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电脑主机数字高清线如何连接磁盘阵列,硬盘矩阵如何连接苹果台式电脑主机

来源:整理 时间:2022-10-06 07:59:52 编辑:安防经验 手机版

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1,硬盘矩阵如何连接苹果台式电脑主机

苹果电脑硬盘分区为GPT分区,只要分区为GPT格式的硬盘均可被苹果系统识别,如果硬盘分区为MBR分区,则需将硬盘分区格式化FAT32格式的才能被苹果系统识别。。

硬盘矩阵如何连接苹果台式电脑主机

2,电脑怎么弄怎么做磁盘阵列

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电脑怎么弄怎么做磁盘阵列

3,教教我怎么把电脑 磁盘阵列啊

多买几块硬盘咯
点开始--所有程序--附件---系统工具--磁盘碎片整理程序
如果主板自带陈列的话加多硬盘就好了.如果没有加陈列卡也行.

教教我怎么把电脑 磁盘阵列啊

4,电脑主机与磁盘阵列如何连接

看你的磁盘阵列的数据存储的通道口是什么类型:SCSI,SAS,FC,ISCSI,ISCSI是走网络线的,只要是电脑有网卡就能使用,在系统中安装一个微软的ISCSI客户端软件就行(免费的)。其他的类型(SAS,SCSI,FC)的是需要在服务器中插入HBA卡的,然后安装驱动,在存储中会找到卡的WWN号,然后将LUN分配给对应服务器上卡的WWN,这样就完成了。网上资料很多,可以找找,有些会谈到FC-SAN,和IP-SAN,主要就是多了个Switch在中间。

5,惠普磁盘阵列怎么安装

第1步,打开包装第2步,把磁盘阵列放到机架上第三步,安装磁盘第四步,连接线缆第5步,开机第六步,配置磁盘阵列参数第七部,上传h片,直到传满为止第八部,配置服务器iis第九步,告诉我们ip地址第10步,jc请喝茶第11步,躲猫猫死第12步,喝孟婆汤第13步,过奈何桥第14步,选择人生模式(不要逞nb选地狱模式了,真心不好混)第15步,投胎第16步,从娘胎生下来第17步,一辈子想回到生你的地方……
首先得主板硬件支持

6,电脑主机与磁盘阵列如何连接

看你的磁盘阵列的数据存储的通道口是什么类型:SCSI,SAS,FC,ISCSI,ISCSI是走网络线的,只要是电脑有网卡就能使用,在系统中安装一个微软的ISCSI客户端软件就行(免费的)。其他的类型(SAS,SCSI,FC)的是需要在服务器中插入HBA卡的,然后安装驱动,在存储中会找到卡的WWN号,然后将LUN分配给对应服务器上卡的WWN,这样就完成了。网上资料很多,可以找找,有些会谈到FC-SAN,和IP-SAN,主要就是多了个Switch在中间。

7,电脑磁盘阵列怎么做详细一点谢谢

买个阵列卡,插上重起,一般是按ctrl+R进入阵列卡设置,也有按ctrl+C进入阵列卡设置的,阵列卡有5I 6I个各不同,建意你到百度里面搜一下,5I阵列,6I阵列,那里面都有详细的“组阵列”“修复阵列”“拆除阵列”的方法
目前普通硬件结构上还无法将阵列作为引导区做系统。只能作为系统加快访问磁盘的一种手段来突破物理机械运作速度。如果哪天能够把闪存作为引导系统区的话就能突破目前的系统运行速度了。你就不会再想什么磁盘阵列了。该想想廉价的闪存阵列了。

8,电脑主机与磁盘阵列如何连接

看你的磁盘阵列的数据存储的通道口是什么类型:SCSI,SAS,FC,ISCSI,ISCSI是走网络线的,只要是电脑有网卡就能使用,在系统中安装一个微软的ISCSI客户端软件就行(免费的)。其他的类型(SAS,SCSI,FC)的是需要在服务器中插入HBA卡的,然后安装驱动,在存储中会找到卡的WWN号,然后将LUN分配给对应服务器上卡的WWN,这样就完成了。网上资料很多,可以找找,有些会谈到FC-SAN,和IP-SAN,主要就是多了个Switch在中间。

9,我的电脑要重做系统但硬盘做了RAID0应该怎样处理呢

该怎么做就怎么做倍!注意分区格式化的时候注意认准是哪块硬盘就可以了 没有什么别的特别的!
格了把硬盘作成FAT32的
做系统跟没RAID的一样..
备份数据,组建阵列以后两块磁盘中的数据都会清空,所以必须先把重要数据备份到其它存储设备上。 准备所需工具两块硬盘,三个sata数据线,硬盘阵列卡。硬盘阵列卡,种类繁多价格差异很大,我这里用的价格在百元以内,已经用了很长时间非常稳定,如果不知道买什么可以用和我一样的。 磁盘阵列的硬件安装,阵列卡安装到机箱适当位置固定,从主机电源找一根合适的电源线接到阵列卡电源接口,阵列卡两个输入接口通过sata数据线分别接两块硬盘,输出接口通过sata数据线接到主板上。 整列卡的设置,一般阵列卡上会有说明,我这里以我的阵列卡为例介绍一下,阵列卡上有三个拨码开关,设置阵列卡的工作模式,我们这里是要做raid0,按照说明三个拨码开关都拨到on即可。 bios 设置,前面都做好了一次打开advanced→sata设备设置(sata configuration) ,看到sata2s上面出现jmicron h/w ra,这个是阵列卡的型号,不同的卡显示的不一样,这个就是组建好的磁盘阵列了。这里我的sata1接的是固态硬盘,磁盘阵列接到了sata2上。 然后就可以安装系统,测试读写速度,让你的电脑飞起来吧。我的系统在固态硬盘上所以就不用装系统了, 这里用的crystaldiskmark这个测试软件,左侧是某关村的评测, 右侧是我自己的,完胜某关村的测评速度。

10,服务器连接磁盘阵列该怎么连

服务器连接磁盘阵列连接方式:SAS、iSCSI、FC(光纤),都需要安装在服务器上HBA(连接主机I/O总线和计算机内存系统的I/O适配器)卡,通过相对应的线缆连接盘柜。  一、SAS连接方式:服务器需要安装SAS HBA卡,通过SAS线连接到盘柜上的SAS接口。速率3Gb/S,可以通过SAS交换机(此类SAN交换机相对其它SAN交换机较少)扩展成SAS SAN存储区域网络 ,如 Powervault MD3000 用的是SAS连接方式  二、iSCSI连接方式:服务器需要安装iSCSI HBA卡,通过以太网线连接盘柜上的iSCSI接口,速率1Gb/S,可以通过以太网交换机扩展成iSCSI(IP) SAN存储区域网络 如:Powervault MD3000 i  三、FC连接方式:服务器需要安装FC HBA卡,通过FC线连接到盘柜上的FC接口(接口上必须安装短波光模块)。速率4/8/10Gb/S,可以通过FC交换机(需要安装短波光模块)扩展成FC SAN存储区域网络  目前企业数据存储的主流是FC SAN 和IP SAN,前者吞吐量高、性能最好,后者经济实惠、扩展方便。  SAS接口的存储一般都用于入门级直连存储,少有扩展成SAS SAN的。  传输速率ISCSI < SAS < FC

11,电脑接磁盘阵列

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。而把这种技术加以实现的就是磁盘阵列产品,通常的物理形式就是一个长方体内容纳了若干个硬盘等设备,以一定的组织形式提供不同级别的服务。 磁盘阵列实现方式 磁盘阵列有两种方式可以实现,那就是“软件阵列”与“硬件阵列”。 软件阵列是指通过网络操作系统自身提供的磁盘管理功能将连接的普通scsi【什么是scsi】卡上的多块硬盘配置成逻辑盘,组成阵列。如微软的windows nt/2000 server/server 2003和netvoll的netware【什么是netware】两种操作系统都可以提供软件阵列功能,其中windows nt/2000 server/server 2003可以提供raid 0、raid 1、raid 5;netware操作系统可以实现raid 1功能。软件阵列可以提供数据冗余功能,但是磁盘子系统的性能会有所降低,有的降代还比较大,达30%左右。 硬件阵列是使用专门的磁盘阵列卡来实现的,这就是本文要介绍的对象。现在的非入门级服务器几乎都提供磁盘阵列卡,不管是集成在主板上或非集成的都能轻松实现阵列功能。硬件阵列能够提供在线扩容、动态修改阵列级别、自动数据恢复、驱动器漫游、超高速缓冲等功能。它能提供性能、数据保护、可靠性、可用性和可管理性的解决方案。磁盘阵列卡拥有一个专门的处理器,如intel的i960芯片,hpt370a/372 、silicon image sil3112a等,还拥有专门的存贮器,用于高速缓冲数据。这样一来,服务器对磁盘的操作就直接通过磁盘阵列卡来进行处理,因此不需要大量的cpu及系统内存资源,不会降低磁盘子系统的性能。阵列卡专用的处理单元来进行操作,它的性能要远远高于常规非阵列硬盘,并且更安全更稳定。 几种磁盘阵列技术 raid(redundant array of inexpensive disks)【什么是raid】技术是一种工业标准,各厂商对raid级别的定义也不尽相同。目前对raid级别的定义可以获得业界广泛认同的有4种,raid 0、raid 1、raid 0+1和raid 5。 raid 0是无数据冗余的存储空间条带化,具有成本低、读写性能极高、存储空间利用率高等特点,适用于音、视频信号存储、临时文件的转储等对速度要求极其严格的特殊应用。但由于没有数据冗余,其安全性大大降低,构成阵列的任何一块硬盘的损坏都将带来灾难性的数据损失。这种方式其实没有冗余功能,没有安全保护,只是提高了磁盘读写性能和整个服务器的磁盘容量。一般只适用磁盘数较少、磁盘容易比较紧缺的应用环境中,如果在raid 0中配置4块以上的硬盘,对于一般应用来说是不明智的。 raid 1是两块硬盘数据完全镜像,安全性好,技术简单,管理方便,读写性能均好。因为它是一一对应的,所以它无法单块硬盘扩展,要扩展,必须同时对镜像的双方进行同容量的扩展。因为这种冗余方式为了安全起见,实际上只利用了一半的磁盘容量,数据空间浪费大。 raid 0+1综合了raid 0和raid 1的特点,独立磁盘配置成raid 0,两套完整的raid 0互相镜像。它的读写性能出色,安全性高,但构建阵列的成本投入大,数据空间利用率低。 raid 5是目前应用最广泛的raid技术。各块独立硬盘进行条带化分割,相同的条带区进行奇偶校验(异或运算),校验数据平均分布在每块硬盘上。以n块硬盘构建的raid 5阵列可以有n-1块硬盘的容量,存储空间利用率非常高。任何一块硬盘上的数据丢失,均可以通过校验数据推算出来。它和raid 3最大的区别在于校验数据是否平均分布到各块硬盘上。raid 5具有数据安全、读写速度快,空间利用率高等优点,应用非常广泛,但不足之处是如果1块硬盘出现故障以后,整个系统的性能将大大降低。 raid 1、raid 0+1、raid 5阵列配合热插拔(也称热可替换)技术,可以实现数据的在线恢复,即当raid阵列中的任何一块硬盘损坏时,不需要用户关机或停止应用服务,就可以更换故障硬盘,修复系统,恢复数据,对实现高可用系统具有重要的意义。
首先要确认你的盘阵接口,根据接口类型确认方案。FC(光纤)接口:需要在主机端安装HBA卡,然后用光纤跳线连接盘阵;SCSI接口:主机端配置SCSI卡和线;SAS接口:需要购置SAS卡和线连接;NAS盘阵:只需要连接至盘阵所在的局域网内,配置同网段IP即可。连接完成后,在盘阵的管理端将逻辑盘映射给主机即可。
通过网络邻居把你的磁盘阵列的硬盘映射到你的监控电脑上来,等于就是共享你磁盘阵列的硬盘。需要帮助的Q我!

12,磁盘阵列怎么到入主机

一般的主机里面带有磁盘阵列卡,(1)在开机的时候会有字幕提示,一般是按ctrl+C,或者ctrl+H进入磁盘阵列配置界面,不同品牌主机进入时按键不同,所以开机的时候要仔细看;(2)这个界面就是做磁盘阵列的地方,在里面按照提示可以做你想要的磁盘阵列,如raid0,1,5等,具体步骤因主机品牌不同而异,不过大致一样,而且都很简单,每一步都有提示,按提示来基本上就能完成。
其实很简单。 磁盘阵列无非就是raid! 他分为raid 1.raid 3.raid 5,raid 0 raid 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。 raid 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。 raid 5使用的是disk striping(硬盘分割)技术,与level 3的不同之处在于它把奇偶校验数据存放到各个硬盘里,各个硬盘在scsi控制卡的控制下平行动作,有容错能力,跟level 3一样,它的使用效率也是安装几个再减掉一个 raid 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。 raid0没有安全的保障,仅其快速,所以适合高速i/0 的系统;raidl适用于需安全性又要兼顾速度的系统,raid2及raid3适用于 大型电脑及影像、cad/cam等处理;raid5多用于0ltp,因有余融机构及 大型数据处理中心的迫切需要,故使用较多而较有名气,但也因此形成很多人对 磁盘阵列的误解,以为磁盘阵列非要raid5不可;raid4较少使用、和raid5 有其共同之处,但raid4适合大量数据的存取。其他如raid6,raid7。乃至 raidl0、50、100等,都是厂商各做各的,并无一致的标准,在此不作说明。
支持RAID,多买几块硬盘,组建一个RAID,设置在BIOS设置里面进行,下面是几种RAID的方式,看哪种比较适合你RAID 0 我们在前文中已经提到RAID分为几种不同的等级,其中,RAID 0是最简单的一种形式。RAID 0可以把多块硬盘连接在一起形成一个容量更大的存储设备。最简单的RAID 0技术只是提供更多的磁盘空间,不过我们也可以通过设置,使用RAID 0来提高磁盘的性能和吞吐量。RAID 0没有冗余或错误修复能力,但是实现成本是最低的。 RAID 0最简单的实现方式就是把几块硬盘串联在一起创建一个大的卷集。磁盘之间的连接既可以使用硬件的形式通过智能磁盘控制器实现,也可以使用操作系统中的磁盘驱动程序以软件的方式实现,我们把4块磁盘组合在一起形成一个独立的逻辑驱动器,容量相当于任何任何一块单独硬盘的4倍。如图中彩色区域所示,数据被依次写入到各磁盘中。当一块磁盘的空间用尽时,数据就会被自动写入到下一块磁盘中。 这种设置方式只有一个好处,那就是可以增加磁盘的容量。至于速度,则与其中任何一块磁盘的速度相同,这是因为同一时间内只能对一块磁盘进行I/O操作。如果其中的任何一块磁盘出现故障,整个系统将会受到破坏,无法继续使用。从这种意义上说,使用纯RAID 0方式的可靠性仅相当于单独使用一块硬盘的1/4(因为本例中RAID 0使用了4块硬盘)。 虽然我们无法改变RAID 0的可靠性问题,但是我们可以通过改变配置方式,提供系统的性能。与前文所述的顺序写入数据不同,我们可以通过创建带区集,在同一时间内向多块磁盘写入数据。系统向逻辑设备发出的I/O指令被转化为4项操作,其中的每一项操作都对应于一块硬盘。我们从图中可以清楚的看到通过建立带区集,原先顺序写入的数据被分散到所有的四块硬盘中同时进行读写。四块硬盘的并行操作使同一时间内磁盘读写的速度提升了4倍。在创建带区集时,合理的选择带区的大小非常重要。如果带区过大,可能一块磁盘上的带区空间就可以满足大部分的I/O操作,使数据的读写仍然只局限在少数的一、两块硬盘上,不能充分的发挥出并行操作的优势。另一方面,如果带区过小,任何I/O指令都可能引发大量的读写操作,占用过多的控制器总线带宽。因此,在创建带区集时,我们应当根据实际应用的需要,慎重的选择带区的大小。 我们已经知道,带区集可以把数据均匀的分配到所有的磁盘上进行读写。如果我们把所有的硬盘都连接到一个控制器上的话,可能会带来潜在的危害。这是因为当我们频繁进行读写操作时,很容易使控制器或总线的负荷超载。为了避免出现上述问题,建议用户可以使用多个磁盘控制器。RAID 1 虽然RAID 0可以提供更多的空间和更好的性能,但是整个系统是非常不可靠的,如果出现故障,无法进行任何补救。所以,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。 RAID 1和RAID 0截然不同,其技术重点全部放在如何能够在不影响性能的情况下最大限度的保证系统的可靠性和可修复性上。RAID 1是所有RAID等级中实现成本最高的一种,尽管如此,人们还是选择RAID 1来保存那些关键性的重要数据。 RAID 1又被称为磁盘镜像,每一个磁盘都具有一个对应的镜像盘。对任何一个磁盘的数据写入都会被复制镜像盘中;系统可以从一组镜像盘中的任何一个磁盘读取数据。显然,磁盘镜像肯定会提高系统成本。因为我们所能使用的空间只是所有磁盘容量总和的一半。下图显示的是由4块硬盘组成的磁盘镜像,其中可以作为存储空间使用的仅为两块硬盘(画斜线的为镜像部分)。 RAID 1下,任何一块硬盘的故障都不会影响到系统的正常运行,而且只要能够保证任何一对镜像盘中至少有一块磁盘可以使用,RAID 1甚至可以在一半数量的硬盘出现问题时不间断的工作。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。 通常,我们把出现硬盘故障的RAID系统称为在降级模式下运行。虽然这时保存的数据仍然可以继续使用,但是RAID系统将不再可靠。如果剩余的镜像盘也出现问题,那么整个系统就会崩溃。因此,我们应当及时的更换损坏的硬盘,避免出现新的问题。 更换新盘之后,原有好盘中的数据必须被复制到新盘中。这一操作被称为同步镜像。同步镜像一般都需要很长时间,尤其是当损害的硬盘的容量很大时更是如此。在同步镜像的进行过程中,外界对数据的访问不会受到影响,但是由于复制数据需要占用一部分的带宽,所以可能会使整个系统的性能有所下降。 因为RAID 1主要是通过二次读写实现磁盘镜像,所以磁盘控制器的负载也相当大,尤其是在需要频繁写入数据的环境中。为了避免出现性能瓶颈,使用多个磁盘控制器就显得很有必要。使用两个磁盘控制器不仅可以改善性能,还可以进一步的提高数据的安全性和可用性。我们已经知道,RAID 1最多允许一半数量的硬盘出现故障,所以按照我们上图中的设置方式(原盘和镜像盘分别连接不同的磁盘控制),即使一个磁盘控制器出现问题,系统仍然可以使用另外一个磁盘控制器继续工作。这样,就可以把一些由于意外操作所带来的损害降低到最低程度。 RAID 0+1 单独使用RAID 1也会出现类似单独使用RAID 0那样的问题,即在同一时间内只能向一块磁盘写入数据,不能充分利用所有的资源。为了解决这一问题,我们可以在磁盘镜像中建立带区集。因为这种配置方式综合了带区集和镜像的优势,所以被称为RAID 0+1。 热插拔 一些面向高端应用的磁盘镜像系统都可以提供磁盘的热插拔功能。所谓热插拔功能,就是允许用户在不关闭系统,不切断电源的情况下取出和更换损害的硬盘。如果没有热插拔功能,即使磁盘损坏不会造成数据的丢失,用户仍然需要暂时关闭系统,以便能够对硬盘进行更换。现在,使用热插拔技术只要简单的打开连接开关或者转动手柄就可以直接取出硬盘,而系统仍然可以不间断的正常运行。 校验 RAID 3和RAID 5都分别使用了校验的概念提供容错能力。简单的说,我们可以把校验想象为一种二进制的校验和,一个可以告诉你其它所有字位是否正确的特殊位。 在数据通信领域,奇偶校验被用来确定数据是否被正确传送。例如,对于每一个字节,我们可以简单计算数字位1的个数,并在字节内加入附加校验位。在数据的接收方,如果数字位1的个数为奇数,而我们使用的又是奇数校验的话,则说明该字节是正确的。同样对偶数校验也是如此。然而,如果数字位1的个数和校验位的奇偶性不一致的话,则说明数据在传送过程中出现了错误。 RAID系统也采用了相似的校验方法,可以在磁盘系统中创建校验块,校验块中的每一位都用来对其它关联块中的所有对应位进行校验。 在数据通讯领域,虽然校验位可以告诉我们某个字节是否正确,但是无法告诉我们到底是哪一位出现了问题。这就是说我们可以检测错误,但是不能改正错误。对于RAID,这是远远不够的。固然错误的检测非常重要,但是如果不能对错误进行修复,我们就无法提高整个系统的可靠性。
一般的主机里面带有磁盘阵列卡:  (1)在开机的时候会有字幕提示,一般是按ctrl+C,或者ctrl+H进入磁盘阵列配置界面,不同品牌主机进入时按键不同,所以开机的时候要仔细看;  (2)这个界面就是做磁盘阵列的地方,在里面按照提示可以做想要的磁盘阵列,如raid0,1,5等,具体步骤因主机品牌不同而异,不过大致一样,而且都很简单,每一步都有提示,按提示来基本上就能完成。  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。  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。
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