DISCOS RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Capítulo I Gestión de E/S 1.- Gestión de E/S 2.- Hardware de E/S 3.- Software de E/S.
Advertisements

Samuel Solo de Zaldívar Barbero 1º Bach B
Sistemas de almacenamiento
Componentes de una computadora
HARDWARE.
Tipos de redes.
Base de Datos Distribuidas FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS
Las indagadoras de la historia
DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO
Consideraciones generales
Tema II Unidad de memoria. 2 Unidad de memoria 2.1 Definiciones y conceptos básicos Localización Capacidad Unidad de transferencia
 Una red de computadoras es un conjunto de conexiones físicas y programas de protocolo, empleados para conectar dos o más computadoras.  Aunque hace.
Windows XP sp3.
Jhonatan Espinal Steven Hernández
Johanna Lizeth Rodríguez Lorena Fda. Chávarro Ramos
INTEGRANTES MEDINA ORTIZ MISSAEL MARTIN GONZALEZ MADRIGAL OMAR
Arquitectura del Computador
Diana Katherine Mosquera Vente María Elizabeth Angulo.
La memoria de acceso aleatorio (en inglés:random- access memory, cuyo acrónimo es RAM) es la memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones.
Función Estructura y composición Tipos
Disco Rígido Instalación y reemplazo de componentes Internos.
DIAGRAMA DE UNA MAIN BOARD
Desarrollo de aplicaciones para ambientes distribuidos
ANDREA GIRALDO CARDONA #12
Ing. Cristhian Quezada Asenjo
Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. McGraw-Hill Technology Education Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies,
MEMORIA RAM Concepto RAM: Siglas de Random acces Memory, un tipo de memoria a la que se puede acceder de forma aleatoria; esto es, se puede acceder a cualquier.
Gustavo Andrés Uribe Gómez
INTEGRANTES: JOHN CARRIEL GOMEZ EVELYN CASTRO FLORES ELIANA MORA SUAREZ.
Chips Controladores Pequeño circuito electrónico utilizado para realizar una función electrónica especifica. El chips es el que hace posible que la placa.
Teoría de Sistemas Operativos Sistema de I/O. 2 Introducción Una de las funciones principales del sistema operativo es el control de todos los dispositivos.
Equipos de computo.
Almacenamiento y discos
Sistemas de arreglo de discos RAID
Escuela Normal “Profr. Darío Rodríguez Cruz”
LA PLACA MADRE SUS PARTES Y FUNCIONES
1. Motivación 2. Cintas magnéticas 3. Discos magnéticos 4. Discos ópticos 5. RAID.
TARJETAS DE RED.
Tecnología SCSI.
RAID Arreglo redundante de disco independiente
SEGURIDAD DE LOS DATOS. Cuáles son las características de un sistema de almacenamiento seguro y las técnicas de que disponemos para efectuarlo. Cómo están.
Almacenamiento y discos. Discos y almacenamiento 1.Motivación 2.Cintas magnéticas 3.Discos magnéticos 4.Discos ópticos 5.RAID.
MEDIOS DE ALMACENAMIENTO
Servicio “streaming”.
Partes de la tarjeta madre
EL SERVICIO ORIENTADO A CONEXIONES Sigue el modelo del sistema telefónico. Para hablar con alguien levantamos el auricular, marcamos el número, Hablamos.
Redundant Array Independent Disk
INTEGRANTES: ONEIDA OSORIO VILLA, JUAN CAMILO SÁNCHEZ BAENA, JOANNA SÁNCHEZ, LUISA VILLA, JIMMY MORALES, BRIAM ZAMBRANO.
ESCULA NORMAL “PROFR. DARÍO RODRÍGUEZ CRUZ” LIC
Evaluación partes internas
Integrantes de equipo: Bryan Andrés García Alfaro Jesús Martínez Leyva.
CONTENIDO 2: HARDWARE Y SOFTWARE
 En la RAM se cargan todas las instrucciones que ejecutan la unidad central de procesamiento (procesador) y otras unidades de cómputo.  Se denominan.
Almacenamiento virtual de sitios web: «Hosts» virtuales
BASE DE DATOS DISTRIBUIDAS
1 RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks). RAID Una serie de sistemas para organizar varios discos como si de uno solo se tratara. Haciendo que trabajen.
Driver o controlador para la pc.
En informática, el acrónimo RAID (del inglés Redundant Array of Independent Disks, «conjunto redundante de discos independientes» Los beneficios de un.
AA – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – M – N – O – P – R – S – T – V – W – X – Y – ZBCDEFGHIJKMN OPRST VWXYZ María Alejandra Ruz Toyo.
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO
INFORMÁTICA ES Ciencia que se encarga del procesamiento automático de la información, utilizando para ello dispositivos electrónicos y sistemas computacionales.
Rafael Luis Camiña Cultrera
LOS COMPONENTES DEL ORDENADOR
ANTIVIRUS CLOUD COMPUTING. Los antivirus cloud o antivirus en la nube, son antivirus que aplican a los antivirus el concepto cloud computing. Instalan.
ARQUITECTURA DE UN ORDENADOR
Conociendo el modelo Cliente-Servidor
[Sistemas RAID]. [Disk Arrays RAID] RAID= Redundant Array of Independent (or Inexpensive) Disks Usa combinaciones de discos para ‘obtener’ un disco con.
13/11/14. UNIDADES DEL SEMESTRE Este trabajo esta diseñado para saber los propósitos de los sistemas de información, así como el buen desempeño que le.
Teoría de Sistemas Operativos I/O Departamento de Electrónica 2º Semestre, 2003 Gabriel Astudillo Muñoz
Sistemas de archivos. Sistemas de archivos 2 Objetivo del SdA  Ocultar al usuario los detalles relativos al almacenamiento de información en dispositivos.
Transcripción de la presentación:

DISCOS RAID (Redundant Array of Independent Disks) «matriz redundante de discos independientes»

VENTAJAS Aumento de la velocidad Aumento de la capacidad de archivo gran eficacia en recuperarse de un fallo del sistema

Funcionamiento del RAID Básicamente el RAID es un sistema el cual permite almacenar información en una cantidad de discos (n), de tal forma que agilice el proceso maquina-disco. El sistema RAID evitará en lo más posible la pérdida de datos de la siguiente manera: Los discos optimizados para RAID poseen circuitos integrados que detecta si el disco está fallando, de ser así este circuito se encargará por encima del tiempo real de sacar la información y almacenarla en los otros discos, o si es el caso en el "hot spare". Un hot spare es un disco que permanece siempre en el sistema esperando a que otro se estropee y él entre directamente en funcionamiento. Una de las ventajas del sistema RAID es la posibilidad, con los discos hot swap, de conectarlos y desconectarlos en "caliente", es decir, que si un disco falla no hará falta el apagar el sistema para remplazarlo.

NIVELES DE RAID (Entrelazado de bloques) RAID Nivel 0: distribuye los datos a través de varios discos. Este tipo de configuración no proporciona redundancia (no es precisamente RAID), pero maneja varios discos como si fueran uno solo, lo que proporciona una mayor velocidad de lectura y escritura. Lamentablemente, si un disco falla en un arreglo Nivel 0, el sistema se cae. El nivel 0 requiere al menos 2 discos, siendo muy útil cuando se desea añadir capacidad de disco sin aumentar nombres de identificación de volumen.

NIVEL 1 (Mirrored Disk Array) MDA Incluye dos unidades de disco: Una unidad de datos y una unidad de replica. Cuando se escriben datos en una unidad, también se escriben en la otra. El disco redundante es una replica exacta del disco de datos, por lo que se conoce también como disco espejo. Los datos pueden leerse de cualquiera de las 2 unidades de forma que si se avería la unidad de datos es posible acceder a la unidad de replica, con lo que el sistema puede seguir funcionando.

NIVEL 2 Primer nivel de Raid que usa código de correcciones de error utilizando la " generación Hamming" de código de error. Con único de paridad solo se puede detectar un único error, pero si esta interesado en la recuperación de más errores son necesarios más discos adicionales. Sistemas de nueve discos. Está diseñado para ser utilizado con discos que carecen de detección de error interna (discos antiguos). Todos los discos SCSI soportan detección de error interna, por lo que este nivel de RAID tiene muy poca utilidad práctica para esos modelos de discos.

NIVEL 3 (Striping con paridad dedicada) introduce el chequeo de paridad, o la corrección de errores. Distribuye los datos a través de múltiples discos al nivel de bytes, y añade redundancia mediante la utilización de un disco de paridad dedicado, que detecta errores en los datos almacenados producidos por una falla de cualquier disco, y los reconstruye mediante algoritmos especiales. Si la falla se produce en el disco de paridad, se pierde la redundancia, pero se mantiene intacta la información original. Debido a que RAID Nivel 3 escribe los datos en grandes bloques de información, es una alternativa apropiada para aplicaciones tales como video que envían y reciben grandes archivos.

NIVEL 4 (Independent Disk Array) Distribuye los datos a nivel de bloque (la principal diferencia con el nivel 3), a través de varios discos, con la paridad almacenada en un disco. La información de paridad permite la recuperación de cualquier disco en caso de falla. El rendimiento de un arreglo nivel 4 es muy bueno para lecturas (similar al nivel 0). Sin embargo, la escritura requiere que los datos de paridad sean actualizados cada vez. Esto retarda particularmente las escrituras aleatorias pequeñas, aunque las escrituras grandes o secuenciales son razonablemente rápidas. Debido a que solamente un disco es del arreglo es utilizado para datos redundantes, el costo por megabyte de un arreglo nivel 4 es relativamente bajo.

NIVEL 5 Es la alternativa más popular. El Nivel 5 crea datos de paridad, distribuyéndolos a través de todos los discos (excepto en aquel disco en que se almacena la información original), obviando la necesidad de un disco de paridad dedicado. El Nivel 5 es el más completo de todos los niveles de redundancia por distribución, por que si un disco falla, la información de paridad en los otros permite la reconstrucción de toda su información. Aún más, el Nivel 5 escribe datos en los discos al nivel de bloques (en lugar de trabajar al nivel de bytes), volviéndolo más apropiado para múltiples transacciones pequeñas como e-mail, procesadores de palabras, hojas electrónicas, y aplicaciones de bases de datos. Los niveles 3 y 5 requieren al menos de 3 discos para su implementación.

RAID HARDWARE Vs. SOFTWARE Placa madre La mayoría de los servidores que utilizan RAID tiene un controlador incluido en la placa madre, también conocida como placa base. La compatibilidad con el disco rígido varía dependiendo del fabricante de la placa madre. Las interfaces pueden ser tanto para unidades de disco rígido IDE como para SCSI, teniendo algunos controladores RAID que soportan múltiples interfaces. Los discos duros se conectan directamente en el controlador RAID de la placa madre. Placas de expansión Otra forma de implementación de RAID por hardware es a través de una placa de expansión. Estas tarjetas utilizan la ranura PCI o PCI-E en la placa madre. El disco duro se conecta a una ranura de interfaz en la placa y el controlador RAID se comunica con el ordenador a través de la placa PCI o PCI-E. Los controladores RAID de hardware no son iguales, ya que algunas placas pueden tener una velocidad de bus más rápida y más puertos de interfaz. Las placas más lentas no tienen una tasa de transmisión tan veloz como los modelos de placa más rápidos.

RAID SOFTWARE El RAID por software se implementa a nivel de sistema operativo y no requiere un controlador RAID físico. Varios sistemas operativos de distribución de Linux, Windows y Mac soportan los controladores de RAID por software. El RAID por software funciona colocando una capa de software entre los controladores de disco duro y las unidades físicas. La ventaja de los controladores RAID por software es que no es necesario invertir en una placa madre especial o tarjeta de expansión. La principal desventaja que presenta este tipo de controladores que utiliza la potencia de procesamiento de tu computadora para interactuar con la matriz RAID. El software de RAID puede ser limitado en cuanto a las configuraciones RAID soportadas. La mayoría de los sistemas operativos son compatibles con RAID 0 y RAID 1 y sólo un puñado de sistemas operativos soportan Raid 4 y 5.

BIBLIOGRAFIA http://www.monografias.c om/trabajos14/discosraid/d iscosraid.shtml http://publiespe.espe.edu. ec/articulos/sistemas/raid/r aid.htm PRESENTADO POR: Lina María Cuervo Correa