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HP HPE ProLiant Gen10 Fehlerbeseitigungshandbuch Seite 93

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Diese Methode bietet die folgenden Vorteile:
Sie ist nützlich, wenn eine hohe Leistung und der Datenschutz von größerer Bedeutung als die
verwendbare Kapazität sind.
Diese Methode bietet durch Lastausgleich höchste Leistung bei Lesevorgängen in jeder beliebigen
Konfiguration.
Diese Methode bietet unter allen Konfigurationen den höchsten Datenschutz.
Wenn zwei Laufwerk ausfallen, gehen keine Daten verloren, solange zwei ausgefallene Laufwerke nicht
auf einem anderen ausgefallenen Laufwerk gespiegelt werden.
Bis zur zwei Drittel der physischen Laufwerke im Array können ausfallen.
RAID 5
RAID 5 schützt Daten mithilfe von Parität (in der Abbildung durch Px,y gekennzeichnet). Paritätsdaten werden
durch Addition (XOR) der Daten von jedem Laufwerk im Stripe errechnet. Die Streifen mit den Paritätsdaten
werden gleichmäßig über alle physischen Laufwerke im logischen Laufwerk verteilt. Fällt ein physisches
Laufwerk aus, können die Daten auf dem ausgefallenen Laufwerk aus den noch vorhandenen Paritäts- und
Benutzerdaten der anderen Laufwerke des Arrays wiederhergestellt werden. Die verwendbare Kapazität ist
„C x (n - 1)", wobei „C" die Laufwerkskapazität mit „n" Laufwerken im Array ist. Es sind mindestens drei
Laufwerke erforderlich.
Diese Methode bietet die folgenden Vorteile:
Sie ist nützlich, wenn die verwendbare Kapazität, die Leistung bei Schreibvorgängen und der Datenschutz
gleichermaßen von Bedeutung sind.
Sie weist die höchste nutzbare Kapazität in fehlertoleranten Konfigurationen auf.
Keine Datenverluste beim Ausfall eines physischen Laufwerks.
RAID 6
RAID 6 verwendet zum Schutz von Daten doppelte Parität. Bei Verwendung von RAID 6 werden zwei
separate Sätze von Paritätsdaten (Px,y und Qx,y in der Abbildung) verwendet, sodass die Daten auch dann
erhalten bleiben, wenn zwei Laufwerke ausfallen. Jeder Satz von Paritätsdaten belegt eine Kapazität, die der
Hardwareprobleme
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