包含主磁盘分区、扩展磁盘分区及逻辑分区的物理磁盘
主分区和逻辑分区称为基本卷
分区类型:MBR、GPT
每块硬盘至多可以划分4个主分区
硬盘分区,有三种:主分区,扩展分区,逻辑分区
一个硬盘主分区至少有1个,最多4个,扩展分区可以没有,最多1个。且主分区+扩展分区总共不能超过4个。逻辑分区可以有若干个。
支持每个磁盘上多于4个分区
Windows系统最多可以划分128个分区
联机:
磁盘处于联机状态时才能对其初始化
初始化:
使用磁盘之前必须先进行初始化
MBR/GPT分区形式
1.可扩展性 2.高读写性能 3.高可靠性
只利用一块动态磁盘的磁盘空间建立的卷,叫简单卷。可以由磁盘上的单个区域构成,也可以是同一磁盘上连续的或不连续的多个区域组成,可使用扩展卷进行扩展。
可以由两块或多块硬盘上的存储空间组成,每块硬盘所提供的磁盘空间不必相同。虽能快速扩充卷的容量,但既不提高读取性能,也不提供容错,其中一块磁盘出现错误,数据将全部丢失。注意:跨区卷的成员不能有系统卷和启动卷且删除成员分区时,所有的磁盘都会解散,数据将会消失。
两块或两块以上硬盘组成,每块硬盘所占用的空间大小必须相同。
系统会将数据分散存于等量磁盘中位于各硬盘的空间,极大提高数据读写效率。
带区卷不能被扩展或镜像,不提供容错,其中一个磁盘出错,则整卷不能工作。
是在两个物理磁盘上复制数据的容错卷。镜像卷提供了数据冗余和容错功能。
镜像位于另一磁盘上,若一个物理磁盘出故障,可利用另一个磁盘上的镜像继续运行。
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。
是具有容错功能的磁盘阵列,但需使用至少3块硬盘才能建立,
每块硬盘必须提供相同的磁盘空间。
数据分散写入各硬盘,同时建立一份奇偶校验数据信息,保存在不同的硬盘上。
RAID5的可用磁盘数为:n-1.
也就是说磁盘做RAID5后系统可使用容量为:单块磁盘容量*(n-1)
两块或两块以上硬盘组成,每块硬盘所占用的空间大小必须相同。磁盘越多,读写速度越快,没有冗余。
当我们要写数据的时候,会将数据分为N份,以独立的方式实现N块磁盘的读写,那么这N份数据会同时并发的写到磁盘中(如图左右个一半),因此执行性能非常的高。
优点:
执行性能非常的高。
缺点:
没有冗余备份,一块磁盘故障将导致所有数据丢失。
故障率增加,因为每个额外的磁盘都增加了整个阵列失败的可能性。
将2n块磁盘平分为两份,存储相同的数据.互为备份。
容量:全部硬盘容量的一半
读取速度:中高
写入速度:低
可靠性:高
可修复性:高
优点:
提供了数据冗余和备份,一块磁盘故障时仍然可以从镜像磁盘恢复数据。
读性能较高,因为数据可以从多个镜像磁盘并行读取。
缺点:
存储容量低效,每个数据需要使用两块磁盘来进行镜像。
写性能略低,因为数据必须同时写入多个镜像磁盘。
最少需要3块硬盘组成,允许最多损坏一块硬盘,当一块硬盘损坏后,RAID5会进入降级模式.速度会变慢.此时应当及时更换硬盘并重建数据.如果没有及时发现导致⒉块硬盘损坏,就无法恢复了。磁盘损坏,可以使用剩余的数据和相应的奇偶校验信息来恢复损坏的数据。
优点:
提供了数据冗余和容错能力,一块磁盘故障时可以通过校验信息恢复数据。
存储容量高效,相比RAID 1,只需要一块磁盘来存储校验信息。
读性能较高,数据可以从多个磁盘并行读取。
缺点:
写性能较低,因为需要计算和写入校验信息。
故障恢复时间较长,当一块磁盘故障时,需要计算校验信息来恢复数据,这需要一定时间。
它继承了Raid0的快速和Raid1的安全。我们知道,RAID 1在这里就是一个冗余的备份阵列,而RAID 0则负责数据的读写阵列。
最少需要4块硬盘组成。
容量:同RAID1
读取速度:较高
写入速度:较高
可靠性:较高
可修复性:高
每个RAID5子磁盘组要求至少三个硬盘。RAID50具备更高的容错能力
优点:
更高的容错能力
具备更快数据读取速率的潜力。
缺点:
磁盘故障会影响吞吐量,故障后重建信息的时间比镜像配置情况下要长。
简单卷 跨区卷
将跨区卷/基本卷收缩到卷结尾的连续可用空间以减少使用空间
无需重新格式化
驱动器号用来表示并访问分区或卷
驱动器号可以在创建卷时指定,也可在使用中更改
可以在创建卷时格式化,也可以在使用前格式化
将清除卷上的所有数据