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RAID 0 , 也称为条带化或条带化 , 代表所有RAID级别中最高的存储性能 。 RAID 0提高存储性能的原理是将连续的数据分配到多个磁盘进行访问 , 这样如果系统有数据请求 , 可以由多个磁盘并行执行 , 每个磁盘执行自己的部分数据请求 。 这种对数据的并行操作可以充分利用总线的带宽 , 显著提高磁盘的整体访问性能 。
RAID是英文不可扩展磁盘冗余阵列的缩写 , 中文缩写是廉价磁盘冗余阵列 。 RAID是多个硬盘的冗余阵列 。 尽管RAID包含几个硬盘 , 但它在操作系统下看起来是一个独立的大型存储设备 。 在存储系统中使用RAID技术有三个主要好处:
1.通过将多个磁盘组织成一个逻辑卷来提供磁盘跨越功能;
2.通过将数据划分为多个data Block来并行写入/读取多个磁盘 , 以提高访问磁盘的速度;
3.通过镜像或验证操作提供容错 。
起初 , 开发RAID的主要目的是为了节约成本 。 当时几款小容量硬盘的总价都低于大容量硬盘 。 目前RAID在节约成本方面的作用并不明显 , 但RAID可以充分发挥多硬盘的优势 , 实现远超任何单硬盘的速度和吞吐量 。 除了性能提升之外 , RAID还可以提供良好的容错能力 , 如果有任何硬盘出现问题 , 它都可以继续工作而不受损坏硬盘的影响 。
RAID技术分为几个不同的级别 , 可以提供不同的速度、安全性和性价比 。 根据实际情况选择合适的RAID级别 , 可以满足用户对存储系统可用性、性能和容量的要求 。 常用的RAID级别有NRAID、JBOD、RAID0、RAID1、RAID0 1、RAID3、RAID5等 。 目前常用的是RAID5和RAID(0 1) 。
RAID 0的工作原理
如图所示 , 系统发送给由三个磁盘(RADI 0磁盘组)组成的逻辑硬盘的I/O数据请求 , 转换为三个操作 , 每个操作对应一个物理硬盘 。 从图中我们可以清楚地看到 , 通过RAID 0的建立 , 原始顺序的数据请求被分发到所有三个硬盘 , 并同时执行 。 理论上 , 三块硬盘的并行操作可以在同一时间内将磁盘读写速度提高三倍 。 但是由于总线带宽等各种因素的影响 , 实际的提速率肯定会低于理论值 。 但与串行传输相比 , 并行传输大量数据的提速效果明显 。
RAID 0的优缺点
RAID 0的缺点是不提供数据冗余 , 因此一旦用户数据损坏 , 就无法恢复损坏的数据 。
RAID 0具有特殊的特性 , 这使得它特别适用于对性能要求高、对数据安全关注不大的领域 , 比如图形工作站 。 对于个人用户来说 , RAID 0也是提升硬盘存储性能的绝佳选择 。
磁盘阵列技术及其发展趋势探讨
随着计算机技术的发展 , CPU的处理速度呈几何级跃升 , 内存的访问速度也大幅提升 , 而磁盘的访问速度却非常缓慢 。 整个I/O吞吐量无法匹配系统 , 形成了整个计算机系统的瓶颈 , 降低了计算机的整体性能 。 为了提高磁盘的访问速度 , 大型服务器的磁盘经常使用RAID(廉价磁盘冗余阵列) 。
RAID技术将多个物理磁盘组合成一个阵列作为一个逻辑磁盘组 , 并将数据分段存储在逻辑磁盘组的不同物理磁盘上 。 在访问数据时 , 阵列中的相关磁盘并行工作 , 大大减少了数据访问的时间 , 空间利用率更好 。


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