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作为一个多用户、多任务的操作系统,Linux下的文件一旦被删除,是难以恢复的。尽管删除命令只是在档节点中作删除标记,并不真正清除文件内容,但是其它用户和一些有写盘动作的进程会很快覆盖这些资料。不过,对于家庭单机使用的Linux,或者误删档后及时补救,还是可以恢复的。
本文介绍了通常在存储架构中会出现的一些新型的RAID阵列:RAID 15、RAID 51和RAID 100,并解释它们和我们日常使用的RAID阵列之间的差别。

要注意,这些RAID阵列尽管有很多优点,但是它们的造价也是非常昂贵的。我个人从来没有在生产领域内见过它们其中任何一种阵列。在我的商店里,有使用RAID 50的SAN,但是 这也是我能承受的极限了。
在IBM 新的阵列卡产品中,加入了对一个新的 RAID 级别的支持 ---- RAID 5EE。以前,我们可能听的比较多的是RAID 0,RAID 1,RAID 5 以及 RAID 5E,下面,我们将介绍一下RAID 5EE与其它几种常用RAID级别的不同。
  
RAID 0:把多个磁盘合并成一个大的磁盘,不具有冗余功能,并行I/O,速度最快。它是将多个磁盘并列起来,成为一个大硬盘。在存放数据时,其将数据按磁盘的个数来进行分段,然后同时将这些数据写进这些磁盘中。所以,在所有的级别中,RAID 0的速度是最快的。但是RAID 0没有冗余功能,如果一个磁盘(物理)损坏,则所有的数据都无法使用。
软RAID(software-basedRAID)是基于软件的RAID。它可能是最普遍的被使用的RAID阵列,这是由于现在的很多服务器操作系统都集成了RAID功能。比如MicrosoftWindowsNT,Windows2000,Windows2003, NovellNetware和Linux
RAID 0+1:正如其名字一样RAID 0+1是RAID 0和RAID 1的组合形式,也称为RAID 10;以四个磁盘组成的RAID 0+1为例,其数据存储方式如图所示:RAID 0+1是存储性能和数据安全兼顾的方案。它在提供与RAID 1一样的数据安全保障的同时,也提供了与RAID 0近似的存储性能。
RAID 5 是一种存储性能、数据安全和存储成本兼顾的存储解决方案。 以四个硬盘组成的RAID 5为例,其数据存储方式如下图所示:

  图中,P0为D0,D1和D2的奇偶校验信息,其它以此类推。
RAID  1又称为Mirror或Mirroring,它的宗旨是最大限度的保证用户数据的可用性和可修复性。 RAID 1的操作方式是把用户写入硬盘的数据百分之百地自动复制到另外一个硬盘上。

  当读取数据时,系统先从RAID 0的源盘读取数据,如果读取数据成功,则系统不去管备份盘上的数据;如果读取源盘数据失败,则系统自动转而读取备份盘上的数据,不会造成用户工作任务的中断。当然,我们应当及时地更换损坏的硬盘并利用备份数据重新建立Mirror,避免备份盘在发生损坏时,造成不可挽回的数据损失。
RAID 0又称为Stripe或Striping,它代表了所有RAID级别中最高的存储性能。RAID 0提高存储性能的原理是把连续的数据分散到多个磁盘上存取,这样,系统有数据请求就可以被多个磁盘并行的执行,每个磁盘执行属于它自己的那部分数据请求。这种数据上的并行操作可以充分利用总线的带宽,显著提高磁盘整体存取性能。
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