Linuxは再起動せずに新しくマウントされたディスクを認識します

Linuxは、再起動せずに新しくマウントされたディスクを認識します。Linuxを使用する場合,初期ディスクスペース割り当ての過小評価が原因の場合もあります,使用中にマウントポイントを拡張する必要があります, これには、新しいディスクをマウントする必要があります。しかし、Linuxの実行中にディスクをマウントすると, Linuxは再起動しないと自動的に認識できません,このとき、Linuxが再起動せずに新しくマウントされたディスクを認識できるようにするには、次の操作を使用する必要があります。。 まず第一に,ホストバス番号を表示する,ディスクはバスで接続する必要があります: [root @ localhost〜]# ls / sys / class / scsi_host / host0 host1host2が続きます,SCSIバスを再スキャンして、デバイスを追加します: [root @ localhost〜]#…

マルチレイドレベルの導入

独立ディスクの冗長アレイ(RAID,独立したディスクの冗長アレイ)は、同じデータを複数のハードディスクの異なる場所に保存することです(したがって,冗長に)方法。複数のハードドライブにデータを置くことによって,入出力操作はバランスの取れた方法でオーバーラップできます,改良された性能。複数のハードドライブが平均故障間隔(MTBF)を増加させるため,冗長データを保存すると、フォールトトレランスも向上します。 ディスクアレイには3つのタイプがあります,1つは外部ディスクアレイキャビネットです、2番目は内部ディスクアレイカードです,3つ目は、ソフトウェアを使用してシミュレーションすることです。 外部ディスクアレイキャビネットは、大規模なサーバーで最もよく使用されます,ホットスワップの特徴,しかし、これらの製品の価格は非常に高価です。 一般的なRAIDスキームRAID0は最も初期のRAIDモードです,データストライピングテクノロジー。RAID 0は、ディスクアレイを構築する最も簡単な形式です。,2台以上のハードドライブのみが必要,低価格,ディスク全体のパフォーマンスとスループットを向上させることができます。RAID 0は、冗長性またはエラー修復機能を提供しません,ビジネスユーザーには適していません。 RAID1はディスクミラーリングと呼ばれます,原則は、あるディスクのデータを別のディスクにミラーリングすることです,つまり、データは同時にディスクに書き込まれます。,別のアイドルディスクにイメージファイルを生成します。ハードドライブに障害が発生した場合,ハードドライブは無視されます,代わりに、残りのミラーリングされたディスクを使用してデータの読み取りと書き込みを行います,優れたディスク冗長性を備えている。これはデータにとって絶対に安全ですが,しかし、コストも大幅に増加します,ディスク使用率は50%です。 RAID5分散パリティの独立したディスク構造,そのパリティコードはすべてのディスクに存在します。RAID5の読み取り効率は非常に高い,書き込み効率が悪い,ブロックベースの集合アクセスは非常に効率的です。パリティコードが異なるディスク上にあるため,信頼性が向上しました。しかし、それはデータ送信の並列性をうまく解決しません,また、コントローラーの設計も非常に困難です。RAID 3 RAID5との比較,重要な違いは、RAID3でのすべてのデータ転送です,すべてのアレイディスクが関与する必要があります。そしてRAID5の場合,ほとんどのデータ転送は1つのディスクでのみ動作します,並行運転可能。RAID5には「書き込みペナルティ」があります,つまり、すべての書き込み操作,4つの実際の読み取り/書き込み操作を生成します,そのうちの2つは古いデータとパリティ情報を読み取ります,新しいデータとパリティ情報を2回書き込む。 RAID10構造は、ストライプ構造と鏡像構造にすぎません。,2つの構造にはそれぞれ長所と短所があるためです,だから彼らはお互いを補完することができます,高効率と高速の両方を実現。2つの構造の長所と短所を組み合わせて、この新しい構造を理解することができます。。この新しい構造の価格は高いです,スケーラビリティが低い。主に小さなデータ容量に使用されます,しかし、速度とエラー制御を必要とするデータベースでは。 raid2はハミングコードを使用してチェックするため,そして、チェックディスクがたくさんあります,低効率,すでに排除された; raid3は同時IOできません,…