大容量:单系统很大支持1536个热插拔硬盘位,高达9.2PB存储容量;
低能耗:存储节点均无*电源,非读写状态的硬盘均处于下电的状态,*大降低了设备使用功耗;
高速率:快速的硬盘上线速度,高达6GB数据传输速率;
高寿命:处于下电状态的硬盘,*大延长了硬盘使用寿命;
易使用:*简的设备部署方式,仅需连接数据线缆,上电即可使用;即插即用的扩容方式,仅需连接数据线缆,上电即完成扩容;便捷的设备维护模式,冷硬盘整理公司,无需进行数据迁移;开放的软件接入接口,便于客户应用软件接入;
保安全:私有控制协议,传统方式无法读取数据,提高了数据安全性。
RAID 中主要有三个关键概念和技术
镜像( Mirroring )、数据条带( Data Stripping )和数据校验( Data parity )。镜像,将数据copy到多个磁盘,一方面可以提高可靠性,另一方面可并发从两个或多个副本读取数据来提高读性能。显而易见,镜像的写性能要稍低, 确保数据正确地写到多个磁盘需要更多的时间消耗。数据条带,将数据分片保存在多个不同的磁盘,多个数据分片共同组成一个完整数据副本,冷硬盘整理公司,这与镜像的多个副本是不同的,它通常用于性能考虑。数据条带具有更高的并发粒度,冷硬盘整理公司,当访问数据时,可以同时对位于不同磁盘上数据进行读写操作, 从而获得非常可观的 I/O 性能提升 。数据校验,利用冗余数据进行数据错误检测和*,冗余数据通常采用海明码、异或操作等算法来计算获得。利用校验功能,可以很大程度上提高磁盘阵列的可靠性、鲁棒性和容错能力。不过,数据校验需要从多处读取数据并进行计算和对比,会影响系统性能。 不同等级的 RAID 采用一个或多个以上的三种技术,来获得不同的数据可靠性、可用性和 I/O 性能。至于设计何种 RAID (甚至新的等级或类型)或采用何种模式的 RAID ,需要在深入理解系统需求的前提下进行合理选择,综合评估可靠性、性能和成本来进行折中的选择。
什么是Raid
RAID称为廉价磁盘冗余阵列。RAID 的基本原理是把多个便宜的小磁盘组合到一起,成为一个磁盘组,使性能达到或超过一个容量巨大、价格昂贵的磁盘。
目前 RAID技术大致分为两种:基于硬件的RAID技术和基于软件的RAID技术。其中在Linux下通过自带的软件就能实现RAID功能,这样便可省去购买昂贵的硬件 RAID 控制器和附件就能*大地增强磁盘的 IO 性能和可靠性。由于是用软件去实现的RAID功能,所以它配置灵活、管理方便。同时使用软件RAID,冷硬盘整理,还可以实现将几个物理磁盘合并成一个更大的虚拟设备,从而达到性能改进和数据冗余的目的。当然基于硬件的RAID解决方案比基于软件RAID技术在使用性能和服务性能上稍胜一筹,具体表现在检测和*多位错误的能力、错误磁盘自动检测和阵列重建等方面。