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RAID 10(RAID 0 和 RAID 1 的组合)由各镜像跨接上的带状划分数据组成。它可提供高数据吞吐量和完全的数据冗余,但使用的跨接数量较大。
RAID 50(RAID 0 和 RAID 5 的组合)使用分布式奇偶校验和磁盘带状划分,最适合需要高可靠性、高请求速率、高数据传输以及大中型容量的数据。
选择一个 RAID 级
为确保最佳性能,在创建一个系统驱动器时应选择最佳的 RAID 级。 磁盘阵列的最佳 RAID 级取决于多个因素:
l 磁盘阵列中物理驱动器的数量
l 阵列中的物理驱动器的容量
l 对数据冗余性的需要
l 磁盘性能要求
RAID 0
RAID 0 为 RAID 阵列中的所有驱动器都提供磁盘带状划分。RAID 0 不提供任何数据冗余,但提供各 RAID 级的最佳性能。RAID 0 将数据分成较小的块,然后将块写入到阵列的每个驱动
器中。每个块的大小由在创建 RAID 集时设定的磁条容量参数决定。RAID 0 提供了高带宽。
通过将一个大文件分为多个小块,RAID 控制器可使用多个驱动器来更快地读写文件。RAID 0 不涉及奇偶校验计算,因此不会使写操作复杂化。这使得 RAID 0 可理想用于带宽要求高但无
容错要求的应用程序。RAID 0 还用于表示一个“独立”或单驱动器。
表 2-5 提供了 RAID 0 的概览。
表 2-5.RAID0概览
RAID 1
在 RAID 1 中,RAID 控制器将全部数据从一个驱动器复制到第二个驱动器上。RAID 1 提供完整的数据冗余,但代价是所需数据存储容量加倍。 表 2-6 提供了 RAID 1 的概览。
表 2-6.RAID1概览
RAID 5
RAID 5 含有数据块级的磁盘带状划分和奇偶校验。在 RAID 5 中,奇偶校验信息被写入到多个驱动器中。RAID 5 最适合于同时处理许多小型输入/输出 (I/O) 事务的网络。
RAID 5 重点解决随机 I/O 操作的瓶颈问题。由于每个驱动器都同时含有数据和奇偶校验,因此多个写操作可并发进行。另外,健壮的高速缓存算法和基于硬件的“异或”辅助使得 RAID 5
注: 建议不要在同一组物理磁盘(分片配置)上运行 RAID 0 和 RAID 5 逻辑阵列。如果出现磁盘故障,RAID 0 逻辑驱动器会导致所有重建尝试失败。
注: RAID 级 0 无容错功能。如果 RAID 0 阵列中的某个驱动器出现故障,整个逻辑驱动器(与逻辑驱动器关联的所有物理驱动器)都将不可用。
用途
提供高数据吞吐量,尤其适用于大型文件。适用于任何不需要容错的环境。
优点
提高大文件的数据吞吐量。无奇偶校验引起的容量损失。
缺点
不提供容错或高带宽。如果任何驱动器出故障,则所有数据都将丢失。
驱动器
1 到 32
用途
RAID 1 用于小型数据库,或其它有容错要求、但所需容量小的环境。
优点
提供完全数据冗余。理想应用于对于有容错要求且容量小的环境。
缺点
需要两倍数量的磁盘驱动器。驱动器重建时性能会受损。
驱动器
2










