磁盘空间 = n-1
需要的磁盘数 ≥ n+1
数据单位 = 字节
写性能 = 一般
读性能 = 良好
优点:
1、有数据校验机制
缺点:
1、校验盘很容易成为整个系统的瓶颈
应用场景:
1、 写操作较少,读操作较多的应用环境,如:数据库、WEB服务器等 。
2、 适合大文件类型且安全性要求较高的应用,如视频编辑、硬盘播出机、大型数据库等 。
架构图:

文章插图
RAID 4:
与RAID 3 类似
原理:
RAID4和RAID3很象,数据都是依次存储在多个硬盘之上,奇偶校验码存放在独立的奇偶校验盘上,唯一不同的是,在数据分割上RAID3对数据的访问是按位进行的,RAID4是以数据块为单位 。
磁盘空间 = n-1
需要的磁盘数 ≥ n+1
写性能 = 差
读性能 = 正常
数据单位 = 块(扇区)
优点:
1、 按块存储可以保证块的完整
2、 有校验机制
缺点:
1、 写效率差,每次写入需要生成校验
2、 硬盘损耗高
应用场景:
对数据安全性能高的环境,通RAID3
架构图和RAID 3一致:

文章插图
RAID 5:
奇偶校验(XOR),RAID 0和RAID 1的折中方案 。
原理:
数据以块分段条带化存储 。校验信息交叉地存储在所有的数据盘上 。数据和相对应的奇偶校验信息存储到组成RAID5的各个磁盘上,并且奇偶校验信息和相对应的数据分别存储于不同的磁盘上,其中任意N-1块磁盘上都存储完整的数据
磁盘空间 = n-1
【最全面的各类RAID详解】需要的磁盘数 ≥ 3
读写性能 ≈ 优秀 = 磁盘个数(n)*I/O速度 = n*100%
优点:
1、 读写性能高
2、 有校验机制
3、 磁盘空间利用率高
缺点:
1、磁盘越多安全性能越差
应用场景:
安全性高,如金融、数据库、存储等 。
架构图:

文章插图
RAID 6:
与RAID 5相比,RAID 6增加了第二个独立的奇偶校验信息块 。双重奇偶校验
原理:
两个独立的奇偶系统使用不同的算法,数据的可靠性非常高,即使两块磁盘同时失效也不会影响数据的使用 。但RAID 6需要分配给奇偶校验信息更大的磁盘空间,写性能比RAID5差 。
磁盘空间 = n-2
需要的磁盘数 ≥ 4
优点:
1、 良好的随机读性能
2、 有校验机制
缺点:
1、 写入速度差
2、 成本高
应用场景:
对数据安全级别要求比较高的企业
架构图:

文章插图
RAID 7:
RAID 7并非公开的RAID标准,而是Storage ComputerCorporation公司的专利硬体产品名称 。是一个完整的存储阵列 。RAID 7有自身的实时操作系统用来管理阵列 。
原理:
1、 物理上RAID 7主要包括两部分:一个运行实时操作系统的控制器;二.多个Channel磁盘组 。
2、 逻辑上 RAID 7类似于RAID3和RAID4 。磁盘分布于多个Channel,一个Channel包含一组磁盘,校验盘可以分布于任意Channel 。Channel之间通过X-BUS连接 。
3、 异步IO 。IO读写操作以及奇偶校验都直接在缓存里面完成 。控制器负责数据从缓存写入磁盘 。
4、 可以根据需求,将部分磁盘配置为Hot Standy模式 。
5、 提供SNMP远程监控管理功能 。
优点:
1、 性能好,IO延迟低
缺点:
1、成本高
应用场景:
对存储性能要求高且没有高端技术团队的公司
架构图:

文章插图
RAID 01:
RAID 0和RAID 1的组合形式
原理:
先做RAID 0再将RAID 0组合成RAID 1,拥有两种RAID的特性 。
磁盘空间= n/2 = 50%
4 ≥ 需要的磁盘数 ≥ 2*n
读写性能 = RAID0
优点:
1、 较高的IO性能
2、 有数据冗余
3、 无单点故障
缺点:
1、 成本稍高
2、 安全性比RAID 10 差
应用场景:
特别适用于既有大量数据需要存取,同时又对数据安全性要求严格的领域,如银行、金融、商业超市、仓储库房、各种档案管理等 。
架构图:
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