Raid 0,1,2,3,4,5 i wyjaśniono wszystkie inne typy

Dla tych użytkowników, którzy nie są zaznajomieni z niektórymi terminami z obszaru technologii związanych z komputerami, mogą nie wiedzieć, co co to jest rajd 0 i jego seria. Cóż, w zasadzie jest to związane z komponentami serwera, które mają w sobie dyski Raid. Fakt, że jest to całkiem normalne, ponieważ generalnie w życiu domowym nie jest to powszechnie stosowane, ale w małych lub średnich firmach ma go przynajmniej jeden zespół. Z wyjątkami wiele osób ze względów bezpieczeństwa lub wymagań technicznych decyduje się na zainstalowanie tego urządzenia na swoich komputerach. Ale czytaj dalej, ponieważ w tym poście postaramy się przedstawić kilka podstawowych pojęć na ten temat.

Raid 0

Raid 0, 1, 5, 10, 01, 100, 50: wyjaśnienie wszystkich jego typów

Jeśli nie wiesz, co to jest Raid, prawdopodobnie niewiele rozumiesz, gdy słyszysz o konfiguracji dysków w Riadzie 0 lub Raid0 w systemie Windows 10 dla większych firm. Ponieważ w tych przestrzeniach, w których wymagane jest przetwarzanie informacji w dużych ilościach, konieczne jest posiadanie zreplikowanych i dostępnych danych. Jednak obecnie prawie wszystkie płyty główne do komputerów stacjonarnych mają możliwość tworzenia Riad lub własnych.

Obecnie uważa się, że technologia Raid 0, oprócz tego, że jest bardzo skuteczną marką antyrepelentną, jest również powiązana z technologią wykorzystywaną w informatyce. A tutaj zobaczymy, jak to działa i jaka jest jego przydatność w różnych konfiguracjach komputerowych.

Tutaj różne typy mechanicznych dysków twardych lub dysków SSD nabierają szczególnego znaczenia, jako mechanizmy umożliwiające przechowywanie dużych ilości danych dzięki jednostkom większym niż 10 TB, które można obecnie znaleźć na rynku.

W tym samym sensie odnosi się do nowszego terminu, takiego jak przechowywanie w chmurze i korzyści, jakie zapewnia użytkownikowi i samemu zespołowi, chociaż z pewnością jest bardziej zorientowany na firmy. Ci, którzy uiszczają opłatę, aby mieć tego typu usługę, która jest realizowana w Internecie i zdalnych serwerach, które mają zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa i autorskie konfiguracje Raid 0 kładące nacisk na dane.

Warto również wspomnieć, że technologia Raid jest szeroko stosowana w niektórych krytycznych manipulacjach danymi, gdzie nie jest możliwe lub pożądane porzucenie ani jednego bitu danych z powodu różnych czynników, takich jak możliwe problemy pochodzenia mechanicznego lub elektrycznego, które mogą wystąpić na dyskach.

Wiadomo również, że dla organizacji lub profesjonalistów utrata informacji może prowadzić do ogromnych szkód. Gdzie technologia Raid, należycie skonsolidowana i używana od kilku lat, jest bardzo skutecznym sposobem ochrony informacji, aw przypadku firm gwarantem biznesu. Ale zanim przejdziemy dalej, wygodnie jest poznać kilka pojęć związanych z tą technologią.

Raid 0

Czym jest technologia Raid?

Akronim RAID pochodzi od angielskiej kompozycji Nadmiarowa Macierz Niezależnych Dysków, i co to znaczy Nadmiarowa Macierz Niezależnych Dysków. Jak sama nazwa wskazuje, daje już wyobrażenie o tym, czego szuka ta technologia, podobnie jak w przypadku tworzenia systemu przechowywania danych przy użyciu różnych jednostek pamięci w celu dystrybucji danych lub ich replikacji. Takie jednostki pamięci masowej mogą być przeznaczone dla dysków twardych HDD, dysków SSD lub systemów półprzewodnikowych.

Technologia Raid 0 dzieli się na konfiguracje zwane poziomami, dzięki którym można osiągnąć liczne rezultaty w zakresie dostępu do przechowywania danych. Ze względów praktycznych w tym poście zobaczymy Raid jako pojedynczy magazyn danych, podobny do pojedynczej jednostki logicznej, pomimo faktu, że znajduje się w nim kilka fizycznie autonomicznych dysków twardych.

Warto również wspomnieć, że celem Raidu i jego różnych serii jest zapewnienie użytkownikowi większej pojemności pamięci masowej, obfitości danych, aby ich nie zgubić oraz zapewnienie większej szybkości odczytu i zapisu, tak jakby istniał tylko jeden dysk. Takie funkcje są niezależnie optymalizowane zgodnie z poziomem rajdu, który ma zostać zaimplementowany.

Kolejną zaletą korzystania z Raid jest fakt, że można używać starych dysków twardych i można je łączyć za pomocą interfejsu SATA z płytą główną. W ten sposób, za pomocą tanich jednostek, można go zamontować na mechanizmach składowania, gdzie dane będą chronione przed awarią.

Gdzie jest używany Raid 0 i inne?

Naloty i ich serie są od dawna stosowane na poziomie korporacyjnym, ze względu na ilość i wagę informacji, którymi się posługują, oraz konieczność ich zabezpieczenia. Mają one co najmniej jeden wyłączny serwer do zarządzania tym magazynem danych, ze sprzętem specjalnie zaprojektowanym do tego typu usług ochrony przed możliwymi zagrożeniami zewnętrznymi i uniemożliwiania ewentualnego dostępu do nich.

Generalnie magazyny te wykorzystują dyski twarde o dokładnych cechach i technologii produkcji, dzięki czemu ich skala jest wysoka i optymalna. Chociaż obecnie znaczna część użytkowników może korzystać z systemu Raid, jeśli ma nowszą płytę główną i chipset do instalacji tego typu instrukcji wewnętrznych.

Raid 0

W tym celu jedynym wymaganiem jest podłączenie kilku dysków do pakietu podstawowego, aby rozpocząć konfigurację Raid 0 w systemach Linux, Mac lub Windows. Jeśli nie masz sprzętu, wdrożenie tego typu technologii nie jest wygodne, ponieważ do zarządzania magazynem bezpośrednio ze sprzętu wymagany jest kontroler Raid, mimo że system jest podatny na awarie tego kontrolera, co zwykle nie ma miejsca, jeśli jest zarządzany programowo.

Czego potrzebuję, aby zrobić Raid 0 lub inny?

Ogólnie rzecz biorąc, Raidy są instalowane na serwerach lub NAS, chociaż można to zrobić na zwykłych komputerach. Chociaż nie jest to zwykle robione na prostych komputerach, ponieważ zarządzanie nim wymaga opanowania podstawowej wiedzy, a także wiąże się z kosztem lub ryzykiem, którego nie każdy jest skłonny wziąć na siebie, ponieważ nie jest to rekompensujące. Masz jednak możliwość konfiguracji programowej, sprzętowej lub mieszanej.

W oprogramowaniu Raid 0 to sam system operacyjny jest odpowiedzialny za zarządzanie woluminami. Oznacza to, że procesor musi przydzielić zasoby do zarządzania Raidem iw taki sposób, aby sprzęt spowalniał. Prawie wszyscy producenci NAS (Synology, QNAPlub inne) użyj tego softraid na swoich komputerach, będąc w stanie obserwować, kiedy zrzucane są duże ilości danych, a także procesory o dużym obciążeniu z tego powodu.

Warto również wspomnieć, że w przypadku obecnych procesorów z 2 lub więcej rdzeniami obciążenie to jest mniejsze, mimo że nadal jest zauważalne.

Podczas gdy sprzętowy Raid 0 wymaga od użytkownika zainstalowania karty kontrolera Raid oraz zintegrowania własnego procesora i pamięci. Osiąga to pełne poświęcenie przez wspomnianego kontrolera procesu administracyjnego systemu Raid, jak również zwolnienie tego procesu do centralnego procesora.

W taki sposób, że jest to system zaimplementowany zwłaszcza w serwerach średniej i wysokiej klasy, zapewniający pewność, bezpieczeństwo i szybkość niezbędną dla tego typu urządzeń.

Jeśli chodzi o hybrydowy lub mieszany Raid, jest on zgodny z pseudoRAID, który jest zwykle zarządzany z BIOS-u niektórych płyt głównych, aby przypominał Raid sprzętowy, ale z ograniczonymi funkcjami. Aby korzystać z tego systemu, należy zagwarantować, że płyta go integruje, ponieważ nie wszystkie go mają.

Wspomniany system nie będzie pobierał zasobów z procesora ani z pamięci, ponieważ system operacyjny nimi nie zarządza, chociaż nie uzyska wydajności kontrolera sprzętowego ani oczywiście jego niezawodności. Jest to nawet metoda, która najczęściej powoduje więcej niepowodzeń.

Podsumowując można więc stwierdzić, że sprzętowy Raid jest najlepszy we wszystkich elementach technicznych, a zarazem najdroższy. Po niej następuje hybryda, która wymaga płyty głównej obsługującej, która musi przejść do średniej / wysokiej jakości w celu jej integracji, chociaż można ją również anulować pod względem niezawodności. Wreszcie, Miękki RAID Będzie za darmo, jeśli system operacyjny na to pozwoli, ale kosztem zasobów kosztem systemu dobierania graczy.

Co może, a czego nie może zrobić Raid 0 lub inne?

Mając jasność co do tego, czym jest Raid i jaki jest jego potencjalny wkład oraz zastosowanie, konieczne jest poznanie jego korzyści i wkładu dla użytkownika poprzez jego wdrożenie w systemie, a także jego ograniczeń. W ten sposób unika się popadnięcia w błąd myślenia o narzędziach, gdy tak naprawdę ich nie mają. Zobaczmy jego zalety i czego można się spodziewać po Raid 0:

Zalety Raidu 0

Wysoka tolerancja błędów: Raid 0 zapewnia lepszą odporność na awarie niż w przypadku posiadania tylko dysku twardego. Ta przewaga będzie uwarunkowana ustawieniami tego elementu i przyjętym typem, ponieważ wiele z nich jest nastawionych na zapewnienie redundancji, podczas gdy inne zapewniają tylko prędkość dostępu.

Lepsza wydajność odczytu i zapisu: Podobnie jak w poprzednim przypadku, istnieją systemy nastawione na optymalizację wydajności, poprzez podział bloków danych na różne jednostki, tak aby działały równolegle.

Możliwość połączenia obu dotychczasowych właściwości: Wiemy już, że stopnie Raid można łączyć, ta szczególność pozwala użytkownikowi na większą szybkość dostępu do niektórych i redundancję danych innych.

Dobra skalowalność i pojemność: Kolejną zaletą jest fakt, że są to systemy łatwo skalowalne, w zależności od posiadanej konfiguracji. W czasie korzystania z dysków o różnych źródłach i charakterze, architekturze, pojemności i wieku.

Czego nie może zrobić Raid 0 lub inne?

Jak każdy inny mechanizm komputerowy, Raid 0 ma swoje ograniczenia, jednym z nich jest to, że nie jest kanałem do zabezpieczania danych, wyjaśnia informacje, ale ich nie chroni, obie koncepcje są różne. Gdzie takie same szkody może wyrządzić wirus na autonomicznym dysku twardym, tak jakby penetrował Raid. Dlatego jeśli nie masz systemu bezpieczeństwa, informacje również zostaną ujawnione.

Podobnie, wyższa prędkość również nie jest gwarantowana, istnieją konfiguracje, które użytkownik może sam wykonać, chociaż nie wszystkie aplikacje lub gry mogą dobrze działać w rajdzie. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma żadnych korzyści z używania 2 dysków twardych zamiast 1 do przechowywania danych w sposób podzielony.

Wady Raidu 0

Ponadto Raid nie gwarantuje odzyskania danych po awarii, a jak powszechnie wiadomo istnieją aplikacje zdolne do odzyskania plików z dysku twardego w złym stanie. Ale Raid wymaga różnych i specyficznych kontrolerów, które niekoniecznie są kompatybilne z takimi aplikacjami. Dlatego w przypadku awarii łańcucha lub kilku dysków mogą to być dane nie do odzyskania.

Z drugiej strony migracja informacji jest złożona, o ile sklonowanie dysku z systemem operacyjnym jest proste, z kompletnym Raidem na inny jest to trudne zadanie, jeśli nie dysponuje się wskazanymi narzędziami. Chodzi o to, że migracja plików z jednego systemu do drugiego w celu jego aktualizacji może być nie do pokonania.

Wreszcie, jest koszt początkowy, chociaż wdrożenie rajdu z 2 dyskami jest łatwe, jeśli chcesz stworzyć bardziej skomplikowane i retoryczne zestawy, sprawy się komplikują. Oznacza to, że im więcej dysków, tym wyższy koszt, a jeśli system jest bardziej złożony, potrzebnych będzie ich więcej.

Jakie są poziomy rajdów?

Obecnie na rynku można znaleźć różne typy Raidów, choć te dzielą się na poziomy standardowe, zagnieżdżone i właścicielskie. Tam, gdzie najczęściej są używane przez autonomicznych użytkowników i małe firmy, są to standardowe i zagnieżdżone, ponieważ znaczna część sprzętu z wyższej półki może to zrobić bez instalowania dodatkowych.

Wręcz przeciwnie, zastrzeżone poziomy są używane tylko przez samych twórców lub tych, którzy oferują tego typu usługi. Teraz na poziomie konfiguracji możesz ustawić różne typy w zależności od celu. Będąc w stanie je uprościć, jeśli chcesz zwiększyć wydajność, którą jest opcja Raid 0, a jednocześnie zapewnić większe bezpieczeństwo danych, idealnym rozwiązaniem jest zamontowanie Raid 1.

A z potrzeby posiadania obu modalności wyłoniła się reszta Raidu, taka jak serie 5, 6, 10 i ich warianty. W zależności od liczby posiadanych dysków możesz użyć jednego lub drugiego. Tam, gdzie serie 0 i 1 są najbardziej dostępne, ponieważ wymagane są tylko 2 dyski (minimum, ponieważ może być ich więcej), a wraz ze skalowaniem danych przejdź do kolejnej, aż do osiągnięcia wyższego zapotrzebowania na miejsce. Ale spójrzmy na każde z tych urządzeń:

Raid 0

Jako pierwszy z Raidów narodził się tzw. zestaw poziomu 0, czyli podzielony. W tym nie ma redundancji danych, ponieważ zadaniem tego poziomu jest dystrybucja przechowywanych danych między różnymi dyskami twardymi podłączonymi do komputera. Jego celem jest zapewnienie szybkości dostępu do informacji przechowywanych na dyskach, ponieważ informacje są na nich równomiernie rozmieszczone, aby zapewnić równoczesny dostęp, a także większą ilość danych z ich jednostkami równoległymi.

Raid 0 nie zawiera parzystych ani retorycznych danych, dlatego jeśli jedna z jednostek zabezpieczających pęknie, wszystkie dane w niej zawarte zostaną utracone, chyba że istnieją kopie zapasowe zewnętrzne w stosunku do wspomnianej konfiguracji.

Jeśli chcesz przeprowadzić RAID 0, musisz obserwować rozmiar dysków twardych, które go tworzą. Odnosi się do mniejszego dysku twardego, który zarządza dodatkową przestrzenią w macierzy RAID. A jeśli masz w konfiguracji dysk 1 TB i dysk 500 GB, rozmiar zestawu funkcjonalnego wyniesie 1 TB, biorąc dysk 500 GB i kolejne 500 GB z tego samego dysku 1 TB. Dlatego wygodnie jest przyjąć dyski tej samej wielkości, aby wykorzystać całą dostępną przestrzeń w projektowanym zestawie.

Raid 1

Ze swojej strony konfiguracja Raid 1, określana jako dublowanie, jest jedną z najczęściej używanych do oferowania redundancji danych i odporności na błędy. W takim przypadku należy wygenerować magazyn ze zduplikowanymi danymi na 2 dyskach twardych lub 2 ich zestawach. Podczas zapisywania fragmentu danych jest on natychmiast powielany w swojej jednostce lustrzanej, a zatem zawiera 2 treści tych samych danych.

Ze względu na system operacyjny istnieje tylko jedna jednostka pamięci, w której można uzyskać dostęp do zawartych w niej danych. Jednak w przypadku awarii dane w zreplikowanej jednostce zostaną automatycznie wykorzystane. Dotyczy to również przyspieszenia odczytu, ponieważ informacje mogą być odczytywane jednocześnie na obu lustrzanych jednostkach.

Raid 2

Raid poziomu 2 nie jest często używany, ponieważ zasadniczo opiera się na zapisaniu w dobrze dostosowany sposób na kilku dyskach na poziomie bitowym. A jednocześnie generuje kod błędu z takiej dystrybucji danych i jest w tym celu zapisywany na dedykowanych dyskach. W ten sposób wszystkie dyski w sklepie mogą być monitorowane i synchronizowane do odczytu i zapisu danych.

Ponieważ obecnie dyski są wyposażone w system wykrywania błędów, taka konfiguracja nie jest odpowiednia i używany jest tylko system parzystości.

Raid 3

Raid 3 również nie jest obecnie używany i obejmuje podział danych na poziomie bajtów na różne jednostki tworzące Raid, z wyjątkiem jednego, w którym przechowywane są informacje o parzystości, które umożliwiają łączenie tych danych podczas odczytu. W ten sposób każdy przechowywany bajt ma 1 dodatkowy bit parzystości, który umożliwia identyfikację błędów i odzyskanie danych w przypadku utraty jednostki.

Ma tę zaletę, że podzielone dane znajdują się na kilku dyskach i umożliwia szybki dostęp do informacji, o ile istnieją na nim dyski równoległe. Jego konfiguracja wymaga co najmniej 3 dysków twardych.

Raid 4

Przestrzega również nośnika do przechowywania danych podzielonego na bloki między dyskami, ale pozostawia jeden z nich do przechowywania bitów parzystości. Najważniejsza różnica w stosunku do Raid 3 polega na tym, że w przypadku utraty jednostki dane można odtworzyć w czasie rzeczywistym dzięki obliczonym bitom parzystości.

Zasadniczo jest zorientowany na przechowywanie dużych plików, bez redundancji, chociaż zapisywanie danych jest wolniejsze ze względu na konieczność wykonywania tego obliczenia parzystości za każdym razem, gdy coś jest nagrywane.

Raid 5

Raid 5 jest również nazywany systemem rozproszonym z parzystością; obecnie jest używany częściej niż poziomy 2, 3 i 4, szczególnie w urządzeniach NAS. Informacje są zapisywane podzielone na bloki rozmieszczone na dyskach twardych tworzących Raid; a także wygenerować blok parzystości w celu zagwarantowania redundancji, a także odbudować informacje w przypadku uszkodzenia dysku twardego.

Wspomniany pojemnik par będzie przechowywany w jednostce innej niż dane w nim obliczone, zatem informacje o parzystości będą przechowywane na innym dysku, na którym znajdują się bloki powiązanych informacji.

Podobnie, wymagane są co najmniej 3 jednostki pamięci masowej, aby zapewnić nadmiarowość z parzystością, i będzie tolerować awarię tylko jednej jednostki na raz. Jeśli 2 z nich zostaną zerwane jednocześnie, informacja o parzystości zostanie utracona i co najmniej jeden z zaangażowanych bloków danych. Istnieje również wariant Raid 5E, zaprojektowany w celu umieszczenia rezerwowego dysku twardego i zminimalizowania czasu odbudowy, w przypadku awarii jednego z głównych.

Raid 6

Raid 6 jest zasadniczo rozszerzeniem 5, w którym dodaje się kolejny blok par, co daje w sumie 2. Gdzie bloki informacyjne będą rozmieszczone w różnych jednostkach, a także jest częścią bloków przechowywanych w 2 różnych jednostkach. Dzięki temu system będzie tolerował awarię do 2 jednostek pamięci masowej, dlatego do utworzenia rajdu 4E wymagane są do 6 jednostek; co również daje początek jego wariantowi 6E o tym samym przeznaczeniu co 5E.

Raid 10

Raid 10 jest pomyślany jako połączenie Raid 0 i 1, które skonfigurowały jeden wolumin; dzięki któremu uzyskuje się system o większej wydajności i redundancji. W tym przypadku jego konfiguracja wymaga co najmniej 4 dysków, co można traktować jako Raid 6, ale z większą wydajnością.

Ta koncepcja nie jest całkowicie fałszywa, ponieważ z pewnością ma na celu poprawę zapisu i odczytu na Raid 5 lub 6, chociaż tylko jeden dysk może zawieść. Dzieje się tak, ponieważ 2 dyski zawierają dane A1, a 2 informacje A2. A w przypadku awarii jednego dysku z A1 i drugiego z A2, będzie można kontynuować pracę, ponieważ pozostały 2 dyski z A1 i A2. A jeśli oba dyski z A1 lub A2 ulegną awarii, wolumin będzie niedostępny, ponieważ brakuje połowy jego danych.

Zagnieżdżone poziomy rajdów

Po zapoznaniu się z podstawowymi poziomami Raidu i jego wykorzystaniem, pokrótce omówimy zagnieżdżone poziomy; przypuszczalnie takie poziomy zasadniczo odnoszą się do systemów, które mają podstawowy poziom RAID, ale jednocześnie zawierają inne poziomy podrzędne, które zapewniają inną operację konfiguracji.

W ten sposób widoczne są różne warstwy Raid, wszystkie zdolne do jednoczesnego wykonywania pewnych funkcji typowych dla poziomów podstawowych, a tym samym łączące szybszy dostęp do odczytu z Raid 0 i redundancją, którą zapewnia Raid 1. Jednak, aby lepiej to zrozumieć, zobaczmy najczęściej występujące obecnie:

najazd 0+1

Ten najazd można znaleźć na rynku jako najazd 01 lub lustro dywizji; i zasadniczo odnosi się do głównego poziomu typu Raid 1, z funkcjami replikacji danych dostępnymi w pierwszym i drugim podpoziomie. Jednocześnie pojawi się podpoziom Raid 0 z tymi samymi nieodłącznymi funkcjami, czyli zapisywaniem danych rozdzielonych pomiędzy dostępne w nim jednostki.

W ten sposób uzyskuje się poziom centralny z tą samą funkcją lustrzaną i poziomami podrzędnymi, których zadaniem jest podzielenie informacji. Dzięki temu w przypadku awarii dysku twardego dane pozostaną niezmienne i chronione w drugim serwerze lustrzanym Raid 0.

Ten system zgłasza jako swoją główną wadę, jego skalowalność, podczas dodawania dodatkowego dysku na poziomie podrzędnym konieczne będzie również zrobienie tego samego na drugim. Dodatkowo odporność na awarie pozwoli na pęknięcie innego dysku na każdym poziomie podrzędnym lub na 2 na tym samym poziomie podrzędnym, ale nie w innych kombinacjach, ponieważ dane zostałyby utracone.

najazd 1+0

Jak widać w tytule, jest to przypadek odwrotny, zwykle nazywany Raid 10 lub Division of Mirrors; z którym będzie centralny poziom typu Raid 0 i który dzieli przechowywane dane pomiędzy różne podpoziomy. A jednocześnie będą różne podpoziomy typu 1, odpowiedzialne za replikację danych na dyskach twardych w środku.

Jeśli podana zostanie odporność na uszkodzenia, pozwoli to na uszkodzenie wszystkich dysków w podpoziomie, z wyjątkiem jednego z nich, przy czym konieczne jest przechowywanie co najmniej jednego zdrowego dysku w każdym z podpoziomów, aby nie utracić przechowywanych tam informacji.

Raid 50

Możliwe jest tworzenie wielu kombinacji, począwszy od Raid 0, aż do osiągnięcia najwyższej redundancji, większej niezawodności i szybkości. W tym przypadku z Raid 50, który jest zgodny z centralnym poziomem w Raid 0 przeznaczonym do dzielenia danych podpoziomów skonfigurowanych jako poziom 5, z ich odpowiednimi 3 dyskami twardymi.

Aby to zrobić, każdy blok Raid 5 oferuje zestaw danych z odpowiednią parzystością. W takim przypadku dysk twardy może zawieść w każdym Raidzie 5, a mimo to zagwarantuje integralność danych, a jeśli ulegnie większej awarii, dane przechowywane na nim zostaną utracone.

nalot 100 i 101

Warto w tym przypadku zaznaczyć, że można mieć drzewko nie tylko 2-poziomowe, ale i 3-osobowe, tak jest w przypadku propozycji Raid 100 lub 1+0+0. Składa się z 2 podpoziomów Raid 1+0 podzielonych kolejno przez poziom centralny w Raid 0. Podobnie można złożyć Raid 1+0+1, składający się z różnych podpoziomów 1+0, odzwierciedlanych przez Raid 1 jako podstawowy.

W tym celu szybkość jego dostępu i redundancja osiągną bardzo dobre poziomy, które wykazują dobrą tolerancję na ewentualne awarie, chociaż liczba dysków do wykorzystania jest znaczna w porównaniu z dostępną przestrzenią.

wybierz rajd 

Teraz, biorąc pod uwagę różne rodzaje i poziomy Raidu, począwszy od początkowego Raidu 0, wyzwaniem pozostaje ustalenie, jak wybrać jeden z nich. Cóż, już zostało pokazane, że można zrobić tysiące kombinacji, co utrudnia podjęcie decyzji o wyborze idealnego lub optymalnego systemu. W przypadku posiadania wielu dysków możesz wybrać Raid 1+0, 0+1, 50, 60 z jego wieloma wariantami.

W taki sposób, aby ułatwić wybór, w sieci dostępne są również kalkulatory Raid, które pomagają w niezbędnych obliczeniach. Warto również wiedzieć, że istnieją kontrolery, które upoważniają użytkownika do konfigurowania dysku zapasowy. Czyli nic innego jak podłączenie dysku bez użycia go i uruchomienie go w przypadku ewentualnych awarii na innym dysku.

Jest to wtedy proces odbudowy Raid 0, o który kontroler automatycznie dba w przypadku wykrycia uszkodzonego dysku. Wśród funkcji, które mają kluczowe znaczenie po zainstalowaniu Raidu, znajduje się rygorystyczna kontrola stanu dysków; ponieważ posiadanie dwulicowości nie oznacza, że ​​stan przechowywanych w niej danych zostanie pominięty.

Wynika to z faktu, że wszystkie dyski mogą ulec degradacji, co wymaga rewizji w celu wykrycia ewentualnych problemów. Jest to również ważne w przypadku awarii dysku, który należy jak najszybciej wymienić, ponieważ mają one użyteczny cykl życia, a jeśli zainstalowano ten sam model, możliwe jest, że reszta dysków wkrótce ulegnie awarii. W każdym razie wygodnie jest ocenić, czy wymagany jest Raid 0 lub inny, chociaż niezbędna jest ich dobra konserwacja.

Rozważania dotyczące technologii pamięci masowych Raid

Już wtedy było widać, że technologia Raid jest jednym z głównych pojęć przy zajmowaniu się kwestią bezpiecznego przechowywania danych. Podobnie jak jego sprawdzona skuteczność, ponieważ dotyczy technologii, która jest używana od kilku lat i pozostaje aktualna ze względu na swoją skuteczność.

Istnieje wiele dużych firm, takich jak Intel, które oferują rozwiązania Raid lub ich kombinacje i można znaleźć tę technologię dostępną nawet w komputerach domowych, chociaż nie jest to zbyt częste, z wyjątkiem zespołów profesjonalistów, którzy znają się na rzeczy.

W ten sposób jest bardzo prawdopodobne, że Raid ma jeszcze długą drogę do przebycia, ponieważ w nadchodzących latach będzie musiał wprowadzać innowacje w zakresie innych funkcji, rozszerzając jego zastosowanie o inne rodzaje pamięci masowej i wymagania dotyczące dostępu do danych.

Po przeczytaniu Raid 0 koniecznie zapoznaj się z poniższymi sugestiami:


Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

*

  1. Odpowiedzialny za dane: Actualidad Blog
  2. Cel danych: kontrola spamu, zarządzanie komentarzami.
  3. Legitymacja: Twoja zgoda
  4. Przekazywanie danych: Dane nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem obowiązku prawnego.
  5. Przechowywanie danych: baza danych hostowana przez Occentus Networks (UE)
  6. Prawa: w dowolnym momencie możesz ograniczyć, odzyskać i usunąć swoje dane.