存储类型分类资料
存储器分类及功能大全

RAM/ROM存储器ROM和RAM指的都是半导体存储器,RAM是Random Access Memory的缩写,ROM是Read Only Memory的缩写。
ROM在系统停止供电的时候仍然可以保持数据,而RAM通常都是在掉电之后就丢失数据,典型的RAM就是计算机的内存。
一、 RAM有两大类:1、静态RAM(Static RAM,SRAM),静态的随机存取存储器,加电情况下,不需要刷新,数据不会丢失;而且,一般不是行列地址复用的。
SRAM速度非常快,是目前读写最快的存储设备了,但是它也非常昂贵,所以只在要求很苛刻的地方使用,譬如CPU的一级缓冲,二级缓冲。
但是SRAM也有它的缺点,即它的集成度较低,相同容量的DRAM内存可以设计为较小的体积,而SRAM却需要很大的体积,所以在主板上SRAM存储器要占用一部分面积。
优点:速度快,不必配合内存刷新电路,可提高整体的工作效率。
缺点:集成度低,功耗较大,相同的容量体积较大,而且价格较高,少量用于关键性系统以提高效率。
2、动态RAM(Dynamic RAM,DRAM),动态随机存取存储器,需要不断的刷新,才能保存数据。
而且是行列地址复用的,许多都有页模式。
DRAM利用MOS管的栅电容上的电荷来存储信息,一旦掉电信息会全部的丢失,由于栅极会漏电,所以每隔一定的时间就需要一个刷新机构给这些栅电容补充电荷,并且每读出一次数据之后也需要补充电荷,这个就叫动态刷新,所以称其为动态随机存储器。
由于它只使用一个MOS管来存信息,所以集成度可以很高,容量能够做的很大。
DRAM保留数据的时间很短,速度也比SRAM慢,不过它还是比任何的ROM都要快;DRAM存储单元的结构非常简单,所以从价格上来说它比SRAM要便宜很多,计算机内存就是DRAM的。
DRAM分为很多种,常见的主要有FPRAM/ FastPage、EDORAM、SDRAM、DDRRAM、RDRAM、SGRAM以及WRAM等 I.SDRAM,即Synchronous DRAM(同步动态随机存储器),曾经是PC电脑上最为广泛应用的一种内存类型,即便在今天SDRAM仍旧还在市场占有一席之地。
资料保管情况

资料保管情况
资料保管情况是指组织或个人对于重要资料的存储、保护和管理的情况。
以下是一些常见的资料保管情况:
1. 实体存储:将纸质资料存储在文件柜、文件夹、档案室等实体设施中。
这种方式需要有专门人员负责管理,并要求建立合理的分类、编号和存储流程。
2. 数字化存储:将纸质资料数字化,存储在电脑、服务器或云端等电子设备中。
这种方式可以提高存储效率和安全性,但也需要考虑数据备份和安全保护的问题。
3. 安全控制:对于重要资料,采取一定的安全措施,如设置访问权限、密码保护和加密等,防止未经授权的人员访问、复制或篡改资料。
4. 存储周期:根据需要和法规要求,对不同类型的资料确定存储周期。
一些组织可能要求长期保存某些资料,而另一些资料可能在一定期限后需要销毁。
5. 存储容量:对于大量资料的存储,需要考虑存储容量的问题。
可以通过扩展存储空间、清理无用资料或采用压缩技术等方式来解决存储容量不足的问题。
6. 灾备和恢复:出于安全和防灾考虑,需要建立完备的灾备和恢复机制,确保资料在灾难事件发生后能够及时恢复和恢复。
7. 监督和审计:定期对资料保管情况进行监督和审计,确保资料存储、保护和管理的合规性和合理性,并对发现的问题进行纠正和改进。
资料保管情况的好坏直接关系到组织或个人的信息管理能力和风险管理能力,因此是一项重要的管理任务。
内存的分类

4.4 内存的选购
4.4.1 内存的选购原则 1.内存条的品牌 如图4 18所示。 如图4-18所示。
2.内存颗粒 3.频率要搭配 4.容量
4.4.2 内存产品介绍 1. 海盗船1GB DDR3 1333 海盗船1GB 海盗船1GB 海盗船1GB DDR3 1333内存条的外观,如图 1333内存条的外观,如图 4-19所示。 19所示。
运行CPU- ,容, 如图4 23所示。 如图4-23所示。
4.1.4 按内存条的技术标准(接口类 按内存条的技术标准( 型)分类
1.DDR SDRAM内存条 SDRAM内存条 DDR SDRAM内存条,其外观如图4-6所示。 SDRAM内存条,其外观如图4
2.DDR2 SDRAM内存条 SDRAM内存条 DDR2内存条的外观如图4 DDR2内存条的外观如图4-7所示。
③ Flash Memory(闪速存储器),如图4-4 Memory(闪速存储器),如图4 所示。
2.RAM (1)SRAM(Static RAM,静态随机存储器) SRAM( RAM,静态随机存储器) (2)DRAM(Dynamic RAM,动态随机存储器) DRAM( RAM,动态随机存储器) 4.1.2 按内存在计算机中的用途分类 1.主存储器 2.高速缓冲存储器(Cache) .高速缓冲存储器(Cache) 3.BIOS ROM
3.CSP封装 CSP封装 CSP( CSP(Chip Scale Package,芯片级封装) Package,芯片级封装) DDR内存,如图4 14所示。 DDR内存,如图4-14所示。
4.3 DRAM内存的时间参数 DRAM内存的时间参数
4.3.1 DRAM内存的参数设置 DRAM内存的参数设置 1.CAS Latency(CL或tCL) Latency(CL或tCL) 目前DDR内存的CL值主要为2 2.5和 目前DDR内存的CL值主要为2、2.5和3, DDR2的CL在 DDR2的CL在3~6之间,DDR3的CL在5~8 之间,DDR3的CL在 之间。DDR2与DDR3延迟时间对比如图4 之间。DDR2与DDR3延迟时间对比如图415所示。 15所示。
存储设备的三种类型

存储设备的三种类型 Revised by Petrel at 20211常见存储类型对于企业存储设备而言,根据其实现方式主要划分为DAS、SAN和NAS三种,分别针对不同的应用环境,提供了不同解决方案。
(区别见图2)图1三种存储技术比较1.1DASDAS(DirectAttachSTorage):是直接连接于主机服务器的一种储存方式,每一台主机服务器有独立的储存设备,每台主机服务器的储存设备无法互通,需要跨主机存取资料时,必须经过相对复杂的设定,若主机服务器分属不同的操作系统,要存取彼此的资料,更是复杂,有些系统甚至不能存取。
通常用在单一网络环境下且数据交换量不大,性能要求不高的环境下,可以说是一种应用较为早的技术实现。
1.2SANSAN(StorageAreaNetwork):是一种用高速(光纤)网络联接专业主机服务器的一种储存方式,此系统会位于主机群的后端,它使用高速I/O联结方式,如SCSI,ESCON及Fibre-Channels。
一般而言,SAN应用在对网络速度要求高、对数据的可靠性和安全性要求高、对数据共享的性能要求高的应用环境中,特点是代价高,性能好。
例如电信、银行的大数据量关键应用。
1.3NASNAS(NetworkAttachedStorage):是一套网络储存设备,通常是直接连在网络上并提供资料存取服务,一套NAS储存设备就如同一个提供数据文件服务的系统,特点是性价比高。
例如教育、政府、企业等数据存储应用。
2三种技术比较以下,通过表格的方式对于三种存储技术进行一个简单的比较。
表格1三种技术的比较录像存储录像存储是指将监控图像录制下来,并以文件形式存储在存储设备中,并可在以后随时被读出回放。
存储的实现有多种模式,包括DAS(直连存储)、SAN(存储区域网)和NAS(网络存储)等。
DAS就是普通计算机系统最常用的存储方式,即将存储介质(硬盘)直接挂接在CPU的直接访问总线上,优点是访问效率高,缺点是占用系统总线资源、挂接数量有限,一般适用于低端PC系统。
计算机存储器的种类与工作原理

计算机存储器的种类与工作原理计算机存储器是计算机中的关键组成部分,负责存储和提供数据供计算机进行处理。
它的种类繁多,每种存储器都有其特定的工作原理。
本文将详细介绍计算机存储器的种类与工作原理。
一、种类简述:1. 主存储器(RAM):它是计算机中最常见的存储器类型,用于存储正在使用的程序和数据。
它的工作速度快,但电源断电后数据会丢失。
2. 只读存储器(ROM):它是一种无法被更改或擦除的存储器,用于储存计算机启动时的基本指令和固件。
数据在断电后也能保留。
3. 高速缓存存储器(Cache):它是位于处理器和主存之间的一种临时存储器,用于加快数据的访问速度。
4. 辅助存储器(硬盘、光盘等):用于长期存储大量的数据和程序。
二、主存储器(RAM):1. 工作原理:主存储器是由一系列存储单元组成的,每个存储单元代表一个二进制位。
当计算机需要读取或写入数据时,存储单元中的电流会发生变化,从而改变数据的状态。
2. 分类:- 随机存取存储器(SRAM):它采用了一种双稳态存储器单元,不需要周期性地刷新数据。
- 动态随机存取存储器(DRAM):它采用了电容来存储数据,需要周期性地刷新数据来保持稳定。
三、只读存储器(ROM):1. 工作原理:只读存储器是用来存储固定数据的,在制造过程中数据被写入,用户无法对其进行更改。
2. 分类:- 可编程只读存储器(PROM):它是一种一次性可编程存储器,用户只能将数据写入其中一次。
- 可擦写可编程只读存储器(EPROM):它是一种可擦写存储器,使用特定设备可以将数据擦除并重新编程。
- 电可擦可编程只读存储器(EEPROM):它是一种电可擦存储器,用户可以通过电编程器擦除和编程数据。
四、高速缓存存储器(Cache):1. 工作原理:高速缓存存储器是一种位于处理器和主存之间的存储器,用于存储最常用的数据和指令,以提高计算机的处理速度。
2. 层次结构:高速缓存存储器通常分为多级别,包括一级缓存(L1 Cache)、二级缓存(L2 Cache)和三级缓存(L3 Cache),每一级别的缓存容量和速度都不同。
日常资料管理方案

日常资料管理方案在日常工作中,我们需要处理各种各样的资料,包括文档、图片、音频、视频等等。
为了方便管理和查找这些资料,我们需要有一个良好的资料管理方案。
本文将介绍一些常见的资料管理方案,供读者参考。
资料分类在进行资料管理之前,我们需要先将资料进行分类。
一般情况下,我们可以按照以下方式对资料进行分类:•根据类型分类:文档、图片、音频、视频等。
•根据项目分类:按照不同项目将资料分类,方便查找。
•根据时间分类:按照时间将资料进行分类,例如按照年份、月份等。
资料存储在将资料分类之后,我们需要将其存储到合适的位置。
以下是几种常见的资料存储方式:本地存储是指将资料存储在本地计算机的硬盘或其他存储设备上。
本地存储的好处是可以随时离线查看和编辑,且速度较快。
不过,本地存储也有一些缺点,比如容易丢失、易受病毒攻击等。
云存储云存储是指将资料存储在互联网上的服务器上。
云存储的好处是可以方便地分享和协作,且安全性较高。
不过,云存储也有一些缺点,比如需要有网络连接、速度可能较慢等。
常用的云存储服务包括百度网盘、Dropbox、Google Drive等。
资料备份资料备份是一项非常重要的工作,它可以保障我们的资料在计算机磁盘崩溃或其他意外情况下不会丢失。
以下是几种常见的资料备份方式:本地备份本地备份是指将资料备份到本地计算机的另外一个硬盘或其他存储设备上。
本地备份的好处是速度快、易于管理。
不过,本地备份也有缺点,比如备份设备易丢失、需要经常更新备份等。
云备份是指将资料备份到互联网上的服务器上。
云备份的好处是可以随时随地恢复备份、不易丢失等。
不过,云备份也有缺点,比如需要有网络连接、备份速度可能较慢等。
常用的云备份服务包括百度云盘、阿里云盘、OneDrive等。
资料管理工具资料管理工具可以方便地管理和查找资料。
以下是几种常见的资料管理工具:Finder/文件资源管理器Finder/文件资源管理器是一款自带于Mac和Windows操作系统中的资料管理工具。
资料保存制度

资料保存制度资料保存制度是一项重要的管理制度,它旨在规范企业/组织内部资料的保存与管理,保障企业管理的合规性和资料的安全性。
本文将详细阐述资料保存制度的内容,包括资料的定义、分类和保管要求等,旨在为企业制定和实施资料保存制度提供参考。
资料的定义资料是指用以记录企业/组织内部实物、人员、物流等各种业务活动的纸质或电子信息记录,包括合同、批准文件、会议纪要、报告、图纸等各种文档类型。
资料的分类1.根据保存期限,资料分为长期保存和短期保存两类;2.根据保密等级,资料分为秘密、机密、绝密和普通四个等级。
资料的保管要求长期保存资料的保管要求长期保存资料是指业务活动结束后需要长期保存的资料,包括但不限于合同、批准文件、图纸等。
以下是长期保存资料的保管要求:1.归档:将纸质资料以编号和时间为主线,按序号归档。
电子资料必须按时间和文件名归档,每个档案有时限。
2.标注:在文档自上而下左上角醒目处标注档案号、档案题名、时间限制、资料密级等信息。
3.保存环境:长期保存资料应当存放在通风、干燥、无湿度的环境中,远离酸性物质及其他腐蚀性物质,避免日光直射和高温、高湿度等有害因素的影响。
4.管理:每个长期保存资料必须有一个管理负责人,主要是监督和掌握资料保存状态,并保障资料的安全性,防止被盗、丢失或损毁。
短期保存资料的保管要求短期保存资料是指业务活动结束后需短时间内保存的资料,比如日常记录、会议纪要等。
以下是短期保存资料的保管要求:1.分类:将相同类型的文档放在一起,方便管理和查阅。
2.标准化:对于不同类型的文档,应该规范统一的格式和标识。
3.存储环境:同样需要存放在干燥、洁净、通风透气的地方,高峰期时要注意空间的合理利用,保证最佳存储状态。
4.删除:定期对短期保存资料进行审查和清理,及时删除已经过期或者不需要保留的资料。
资料的备份和恢复一旦数据丢失,企业将面临严重的经济、安全和信誉损失。
因此,确保数据的备份和恢复是非常重要的。
存储设备的三种类型

存储设备的三种类型集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-1常见存储类型对于企业存储设备而言,根据其实现方式主要划分为DAS、和三种,分别针对不同的应用环境,提供了不同解决方案。
(区别见图2)图1三种存储技术比较1.1DASDAS(DirectAttachorage):是直接连接于主机的一种储存方式,每一台主机服务器有独立的储存设备,每台主机服务器的储存设备无法互通,需要跨主机存取资料时,必须经过相对复杂的设定,若主机服务器分属不同的操作系统,要存取彼此的资料,更是复杂,有些系统甚至不能存取。
通常用在单一网络环境下且数据交换量不大,性能要求不高的环境下,可以说是一种应用较为早的技术实现。
1.2SANSAN(StorageAreaNetwork):是一种用高速()网络联接专业主机服务器的一种储存方式,此系统会位于主机群的后端,它使用高速I/O联结方式,如SCSI,ESC及Fibre-Channels。
一般而言,SAN应用在对网络速度要求高、对数据的可靠性和安全性要求高、对数据共享的性能要求高的应用环境中,特点是代价高,性能好。
例如电信、银行的大数据量关键应用。
1.3NASNAS(NetworkAttachedStorage):是一套网络储存设备,通常是直接连在网络上并提供资料存取服务,一套NAS储存设备就如同一个提供数据文件服务的系统,特点是性价比高。
例如教育、政府、企业等数据存储应用。
2三种技术比较以下,通过表格的方式对于三种存储技术进行一个简单的比较。
表格1三种技术的比较录像存储录像存储是指将监控图像录制下来,并以文件形式存储在存储设备中,并可在以后随时被读出回放。
存储的实现有多种模式,包括DAS(直连存储)、SAN(存储区域网)和NAS(网络存储)等。
DAS就是普通计算机系统最常用的存储方式,即将存储介质()直接挂接在的直接访问上,优点是访问效率高,缺点是占用系统资源、挂接数量有限,一般适用于低端PC系统。
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常见存储类型对于企业存储设备而言,根据其实现方式主要划分为DAS、SAN和NAS三种,分别针对不同的应用环境,提供了不同解决方案。
(区别见图2)图1三种存储技术比较DASDAS(Direct Attach Storage):是直接连接于主机服务器的一种储存方式,每一台主机服务器有独立的储存设备,每台主机服务器的储存设备无法互通,需要跨主机存取资料时,必须经过相对复杂的设定,若主机服务器分属不同的操作系统,要存取彼此的资料,更是复杂,有些系统甚至不能存取。
通常用在单一网络环境下且数据交换量不大,性能要求不高的环境下,可以说是一种应用较为早的技术实现。
SANSAN(Storage Area Network):是一种用高速(光纤)网络联接专业主机服务器的一种储存方式,此系统会位于主机群的后端,它使用高速I/O 联结方式, 如SCSI, ESCON 及 Fibre- Channels。
一般而言,SAN应用在对网络速度要求高、对数据的可靠性和安全性要求高、对数据共享的性能要求高的应用环境中,特点是代价高,性能好。
例如电信、银行的大数据量关键应用。
NASNAS(Network Attached Storage):是一套网络储存设备,通常是直接连在网络上并提供资料存取服务,一套 NAS 储存设备就如同一个提供数据文件服务的系统,特点是性价比高。
例如教育、政府、企业等数据存储应用。
三种技术比较以下,通过表格的方式对于三种存储技术进行一个简单的比较。
表格 1 三种技术的比较录像存储录像存储是指将监控图像录制下来,并以文件形式存储在存储设备中,并可在以后随时被读出回放。
存储的实现有多种模式,包括DAS(直连存储)、SAN(存储区域网)和NAS(网络存储)等。
DAS就是普通计算机系统最常用的存储方式,即将存储介质(硬盘)直接挂接在CPU的直接访问总线上,优点是访问效率高,缺点是占用系统总线资源、挂接数量有限,一般适用于低端PC系统。
SAN是将存储和传统的计算机系统分开,系统对存储的访问通过专用的存储网络来访问,对存储的管理可交付与存储网络来管理,优点是高效的存储管理、存储升级容易,而缺点则是系统较大,成本过高,适用于高端设备。
NAS则充分利用系统原有的网络接口,对存储的访问是通过通用网络接口,访问通过高层接口实现,同时设备可专注与存储的管理,优点是系统简单、兼容现有系统、扩容方便,缺点则是效率相对比较低。
典型的传统数字硬盘录像机设备一般都采用DAS方式,即自身包含若干硬盘,录像数据进行压缩编码后直接存储在本地硬盘中,回放也从本地硬盘中读出。
网络功能只是个附加的功能,主要面向远程终端实时监控本地图像和回放本地录像。
在系统比较大时,这种方式必然是分布式存储的,给系统管理带来了麻烦。
数字硬盘录像机的发展将使网络成为中心,而规模的增大使得分布式存储的缺点更加显著。
采用NAS作为录像的存储设备,解决了传统数字硬盘录像机所限制的这些问题,作为下一代数字录像系统,其优势表现在:●优良的设备环境:由于硬盘的不稳定性,需要一个更好的工作环境来延长硬盘的寿命和减少存储的不可用时间。
NAS作为专业的存储设备,针对多硬盘环境作了优化设计,让硬盘工作的更稳定、更可靠。
●专业的存储管理:有效的存储管理在数据量上升时更加显得重要,数据的安全性与冗余性将更受关注。
NAS通过专业软件对大容量存储进行管理,增加安全机制及冗余管理,使得存放的数据更便捷、更放心。
●轻松的容量扩张:对容量的需求日益增加的今日,更加看重存储容量的可扩张性。
NAS的容量扩张基本上是Plug&Play的模式,方便用户升级。
另外,NAS还可实现系统升级与存储升级的分离,更适合一个逐渐发展的系统。
本系统采用NAS作为录像的存储设备,但从网络可靠性方面考虑,采用二级存储机制,即录像时直接录制在DVR中,在其中保存一定时间,定期再将DVR 中的录像转存至NAS中。
采用二级存储机制,虽然比直接网络存储复杂,但可以将网络的不可靠因素对系统的影响降到最低,以确保录像数据的完整性。
常见存储技术RAID技术RAID(Redundant Arrays of Independent Disks)中文为廉价冗余磁盘阵列。
在1987年由美国柏克莱大学提出RAID理论,作为高性能的存储系统,巳经得到了越来越广泛的应用,并成为一种工业标准。
RAID的级别从RAID概念的提出到现在,巳经发展了多个级别,有明确标准级别分别是JBOD、0、1、2、3、4、5等,其他还有6、7、10、30、50等。
RAID为使用者降低了成本、增加了执行效率,并提供了系统运行的稳定性。
各厂商对RAID级别的定义也不尽相同。
目前对RAID级别的定义可以获得业界广泛认同的只有5种,JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 0+1和RAID 5。
(廉价冗磁盘阵列(Redundant Array of Inexpensive Disks, 简称RAID)1、功能:对磁盘高速存取(提速): RAID将普通硬盘组成一个磁盘阵列,在主机写入数据,RAID控制器把主机要写入的数据分解为多个数据块,然后并行写入磁盘阵列;主机读取数据时,RAID控制器并行读取分散在磁盘阵列中各个硬盘上的数据,把它们重新组合后提供给主机。
由于采用并行读写操作,从而提高了存储系统的存取系统的存取速度。
2、分类:RAID可分为级别0到级别6,通常称为:RAID0,RAID1,RAID2,RAID3,RAID4,RAID5,RAID6。
)JBOD的含意是控制器将机器上每颗硬盘都当作单独的硬盘处理,因此每颗硬盘都被当作单颗独立的逻辑碟使用。
此外,JBOD并不提供资料备余的功能。
(RAID0:RAID0并不是真正的RAID结构,没有数据冗余,RAID0连续地分割数据并并行地读/写于多个磁盘上。
因此具有很高的数据传输率,但RAID0在提高性能的同时,并没有提供数据可靠性,如果一个磁盘失效,将影响整个数据。
因此RAID0不可应用于需要数据高可用性的关键应用。
RAID0是具有提速和扩容的目的在RAID0模式中,数据被分割为一定数量的数据块(Chunk)交叉写在多个硬盘上,一般的来说在RAID0系统中数据被分割的数量同RAID阵列所使用的硬盘的数量是有关的,比如RAID0中采用了3块硬盘,那么数据将会被分为三份依次的写入三个硬盘,通俗的说这种模式其实就是利用RAID技术让系统认为三块硬盘组成一个容量更大的硬盘,因为这个过程没有数据校验所以这种RAID模式是读写速度最快的一种。
RAID0并没有从安全性角度考虑,实际上,如果RAID0当中的一块硬盘坏了,所有数据都会损坏,并且没有办法恢复。
这使得RAID0的安全性能非常差,所以很多用户出于安全考虑没有使用RAID0模式。
虽然如此,RAID0毕竟是所有RAID 方式当中速度最快的一种模式,如果RAID0模式当中有两块硬盘的话,那么RAID0的存储读取数据的速度会是单个硬盘双倍。
,如果使用6块硬盘的话,那么理论速率就是单个硬盘的6倍。
如果在RAID0模式当中使用不同的硬盘会造成两方面的问题,首先,RAID0的有效硬盘容量会是最小的硬盘的容量乘上硬盘的个数,这是因为如果容量的最小的硬盘存满了之后,RAID0依然会将文件平均分配到各个硬盘当中,此时便不能完成存储任务了;其次,如果RAID0当中的硬盘速度不同,那么整体的速度会是速度最慢的硬盘的速度乘上硬盘的个数,这是因为RAID0模式是需要将上一部的存储任务完成之后才能进行下一步的进程,这样,其它的速度快的硬盘会停下来等待速度慢的硬盘完成存储或者读取任务,使得整体性能有所下降。
所以,在这里建议使用RAID0模式的用户最好选择容量和速度相同的硬盘,最好是同一品牌的同种产品。
因此RAID0在严格意义上说不是“冗余独立磁盘阵列”。
RAID0模式一般用于需要快速处理数据但是对于数据的安全性要求不高的场合。
这种RAID模式的特点是简单,而且并不需要复杂和昂贵的控制器。
采用RAID0模式至少需要2块硬盘,最终得到的存储容量也是这两块硬盘的和。
RAID0的随机读取性能:很好RAID0的随机写入性能:很好RAID0的持续读取性能:很好RAID0的持续写入性能:很好RAID0的优点:最快的读写性能,如果每块硬盘拥有独立的控制器性能将会更好。
RAID0的缺点:任何一块硬盘出现故障所有的数据都会丢失,大部分的控制器都是通过软件实现的,所以效能并不好。
)RAID 0是无数据冗余的存储空间条带化,将数据以条纹化的方式存储在阵列之中,实现性能的增强,但没有数据冗余。
具有低成本、极高读写性能、高存储空间利用率的RAID级别,适用于Video / Audio信号存储、临时文件的转储等对速度要求极其严格的特殊应用。
但由于没有数据冗余,其安全性大大降低,构成阵列的任何一块硬盘损坏都将带来数据灾难性的损失。
RAID 1是两块硬盘数据完全镜像,数据条纹化的头一半是原始数据,后一半是数据镜像,但被写往RAID 1阵列中的第二个磁盘,RAID 1最少需要2个磁盘。
,安全性好,技术简单,管理方便,读写性能均好,但其无法扩展(单块硬盘容量),数据空间浪费大。
专门针对性能要求高的应用。
RAID 0+1综合了RAID 0和RAID 1的特点,独立磁盘配置成RAID 0,两套完整的RAID 0互相镜像。
它的读写性能出色,安全性高,但构建阵列的成本投入大,数据空间利用率低,不能称之为经济高效的方案。
RAID 3使用一个“奇偶”磁盘来存储冗余信息。
奇偶磁盘物理上与数据磁盘相隔离。
RAID 5使用一个“奇偶”磁盘来存储冗余信息。
实际上,包括奇偶信息在内的所有数据都以条纹化的形式存储到阵列中的所有磁盘上(没有物理上隔离的奇偶磁盘)。
当对一个阵列执行RAID 5保护时,阵列要减去一个磁盘驱动器的容量(用于存储奇偶数据)。
最少要求3个磁盘。
RAID 5是目前应用最广泛的RAID 技术。
各块独立硬盘进行条带化分割,相同的条带区进行奇偶校验(异或运算),校验数据平均分布在每块硬盘上。
以n块硬盘构建的RAID 5阵列可以有n-1块硬盘的容量,存储空间利用率非常高(见图1)。
任何一块硬盘上数据丢失,均可以通过校验数据推算出来。
RAID 5具有数据安全、读写速度快,空间利用率高等优点,应用非常广泛,但不足之处是1块硬盘出现故障以后,整个系统的性能大大降低。
图2RAID 5实现方式从技术实现方式上说,RAID技术可以通过软件和硬件两种方式实现,随着硬件系统能力不断提升,软件RAID实现方式越来越成为主流的选择。
标准的RAID写操作,如RAID5中所必需的校验计算,需包括以下几个步骤:1)以校验盘中读取数据2)以目标数据盘中读取数据3)以旧校验数据,新数据及已存在数据,生成新的校验数据4)将新校验数据写入校验盘5)将新数据写入目标数据盘当主机将一个待写入阵列RAID组中的数据发送到阵列时,阵列将该数据保存在缓存中并立即报告主机该数据的写入工作已完成。