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1、第二章第二章 计算机系统的可靠性计算机系统的可靠性 系统可靠性系统可靠性(冗余、容错、专用)冗余、容错、专用)系统可用性系统可用性(可正常运行、故障可恢复)可正常运行、故障可恢复)系统部件一致性(配置合理)系统部件一致性(配置合理)网络互连性(连通和隔离的矛盾,布线)网络互连性(连通和隔离的矛盾,布线)环境安全性(配电、接地、防护)环境安全性(配电、接地、防护)检查验收:按照标准、规范、合同和协议检查验收:按照标准、规范、合同和协议 系统可靠性的定义:系统可靠性的定义:在在特定时间内特定时间内和和特定条件下特定条件下系统系统正常工作正常工作的的相应相应程度程度,即,即(degree of su
2、itability)。可靠性的测量方式:可靠性的测量方式:系统的可用性系统的可用性(availability),即利用率。,即利用率。可用性的平均值即平均利用率,其计算方法为:可用性的平均值即平均利用率,其计算方法为:A=MTBF/(MTBF+MTTR)MTBF(MeanTime Between Failures)MTBF(MeanTime Between Failures)故障间隔平均时间故障间隔平均时间 MTTR(MeanTime To Repair)MTTR(MeanTime To Repair)系统平均修复时间系统平均修复时间第一节第一节 计算机系统的可靠性与容错性计算机系统的可靠性与
3、容错性 系统可靠性的获得系统可靠性的获得 可靠性可靠性 容错性容错性 完美性完美性 (fault tolerance)(perfection)(fault tolerance)(perfection)冗余技术冗余技术硬件冗余硬件冗余 完美硬件完美硬件 完美软件完美软件(redundancy)(redundancy)软件冗余软件冗余 整机完美性整机完美性|时间冗余时间冗余 部件完美性部件完美性 可信软件可信软件|信息冗余信息冗余 器件完美性器件完美性|静态冗余(部件冗余)静态冗余(部件冗余)可用硬件可用硬件 动态重组动态重组|-|-被动重组(后备被动重组(后备 stand-by stand-by
4、)|-|-主动重组(优美降级主动重组(优美降级 graceful degradation)graceful degradation)完美性追求一种避错技术,即避免出错。要求完美性追求一种避错技术,即避免出错。要求组成系统的各个部件、器件具有高可靠性组成系统的各个部件、器件具有高可靠性不允许出错,或者出错率降至最低。不允许出错,或者出错率降至最低。硬件的可靠性与完美性硬件的可靠性与完美性 电路:规范设计、电路结构、时序与竞争电路:规范设计、电路结构、时序与竞争 元器件:制造、筛选、老化、容差、寿命元器件:制造、筛选、老化、容差、寿命 部件:部件:PCB板板、布局、位置、结构、布线、布局、位置、结
5、构、布线、焊接、安装、散热、机械性能、频率焊接、安装、散热、机械性能、频率 整机:整体一致、结构合理、干扰屏蔽整机:整体一致、结构合理、干扰屏蔽 环境:布局、强弱电干扰、静电环境:布局、强弱电干扰、静电完美性与避错技术完美性与避错技术完美性与避错技术(续)完美性与避错技术(续)软件的可靠性与完美性软件的可靠性与完美性 1)正确性:软件有正确性吗?软件完美吗?)正确性:软件有正确性吗?软件完美吗?正确性证明的范畴。正确性证明的范畴。2)可用性:软件在一定的环境条件和应用条)可用性:软件在一定的环境条件和应用条 件下可以正常运行,功能正常。件下可以正常运行,功能正常。3)兼容性:软件对运行环境、运
6、行平台和运)兼容性:软件对运行环境、运行平台和运 行条件的适应性。行条件的适应性。4)可信性:对用户来说,所使用的软件值得)可信性:对用户来说,所使用的软件值得 信赖,对软件产生的心理性依赖。信赖,对软件产生的心理性依赖。(三三)软件的可靠性与硬件的可靠性的区别软件的可靠性与硬件的可靠性的区别 (共(共9 9点)点)1.1.最明显的是硬件有老化损耗现象最明显的是硬件有老化损耗现象;软件不软件不发生变化,没有磨损现象,有陈旧落后发生变化,没有磨损现象,有陈旧落后的问题。的问题。2.2.硬件可靠性的决定因素是时间,受设计、硬件可靠性的决定因素是时间,受设计、生产、运用的所有过程影响,软件可靠生产、
7、运用的所有过程影响,软件可靠性的决定因素是与输入数据有关的软件性的决定因素是与输入数据有关的软件差错,更多地决定于人。差错,更多地决定于人。3.3.硬件的纠错维护可通过修复或更换失效硬件的纠错维护可通过修复或更换失效的系统重新恢复功能,软件只有通过重的系统重新恢复功能,软件只有通过重设计。设计。4.4.对硬件可采用预防性维护技术预防故障,对硬件可采用预防性维护技术预防故障,采用断开失效部件的办法诊断故障,而采用断开失效部件的办法诊断故障,而软件则不能采用这些技术。软件则不能采用这些技术。5.5.事先估计可靠性测试和可靠性的逐步增事先估计可靠性测试和可靠性的逐步增长等技术对软件和硬件有不同的意义
8、。长等技术对软件和硬件有不同的意义。6.6.为提高硬件可靠性可采用冗余技术,而同为提高硬件可靠性可采用冗余技术,而同一软件的冗余不能提高可靠性。一软件的冗余不能提高可靠性。7.7.硬件可靠性检验方法已建立,并已标准化硬件可靠性检验方法已建立,并已标准化且有一整套完整的理论,而软件可靠性验且有一整套完整的理论,而软件可靠性验证方法仍未建立,更没有完整的理论体系。证方法仍未建立,更没有完整的理论体系。8.8.硬件可靠性已有成熟的产品市场,而软件硬件可靠性已有成熟的产品市场,而软件产品市场还很新。产品市场还很新。9.9.软件错误是永恒的,可重现的,而一些瞬软件错误是永恒的,可重现的,而一些瞬间的硬件
9、错误可能会被误认为是软件错误。间的硬件错误可能会被误认为是软件错误。总的说来,软件可靠性比硬件可靠总的说来,软件可靠性比硬件可靠性更难保证,即使是美国宇航局的软件系性更难保证,即使是美国宇航局的软件系统,其可靠性仍比硬件可靠性低一个数量统,其可靠性仍比硬件可靠性低一个数量级。级。容错系统的概念容错系统的概念 容错技术:在一定程度上容忍故障的容错技术:在一定程度上容忍故障的技术。容错系统:采用容错技术的系统技术。容错系统:采用容错技术的系统 当系统因某种原因出错或者失效,系当系统因某种原因出错或者失效,系统能够继续工作,程序能够继续运行,不统能够继续工作,程序能够继续运行,不会因计算机故障而中止
10、或被修改,执行结会因计算机故障而中止或被修改,执行结构也不包含系统中故障引起的差错。容错构也不包含系统中故障引起的差错。容错技术也称为故障掩盖技术技术也称为故障掩盖技术(fault masking)。容错性与容错技术容错性与容错技术容错性与容错技术(续)容错性与容错技术(续)冗余技术是容错技术的重要结构,它冗余技术是容错技术的重要结构,它以增加资源的办法换取可靠性。由于资源以增加资源的办法换取可靠性。由于资源的不同,冗余技术分为硬件冗余、软件冗的不同,冗余技术分为硬件冗余、软件冗余、时间冗余和信息冗余。资源与成本按余、时间冗余和信息冗余。资源与成本按线性增加,而故障概率则可按对数规律下线性增加
11、,而故障概率则可按对数规律下降。降。冗余要消耗资源,应当在可靠性与资冗余要消耗资源,应当在可靠性与资源消耗之间进行权衡和折衷。源消耗之间进行权衡和折衷。双双CPU容错系统容错系统当当一一个个 CPU板板出出现现故故障障时时,另另一一个个 CPU保保持持继继续续运运行行。这这个个过过程程对对用用户户是是透透明明的的,系系统统没没有有受受到到丝丝毫毫影影响响,更更不不会会引引起起交交易易的的丢丢失失,充充分分保保证证数数据据的的一一致致性性和和完完整整性性。系系统统的的容容错错结结构构能能够够提提供供系系统统连连续续运运行行的的能能力力,任任何何单单点点故故障障不不会会引引起起系系统统停停机机,系
12、系统统提提供供在在线线的的维维护护诊诊断断工工具具可可在在应应用用继继续续运运转转的的情情况况下下修修复复单单点点故故障。障。冗余类型:冗余类型:1.1.硬件冗余:硬件冗余:增加线路、设备、部件,形成备份。增加线路、设备、部件,形成备份。2.2.软件冗余:软件冗余:增加程序,一个程序分别用几种途径编写,增加程序,一个程序分别用几种途径编写,按一定方式执行,分段或多种表决。按一定方式执行,分段或多种表决。3.3.时间冗余:时间冗余:指令重复执行,程序回卷技术。指令重复执行,程序回卷技术。4.4.信息冗余:信息冗余:增加信息数据位数,检错、纠错。增加信息数据位数,检错、纠错。容错系统工作方式容错系
13、统工作方式1.自动侦测自动侦测(Auto-Detect)通过专用的冗余侦测线路和软件判断系统运通过专用的冗余侦测线路和软件判断系统运行情况,发现可能的错误和故障,进行严谨的行情况,发现可能的错误和故障,进行严谨的判断与分析。确认主机出错后,启动后备系统。判断与分析。确认主机出错后,启动后备系统。侦测程序需要检查主机硬件(处理器与外设侦测程序需要检查主机硬件(处理器与外设部件)、主机网络、操作系统、数据库、重要部件)、主机网络、操作系统、数据库、重要应用程序、外部存储子系统(如磁盘阵列)等。应用程序、外部存储子系统(如磁盘阵列)等。为了保证侦测的正确性,防止错误判断,为了保证侦测的正确性,防止错
14、误判断,系统可以设置安全侦测时间、侦测时间间隔、系统可以设置安全侦测时间、侦测时间间隔、侦测次数等安全系数,通过冗余通信连线,收侦测次数等安全系数,通过冗余通信连线,收集并记录这些数据,作出分析处理。集并记录这些数据,作出分析处理。数据可信是切换的基础。数据可信是切换的基础。2.自动切换自动切换(Auto-Switch)当确认某一主机出错时,正常主机除了保证当确认某一主机出错时,正常主机除了保证自身原来的任务继续运行外,将根据各种不同自身原来的任务继续运行外,将根据各种不同的容错后备模式,接管预先设定的后备作业程的容错后备模式,接管预先设定的后备作业程序,进行后续程序及服务。序,进行后续程序及
15、服务。系统的接管工作包括文件系统、数据库、系系统的接管工作包括文件系统、数据库、系统环境(操作系统平台)、网络地址和应用程统环境(操作系统平台)、网络地址和应用程序等。序等。如果不能确定系统出错,容错监控中心通过如果不能确定系统出错,容错监控中心通过与管理者交互进行有效的处理。与管理者交互进行有效的处理。决定切换基础、条件、时延、断点决定切换基础、条件、时延、断点3.自动恢复自动恢复(Auto-Recovery)故障主机被替换后,离线进行故障修复。修故障主机被替换后,离线进行故障修复。修复后通过冗余通信线与正常主机连线,继而将复后通过冗余通信线与正常主机连线,继而将原来的工作程序和磁盘上的数据
16、自动切换回修原来的工作程序和磁盘上的数据自动切换回修复完成的主机上。这个自动完成的恢复过程用复完成的主机上。这个自动完成的恢复过程用户可以预先设置,也可以设置为半自动或不恢户可以预先设置,也可以设置为半自动或不恢复。复。容错系统与部件容错系统与部件 包括包括系统级容错系统级容错和和部件级容错部件级容错 1)系统级容错:)系统级容错:多种系统容错后备模式多种系统容错后备模式 例如:例如:两机同时运行,分不同作业,各自资源负载,两机同时运行,分不同作业,各自资源负载,故障、接管、修复、交还。故障、接管、修复、交还。双主机通过一条双主机通过一条TCP/IPTCP/IP网络线以及一条网络线以及一条RS
17、-232RS-232电缆电缆线相联。线相联。双主机各自通过一条双主机各自通过一条SCSISCSI电缆线与电缆线与RAIDRAID磁盘阵列相磁盘阵列相联。联。双主机各自运行不同的作业,彼此独立,并相互备双主机各自运行不同的作业,彼此独立,并相互备援。援。主机主机A A故障后,主机故障后,主机B B自动接管主机自动接管主机A A运行。运行。主机主机A A的作业将在主机的作业将在主机B B上自动运行。上自动运行。主机主机A A修复后,主机修复后,主机B B将把将把A A的作业自动交还主机的作业自动交还主机A A。主机主机B B故障时,主机故障时,主机A A接管主机接管主机B B的作业和数据。的作业和
18、数据。主机主机B B修复时修复时,主机主机A A再将原来接管的作业和数据交还再将原来接管的作业和数据交还主机主机B B。*双机双工热备份双机双工热备份(Mutual Backup)(Mutual Backup):主从式(主从式(M/SM/S),),M M运行,运行,S S后备,后备,M M故障,故障,S S接管并升级为接管并升级为M,M,原原M M修复后作为修复后作为S S。双主机通过一条双主机通过一条TCP/IPTCP/IP网络线以及一条网络线以及一条RS-232RS-232电缆线相电缆线相联。联。双主机各自通过一条双主机各自通过一条SCSISCSI电缆线与电缆线与RAIDRAID相联。相联
19、。主机主机A A为为MasterMaster,主机主机B B为为SlaveSlave。主机主机A A处理作业和数据,主机处理作业和数据,主机B B作为热备份机。作为热备份机。主机主机A A故障后,主机故障后,主机B B自动接管主机自动接管主机A A的作业和数据。的作业和数据。主机主机B B同时接管同时接管A A的主机名的主机名(Host)(Host)及网络地址及网络地址(IP)(IP)。主机主机A A的作业将在主机的作业将在主机B B上自动运行。上自动运行。主机主机A A的客户的客户(client)(client)可继续运行,无需重新登录。可继续运行,无需重新登录。主机主机B B现为现为Mas
20、ter,Master,主机主机A A修复后作为修复后作为SlaveSlave,作为热备份作为热备份机。机。2 2个主机建议使用规格相同的主机个主机建议使用规格相同的主机 *主从热备份主从热备份(Master/Slave):M运行,运行,S后备,后备,M故障,故障,S接管作接管作M,原,原M修复,修复,S归还归还M。*热备份热备份(Hot-Standby)SCSISCSIRS232 例如:双机热备份(网络)例如:双机热备份(网络)RS232M机机S机机系统盘系统盘SCSISCSI数据盘数据盘心跳线心跳线桥桥-在这种方案中,需采用的双机在这种方案中,需采用的双机热备份软件,用于提高服务器可靠性。热
21、备份软件,用于提高服务器可靠性。选用离线数据备份及灾难恢复软件,选用离线数据备份及灾难恢复软件,保证数据可靠性。还需要用到的硬件保证数据可靠性。还需要用到的硬件设备还包括磁带机设备还包括磁带机/磁带库和磁盘阵列。磁带库和磁盘阵列。2)部件级容错:冗余或后备的部件)部件级容错:冗余或后备的部件模式。例如模式。例如:RAID系统系统IDEEIDESCSIDAC7/15个盘个盘仅支持仅支持2个盘个盘可支持可支持4个盘个盘可支持多个盘可支持多个盘可支持多分组可支持多分组多个磁盘多个磁盘 概念与术语概念与术语 SCSISCSI是一种连结主机和外围设备的接口,支是一种连结主机和外围设备的接口,支持包括磁盘
22、驱动器、磁带机、光驱、扫描仪持包括磁盘驱动器、磁带机、光驱、扫描仪在内的多种设备。它由在内的多种设备。它由SCSISCSI控制器进行数据控制器进行数据操作,操作,SCSISCSI控制器相当于一块小型控制器相当于一块小型CPUCPU,有自,有自己的命令集和缓存。己的命令集和缓存。IDEIDE接口接口是由是由Western DigitalWestern Digital与与COMPAQ COMPAQ ComputerComputer两家公司所共同发展出来的。一般也称两家公司所共同发展出来的。一般也称IDEIDE硬盘为硬盘为ATAATA硬盘。硬盘。IDEIDE接口有两大优点:易于接口有两大优点:易于使
23、用与价格低廉。但是随着使用与价格低廉。但是随着CPUCPU速度的增快以及速度的增快以及应用软件与环境的日趋复杂,应用软件与环境的日趋复杂,IDEIDE的缺点也开始的缺点也开始慢慢显现出来。慢慢显现出来。Enhanced IDE(Enhanced IDE(加强型加强型IDEIDE,简称为,简称为EIDE)EIDE)就就是是Western DigitalWestern Digital公司针对传统公司针对传统IDEIDE接口的缺点接口的缺点加以改进之后所推出的新接口。使用扩充加以改进之后所推出的新接口。使用扩充CHS(Cylinder-Head-Sector)CHS(Cylinder-Head-Se
24、ctor)或或LBA(Logical LBA(Logical Block Addressing)Block Addressing)寻址的方式,突破寻址的方式,突破528MB528MB的容的容量限制,使用容量达到数十量限制,使用容量达到数十GBGB硬盘。最高传输速硬盘。最高传输速度可高达度可高达100MB/100MB/秒。秒。Disk Array 磁盘阵列,一种磁盘阵列,一种外部存储装置外部存储装置,以以并行方式并行方式在多个硬盘驱动器上工作,被系统在多个硬盘驱动器上工作,被系统视作一个视作一个单一的硬盘单一的硬盘,以以冗余技术冗余技术增加其可靠性。增加其可靠性。RAID (Redundant
25、Arrays of Inexpensive Disks)廉价磁盘冗余阵列,以多个低成本磁盘构成廉价磁盘冗余阵列,以多个低成本磁盘构成磁盘磁盘子系统子系统,提供比单一硬盘更完备的提供比单一硬盘更完备的可靠可靠性和高性能性和高性能。利用重复的磁盘来处理数据,。利用重复的磁盘来处理数据,使得数据的稳定性得到提高。使得数据的稳定性得到提高。1.数据基带条数据基带条阵列阵列(RAID0)分块无校验型,无冗余存储。简单将数据分分块无校验型,无冗余存储。简单将数据分配到各个磁盘上,不提供真正容错性。带区配到各个磁盘上,不提供真正容错性。带区化至少需要化至少需要2个硬盘,可支持个硬盘,可支持8/16/32个磁
26、盘。个磁盘。优点:优点:允许多个小区组合成一个大分允许多个小区组合成一个大分更好地利用磁盘空间,延长磁盘寿命更好地利用磁盘空间,延长磁盘寿命多个硬盘并行工作,提高了读写性能多个硬盘并行工作,提高了读写性能 缺点:缺点:不提供数据保护,任一磁盘失效,数据可能不提供数据保护,任一磁盘失效,数据可能丢失,且不能自动恢复。丢失,且不能自动恢复。输入数据流输入数据流输入数据输入数据磁盘阵列控制器磁盘阵列控制器并行传输并行传输HDD1HDD2HDD3HDD4HDD5RAID0 示意图示意图 2.磁盘镜象磁盘镜象(RAID1)每一组盘至少两台,数据同时以同样的方每一组盘至少两台,数据同时以同样的方式写到两个
27、盘上,两个盘互为镜象。磁盘镜式写到两个盘上,两个盘互为镜象。磁盘镜象可以是分区镜象、全盘镜象。容错方式以象可以是分区镜象、全盘镜象。容错方式以空间换取,实施可以采用镜象或者双工技术空间换取,实施可以采用镜象或者双工技术 优点:优点:可靠性高,策略简单,恢复数据时不必停机。可靠性高,策略简单,恢复数据时不必停机。缺点:缺点:有效容量只有总容量的有效容量只有总容量的1/2,利用率,利用率50%。由。由于磁盘冗余,硬件开销较大,成本较高。于磁盘冗余,硬件开销较大,成本较高。输入数据流输入数据流输入数据输入数据磁盘阵列控制器磁盘阵列控制器并行传输并行传输HDD1HDD2第一组镜象HDD3HDD4RAI
28、D1 示意图示意图第二组镜象 3.并行海明并行海明纠错阵列纠错阵列(RAID2)存储型存储型ECC纠错类,采用海明冗余纠错码纠错类,采用海明冗余纠错码(Hamming Code Error Correction)、跨接技、跨接技术和存储纠错数据方法,数据按位分布到磁术和存储纠错数据方法,数据按位分布到磁盘上。磁盘台数由纠错码和数据盘数决定。盘上。磁盘台数由纠错码和数据盘数决定。优点:优点:可靠性高,可靠性高,可自动确定哪个硬盘已经失效,可自动确定哪个硬盘已经失效,并进行自动数据恢复。并进行自动数据恢复。缺点:缺点:磁盘冗余太多,开销太大。防止纠错盘本身磁盘冗余太多,开销太大。防止纠错盘本身故障
29、。故障。输入数据流输入数据流输入数据输入数据磁盘阵列控制器磁盘阵列控制器HDD1HDD2HDD3HDD4HDD5RAID2 示意图示意图HDD6HDD7HCCHCCHCCHCCHCCHCCHCCHCCHCC海明校验海明校验 4.奇偶校验并行位交错阵列奇偶校验并行位交错阵列(RAID3)结合跨接技术、存储纠错数据方式,采用结合跨接技术、存储纠错数据方式,采用数据数据校验校验和和校正。利用单独校正。利用单独奇偶校验磁盘进奇偶校验磁盘进行。一个盘故障,可根据读出数据内容和奇行。一个盘故障,可根据读出数据内容和奇偶校验位确定出错位置,对数据进行修正和偶校验位确定出错位置,对数据进行修正和重组,校验方式
30、可采用位交错或字节交错。重组,校验方式可采用位交错或字节交错。优点:优点:速度快,速度快,适合较大单位数据的读写,适合较大单位数据的读写,缺点:缺点:不适合小单位数据的读写;校验磁盘没有冗不适合小单位数据的读写;校验磁盘没有冗余,若校验磁盘失效,数据很难恢复。余,若校验磁盘失效,数据很难恢复。输入数据流输入数据流输入数据输入数据磁盘阵列控制器磁盘阵列控制器HDD1HDD2HDD3HDD4HDD5RAID3 示意图示意图parityparity奇偶校验奇偶校验 5.奇偶校验扇区交错阵列奇偶校验扇区交错阵列(RAID4)与与RAID3类似,但数据是以扇区类似,但数据是以扇区(sector)交交错方
31、式存储于各台磁盘,也称块间插入校验。错方式存储于各台磁盘,也称块间插入校验。采用单独奇偶校验盘。采用单独奇偶校验盘。优点:优点:只读一个扇区,只需访问一个磁盘。写一个只读一个扇区,只需访问一个磁盘。写一个扇区,只访问一个数据盘和一个校验盘。各扇区,只访问一个数据盘和一个校验盘。各磁盘可独立工作(扇区读写),读写并行。磁盘可独立工作(扇区读写),读写并行。缺点:缺点:奇偶盘单独,出错后数据很难恢复。奇偶盘单独,出错后数据很难恢复。校验在校验在一个磁盘上,产生写性能瓶颈。一个磁盘上,产生写性能瓶颈。输入数据流输入数据流输入数据输入数据磁盘阵列控制器磁盘阵列控制器HDD1HDD2HDD3HDD4HD
32、D5RAID4 示意图示意图parityparity奇偶校验奇偶校验paritySecter交叉交叉 6.循环奇偶校验阵列循环奇偶校验阵列(RAID5)与与RAID4类似,但校验数据不固定在一个磁盘上,类似,但校验数据不固定在一个磁盘上,而是循环地依次分布在不同的磁盘上,也称块间插而是循环地依次分布在不同的磁盘上,也称块间插入分布校验。它入分布校验。它 是目前采用最多、最流行的方式,是目前采用最多、最流行的方式,至少需要至少需要3个硬盘。个硬盘。优点:优点:校验分布在多个磁盘中,写操作可以同时处理。校验分布在多个磁盘中,写操作可以同时处理。为读操作提供了最优的性能。一个磁盘失效,分布为读操作提
33、供了最优的性能。一个磁盘失效,分布在其他盘上的信息足够完成数据重建。在其他盘上的信息足够完成数据重建。缺点:缺点:数据重建会降低读性能;每次计算校验信息,写数据重建会降低读性能;每次计算校验信息,写操作开销会增大,是一般存储操作时间的操作开销会增大,是一般存储操作时间的3倍。倍。输入数据流输入数据流输入数据输入数据磁盘阵列控制器HDD1HDD2HDD3HDD4HDD5RAID5 示意图示意图奇偶校验奇偶校验parityparityparity 7.二维奇偶校验阵列二维奇偶校验阵列(RAID6)将整个磁盘阵列看成一个二维阵列将整个磁盘阵列看成一个二维阵列 RAID5只在一组(相当于行)上有奇偶校只在一组(相当于行)上有奇偶校验盘,而验盘,而RAID6在各组的同一位置的盘组成在各组的同一位置的盘组成的列上也加上了奇偶校验盘。这两个奇偶校的列上也加上了奇偶校验盘。这两个奇偶校验盘形成了二维阵列。验盘形成了二维阵列。此类型也称为此类型也称为PQ冗余技术或者冗余技术或者RAID0+1,其含义是它结合了,其含义是它结合了RAID0的性能和的性能和RAID1的可靠性。它不是成对地组织磁盘,而是把的可靠性。它不是成对地组织磁盘,而是把按照按照RAID0方式产生的磁盘组全部映象到另方式产生的磁盘组全部映象到另一备份磁盘组中。一备份磁盘组中。
限制150内