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磁盘阵列discarray是由许多台磁盘机或光盘机按一定的规则,如分条striping、分块declustering、交叉存取interleaving等组成一个快速,-容量的外存储器子系统。它在阵列控制器的控制和管理下,实现快速,并行或交叉存取,并有较强的容错能力。从用户观点看,磁盘阵列虽然是由几个、几十个甚百个盘组成,但仍可认为是一个单一磁盘,其容量可以-几百~上千千兆字节,因此这一技术广泛为多媒体系统所欢迎。
磁盘阵列,有“独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列”之意。
磁盘阵列还能利用同位检查parity check的观念,在数组中任意一个硬盘故障时,仍可读出数据,在数据重构时,将数据经计算后重新置入新硬盘中。
raid称为廉价磁盘冗余阵列。raid 的基本原理是把多个便宜的小磁盘组合到一起,成为一个磁盘组,使性能达到或超过一个容量-、价格昂贵的磁盘。
目前 raid技术大致分为两种:基于硬件的raid技术和基于软件的raid技术。其中在linux下通过自带的软件就能实现raid功能,这样便可省去购买昂贵的硬件 raid 控制器和附件就能-地增强磁盘的 io 性能和-性。由于是用软件去实现的raid功能,所以它配置灵活、管理方便。同时使用软件raid,还可以实现将几个物理磁盘合并成一个的虚拟设备,从而达到性能改进和数据冗余的目的。当然基于硬件的raid解决方案比基于软件raid技术在使用性能和服务性能上稍胜-,具体表现在检测和修复多位错误的能力、错误磁盘自动检测和阵列重建等方面。
镜像 mirroring 、数据条带 data stripping 和数据校验 data parity 。镜像,将数据copy到多个磁盘,一方面可以提高-性,另一方面可并发从两个或多个副本读取数据来提高读性能。显而易见,镜像的写性能要稍低, -数据正确地写到多个磁盘需要更多的时间消耗。数据条带,将数据分片保存在多个不同的磁盘,多个数据分片共同组成一个完整数据副本,这与镜像的多个副本是不同的,它通常用于性能考虑。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-的 i/o 性能提升 。数据校验,利用冗余数据进行数据错误检测和修复,冗余数据通常采用海明码、异或操作等算法来计算获得。利用校验功能,可以很大程度上提高磁盘阵列的-性、鲁棒性和容错能力。不过,数据校验需要从多处读取数据并进行计算和对比,会影响系统性能。 不同等级的 raid 采用一个或多个以上的三种技术,来获得不同的数据-性、可用性和 i/o 性能。至于设计何种 raid 甚至新的等级或类型或采用何种模式的 raid ,需要在深入理解系统需求的前提下进行合理选择,综合评估-性、性能和成本来进行折中的选择。
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