内存双通道于RAID能让计算机速度翻倍提升的两种技术

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DDR、DDR2、DDR3内存芯片采用什么技术提高访问速度

DDR、DDR2、DDR3内存芯片采用什么技术提高访问速度

DDR、DDR2、DDR3内存芯片采用什么技术提高访问速度姓名:齐美娜班级:08065501学号:0806550104严格的说DDR应该叫DDR SDRAM,人们习惯称为DDR,部分初学者也常看到DD R SDRAM,就认为是SDRAM。

其实,DDR是一种继SDRAM后产生的记忆体技术,D DR,英文原意为“DoubleDataRate”,顾名思义,就是双资料传输模式。

之所以称其为“双”,也就意味着有“单”,我们日常所使用的SDRAM都是“单资料传输模式”,这种记忆体的特性是在一个记忆体时钟周期中,在一个方波上升沿时进行一次操作(读或写),而DDR则引用了一种新的设计,其在一个记忆体时钟周期中,在方波上升沿时进行一次操作,在方波的下降沿时也做一次操作,之所以在一个时钟周期中,DDR则可以完成SDRAM两个周期才能完成的任务,所以理论上同速率的DDR记忆体与SDR记忆体相比,性能要超出一倍,可以简单理解为100MHZ DDR=200MHZ SDR。

DDR记忆体采用184线结构,不向后相容SDRAM,要求专为DDR设计的主板与系统。

DDR2(Double Data Rate 2)SDRAM是由JEDEC(电子设备工程联合委员会)进行开发的新生代内存技术标准. DDR2记忆体将是现有DDR1记忆体的换代产品,它们的工作时钟预计将为400MHz或更高(包括现代在内的多家记忆体商表示不会推出DDR 2 400的记忆体产品)。

从JEDEC组织者阐述的DDR2标准来看,针对PC等市场的DDR 2记忆体将拥有400-、533、667MHz等不同的时钟频率。

高端的DDR2记忆体将拥有800-、1000MHz两种频率。

DDR2记忆体将采用200-、220-、240-针脚的FBGA封装形式。

最初的DDR2记忆体将采用0.13微米的生产工艺,记忆体颗粒的电压为1.8V,容量密度为512MB。

DDR2将采用和DDR1记忆体一样的指令,但是新技术将使DDR2记忆体拥有4到8路脉冲的宽度。

双通道内存有什么好处

双通道内存有什么好处

双通道内存有什么好处怎样的内存才算是双通道,我现在电脑上有一条DDR3 1333 2G内存,想要再买4G的(2G*2)规格型号完全是相同的。

电脑主板上有4个内存插槽,参数上写支持双通道但不支持三通道,那请问我可以三条都插上吗?win7 64位系统。

先说一下你的情况,你到情况是有三条内存,如果按照正确的插法,是可以把三条全部装上去的,然后其中2条工作在双通道模式下,一条工作在单通道模式下。

双通道内存简单理解就是工作效率翻了一倍,两条2G组成的4G内存性能要高于单条4G内存。

原理是在CPU里设计两个内存控制器,这两个内存控制器可相互独立工作,每个控制器控制一个内存通道。

现在比较高档一些的都已经能实现三通道内存了,Intel在2012年经推出的sandy bridge-e能够支持四通道的内存了。

普通的单通道普通的单通道内存系统具有一个64位的内存控制器,而双通道内存系统则有2个64位的内存控制器,在双通道模式下具有128bit的内存位宽,从而在理论上把内存带宽提高一倍。

虽然双64位内存体系所提供的带宽等同于一个128位内存体系所提供的带宽,但是二者所达到效果却是不同的。

双通道体系包含了两个独立的、具备互补性的智能内存控制器,理论上来说,两个内存控制器都能够在彼此间零延迟的情况下同时运作。

比如说两个内存控制器,一个为A、另一个为B。

当控制器B准备进行下一次存取内存的时候,控制器A就在读/写主内存,反之亦然。

两个内存控制器的这种互补"天性"可以让等待时间缩减50%。

双通道DDR的两个内存控制器在功能上是完全一样的,并且两个控制器的时序参数都是可以单独编程设定的。

这样的灵活性可以让用户使用二条不同构造、容量、速度的DIMM内存条,此时双通道DDR简单地调整到最低的内存标准来实现128bit带宽,允许不同密度/等待时间特性的DIMM内存条可以可靠地共同运作。

弹性双通道技术介绍1.什么是弹性双通道2.Intel弹性双通道内存技术的英文是Intel Flex Memory Technology,该技术使得内存的搭配更加灵活,它允许不同容量、不同规格甚至不成对的内存组成双通道,让系统配置和内存升级更具弹性。

内存单通道与双通道的区别与辨认

内存单通道与双通道的区别与辨认
因此只有通过双通道内存控制技术才能够解决这个问题。最近金邦推出了DDR500内存条,单条的数据带宽达到4GB,如果使用双通道技术,带宽将达到8GB。
3双通道内存技术的ห้องสมุดไป่ตู้用
双通道内存主要是依靠主板北桥的控制技术,与内存本身无关。目前支持双通道内存技术的主板有Intel的i865和i875系列,SIS的SIS655、658系列,nVIDIAD的nFORCE2系列等。Intel最先推出的支持双通道内存技术的芯片组为E7205和E7500系列。
5结束语
双通道内存技术并非DDR内存所独有,RDRAM也应用了这种技术,像英特尔的i850E芯片组就支持双通道PC1066 RDRAM。因此确切地说,双通道内存技术是双通道内存控制技术,是在当前内存技术的基础上开发的一种内存管理和控制技术。它的重点在于对内存的控制而不是内存本身,整合在芯片组北桥中的内存控制器承担了这个功能,因此说它是芯片组技术似乎更合适。
任何一项技术都有其优点也有其缺点,双通道DDR内存技术也不例外。首先,双通道内存都需要成对地使用,这样就大大降低了内存配置的灵活性。更重要的一点是在采购内存的时候至少要选择2×64MB、2×128MB……,这会使用户在内存方面的预算成倍地增加。其次,双通道内存技术的理论值虽然非常诱人,但是由于各种因素,其实际应用的性能并不能比单通道DDR内存高1倍,当然也无法比PC133 SDRAM高出4倍,因为毕竟在现有的系统条件下,系统性能瓶颈不仅仅是内存。从一些测试结果可以看到,采用128bit内存通道的系统性能比采用64bit内存通道的系统性能高出3%~5%,最高的可以获得15%~18%的性能提升。
2双通道内存技术的发展
双通道内存技术最初是从RAMBUS推出的RDRAM内存条开始的。RAMBUS的内存速度非常快,但是总线宽度却比SDRAM内存还要小,因此它不得不结合Intel的双通道内存控制技术提高带宽,达到高速数据传输速率的目的。不过RAMBUS由于生产成本过高的原因,逐步被市场淘汰,但是双通道内存控制技术得到了发扬光大。如今Pentium 4采用的NetBurst架构对内存带宽要求非常高,如果内存无法提供相应的数据传输率,这么快的处理器总线速度也是无用的。

ddr 双通道 原理 -回复

ddr 双通道 原理 -回复

ddr 双通道原理-回复DDR双通道原理指的是双数据率(Double Data Rate)双通道内存的工作原理。

DDR双通道内存是一种应用于计算机的内存技术,可以提高数据的传输速率和系统的整体性能。

在本文中,我们将逐步解释DDR双通道原理,以帮助读者深入了解它的工作方式和性能优势。

第一部分:DDR内存概述首先,我们需要了解DDR内存的基本概念。

DDR是双数据率内存的缩写,它是一种内存技术,能够在每个时钟周期内传输两次数据。

这意味着DDR 内存的传输速率是其操作频率的两倍。

例如,DDR3-1600内存具有800MHz的操作频率,但其传输速率达到每秒1.6GB。

DDR内存通常被用于计算机系统的主存储器。

第二部分:双通道内存介绍双通道内存是指在系统中使用两个相同的DDR内存模块,并将它们同时连接到主板上。

通过使用双通道内存,可以同时传输两个数据块,从而提高内存的带宽和系统的整体性能。

通常,双通道内存安装在主板的不同插槽中,并且具有相同的容量和操作频率。

第三部分:DDR双通道内存工作原理现在,让我们深入了解DDR双通道内存的工作原理。

当计算机系统启动时,内存控制器将对双通道内存进行初始化设置。

这些设置将确保内存控制器能够正确识别和管理双通道内存。

一旦设置完成,内存控制器将以双通道模式运行。

在双通道模式下,内存控制器将数据的读取和写入任务均匀地分配给两个通道。

这意味着内存控制器能够同时访问两个通道,并从两个通道中读取或写入数据。

在读取数据时,内存控制器将读取请求发送给两个通道,并从两个通道中接收返回的数据。

这样,内存控制器能够在一个时钟周期内获得两倍的数据,从而提高系统的内存读取速度。

类似地,在写入数据时,内存控制器将写入请求发送给两个通道,并同时向两个通道中写入数据。

这使得内存控制器能够以两倍的速度将数据写入内存,增加系统写入数据的效率。

总体来说,DDR双通道内存通过同时利用两个通道的数据传输能力,以提高系统的内存读写性能。

双通道DDR技术

双通道DDR技术

我们都知道,P4处理器是一颗对于内存带宽非常渴求的处理器,从400Mhz FSB的Willamette核心到533MHz的Northwood核心的P4处理器,处理器带宽都高达3.2Gb/s与4.3Gb/s,除了PC800和PC1066的RDRAM能够满足P4处理器带宽之外,DDR内存尚还不能满足P4处理器对内存带宽的需求。

要知道,最快的DDR400内存也仅仅能够提供3.2Gb/s的内存带宽,随着P4处理器全面转向533MHz FSB之后,DDR内存已经开始不能满足P4处理器对于内存带宽的需求了,内存带宽的问题再次被人们关注。

但是DDR内存的带宽对于P4处理器来说还是显得不够。

要想解决这个问题,似乎只有等待下一代DDR 内存的标准——DDR II出台之后,才能够给P4处理器提供足够的内存带宽?之前在AMD Athlon平台上就曾经出现过的双通道DDR内存的解决方案就是一个不错的选择,能够大大提高DDR内存的带宽。

但是双通道DDR对于AMD平台来说并没有太大的实际意义,毕竟AMD Athlon系列处理器采用266MHz/333MHz FSB,能够利用的内存带宽仅为2.1Gb/s和2.7Gb/s。

这也导致双通道DDR芯片组在AMD 平台上并未得到广泛的采用。

好在主板芯片组厂商已经意识到这个问题。

Intel一贯在内存规格的支持上显得比较保守,到目前DDR400的到广泛支持的情况下也仅仅推出了支持DDR333的845GE/PE,但是Intel在双通道芯片组的开发方面却是不落人后,在此之前Intel已经推出过服务器/工作站主板芯片组E7500系列芯片组,采用双通道DDR内存技术,使得DDR内存带宽成倍增加,大大缓解了P4 至强处理器的内存带宽问题。

在今年9月的IDF2002上,Intel也展示了次世代的双通道DDR芯片组,代号为Granite Bay,正式名称为E7205,定位于入门级工作站以及高性能台式机主板使用。

计算机硬件的性能优化方法

计算机硬件的性能优化方法

计算机硬件的性能优化方法计算机硬件性能的优化是提高计算机硬件执行效率的过程。

通过对硬件的改进和调整,可以提高计算机的整体性能,加快数据处理速度,提高计算能力和响应能力。

以下是一些常见的计算机硬件性能优化方法。

一、提升中央处理器(CPU)性能1. 升级CPU:通过将原先的CPU更换为更高配置、更先进的处理器,可以提高计算机的处理能力。

新一代的处理器通常具有更多的核心、更高的主频和更先进的技术,可以显著提升计算机的性能。

2. 加大缓存容量:在CPU内部增加较大容量的二级或三级缓存,可以提高计算机的数据访问速度。

缓存的增加可以降低内存和硬盘的访问频率,从而提高计算机的整体性能。

3. 使用超线程技术(Hyper-Threading):超线程技术通过复制和调度CPU的部分资源,使得单个CPU核心能够同时执行多个线程。

这样可以提高CPU的利用率,并在一定程度上提高计算机的性能。

二、优化内存(RAM)性能1. 增加内存容量:提高计算机的内存容量可以减少对硬盘的访问,加快数据读取和写入速度。

增加内存容量可以有效地提高计算机的性能,尤其在处理大型应用程序和多任务操作时更为明显。

2. 使用高速内存:选择速度更快的内存条可以进一步提高计算机的内存性能。

例如,使用DDR4内存代替DDR3内存,可以获得更高的内存带宽和更低的延迟。

3. 内存的双通道和四通道架构:对于支持双通道或四通道内存架构的计算机,安装相应数量的内存条可以提高内存的访问带宽,从而提高计算机性能。

三、优化硬盘和存储器性能1. 使用固态硬盘(SSD):将传统机械硬盘替换为固态硬盘可以显著提高计算机的存储性能。

固态硬盘具有更高的读写速度、更快的启动速度和更低的延迟,适用于操作系统和常用程序的安装。

2. RAID技术:使用RAID(冗余独立磁盘阵列)可以将多个硬盘组合在一起,提高磁盘访问速度和数据冗余性。

通过RAID 0或RAID 5等级的设置,可以有效提高存储器性能和数据安全性。

双通道内存是什么

双通道内存是什么导语:双通道内存对独显电脑*能提升不是很大,而对于一些核显或者APU电脑,*能提升会比较明显,下面是小编介绍的关于双通道内存的作用,欢迎参考!双通道内存是什么?双通道内存是一种能够让电脑*能提升的技术,说白了是两者内存由串联方式改良为并联方式,以得到更大的内存带宽,从而提升内存速度。

使用单通道技术时,主板上多条内存是以串联方式运作,也就是仅是当作一条内存运作,只是容量会相加。

内存总线宽度为64-bit,无论安装几条内存,带宽都固定为64-bit。

双通道内存有什么好处?双通道内存利用并联方式工作,当成对安装两条内存时,总线宽度将会达到128-bit,带宽翻倍*能也会增加,*能一般可以提升5%-10%。

值得一提的是,双通道内存对独显电脑*能提升不是很大,而对于一些核显或者APU电脑,*能提升会比较明显,尤其是核显APU电脑,很多朋友都热衷选择2根4GB内存组建8GB双通道,而不是直接上单条8GB内存,这就是双通内存更有利于提升APU*能的一个运用。

注意事项1、必须同代理论上,双通内存没有品牌要求,没有容量对等要求,但必须是同代内存,也就是如果用的是DDR4内存,两条都必须是DDR4,不能DDR3和DDR4混用,否则不兼容。

另外,最好是同品牌内存,不同品牌内存也可能出现不兼容。

2、双通道内存超频困难由于双通道内存架构原因,其超频比较困难,对于喜欢DIY超频用户,有一定限制。

以上就是双通道内存的好处与安装方法,总的来说,双通道内存对电脑*能提升有所帮助,不过主要是针对核显或者APU电脑优势比较明显,而如今大内存独显时代,双通道内存与单通道内存差异极小,因此目前大多数装机用户,选择双通道的其实也并不算多。

总的来说,论*能,双通道内存更有优势,而论*价比和稳定*,单通道内存更有优势,尤其是大内存时代,内存已经不是瓶颈,一般单通道内存就够了,除非是核显或者APU平台,一般单/双通道差异不大,用户可以按照自己喜欢的选择即可。

电脑内存扩展技巧提升你的电脑运行速度

电脑内存扩展技巧提升你的电脑运行速度电脑内存扩展技巧提升你的电脑运行速度随着科技的不断发展,电脑已经成为我们生活中不可或缺的工具。

然而,随着时间的推移,我们可能会发现电脑的运行速度变得越来越慢,这无疑会影响我们的工作效率。

好在,通过扩展电脑内存,我们可以有效地提升电脑的运行速度。

本文将为大家介绍几种电脑内存扩展技巧,帮助你轻松提升电脑的运行速度。

第一部分:了解电脑内存在开始扩展电脑内存之前,我们首先需要了解电脑内存的概念。

电脑内存,也被称为RAM(Random Access Memory),是一种临时存储器,它与硬盘不同,可以快速读取和写入数据。

更多的内存意味着电脑可以更快地处理任务,从而提高运行速度。

第二部分:选择适合的内存条在扩展电脑内存时,我们需要选择适合的内存条。

我们可以通过以下几个方面来选择内存条:1. 容量:内存条的容量是指内存条可以存储的数据量。

容量越大,电脑可以同时处理的任务就越多。

一般来说,8GB或16GB的内存条是较为常见的选择。

2. 频率:内存条的频率表示内存条的传输速度。

频率越高,数据传输越快。

因此,选择具有较高频率的内存条可以提高电脑的运行速度。

3. 类型:内存条有不同的类型,如DDR3和DDR4。

确保选择与你的电脑兼容的内存条类型。

第三部分:安装内存条安装内存条是个相对简单的过程,只需要遵循以下步骤:1. 关闭电脑并断开电源线。

2. 打开电脑机箱,找到内存槽。

内存槽通常位于主板的上方,并标有DIMM的字样。

3. 插入内存条:将内存条的金属连接口对准内存槽,轻轻插入内存槽。

直到你听到“卡”或“咔”声,表示内存条已经插好。

4. 重新关闭机箱盖,并重新连接电源线。

第四部分:配置电脑内存当你安装好新的内存条后,你可能需要进行一些配置来使其生效。

你可以按照以下步骤进行配置:1. 启动电脑进入BIOS(Basic Input/Output System)界面。

不同品牌的电脑有不同的进入方式,请在开机时查看屏幕上显示的提示信息。

组建双通道内存需要什么条件有什么好处

组建双通道内存需要什么条件有什么好处推荐文章各地光伏补贴政策条件热度:参加麦加朝觐需要什么条件热度:阅读的好处作文【600】字热度:青少年读书的好处热度:女人做爱对身体的好处和危害热度:双通道内存不需要人为设置,而且提高了内存带宽,给软件运行,图像显示等都很有帮助,并且适应新的微处理器的数据传输、处理的需要阅读下文了解双通道内存的好处和支持条件。

内存双通道的优点1、能够很大程度提高内存带宽,给某些内存要求要的软件运行提供了很好的环境,譬如:SPEC Viewperf、3DMAX、IBM Data Explorer、Lightscape等。

2、在板载显卡共享内存的时候,能适当提高显卡的工作性能,包括图像显示和玩游戏时候流畅度。

优秀内存带宽和显卡就是玩家们的福音。

双通道内存技术的原理双通道内存技术其实就是双通道内存控制技术,能有效地提高内存总带宽,从而适应新的微处理器的数据传输、处理的需要。

它的技术核心在于芯片组(北桥)可以在两个不同的数据通道上分别寻址、读取数据R内存可以达到128位的带宽。

组建双通道内存需要什么条件?内存双通道无需设置。

双通道内存技术其实是一种内存控制和管理技术,它依赖于芯片组的内存控制器发生作用,在理论上能够使两条同等规格内存所提供的带宽增长一倍。

它并不是什么新鲜玩意,且早就被应用于服务器和工作站系统中了,只是为了解决台式机日益窘迫的带宽瓶颈问题它才走到了技术的前台。

Intel对组建双通道的内存条有着严格的限制,必须是相同容量、相同结构(如单面、双面或内存颗粒的数量、每个颗粒的位宽等参数必须相同)和相同品牌(不同品牌内存的SPD信息有可能不同)的内存才行。

同时,安装内存必须对称(A通道第1个插槽搭配B通道第1个插槽,或A通道第2个插槽搭配B通道第2个插槽)。

补充:内存常见维护保养技巧1.对于由灰尘引起的内存金手指、显卡氧化层故障,大家应用橡皮或棉花沾上酒精清洗,这样就不会黑屏了。

双通道内存名词解释

双通道内存名词解释
双通道内存是当今最新的内存技术,它可以提供用户更高的效率、更低的成本和更快的速度。

它是一种新型的内存设计,它能够将内存单元分为两个独立的通道,例如双内存通道(DDR)或双模式通道(DIMM),这样就可以提高内存的性能。

在双通道内存技术下,内存模块会被分成两个通道,每个通道都有独立的数据通路,这样就可以把每个内存模块的容量增加一倍,达到双通道存储的最大能力。

这是因为双通道内存的访问速度更快,独立的数据通路可以让两个内存模块之间的信息转换变得更快。

另外,双通道内存还能够更好地利用内存的容量,因为它可以允许每个通道的内存模块数量达到一个最大值,并允许它们共享内存容量,可以提高系统的整体性能。

此外,双通道内存还能节省系统成本。

由于内存容量得到了有效利用,所以可以节约内存模块的购买成本。

双通道内存会将内存分为两个独立的通道,从而使得内存的性能提升至少一倍,而且对于系统的效率和容量也有很大的改善。

通过双通道内存,用户可以更加有效地使用系统,从而节省系统成本,有利于提升系统性能。

双通道内存技术是一项革命性的内存技术,有着无可比拟的优势,目前被全球采用并被广泛用于个人电脑,工作站和服务器等系统中。

它不仅提高了内存的性能,而且节省了系统成本,因此受到全球用户的热烈欢迎。

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存双通道于RAID能让计算机速度翻倍提升的两种技术RAID说的通俗点,就是一台计算机使用多个硬盘,能实现多个硬盘同时读取,每多加一块硬盘计算机的磁盘读取速度就能多提高一倍。

这只是个人理解,详细请往下看存双通道,如果DDR 400 的带宽为3.2GB/sec 那么双通道后就变成3.2GB/sec 翻了一倍就是这个意思RAID是“Redundant Array of Independent Disk”的缩写,中文意思是独立冗余磁盘阵列。

冗余磁盘阵列技术诞生于1987年,由美国加州大学伯克利分校提出。

RAID磁盘阵列(Redundant Array of Independent Disks)简单地解释,就是将N台硬盘透过RAID Controller(分Hardware,Software)结合成虚拟单台大容量的硬盘使用,其特色是N台硬盘同时读取速度加快及提供容错性Fault Tolerant,所以RAID是当成平时主要访问Data的Storage不是Backup Solution。

在RAID有一基本概念称为EDAP(Extended Data Availability and Protection),其强调扩充性及容错机制,也是各家厂商如:Mylex,IBM,HP,Compaq,Adaptec,Infortrend等诉求的重点,包括在不须停机情况下可处理以下动作:RAID 磁盘阵列支援自动检测故障硬盘;RAID 磁盘阵列支援重建硬盘坏轨的资料;RAID 磁盘阵列支援支持不须停机的硬盘备援Hot Spare;RAID 磁盘阵列支援支持不须停机的硬盘替换Hot Swap;RAID 磁盘阵列支援扩充硬盘容量等。

一旦RAID阵列出现故障,硬件服务商只能给客户重新初始化或者REBUILD,这样客户数据就会无法挽回。

因此对RAID0、RAID1、RAID5以及组合型的RAID系列磁盘阵列数据恢复,出现故障以后只要不对阵列作初始化操作,就有机会恢复出故障RAID磁盘阵列的数据。

技术规(1)RAID技术规简介冗余磁盘阵列技术最初的研制目的是为了组合小的廉价磁盘来代替大的昂贵磁盘,以降低大批量数据存储的费用,同时也希望采用冗余信息的方式,使得磁盘失效时不会使对数据的访问受损失,从而开发出一定水平的数据保护技术,并且能适当的提升数据传输速度。

过去RAID一直是高档服务器才有缘享用,一直作为高档SCSI硬盘配套技术作应用。

近来随着技术的发展和产品成本的不断下降,IDE硬盘性能有了很大提升,加之RAID芯片的普及,使得RAID也逐渐在个人电脑上得到应用。

那么为何叫做冗余磁盘阵列呢?冗余的汉语意思即多余,重复。

而磁盘阵列说明不仅仅是一个磁盘,而是一组磁盘。

这时你应该明白了,它是利用重复的磁盘来处理数据,使得数据的稳定性得到提高。

(2)RAID的工作原理RAID如何实现数据存储的高稳定性呢?我们不妨来看一下它的工作原理。

RAID按照实现原理的不同分为不同的级别,不同的级别之间工作模式是有区别的。

整个的RAID结构是一些磁盘结构,通过对磁盘进行组合达到提高效率,减少错误的目的,不要因为这么多名词而被吓坏了,它们的原理实际上十分简单。

问了便于说明,下面示意图中的每个方块代表一个磁盘,竖的叫块或磁盘阵列,横称之为带区。

(3)RAID规主要包含RAID 0~RAID 7等数个规,它们的侧重点各不相同,常见的规有如下几种:RAID 0:无差错控制的带区组要实现RAID0必须要有两个以上硬盘驱动器,RAID0实现了带区组,数据并不是保存在一个硬盘上,而是分成数据块保存在不同驱动器上。

因为将数据分布在不同驱动器上,所以数据吞吐率大大提高,驱动器的负载也比较平衡。

如果刚好所需要的数据在不同的驱动器上效率最好。

它不需要计算校验码,实现容易。

它的缺点是它没有数据差错控制,如果一个驱动器中的数据发生错误,即使其它盘上的数据正确也无济于事了。

不应该将它用于对数据稳定性要求高的场合。

如果用户进行图象(包括动画)编辑和其它要求传输比较大的场合使用RAID0比较合适。

同时,RAID可以提高数据传输速率,比如所需读取的文件分布在两个硬盘上,这两个硬盘可以同时读取。

那么原来读取同样文件的时间被缩短为1/2。

在所有的级别中,RAID 0的速度是最快的。

但是RAID 0没有冗余功能的,如果一个磁盘(物理)损坏,则所有的数据都无法使用RAID 1:镜象结构对于使用这种RAID1结构的设备来说,RAID控制器必须能够同时对两个盘进行读操作和对两个镜象盘进行写操作。

通过下面的结构图您也可以看到必须有两个驱动器。

因为是镜象结构在一组盘出现问题时,可以使用镜象,提高系统的容错能力。

它比较容易设计和实现。

每读一次盘只能读出一块数据,也就是说数据块传送速率与单独的盘的读取速率相同。

因为RAID1的校验十分完备,因此对系统的处理能力有很大的影响,通常的RAID功能由软件实现,而这样的实现方法在服务器负载比较重的时候会大大影响服务器效率。

当您的系统需要极高的可靠性时,如进行数据统计,那么使用RAID1比较合适。

而且RAID1技术支持“热替换”,即不断电的情况下对故障磁盘进行更换,更换完毕只要从镜像盘上恢复数据即可。

当主硬盘损坏时,镜像硬盘就可以代替主硬盘工作。

镜像硬盘相当于一个备份盘,可想而知,这种硬盘模式的安全性是非常高的,RAID 1的数据安全性在所有的RAID级别上来说是最好的。

但是其磁盘的利用率却只有50%,是所有RAID级别中最低的。

RAID2:带海明码校验从概念上讲,RAID 2 同RAID 3类似,两者都是将数据条块化分布于不同的硬盘上,条块单位为位或字节。

然而RAID 2 使用一定的编码技术来提供错误检查及恢复。

这种编码技术需要多个磁盘存放检查及恢复信息,使得RAID 2技术实施更复杂。

因此,在商业环境中很少使用。

下图左边的各个磁盘上是数据的各个位,由一个数据不同的位运算得到的海明校验码可以保存另一组磁盘上,具体情况请见下图。

由于海明码的特点,它可以在数据发生错误的情况下将错误校正,以保证输出的正确。

它的数据传送速率相当高,如果希望达到比较理想的速度,那最好提高保存校验码ECC码的硬盘,对于控制器的设计来说,它又比RAID3,4或5要简单。

没有免费的午餐,这里也一样,要利用海明码,必须要付出数据冗余的代价。

输出数据的速率与驱动器组中速度最慢的相等。

RAID3:带奇偶校验码的并行传送这种校验码与RAID2不同,只能查错不能纠错。

它访问数据时一次处理一个带区,这样可以提高读取和写入速度,它象RAID 0一样以并行的方式来存放数,但速度没有RAID 0快。

校验码在写入数据时产生并保存在另一个磁盘上。

需要实现时用户必须要有三个以上的驱动器,写入速率与读出速率都很高,因为校验位比较少,因此计算时间相对而言比较少。

用软件实现RAID控制将是十分困难的,控制器的实现也不是很容易。

它主要用于图形(包括动画)等要求吞吐率比较高的场合。

不同于RAID 2,RAID 3使用单块磁盘存放奇偶校验信息。

如果一块磁盘失效,奇偶盘及其他数据盘可以重新产生数据。

如果奇偶盘失效,则不影响数据使用。

RAID 3对于大量的连续数据可提供很好的传输率,但对于随机数据,奇偶盘会成为写操作的瓶颈。

利用单独的校验盘来保护数据虽然没有镜像的安全性高,但是硬盘利用率得到了很大的提高,为n-1。

RAID4:带奇偶校验码的独立磁盘结构RAID4和RAID3很象,不同的是,它对数据的访问是按数据块进行的,也就是按磁盘进行的,每次是一个盘。

在图上可以这么看,RAID3是一次一横条,而RAID4一次一竖条。

它的特点的RAID3也挺象,不过在失败恢复时,它的难度可要比RAID3大得多了,控制器的设计难度也要大许多,而且访问数据的效率不怎么好。

RAID5:分布式奇偶校验的独立磁盘结构从它的示意图上可以看到,它的奇偶校验码存在于所有磁盘上,其中的p0代表第0带区的奇偶校验值,其它的意思也相同。

RAID5的读出效率很高,写入效率一般,块式的集体访问效率不错。

因为奇偶校验码在不同的磁盘上,所以提高了可靠性,允许单个磁盘出错。

RAID 5也是以数据的校验位来保证数据的安全,但它不是以单独硬盘来存放数据的校验位,而是将数据段的校验位交互存放于各个硬盘上。

这样,任何一个硬盘损坏,都可以根据其它硬盘上的校验位来重建损坏的数据。

硬盘的利用率为n-1。

但是它对数据传输的并行性解决不好,而且控制器的设计也相当困难。

RAID 3 与RAID 5相比,重要的区别在于RAID 3每进行一次数据传输,需涉及到所有的阵列盘。

而对于RAID 5来说,大部分数据传输只对一块磁盘操作,可进行并行操作。

在RAID 5中有“写损失”,即每一次写操作,将产生四个实际的读/写操作,其中两次读旧的数据及奇偶信息,两次写新的数据及奇偶信息。

RAID6:带有两种分布存储的奇偶校验码的独立磁盘结构名字很长,但是如果看到图,大家立刻会明白是为什么,请注意p0代表第0带区的奇偶校验值,而pA代表数据块A的奇偶校验值。

它是对RAID5的扩展,主要是用于要求数据绝对不能出错的场合。

当然了,由于引入了第二种奇偶校验值,所以需要N+2个磁盘,同时对控制器的设计变得十分复杂,写入速度也不好,用于计算奇偶校验值和验证数据正确性所花费的时间比较多,造成了不必须的负载。

我想除了军队没有人用得起这种东西。

RAID7:优化的高速数据传送磁盘结构RAID7所有的I/O传送均是同步进行的,可以分别控制,这样提高了系统的并行性,提高系统访问数据的速度;每个磁盘都带有高速缓冲存储器,实时操作系统可以使用任何实时操作芯片,达到不同实时系统的需要。

允许使用SNMP协议进行管理和监视,可以对校验区指定独立的传送信道以提高效率。

可以连接多台主机,因为加入高速缓冲存储器,当多用户访问系统时,访问时间几乎接近于0。

由于采用并行结构,因此数据访问效率大大提高。

需要注意的是它引入了一个高速缓冲存储器,这有利有弊,因为一旦系统断电,在高速缓冲存储器的数据就会全部丢失,因此需要和UPS一起工作。

当然了,这么快的东西,价格也非常昂贵。

RAID10:高可靠性与高效磁盘结构这种结构无非是一个带区结构加一个镜象结构,因为两种结构各有优缺点,因此可以相互补充,达到既高效又高速还可以的目的。

大家可以结合两种结构的优点和缺点来理解这种新结构。

这种新结构的价格高,可扩充性不好。

主要用于容易不大,但要求速度和差错控制的数据库中。

RAID53:高效数据传送磁盘结构越到后面的结构就是对前面结构的一种重复和再利用,这种结构就是RAID3和带区结构的统一,因此它速度比较快,也有容错功能。

但价格十分高,不易于实现。

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