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Linux操作系統(tǒng)存儲子系統(tǒng)核心技術(shù)中的硬盤與RAID是什么意思

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Linux操作系統(tǒng)的存儲子系統(tǒng)應(yīng)該是Linux中最為復(fù)雜的子系統(tǒng)了。其實很多子系統(tǒng)都認為自己是最復(fù)雜的子系統(tǒng),比如內(nèi)存子系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)子系統(tǒng)也這么說。無論如何,存儲子系統(tǒng)在Linux中是比較復(fù)雜的。今天我們就介紹一下Linux的存儲子系統(tǒng)中的硬盤與RAID的相關(guān)內(nèi)容,后面再寫一篇關(guān)于LVM與文件系統(tǒng)的內(nèi)容。

硬盤

在Linux的存儲子系統(tǒng)中,最底層的就是硬盤了。這里的硬盤并不是指我們看到的硬盤硬件,而是指在Linux內(nèi)部看到的硬盤設(shè)備,或者說是塊設(shè)備。如果我們在/dev目錄執(zhí)行以下ls命令,就可以看到很多設(shè)備。在這些設(shè)備中以sd開頭的就是基于SCSI協(xié)議的硬盤。

Linux操作系統(tǒng)存儲子系統(tǒng)核心技術(shù)中的硬盤與RAID是什么意思

圖1 Linux中的塊設(shè)備

無論是基于SAS、iSCSI還是FC的磁盤設(shè)備,大概都是這個樣子。形似dm-X的是Device  Map塊設(shè)備,也就是通過LVM進行管理的設(shè)備,這種設(shè)備是一種邏輯設(shè)備。

在Linux操作系統(tǒng)中塊設(shè)備的種類很多,有本地磁盤設(shè)備、有SAN設(shè)備還有基于網(wǎng)絡(luò)的塊設(shè)備。在虛擬機中塊設(shè)備又呈現(xiàn)為另外一種文件名,比如在Xen虛擬機中為xvdX。

雖然名稱差異很大,但是在Linux操作系統(tǒng)內(nèi)核中的實現(xiàn)卻非常簡單。在內(nèi)核中任何磁盤塊設(shè)備都是通過調(diào)用add_disk函數(shù)完成的。在《Linux設(shè)備驅(qū)動程序》這本書對塊設(shè)備進行了詳細的介紹,并且可以通過非常簡單的代碼實現(xiàn)一個自己的塊設(shè)備。

Linux操作系統(tǒng)存儲子系統(tǒng)核心技術(shù)中的硬盤與RAID是什么意思

圖2 最簡單的塊設(shè)備驅(qū)動

這里面有2個函數(shù),也就是alloc_disk和add_disk。前一個函數(shù)是分配一個通用塊的結(jié)構(gòu)體,后者則是將該塊設(shè)備添加到內(nèi)核,也就是在/dev目錄下生成一個“文件”。以上述代碼為例,執(zhí)行后會生成如下塊設(shè)備。

brw-rw---- 1 root disk 251, 0 Jun 16 09:13 /dev/sbulla

這里我們自定義了一個設(shè)備名稱sbulla。其實我們看到的SCSI設(shè)備也是這樣定義的,只不過其定義名稱的時候是通過sd字符。

以上述代碼為例,在塊設(shè)備中比較重要的地方是初始化了一個隊列處理函數(shù)(sbull_full_request)。所有從上層訪問該塊設(shè)備的請求都會轉(zhuǎn)發(fā)到該處理函數(shù)進行處理。

所有塊設(shè)備都要初始化這個隊列,并且提供一個請求處理函數(shù)。不同的塊設(shè)備的請求處理函數(shù)略有不同。比如常見的SCSI塊設(shè)備,其處理函數(shù)初始化過程如下:

q = __scsi_alloc_queue(sdev->host, scsi_request_fn);

而nbd(網(wǎng)絡(luò)塊設(shè)備,通過網(wǎng)絡(luò)的方式將服務(wù)端的文件映射為客戶端的塊設(shè)備)設(shè)備的初始化隊列的代碼如下所示:

disk->queue = blk_init_queue(do_nbd_request, &nbd_lock);

類似的例子還很多,本文不再一一介紹。這里我們需要理解一點,核心問題在于注冊處理請求的回調(diào)函數(shù),以及通過add_disk就可以在/dev目錄下面創(chuàng)建一個塊設(shè)備。

另外一點,對于任何類型的塊設(shè)備,無論是本地硬盤,還是經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)的NBD和iSCSI,還是FC設(shè)備,最后都是/dev目錄下的一個文件,而這個文件其實就是塊設(shè)備。我們可以通過對該文件的讀寫實現(xiàn)對塊設(shè)備的訪問。

RAID

作為普通用戶使用單個硬盤是沒有任何問題的,但是作為企業(yè)應(yīng)用使用單個硬盤存在很大的風險。這時因為硬盤隨時有可能損壞,因此我們需要一種機制來保證即使出現(xiàn)硬盤故障的情況下,數(shù)據(jù)不會丟失,且業(yè)務(wù)仍然可以正常工作。

RAID正是解決上述問題的技術(shù)。RAID的全稱為廉價冗余磁盤陣列(Redundant Array of Inexpensive  Disks),從字面可以看出其基本原理就是通過廉價的磁盤組成一組磁盤。RAID不僅僅可以通過冗余的方式解決數(shù)據(jù)可靠性的問題,還可以提高性能。其主要原理就是將請求拆分到多個物理硬盤來執(zhí)行,性能自然比一個硬盤快了。

在Linux操作系統(tǒng)層面,其實就是將物理磁盤通過軟件抽象為邏輯磁盤。以RAID1(兩塊磁盤存儲相同的數(shù)據(jù),在出現(xiàn)一塊磁盤故障的情況下,數(shù)據(jù)不丟失)為例,通過Linux內(nèi)核中的軟件創(chuàng)建一個虛擬的塊設(shè)備,而該塊設(shè)備中記錄了底層對應(yīng)的物理設(shè)備及相關(guān)參數(shù)。

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圖3 RAID1 示意圖

因此,從用戶層面來看就是一塊普通的磁盤設(shè)備,而在底層卻是2個獨立的物理硬盤。當用戶向邏輯磁盤寫數(shù)據(jù)的時候,其中的軟件會通過參數(shù)進行計算,并將數(shù)據(jù)重新定向到底層的物理設(shè)備。通過這種方法可以保證即使出現(xiàn)某個物理磁盤損壞,用戶的數(shù)據(jù)仍然完好無損。

除了上面說的RAID1外,還有很多RAID類型。不同的RAID類型實現(xiàn)不同的功能。比如RAID0實現(xiàn)條帶化,主要是提升性能;RAID1則是實現(xiàn)數(shù)據(jù)的冗余,防止磁盤故障導(dǎo)致的數(shù)據(jù)丟失;由于上述RAID只能解決一方面的問題,因此有人講兩者結(jié)合,出現(xiàn)了RAID10和RAID01,這樣既能保證數(shù)據(jù)的可靠性,又能提升性能。

由于RAID1是一份數(shù)據(jù)寫到兩個設(shè)備,因此只有50%的有效數(shù)據(jù)。為了提高有效數(shù)據(jù)率,于是發(fā)明了RAID5和RAID6等類型。其中RAID5通過增加一個校驗數(shù)據(jù)來保證數(shù)據(jù)的可靠性,以5塊盤的RAID5為例,其中有效數(shù)占4塊盤的空間,有效數(shù)據(jù)80%。但是RAID5有個問題,就是一組磁盤中只能壞一塊,如果損壞的磁盤超過1塊就會導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。RAID6的算法與RAID5類似,它的特點是可以容忍2塊磁盤故障。

在實現(xiàn)層面,Linux的RAID實現(xiàn)在用戶態(tài)和內(nèi)核態(tài)都有涉及。其中用戶態(tài)主要進行RAID的管理,而內(nèi)核態(tài)一方面配合用戶態(tài)進行RAID管理,另外一方面則實現(xiàn)對IO的處理,這部分才是RAID最為核心的內(nèi)容。

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圖4 軟件架構(gòu)

對于基于SCSI物理磁盤的RAID來說,Linux環(huán)境下整個軟件架構(gòu)如圖4所示。其中虛線以上的為用戶態(tài)的軟件模塊,虛線以下的為內(nèi)核態(tài)的軟件模塊。這里比較核心的是RAID公共層,在這里主要創(chuàng)建md設(shè)備,該設(shè)備是一個邏輯設(shè)備,也是用戶可以看到的RAID設(shè)備。其下則是具體的RAID模塊,用于實現(xiàn)不同的RAID級別(算法)。

再往下就是通用SCSI驅(qū)動層了,也就是圖中的SCSI磁盤驅(qū)動這一層的內(nèi)容。該層其實是SCSI系統(tǒng)的上層驅(qū)動(SCSI子系統(tǒng)分為上中下三層)。RAID模塊通過調(diào)用該層的數(shù)據(jù)訪問接口就可以實現(xiàn)物理磁盤數(shù)據(jù)讀寫了。

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