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大小
连续写到每个磁盘数据的容量。 可以为每个逻辑驱动器指定 8 KB16 KB32 KB64 KB 128 KB 的磁条大小。为获得最佳性能,请选择等于或小于主机系统使用的块大小的磁条。
数据磁条所跨的硬盘驱动器数量。
逻辑顺序数据,例如单个的文件,的分段,以便分段可以循环方式写入多个物理设备。 如果处理器读写数据的速度快于单个磁盘可以供给或接受的速度,该技术就很有用。 当数据从第一个
磁盘传输时,第二个磁盘可以定位下一个分段。 数据带状划分用于某些现代数据库以及某些 RAID 设备中。
线
具有多个并发的或伪并发的执行序列。 用于描述系统中的进程。多线程处理允许吞吐量密集型应用程序有效利用一个磁盘阵列来提高I/O性能。
FlexRAID 源故障选项
FlexRAID 电源故障”选项可以在由于电源故障、重置或硬引导而重新启动时继续执行驱动器重新创建、重建和检查一致性。 这是 FlexRAID 选项的优点。其缺点是,一旦重建操作处于
活动状态,就会由于另一个活动的同时运行而导致性能下降。
存储器或存储设备的独立逻辑区域。该区域工作起来好像是一个物理上独立的区域。
GB
(吉字节)1,073,741,824字节。 相当于 1,024 MB (兆字节)。
高速I/O
保存最近访问数据的小容量高速内存。高速缓存可加快对相同数据的后继访问速度。 它在多数情况下适用于处理器内存访问,但也可用于储存通过网络访问的数据备份。 在主记忆中进行读
写操作时,就会将一个备份及相应的主记忆地址储存在高速缓存存储器中。 高速缓存存储器软件监测随后要读取数据的地址,以检查所需的数据是否已储存在高速缓存存储器中。 如果所需
数据已经在高速缓存存储器中(一次高速缓存命中),就会立即从高速缓存存储器中读出数据,并放弃主记忆读取(或不启动)。 如果数据没有在高速缓存(高速缓存未命中)中,就会从主
记忆读取数据并储存在高速缓存存储器中。
格式化
将零写入所有物理驱动器(硬盘驱动器)数据字段以找出不可读或不正确扇区的过程。 大多数硬盘驱动器在工厂已经过格式化,所以通常只有在硬盘产生许多介质错误时才对其进行格式化。
固件
存储在只读存储器(ROM)或可编程ROMPROM)上的软件。 当首次开启时,固件经常负责启动例行程序和系统低级 I/O 处理。
故障驱动
停止工作或始终不能正常工作的驱动器。
IDE
(集成设备电子器件)又称为 ATA(高级技术附件)。它是一种硬盘驱动器接口类型,其中的控制器电子器件集成到驱动器本身。利用IDE就无需使用独立的适配卡;这样可降低接口成本并
使得固件的实现更为轻松。
I/O 驱动程序