2.MSPE-RAID技术和CRAID技术V1.5

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raid技术详解

raid技术详解

raid技术详解(raid大全)一、RAID 概述1988 年美国加州大学伯克利分校的 D. A. Patterson 教授等首次在论文“A Case of Redundant Array of Inexpensive Disks”中提出了 RAID 概念[1] ,即廉价冗余磁盘阵列( Redundant Array of Inexpensive Disks )。

由于当时大容量磁盘比较昂贵, RAID 的基本思想是将多个容量较小、相对廉价的磁盘进行有机组合,从而以较低的成本获得与昂贵大容量磁盘相当的容量、性能、可靠性。

随着磁盘成本和价格的不断降低, RAID 可以使用大部分的磁盘,“廉价”已经毫无意义。

因此, RAID 咨询委员会( RAID Advisory Board, RAB )决定用“独立”替代“廉价”,于时 RAID 变成了独立磁盘冗余阵列( Redundant Array of Independent Disks )。

但这仅仅是名称的变化,实质内容没有改变。

RAID 这种设计思想很快被业界接纳, RAID 技术作为高性能、高可靠的存储技术,已经得到了非常广泛的应用。

RAID 主要利用数据条带、镜像和数据校验技术来获取高性能、可靠性、容错能力和扩展性,根据运用或组合运用这三种技术的策略和架构,可以把 RAID 分为不同的等级,以满足不同数据应用的需求。

D. A. Patterson 等的论文中定义了 RAID1-RAID5 原始 RAID 等级, 1988 年以来又扩展了 RAID0 和 RAID6 。

近年来,存储厂商不断推出诸如 RAID7 、 RAID10/01 、 RAID50 、 RAID53 、 RAID100 等 RAID 等级,但这些并无统一的标准。

目前业界公认的标准是 RAID0-RAID5 ,除 RAID2外的四个等级被定为工业标准,而在实际应用领域中使用最多的 RAID 等级是RAID0 、 RAID1 、 RAID3 、 RAID5 、 RAID6 和 RAID10。

RAID详解

RAID详解

RAID详解硬RAID、软RAID和HostRAID软RAID(software-basedRAID)是基于软件的RAID。

它可能是最普遍的被使用的RAID阵列,这是由于现在的很多服务器操作系统都集成了RAID功能。

比如MicrosoftWindowsNT,Windows2000,Windows2003, NovellNetware和Linux。

软件RAID集成于操作系统,有比较低的始投资,但是它的CPU占用率非常高,并且只有非常有限的阵列操作功能。

由于软件RAID是在操作系统下实现 RAID,软RAID不能保护系统盘。

亦即系统分区不能参与实现RAID。

有些操作系统,RAID的配置信息存在系统信息中,而不是存在硬盘上;当系统崩溃,需重新安装时,RAID的信息也会丢失。

尤其是软件RAID5是CPU的增强方式,会导致30%-40%I/O 功能的降低,所以不建议使用软件 RAID在增强的处理器服务器中。

硬RAID(这里只讨论基于总线的RAID)是由内建RAID功能的主机总线适配器(Hostbusadapter)控制,直接连接到服务器的系统总线上的。

总线RAID具有较软RAID更多的功能但是又不会显著的增加总拥有成本。

这样可以极大节省服务器系统CPU和操作系统的资源。

从而使网络服务器的性能获得很大的提高。

支持很多先进功能如:热插拔,热备盘,SAF-TE,阵列管理,等等。

并且其价格价格相对较低。

它的缺点是要占用PCI总线带宽,所以PCII/O可能变成阵列速度的瓶颈HostRAID是一种把初级的RAID功能附加给SCSI或者SATA卡而产生的产品。

它是基于硬和软RAID之间的一种产品。

它把软件RAID功能集成到了产品的固件上,从而提高了产品的功能和容错能力。

它可以支持RAID0和RAID1。

RAID卡提到RAID卡就不得不提到什么是RAID。

RAID是英文Redundant Array of Independent Disks的缩写,翻译成中文即为独立磁盘冗余阵列,或简称磁盘阵列。

RAID专业技术详解

RAID专业技术详解

RAID技术详解RAID全称为Redundant Array of Disks,是“独立磁盘冗余阵列”(最初为“廉价磁盘冗余阵列”)的缩略语。

1987年由Patterson,Gibson和Katz在加州大学伯克利分院的一篇文章中定义。

RAID阵列技术允许将一系列磁盘分组,以实现为数据保护而必需的数据冗余,以及为提高读写性能而形成的数据条带分布。

RAID最初用于高端服务器市场,不过随着计算机技术的快速发展,RAID技术已经渗透到计算机遍布的各个领域。

如今,在家用电脑主板中,RAID控制芯片也随处可见。

一般,RAID系统可以存在于各种接口界面,就我们现时来说,PATA、SATA以及SCSI均有相应的硬盘可以组成RAID。

随着Intel 865/875系列芯片组的发布,家用市场的硬盘接口开始转向SATA,而RAID方式也将从PATA过渡到SATA。

RAID技术伴随着人们的使用过程,经历了一系列的变迁与发展。

而在家用市场上,我们一般只能看到RAID 0、RAID 1以及RAID 0+1这几种磁盘阵列方式。

不过从DFI Lanparty主板的诞生开始,我们又迎来了第四种磁盘阵列方式,那就是RAID 1.5。

从实际应用来说,家用RAID的组建大多数情况是为了进一步提高磁盘的读写性能,而数据的备份可由其他方式达到(如刻录)。

所以,在只有2个硬盘的情况下,人们愿意尝试的以RAID 0为主,不过RAID 1.5的诞生让我们改变了这一理念。

究竟这两种相对廉价的磁盘阵列方式具有何等的性能?让我们来为大家揭晓。

RAID 0:RAID 0使用一种称为“条带”(striping)的技术把数据分布到各个磁盘上。

在那里每个“条带”被分散到连续“块”(block)上,数据被分成从512字节到数兆字节的若干块后,再交替写到磁盘中。

第1块被写到磁盘1中,第2块被写到磁盘2中,如此类推。

当系统到达阵列中的最后一个磁盘时,就写到磁盘1的下一分段,如此下去。

RAID系列技术详解

RAID系列技术详解

RAID系列技术详解1、RAID 0 RAID 0是把n个物理磁盘虚拟成⼀个逻辑磁盘,即形成RAID 0的各个物理磁盘会组成⼀个逻辑上连续,物理上也连续的虚拟磁盘。

⼀级磁盘控制器(指使⽤这个虚拟磁盘的控制器,如果某台主机使⽤配适卡链接外部盘阵,则指的就是主机上的磁盘控制器)对这个虚拟磁盘发出的指令,都被RAID控制器收到并分析处理,根据Block映射关系算法公式转换成对组成RAID0的各个物理盘的真实物理磁盘IO请求指令,收集或写⼊数据之后,再提交给主机磁盘控制器。

RAID 0也称为条带化存储,它代表了所有RAID级别中最⾼的存储性能。

⽆数据校验,下⾯分析从上到下访问RAID 0磁盘的过程。

假如某⼀时刻,主机控制器发出指令:读取初始扇区10000长度128 RAID控制器接收到这个指令之后,⽴即进⾏计算,根据对应公式算出10000号逻辑扇区所对应的物理磁盘的扇区号,然后依次算出逻辑上连续的下128个扇区所在物理磁盘的扇区号。

分别向对应这些扇区的磁盘再次发出指令。

这次是真是的读取数据了,磁盘接受到指令,各⾃将数据提交给RAID控制器,经过控制器在Cache中的组合,再提交给主机控制器。

经过以上过程,发现如果这128个扇区都落在同⼀个Segment中的话,也就是说条带深度容量⼤于128个扇区的容量(64KB),则这次IO就只能真实地从这⼀块物理盘上读取,性能和单盘相⽐会减慢,因为没有任何优化,反⽽还增加了RAID控制器额外的计算开销。

所以,在某种特定条件下要提升性能,让⼀个IO尽量扩散到多块物理盘上,就要减⼩条带深度。

在磁盘数量不变的条件下,也就是减⼩条带⼤⼩(Stripe SIZE,也就是条带长度),让这个IO的数据被控制器分割,同时放满⼀个条带的第⼀个Segment、第⼆个Segment等,以此类推,这样就能极⼤地占⽤多块物理盘。

所以RAID 0要提升性能,条带做的越⼩越好。

但是有⼀个⽭盾出现了,就是条带太⼩,导致并发IO⼏率降低,因为如果条带太⼩,则每次IO⼀定会占⽤⼤部分物理盘,队列中的IO就只能等待这次IO结束后才能使⽤物理盘,⽽条带太⼤,⼜不能充分提⾼传输速度。

硬件RAID与软件RAID的比较与选择

硬件RAID与软件RAID的比较与选择

硬件RAID与软件RAID的比较与选择RAID(冗余磁盘阵列)是一种数据存储技术,通过将多个物理磁盘组合成一个逻辑磁盘来提高数据的可靠性和性能。

在RAID中,硬件RAID与软件RAID是两种常见的实现方式,在选择适合自己需求的RAID方案时,了解它们的特点和比较是非常重要的。

1. 硬件RAID硬件RAID是通过专用的RAID控制器来实现的。

这些控制器通常有自己的处理器和缓存,能够独立于主机进行RAID计算和管理。

硬件RAID的主要优点包括:- 性能:硬件RAID的处理器和缓存提供了更高的性能,可以提升数据的读写速度,特别是在处理大量IO请求时表现优异。

- 可靠性:硬件RAID控制器具备多种数据保护机制,如磁盘冗余、热备份和错误纠正等。

这些机制可以确保数据的安全性和可靠性。

- 管理:硬件RAID控制器通常配备了可视化的管理界面,方便用户进行配置和监控。

同时,由于控制器独立于主机,更换主机时不需要重新配置RAID。

然而,硬件RAID也存在一些限制和劣势:- 成本:硬件RAID需要专用的RAID控制器,对硬件要求较高,因此成本较高。

- 易用性:硬件RAID的配置和管理相对复杂,需要具备一定的技术知识和经验。

- 扩展性:硬件RAID的扩展性有限,当需要增加存储容量时,需要更换控制器或添加额外的硬件。

2. 软件RAID软件RAID是通过操作系统的软件来实现的,没有独立的RAID控制器。

软件RAID的特点和优势包括:- 成本:相比硬件RAID,软件RAID无需额外的硬件设备,因此成本较低。

- 灵活性:软件RAID可以根据需要进行配置和管理,不受硬件限制,更易于扩展和升级。

- 易用性:软件RAID的配置和管理相对简单,由操作系统提供GUI或命令行工具进行操作,用户可以快速上手。

然而,软件RAID也有一些局限性和劣势:- 性能:由于软件RAID依赖于操作系统的处理能力,对CPU的占用相对较高,可能会对系统性能产生一定影响,尤其是在处理大量IO请求时。

Raid1-5详解

Raid1-5详解

随着计算机应用的日益普及,人们对计算速度和性能的要求也逐渐提高。

在一个完整的计算机系统中,CPU和内存的作用固然重要,但是数据存储设备性能的好坏和速度的快慢也直接影响到整个系统的表现。

本文所要讲解的RAID技术起初主要应用于服务器高端市场,但是随着个人用户市场的成熟和发展,正不断向低端市场靠拢,从而为用户提供了一种既可以提升硬盘速度,又能够确保数据安全性的良好的解决方案。

本文将对RAID技术进行较为详细的介绍,希望能够对广大读者有所帮助。

入门基础RAID是英文Redundant Array of Inexpensive Disks的缩写,中文简称为磁盘阵列。

其实,从RAID的英文原意中,我们已经能够多少知道RAID就是一种由多块廉价磁盘构成的冗余阵列。

虽然RAID包含多块磁盘,但是在操作系统下是作为一个独立的大型存储设备出现。

RAID技术分为几种不同的等级,分别可以提供不同的速度,安全性和性价比。

人们在开发RAID时主要是基于以下设想,即几块小容量硬盘的价格总和要低于一块大容量的硬盘。

虽然目前这一设想还没有成为现实,RAID 在节省成本方面的作用还不是很明显,但是RAID可以充分发挥出多块硬盘的优势,实现远远超出任何一块单独硬盘的速度和吞吐量。

除了性能上的提高之外,RAID还可以提供良好的容错能力,在任何一块硬盘出现问题的情况下都可以继续工作,不会受到损坏硬盘的影响。

RAID 0 我们在前文中已经提到RAID分为几种不同的等级,其中,RAID 0是最简单的一种形式。

RAID 0可以把多块硬盘连接在一起形成一个容量更大的存储设备。

最简单的RAID 0技术只是提供更多的磁盘空间,不过我们也可以通过设置,使用RAID 0来提高磁盘的性能和吞吐量。

RAID 0没有冗余或错误修复能力,但是实现成本是最低的。

RAID 0最简单的实现方式就是把几块硬盘串联在一起创建一个大的卷集。

磁盘之间的连接既可以使用硬件的形式通过智能磁盘控制器实现,也可以使用操作系统中的磁盘驱动程序以软件的方式实现。

硬盘RADE技术详解

硬盘RADE技术详解

硬盘RAID技术详解一.Raid定义RAID(Redundant Array of Independent Disk 独立冗余磁盘阵列)技术是加州大学伯克利分校1987年提出,最初是为了组合小的廉价磁盘来代替大的昂贵磁盘,同时希望磁盘失效时不会使对数据的访问受损失而开发出一定水平的数据保护技术。

RAID就是一种由多块廉价磁盘构成的冗余阵列,在操作系统下是作为一个独立的大型存储设备出现。

RAID可以充分发挥出多块硬盘的优势,可以提升硬盘速度,增大容量,提供容错功能够确保数据安全性,易于管理的优点,在任何一块硬盘出现问题的情况下都可以继续工作,不会受到损坏硬盘的影响。

二、RAID的几种工作模式1、RAID0即Data Stripping数据分条技术。

RAID 0可以把多块硬盘连成一个容量更大的硬盘群,可以提高磁盘的性能和吞吐量。

RAID 0没有冗余或错误修复能力,成本低,要求至少两个磁盘,一般只是在那些对数据安全性要求不高的情况下才被使用。

(1)、RAID 0最简单方式就是把x块同样的硬盘用硬件的形式通过智能磁盘控制器或用操作系统中的磁盘驱动程序以软件的方式串联在一起,形成一个独立的逻辑驱动器,容量是单独硬盘的x倍,在电脑数据写时被依次写入到各磁盘中,当一块磁盘的空间用尽时,数据就会被自动写入到下一块磁盘中,它的好处是可以增加磁盘的容量。

速度与其中任何一块磁盘的速度相同,如果其中的任何一块磁盘出现故障,整个系统将会受到破坏,可靠性是单独使用一块硬盘的1/n。

(2)、RAID 0的另一方式是用n块硬盘选择合理的带区大小创建带区集,最好是为每一块硬盘都配备一个专门的磁盘控制器,在电脑数据读写时同时向n块磁盘读写数据,速度提升n倍。

提高系统的性能。

2、RAID 1RAID 1称为磁盘镜像:把一个磁盘的数据镜像到另一个磁盘上,在不影响性能情况下最大限度的保证系统的可靠性和可修复性上,具有很高的数据冗余能力,但磁盘利用率为50%,故成本最高,多用在保存关键性的重要数据的场合。

RAID技术全程指南

RAID技术全程指南

RAID技术全程指南
RAID(Redundant Array of Independent Disks)是一种由多个物理磁盘驱动器组成的虚拟磁盘,RAID技术是一种稳健性的、增强的存储解决方案。

它通过将多个磁盘驱动器穿插在一个冗余阵列中,在使用计算机系统中提供更高安全性、性能和可用性的解决方案,使多个物理磁盘驱动器模拟出一个虚拟磁盘。

RAID技术结合了多种磁盘驱动器的优点,可以有效地增加数据的安全性,提高系统的可用性,更加灵活地使用磁盘空间,提高查询性能,降低延迟,减少构建系统的成本,更加灵活地使用磁盘空间,提高查询性能,降低延迟,减少构建系统的成本等。

RAID技术通常由一组有序的成员组成,每组成员可以保存自己特定的数据,每组成员中的数据也可以通过特定的规则来加密,从而有效地提高了数据的安全性。

RAID技术可分为多种不同的类型,其中最常见的类型包括RAID 0、RAID 1、RAID 4、RAID 5、RAID 6和RAID 10。

根据不同的RAID类型,RAID系统可以有不同的故障处理策略,比如RAID 0可以使用mirroring技术来检测和修复磁盘驱动器出现的故障,而RAID 5和RAID 6则使用parity check来检测和修复磁盘驱动器出现的故障。

RAID全称Redundant Array of Independent Disks,它是基于多块硬盘构成的一个磁盘阵列,是物理存储器的一种技术。

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RAID 4 RAID 5 RAID 6
单次写数据采用单个硬盘,校验信息存放于专用硬盘 数据条带化,校验信息分布式存放 数据条带化,分布式校验并提供两级冗余
9
RAID 0 的定义和特点
没有容错设计的条带硬盘阵列(Striped Disk Array without Fault Tolerance)
优化重建 全盘重建
25
251
什么是 Cell ?
Cell : 形象称之为“细胞”,指带“活性”的数据单元,存储资源管理的基本单位
以Cell为核心
LUN LUN LUN LUN
缺点
比较难实现 同一个RAID 5组内的两个硬盘损坏会导致整个RAID 50阵列的失效
6
最小硬盘数
20
常用 RAID 类型的比较
RAID级别 别名 容错性 冗余类型 热备盘选项 读性能 随机写性能 连续写性能 最小硬盘数 RAID 0 条带 无 无 无 高 高 高 2块 N * 单块硬盘容量,N为 RAID 1 镜像 有 复制 有 低 低 低 2块 (N /2) * 单块硬盘容量, RAID 3 专用奇偶位条带 有 奇偶校验 有 高 最低 低 3块 (N -1) * 单块硬盘容量, RAID 5 分布奇偶位条带 有 奇偶校验 有 高 低 低 3块 (N -1) * 单块硬盘容量, RAID 10 镜像阵列条带 有 复制 有 一般 一般 一般 4块 (N /2) * 单块硬盘容量, RAID 0+1 条带阵列镜像 有 复制 有 高 一般 一般 4块 (N /2) * 单块硬盘容量,
700GB
LUN2
600GB
600GB
600GB
600GB
1.6TB左右的物理卷(RAID5) 5
逻辑卷可以直接挂载给某个业务系统使用
RAID 基本概念 ——校验
异或 XOR 的校验原理
A0值
0 1 0 1 数据A0和A1通过异或运算进行奇偶校验得到校验位P
A1值
0 0 1 1
P值
0 1 1
P=A0 XOR A1
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9
……

异或运算 A1 A5 A9 A2 A6 A3 A7 A11 A15 数据盘 A4 A8 A12 P1 P2 P3 DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 斜向校验盘
横向校验盘中P1-P4为各个数 据盘中横向数据的校验信息: P1=A1 XOR A2 XOR A3 XOR A4 斜向校验盘中DP1-DP4为各个 数据盘及横向校验盘的斜向数 据的校验信息: DP1=A1 XOR A6 XOR A11 XOR A16
12% 物理损坏
非物理损坏 58% 好盘
来源:法国硬盘网站Hardware.fr
硬盘故障分析定位
23
大容量硬盘带来的问题
2005年至今,硬盘容量增加了几十倍!
然而,1块2TB SATA磁盘在无流量压力下的 重建时间是
SAS硬盘
256GB
20小时!
表:硬盘初始化/重建时间
6TB
类型
2TB SATA (7200转)
随 机 数据 写 入, 安全 性 要 求 高, 如 服务 器、 数 据库存储领域
连 续 数据 传 输, 安全 性 要 求 高, 如 视频 编辑 、 大型数据库等
随 机 数据 传 输, 安全 性 要 求 高, 如 金融 、数 据 库、存储等
数 据 量大 , 安全 性要 求 高 , 如银 行 、金 融等 领 域
异或运算
A0 A1 A2
B0 B1 P2 A3
C0 P1 B2
P0 C1 C2 C3
P3
B3
P3
B3
19
RAID 50 的特点
比单个RAID 5容纳更多的硬盘 优点 比单个RAID 5有更好的读性能
至多可以容许N个硬盘同时损坏(N个RAID5组成的RAID 50阵列)
比相同容量的单个RAID5重建时间更短
RAID 2
“早期的海明码校验,RAID中第1个、第2

个、第 4 个……第 2n 个硬盘都是校验盘,硬盘 利用率很低,基本不再使用
ECC校验
RAID 3
“带有校验的并行数据传输阵列,数据条带
化分布在数据盘中,同时使用专用校验硬盘存 放校验数据 XOR校验

RAID 4
“带有共享校验硬盘的独立数据,与RAID 3
条带和镜像进行两级组合的RAID级别
“第一级是RAID 0,第二级为RAID 1,失效概率比RAID 10大,不过无硬盘故障下,读取速度比RAID 10快
数据
A B C D E F G H

……
高读取速率 优点 高写速率,写开销最小 至多可以容许一半硬盘同时损坏
A
B
A C E G
B D F H 18
高 性 能和 高 安全 性 , 如 视频服务器
21
RAID 硬盘失效处理 -- 热备和热插拔
热备:HotSpare
“定义:当冗余的RAID组中某个硬盘失效时,在不干扰当前RAID系统的正常使用的情况下,用RAID系统中另
外一个正常的备用硬盘自动顶替失效硬盘,及时保证RAID系统的冗余性

全局 热备 热插拔:HotSwap
物理硬盘以不同的方式组合成一个逻辑硬盘,从而提 高了硬盘的读写性能和数据安全性

容量 计算机发展初期,大容 量硬盘价格非常高,应 用而需要存储的数据量 越来越大。
性能 CPU 性能飞速提高,而 机械硬盘转速一直提升 不大,数据读写速度成 为系统性能的瓶颈。
可靠性 信息时代,数据对企业 和个人的重要性越来越 大,数据存储安全和业 务连续更需要保障。
“以条带形式将RAID组的数据均匀分布在各个硬盘中
数据
A B C D E F G H

极高的读写效率 优点 速度快,由于不存在校验,不占用CPU资源 部署简单
……
A E I
B F J
C G K
D H L
10
缺点
无冗余,通常和其他RAID级别混合使用
不适合用于关键数据环境
2
最小硬盘数
RAID 1 的定义和特点
A0 B0 C0 D0 A1 B1 C1 E1 A2 B2 D2
……
数据
优点
异或运算
高读取速率,中等写速率 提供一定程度的数据安全
A0 A1 A2 A3 P4
B0 B1 B2
C0 C1 P2 C3 C4
D0 P1 D2
P0 E1 E2 E3 E4 最小硬盘数 3 缺点
RAID组里单块硬盘故障,会导
RAID 0+1 RAID 10 RAID 50 先做RAID 0,后做RAID 1,同时提供数据条带化和镜像 类似于RAID 0+1,区别在于先做RAID 1,后做RAID 0 先做RAID 5,后做RAID 0,能有效提高RAID 5的性能
16
RAID 10 的定义和特点
镜像和条带进行两级组合的RAID级别
不同在于条块比较大,对数据访问是每次一个 盘,而RAID 3是每次一个条带,因为读写性能 较差,目前较少使用(NetApp-WAFL) XOR校验

数据盘
校验盘
12
RAID 5 的定义和特点
“RAID 5与RAID 3机制类似,但校验数据均匀分布在各数据硬盘上,每个硬盘上同时保存数据和校验信息,解决 校验盘的读写热点问题。数据块和对应的校验信息保存在不同硬盘上。RAID 5是最常用的RAID方式之一 ”
“第一级是RAID1镜像对,第二级为RAID 0,也是一种应用比较广泛的RAID级别
数据
A B C D E F G H

高读取速率
……
优点
高写速率,写开销最小 至多可以容许一半硬盘同时损坏
A
A
B D F H
B D F H 17
C
E G
C
E G
缺点 最小硬盘数
只有1/2的硬盘利用率
4
RAID 0+1 的定义和特点
C
E G
D
F H
缺点 最小硬盘数
只有1/2的硬盘利用率
4
RAID 50 的定义
RAID5和RAID 0进行两级组合的RAID级别,最低一级是RAID 5,第二级为RAID 0
……
A0
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱB0
C0
A1
B1
C1
A2
B2
C2
A3
B3
数据
异或运算
A0 A1 A2
B0 B1 P2 A3
C0 P1 B2
P0 C1 C2 C3
异或运算
A0
0
数据盘1
A1
数据盘2
P
P
校验盘
6
RAID 重建过程( Rebuild )

数据盘1故障,热备盘取代数据盘1加入RAID组;

通过A1和P计算出A0的值,写入热备盘。
异或运算
异或运算
A0=P XOR A1 ?
数据盘1
A1
数据盘2
P
P
校验盘
A0
热备盘
A1
数据盘2
P
P
校验盘

热备盘 数据盘1
专业存储领域领导品牌
RAID技术和CRAID技术
1
目录
1 RAID基本概念
2
3 4 5
RAID级别和特点
RAID比较和选择 RAID硬盘失效处理 CRAID和IDDC技术
2
RAID 定义及出现原因
Redundant Array of Independent Disks
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