RAID Flashcards

Raid Modelle

1
Q

Was ist RAID 0?

A

Verteilt Daten über zwei oder mehr Festplatten, erhöht Leistung, keine Datenredundanz.

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2
Q

Wie wirkt sich RAID 0 auf die Speicherkapazität aus?

A

Die Gesamtkapazität entspricht der Summe aller Festplatten im Array.

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3
Q

Warum ist RAID 0 für Anwendungen mit hoher Datendurchsatzrate geeignet?

A

Daten werden parallel auf alle Festplatten geschrieben, was hohe Geschwindigkeiten ermöglicht.

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4
Q

Was passiert bei einem Festplattenausfall in einem RAID 0-System?

A

Daten auf allen Festplatten gehen verloren, da RAID 0 keine Redundanz bietet.

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5
Q

Kann RAID 0 für kritische Daten verwendet werden?

A

Nein, wegen des hohen Risikos eines Datenverlustes ist RAID 0 für kritische Daten nicht empfohlen.

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6
Q

Wie unterscheidet sich die Leistung von RAID 0 von anderen RAID-Levels?

A

RAID 0 bietet die höchste Leistung, aber keine Datenredundanz.

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7
Q

Was ist RAID 1?

A

Spiegelt Daten auf zwei oder mehr Festplatten, bietet hohe Datensicherheit.

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8
Q

Wie wirkt sich RAID 1 auf die Speicherkapazität aus?

A

Die Gesamtkapazität entspricht der eines einzelnen Laufwerks im Array.

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9
Q

Warum ist RAID 1 für Datensicherheit geeignet?

A

Bietet Redundanz durch Spiegelung der Daten, Daten bleiben bei einem Festplattenausfall erhalten.

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10
Q

Was passiert bei einem Festplattenausfall in einem RAID 1-System?

A

Daten bleiben auf dem gespiegelten Laufwerk erhalten, System kann ohne Datenverlust weiterlaufen.

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11
Q

Kann RAID 1 die Leseleistung verbessern?

A

Ja, Daten können von mehreren Spiegeln gleichzeitig gelesen werden, was die Leseleistung verbessern kann.

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12
Q

Wie verhält sich RAID 1 bei Schreiboperationen im Vergleich zu anderen RAID-Levels?

A

Schreiboperationen sind langsamer als bei RAID 0, da Daten auf alle Spiegel geschrieben werden müssen.

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13
Q

Was ist RAID 5?

A

Verteilt Daten und Paritätsinformationen über drei oder mehr Festplatten, bietet Ausfalltoleranz.

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14
Q

Wie wirkt sich RAID 5 auf die Speicherkapazität aus?

A

Die Gesamtkapazität ist die Summe aller Festplatten im Array minus einer Festplattenkapazität für Paritätsinformationen.

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15
Q

Warum ist RAID 5 für Ausfallsicherheit geeignet?

A

Kann den Ausfall einer einzelnen Festplatte tolerieren, indem Daten mithilfe der Paritätsinformationen wiederhergestellt werden.

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16
Q

Was passiert bei einem Festplattenausfall in einem RAID 5-System?

A

Das System bleibt operativ, und Daten können aus den verbleibenden Daten und Paritätsinformationen rekonstruiert werden.

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17
Q

Kann RAID 5 die Leseleistung verbessern?

A

Ja, durch das parallele Lesen von Daten von mehreren Festplatten. Die Paritätsberechnung kann jedoch die Schreibleistung beeinträchtigen.

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18
Q

Wie verhält sich RAID 5 bei Schreiboperationen im Vergleich zu anderen RAID-Levels?

A

Schreiboperationen erfordern zusätzliche Paritätsberechnungen, was zu einer geringeren Schreibleistung im Vergleich zu RAID 0 führt.

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19
Q

Was ist RAID 6?

A

Ähnlich wie RAID 5, aber mit doppelter Paritätsberechnung, ermöglicht den Ausfall von zwei Festplatten.

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20
Q

Wie wirkt sich RAID 6 auf die Speicherkapazität aus?

A

Die Gesamtkapazität ist die Summe aller Festplatten im Array minus der Kapazität von zwei Festplatten für doppelte Parität.

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21
Q

Warum ist RAID 6 besonders für Ausfallsicherheit geeignet?

A

Bietet zusätzliche Sicherheit gegen den Ausfall von zwei Festplatten, ideal für Systeme, die längere Ausfallzeiten nicht tolerieren können.

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22
Q

Was passiert bei einem Festplattenausfall in einem RAID 6-System?

A

Das System bleibt auch beim Ausfall von zwei Festplatten operativ, und Daten können rekonstruiert werden.

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23
Q

Kann RAID 6 die Leseleistung verbessern?

A

Ja, bietet paralleles Lesen von Daten von mehreren Festplatten, aber die doppelte Paritätsberechnung kann die Schreibleistung beeinträchtigen.

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24
Q

Wie verhält sich RAID 6 bei Schreiboperationen im Vergleich zu RAID 5?

A

Schreiboperationen sind langsamer als bei RAID 5 aufgrund der zusätzlichen Paritätsberechnungen für die zweifache Ausfalltoleranz.

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25
Q

Was ist RAID 01?

A

Kombiniert Striping (RAID 0) mit Mirroring (RAID 1), bietet sowohl Leistung als auch Redundanz.

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26
Q

Wie wirkt sich RAID 01 auf die Speicherkapazität aus?

A

Die Gesamtkapazität entspricht der Hälfte der Summe aller Festplatten im Array, da Daten gespiegelt werden.

27
Q

Warum ist RAID 01 für Leistung und Redundanz geeignet?

A

Bietet hohe Lese-/Schreibleistung durch Striping und Datensicherheit durch Spiegelung.

28
Q

Was passiert bei einem Festplattenausfall in einem RAID 01-System?

A

Das System bleibt operativ, solange nicht alle Festplatten eines der gespiegelten Sets ausfallen.

29
Q

Kann RAID 01 die Leseleistung verbessern?

A

Ja, durch paralleles Lesen von Daten von mehreren Stripes kann die Leseleistung verbessert werden.

30
Q

Wie verhält sich RAID 01 bei Schreiboperationen im Vergleich zu RAID 0 oder RAID 1?

A

Bietet eine bessere Schreibleistung als RAID 1 durch Striping, aber mit höherer Sicherheit im Vergleich zu RAID 0.

31
Q

Was ist RAID 10?

A

Kombiniert Mirroring (RAID 1) und Striping (RAID 0), bietet hohe Redundanz und Leistung.

32
Q

Wie wirkt sich RAID 10 auf die Speicherkapazität aus?

A

Die Gesamtkapazität entspricht der Hälfte der Summe aller Festplatten, da Daten gespiegelt werden.

33
Q

Warum ist RAID 10 besonders für Datensicherheit und Leistung geeignet?

A

Bietet durch Mirroring hohe Datensicherheit und durch Striping verbesserte Leistung.

34
Q

Was passiert bei einem Festplattenausfall in einem RAID 10-System?

A

System bleibt operativ, solange mindestens eine Festplatte in jedem gespiegelten Paar funktioniert.

35
Q

Kann RAID 10 die Leseleistung verbessern?

A

Ja, durch paralleles Lesen von Daten von Stripes über mehrere gespiegelte Sets.

36
Q

Wie verhält sich RAID 10 bei Schreiboperationen im Vergleich zu anderen RAID-Levels?

A

Bietet gute Schreibleistung durch Striping, während Mirroring für Datensicherheit sorgt.

37
Q

Was ist der Hauptunterschied in der Konfiguration zwischen RAID 01 und RAID 10?

A

RAID 01 kombiniert Striping dann Mirroring, RAID 10 kombiniert Mirroring dann Striping. RAID 10’s Struktur verbessert die Ausfalltoleranz.

38
Q

Wie unterscheiden sich RAID 01 und RAID 10 in ihrer Ausfalltoleranz?

A

RAID 01 riskiert Totalausfall bei Verlust eines Stripe-Sets. RAID 10 bleibt operativ, solange je ein Laufwerk pro gespiegeltem Paar intakt ist, dank individueller Spiegelung.

39
Q

Welches RAID-Level, RAID 01 oder RAID 10, bietet bessere Leistung unter hoher Last?

A

RAID 10 übertrifft RAID 01 in Leistung und Zuverlässigkeit unter Last, weil effizientere Datenverteilung durch Mirroring dann Striping ermöglicht wird.

40
Q

Wie vergleichen sich RAID 01 und RAID 10 in Bezug auf die Wiederherstellbarkeit?

A

RAID 10 ermöglicht einfachere Datenwiederherstellung bei Ausfall, da jedes gespiegelte Paar isoliert wiederhergestellt werden kann. RAID 01 hat Schwierigkeiten bei der Wiederherstellung eines ganzen Stripe-Sets.

41
Q

Welches RAID-Level, RAID 01 oder RAID 10, ist vorzuziehen für kritische Systeme, die eine hohe Verfügbarkeit erfordern?

A

RAID 10 ist für kritische Systeme vorzuziehen, da es bei Ausfällen durch seine Struktur eine höhere Verfügbarkeit garantiert.

42
Q

Wie verhalten sich RAID 01 und RAID 10 hinsichtlich ihrer Speichereffizienz?

A

Beide nutzen 50% der Kapazität für Redundanz, aber RAID 10 ist effizienter und sicherer durch bessere Datenintegrität und leichtere Wiederherstellung.

43
Q

Wie berechnet sich die Nettospeicherkapazität von RAID 50?

A

Bei RAID 50, das Striping über RAID 5-Arrays anwendet, entspricht die Nettospeicherkapazität der Summe der Kapazitäten aller Festplatten in den RAID 5-Arrays minus einer Festplatte pro Array für Parität. Für M Arrays mit je N Festplatten: (N-1)*M mal der Kapazität einer einzelnen Festplatte.

44
Q

Wie berechnet sich die Nettospeicherkapazität von RAID 60?

A

RAID 60, das Striping über RAID 6-Arrays nutzt, bietet eine Nettospeicherkapazität, die der Gesamtkapazität aller Festplatten in den RAID 6-Arrays minus zwei Festplatten pro Array für doppelte Parität entspricht. Für M Arrays mit je N Festplatten: (N-2)*M mal der Kapazität einer einzelnen Festplatte.

45
Q

Was bedeutet JBOD?

A

“Just a Bunch Of Disks”, bezeichnet eine Anordnung einzelner Laufwerke ohne RAID-Organisation.

46
Q

Wie funktioniert die Datenspeicherung in einem JBOD-System?

A

Daten werden sequenziell gespeichert, beginnend beim ersten Laufwerk bis zum letzten, ohne Redundanz.

47
Q

Wie unterscheidet sich JBOD von RAID?

A

JBOD nutzt einzelne Laufwerke direkt, ohne RAID-basierte Verbesserungen wie Striping oder Mirroring, und bietet keine Datenredundanz.

48
Q

Welche Vorteile bietet JBOD?

A

Einfache Implementierung und Erweiterung, flexible Nutzung verschiedener Festplattengrößen, vollständige Kapazitätsnutzung.

49
Q

Gibt es Nachteile bei der Verwendung von JBOD?

A

Keine Datenredundanz, was Datenverlust bei einem Laufwerksausfall riskiert; keine Leistungssteigerung durch RAID-Techniken.

50
Q

Für welche Anwendungsfälle ist JBOD besonders geeignet?

A

Ideal für kostengünstige Speicherlösungen, wo große Kapazitäten benötigt werden und Datenredundanz durch andere Mittel sichergestellt oder nicht benötigt wird.

51
Q

Was ist die Nettospeicherkapazität von JBOD?

A

Die Nettospeicherkapazität von JBOD (Just a Bunch Of Disks) entspricht der Summe der Kapazitäten aller individuell angeschlossenen Festplatten. JBOD kombiniert einfach mehrere Laufwerke zu einem einzigen logischen Volume, ohne Daten zu spiegeln oder zu stripen, was bedeutet, dass die gesamte Speicherkapazität der angeschlossenen Festplatten direkt nutzbar ist.

52
Q

Was unterscheidet Hardware-RAID von Software-RAID?

A

Hardware-RAID verwendet dedizierte Hardware, meist in Form einer RAID-Controller-Karte, um die RAID-Operationen zu verwalten. Software-RAID wird durch das Betriebssystem mit CPU-Ressourcen des Host-Systems durchgeführt.

53
Q

Welche Vorteile bietet Hardware-RAID?

A

Bietet bessere Leistung und Zuverlässigkeit durch dedizierte Verarbeitung, unterstützt häufig mehr RAID-Levels und erweiterte Funktionen wie Hot Swap und RAID-Level-Migration.

54
Q

Welche Vorteile hat Software-RAID?

A

Kostengünstiger, da keine zusätzliche Hardware erforderlich ist. Einfacher zu konfigurieren und zu verwalten direkt über das Betriebssystem.

55
Q

Was sind die Nachteile von Hardware-RAID?

A

Höhere Kosten durch die Notwendigkeit spezialisierter Hardware. Kann schwieriger zu konfigurieren sein, je nach RAID-Controller und Software-Toolset.

56
Q

Was sind die Nachteile von Software-RAID?

A

Kann die CPU-Leistung des Host-Systems beeinträchtigen, da RAID-Operationen von der Haupt-CPU durchgeführt werden. Unterstützt möglicherweise nicht so viele RAID-Levels oder spezielle Funktionen wie Hardware-RAID.

57
Q

In welchen Szenarien wird typischerweise Hardware-RAID verwendet?

A

Bevorzugt in Unternehmens- und Serverumgebungen, wo maximale Leistung, Zuverlässigkeit und erweiterte Funktionen erforderlich sind.

58
Q

In welchen Szenarien wird Software-RAID typischerweise eingesetzt?

A

Häufig in Desktop-, kleinen Server- und Speicherumgebungen, wo Kosten ein wichtiger Faktor sind und die Leistungsanforderungen moderat sind.

59
Q

Was ist Mirroring?

A

Mirroring (RAID 1) spiegelt Daten auf zwei oder mehr Festplatten, um Datenredundanz zu bieten. Bei einem Laufwerksausfall bleiben die Daten durch die Spiegelung erhalten.

60
Q

Was ist Striping?

A

Striping (RAID 0) verteilt Daten gleichmäßig über zwei oder mehr Festplatten, ohne Redundanz, was die Leistung verbessert, da Daten parallel gelesen und geschrieben werden können.

61
Q

Was ist Parity?

A

Parity wird in RAID-Leveln wie RAID 5 und RAID 6 verwendet und ist eine Methode zur Erstellung von Redundanzdaten, die es ermöglicht, verlorene Daten bei einem Laufwerksausfall wiederherzustellen.

62
Q

Was bedeutet Hot Swap?

A

Hot Swap ermöglicht das Austauschen von Laufwerken im Betrieb ohne Systemunterbrechung oder -herunterfahren, was für Wartung und Upgrades bei eingeschalteten Geräten essentiell ist.

63
Q

Was ist ein Hot Spare?

A

Ein Hot Spare ist ein ungenutztes Laufwerk in einem RAID-Array, das automatisch zum Ersatz eines ausgefallenen Laufwerks aktiviert wird, wodurch die Wiederherstellungszeit verkürzt wird.