Rumah Ulasan Tahap serangan dijelaskan

Tahap serangan dijelaskan

Video: Обнова 3.0, новогоднее слияние, БАШНЯ РОКА, НОВЫЕ ГЕРОИ - RAID Shadow Legends (November 2024)

Video: Обнова 3.0, новогоднее слияние, БАШНЯ РОКА, НОВЫЕ ГЕРОИ - RAID Shadow Legends (November 2024)
Anonim

Sekiranya anda pernah melihat membeli peranti NAS atau pelayan, terutamanya untuk perniagaan kecil, anda tidak syak lagi mencari istilah "RAID." RAID bermaksud Array Redundant yang Tidak Digunakan (atau kadang-kadang "Bebas"). Secara umumnya, sistem yang didayakan RAID menggunakan dua atau lebih cakera keras untuk meningkatkan prestasi atau menyediakan beberapa tahap toleransi kesalahan untuk mesin-biasanya NAS atau pelayan. Toleransi kesilapan hanya bermaksud menyediakan jaring keselamatan untuk perkakasan yang gagal dengan memastikan bahawa mesin dengan komponen yang gagal, biasanya cakera keras, masih boleh beroperasi. Toleransi kesalahan mengurangkan gangguan dalam produktiviti, dan ia juga mengurangkan peluang kehilangan data.

Cara di mana anda mengkonfigurasikan toleransi kesalahan bergantung pada tahap RAID yang anda tetapkan. Tahap RAID bergantung kepada berapa banyak cakera yang ada di dalam peranti penyimpanan, betapa pentingnya kegagalan drive dan pemulihan adalah untuk keperluan data anda, dan betapa pentingnya untuk memaksimumkan prestasi. Perniagaan umumnya akan mendapati lebih mendesak untuk menyimpan data utuh jika kegagalan perkakasan daripada, sebagai contoh, pengguna rumah akan. Tahap RAID yang berbeza mewakili konfigurasi yang berbeza yang bertujuan untuk menyediakan baki yang berbeza antara pengoptimuman prestasi dan perlindungan data.

Gambaran Keseluruhan RAID

RAID secara tradisinya dilaksanakan dalam perniagaan dan organisasi di mana toleransi kesalahan cakera dan prestasi yang dioptimumkan mesti dimiliki, bukan kemewahan. Servers dan NASes dalam datacenters perniagaan biasanya mempunyai pengawal RAID-sekeping perkakasan yang mengawal pelbagai cakera. Sistem ini mempunyai banyak pemacu SSD atau SATA, bergantung kepada konfigurasi RAID. Kerana permintaan penyimpanan yang meningkat pengguna, peranti NAS rumah juga menyokong RAID. Home, prosumer, dan perniagaan kecil NAS semakin perkapalan dengan dua atau lebih ruang cakera cakera supaya pengguna dapat memanfaatkan kuasa RAID seperti yang dapat dilakukan oleh perusahaan.

Perisian RAID bermaksud anda boleh menyiapkan RAID tanpa perlu pengawal RAID perkakasan khusus. Keupayaan RAID adalah wujud dalam sistem operasi. Ciri Ruang Storan Windows 8 dan Windows 7 (edisi Pro dan Ultimate) mempunyai sokongan terbina dalam untuk RAID. Anda boleh menyediakan cakera tunggal dengan dua sekatan: satu untuk boot dari dan yang lain untuk penyimpanan data dan mempunyai parisi data dicerminkan.

Jenis RAID ini terdapat dalam sistem operasi lain, termasuk OS X Server, Linux, dan Windows Servers. Oleh kerana jenis RAID ini sudah menjadi ciri dalam OS, harganya tidak dapat dikalahkan. Software RAID juga boleh terdiri daripada penyelesaian RAID maya yang ditawarkan oleh vendor seperti Dot Hill untuk menyampaikan penyesuai RAID maya berasaskan host yang kuat. Itulah penyelesaian yang lebih khusus untuk rangkaian perusahaan.

RAID mana yang betul untuk saya?

Seperti yang dinyatakan, terdapat beberapa tahap RAID, dan yang anda pilih bergantung kepada sama ada anda menggunakan RAID untuk prestasi atau toleransi kesalahan (atau kedua-duanya). Ia juga penting sama ada anda mempunyai RAID perkakasan atau perisian, kerana perisian menyokong tahap lebih sedikit daripada RAID berasaskan perkakasan. Dalam kes RAID perkakasan, jenis pengawal anda mempunyai perkara juga. Pengawal yang berbeza menyokong tahap RAID yang berbeza dan juga menentukan jenis cakera yang boleh anda gunakan dalam array: SAS, SATA atau SSD.

Inilah rundown pada tahap RAID yang popular:

• RAID 0 digunakan untuk meningkatkan prestasi pelayan. Ia juga dikenali sebagai "striping disk." Dengan RAID 0, data ditulis merentas pelbagai cakera. Ini bermakna kerja yang dilakukan komputer dilakukan oleh pelbagai cakera berbanding hanya satu, peningkatan prestasi kerana banyak cakera membaca dan menulis data, meningkatkan disk I / O. Sekurang-kurangnya dua cakera diperlukan. Kedua-dua perisian dan perkakasan RAID menyokong RAID 0, seperti kebanyakan pengawal. Kelemahannya adalah bahawa tiada toleransi kesalahan. Jika satu cakera gagal, maka itu akan menjejaskan keseluruhan array dan peluang untuk kehilangan data atau peningkatan rasuah.

• RAID 1 adalah konfigurasi toleransi kesalahan yang dikenali sebagai "mirroring disk." Dengan RAID 1, data disalin dengan lancar dan serentak, dari satu cakera yang lain, membuat replika, atau cermin. Jika satu cakera mendapat goreng, yang lain boleh terus bekerja. Ini cara paling mudah untuk melaksanakan toleransi kesalahan dan kosnya agak rendah.

Kelemahannya ialah RAID 1 menyebabkan seretan sedikit pada prestasi. RAID 1 boleh dilaksanakan melalui perisian atau perkakasan. Sekurang-kurangnya dua cakera diperlukan untuk pelaksanaan perkakasan RAID 1. Dengan perisian RAID 1, bukannya dua cakera fizikal, data boleh dicerminkan antara jumlah pada cakera tunggal. Satu lagi perkara yang perlu diingat adalah bahawa RAID 1 memotong jumlah kapasiti cakera pada separuh: Jika pelayan dengan dua pemacu 1TB dikonfigurasi dengan RAID 1, maka kapasiti penyimpanan total akan menjadi 1TB tidak 2TB.

• RAID 5 adalah konfigurasi RAID yang paling biasa untuk pelayan perniagaan dan peranti NAS perusahaan. Tahap RAID ini memberikan prestasi yang lebih baik daripada pencerminan serta toleransi kesalahan. Dengan RAID 5, data dan pariti (yang merupakan data tambahan yang digunakan untuk pemulihan) diselaraskan merentasi tiga atau lebih cakera. Jika cakera mendapat ralat atau mula gagal, data dicipta semula dari data yang diedarkan ini dan blok pariti - lancar dan secara automatik. Pada asasnya, sistem ini masih beroperasi walaupun ketika satu cakera menendang baldi dan hingga Anda dapat mengganti drive yang gagal. Manfaat lain RAID 5 adalah bahawa ia membolehkan banyak NAS dan pemacu pelayan untuk menjadi "hot-swappable" yang bermaksud jika drive dalam array gagal, pemacu itu boleh ditukar dengan pemacu baru tanpa menutup pelayan atau NAS dan tanpa untuk mengganggu pengguna yang mungkin mengakses pelayan atau NAS. Ia merupakan penyelesaian yang baik untuk toleransi kesalahan kerana sebagai pemacu gagal (dan akhirnya mereka akan), data boleh dibina semula ke cakera baru kerana fail gagal diganti. Kelemahan pada RAID 5 adalah prestasi yang melanda pelayan yang melakukan banyak operasi menulis. Sebagai contoh, dengan RAID 5 pada pelayan yang mempunyai pangkalan data yang banyak pekerja masuk dalam hari kerja, mungkin ada lag ketara.

• RAID 6 juga sering digunakan di perusahaan. Ia sama dengan RAID 5, kecuali ia adalah penyelesaian yang lebih kuat kerana ia menggunakan satu blok pariti lebih daripada RAID 5. Anda boleh mempunyai dua cakera yang mati dan masih mempunyai sistem yang beroperasi.

• RAID 10 adalah gabungan RAID 1 dan 0 dan sering dilambangkan sebagai RAID 1 + 0. Ia menggabungkan pencerminan RAID 1 dengan striping RAID 0. Ia adalah tahap RAID yang memberikan prestasi terbaik, tetapi ia juga mahal, memerlukan dua kali lebih banyak cakera sebagai tahap RAID yang lain, sekurang-kurangnya empat. Ini adalah tahap RAID yang ideal untuk pelayan pangkalan data yang sangat digunakan atau mana-mana pelayan yang melakukan banyak operasi menulis. RAID 10 boleh dilaksanakan sebagai perkakasan atau perisian, tetapi persetujuan umum adalah bahawa banyak kelebihan prestasi hilang apabila anda menggunakan perisian RAID 10.

Tahap RAID lain Terdapat tahap RAID lain: 2, 3, 4, 7, 0 + 1… tetapi mereka benar-benar variasi konfigurasi RAID utama yang telah disebutkan, dan ia digunakan untuk kes tertentu. Berikut adalah beberapa penerangan ringkas mengenai setiap:

• RAID 2 adalah sama dengan RAID 5, tetapi bukannya striping menggunakan pariti, striping berlaku pada bit-level. RAID 2 jarang digunakan kerana kos untuk dilaksanakan biasanya adalah larangan (persediaan biasa memerlukan 10 cakera) dan memberikan prestasi yang lemah dengan beberapa operasi I / O disk.

• RAID 3 juga sama dengan RAID 5, kecuali penyelesaian ini memerlukan pemacu pariti khusus. RAID 3 jarang digunakan kecuali dalam pangkalan data atau persekitaran yang paling khusus, yang boleh mendapat keuntungan darinya.

• RAID 4 adalah konfigurasi di mana striping cakera berlaku pada tahap byte, dan bukan pada peringkat bit seperti dalam RAID 3.

• RAID 7 adalah tahap proprietari RAID yang dimiliki oleh Perbadanan Penyimpanan Komputer sekarang yang tidak berfungsi.

• RAID 0 + 1 sering ditukar untuk RAID 10 (iaitu RAID 1 + 0), tetapi kedua-duanya tidak sama. RAID 0 + 1 ialah tatasusunan cermin dengan segmen yang mengandungi array RAID 0. Ia dilaksanakan dalam prasarana tertentu yang memerlukan prestasi tinggi tetapi bukan tahap skalabilitas yang tinggi.

Bagi tujuan yang paling kecil untuk menengahkan perniagaan, RAID 0, 1, 5 dan dalam beberapa kes 10 cukup untuk toleransi dan prestasi kesalahan yang baik. Bagi kebanyakan pengguna di rumah, RAID 5 mungkin berlebihan, tetapi RAID 1 mencerminkan toleransi kesalahan yang baik.

Penting untuk diingat bahawa RAID bukan sandaran, dan tidak menggantikan strategi sandaran-sebaiknya satu automatik. Menyandarkan kepada peranti RAID mungkin menjadi sebahagian daripada strategi sedemikian. Memiliki peranti yang didayakan RAID, yang anda gunakan sebagai pelayan utama atau peranti simpanan anda, tidak. RAID boleh menjadi cara terbaik untuk mengoptimumkan prestasi NAS dan pelayan dan cepat pulih dari kegagalan perkakasan, tetapi ia hanya sebahagian daripada penyelesaian pemulihan bencana secara keseluruhan.

Tahap serangan dijelaskan