Video
- Übersicht (00:00:01)
- Umfrage (00:01:01)
- Feh El ( SSi tiOl l (00:02:06)
- Umfrage (00:05:41)
- Feh El ( SSi tiOl l (00:05:44)
- ÜiSkfGh e al t6 (Mec ienfen er) (00:05:45)
- poradische Fehler (00:09:14)
- Prüfsummen Paritätsbit (00:15:10)
- 7 111o111o= pariry bit 0 ( 1 TT 1T 0 (00:15:10)
- Beispiel Paritäts parit@it) als Prüfsumme (00:15:10)
- Stable Storage (00:17:45)
- Stable Storage Protokolle (00:19:22)
- Stable Storage Meclienverfall (00:19:54)
- Stable Storage Schreibfehler (00:21:26)
- Übersicht (00:22:29)
- Diskausfälle (00:23:04)
- RAID Redundant Arrays of Independent Disks (00:23:04)
- RAID Redundant Arrays of Inexpensive Disks (00:23:04)
- i skarray mit N FestplattenMean me to fa lur (00:28:58)
- i s array mit N FestplattenMean me to fa lur (00:29:23)
- RAID O Striping (00:31:33)
- i s array mit N Festplatten Mean me to fa lur (00:31:41)
- RAID O Striping (00:33:47)
- RAID Mirroring Zif (00:34:02)
- RAID Mirroring (00:34:27)
- RAID Datenverlust (Beispiel) (00:35:29)
- Welche Annahme wurde getroffen? (00:35:29)
- MTTDL mit RAID 1 5 X 29 200 = 146 000 Jahre (00:35:29)
- Beijedem Z9 ZO0ten Mal führt dies zu Speicherverlust (00:35:29)
- 3h für Kopieren = 1 8 Tag = 1 2920 Jahr (00:35:29)
- Annahme Wahrscheinlichkeit dass Disk in gegebenem Jahr ausfällt ist (00:35:29)
- 2 D sks mit MTTF = 1Oy (00:35:29)
- RAID aren er uy(Beisp e ) (00:37:29)
- RAID Datenverlust (Beispiel) (00:37:33)
- Welche Annahme wurde getroffen? (00:37:33)
- Eine der beiden Disks fällt alle 5 Jahre aus (00:37:33)
- 3h für Kopieren = 1 8 Tag = 1 2920 Jahr (00:37:33)
- Disk ersetzen und Dateien von redundanter Disk kopieren (00:37:33)
- Annahme Wahrscheinlichkeit dass Disk in gegebenem Jahr ausfällt ist (00:37:33)
- 2 Disks mit MTTF = 10y (00:37:33)
- Q Welche Annahme wurde getroffen? (00:45:36)
- Beijede Z9 ZO icherver ust (00:45:36)
- Wkt d Disk während des sfä t 6 1 29 200 (00:45:36)
- s e e e e i e ) 3h für Kopieren = 1 8 Tag 1 2920 Jahr 7Wkt eines Ausfalls in einem Ja r = 10 A (00:45:36)
- RAID O Mirrorecl Striping (00:46:01)
- RAID 2 Striping auf Bit Ebene (00:47:46)
- RAID 2 Striping auf Bit Ebene (00:48:20)
- Qfrininn auf Rif fnrlnr R l n l H R nrl( =h =n = (00:48:20)
- LZJ (00:51:04)
- YÄ (00:51:04)
- Datei (00:51:04)
- Wdh Logische Operationen (00:51:05)
- RAID 3 str p ng mit Pariry B ocks (00:52:04)
- Deutlich weniger Platzbedarfals RAID 1 trotzdem (00:52:04)
- Zusätzliche Disk für Parität der anderen Disks (00:52:04)
- Str ping auf Bit (oder Byte ) Ebene (wie RAID 2) (00:52:04)
- RAID DiSkauSfa (00:54:23)
- RAID Block Striping mit Parity (00:59:08)
- R ID Diskausfall (00:59:09)
- RAID Block Striping mit Parity (01:01:05)
- RAID Diskausfall (01:01:11)
- Dalei 101 1101 1011 0110 0011 1100 ÄAiV A0l1000 (01:01:11)
- Dalei 1010 1101 1011 0110 0011 1100 (01:01:12)
- RAID Block Striping m t Parity (01:01:34)
- RAID Block Striping mit verteilter Pa rity (01:05:47)
- RAID Block Striping mit verteilt Pa rity (01:05:55)
- A I Pa rityb Wesent 5 wen der zugehörigen Blöcke enthält5 bei RAID 4 (01:05:59)
- Es Parityblock immer auf der Disk die keinen der zugehörigen Blöcke enthält Wesentlich bessere Lastbalancierung als bei RAID 4 (01:06:11)
- RAID 4 B oc sr p ng mm Parm (01:08:23)
- RAID B ocl Striping mit verteilter Parity (01:08:37)
- W51 I 3 IIParityblock immer auf der Disk die einen der zugehörigen Bit (01:09:41)
- Zusammenfassung (01:10:51)
- Rückblick (01:11:00)
- U5JJ ossz uz spmem g Mmm vuwvmm (01:14:36)
- Hasso (01:14:40)
- Architektur (01:15:08)
- Betriebssystem (01:15:08)
- Puffervervvaltung (01:15:08)
- Speicherstrukturen (01:15:08)
- LogischerZugr (01:15:08)
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- Ijlasso Plattner (01:15:12)
- Architektur (01:15:25)
- Betrie bssystem (01:15:25)
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- Speicherstrukturen (01:15:25)
- LogischerZugr (01:15:25)
- MengenorientierterZugriff (01:15:25)
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- Kleinste Dateneinheit Attributwerte (01:18:15)
- Kleinste Dateneinhei Attributwert Repräsentiertdurch e der (fields) (01:20:21)
- Überblick (01:20:22)
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