Questões de Redes de Computadores - RAID (Redundant Array of Independent Disks) para Concurso
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I. Essa tecnologia pode ser implementada através de hardware ou software.
II. O RAID 10 pode ser usado a partir de 4 discos rígidos, este modo é uma combinação do RAID 0 e RAID 1. Metade dos discos armazena dados e a outra parte faz o espelhamento dos dados.
III. O RAID 0 permite usar dois discos rígidos, sendo que o segundo vai armazenar uma imagem idêntica do primeiro.
IV. O RAID 5 é uma evolução do RAID 0, 1, 2, 3 e 4. Ele pode ser implementado a partir de 2 discos rígidos.
Assinale a alternativa que indica o total de afirmativas corretas.
I – Tecnologia de espelhamento de dados (mirroring) permite a recuperação na qual uma coleção de dados é copiada para outro site por meio de uma conexão não confiável.
II – Backups protegem os dados contra falhas de hardware, mau funcionamento de software e erros de usuários. Os dados devem ser copiados quando estão em um estado consistente.
III – Replicação de dados é a técnica empregada quando duas ou mais cópias idênticas do dado são mantidas online em discos separados, também conhecida como RAID nível 1 ou disk shadowing.
Está correto o que se afirma em:
RAID é a sigla para Redundant Array of Independent Disks, constituindo uma solução computacional que combina vários discos rígidos para formar uma única unidade lógica de armazenamento de dados.Nesse sentido, a figura abaixo ilustra um dos tipos de RAID,que apresenta as características listadas a seguir.
♦ É empregada uma técnica conhecida por espelhamento ou mirroring, pois ocorre a cópia inteira de um disco rígido para outro, de forma automática.
♦ É o modelo mais conhecido, no qual há duplicação de uma unidade em outra. Assim, se o disco principal falhar, os dados podem ser recuperados imediatamente a partir do outro.
♦ É um tipo que deve funcionar em pares, de forma que uma unidade sempre tenha um “clone”.
Na prática, isso significa que um sistema RAID,composto por dois HDs com 500 GB cada, terájustamente esta capacidade, e não de 1 TB.
Esse tipo é conhecido como RAID:
RAID 5 e RAID 6 são opções recomendáveis para soluções de SAN que tenham de aliar redundância e velocidade para armazenamento de dados. No primeiro caso, consegue-se proteger o sistema quando apenas um disco apresentar falha. No segundo, por utilizar o dobro de bits de paridade, a integridade dos dados é garantida caso até dois dos HDs falhem ao mesmo tempo. Por isso, no RAID 6, se a SAN possuir, por exemplo, 13 HDs de 100 GB de capacidade cada um, a SAN terá 1,1 TB de capacidade total de armazenamento.
Com referência a sistemas de arquivos e a sistemas RAID, julgue o item seguinte.
Em sistemas de arquivos NTFS, a tabela-mestra de arquivos (MTF) é dividida em seis partições de tamanhos variáveis. Para prover tolerância a falhas nessa configuração, é necessário e suficiente organizá-los utilizando-se RAID nível 4, pois, quanto maior o número de discos do arranjo, menor será a possibilidade de falha.
Um conjunto de RAID 5 deve consistir de, no mínimo, três discos de tamanhos idênticos. Cada disco é dividido em stripes, sendo que o último stripe é dedicado a gravar a paridade dos dados. O RAID 5 procura combinar os benefícios do RAID 0 e do RAID 1 e minimizar suas desvantagens.
Esse esquema descrito corresponde a um RAID de nível:
Em diversas empresas, sejam elas do seguimento de tecnologia da informação ou não, o estabelecimento de garantias para que as informações não se percam, em geral, é compreendido como fundamental. Além disso, também existe a questão da disponibilidade da informação a todo o tempo, com vistas ao não retardamento de tarefas a serem cumpridas. Dessa forma, são implementados desde mecanismos de recuperação de informação, por exemplo através de backups, de modo que se ocorrer alguma falha, exista a possibilidade de reaver a informação, até mecanismos de redundância, para garantir o acesso pleno e contínuo aos dados. Uma das maneiras de se criar redundância é através da tecnologia RAID (Redundant Array of Independent Disks), conforme pode ser visto na figura a seguir.
Fonte: Arquitetura e Organização de Computadores - 8 Edição
A partir das informações anteriormente oferecidas, assinale a
alternativa que contempla o nível de RAID demonstrado, bem
como uma de suas características:
Sistemas RAID são um conjunto de múltiplos discos magnéticos.
I. No sistema RAID 2, o tamanho de cada um dos discos rígidos é somado e tem-se um significativo ganho de desempenho, porque os dados são escritos e gravados em vários discos ao mesmo tempo. No entanto, esse sistema não oferece tolerância a falhas.
II. No RAID 5, são necessários 3 discos ou mais. Não importa quantos discos se tenha, sempre o espaço de um é perdido na soma de suas capacidades. Se houver, por exemplo, 5 discos de 100GB, o espaço total de armazenamento será de 400GB nesse sistema. Consegue-se recuperar a falha simultânea de N-3 discos no RAID 5, sendo N a quantidade de discos existentes, ou seja, para 5 discos, dois podem falhar ao mesmo tempo.
III. A técnica conhecida como Mirror funciona com dois discos, sendo que um tem exatamente a cópia do outro. Se forem dois discos de 200GB, o espaço disponível será de apenas 200GB. Ganha-se com a tolerância a falhas, pois qualquer um dos dois discos pode falhar. Esse mecanismo é chamado de RAID 1.
Quais estão corretas?
1. Todos os dados são sempre gravados em dois discos, garantindo redundância da informação.
2. Para obter melhor desempenho, os dados devem ser distribuídos em vários discos.
3. A informação de paridade não é distribuída nos discos do grupo RAID.
A configuração RAID que atende a essas características é:
O esquema possui as características listadas a seguir.
· é baseado em striping com paridade;
· utiliza uma matriz de três ou mais discos rígidos com dados divididos em blocos gerenciáveis, chamados strips, cujos principais benefícios são a capacidade de armazenamento e a proteção de dados;
· emprega paridade, que é um método matemático para a recriação de dados perdidos de um disco único, o que aumenta a tolerância a falhas;
· os dados e a paridade têm striping em todos os discos rígidos na matriz;
· a paridade tem striping em uma sequência de rotação para reduzir os gargalos associados aos cálculos de paridade.
O tipo mostrado na figura é denominado RAID:
Esse esquema, que proporciona mais tolerância a falhas, é conhecido por RAID: