通过RHEL 5实现软RAID及LVM
RAID是Redundant Array of Inexpensive Disk的缩写,意为廉价冗余磁盘阵列,是磁盘阵列在技术上实现的理论标准,其目的在于减少错误、提高存储系统的性能与可靠度.常用的等级有0、1、5级等.
◆RAID 0 RAID 0将数据分条,存储到多个磁盘中,不带任何冗余信息.数据被分割成块,继续分布到磁盘中.这一级别也被认为是纯粹的数据分条.创建RAID 0 需要一个或多个磁盘.也就是说,单独的一个磁盘可以被认为是一个RAID 0 阵列.不幸的是,数据分条降低了数据的可用性,如果一个磁盘发生错误,整个阵列将会瘫痪. 优点:易于实现 、无容量损失-所有的存储空间都可用 缺点:无容错能力、一个磁盘出错导致损失所有阵列内的数据 ◆RAID 1 RAID 1适合性能要求较高又需要容错功能的阵列.另外, RAID 1是在只有少于2个磁盘的环境下支持容错功能的唯一选择. RAID 1至少要有两个(只能两个)硬盘才能组成,因此也称为镜像(Mirroring)方式.所谓镜像就是每两个硬盘的内容一模一样,但是对操作系统而言只呈现一个硬盘,以便于管理.由此可见,RAID 1对数据进行了完全的备份,其可靠性是最高的.当然,其数据的写入时间可能会稍长一点,但两个镜象硬盘可以同时读取数据,故读数据与RAID 0一样.磁盘阵列的总容量为其中N/2块硬盘的容量在RAID 级别中,RAID 1通过数据镜像提供了最高的信息可用性.另外,如果阵列支持数据和镜像的同时读取,读取信息的性能将会提高. 优点:读取性能较单磁盘高 缺点:需要2倍的存储空间 ◆RAID 5 RAID 5 是在多用户,对数据写入的性能要求不高的环境下的最好选择.然而,它要求至少3个磁盘来执行. RAID 5是将数据分条,奇偶校验产生冗余.但是,它不采用一个固定的硬盘来存储奇偶校验值,所有数据和校验值都分布在所有硬盘上. ◆
下面将以讲述在RHEL 5中创建RAID 1为例子. |
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