
RAID 0, 1, 5, 6, 10: Která konfigurace chrání data nejlépe?
Ne všechny RAID konfigurace jsou stejně bezpečné. Volba RAID levelu je vždy kompromis mezi výkonem, kapacitou a ochranou dat. Špatná volba může stát data, čas a peníze.
V tomto článku porovnáme nejpoužívanější RAID konfigurace z pohledu bezpečnosti, výkonu a náročnosti záchrany dat.
RAID 0 – Striping bez redundance
Jak funguje
Data jsou rozdělena do bloků (stripes) a rozložena střídavě na všechny disky. Žádná redundance, žádná parita.
Příklad se 4 disky:
- Blok 1 → Disk 1
- Blok 2 → Disk 2
- Blok 3 → Disk 3
- Blok 4 → Disk 4
- Blok 5 → Disk 1
- ...
Výhody
Maximální výkon: Čtení i zápis probíhá paralelně na všech discích. Teoretický výkon = počet disků × výkon jednoho disku.
100% využití kapacity: Všechny disky přispívají plnou kapacitou. 4× 2TB = 8TB.
Jednoduchá implementace: Žádná režie na paritu nebo mirroring.
Nevýhody
ŽÁDNÁ ochrana: Selhání jakéhokoli disku = ztráta VŠECH dat. Pravděpodobnost selhání roste s počtem disků.
Vyšší riziko: Více disků = vyšší pravděpodobnost, že některý selže. RAID 0 s 8 disky má 8× vyšší šanci na ztrátu dat než jeden disk.
Kdy použít
- Dočasná data (cache, scratch disk)
- Renderování, video editing (s jinou zálohou)
- Herní sestavy (kde ztráta dat nevadí)
NIKDY pro:
- Důležitá data
- Produkční servery
- Cokoli bez zálohy
Záchrana dat z RAID 0
Obtížnost: Vysoká až extrémní
Po selhání disku jsou data rozptýlena v blocích, které bez chybějícího disku nelze složit. Úspěšnost záchrany závisí na tom, zda se podaří vadný disk přečíst.
Úspěšnost: 30-50%
RAID 1 – Mirroring
Jak funguje
Identická kopie dat na dvou (nebo více) discích. Každý zápis jde na oba disky současně.
Příklad se 2 disky:
- Data A → Disk 1 + Disk 2
- Data B → Disk 1 + Disk 2
Výhody
Jednoduchá redundance: Jeden disk může selhat a data jsou stále dostupná na druhém.
Rychlé čtení: Controller může číst z obou disků paralelně.
Snadná záchrana: Při selhání jednoho disku stačí druhý připojit jako samostatný disk.
Rychlý rebuild: Kopírování 1:1 je rychlejší než výpočet parity.
Nevýhody
50% využití kapacity: Polovina kapacity jde na mirror. 2× 2TB = 2TB použitelných.
Pomalejší zápis: Každý zápis musí proběhnout na oba disky.
Kdy použít
- Systémové disky (boot drives)
- Malé servery s kritickými daty
- Situace, kde je jednoduchost důležitější než kapacita
Záchrana dat z RAID 1
Obtížnost: Nejnižší ze všech RAID
Pokud jeden disk selže, druhý obsahuje kompletní data. I při selhání obou disků jsou šance vysoké – stačí obnovit jeden.
Úspěšnost: 90-99%
RAID 5 – Striping s paritou
Jak funguje
Data jsou rozložena přes disky (striping) + jeden blok parity na každý stripe. Parita je distribuována střídavě na všech discích.
Příklad se 4 disky:
- Stripe 1: A1, A2, A3, Parity(A) → Disk 1, 2, 3, 4
- Stripe 2: B1, B2, Parity(B), B3 → Disk 1, 2, 3, 4
- ...
Parita umožňuje dopočítat chybějící blok při selhání jednoho disku.
Výhody
Dobrý kompromis: Kombinuje výkon, redundanci a kapacitu.
Efektivní využití kapacity: (n-1)/n – u 4 disků je využito 75% kapacity. 4× 2TB = 6TB použitelných.
Vysoký výkon čtení: Paralelní čtení z více disků.
Nevýhody
Toleruje pouze 1 disk failure: Selhání 2 disků = ztráta dat.
Pomalejší zápis: Každý zápis vyžaduje výpočet parity.
Riziko URE při rebuildu: U velkých disků je vysoká pravděpodobnost Unrecoverable Read Error při rebuildu.
Kdy použít
- File servery pro malé až střední firmy
- NAS pro SMB
- Situace, kde je kapacita důležitější než maximální bezpečnost
Pozor: RAID 5 s velkými disky (8TB+) je rizikový. Zvažte RAID 6.
Podrobně o rizicích rebuildu →
Záchrana dat z RAID 5
Obtížnost: Střední
Vyžaduje správné určení pořadí disků, stripe size a rotace parity. S jedním vadným diskem je záchrana obvykle úspěšná. Se dvěma vadnými je složitější.
Úspěšnost: 70-90%
RAID 6 – Double parity
Jak funguje
Podobně jako RAID 5, ale s dvěma nezávislými paritními bloky na každý stripe. Používá dva různé algoritmy (P a Q).
Příklad se 6 disky:
- Stripe: D1, D2, D3, D4, P, Q → distribuováno přes všech 6 disků
Výhody
Toleruje 2 disk failures: Zásadní výhoda oproti RAID 5, zejména u větších polí.
Bezpečnější rebuild: Při rebuildu po selhání 1 disku máte stále rezervu 1 disku.
Vhodný pro velké disky: Statisticky vyšší šance na úspěšný rebuild než RAID 5.
Nevýhody
Pomalejší zápis: Výpočet dvou parit je náročnější.
Méně kapacity: (n-2)/n – u 6 disků je využito 67%. 6× 2TB = 8TB použitelných.
Delší rebuild: Výpočet dvou parit trvá déle.
Kdy použít
- Velká pole (8+ disků)
- Enterprise storage
- Kritická data, kde je důležitá bezpečnost
- NAS s velkými disky (4TB+)
Záchrana dat z RAID 6
Obtížnost: Střední až vyšší
Dva paritní algoritmy komplikují rekonstrukci, ale zároveň poskytují lepší šance na obnovu při selhání disků.
Úspěšnost: 80-95%
RAID 10 (1+0) – Mirror + Stripe
Jak funguje
Kombinace RAID 1 a RAID 0. Nejprve se vytvoří mirrored páry, pak se přes ně provede striping.
Příklad se 4 disky:
- Páry: Disk 1+2 (mirror), Disk 3+4 (mirror)
- Striping přes oba páry
Výhody
Vysoký výkon: Čtení i zápis je rychlý – kombinuje výhody stripping a mirroring.
Dobrá redundance: Každý mirror pár může přežít selhání jednoho disku.
Rychlý rebuild: Rebuild je pouze kopírování v rámci mirror páru.
Nevýhody
50% využití kapacity: Polovina jde na mirroring. 4× 2TB = 4TB použitelných.
Vyšší náklady: Potřebujete 2× více disků pro stejnou kapacitu.
Záleží, které disky selžou: Selhání obou disků ve stejném páru = ztráta dat.
Kdy použít
- Databáze (SQL Server, Oracle, MySQL)
- Virtualizace
- High-performance aplikace
- Situace, kde je výkon kritický
Záchrana dat z RAID 10
Obtížnost: Střední
Záleží na tom, které disky selhaly. Pokud oba disky jednoho páru, situace je složitější.
Úspěšnost: 75-95%
Srovnávací tabulka
| RAID | Min. disků | Odolnost | Kapacita | Čtení | Zápis | Recovery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Žádná | 100% | Výborný | Výborný | Obtížná |
| 1 | 2 | 1 disk | 50% | Dobrý | Střední | Snadná |
| 5 | 3 | 1 disk | (n-1)/n | Výborný | Střední | Střední |
| 6 | 4 | 2 disky | (n-2)/n | Výborný | Horší | Střední |
| 10 | 4 | 1/mirror | 50% | Výborný | Dobrý | Střední |
Naše doporučení podle situace
Malá firma (do 20 zaměstnanců)
RAID 1 pro systémový disk, RAID 5 nebo 6 pro data.
Plus: Pravidelné zálohy na externí úložiště nebo cloud.
Střední firma (20-100 zaměstnanců)
RAID 6 nebo RAID 10 podle priorit (kapacita vs výkon).
Plus: Zálohy, monitoring, dokumentace, hot spare.
Enterprise
RAID 6 + hot spare pro data storage, RAID 10 pro databáze.
Plus: Profesionální monitoring, pravidelné testování záloh, disaster recovery plán.
Vždy platí
Žádný RAID nenahradí zálohu. RAID chrání před selháním disku, ne před:
- Ransomwarem
- Lidskou chybou
- Požárem, povodní
- Selháním více disků najednou
FAQ
Který RAID je nejbezpečnější?
Z hlediska ochrany před selháním disku: RAID 6 (toleruje 2 selhání) nebo RAID 10 (vysoká redundance + výkon).
Ale pamatujte: Žádný RAID nechrání před všemi riziky. Záloha je nutnost.
Můžu změnit RAID level?
Somědy ano, záleží na controlleru a RAID typu. Některé controllery umožňují online migration (např. RAID 5 → RAID 6). Vždy před změnou zálohujte.
Kolik disků potřebuji?
| RAID | Minimum | Doporučeno |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2-4 |
| 1 | 2 | 2 |
| 5 | 3 | 4-6 |
| 6 | 4 | 6-8 |
| 10 | 4 | 4-8 |
Je RAID 5 nebezpečný?
S velkými disky (8TB+) ano. Pravděpodobnost URE při rebuildu je vysoká. Pro velké disky doporučujeme RAID 6.
Co je hot spare?
Záložní disk připojený k poli, který automaticky nahradí vadný disk. Zkracuje dobu degraded stavu, ale neodstraňuje rizika rebuildu.
Potřebujete poradit s výběrem RAID?
Nebo máte existující RAID, které potřebuje záchranu? Rádi poradíme.
Nonstop linka: 775 220 440
[Objednat diagnostiku →]