vyššie záznamy o zaznamenávaní a rýchlosti čítania. Musia však byť absolútne rovnaké v ich vlastnostiach a parametroch, inak pripojená kombinácia jednoducho nebude fungovať. A práve to je to jedna z najdôležitejších podmienok. Takže musíte venovať pozornosť tomuto aspektu.

    Registrácia požiadavky

    Vyplňte prosím kontaktný formulár


    Dostať IT Novinky

    Polia označené * Povinné pre plnenie

    Popis RAID Súbory ()

    Popis RAID 0.


    Disk radu zvýšeného výkonu bez zlyhania
    Pruhované diskuové pole bez Tolerancie

    Array RAID 0 najproduktívnejšie a najmenej chránené pred všetkými nájazdmi. Údaje sú rozdelené do blokov v pomere k počtu diskov, čo vedie k vyššej šírke pásma. Vysoký výkon tejto štruktúry je zabezpečený paralelným záznamom a neprítomnosťou preľudnia. Zlyhanie akéhokoľvek disku v poli vedie k strate všetkých údajov. Táto úroveň sa nazýva pruhovanie.

    Výhody:
    - · Najvyšší výkon pre aplikácie, ktoré vyžadujú intenzívne spracovanie I / O dotazov a veľkých údajov údajov;
    - · Jednoduchá implementácia;
    - · Nízke náklady na jednotku objem.
    Nevýhody:
    - · Nie je tolerantný roztok
    - · Zlyhanie jedného disku znamená stratu všetkých údajov poľa.

    Popis RAID 1.


    Disk poľa s duplikáciou alebo zrkadlom
    Duplexovanie a zrkadlenie.
    RAID 1 - Zrkadlenie - Zrkadlo Odraz dvoch diskov. Redundancia štruktúry tohto poľa zaisťuje jeho vysokú toleranciu v chybách. Pole sa vyznačuje vysokou cenou a nízkym výkonom.

    Výhody:
    - · Jednoduchá implementácia;
    - · Ľahko obnoviť pole v prípade zlyhania (kopírovania);
    - · Pomerne vysoká rýchlosť pre aplikácie s veľkou intenzitou dotazu.
    Nevýhody:
    - · Vysoké náklady na jednotku objem - 100% redundancia;
    - · Nízka rýchlosť prenosu dát.

    Popis RAID 2.


    REFEROVER DISKOVÉ POSTUPY POUŽÍVAŤ KÓDU
    Hammingový kód ECC.
    RAID 2 - používa Korekčné kódy chýb Chyba (Hamming Code ECC). Kódy vám umožňujú opraviť jednoduché a detekciu dvojitých porúch.

    Výhody:
    - · Rýchla korekcia chýb ("za behu");
    - · Veľmi vysoká rýchlosť prenosu údajov veľkých objemov;
    - · S nárastom počtu diskov sa redukuje režijné náklady;
    - · Pomocná jednoduchá implementácia.
    Nevýhody:
    - · Vysoké náklady s malým množstvom diskov;
    - · Rýchlosť spracovania nízkej rýchlosti (nie je vhodná pre systémy orientované na transakciu).

    Popis RAID 3.


    Zlyhanie pole s paralelným prenosom dát a paritou
    Paralelné prenosové disky s paritou

    RAID 3 - Údaje sa ukladajú na princípe pruhovania na úrovni bajtov s kontrolným súčtom (COP) na jednom z diskov. Pole nemá problém nejakej redundancie ako v druhej úrovni. Disky kontrolných súčtov používaných v RAID 2 sú potrebné na určenie chybného poplatku. Avšak, väčšina moderných regulátorov je schopný určiť, kedy disk odmietne pomocou špeciálnych signálov alebo dodatočného kódovania informácií zaznamenaných na disku a použije sa na opravu náhodných porúch.

    Výhody:
    - · Veľmi vysoká rýchlosť prenosu dát;
    - · zlyhanie disku málo ovplyvňuje rýchlosť poľa;
    - · Malé režijné náklady na predaj nadbytočnosti.
    Nevýhody:
    - · Nie je to jednoduchá implementácia;
    - · Nízky výkon s veľkou intenzitou požiadaviek s nízkym obsahom.