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文檔簡介

1、重慶數(shù)據恢復 服務器維及修數(shù)據恢復數(shù)據恢復:單純從字面上的解釋也就是恢復數(shù)據。一、什么是數(shù)據?名詞解釋:進行各種統(tǒng)計、計算、科學研究或技術設計等所依據的數(shù)值。數(shù)據的應用領域非常廣泛,但在這里我們僅針對計算機領域中部分應用來了解。在計算機科學中,數(shù)據是指所有能輸入到計算機并被計算機程序處理的符號的介質的總稱,是用于輸入電子計算機進行處理,具有一定意義的數(shù)字、字母、符號和模擬量等的通稱。電子計算機加工處理的對象早期的計算機主要用于科學計算,故加工的對象主要是表示數(shù)值的數(shù)字。現(xiàn)代計算機的應用越來越廣,能加工處理的對象包括數(shù)字、文字、字母、符號、文件、圖像等。二、什么是數(shù)據恢復?當存儲介質出現(xiàn)損傷或由

2、于人員誤操作、操作系統(tǒng)本身故障所造成的數(shù)據看不見、無法讀取、丟失。工程師通過特殊的手段讀取在正常狀態(tài)下不可見、不可讀、無法讀的數(shù)據。數(shù)據恢復是指通過技術手段,將保存在臺式機硬盤、筆記本硬盤、服務器硬盤、存儲磁帶庫、移動硬盤、U盤、數(shù)碼存儲卡、Mp3等等設備上丟失的電子數(shù)據進行搶救和恢復的技術。三、從哪恢復?數(shù)據記錄設備:數(shù)據以某種格式記錄在計算機內部或外部存儲介質上。存儲介質是指存儲數(shù)據的載體。比如軟盤、光盤、DVD、硬盤、閃存、U盤、CF卡、SD卡、MMC卡、SM卡、記憶棒(Memory Stick)、xD卡等。目前最流行的存儲介質是基于閃存(Nand flash)的,比如U盤、CF卡、SD

3、卡、SDHC卡、MMC卡、SM卡、記憶棒、xD卡等。四、如何恢復?針對不同故障的不同問題具體分析、判斷。數(shù)據恢復的故障類型大體上可分為硬故障和軟故障兩類。硬故障是指存儲介子的物理硬件發(fā)生故障、損壞。如:硬盤物理故障(數(shù)據儲存裝置-主要是磁盤)大量壞道(啟動困難、經常死機、格式化失敗、讀寫困難);電路板故障:電路板損壞、芯片燒壞、斷針斷線。(通電后無任何聲音、電路板有明顯的燒痕等);盤體故障:磁頭損壞、磁頭老化、磁頭燒壞(常有一種“咔嚓咔嚓”的磁頭撞擊聲);電機損壞(電機不轉,通電后無任何聲音);固件信息丟失、固件損壞等。(CMOS不認盤、“磁盤管理”中無法找到該硬盤);盤片劃傷。軟故障是相對于

4、硬故障而言的,即存儲介子物理硬件沒有損壞,通過軟件即可解決的故障。包括誤刪除、誤格式化、誤分區(qū)、誤GHOST等。刪 除刪除操作卻簡單的很,當我們需要刪除一個文件時,系統(tǒng)只是在文件分配表內在該文件前面寫一個刪除標志,表示該文件已被刪除,他所占用的空間已被釋放, 其他文件可以使用他占用的空間。所以,當我們刪除文件又想找回他(數(shù)據恢復)時,只需用工具將刪除標志去掉,數(shù)據被恢復回來了。當然,前提是沒有新的文件寫入,該文件所占用的空間沒有被新內容覆蓋。格式化格式化操作和刪除相似,都只操作文件分配表,不過格式化是將所有文件都加上刪除標志,或干脆將文件分配表清空,系統(tǒng)將認為硬盤分區(qū)上不存在任何內容。格式化操

5、作并沒有對數(shù)據區(qū)做任何操作,目錄空了,內容還在,借助數(shù)據恢復知識和相應工具,數(shù)據仍然能夠被恢復回來。 注意:格式化并不是100%能恢復,有的情況磁盤打不開,需要格式化才能打開。如果數(shù)據重要,千萬別嘗試格式化后再恢復,因為格式化本身就是對磁盤寫入的過程,只會破壞殘留的信息。低級格式化就是將空白的磁盤劃分出柱面和磁道,再將磁道劃分為若干個扇區(qū),每個扇區(qū)又劃分出標識部分ID、間隔區(qū)GAP和數(shù)據區(qū)DATA等??梢姡图壐袷交歉呒壐袷交暗囊患ぷ?,它不僅能在DOS環(huán)境來完成,也能在xp甚至vista系統(tǒng)下完成。而且低級格式化只能針對一塊硬盤而不能支持單獨的某一個分區(qū)。每塊硬盤在出廠時,已由硬盤生產

6、商進行低級格式化,因此通常使用者無需再進行低級格式化操作。分區(qū)硬盤存放數(shù)據的基本單位為扇區(qū),我們可以理解為一本書的一頁。當我們裝機或買來一個移動硬盤,第一步便是為了方便管理-分區(qū)。無論用何種分區(qū)工具,都會在硬盤的第一個扇區(qū)標注上硬盤的分區(qū)數(shù)量、每個分區(qū)的大小,起始位置等信息,術語稱為主引導記錄(MBR),也有人稱為分區(qū)信息表。當主引導記錄因為各種原因(硬盤壞道、病毒、誤操作等)被破壞后,一些或全部分區(qū)自然就會丟失不見了,根據數(shù)據信息特征,我們可以重新推算計算分區(qū)大小及位置,手工標注到分區(qū)信息表,“丟失”的分區(qū)回來了。覆蓋數(shù)據恢復工程師常說:“只要數(shù)據沒有被覆蓋,數(shù)據就有可能恢復回來”。 因為磁

7、盤的存儲特性,當我們不需要硬盤上的數(shù)據時,數(shù)據并沒有被拿走。刪除時系統(tǒng)只是在文件上寫一個刪除標志,格式化和低級格式化也是在磁盤上重新覆蓋寫一遍以數(shù)字0為內容的數(shù)據,這就是覆蓋。 一個文件被標記上刪除標志后,他所占用的空間在有新文件寫入時,將有可能被新文件占用覆蓋寫上新內容。這時刪除的文件名雖然還在,但他指向數(shù)據區(qū)的空間內容已經被覆蓋改變,恢復出來的將是錯誤異常內容。同樣文件分配表內有刪除標記的文件信息所占用的空間也有可能被新文件名文件信息占用覆蓋,文件名也將不存在了。 當將一個分區(qū)格式化后,有拷貝上新內容,新數(shù)據只是覆蓋掉分區(qū)前部分空間,去掉新內容占用的空間,該分區(qū)剩余空間數(shù)據區(qū)上無序內容仍然

8、有可能被重新組織,將數(shù)據恢復出來。 同理,克隆、一鍵恢復、系統(tǒng)還原等造成的數(shù)據丟失,只要新數(shù)據占用空間小于破壞前空間容量,數(shù)據恢復工程師就有可能恢復你要的分區(qū)和數(shù)據。服務器數(shù)據恢復磁盤陣列中針對不同的應用使用的不同技術,稱為RAID 等級。RAID是英文Redundant Array of Inexpensive Disks的縮寫,中文簡稱為廉價磁盤冗余陣列。而每一等級代表一種技術。這個等級并不代表技術的高低,RAID 5并不高于RAID 3。至于要選擇那一種RAID 等級的產品,純視用戶的操作環(huán)境及應用而定,與等級的高低沒有必然的關系。RAID就是一種由多塊硬盤構成的冗余陣列。 雖然RAID

9、包含多塊硬盤,但是在操作系統(tǒng)下是作為一個獨立的大型存儲設備出現(xiàn)。利用RAID技術于存儲系統(tǒng)的好處主要有以下三種: 1. 通過把多個磁盤組織在一起作為一個邏輯卷提供磁盤跨越功能 2. 通過把數(shù)據分成多個數(shù)據塊(block)并行寫入/讀出多個磁盤以提高訪問磁盤的速度 3. 通過鏡像或校驗操作提供容錯能力 最初開發(fā)RAID的主要目的是節(jié)省成本,當時幾塊小容量硬盤的價格總和要低于大容量的硬盤。目前來看RAID在節(jié)省成本方面的作用并不明顯,但是RAID可以充分發(fā)揮出多塊硬盤的優(yōu)勢,實現(xiàn)遠遠超出任何一塊單獨硬盤的速度和吞吐量。除了性能上的提高之外,RAID還可以提供良好的容錯能力,在任何一塊硬盤出現(xiàn)問題的

10、情況下都可以繼續(xù)工作,不會受到損壞硬盤的影響。 RAID技術分為幾種不同的等級,分別可以提供不同的速度,安全性和性價比。根據實際情況選擇適當?shù)腞AID級別可以滿足用戶對存儲系統(tǒng)可用性、性能和容量的要求。常用的RAID級別有以下幾種:NRAID,JbOD,RAID0,RAID1,RAID0+1,RAID3,RAID5等。目前經常使用的是RAID5和RAID(0+1)。RAID 0(Striped Disk Array without Fault Tolerance) RAID 0是把所有的硬盤并聯(lián)起來成為一個大的硬盤組。其容量為所有屬于這個組的硬盤的總和。所有數(shù)據的存取均以并行分割方式進行。由于

11、所有存取的數(shù)據均以平衡方式存取到整組硬盤里,存取的速度非???。越是多硬盤數(shù)量的RAID 0陣列其存取的速度就越快。容量效率方面也是所有RAID格式中最高的,達到100%。但RAID 0有一個致命的缺點就是它跟普通硬盤一樣沒有一點的冗余能力。一旦有一個硬盤失效時,所有的數(shù)據將盡失。沒法重組回來!一般來講,RAID 0只用于一些已有原數(shù)據載體的多媒體文件的高速讀取環(huán)境。如視頻點播系統(tǒng)的數(shù)據共享部分等。RAID 0只需要兩個或以上的硬盤便能組成。 RAID 1(Mirroring) RAID 1是硬盤鏡像備份操作。由兩個硬盤所組成。其中一個是主硬盤而另外一個是鏡像硬盤。主硬盤的 數(shù)據會不停的被鏡像到

12、另外一個鏡像硬盤上。由于所有主硬盤的數(shù)據會不停地鏡像到另外一個硬盤上, 故RAID 1具有很高的冗余能力。達到最高的100%。可是正由于這個鏡像做法不是以算法操作,故它的容量效率非常的低,只有50%。RAID 1只支持兩個硬盤操作。容量非常有限,故一般只用于操作系統(tǒng)中。 RAID 0+1(Mirroring and Striping) RAID 0+1即由兩組RAID 0的硬盤作RAID 1的鏡像容錯。雖然RAID 0+1具備有RAID 1的容錯能力和RAID 0的容量性能。但RAID 0+1的容量效率還是與RAID 1一樣只有50%,故同樣地沒有被普及使用。 RAID 3(Striping

13、with dedicated parity) RAID 3在安全方面以奇偶校驗(parity check)做錯誤校正及檢測,只需要一個額外的校檢磁盤(parity disk)。奇偶校驗值的計算是以各個磁盤的相對應位作XOR的邏輯運算,然后將結果寫入奇偶校驗磁盤, 任何數(shù)據的修改都要做奇偶校驗計算。如某一磁盤故障,換上新的磁盤后,整個磁盤陣列(包括奇偶校驗 磁盤)需重新計算一次,將故障磁盤的數(shù)據恢復并寫入新磁盤中,如奇偶校驗磁盤故障,則重新計算奇偶 校驗值,以達容錯的要求。 RAID 5(Striping with distributed parity) RAID 5也是一種具容錯能力的RAID

14、 操作方式,但與RAID 3不一樣的是RAID 5的容錯方式不應用專用容錯硬盤,容錯信息是平均的分布到所有硬盤上。當陣列中有一個硬盤失效,磁盤陣列可以從其他的幾個硬盤的對應數(shù)據中算出已掉失的數(shù)據。由于我們需要保證失去的信息可以從另外的幾個硬盤中算出來,我們就需要在一定容量的基礎上多用一個硬盤以保證其他的成員硬盤可以無誤地重組失去的數(shù)據。其總容量為(N-1)x最低容量硬盤的容量。從容量效率來講,RAID 5同樣地消耗了一個硬盤的容量,當有一個硬盤失效時,失效硬盤的數(shù)據可以從其他硬盤的容錯信息中重建出來,但如果有兩個硬盤同時失效的話,所有數(shù)據將盡失。 RAID 6與RAID 5相比,RAID 6增

15、加了第二個獨立的奇偶校驗信息塊。兩個獨立的奇偶系統(tǒng)使用不同的算法,數(shù)據的可靠性非常高,即使兩塊磁盤同時失效也不會影響數(shù)據的使用。但RAID 6需要分配給奇偶校驗信息更大的磁盤空間,相對于RAID 5有更大的“寫損失”,因此“寫性能”非常差。較差的性能和復雜的實施方式使得RAID 6很少得到實際應用。 常見的RAID6組建類型 RAID 6(6D + 2P) 1 RAID 6(6D + 2P)原理 和RAID 5相似,RAID 6(6D + 2P)根據條帶化的數(shù)據生成校驗信息,條帶化數(shù)據和校驗數(shù)據一起分散存儲到RAID組的各個磁盤上。在圖1中,D0,D1,D2,D3,D4和D5是條帶化的數(shù)據,P

16、代表校驗數(shù)據,Q是第二份校驗數(shù)據。 RAID 6(6D + 2P)根據條帶化的數(shù)據生成校驗信息,條帶化數(shù)據和校驗數(shù)據一起分散存儲到RAID組的各個磁盤上RAID 6校驗數(shù)據生成公式(P和Q): P的生成用了異或 P = D0 XOR D1 XOR D2 XOR D3 XOR D4 XOR D5 Q的生成用了系數(shù)和異或 Q = A0*D0 XOR A1*D1 XOR A2*D2 XOR A3*D3 XOR A4*D4 XOR A5*D5 D0D5:條帶化數(shù)據 A0A5:系數(shù) XOR:異或 *:乘 在RAID 6中,當有1塊磁盤出故障的時候,利用公式1恢復數(shù)據,這個過程是和RAID 5一樣的。而當

17、有2塊磁盤同時出故障的時候,就需要同時用公式1和公式2來恢復數(shù)據了。 各系數(shù)A0A5是線性無關的系數(shù),在D0,D1,D2,D3,D4,D5,P,Q中有兩個未知數(shù)的情況下,也可以聯(lián)列求解兩個方程得出兩個未知數(shù)的值。這樣在一個RAID組中有兩塊磁盤同時壞的情況下,也可以恢復數(shù)據。 上面描述的是校驗數(shù)據生成的算法。其實RAID 6的核心就是有兩份檢驗數(shù)據,以保證兩塊磁盤同時出故障的時候,也能保障數(shù)據的安全。 RAID 7這是一種新的RAID標準,其自身帶有智能化實時操作系統(tǒng)和用于存儲管理的軟件工具,可完全獨立于主機運行,不占用主機CPU資源。RAID 7可以看作是一種存儲計算機(Storage Co

18、mputer),它與其他RAID標準有明顯區(qū)別。除了以上的各種標準,我們可以如RAID 0+1那樣結合多種RAID規(guī)范來構筑所需的RAID陣列,例如RAID 5+3(RAID 53)就是一種應用較為廣泛的陣列形式。用戶一般可以通過靈活配置磁盤陣列來獲得更加符合其要求的磁盤存儲系統(tǒng)。 NAS的概念網絡存儲服務器NAS(Network Attached Storage),是一個專用為提供高性能、低擁有成本和高可靠性的數(shù)據保存和傳送產品。NAS設備是為提供一套安全,穩(wěn)固的文件和數(shù)據保存,容易使用和管理而設計,其定義為特殊的獨立的專用數(shù)據存儲服務器,內嵌系統(tǒng)軟件,可以提供 NFS、SMB/CIFS 文

19、件共享。NAS是基于IP協(xié)議的文件級數(shù)據存儲,支持現(xiàn)有的網絡技術,比如以太網、FDDI等。NAS設備完全以數(shù)據為中心,將存儲設備與服務器徹底分離,集中管理數(shù)據,從而有效釋放帶寬,大大提高了網絡整體性 能,也可有效降低總擁有成本,保護用戶投資。把文件存放在同一個服務器里讓不同的電腦用戶共享和集合網絡里不同種類的電腦正是NAS網絡存儲的主要功能。正因為NAS網絡存儲系統(tǒng)應用開放的,工業(yè)標準的協(xié)議,不同類型的電腦用戶運行不同的操作系統(tǒng)可以實現(xiàn)對同一個文件的訪問。所以已經不再在意到底是Windows 用戶或UNIX用戶。他們同樣可以安全地和可靠地使用NAS網絡存儲系統(tǒng)中的數(shù)據。 NAS的特點NAS以其

20、流暢的機構設計,具有突出的性能: 移除服務器 I/O 瓶頸: NAS是專門針對文件級數(shù)據存儲應用而設計的,將存儲設備與服務器完全分離,從而將服務器端數(shù)據 I/O瓶頸徹底消除。服務器不用再承擔向用戶傳送數(shù)據的任務,更專注于網絡中的其它應用,也提高了 網絡的整體性能。 簡便實現(xiàn) NT與UNIX下的文件共享: NAS支持標準的網絡文件協(xié)議,可以提供完全跨平臺文件混合存儲功能。不同操作系統(tǒng)下的用戶均可將數(shù)據存儲一臺NAS設備中,從而大大節(jié)省存儲空間,減少資源浪費。 簡便的設備安裝、管理與維護: NAS設備提供了最簡便快捷的安裝過程,經過簡單的調試就可以流暢應用。一般基于圖形界面的管理系 統(tǒng)可方便進行設

21、備的掌控。同樣,網絡管理員不用分別對設備進行管理,集中化的數(shù)據存儲與管理, 節(jié)省了大量的人力物力。 ?按需增容,方便容量規(guī)劃: NAS設備可以提供在線擴容能力,大大方便了網絡管理員的容量設計。即使應付無法預見的未來存儲容 量增長,也顯得異常輕松自如。而且,這種數(shù)據容量擴充的時候,不用停頓整個網絡的服務,這將極大的減少因為停機造成的成本浪費。 高可靠性: 除了剛才我們提到的因為移除服務器端I/O瓶頸而大大提高數(shù)據可用性外,NAS設備還采用多種方式提高數(shù)據的可用性、可靠性,比如RAID技術的采用、冗余部件(電源、風扇等)的采用以及容錯系統(tǒng)的設計等,當然對于不同的設備,可能也會采用其他更高性能的方式

22、或解決方案。 降低總擁有成本: NAS有一個最吸引用戶的地方,就是具有極低的總擁有成本. NAS的主要長處 第一,NAS適用于那些需要通過網絡將文件數(shù)據傳送到多臺客戶機上的用戶。NAS設備在數(shù)據必須長距離傳送的環(huán)境中可以很好地發(fā)揮作用。 第二,NAS設備非常易于部署??梢允筃AS主機、客戶機和其他設備廣泛分布在整個企業(yè)的網絡環(huán)境中。NAS可以提供可靠的文件級數(shù)據整合,因為文件鎖定是由設備自身來處理的。 第三,NAS應用于高效的文件共享任務中,例如UNIX中的NFS和Windows NT中的CIFS,其中基于網絡的文件級鎖定提供了高級并發(fā)訪問保護的功能。 SAN的概念 SAN(Storage Area Network,存儲區(qū)域網),被定義為一個共用的高速專用存儲網絡,存儲設備集中在服務器的后端,因此SAN是專用的高速光纖網絡。架構一個真正的SAN,需要接專用的光纖交換機和集線器。存儲區(qū)域網絡是網絡體系結構中一種相對新的概念,也是鏈接服務器

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