磁盘阵列
硬盘阵列是什么意思?
1. 什么是磁盘阵列(Disk Array)?磁盘阵列(Disk Array)是由一个硬盘控制器来控制多个硬盘的相互连接,使多个硬盘的读写同步,减少错误,增加效率和可靠度的技术。
2.什么是RAID?RAID是Redundant Array of Inexpensive Disk的缩写,意为廉价冗余磁盘阵列,是磁盘阵列在技术上实现的理论标准,其目的在于减少错误、提高存储系统的性能与可靠度。
常用的等级有1、3、5级等。
3.什么是RAID Level 0?RAID Level 0是Data Striping(数据分割)技术的实现,它将所有硬盘构成一个磁盘阵列,可以同时对多个硬盘做读写动作,但是不具备备份及容错能力,它价格便宜,硬盘使用效率最佳,但是可靠度是最差的。
以一个由两个硬盘组成的RAID Level 0磁盘阵列为例,它把数据的第1和2位写入第一个硬盘,第三和第四位写入第二个硬盘……以此类推,所以叫“数据分割",因为各盘数据的写入动作是同时做的,所以它的存储速度可以比单个硬盘快几倍。
但是,这样一来,万一磁盘阵列上有一个硬盘坏了,由于它把数据拆开分别存到了不同的硬盘上,坏了一颗等于中断了数据的完整性,如果没有整个磁盘阵列的备份磁带的话,所有的数据是无法挽回的。
因此,尽管它的效率很高,但是很少有人冒着数据丢失的危险采用这项技术。
4.什么是RAID Level 1?RAID Level 1使用的是Disk Mirror(磁盘映射)技术,就是把一个硬盘的内容同步备份复制到另一个硬盘里,所以具备了备份和容错能力,这样做的使用效率不高,但是可靠性高。
5.什么是RAID Level 3?RAID Level 3采用Byte-interleaving(数据交错存储)技术,硬盘在SCSI控制卡下同时动作,并将用于奇偶校验的数据储存到特定硬盘机中,它具备了容错能力,硬盘的使用效率是安装几个就减掉一个,它的可靠度较佳。
磁盘阵列解决方案
磁盘阵列解决方案概述磁盘阵列是一种将多个磁盘(硬盘或固态硬盘)组合成单个逻辑单元的技术,通过将数据分布在多个磁盘上,提供更高的性能和可靠性。
磁盘阵列可以通过多种不同的方式进行配置,以适应不同的应用需求。
常见的磁盘阵列类型磁盘阵列可以根据不同的配置方式进行分类。
下面介绍几种常见的磁盘阵列类型:RD 0RD 0(Striping)是将数据分布在多个磁盘上的最简单的磁盘阵列类型。
它将数据块按照条带(Stripe)的方式写入多个磁盘,并且可以同时读取多个磁盘上的数据块,从而提高数据传输速度。
然而,RD 0没有冗余机制,如果其中一个磁盘发生故障,所有的数据都将丢失。
RD 1RD 1(Mirroring)通过将相同的数据同时写入两个磁盘,提供冗余机制。
当一个磁盘发生故障时,另一个磁盘仍然可用,确保数据的可用性和安全性。
RD 1虽然提供了冗余,但是却没有提高性能。
RD 5RD 5使用奇偶校验的方式在多个磁盘上分布数据和校验码,提供了较好的性能和冗余能力。
RD 5至少需要三个磁盘,并且可以容忍一个磁盘的故障。
当有一个磁盘发生故障时,可以通过奇偶校验码重新计算丢失的数据块。
然而,当多个磁盘同时发生故障时,RD 5将失去数据。
RD 6RD 6是在RD 5的基础上增加了另一个磁盘来提供更高的冗余性。
RD 6可以容忍任意两个磁盘的故障,并且能够通过奇偶校验码重新计算丢失的数据块。
相比于RD 5,RD 6提供了更高的可靠性,但是写入性能略有下降。
RD 10RD 10是将RD 1和RD 0结合起来的一种磁盘阵列类型。
RD 10需要至少四个磁盘,并且数据会同时写入多个磁盘并进行镜像。
RD 10提供了较好的读写性能和冗余能力,但是磁盘利用率较低。
磁盘阵列的应用场景磁盘阵列广泛应用于需要高性能和可靠性的存储系统。
以下是一些常见的应用场景:数据库服务器数据库服务器通常需要快速的读写性能和高可靠性。
通过将数据库数据分布在多个磁盘上,磁盘阵列可以显著提高数据库的读写性能,并且在一个磁盘发生故障时依然能够保证数据库的可用性。
磁盘阵列各种RAID原理磁盘使用率
磁盘阵列各种RAID原理磁盘使用率RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks)是一种磁盘阵列,可以将多块普通的磁盘拼接在一起形成更高效、可靠的数据存储系统。
它可以通过将存储空间划分成若干块虚拟磁盘来提高磁盘访问性能。
存储空间划分的方式共分为9种,分别是RAID0,RAID1,RAID2,RAID3,RAID4,RAID5,RAID6,RAID7和RAID10,其中RAID 0、RAID 1、RAID 5和RAID 10是最常用的四种RAID级别。
RAID0是把多块磁盘组合成一个虚拟磁盘,通过分割、重组来提升数据的存取速度,这种RAID把多块磁盘拼接在一起形成一个虚拟磁盘,不提供数据冗余,磁盘使用率比较高,但是其可靠性较低。
RAID1是把多块相同容量的磁盘拼接在一起形成一个虚拟磁盘,不同的是,这种RAID方式采用镜像技术,每个磁盘上的数据都会与另一块磁盘上的数据完全相同,提供了更好的可靠性,磁盘使用率较低,只有一半的磁盘空间可以使用。
RAID5是一种磁盘阵列中比较常用的RAID级别,它将磁盘阵列中的磁盘分成两种,一般磁盘和校验磁盘,这样就可以在一个虚拟磁盘上存储大量数据,任一块磁盘出现问题时,系统可以通过校验磁盘上的冗余数据来恢复受损的数据,并且RAID5提供了比RAID1更高的数据存储空间,磁盘使用率也比RAID1更高。
磁盘阵列原理
磁盘阵列原理磁盘阵列(RAID)是一种通过将多个磁盘驱动器合并成一个逻辑单元来提供数据冗余和性能提升的技术。
磁盘阵列利用磁盘级别的冗余来提供数据的备份和恢复能力,并通过将数据分布在多个磁盘上来提高数据访问速度。
在本文中,我们将探讨磁盘阵列的原理以及它是如何工作的。
1. 磁盘阵列的概念和分类磁盘阵列是一种将多个独立的磁盘驱动器组合在一起,形成一个逻辑单元的技术。
根据不同的需求,磁盘阵列可以被划分为多个级别,常见的包括RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6等级别。
每个级别都有其特定的数据保护和性能特性。
2. RAID 0RAID 0将数据分块并分布到多个磁盘上,以提高数据的读写性能。
它通过在多个磁盘上同时读取和写入数据来实现并行访问。
然而,RAID 0没有冗余机制,一旦其中一个磁盘损坏,所有数据将会丢失。
3. RAID 1RAID 1通过将数据复制到多个磁盘上来提供冗余能力。
每个数据块都会被复制到两个或更多的磁盘上,以确保数据的完整性。
当其中一个磁盘发生故障时,系统可以从其他磁盘中恢复数据。
4. RAID 5RAID 5采用分布式奇偶校验的方式来提供冗余能力。
它将数据分块并分布到多个磁盘上,同时计算奇偶校验信息并存储在不同的磁盘上。
当其中一个磁盘损坏时,系统可以通过计算奇偶校验信息来恢复数据。
5. RAID 6RAID 6在RAID 5的基础上增加了第二个奇偶校验信息。
这意味着RAID 6可以容忍两个磁盘的故障,提供更高的数据可靠性。
6. 磁盘阵列的工作原理磁盘阵列通过控制器来管理和操作多个磁盘驱动器。
控制器负责将数据分块并分布到多个磁盘上,同时监测磁盘的状态。
当磁盘发生故障时,控制器可以根据不同的级别(如RAID 1、RAID 5等)来执行数据的恢复操作。
7. 磁盘阵列的优势和应用磁盘阵列提供了数据的冗余和性能提升能力,可以提高数据的可靠性和访问速度。
它广泛应用于服务器、存储系统、数据库等需要高可靠性和高性能的场景。
磁盘阵列是什么意思
磁盘阵列是什么意思
磁盘阵列的意思是指用多台磁盘存储器按数据分块与冗余信息容错,以矩阵形式组成的快速大容量外存储子系统。
它在阵列控制器的
组织管理下,能实现数据的并行、交叉存取存储操作。
由于阵列中的一部分容量存放有冗余信息,一旦系统中某一磁盘失效或存取通道失效,利用冗余信息可以重建用户数据,磁盘阵列是一个包括许多品种的泛称。
磁盘阵列是在中央处理器性能逐年增强,而输入输出速度受限,存储容量又与日俱增的背景下产生的。
磁盘阵列的性能在许多方面超过单台大型存储设备的性能,而价格则低于同容量的单台大型设备,特别是采用冗余纠错技术后,其可用性大为增强,因而得到很大发展。
磁盘阵列的构思渊源于早期提出的拆分、交叉存取、分块等概念。
拆分的意思是将数据分割为小条,按条并行存取。
交叉存取是指在多台磁盘存储器上进行交叉、并行操作,而分块的含义则是对群集的数据分成较大的块,将大块数据分布到若干台磁盘存储器上。
它们的含义有相似之处,但存在着某种差别。
拆分是针对主机请求读、写数据而言的,交叉存取是从减少存取时间的意义上说的,而分块则是针对存储空间的有效利用而采取的,三者分别用于处理三个层面上的并行性问题。
1。
RAID__磁_盘_阵_列详细介绍
服务器磁盘RAID(一)RAID 磁盘阵列RAID是 Redundant Array of Inexpensive Disks 的缩写. 中文叫磁盘阵列. 的确, 它是由一组廉价的磁盘(或叫硬盘)所组成. 通过一个特定的计算方程式和数据分布方法, 数据是可以有根据地重新计算出来. 我们做光盘镜像时由于数据量非常庞大. 单靠磁盘组, 即把几个硬盘在NT的磁盘管理器上接起来成为一个大硬盘是完全没有可靠性可言. 一旦发生什么问题, 这个庞大的数据库必须重新由头再做. 非常费时失事.所以我们用磁盘阵列. Raid有分 0, 1, 0+1, 3, 5等好几类. 其中Raid 5 可以说是光盘镜像的必然选择.磁盘阵列其实也分为软阵列 (Software Raid)和硬阵列 (Hardware Raid) 两种. 软阵列即通过软件程序并由计算机的CPU提供运行能力所成. 由于软件程式不是一个完整系统故只能提供最基本的RAID容错功能.其他如热备用硬盘的设置, 远程管理等功能均一一欠奉. 硬阵列是由独立操作的硬件提供整个磁盘阵列的控制和计算功能. 不依靠系统的CPU资源. 由于硬阵列是一个完整的系统, 所有需要的功能均可以做进去. 所以硬阵列所提供的功能和性能均比软阵列好. 而且, 如果你想把系统也做到磁盘阵列中, 硬阵列是唯一的选择. 故我们可以看市场上RAID 5 级的磁盘阵列均为硬阵列. 软阵列只适用于Raid 0 和Raid 1. 对于我们做镜像用的镜像塔, 肯定不会用 Raid 0或 Raid 1 RAID的分类 :1 [ 请输入资料RAID 0 - 由两个或以上的硬盘组成. 容量是它们的总和. 数据是平均的写到两个硬盘上. 好处是速度快因读和写均由两个硬盘同时分担.但一点容错能力都没有. 当有一个硬盘失效时, 所有的数据即时失去.RAID 1 - 即硬盘镜像(Hard Disk Mirroring) 由两个硬盘所组成. 其中一个是主, 另外一个是副. 系统不停的把在主硬盘上发生的变化写录到副硬盘上. 容错能力是 100%. 但由于两个硬盘只提供一个硬盘的容量故使用率很低.RAID 5 - 由三个或以上的硬盘所组成. 容量是它们中最低容量X (硬盘总数- 1). 如果在硬盘容量固定的情况下, 5个硬盘作RAID5只能有4个硬盘的容量. 如果有一些硬盘的容量比较大, 系统只能按最低容量的硬盘算. 所以我们做RAID 5时, 所有硬盘均是同一个容量的. 数据和容错信息会平均的分布到这几个硬盘中. 万一有一个硬盘失效时,系统和根据其他几个硬盘的容错信息计算出失效硬盘应该提供的信息. 故其容错率也是100%. 但约有两个硬盘同时失效, 所有数据均会即时掉失. 当然, 两个硬盘同时失效的机会不是很高, 故我们也不用过分担忧. 如果你是不怕一万, 只怕万一的人. 世达XRAID系统同时提供热备用硬盘的功能. 令你的风险降到最低.主题:服务器磁盘RAID(二)一 RAID技术的优越性所谓RAID,是指将多个磁盘连成一个阵列,然而以某种方式书写磁盘。
磁盘阵列(raid分类介绍)
磁盘阵列RAID 概念磁盘阵列(Redundant Arrays of Independent Disks,RAID),有“独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列”之意。
磁盘阵列是由很多价格较便宜的磁盘,组合成一个容量巨大的磁盘组,利用个别磁盘提供数据所产生加成效果提升整个磁盘系统效能。
利用这项技术,将数据切割成许多区段,分别存放在各个硬盘上。
[1]磁盘阵列还能利用同位检查(Parity Check)的观念,在数组中任意一个硬盘故障时,仍可读出数据,在数据重构时,将数据经计算后重新置入新硬盘中。
RAID级别1、RAID 0 最少磁盘数量:2Striped Disk Array without Fault Tolerance(没有容错设计的条带磁盘阵列)原理:RAID 0是最早出现的RAID模式,即Data Stripping数据分条技术。
RAID 0是组建磁盘阵列中最简单的一种形式,只需要2块以上的硬盘即可,成本低,可以提高整个磁盘的性能和吞吐量。
优点:极高的磁盘读写效率,没有效验所占的CPU资源,实现的成本低。
缺点:如果出现故障,无法进行任何补救。
没有冗余或错误修复能力,如果一个磁盘(物理)损坏,则所有的数据都无法使用。
用途:RAID 0一般只是在那些对数据安全性要求不高的情况下才被人们使用。
2、RAID 1 最少磁盘数量:2Mirroring and Duplexing (相互镜像)原理:RAID 1称为磁盘镜像,原理是把一个磁盘的数据镜像到另一个磁盘上,也就是说数据在写入一块磁盘的同时,会在另一块闲置的磁盘上生成镜像文件,在不影响性能情况下最大限度的保证系统的可靠性和可修复性上。
优点:理论上两倍的读取效率,系统中任何一对镜像盘中至少有一块磁盘可以使用,甚至可以在一半数量的硬盘出现问题时系统都可以正常运行,当一块硬盘失效时,系统会忽略该硬盘,转而使用剩余的镜像盘读写数据,具备很好的磁盘冗余能力。
缺点:对数据的写入性能下降,磁盘的利用率最高只能达到50%(使用两块盘的情况下),是所有RAID级别中最低的。
什么叫RAID!RAID又是什么意思呢?想知道的请往下看!!!
什么叫RAID!RAID⼜是什么意思呢?想知道的请往下看⼀:什么叫RAID?RAID是“Redundant Array of Independent Disk”的缩写,raid什么意思了?说⽩了,中⽂翻译过来通俗的讲就是磁盘阵列的意思,也就是说RAID就是把硬盘做成⼀个阵列,⽽阵列也就是把硬盘进⾏组合配置起来,做为⼀个整体进⾏管理,最关键的是这个阵列的磁盘之间具有冗余容错处理,这样可提⾼磁盘之间相互的安全性和稳定性,不存在“单点”硬盘现象,也就说不会让某些硬盘读写频繁,其他的硬盘可能数据交换较少的现象,从⽽提⾼硬盘的安全性,同时磁盘的整体管理会提⾼读写速度,使硬盘的利⽤发挥到最⼤。
⼆:raid5是什么意思?我们在做磁盘阵列时会采⽤不同的⽅式,我们把每⼀种磁盘阵列⽅式称为RAID的级别(即RAID Levels)。
⽽RAID5只是RAID Levels中的最为常见的⼀种容错⽅式。
raid5是什么意思?专业的讲:所谓RAID5即分布式奇偶校验的独⽴磁盘结构。
RAID5是实际商业应⽤环境中最为⼴泛的⼀种RAID level,毕竟计算机技术发展到今天,硬件的质量还是相对⽐较有保障和稳定的,RAID5最⼤特点是有⼀块硬盘冗余,做RAID5必须要3块以上的硬盘,其使⽤率是N-1的存储空间。
其特点是将它的奇偶校验码存在于所有磁盘上,RAID5的读出效率很⾼,写⼊效率⼀般,块式的集体访问效率不错。
因为奇偶校验码在不同的磁盘上,所以提⾼了可靠性,允许单个磁盘出错。
RAID 5也是以数据的校验位来保证数据的安全,但它不是以单独硬盘来存放数据的校验位,⽽是将数据段的校验位交互存放于各个硬盘上。
这样,任何⼀个硬盘损坏,都可以根据其它硬盘上的校验位来重建损坏的数据.三:raid5 ⼏块硬盘?做RAID5 ⼏块硬盘?简单的说:所谓Raid5就是采⽤3块以上(含3块硬盘)做⼀个阵列,其中两块盘是实际容量,其中另⼀块盘是作为备⽤的,3块盘中允许坏⼀块盘,⽀持在线更换,⽽数据不丢失!3块盘是起步,可以是4块,5块,⽆论是是⼏块,实际容量是(N-1)。
磁盘阵列的工作原理及应用
磁盘阵列的工作原理及应用什么是磁盘阵列?磁盘阵列是一种将多个磁盘组合起来的存储系统,可以提供更高的存储容量、更高的性能和更高的可靠性。
它是一种通过分布式数据存储的方式来提高磁盘系统性能和可靠性的技术。
磁盘阵列的工作原理磁盘阵列通过将多个独立的磁盘驱动器组合在一起,形成一个逻辑的存储单元,称为阵列。
这个阵列可以被操作系统视为一个单独的磁盘驱动器,从而简化了数据管理和存取操作。
磁盘阵列通常由控制器、磁盘驱动器和磁盘阵列的管理软件组成。
控制器是磁盘阵列的核心部分,负责管理和控制磁盘阵列的工作。
磁盘驱动器是存储数据的硬件设备,而磁盘阵列的管理软件则负责分配和管理磁盘阵列中的数据。
磁盘阵列采用一种称为“数据条带化”的技术来提高性能。
数据条带化是将数据划分为固定大小的条带,并将这些条带分散存储在磁盘阵列的不同磁盘驱动器中。
这样可以同时从多个磁盘驱动器中读取数据,从而提高读取性能。
此外,磁盘阵列还可以通过冗余数据存储来提高可靠性。
冗余数据存储是将数据的多个副本存储在不同的磁盘驱动器中,以便在某个磁盘驱动器发生故障时可以从其他磁盘驱动器中恢复数据。
磁盘阵列的应用磁盘阵列在存储系统中有着广泛的应用。
以下是一些磁盘阵列应用的常见场景:1.数据中心:磁盘阵列可以用于构建大规模的数据中心存储系统,提供高容量和高性能的存储服务,以满足大规模数据处理和存储的需求。
2.企业存储:磁盘阵列可以用于构建企业级存储系统,为企业提供高可靠性和高性能的存储服务,以支持企业的业务运营和数据管理。
3.多媒体存储:磁盘阵列可以用于存储和管理大型多媒体文件,如音频、视频和图像等。
通过多个磁盘驱动器的并行工作,可以提供更高的数据传输速度和更快的文件访问速度。
4.数据备份与恢复:磁盘阵列可以用于构建备份和恢复系统,可以将数据备份到多个磁盘驱动器中,以提高数据的安全性和可靠性。
在数据丢失或系统故障时,可以从备份磁盘中快速恢复数据。
5.虚拟化存储:磁盘阵列可以与虚拟化技术结合使用,提供给虚拟机高性能和高可靠性的存储服务。
磁盘阵列(Raid)介绍-常见的类型
磁盘阵列(Raid)介绍-常见的类型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,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。
然后同时将这些数据写进这些磁盘中。
然后同时将这些数据写进这些磁盘中。
所以,所以,所以,在所在所有的级别中,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。
损坏,则所有的数据都无法使用。
RAID 1:两组相同的磁盘系统互作镜像,速度没有提高,但是允许单个磁盘出错,可靠性最高。
RAID 1就是镜像。
其原理为在主硬盘上存放数据的同时也在镜像硬盘上写一样的数据。
当主硬盘(物理)损坏时,镜像硬盘则代替主硬盘的工作。
因为有镜像硬盘做数据备份,所以RAID 1的数据安全性在所有的RAID 级别上来说是最好的。
但是其磁盘的利用率却只有50%,是所有RAID 上磁盘利用率最低的一个级别。
用率最低的一个级别。
RAID 3 存放数据的原理和RAID 0、RAID 1不同。
RAID 3是以一个硬盘来存放数据的奇偶校验位,数据则分段存储于其余硬盘中。
它象RAID 0一样以并行的方式来存放数,但速度没有RAID 0快。
如果数据盘(物理)损坏,只要将坏硬盘换掉,RAID 控制系统则会根据校验盘的数据校验位在新盘中重建坏盘上的数据。
利用单独的校验盘来保护数据虽然没有镜像的安全性高,但是硬盘利用率得到了很大的提高,为n-1。
但缺点是作为存放校验位的硬盘,工作负荷会很大,因为每次写操作,都会把生成的校验信息写入该磁盘,而其它磁盘的负荷相对较小,这会对性能有一定的影响。
小,这会对性能有一定的影响。
RAID 5:RAID 5是在RAID 3的基础上进行了一些改进,当向阵列中的磁盘写数据,奇偶校验数据均匀存放在阵列中的各个盘上,允许单个磁盘出错。
《磁盘阵列讲解》课件
磁盘阵列的发展趋势
容量增大
随着磁盘数量的增加、技术不断提高,磁盘阵 列的总容量将会越来越大。
性能提高
随着新技术的应用,磁盘阵列的读写速度将会 更快,同时也会变得更加智能化。
结论和展望
结论
磁盘阵列作为数据存储的重要方案,将会继续得 到盘阵列也将在这 一领域发挥越来越重要的作用。
《磁盘阵列讲解》
本课件将深入讲解磁盘阵列的各种技术,帮助你深入了解这一重要的数据存 储方案。
什么是磁盘阵列?
定义
磁盘阵列是利用多个磁盘组合成的存储系统,提供数据备份、容错、加速等功能。
分类
磁盘阵列可以按照多种因素分类,如运作模式、RAID级别、总线结构等。
磁盘阵列常用技术
RAID控制器
RAID控制器是磁盘阵列的重要组成部分,根据 RAID级别来管理磁盘的读写、纠错、协调等过 程。
磁盘阵列的成本较高,还需要较强的技术支持才能保证其正常运行。
磁盘阵列的应用领域
1
服务器存储
磁盘阵列在服务器存储中得到广泛应用,能够保证大量数据的高效存储和访问。
2
网络存储
磁盘阵列可以构建网络存储系统,为分布式的数据存储提供了强有力的支持。
3
大数据处理
磁盘阵列在大数据处理方面也有广泛的使用,能够满足容错、高速读写的需求。
光纤通道技术
光纤通道技术是一种快速,可靠的数据传输技 术,其速度和距离远高于传统的SCSI接口。
固态硬盘
固态硬盘具有更高的读写速度和更小的体积, 因此能够大大提高磁盘阵列的性能。
磁盘阵列的优缺点
1 优点
磁盘阵列能够提供更快速,更稳定的数据存储和访问能力,同时在发生磁盘故障时不会 导致数据丢失。
2 缺点
磁盘阵列技术
磁盘阵列技术磁盘阵列技术磁盘阵列技术是一种通过将多个硬盘组合在一起,形成一个逻辑上的单一存储设备的技术。
它能够提供更高的存储容量、更快的数据读写速度和更高的数据可靠性。
本文将从以下几个方面详细介绍磁盘阵列技术。
一、磁盘阵列基础知识1. 磁盘阵列定义磁盘阵列指的是将多个硬盘组合成一个逻辑上的单一存储设备,以提供更高的存储容量、更快的数据读写速度和更高的数据可靠性。
2. 磁盘阵列类型常见的磁盘阵列类型包括RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6等。
其中,RAID 0可以提供较高的读写速度,但没有冗余机制;RAID 1可以提供较高的数据可靠性,但存储容量较低;RAID 5和RAID 6则兼具了读写速度和数据可靠性,并且能够实现部分硬盘故障时仍然能够正常运行。
3. 磁盘阵列控制器磁盘阵列控制器是磁盘阵列的核心组成部分,它负责管理和控制硬盘的读写操作,并提供RAID级别的数据保护功能。
磁盘阵列控制器可以分为软件RAID和硬件RAID两种类型,其中硬件RAID通常性能更好、可靠性更高。
二、磁盘阵列实现原理1. RAID 0实现原理RAID 0通过将数据块分散存储在多个硬盘上,从而实现读写速度的提升。
例如,如果有两个硬盘A和B,那么一个10MB的文件可以被分成两个5MB的块,分别存储在A和B上。
当需要读取这个文件时,两个硬盘可以同时进行读取操作,从而实现读取速度的加快。
2. RAID 1实现原理RAID 1通过将数据同时存储在多个硬盘上,从而实现数据冗余备份。
例如,如果有两个硬盘A和B,在RAID 1中它们会被视为一个逻辑上的单一存储设备,并且所有数据都会被同时写入到A和B中。
当其中一个硬盘出现故障时,另一个硬盘仍然可以继续工作,从而保证数据的可靠性。
3. RAID 5实现原理RAID 5通过将数据块分散存储在多个硬盘上,并使用奇偶校验码来实现数据冗余备份。
例如,如果有三个硬盘A、B和C,在RAID 5中它们会被视为一个逻辑上的单一存储设备,并且所有数据都会被分成多个块,分别存储在A、B和C中。
磁盘阵列(RAID)的简介
功能,这种算法为RAID卷中的每一个数据条带或 者数据块计算出相应的数据校验码。 总结: RAID的三种特性,可以用一句话总结为: 条带化产生较好的I/o执行效率,镜像提供了对 数据的保护功能,而数据校验可以检查数据并利 用数据校验码来恢复数据。 随着用户需求的不断增加,RAID级别目前已经 有0~7级,组合成多种RAID方式,不过经常用的有 如下三种:RAID 0、RAID 1、 RAID 5等。 RAID 0 (条带化),代表RAID级别中最高的存 储性能,RAID 1 提供了数据冗余功能。RAID 5 集 合了存储性能、安全、成本的拆中方案。
②镜像(mirroring) 镜像就是将相同的数据同步地写到同一逻辑卷 的不同成员(个存储设备保存数据,一个存储 设备的数据损坏了可以通过另一个存储设备恢复 回来)。 ③数据校验(parity)也就是检查数据的错误。 它的工作机制是这样的:当系统进行读写数据时 会执行一些计算(一般写数据时计算)。这样在 一个逻辑卷中的一个或多个硬盘出现了问题而无 法访问时,就有可能利用同样的数据校验操作重 新构造出磁盘上损坏的数据并读出这些数据来, 这是因为在校验算法中有错误纠正代码,简称ECC
磁盘阵列(RAID)的简介
组成磁盘的不同方式称为:RAID级别(RAID Level) 如果单从用户方面来说,组成的磁盘组就像是 一个硬盘,用户可以对它进行分区、格式化等操 作,跟对单个硬盘操作一模一样,不同的是比单 个硬盘性能好太多! 二、磁盘阵列的三个特性: ① 条带化(stripping): 条带化是将数据划分成一定大小的部分(pieces) 之后将它们平均地存放在属于一个逻辑卷的多个 硬盘上。它的好处就是:增加逻辑卷的磁盘容量 和I/O带宽,也就是具有更高的磁盘读写速度。 这就好比是多开了几个服务窗口办事一样,提 高了办事的容量和办事速度。
RAID的基本知识
RAID的基本知识
本文介绍RAID相关的一些基本知识。
一、RAID基本知识
磁盘阵列就是我们平常说的RAID,全称是“廉价的冗余磁盘阵列”。
主要RAID类型有RAID0,RAID1,RAID1+0,RAID5,RAID6,下面分别介绍。
RAID0:磁盘合并
将多个硬盘合并成一个大硬盘,提高硬盘的写功能。
RAID1:磁盘镜像
将一块(组)硬盘作为另一块(组)硬盘的镜像,同步写操作,牺牲50%的写功能,提高数据的安全性。
RAID1+0:镜像+合并
RAID5:奇偶校验
拿一块硬盘做奇偶校验,牺牲1块硬盘的写功能,可以坏1块硬盘,提高了数据的安全性。
RAID6:增强奇偶校验
牺牲2块硬盘的写功能,可以坏2块硬盘,提高了数据的安全性。
二、RAID故障解决
1、RAID卡坏了
RAID卡的信息应该是同时保存在RAID卡和硬盘中,所以RAID卡坏了后,换一个同型号的RAID卡,所有的阵列配置信息都在。
用同一型号的RAID卡来恢复RAID,我们在镇江机房实践成功过。
2、硬盘坏了
好的RAID卡,它的驱动里面有监控软件,可以在系统下监控并发现哪块盘坏了。
以前我们无法监控时,从盘镜像盘坏了,我们无法知道,直到主盘也坏了,我们才发现,这时候想要恢复数据,但两块盘都坏了,于是,数据损失了。
三、RAID FAQ
1、从RAID1组里面拿出一块硬盘,在别的机器上是否能读出?
答:1)能看到盘,但读不出数据;2)可以直接读数据;3)连盘都看不到。
磁盘阵列方案
磁盘阵列方案简介磁盘阵列(RAID)是一种将多个磁盘组合在一起,形成一个逻辑驱动器的技术。
它通过将数据分散存储在多个磁盘上,提高了数据的可靠性和性能。
在本文中,我们将介绍磁盘阵列的基本原理,并讨论几种常见的磁盘阵列方案。
磁盘阵列的原理磁盘阵列基于两个基本原理:数据分散(striping)和冗余(redundancy)。
数据分散是指将数据分成多个块,然后将这些数据块存储在多个磁盘上。
每个磁盘都存储一部分数据,这样可以提高读写数据的并发性和性能。
冗余是指将数据的冗余副本存储在不同的磁盘上。
冗余数据可以用于数据恢复和提高数据的可靠性。
当一个磁盘发生故障时,系统可以使用冗余数据来恢复丢失的数据。
常见的磁盘阵列方案1. RAID 0RAID 0是最基本的磁盘阵列方案,它只实现了数据分散功能,没有冗余。
RAID 0将数据块分散存储在多个磁盘上,以提高读写性能。
然而,由于没有冗余,任何一个磁盘的故障都会导致数据的完全丢失。
因此,RAID 0不适用于需要高可靠性的应用。
2. RAID 1RAID 1是一种基于冗余的磁盘阵列方案。
它将数据的完全副本存储在另一个磁盘上。
当一个磁盘发生故障时,系统可以使用冗余数据来恢复丢失的数据。
RAID 1提供了较高的数据可靠性,但读写性能较低,因为需要同时写入两个磁盘。
3. RAID 5RAID 5是一种基于数据分散和冗余的磁盘阵列方案。
它将数据分成多个块,并将每个块的校验信息存储在不同的磁盘上。
当一个磁盘发生故障时,系统可以使用校验信息和其他磁盘上的数据来恢复丢失的数据。
RAID 5提供了较高的数据可靠性和读写性能,并且可以容忍单个磁盘的故障。
4. RAID 6RAID 6是一种更高级的磁盘阵列方案,它提供了比RAID 5更高的数据可靠性。
RAID 6使用两个磁盘来存储数据的校验信息,这样可以容忍两个磁盘的故障。
RAID 6可以提供更高的数据可靠性,但写入性能相对较低。
5. RAID 10RAID 10是一种组合了RAID 1和RAID0的磁盘阵列方案。
磁盘阵列(DiscArray)
磁盘阵列(DiscArray)是由许多台磁盘机或光盘机按一定的规则,如分条(Striping)、分块(Declustering)、交叉存取(Interleaving)等组成一个快速,超大容量的外存储器子系统。
它在阵列控制器的控制和管理下,实现快速,并行或交叉存取,并有较强的容错能力。
从用户观点看,磁盘阵列虽然是由几个、几十个甚至上百个盘组成,但仍可认为是一个单一磁盘,其容量可以高达几百~上千千兆字节,因此这一技术广泛为多媒体系统所欢迎。
盘阵列的全称是:RedundanArrayofInexpensiveDisk,简称RAID技术。
它是1988年由美国加州大学Berkeley分校的DavidPatterson教授等人提出来的磁盘冗余技术。
从那时起,磁盘阵列技术发展得很快,并逐步走向成熟。
现在已基本得到公认的有下面八种系列。
1.RAID0(0级盘阵列)RAID0又称数据分块,即把数据分布在多个盘上,没有容错措施。
其容量和数据传输率是单机容量的N倍,N为构成盘阵列的磁盘机的总数,I/O传输速率高,但平均无故障时间MTTF(MeanTimeToFailure)只有单台磁盘机的N分之一,因此零级盘阵列的可靠性最差。
2.RAID1(1级盘阵列)RAID1又称镜像(Mirror)盘,采用镜像容错来提高可靠性。
即每一个工作盘都有一个镜像盘,每次写数据时必须同时写入镜像盘,读数据时只从工作盘读出。
一旦工作盘发生故障立即转入镜像盘,从镜像盘中读出数据,然后由系统再恢复工作盘正确数据。
因此这种方式数据可以重构,但工作盘和镜像盘必须保持一一对应关系。
这种盘阵列可靠性很高,但其有效容量减小到总容量一半以下。
因此RAID1常用于对出错率要求极严的应用场合,如财政、金融等领域。
3.RAID2(2级盘阵列)RAID2又称位交叉,它采用汉明码作盘错检验,无需在每个扇区之后进行CRC(CyclicReDundancycheck)检验。
磁盘阵列
RAID独立磁盘冗余阵列RAID是英文Redundant Array of Independent Disks的缩写,翻译成中文意思是“独立磁盘冗余阵列”,有时也简称磁盘阵列(Disk Array)。
简单的说,RAID是一种把多块独立的硬盘(物理硬盘)按不同的方式组合起来形成一个硬盘组(逻辑硬盘),从而提供比单个硬盘更高的存储性能和提供数据备份技术。
组成磁盘阵列的不同方式成为RAID 级别(RAID Levels)。
数据备份的功能是在用户数据一旦发生损坏后,利用备份信息可以使损坏数据得以恢复,从而保障了用户数据的安全性。
在用户看起来,组成的磁盘组就像是一个硬盘,用户可以对它进行分区,格式化等等。
总之,对磁盘阵列的操作与单个硬盘一模一样。
不同的是,磁盘阵列的存储速度要比单个硬盘高很多,而且可以提供自动数据备份。
RAID技术的两大特点:一是速度、二是安全,由于这两项优点,RAID技术早期被应用于高级服务器中的SCSI接口的硬盘系统中,随着近年计算机技术的发展,PC机的CPU的速度已进入GHz 时代。
IDE接口的硬盘也不甘落后,相继推出了ATA66和ATA100硬盘。
这就使得RAID技术被应用于中低档甚至个人PC机上成为可能。
RAID通常是由在硬盘阵列塔中的RAID控制器或电脑中的RAID卡来实现的。
RAID技术经过不断的发展,现在已拥有了从 RAID 0 到 6 七种基本的RAID 级别。
另外,还有一些基本RAID级别的组合形式,如RAID 10(RAID 0与RAID 1的组合),RAID 50(RAID 0与RAID 5的组合)等。
不同RAID 级别代表着不同的存储性能、数据安全性和存储成本。
但我们最为常用的是下面的几种RAID形式。
RAID级别的选择有三个主要因素:可用性(数据冗余)、性能和成本。
如果不要求可用性,选择RAID0以获得最佳性能。
如果可用性和性能是重要的而成本不是一个主要因素,则根据硬盘数量选择RAID 1。
RAID
RAID 4:
• RAID 4同样也将数据条块化并分布于不 同的磁盘上,但条块单位为块或记录。 RAID 4使用一块磁盘作为奇偶校验盘, 每次写操作都需要访问奇偶盘,这时奇 偶校验盘会成为写操作的瓶颈,因此 RAID 4在商业环境中也很少使用。
RAID 5:
• RAID 5不单独指定的奇偶盘,而是在所有磁盘 上交叉地存取数据及奇偶校验信息。在RAID 5 上,读/写指针可同时对阵列设备进行操作,提 供了更高的数据流量。RAID 5更适合于小数据 块和随机读写的数据。RAID 3与RAID 5相比, 最主要的区别在于RAID 3每进行一次数据传输 就需涉及到所有的阵列盘;而对于RAID 5来说, 大部分数据传输只对一块磁盘操作,并可进行 并行操作。在RAID 5中有“写损失”,即每一 次写操作将产生四个实际的读/写操作,其中两 次读旧的数据及奇偶信息,两次写新的数据及 奇偶信息。
• 又称数据分块,即把数据分成若干相等大小的小块, 并把它们写到阵列上不同的硬盘上,这种技术又称 “Stripping”(即将数据条带化),这种把数据分布在 多个盘上,在读写时是以并行的方式对各硬盘同时进 行操作。从理论上讲,其容量和数据传输率是单个硬 盘的N倍。N为构成RAID0的硬盘总数。当然,若阵列 控制器有多个硬盘通道时,对多个通道上的硬盘进行 RAID0操作,I/O性能会更高。因此常用于图象,视频 等领域,RAID0 I/O传输率较高,但平均故障时间 MTTF只有单盘的N分之一,因此RAID0可靠性最差。 可靠性是单独一块盘的1/N 同时读磁盘数:N 同时写磁盘数:N 磁盘利用率:N 或 100%
• 为单盘容错并行传输。即采用Stripping技术将数据分块, 对这些块进行异或校验,校验数据写到最后一个硬盘 上。它的特点是有一个盘为校验盘,数据以位或字节 的方式存于各盘(分散记录在组内相同扇区的各个硬 盘上)。当一个硬盘发生故障,除故障盘外,写操作 将继续对数据盘和校验盘进行操作。而读操作是通过 对剩余数据盘和校验盘的异或计算重构故障盘上应有 的数据来进行的。RAID3的优点是并行I/O传输和单盘 容错,具有很高可靠性。缺点:每次读写要牵动整个 组,每次只能完成一次I/O。 所需最少硬盘数:至少3块(一块作校验盘,其它盘作 存贮) 磁盘利用率:N-1 或 N-1/N 或 85%
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
多媒体课件设计课程设计报告题目:磁盘阵列技术学生姓名:谭鑫学号: 09120138专业班级:芙蓉学院计科0901班同组姓名:指导教师:潘梅森设计时间: 2012年下学期第1周摘要磁盘阵列的全称是:redundanarrayofinexpensivedisk,简称RAID技术。
它是1988年由美国加州大学berkeley分校的davidpatterson教授等人提出来的磁盘冗余技术。
从那时起,磁盘阵列技术发展得很快,并逐步走向成熟。
而对于学生而言,它还是比较陌生和神秘的。
因此,本次课程设计我们通过使用PPT工具向同学展示磁盘阵列的基本知识以及RAID的相关内容。
在PPT中我们主要对磁盘阵列进行了简单的介绍,包括它的定义、样式、缓存、实现。
其中,重点和难点还是RAID的分类比较难理解。
在PPT中,主要列举了RAID 0、RAID 1、RAID 0+1、RAID 3、RAID 5这几种常见的类型,其它不熟悉的就略过了。
通过此次PPT教学,主要是让同学们能够从视觉和听觉上全面了解磁盘阵列这项技术。
丰富多彩的PPT能够带动学生学习的兴趣,吸引学生的注意力,从而达到学习的效果。
关键词:磁盘阵列,RAID ,PPT1 课程设计的目的和意义在多媒体计算机系统中,需要对声音、文字、视频图像、静态图像、图形等多种媒体进行数字化处理。
数字化方式处理多媒体信息的一般过程是:首先把音频和视频等媒体信号数字化,以数据的形式存入计算机存储器中,然后计算机对这些数据进行有效的处理,最后以用户要求的形式表现出来。
数字化处理的优点是能充分利用计算机的功能进行信息处理,但随之带来的一个显著问题是数字化胡音频、视频数据量很大,需要左容量的存储器。
另一方面,音频、视频信号的输入和输出都需要实时效果,这就需要计算机提供高速处理能力,来满足多媒体处理的实时性要求,一般需要专用芯片或功能卡来支持这种需求。
同时,多媒体计算机系统信息获取和表现也需要有专门的外设来提供支持。
因此,磁盘阵列这种多媒体存储技术对于多媒体数字化启到了很大的作用。
所以,这次课件设计的目的是为了让人们了解为什么需要磁盘阵列。
对于电脑专业人员和用户,如何增加磁盘的存取(acces)速度,如何防止数据因磁盘的故障而失落及如何有效的利用磁盘空间,一直是一个困扰;而大容量磁盘的价格非常昂贵,对用户形成很大的负担。
磁盘阵列技术的产生一举解决了这些问题。
磁盘阵列的全称是:redundanarrayofinexpensivedisk,简称RAID技术。
它是1988年由美国加州大学berkeley分校的davidpatterson教授等人提出来的磁盘冗余技术。
从那时起,磁盘阵列技术发展得很快,并逐步走向成熟。
现在RAID技术主要包含RAID 0-RAID 50等数个规范,常见的有以下几个:RAID 0、RAID 1、RAID 0+1、RAID 2、RAID 3、RAID 4、RAID 5、RAID 6、RAID 7。
但是由于在现实生活中有的我们很少用到,所以在PPT中只详细介绍了RAID 0、RAID 1、RAID 0+1、RAID 3、RAID 5的具体概念,以及它们之间的不同点。
这对于RAID 的学习会有一个很大的帮助。
在这之后,PPT中还简单介绍了一下磁盘阵列的实现方法:软件阵列和硬件阵列,这个主要是要同学们了解磁盘阵列是怎样实现多媒体数据存储,怎样提高系统性能。
总的来说,这次课件设计的目的和意义是为了让同学们了解磁盘阵列,熟悉RAID技术,同时在学习的过程中把它联系实际,在实际中好好运用学到的知识。
这也是,本次课件设计的最大目的。
通过本次课件的学习,希望同学既能学到有关磁盘阵列的相关知识,又能在今后的生活中运用到。
这才是该课件设计的意义。
2 需求分析伴随着电脑的飞速发展,人们对多媒体应用系统的使用也越来越多,相对的要求也越来越高,特别是对多媒体存储技术,无论是个人电脑用户,还是公司企业,都非常期待它的提高、扩展、实用。
而磁盘阵列就是这么一款满足大家需求的多媒体存储技术,它是由一个硬盘控制器来控制多个硬盘的相互连接,使多个硬盘的读写同步,减少错误,增加效率和可靠度的技术。
当然,学校对它的使用也是非常频繁的,特别是电脑室和资料室。
所以,这次通过多媒体教学使同学们了解什么是磁盘阵列,熟悉它的基本内容。
在电脑日益普及的今天,人们工作的方式发生了很大的变化,通过使用多媒体教学工具让工作更轻松、生活更美好。
处于不同岗位的个人所需要的多媒体教学工具也不同,合理的选用工具,工作效率会更好。
多媒体教学与传统教学相比有其特有优势,因此在教学过程中有其重要性和必要性。
但是根据教学要求科学地选择教学媒体,有必要在教学准备阶段进行多媒体教学需求分析。
第一,进行教学目标分析。
以教学目标与媒体融合为基础的教学目标分析,是最基本的分析。
我们使用多媒体进行教学要解决好利用媒体的单纯应用和教学目标脱离的矛盾,我们是目的是利用多媒体技术的优势,更好的完成教学目标而采取的一种有效的必要的教学手段。
而不是用多媒体来应付优质课去作秀,应该从实际教学目标出发,选择媒体的形式和内容,进而选择最适合的课件开发工具。
有的教师简单地认为多媒体是优质课不可缺少的形式,无目的的选择多媒体,对采用媒体的形式和内容缺乏教学目标的分析,只是把传统的教案展示出来,形成了报告式的课堂。
与其在制件一个没有质量的课件上花费时间,还不如多研究一下课堂教学目标与媒体应用之间的教学目标分析,从而解决为什么这节课要使用媒体的问题。
第二,进行教学效果分析。
利用多媒体教学的另一个重要作用是利用多媒体的形象直观性。
利用必要的课件模拟不易观察到的事物,以达到提高教学效果的目的。
教学效果不是和靠华丽的课件界面来修饰,而是要科学的组织媒体素材,有效利用学生的认知规律,来达到良好的教学效果。
在进行了充分的教学目标分析的基础上进行必要的教学效果分析,首先要去除不必要的转场效果,特别是声音效果,尽量减少对学生注意力的分散,使他们能专注于课件的内容,而不是课件的华丽外观;其次是友好的交互界面,掌握好运用课件的恰当时机,避免单纯的化繁为简,一味地追求形象直观,从而扼杀学生思维思考的能力。
比如,在讲解9加几的课上,这节课培养学生用碰整法来提高口算和心算能力,那么教学中单纯的用多媒体课件来演示,倒不如先用传统的教具如火柴棒、小彩球等,让学生先摆摆算算,勾勾圈圈,在用多媒体课件加深学生的印象,用视频展台去让学生共同分享他们自己的学习成果,从而让学生达到对学伴和自己的学习成果的评价的目的。
让多媒体真正的体现其应有的提高教学效果的目标,我们就要在课前做好必要的多媒体教学效果分析。
第三,进行教学成本分析。
教学活动作为一种社会行为或者一种经济行为都是一种产业。
笔者认为有必要进行教学成本分析。
因此,在教学媒体的选择上要保持同样效果的条件下选用低成本的媒体进行教学。
教学媒体指教学过程中承载、传递信息或经验的物质手段和工具,如教具、学具、课本、挂图、录音、录像、计算机CAI课件、多媒体包等;如果包括概念的外延,还包括计算机网络技术、通信技术等;多媒体教学就是在应用两种及两种以上的媒体参与教学的过程。
任何一种媒体都有其各自的优点和特殊功能,不存在“全能媒体”。
多媒体计算机与网络通信技术在教学中的积极作用是显而易见的,但网络或多媒体的教学过程中,往往易忽视教师的作用,过分的依赖于学习者的主观能动性,教学成本也大幅度提高;而传统教学中教师书写板书所特有的亲和力、口头讲解及形体语言所特有的感染力是多媒体教学所无法替代的。
我们又何必要一味的追求现代媒体的利用呢。
特别是经济欠发达的地区,教学成本的上升导致多媒体计算机及网络参与教学的可行性大打折扣。
对于教师来说,最常用的多媒体工具是powerpoint,利用它来制作课件使得所教授的知识不在单调乏味。
因为powerpoint可以插入丰富多彩的图片、视频、跳跃的文字,这不仅增强了学生对着门课程的兴趣,还使得教师的教学更有成效,这可谓是一举两得。
对于学生,特别是在校大学生,可能热衷于flash动画的制作。
如今打开电脑进入互联网,那些让人喷饭的搞笑动画大多数就是在校大学生通过flash制作好后传到网络上的,在学习的过程中还给大家带来了欢乐本次课件使用powerpoint制作成ppt,将内容变得生动活泼、丰富多彩,这无疑会增加学生对这些知识的学习兴趣,使教师的教学成果更显著,学生也能更好的吸收知识。
硬件:Windows 7 软件:PowerPoint 2010,Adobe Photoshop CS53 多媒体课件设计1、总体设计本次课程设计准备的PPT课件总共有15个页面:第1个页面呈现本次学习的课题和老师的信息第2个页面呈现教学的目标、教学的重点难点、教学方法第3个页面简单介绍磁盘阵列第4个页面简述磁盘阵列的样式第5个页面简述磁盘阵列的缓存第6个页面简述RAID的优点1第7个页面简述RAID的优点2第8个页面简述RAID的分类第9个页面简述RAID的分类-RAID 0第10个页面简述RAID的分类-RAID 1第11个页面简述RAID的分类-RAID 0+1第12个页面简述RAID的分类-RAID 3第13个页面简述RAID的分类-RAID 5第14个页面简述磁盘阵列的实现第15个页面呈现本次课件的总结2、详细设计本次PPT课件设计分为15个页面,分别如下:第一个页面作为PPT的首页,在这里要有PPT制作者一些信息:姓名、学号、班级。
详细步骤:打开powerpoint工具,在新建幻灯片中先设置它的版式,右键—>版式—>图片与标题,在“图片”框插入相关图片。
“标题”框中输入PPT制作者的姓名、学号、班级,并设置它的动画效果,动画—>浮入由下及上。
第二个页面在这个页面要有:本次PPT课件的教学目标、重点难点、教学方法。
详细步骤:在新建幻灯片中先设置它的版式,右键—>版式—>标题和内容,删除标题,在“内容”中输入教学目标、重点难点、教学方法的相关内容,并设置文字的大小、颜色。
再编辑其具体内容,并设置“浮入”的动画效果。
第三个页面在这个页面要开始实现教学目标。
详细步骤:在新建幻灯片中,标题栏中输入“磁盘阵列的介绍”,内容框中输入磁盘阵列的相关介绍,再调试字体大小和颜色。
最后再设置文字的动画特效——浮入。
第四个页面在这个页面要实现的教学目标是“磁盘阵列的样式”。
详细步骤:在新建幻灯片中,同第三个页面,先输入标题“磁盘阵列的样式”,并设置其动画特效为“劈裂”;在输入有关磁盘阵列样式的内容,调整文字的大小颜色,最后设置动画特效“浮入”;相关的知识点或新的名词设置链接。
第五个页面在这个页面要实现的教学目标是“磁盘阵列的缓存”。