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Sobre armazenamento de dados em redes de computadores em redes de computadores
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Com a adoção, para uso doméstico, do RAID 10, que abrange o conceito do RAID 0 e do RAID 1, obtêm-se ao mesmo tempo ganho de desempenho e redundância; entretanto, um dos problemas de se usar RAID 10, em vez de usar somente o RAID 0, é o custo mais alto com a compra de mais HDs para redundância.
A principal diferença do RAID 6 para o RAID 5 é que, em vez de utilizar dois discos para redundância, o RAID 6 utiliza apenas um, com o dobro de bits de paridade.
NAS é um tipo de rede local de armazenamento projetada para lidar com grandes volumes de transferência de dados, suportando armazenamento, recuperação e replicação de dados em redes de empresas que utilizam servidores high-end, várias matrizes de disco e tecnologia de interconexão Fibre Channel.
Enquanto as tecnologias de armazenamento do tipo DAS tradicionalmente empregam protocolos de rede de baixo nível para transferir blocos de disco, um dispositivo SAN normalmente trabalha com protocolo TCP/IP, podendo ser integrado facilmente a redes de computadores domésticos.
Muitas empresas precisam de muito mais do que 10 TB de espaço de armazenamento, sobretudo quando usam grandes bancos de dados e aplicações web. O
se comporta como se fosse uma única unidade de armazenamento que o servidor pode acessar diretamente, de forma transparente. Ou seja, é como se houvesse um único HD de 100 TB ( por exemplo) no servidor. Um
executa um sistema operacional completo e funciona como um servidor de arquivos, ligado diretamente na rede. Um exemplo seria um equipamento que permite o uso de 4 discos, que podem ser configurados em modo RAID 0, 1, 10 ou RAID 5, possuindo drives de 500 GB, 750 GB e 1 TB, totalizando até 4 TB de espaço de armazenamento. O objetivo de usar uma solução
não é simplesmente obter um grande espaço de armazenamento, mas obter ganhos de desempenho e de confiabilidade para aplicações críticas. As unidades de armazenamento combinam um grande número de HDs em RAID, o que as torna capazes de atender a um grande volume de requisições por segundo. Além do desempenho e do armazenamento centralizado, soluciona a questão da redundância, que garante que o sistema funcione de forma contínua, sobrevivendo a falhas em componentes diversos. As lacunas I, II e III, referem- se, respectivamente, a

Sobre estas figuras e o que elas representam, é correto afirmar que a Figura 1 se refere ao
I. RAID é um conjunto redundante de discos rígidos independentes e interdependentes.
II. No espelhamento de dados, o conteúdo do disco rígido primário ou principal é distribuído igualmente entre os demais discos de forma que seu conteúdo não permanece copiado inteiramente emtodos os discos.
III. O RAID 2 é uma evolução do RAID 0 que apresenta como vantagema utilização de controle de erros, favorecendo a recuperação dos dados emcaso de falhas.
É(são) verdadeira(s) apenas:
É possível implementar um arranjo do tipo RAID 6 usando três discos rígidos com a mesma capacidade de armazenamento.
Um arranjo do tipo RAID 10, comparado a discos sem nenhum arranjo, tem melhor desempenho no armazenamento das informações e na redundância dos dados.
I. No RAID 0 são no mínimo dois discos. Todos são acessados como se fossem um único disco. No caso de falha de um disco não ocorre perda de dados.
II. No RAID 6 são no mínimo quatro discos. Neste RAID o número de bits de paridade é dobrado. Podem ocorrer falhas em até dois discos que os dados não serão perdidos.
III. No RAID 10 são no mínimo quatro discos. Os blocos de dados são divididos usando RAID 0 em dois pares de discos usando RAID 1 entre eles.
IV. O RAID 5 são no mínimo três discos. Os blocos de dados e as informações de paridade são distribuídos entre os discos, característica que torna a leitura muito lenta. Em caso de falha de um disco não ocorre perda de dados.