raid ten provides superior data redundancy capable of withstanding multiple dry failures as long as they're not in the same mirrored set raid five offers fault tolerance for a single drive raid ten excels in performance especially for read intensive workloads raid five while offering good performance is generally slower due to parity calculations raid ten is more demanding in terms of the number of drives required raid five is more storage efficient raid ten is suitable for applications that demand high performance and maximum data protection such as database servers, financial systems and critical business operations。 raid v is often chosen for general purpose file storage where a balance between capacity performance and redundancy is needed its cost effective and provides a level of fault tolerance for non critical data raid drive is generally more cost effective in terms of drive usage while ray 10 requires more drives and can be more expensive ray 10 has shorter rebuild times in case of drive failure since it only mirrors the data rate 5 may take longer due to the need to calculate parody data the choice between rate 10 and rate 5 depends on your specific needs and budget if you require high performance and maximum data protection raid ten is the better choice on the other hand if you need a cost effective solution that still provides reasonable redundancy raid five is a viable option in many cases a combination of both raid levels can be employed to meet different storage requirements within a single system understanding these differences empowers you to make informed decisions regarding your data storage and protection strategy finally, i will show you two actual measurement images both of which were tested using four intel p55530 1.92t u2 solid state devices one is raid 10 and the other is raid 5 let's compare them ourselves。
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哈喽,大家好,我是小上期给大家讲了瑞的零和瑞的一模式,其实瑞的系列其实还有两种模式,今天我们先来讲瑞的五模式,上次来给大家讲了瑞的零安全性不行,瑞的一硬盘实际可用容量又太低了。重点来了,今天给大家带来的瑞的五模式 就是兼顾可用容量和安全性的一个方案。我们组建瑞的五至少需要三块硬盘,瑞的五会和瑞的一一样拆分成几份,然后加上效应信息,就像一加二加三加四等于十,这样 如果其中的四丢失了,就可以用十减去一减二减三,推算出丢失的是四,所以数据快也是这样,其中一块丢失了,可以通过其他数据快和效应信息得到丢失的数据化。所以 red 五也叫做分 度,是笑眼盘。那么还有没有其他方式呢?当然有,如果你硬盘比较多啊,你可以组成瑞的一零,至少需要四块硬盘, 其实就是瑞的一和零另一个组合,先组成两个瑞的一,再组成一个瑞的零,就是先拆分文件,然后再复制文件,所以瑞的一零也有着瑞的零的读取速度,也有着瑞的一的安全性。好了,今天瑞的系列知识就讲到这里了,再次希望大家点个赞,我是小点个关注,下回教你,不见不散!

瑞德五,瑞德四其实也有他自己的问题,三块磁盘对应一块恢复盘,那假设我增加到了五块磁盘,他还是一块恢复盘,再增加到十块磁盘,他还是一块恢复盘。等数据盘越来越多的时候,只有一块恢复盘的话,恢复盘的性能可能会制约整个阵列的性能。 恢复盘的恢复数据块没有写完,下一次写入是没法进行的,所以我们把原本要存入恢复盘的恢复码直接拆分开,每一块次盘里都分别存储一部分恢复码, 这样恢复码的写入操作就会被拆分,由四块磁盘共同来完成。假设磁盘三故障无法读取数据, b 是完整的 b 一, b 二、 b 三都在,不需要恢复, a 一加 a 二加 a p 可以恢复 a 三, c 一加 c 三加 cp 可以恢复 c 二,第一加第三加 dp 可以恢复第二。所以瑞德五一方面可以做到瑞德林的相似性能,还增加了一块磁盘的荣灾能力,还解决掉了瑞德四恢复马磁盘的瓶颈。所以就目前来讲,民用层面,瑞德五是使用最多的一种磁盘,瑞的 非常常见于各种私有。那次福气里瑞的六肯定有人就说了呀,瑞的三四五都只能溶在一块磁盘的故障还是不安全,万一你就是点位运气差,碰到了一次坏两块磁盘, 所以这就有了瑞的六。瑞的六的恢复码相对于瑞的五从一组变成了两组。大家看到这张图就应该明白了,这时候如果你坏了两块磁盘,你的数据还是依旧可以找回的,这就让瑞的六拥有了两块磁盘的荣灾能力。瑞的七瑞的七本人不是很懂,相关的资 料也比较少,各位有兴趣的可以自己百度一下,这里我就不多讲,基本上你能接受到的大部分基础的瑞的就这些,瑞的除了基础的单个存在之外,他可以嵌套存在。比如说你先用两个词盘组个瑞的一, 再用另外两个词盘再组一个瑞的一,最后再把这两个瑞的一组成一个瑞的零,这个也就是我们所说的瑞的十。然后我们还可以用九块词盘,每三块词盘组一个瑞的五, 然后再把这三个瑞的五组建一个瑞的零,这个就是瑞的五十。总之,无论你用的是什么瑞的,如何去嵌套组合,还是开头那句话,不同瑞的之间各有优势,争论出谁好谁坏来没有意义。大家如果需要组建磁盘分裂的话,最好灵活根据自己的使用情况与性能需求, 坚固安全性与速度,在实现性能提升的同时,不要因为容灾能力的低下导致数据丢失就行了。 ok, 本期视频的内容到这里就算介绍完毕了。



大家好,戴尔阿七三零服务器数据恢复完毕之后,我们重新给他购买新硬盘,进行配置新的瑞的选项,现在我们看一下,我们进到瑞的配置菜单里,发现五块硬盘都已经识别, 然后 nf 二创建新的为第,我们选瑞的级别做瑞的五,然后所有的硬盘都选上。 呃,下一步这是整个瑞的的容量,这是瑞的的名称,我们可以输入一下。 好,嗯,输入完之后点 ok, 然后点确定, ok, 好,现在这个瑞动物已经创建上,这是我们瑞的名字。嗯,写的是我的电话,点 ok, 好, 然后选么?选择这个,这练 f 二进行快速出手。画啊,下边是属性,看一下。 我们先新做的瑞德,需要进行一下处置化,我们选快速处置化就可以了,选夜市。好的,现在退出,然后我们开始做系统,感谢老铁支持,谢谢。

前面折腾好久一直进不了,可是化 a 操作界面,后来分析原因是因为安装隐藏后自动位置,我们需要进入贝卡的操作界面设置。 大佬们,好啊,今天我们来操作一下这个给这个惠普的服务器啊,安装操作系统以及做一个瑞的啊,因为这个是买的本系统,二手本系统,然后加了四个硬盘 啊,所以我们需要手动去做瑞的,因为他可能会自动给你做瑞的,就是你插上盘以后启动,他会自动给你做一个瑞的,但他自动做的那一个呢?可能不是我们所需要的, 我们所需要的可能是瑞德一零,可能瑞德五,他自动给你做呢?可能做瑞德零,可能做瑞德一啊,这都有可能。所以我们要首先第一件事情呢是要,呃,你如果没启动的话呢,你就要重启你,你要,你就要 启动,像我这个已经进进入到这一步了,我我我需要重启,好,我先给大家重启一下。好,我这重启了,这个就是他重启以后的一个状态,他会, 我这个机器呢,他会先进行自检啊,自检, 这个自检的时候你你去操作任何的东西都是没有用的,你要等待他自检完成。服务器呢,就是这样,他需要自检, 那些不需要自检的服务器,往往那种我们叫做他什么呢?就他 pc 服务器啊,他不是服务器,像这种的话他叫服务器。虽然,虽然那些呃大厂像什么做小心机的 ipm 上公司,他们也管这个叫 pc 服务器,但是 呃,对我们来讲的话,这个自检的这种服务器他都叫服务器。好,他进入到那个界面了啊,我们等待他进入界面, 他会进入这样一个界面,他还在自检,然后这个时候我们去按 f 八也是没有用的,我们需要等待,等待这个什么呢?等待 f 八出现他自检的过程当中呢?他会出现 f 八, 我们只需要静静的等待,我们不用怕啊,不用怕,我我我我我我启动很慢啊,我启动一一次到到可以点 f 八,大概需要五分钟,那我我错过了怎么办? 没有办法,错过了再来一次,哎,这个时候他就可以可能就会出现 f 八,我们随时可能会出现 f 八, 所以,所以这个时候我们就要一直在这点,防止 f 发出来以后我们没有没有点到。呃,你似乎翻车了,哎,这不对, 这个点早了,我们还是要需要等 f 八出来才可以点早喽,还有数,我当然要离开了,我进错了呀, 这我有一个,呃,这样的一个瑞德卡是 p 四二零 i, 然后是一 gb, 他也不知道在这干嘛,我也不知道他在干嘛,因为我没进入过这个界面, 这个时候我在 f 八看一下 是不是我所需要的,这个时候就对了,这个时候就对了,你们看啊,第一行 做味道的时候一定要注意啊,我们进入到这个惠普的这个四二零 i, 这样这样一个瑞德卡的时候啊,这一个就是说我们要新建一个, 新建一个瑞德,你可以 gucci 可以这么认为,这个是查看现在的瑞德,这个呢是删除瑞德,这个是鸟,鸟启动这俩啊,就不用管他了,这个是一个,就是说瑞德卡是有一个缓存的,这个缓存设置咱不用管这个,我们首先要查看一下 啊,因为我们直接来来来来来这个弄的话他会说他不行啊,反正就是你,你别玩这英文是什么?就是不行那意思, 然后我们查看一下为什么不行啊?我们可以看到他又自他自动给我做了一个瑞德五,他自动给我做了一个瑞德五,因为我有四块牌,每块牌呢是六百 六百 g, 然后四个玩具二点四,呃,加起来是一点八,我不管他为什么是一点八啊?他有可能就是一点八,他给我做了一个瑞德五,我不想要他,因为我要做瑞德一零,这样比较安全,我感觉瑞德一零安全,所以我要删除他 f 八,他说 f 八, f 八是删除,那么就按 f 八, f 八是删除,他说 他还让你确认一下 f 三确认,那他正在删除了, 他说删除成功,让我们这个按回车啊,这个时候我们就可以新建一个啊,我们就可以新建一个,看没有,我这分别有四个盘,四个萨斯盘。 那我要新建什么呢?我要新建 v 的一零,也就是 v 的一加零。那我就要先 在这个看一下,他是让我们怎么样去啊?怎么样去控制他, 我们需要看到它上面的描述,怎么去控制它,怎么来控制这个 x 到。这是上下键吗? 好像不是上线键,这个时候我们可以尝试一下推宝键,看能不能切换 啊,好正常的,这个计算机知识还是用上了,是提保健,然后再按下一头, ok, 这就可以了。然后他让我们选择啊,选择 让我们选择,呃,选择 ctrl 啊去生成,那我们选择 ctrl, 他让我们点 f 八去确认, 然后他就开始跟我们去做了,他说已经成功,哎,让我们爱回车,这个时候我们来看一下哎, 瑞的一零,瑞的一加零做好了,好,这个时候呢我们就可以重启了啊, 这个时候其实我们是可以按 f 十一进入到我们的,如果,如果他让我们按的话,我们可以按 f 十一啊,对,我们可以按 f 十一。 usb, 因为我装,我在后边装了一个 u 盘,所以我可以选择 usb, 那 usb 的话呢?他让我们按三, 哎,我进入到了我的这个呃启动 u 盘,这个时候呢我想装的其实是什么呢?其实是 这怎么只有 ex, 这个我装的是这个虚拟化的七, 第一个是安装,第一个是安装企业安装器, 这个安装的其实也是傻瓜画的这个,这个就不给大家展开来讲了,这个呢是怎么样安装这个我们的虚拟画, 这改装其实非常的傻瓜,话其实没什么可讲的,就是 稍微认识的英文的话就会安装, 他非常的简单。 这个是我的这个电脑的这个服务器的配置,因为这个这个服务器他不是我们呃单位的主服务器,他只是用来做我们内部的这个, 呃内部的纳斯盘啊,给部分可使用,然后呢就是说还要做什么呢?还要作为我们的一个 啊集成啊,不是及时及时通讯,就是局域网的一个及时通讯,因为你想要在一个企业里面如果说有超过几百台电脑的话,那往往不是所有的人都可以上外网的, 你说不是所有的人都可以从电脑上访问互联网,他只能访问局域网,那访问局域网他有的时候呢?他有,他有需要一些东西, 那我们就在局域往内进行传播的话,想办公要用到 ov 啊?我们这个呢?可能就是可以称作是一个非常简易款的 ov。

这是一块二十 t b 的硬盘,这是五块二十 t b 的硬盘,面对这种情况,你不会一直是加加加加硬盘分区吧? 磁盘阵列了解一下,就是把多块硬盘啊,组合成一个巨大的磁盘主提升读取写入的速度,同时啊还带了数据保护功能,反正好处多多。接下来带你了解常见的瑞德组合。瑞德林就是把两块以上的硬盘啊组合成一个大的纯储池, 容量呢,是所有硬盘的总和,但是花一块数据全部丢失。瑞的一最少是两块硬盘组成,所有的硬盘互为镜像,纯属空间呢,只有一块硬盘的数据。 瑞德五最少啊,是由三块硬盘组成啊,允许坏一块硬盘,而数据不丢失,纯属空间呢,是由 n 减一这个性价比比较高的方式,但是啊,存在一定的风险。瑞德六最少由四块硬盘组成,允许坏两块硬盘数据而不丢失,纯属空间呢,是 n 减, 但是采用双算法胶原,数据读取速度啊,不如让我们提到的瑞德五,瑞德幺零最少啊,需要四块一盘,先量量组合组成瑞德一,再把两组组合组成瑞德零,成熟空间啊,就是二分之一 n, 但是兼顾了安全和性能,也是大家常用的选择。

呃,外地长春发过来的戴尔 t 三三零,医院用的服务器。嗯,这两块盘坏掉了,然后原来一共是六块盘 做的磁盘阵列锐的幺零,经过我们处理数据一共五替多,全都是医疗影像,全部搞定。现在这两块盘更换了新盘, 把所有盘的这类信息全都清掉之后,现在多了一个选项,是瑞德幺零,客户原来就是做的瑞德幺零,结果坏了两块盘,我们给他恢复了,这是我们给他创建瑞德五,然后选择所有的硬盘 啊,因为换的这块盘是企业级。嗯,全选一共六块硬盘, 六块硬盘我们选择应用点。 ok, 好,上一步看一下, 在未配置的空间写上一个真正的名字,六六六。好,现在退出 看一下。好,我们已经配了一个。嗯,五块盘的 red 五,给他加了一个热位,我们看一下这个配置信息 啊,现在是瑞德五七点二 t, 因为有一个热背啊。看一下,现在市场正在初始化, 这是虚拟脂肪,说实话。 好的,然后我们重新分区做系统数据导回,现在啊,这个就录到这里,感谢老铁支持啊。

那跟着老柴的脚步,我们先来看第一部分,也就是给你的 nars 替换更大容量硬盘的整体思路解析。 首先我们要确定的就是你原有硬盘的瑞的组态,当然,如果你的 nars 并没有组瑞的,是以单盘的形式进行数据存储的话, 那就仅需要竹盘进行数据迁移即可。这里老柴主要以较为主流的或者说更多人使用的瑞德一、瑞德五、瑞德六和瑞德十为例提供思路。当然,如果你是新入手 nars 或者正准备入手的小伙伴,也可以根据老柴这里的思路选择你所需要的瑞的形式, 如果未来有需要替换大容量硬盘的时候,也会少走些弯路。我们先来看瑞的一,由于其特性是通过磁盘数据镜像来实现,数据溶于即在成对的独立磁盘上产生互为备份的数据,也就是所谓的镜像,所以我们 仅需留其中一块硬盘在纳斯上,并插入替换的大容量硬盘进行数据恢复即可。接着是瑞德五,与瑞德一不同的是,他不对数据进行备份,而是把数据和其对应的极有效应信息存储到组成瑞德五的各个词盘上。 而当瑞德五的其中一个磁盘数据损坏之后,利用剩下的数据和相对应的棋友消炎信息即可恢复损坏的数据。也就是说,如果三块硬盘及以上需要替换更大容量硬盘的话,依次替换其中一块较小容量的硬盘并进行数据恢复即可实现替换。 然后是瑞德六,与瑞德五比较类似,他是在瑞德五基础上把消音信息由一位增加到两位的瑞的级别,也就是说瑞德六磁盘震裂数量至少需要四块硬盘才可以实现。但是同样的,在瑞德六阵列中允许出现的故障的磁盘也就 可以达到两个,即在替换大容量硬盘的时候,理论上可以使用两块硬盘同时进行替换。最后是瑞的十,你可以简单把它理解为瑞的一加零 g, 首先创建两个独立的 red 一,然后再将这两个独立的 red 一组成一个 red 零,它同样可以提供单盘损坏的数据安全性。 所以综上所述,在使用瑞的一、瑞的五、瑞的六和瑞的十的情况下,我们都可以通过逐个替换原本较小容量的硬盘来实现给你的 nars 替换更大容量的硬盘。

现有常见的瑞的类型,瑞的零、瑞的一、瑞的五、瑞的十。瑞的零并不是真正的瑞的结构,没有数据溶于 数据,在其中分散储存,因此他的读写速度加倍。他并没有提供数据保护功能。任何一块硬盘损坏都会导致数据全部丢失。 瑞的一通过数据镜像实现数据溶于在成对的硬盘上,产生互为备份的数据。一块硬盘损坏时不会发生数据丢失,但速度较慢。 瑞的五和瑞的六上期视频有详细介绍,瑞的十是瑞的零和瑞的一的结合体,既有瑞的零的快速,也有瑞的一的安全,但只有总容量的一半可以用于数据存储。

最后我们来看如何选择自己的瑞的组态,这里我以威廉通纳斯为例,它支持多种瑞的组态,并可按照对于数据保护等级以及数据存储性能的需求,选择适合自己的瑞的配置。而根据不同的硬盘数量可选择单一硬盘模式,也就是瑞的零、一五、六十、五、 五十、六十或热背原配置。这里瑞的二到四因为较少应用,所以这里就不列举了。然后瑞的五十、瑞的六十是威廉通纳斯自研的底层技术,可应用于大量硬盘配置的高容量纳斯。 这里我们简单讲一下常用的瑞德零、瑞德一、瑞德五、瑞德六以及瑞德十。首先是瑞德零,瑞德零又称为 strap 或 striping, 中文名为条带化存储,它代表了所有瑞的级别中最高的存储性能。优点是充分利用了 io 总线性能, 使其贷款翻倍,从而实现读写速度翻倍,并且可以充分利用磁盘空间,利用率为百分之百。缺点则是不提供数据荣誉,也无数据检验,不能保证数据的正确性以及可能存在单点故障。 然后是瑞德一,瑞德一又称为米尔,中文名为镜像存储。瑞德一是磁盘阵列中单位成本最高且磁盘利用率最低的,但是提供了很高的数据安全性和可用性。 优点是提供数据荣誉,数据双倍存储。缺点则是无数据效验,磁盘利用率低,成本高。接着是瑞德五,瑞德五可以简单理解为瑞德零和瑞德一的折中方案,也是目前应用最多的一种方式,因为它兼顾了存储性能、数据安全和存储成本, 所以优点就比较明显了,读写性能高,有效应机制,而且磁盘空间利用率也高,但是也不能说没有缺点,那就是磁盘阅读安全性 性能就越差。然后再来看瑞德六,与瑞德五相比,瑞德六增加了第二个独立的汽油效验信息块,即采用双汽油效验,所以进一步提高了存储的高可用,并可以在有两块磁盘同时损坏的情况下,也能保证数据的可恢复。 优点是具有良好的随机读取性能以及有效应机制,缺点是写入速度差,并且成本高。最后我们来看瑞德十,瑞德十其实就是瑞德一与瑞德零的一个合体,其原理是先做瑞德一,然后再将瑞德一组合成瑞德零, 同时拥有两种 red 的特性,优点是较高的 io 性能、有数据荣誉以及无单点故障和安全性能高,那缺点就是成本稍高。一般对于 red 类型的选择,主要看三个方面的因素及数据安全性、 io 性能和成本。简单来讲,如果不要求数据安全性,可选择 red 零以后 获得更高的性能。如果更注重数据安全性,且不在乎性能及成本,则可根据瓷盘数量选择瑞的一,而要兼顾安全性、成本和性能,则可以选择瑞的五。


呃,今天我给大家介绍一下常见的瑞德的级别,那么有瑞的零,瑞的一,瑞的五,瑞的六,哎,这是最常见的哎,其实还有瑞的五零、六零、幺零等等吧。 呃,这个级别的话,他没有好坏,只有各自有各自的特点。呃,那么瑞德林呢,他就是说把咱们的数据一分为二哎,分别写在两个不同的硬盘上面,哎,这样写的目的是为了这个读写的速度更快, 那么他的缺点也是很明显的,就是说如果损坏一个硬汉,那么你的数据也就彻底瘫痪了。那么瑞的一呢, 他是保留了一个镜像的功能,他牺牲了速度,也就是说你的读写就是一个单盘的速度,他是把你的数据分别写在两个硬盘上面,这两个硬盘写的数据是一模一样的,哎,那么损坏一个硬盘 之后,我另一个一盘还是可以继续工作的。呃,那么瑞德五的话,他至少是要三个盘,也就是说他必须要大于三个盘,好多个盘也可以煮。瑞德五,他的特点呢,是用一个盘作为这个数据溶于的,也就是说你的 哎,正列组里面是可以换一个盘,不影响你的数据的,他同时接顾了速度的特点,也同时接顾了这个数据有余的特点。 那么瑞德六呢,就是在瑞德五的基础上,他又加了一个鲈鱼盘,也就是说瑞德六是可以同时换两个硬盘,不影响数据的,那么相应的他也是牺牲了两个硬盘的容量。那么下面的瑞德五零呢,很好理解,就是两个瑞德五,然后组合成一个瑞德林, 瑞的六零是同样的方法,瑞的幺零也就是两个硬盘组了,瑞的一,两个瑞的一,然后他把他俩结合起来,瑞的一加零就是这样的。


按 f 二创建新的虚拟磁盘,我们选择 red 五,选择三块硬盘,然后按胎波键, ok, 这样就会创建一个 red 五,再按住 ctrl 加 n, 这里有第四块硬盘,我们按 f 二,这样的话可以做一个全局热背。 yes, 这样 red 五加热背数据就很安全了。