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纠删码的实现方式--‘解方程’

分块:将数据切分为k个块。编码:利用线性代数(在伽罗华域上),通过一个生成矩阵将k个数据块线性组合成n个块(包含原始数据块和校验块)。存储:将n个块分散存储。解码:当发生丢失时,利用存活下来的任何k个块,通过求解线性方程组(即对生成矩阵的子矩阵求逆)来恢复出所有原始数据。它的强大之处在于将数据冗余问题转化为了一个数学计算问题,并通过分布式存储打破了传统RAID的扩展性限制,从而成为现代云存储的基石

#线性代数
纠删码的实现方式--‘解方程’

分块:将数据切分为k个块。编码:利用线性代数(在伽罗华域上),通过一个生成矩阵将k个数据块线性组合成n个块(包含原始数据块和校验块)。存储:将n个块分散存储。解码:当发生丢失时,利用存活下来的任何k个块,通过求解线性方程组(即对生成矩阵的子矩阵求逆)来恢复出所有原始数据。它的强大之处在于将数据冗余问题转化为了一个数学计算问题,并通过分布式存储打破了传统RAID的扩展性限制,从而成为现代云存储的基石

#线性代数
数据完整性--纠删码为何打败RAID

数学上:RAID5/6是纠删码在特定参数(k, n, m)下的特例。EC使用的数学工具(如 Reed-Solomon 码)比RAID的简单异或(XOR)更通用、更强大。功能上:EC提供了无限的配置灵活性,允许在可靠性(可容忍的故障数)、存储效率(空间开销)和性能之间进行精细的、自定义的权衡。架构上:EC摆脱了RAID依赖于本地磁盘阵列的束缚,其思想可以完美地应用于跨节点、跨机架、跨数据中心的分布式

数据完整性--纠删码为何打败RAID

数学上:RAID5/6是纠删码在特定参数(k, n, m)下的特例。EC使用的数学工具(如 Reed-Solomon 码)比RAID的简单异或(XOR)更通用、更强大。功能上:EC提供了无限的配置灵活性,允许在可靠性(可容忍的故障数)、存储效率(空间开销)和性能之间进行精细的、自定义的权衡。架构上:EC摆脱了RAID依赖于本地磁盘阵列的束缚,其思想可以完美地应用于跨节点、跨机架、跨数据中心的分布式

VMware启动报错&禁用 Device/Credential Guard的方法

【多图警告】VMware启动报错&禁用 Device/Credential Guard的方法三种方案,总有一种能够成功

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