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raid卡,raid卡驱动

  各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享raid卡,以及raid卡驱动的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们最大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开始吧!

  问题一:阵列卡分为那几种,各有什么用处第一种是IDE阵列卡一般使用在台式PC机中,可以支持RAID0、1、0+1。

  第二种是SATA阵列卡独立的不多见的很多都集成在主板上!!一般也用在台式PC机或者低端工作站中!能够支持RAID0、1、0+1、5。

  问题二:其实服务器的阵列卡是干什么用的?你好,简单的说,就是硬盘的性能提高!磁盘阵列需要至少两个硬盘来做的,比如80G的两块硬盘,组成磁盘阵列后,电脑识别到的就80G一个磁盘,而不是80G+80G=160G这样,通常服务器是组成这个状态的,因为我帮人弄过服务器,也组过磁盘阵列,这个阵列需要主板一块芯片来完成的,需要主板的支持,普通PC上没没有阵列卡这个我不确定,但觉的这阵列还是主板自带的功能比较完美,其实现在主流的主板都具有磁盘阵列功能的,不用额外去买什么的,谢谢!

  问题三:RAID有什么用?RAID独立磁盘冗余阵列。简单的说,我们把数个硬盘组合起来成为一颗硬盘,以增加数据的传输效率,并提高数据安全性。视硬盘数目而定,你可以有多种选择,以达成以下目标:追求高安全性、追求性能、或是两者兼具。要使用不同模式的磁盘阵列,除了硬盘以外,还需要购买相对应的RAID控制卡。这些卡多半可以***所有计算机的PCI插槽,甚至已经内建在主板上。

  就技术上来说,这模式根本无法符合RAID的精神,因为它没有冗余地记录任何数据。这也表示RAID0不能保证任何数据的安全。所有数据会被平均分散的储存在所有硬盘上,这个阵列被称为「条带集(stripeset)」,这方法也被称为「拉链法(zippermethod)」。它的优点非常明显,由于数据分散在多个硬盘上,传输速率会以硬盘的数目倍增,上限为传输通道的最大值(例如在UltraATA/100的计算机上,速度为100MB/s),或是PCI总线的最大值(以66MHz、32位的计算机来说,速度为266MB/s)。然而,这项速度上的优势却牺牲了数据安全性,除非你能保证所有的硬盘都不会出问题。如果任何一个硬盘坏掉,那你会失去所有数据。

  而RAID1则完全与RAID0相反,不追求高性能,而以数据安全性优先。在读写时,所有阵列中的硬盘都会一起动作,读写相同的数据,所以一份数据会有两个的备份,而且保证是最新的数据。

  RAID2采用了与RAID0相同的方法,「条带集」会将数据分散在所有硬盘上;但它不是以区块的方式作分散,而是以位(bit)的方式来作。这是因为在存取数据时,RAID2还加入了ECC(ErrorCorrectingCode)校验码,这些校验码会记录在额外的硬盘上。如果你要确保数据的完整性,那就需要10个数据硬盘,以及4个ECC硬盘。如果要再高一个等级,那就要用到32个数据硬盘,以及7个ECC硬盘。这应该说明了RAID2未曾流行过的原因。

  由于RAID2使用了以位为基础的「条带集」,所以性能只有二流的表现。如果存取的次数愈多、存取的数据愈短,那RAID2的表现就愈差。

  RAID3加入了更细致的错误检查方法,数据是以字节(byte)的方式分配到每个硬盘里面去,而奇偶校验码则存在一个单独的硬盘中。但这也正是RAID3的缺点,因为每次存取数据时,都要到另一个硬盘中去读取校验码;也因此组成磁盘阵列的本意,也就是增进性能这一点,反而被打了折扣。顺道一提,RAID3最少需要3颗硬盘。

  RAID4所使用的技术与RAID3类似,但不是以字节的方式写入数据,而是区块(block)。理论上,这可以加快存取速度;但到另一颗硬盘中去读取校验码仍然是它的瓶颈。

  RAID5是公认在性能与数据安全上获得平衡的方式。不管是原始数据或是奇偶校验码,都平均的分散在所有硬盘中。它的速度只比RAID3稍慢;但是安全性会受限,只容许一个硬盘损坏,如果有2个以上损坏,那所有数据都会遗失。要组成RAID5,最少需要3个硬盘。

  由很多价格较便宜的磁盘,组合成一个容量巨大的磁盘组,利用个别磁盘提供数据所产生加成效果提升整个磁盘系统效能。利用这项技术,将数据切割成许多区段,分别存放在各个硬盘上。能利用同位检查(ParityCheck)的观念,在数组中任意一个硬盘故障时,仍可读出数据,在数据重构时,将数据经计算后重新置入新硬盘中。

  把相同的数据存储在多个硬盘的不同的地方(因此,冗余地)的方法。通过把数据放在多个硬盘上,输入输出操作能以平衡的方式交叠,改良性能。因为多个硬盘增加了平均故障间隔时间(MTBF),储存冗余数据也增加了容错。

  问题六:谁告诉我阵列卡啥作用阵列卡的全称叫作磁盘阵列卡是用来做RAID(廉价冗余磁盘阵列)用的!!

  第二种是SATA阵列卡独立的不多见的很多都集成在主板上!!一般也用在台式PC机或者低端工作站中!能够支持RAID0、1、0+1、5。

  第三种是SCSI阵列卡使用在高端工作站或者是服务器中!!可以支持很多块SCSI接口的硬盘!也能够支持

  问题七:raid是什么??为什么要用raid?有好什么好处??raid最初是考虑提高硬盘的读取速度的,因为单块硬盘的读取速度是一定的,相对于cpu的处理速度来说成了系统的瓶颈,而raid可以把多块硬盘当成一个逻辑驱动器,实现同时从多块硬盘存取数据,提高了存储的吞吐量,相当于提高了存取速度,同时也间接扩大了存储容量。

  随着其发展,raid又加入了保证数据安全的功能,也就是数据的校验和备份,这会导致存储空间并不是最初的raid0的多块硬盘总的容量之和,产生了冗余。根据不同方案对数据安全的侧重程度,其冗余也不同。raid0冗余最小,但安全性最低。在存储容量的扩展方面,冗余和安全是一对死敌。

  总的来看,raid的发展其实并没有背弃其最初的目的:提高硬盘的存取速度!但其在存储速度方面的发展其实已经没有潜力了,只能开始着手解决他带来的负面影响――数据安全性降低。最初的raid0,因为用了多块硬盘,并且数据是分散存储在不同硬盘的,这就增加了其出问题的几率。这种情况下,同样的出错率,单硬盘和多硬盘相比明显安全性更高,单硬盘坏了一个其余的还可以用,多硬盘一损俱损,所有数据都没了!如此看来,存取速度和安全性也是矛盾的。

  RAID独立磁盘冗余阵列。简单的说,我们把数个硬盘组合起来成为一颗硬盘,以增加数据的传输效率,并提高数据安全性。视硬盘数目而定,你可以有多种选择,以达成以下目标:追求高安全性、追求性能、或是两者兼具。要使用不同模式的磁盘阵列,除了硬盘以外,还需要购买相对应的RAID控制卡。这些卡多半可以插进所有计算机的PCI插槽,甚至已经内建在主板上。

  就技术上来说,这模式根本无法符合RAID的精神,因为它没有冗余地记录任何数据。这也表示RAID0不能保证任何数据的安全。所有数据会被平均分散的储存在所有硬盘上,这个阵列被称为「条带集(stripeset)」,这方法也被称为「拉链法(zippermethod)」。它的优点非常明显,由于数据分散在多个硬盘上,传输速率会以硬盘的数目倍增,上限为传输通道的最大值(例如在UltraATA/100的计算机上,速度为100MB/s),或是PCI总线的最大值(以66MHz、32位的计算机来说,速度为266MB/s)。然而,这项速度上的优势却牺牲了数据安全性,除非你能保证所有的硬盘都不会出问题。如果任何一个硬盘坏掉,那你会失去所有数据。

  而RAID1则完全与RAID0相反,不追求高性能,而以数据安全性优先。在读写时,所有阵列中的硬盘都会一起动作,读写相同的数据,所以一份数据会有两个的备份,而且保证是最新的数据。

  RAID2采用了与RAID0相同的方法,「条带集」会将数据分散在所有硬盘上;但它不是以区块的方式作分散,而是以位(bit)的方式来作。这是因为在存取数据时,RAID2还加入了ECC(ErrorCorrectingCode)校验码,这些校验码会记录在额外的硬盘上。如果你要确保数据的完整性,那就需要10个数据硬盘,以及4个ECC硬盘。如果要再高一个等级,那就要用到32个数据硬盘,以及7个ECC硬盘。这应该说明了RAID2未曾流行过的原因。

  由于RAID2使用了以位为基础的「条带集」,所以性能只有二流的表现。如果存取的次数愈多、存取的数据愈短,那RAID2的表现就愈差。

  RAID3加入了更细致的错误检查方法,数据是以字节(byte)的方式分配到每个硬盘里面去,而奇偶校验码则存在一个单独的硬盘中。但这也正是RAID3的缺点,因为每次存取数据时,都要到另一个硬盘中去读取校验码;也因此组成磁盘阵列的本意,也就是增进性能这一点,反而被打了折扣。顺道一提,RAID3最少需要3颗硬盘。

  RAID4所使用的技术与RAID3类似,但不是以字节的方式写入数据,而是区块(block)。理论上,这可以加快存取速度;但到另一颗硬盘中去读取校验码仍然是它的瓶颈。

  RAID5是公认在性能与数据安全上获得平衡的方式。不管是原始数据或是奇偶校验码,都平均的分散在所有硬盘中。它的速度只比RAID3稍慢;但是安全性会受限,只容许一个硬盘损坏,如果有2个以上损坏,那所有数据都会遗失。要组成RAID5,最少需要3个硬盘。

  提到RAID6,就跟提到RAID5一样;只是奇偶校验的部分加倍而已。这会让性能再往下降一些;但容错能力则增加到两个硬盘损坏,也能运作无误。这模式最少需要5颗硬盘。

  不过事实上,还是可以使用不同型号的硬盘;但整个RAID会以较小、较慢的硬盘为运作基础。例如说,在RAID0数组中有一个30GB、2个40GB的硬盘,那么整个数组的大小为90GB,也就是最小那个硬盘的3倍。

  同样的情形也发生在2台同样是40GB,但转速分别为5,400与7,200转的硬盘上:整个数组会以低速的为准。要想让性能增加,换掉那台老旧的硬盘会有所帮助。

  如果你用的是多台不同种类的硬盘,那还可以选择磁盘组(spanarray),又名JBOD(justabunchofdrives,就是一堆磁盘驱动器)。在这种情况中,所有的硬盘都会被串成一列,当作一台磁盘驱动器来用;但它无法提供任何性能,或是数据完整的好处。

秦家湾天气预报  另一个不稳定因素是该把硬盘接在哪一个IDE通道上。如果可能的话,每颗硬盘都该拥有自己的IDE通道,并且设为主盘(master)。在双通道的控制卡上,最好只接2个硬盘。虽然接满4个硬盘(每个通道接上2个硬盘,master与slave)应该可以增加性能,但还是比不上用4个通道连接4个硬盘快。

  另一个问题是目前只有很少一些IDERAID控制器支持ATAPI协议。CD-ROM与DVD-ROM都没有必要接在这些控制卡上(更不要去试RAID了)。

  如果你以数据安全为出发点,选对了RAID的等级,那么当硬盘坏掉时,也可以高枕无忧。只要选用了RAID1、3、4、5、6等模式,那么一颗硬盘坏掉并不会让数据受损。至于此时要采取的步骤,那就因RAID控制卡而异了。

  目前大部分的RAID控制卡,会在硬盘损坏时用嘟嘟声、或电子邮件通知网管人员(当然啦,如果你的系统就安装在RAID0上,那可就不保证这功能能运作正常了)。

  如果你用的是较老或较简单的RAID控制卡,那么可能得先将计算机关机,才能更换坏掉的硬盘。重新启动计算机后,进入RAID卡的BIOS中,开始数据重建的过程。

  事实上,目前市面上所有的控制卡,包括精简型的,都可以让你在不需要关机的情形下,直接更换硬盘:这叫做「热交换(hotswapping)」;同时数据重建的步骤也完全自动,啥事也不用做。

  另一个功能叫做「热备品(hot-spare)」,许多控制卡能让你多接一个预备硬盘,当阵列中的某个硬盘坏掉了,这个预备硬盘就会马上激活,替代坏掉的那一个。

  如果你用的是RAID0或JBOD,而其中有个硬盘坏掉,那你可能再也不会想用这些模式了。虽然还是有办法找回数据,但代价昂贵。有些公司专门帮人救回宝贵的数据(例如OnTrack),不管是读写头损坏、火警、或是其它天灾,他们都会把硬盘拆解开来,救回大部分西宁天气预报8月的数据。但值得注意的是,救回RAID磁盘阵列中的数据要比挽救单个硬盘来得麻烦,其价格也不是以倍数计算就可以了事。

  RAID2、6一定要有RAID控制卡才能运作;而Windows2000与WindowsXP则以软件方式提供了RAID0、1功能,只要你有足够的硬盘即可。

  你可以在「计算机管理」中的「磁盘管理」改变分区或磁盘驱动器号,也可以选取2个以上的硬盘,组成一个软件RAID。

  这篇文章不须额外硬件的磁盘阵列:Windows2000下自己动手做软RAID告诉你,在Windows2000或WindowsXP下,如何设定软件RAID的方法。

  要解决长期的性能不足以及安全性问题,RAID无疑是个极佳的方法。但请容我们指出,它不能创造奇迹;如果你因为网管人员没有定期备份RAID上的数据,而造成数据遗失,那千万不要轻易地放过他们。

  举例来说,RAID控制卡不能承受短路或雷击;这也表示在最坏的情形下,你的数据会像面包一样的被「烤焦」。所以在关键系统中,UPS(uninterruptiblepowersupply,不断电系统)是必要的配备。

  再者,RAID只能提供技术上的保障,可千万不要低估了人为疏失。许多人都有误删文件,又清空了回收站的经验,类似的状况也会在RAID上出现。

  人为因素也包括了恶意的攻击,或是不当的软件问题(会将文件删除、格式化、更名、或是安全漏洞等),甚至是现实世界中的威胁(窃盗、野蛮的破坏、火警、洪水等等)。

  RAID模式0和1势同水火,二者的数据安全性和数据的存取速度正好是相反的,使用模式0时您的数据安全性风险最高(同时存取性能最好),而模式1则保证最高的数据安全性。如果您想要两者兼得,那开销绝不会少(甚至会挖空你的钱袋)。RAID模式3和5会储存奇偶检验值(parityinformation),所以英英语的天气预报当硬盘损坏时,只要将坏掉的磁盘更换掉,就能够完整恢复数据。不过这个操作也需要足够强劲的处理器来计算这些检验值,最好的选择是采用RISC(精简指令集,ReducedInstructionSetComputing)架构的产品,因为这类芯片有针对这些用途做优化。除此之外,支持RAID模式3和5的控制卡价格不便宜,而且您至少需要3块硬盘才能使用这些模式。

  配置RAID阵列通常不用花太多时间。尤其在配置模式0和1时,只要在RAID控制器的BIOS里配置RAID阵列中包含的硬盘就可以。在重启之后,您必须先要格式化这个新“磁盘”(在Windows下您可能需要事先安装驱动程序)。

  RAID系统所带来的帮助十分明显:根据使用的模式不同,您可以获得更高的数据安全性或是更快的存取速度,而且差异十分的大。RAID阵列所带来的性能,可以说接近约两年后推出的硬盘产品的水准。不过重要的是RAID也十分花钱,如果您想要越复杂越强大的RAID系统,那要投资的花费就越大。

  所以当您脑子里正在盘算购买硬件RAID产品时,必须先考虑到几个购买因素:您的需求是什么?要达到这些需求又需要哪些功能?

  就经验来看,RAID0或0+1模式是最适合一般家用的功能。虽然RAID1能够确保数据的安全性,但客观的说,这样一来您花在RAID控制卡和两块硬盘的钱并划不来,而且您也不会感受到有什么性能上的改善。毕竟现在的电脑开机都很快,而且从光盘拷东西到硬盘,也不会因为设了RAID而加快。

  只有RAID3或5能够让您在保证高数据安全性的同时,也获得够快的性能,但花几百美元买张好的RAID控制卡,再多买几块硬盘这回事可不是家家户户都负担得起的。

  就这点来看,我们必须对IDERAID的评价扣一些分数,因为除了成本外,缺点还包括管理上的问题,以及多块硬盘所造成的高温与高噪音。

  另外IDE还必须淳化耀县天气预报查询克服几个瓶颈:这种硬盘并不是设计用来作长时间不间断运转的(这对服务器来说很重要),而且ATA的排线也是恼人的因素之一,尤其在安装多个硬盘时更是如此,它会让热能无法顺利散出,而且也会阻碍内部的视线。不管怎么说,串行ATA(SerialATA)的到来,将可望让劳苦功高的40pin排线能够提前退休。

  作用:通过对磁盘上的数据进行条带化,实现对数据成块存取,减少磁盘的机械寻道时间,提高了数据存取速度;通过对一个阵列中的几块磁盘同时读取,减少了磁盘的机械寻道时间,提高数据存取速度;通过镜像或者存储奇偶校验信息的方式,实现了对数据的冗余保护。

  RAID卡一般指磁盘阵列,由很多块独立的磁盘,组合成一个容量巨大的磁盘组。磁盘阵列作为独立系统在主机外直连或通过网络与主机相连。磁盘阵列有多个端口可以被不同主机或不同端口连接。一个主机连接阵列的不同端口可提升传输速度。

  DAS以服务器为中心,传统的网络存储设备都是将RAID硬盘阵列直接连接到网络系统的服务器上。

  NAS以数据为中心,直接联网存储在NAS存储结构中,存储系统不再通过I/O总线附属于某个特定的服务器或客户机,而是直接通过网络接口与网络直接相连,由用户通过网络访问。

  SAN以网络为中心,提供了一种与现有LAN连接的简易方法,允许企业独立地增加它们的存储容量,并使网络性能不至于受到数据访问的影响。

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