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Cálculo de capacidad de almacenamiento en RAID - Contenido educativo

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Subido el 10 de noviembre de 2024 por Vicente R.

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Vamos a resolver los ejercicios de capacidad de almacenamiento de discos dispuestos en una serie de RAIDs. 00:00:03
Tenemos discos dispuestos en RAID 0, en RAID 1, en RAID 5 o en RAID 6. 00:00:10
En este caso tenemos una disposición de 15 discos en RAID 0. 00:00:16
Cada disco tiene un tamaño de 44 TB. 00:00:23
En este caso, como podemos ver, los datos del tamaño de los discos, pues, simplemente para poder realizar los cálculos. 00:00:26
Tenemos 15 discos. 00:00:38
Ya sabemos que lo que ocupan los datos en RAID 0 son todos los discos. 00:00:41
Es decir, los datos se van a repartir entre los 15 discos. 00:00:46
Y no tenemos ningún disco que se dedique a la redundancia de datos ni a guardar paridades. 00:00:50
Así que en el caso de que se produjera algún fallo de alguno de los 15 discos, perderíamos la información almacenada en ese disco. 00:00:58
Respondemos a las siguientes preguntas. 00:01:06
A. ¿Cuál es la capacidad real de almacenamiento de los datos? 00:01:08
Pues la capacidad será la de todos los discos, ya que los datos se guardan en los 15 discos. 00:01:13
Así que será 15 por cada tamaño de cada disco, 15 por 44. Hacemos la cuenta, 15 por 44 y obtenemos 660. Pues en este caso 660 terabytes será la capacidad real dedicada al almacenamiento de datos. 00:01:19
Apartado B. ¿Cuál es el espacio que se utiliza para la redundancia o tolerancia a fallos? 00:01:39
Ya hemos visto que un RAID 0 no dedica nada. 00:01:45
No dedica ni un solo disco a la redundancia o tolerancia a fallos. 00:01:49
Así que 0 TB. 00:01:52
Ahora, si quisiéramos montar un RAID 1, pues nos van a hacer una serie de preguntas. 00:01:56
Es decir, vamos a pasar de tener nuestra información montada en un RAID 0 a montada en un RAID 1. 00:02:01
Resulta que para pasar de 0 a 1, RAID 1 es que tenemos los discos en espejo, totalmente en espejo. 00:02:09
Así que si tenemos 15 discos para almacenamiento de datos, pues necesitaremos otros 15 para montar cada uno de los discos en espejo y así almacenar los datos y su copia. 00:02:18
Nos preguntan, ¿se necesitan más discos? Indica el número de discos necesarios para montar todo en RAID 1. Pues ya hemos visto que necesitamos los 15 discos de datos más los otros 15 discos para hacer las copias en espejo. Así que necesitamos 30 discos. 00:02:33
La capacidad real de almacenamiento de los datos. Los datos, ¿en qué discos se están almacenando? Se están almacenando en 15 discos. No hemos aumentado el número de discos para los datos, no. 00:02:51
Lo único que hemos hecho es añadir 15 discos donde se hace la copia. La copia en espejo, en redundancia. Así que el espacio de datos sigue siendo el mismo, los 660 TB. 00:03:06
Y ahora sí, donde antes en RAID 0 no teníamos espacio de redundancia, ahora sí tenemos espacio de redundancia, que resulta que es el doble de discos. Tenemos 15 para datos y 15 para su copia. Así que el espacio son 660 TB. 00:03:20
bytes. Pasamos a otro ejercicio, en el que ahora tenemos un RAID 0 y luego nos van a pedir pasarlo 00:03:40
a un RAID 5. Pues ya hemos visto cómo se calcula en RAID 0. RAID 0, todos sus discos están dedicados 00:03:49
a los datos, no tiene nada de redundancia. Así que la pregunta de cuál es la capacidad real para 00:03:57
las datos pues es toda. ¿Cuánto es toda? Pues tenemos 20 discos donde cada disco ocupa 451 00:04:03
terabytes. Así que 20 por 451 terabytes tenemos 9020 terabytes. Y esta es la capacidad real de 00:04:11
almacenamiento de los datos. El apartado B dice ¿cuál es el espacio dedicado a la redundancia 00:04:25
tolerancia a fallos? Pues ninguna, porque estamos en RAID 0. Así que 0 terabytes. Ahora pasamos la 00:04:30
información de un RAID 0 a un RAID 5. Un 5 sí que tiene espacio de redundancia y de tolerancia a 00:04:37
fallos. Resulta que un RAID 5 tiene un disco más. Ese disco es donde se guarda la paridad. Y si uno 00:04:46
de los discos montados en RAID 5 fallara podemos recuperar los datos del disco fallido por 00:04:54
medio de los otros datos que nos quedan y del fragmento de paridad. Si juntáramos todas 00:05:01
las paridades que se encuentran en todos los discos montaríamos un solo disco más. Es 00:05:08
decir, que para montar un RAID 5 necesitamos los 20 discos del RAID 0 donde se guardan 00:05:14
los datos más un solo disco de redundancia. Es decir, que necesitaríamos 21 discos en 00:05:23
total. 20 para datos y 1 para redundancias. ¿Cuánto ocupa los datos? Pues lo mismo, 00:05:29
porque no hemos aumentado ningún disco para datos. Siguen siendo el mismo espacio. Lo 00:05:40
único que ha cambiado es el espacio de la redundancia, que en RAID 0 no había nada 00:05:47
Y en raíz 5 hay un disco. Y como sabemos que cada disco ocupa 451 terabytes, pues el espacio dedicado a redundancia son 451 terabytes. 00:05:51
Ahora tenemos el siguiente ejercicio donde pasamos de un raíz 0 a un raíz 6. 00:06:06
Ya hemos visto que raíz 0 dedica todo su espacio a los datos. Así que en este caso tenemos dos discos por 98 terabytes. 00:06:11
2 por 98 terabytes. En total 196. 00:06:22
Espacio dedica a la redundancia, ninguno. En RAID 0, ninguno. 00:06:30
En RAID 6, ¿cuántos discos de más ponemos para la redundancia? 00:06:36
Añadimos dos discos. En este caso la paridad se reparte en dos discos diferentes. 00:06:41
Y entonces nos permite que si fallan dos discos, hasta dos discos, podemos recuperar la información montada en RAID 6. 00:06:49
Como dos discos son dedicados a la paridad, pues tenemos que en RAID 0 teníamos dos, más dos de RAID 6. 00:06:58
En total necesitamos cuatro discos para pasar de RAID 0 a RAID 6. 00:07:07
Capacidad de los datos sigue siendo la misma, los dos discos que teníamos en RAID 0. 00:07:12
Así que 196 terabytes. Y ahora el espacio dedicado a la redundancia, como hemos dicho que en RAID 6 añadimos dos discos, pues será 2 por 98, es decir, 196. 00:07:18
y 6. Pasemos al siguiente. Ahora ya no tenemos un RAID 0, ahora tenemos un RAID 1. En RAID 00:07:34
1 recordamos que la mitad de los discos está dedicada a guardar los datos y la otra mitad 00:07:44
a generar la copia de esos discos. Es decir, en este caso tenemos 16 discos montados en 00:07:51
un RAID 1, así que 8 discos guardan los datos y 8 discos están dedicados a hacer copia de los 00:08:00
otros discos, de los que almacenan los datos. Me pregunta, ¿cuál es la capacidad real de 00:08:07
almacenamiento de los datos? Pues ya sabemos que son 8 discos por lo que ocupa cada disco, 00:08:13
que son 150 TB. 8 por 150 TB. Lo que ocupan los datos son 1200 TB. Como la mitad de discos 00:08:19
almacena datos y la otra mitad de discos almacena la redundancia, tenemos 8 discos que almacenan 00:08:34
datos y 8 discos que almacenan la redundancia. Así que ¿cuánto espacio ocupa la redundancia? 00:08:39
lo mismo, 1.200 terabytes. 00:08:45
Ahora vamos a pasar de RAID 1 a RAID 5. 00:08:49
Tenemos que la redundancia en RAID 5 es un disco más de la capacidad de los datos. 00:08:54
Si recordamos, en RAID 1 necesitábamos 8 discos para almacenar los datos. 00:09:02
Así que en RAID 5 necesitamos los 8 discos más 1 de la redundancia de guardar la paridad de RAID 5. 00:09:08
En total, 9 discos. 00:09:19
Ahora, ¿cuál es la capacidad real de los datos? 00:09:24
La misma. Seguimos teniendo los mismos 8 discos que guardan la información, que ocupan 1200 TB. 00:09:28
Lo único que he cambiado es cuántos discos dedicamos a la redundancia o a la paridad de los datos. 00:09:35
En RAID 1 dedicamos el doble de discos y en RAID 5 solo uno, así que necesitamos 150 TB de espacio para redundancia. 00:09:42
Ahora pasamos de RAID 1 a RAID 6. 00:09:56
En este ejercicio de RAID 1 tenemos seis discos. 00:10:00
Como estamos en RAID 1, la mitad de discos se utilizan para guardar datos y la otra mitad para la redundancia. 00:10:04
Así que tres discos son de datos, calculamos lo que ocupan los datos, que son 3 por 35 terabytes, 105, y como es el mismo número de discos para la redundancia, pues también ocupan 105 terabytes el espacio de redundancia. 00:10:09
Ahora pasar de RAID 1 a RAID 6. En RAID 6 se añaden dos discos a los discos que ocupan los datos. Como en RAID 1 teníamos tres discos para datos, pues al pasar a RAID 6 necesitamos tres más dos, así que necesitamos cinco. 00:10:33
5 discos para montar un RAID 6, donde la capacidad de los datos sigue siendo la misma porque seguimos manteniendo los 3 discos para guardar datos que ocupan 105 TB y en este caso le dedicamos 2 discos a redundancia, 2 por 35, que son 70 TB. 00:10:52
Y por último vemos cómo pasar de un RAID 5 a un RAID 6. En un RAID 5 nos dicen que tienen 8 discos. Ya sabemos que en un RAID 5 la mayor parte de los discos son utilizados para almacenar datos, en concreto todos menos uno. 00:11:18
Ese 1 es donde se guarda la paridad. Así que sabemos que 7 discos, en este caso, son para guardar los datos y 1 para guardar la paridad. 00:11:37
Así que, ¿cuál es la capacidad real de almacenamiento de los datos? Pues 7 por lo que ocupa cada disco, que son 474. 00:11:49
7 por 474 nos da 3318 terabytes. 00:11:59
terabytes en total del almacenamiento de datos. ¿Cuánto ocupa el espacio de redundancia 00:12:06
o el espacio de paridad? Pues un solo disco, los 474 terabytes. Ahora vamos a pasar de 00:12:12
un RAID 5 a un RAID 6. Para pasar de un RAID 5 a un RAID 6, ya sabemos que RAID 6 lo que 00:12:20
hace es tener dos discos para la paridad. Como pasamos de un RAID 5 a un RAID 6, los 00:12:27
datos siguen siendo los mismos. Es decir, tenemos 7 discos dedicados a datos. Estos 00:12:34
7 discos, si le añadimos 2 de almacenamiento de paridad, que tiene un raíz 6, necesitamos 00:12:42
9 discos. Ahora, capacidad real de almacenamiento de datos, la misma. No la hemos variado. Seguimos 00:12:48
utilizando 7 discos para almacenamiento de datos. Así que seguimos utilizando los 3.318 00:12:58
terabytes. Lo único que hemos cambiado es el número de discos de redundancia o de paridad, 00:13:04
que en RAI5 utilizábamos 1 y ahora en RAI6 utilizamos 2. Así que 2 por 474 obtenemos 948 terabytes. 00:13:11
Idioma/s:
es
Materias:
Sistemas Microinformáticos y Redes
Niveles educativos:
▼ Mostrar / ocultar niveles
  • Formación Profesional
    • Ciclo formativo de grado medio
      • Segundo Curso
Autor/es:
Vicente R.
Subido por:
Vicente R.
Licencia:
Reconocimiento - No comercial - Compartir igual
Visualizaciones:
134
Fecha:
10 de noviembre de 2024 - 23:02
Visibilidad:
URL
Centro:
IES EL CAÑAVERAL
Descripción ampliada:
Duración:
13′ 33″
Relación de aspecto:
1.78:1
Resolución:
1920x1080 píxeles
Tamaño:
45.05 MBytes

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