单机系统和分布式系统时间冗余,物理冗余,信息冗余有什么区别?麻烦详细说明,谢谢

单机系统和分布式系统时间冗余,物理冗余,信息冗余有什么区别?麻烦详细说明,谢谢,第1张

磁盘冗余

  磁盘冗余实际上就是指系统采用了RAID技术,目前常用的RAID类型可分为:RAID0、RAID1、RAID3、RAID5等 。RAID技术采用多块硬盘按照一定要求组成一个整体,整个磁盘阵列由阵列控制器管理。同一数据在其他硬盘上有备份,如果其中的一块硬盘有故障,数据仍不丢失。服务器的电源冗余一般是指配备双份支持热插拔的电源。这种电源在正常工作时,两台电源各支持系统的一半功率,从而使每台电源都处于半负载状态,这样有利于电源稳定工作,若其中一台发生故障,则另一台就会满负荷地承担向服务器供电的工作,并通过灯光或声音告警。此时,系统管理员可以在不关闭系统的前提下更换损坏的电源。所以,采用热插拔冗余电源可以避免系统因电源损坏而产生的停机现象。网卡冗余

  网卡冗余是指在服务器的插槽上插了两块网卡,但必须是采用了自动控制技术的冗余网卡。在系统正常工作时,双网卡将自动分摊网络流量,提高系统通信带宽,而当某块网卡出现故障或该网卡通道出现问题时,服务器的全部通信工作将会自动切换到好的网卡或通道上。 因此,网卡冗余技术可保证在网络通道故障或网卡故障时不影响正常业务的运转。 (1)空间冗余

空间冗余是图像数据中经常存在的一种冗余。 在同一幅图像中,规则物体和规则背景(所谓规则是指表面颜色分布是有序的而不是杂乱无章的)的表面物理特性具有相关性,这些相关性的光成像结构在数字化图像中就表现为数据冗余。 (2)时间冗余 时间冗余是序列图像(电视图像、动画)和语音数据中所经常包含的冗余。参见下图,歌手的演唱。

图像序列中的两幅相邻的图像,后一幅图像与前一幅图像之间有较大的相关性,这反映为时间冗余。同理,在语言中,由于人在说话时发音的音频是一连续的渐变过程,而不是一个完全的在时间上独立的过程,因而存在时间冗余。

(3)信息熵冗余 信息熵是指一组数据所携带的信息量。它一般定义为:H = -∑pi×log2pi。其中N为码元个数,pi为码元yi发生的概率。由定义,为使单位数据量d接近于或等于H,应设d=∑pi×b(yi),其中b(yi)是分配给码元yi的比特数,理论上应取-log2pi。实际上在应用中很难估计出{Po,P1,…,PN—1}。因此一般取b(yo)=b(y1)=…=b(yN—1),例如,英文字母编码码元长为7比特,即b(yo)=b(y1)=…=b(yN—1)=7,这样所得的d必然大于H,由此带来的冗余称为信息墒冗余或编码冗余。

(4)结构冗余

有些图像从大域上看存在着非常强的纹理结构,例如布纹图像和草席图像,我们说它们在结构上存在冗余。

(5)先验知识冗余

有许多图像的理解与某些基础知识有相当大的相关性。

例如:人脸的图像有固定的结构。比如,嘴的上方有鼻子。鼻子的上方有眼睛,鼻子位于正脸图像的中线上等等。这类规律性的结构可由先验知识相背景知识得到,我们称此类冗余为知识冗余。

 

(6)视觉冗余

人类视觉系统对于图像场的任何变化,并不是都能感知的。例如,对于图像的编码和解码处理时,由于压缩或量比截断引入了噪声而使图像发生了一些变化,如果这些变化不能为视觉所感知,则仍认为图像足够好。事实上人类视觉系统一般的分辨能力约为26灰度等级,而一般图像量化采用28灰度等级,这类冗余我们称为视觉冗余。

通常情况下,人类视觉系统对亮度变化敏感,而对色度的变化相对不敏感;在高亮度区,人眼对亮度变化敏感度下降

对物体边缘敏感,内部区域相对不敏感;对整体结构敏感,而对内部细节相对不敏感。

(7)其他冗余。例如由图像的空间非定常特性所带来的冗余。 注意:冗余并不是多余。

由于一台服务器可能要支持几百台客户机,并且还要不停地运行,因此对服务器网络性能的要求就比较高了。而服务器与普通PC工作站的最大不同在于,普通PC工作站CPU的空闲时间比较多,只有在工作站工作时才比较忙。而服务器的CPU则是不停地工作,处理着大量的数据。如果一台服务器CPU的大部分时间都在为网卡提供数据响应,势必会影响服务器对其它任务的处理速度。所以说,较低的CPU占用率对于服务器网卡来说是非常重要的。服务器专用网卡具有特殊的网络控制芯片,它可以从主CPU中接管许多网络任务,使主CPU集中“精力”运行网络操作和应用程序,当然服务器的服务性能也就不会再受影响了。

安全性能高

服务器不但需要有强悍的服务性能,同样也要具有绝对放心的安全措施。在实际应用中,无论是网线断了、集线器或交换机端口坏了,还是网卡坏了都会造成连接中断,当然后果是不堪设想的。影响服务器正常运行的因素很多,其中与外界直接相通的网卡就是其中很重要的一个环节。为此,许多网络硬件厂商都推出了各自的具有容错功能的服务器网卡。例如Intel推出了三种容错服务器网卡,它们分别采用了Adapter Fault olerance(AFT,网卡出错冗余)、Adapter Load Balancing(ALB,网卡负载平衡)、Fast Ether Channel(FEC,快速以太网通道)技术。AFT技术是在服务器和交换机之间建立冗余连接,即在服务器上安装两块网卡,一块为主网卡,另一块作为备用网卡,然后用两根网线将两块网卡都连到交换机上。在服务器和交换机之间建立主连接和备用连接。一旦主连接因为数据线损坏或网络传输中断连接失败,备用连接会在几秒钟内自动顶替主连接的工作,通常网络用户不会觉察到任何变化。这样一来就避免了因一条线路发生故障而造成整个网络瘫痪,可以极大地提高网络的安全性和可靠性。ALB是让服务器能够更多更快传输数据的一种简单易行的好方法。这项新技术是通过在多块网卡之间平衡数据流量的方法来增加吞吐量,每增加一块网卡,就增宽100Mbps通道。另外,ALB还具有AFT同样的容错功能,一旦其中一条链路失效,其他链路仍可保障网络的连接。当服务器网卡成为网络瓶颈时,ALB技术无须划分网段,网络管理员只需在服务器上安装两块具有ALB功能的网卡,并把它门配置成ALB状态,便可迅速、简便地解决瓶颈问题。FEC是Cisco公司针对Web浏览及Intranet等对吞吐量要求较大的应用而开发的一种增大带宽的技术。FEC同时也为进行重要应用的客户/服务器网络提供高可靠性和高速度。AFT、ALB、FEC用的是同一个驱动程序,一个网卡组只能同时采用一种设置。系统采用何种技术要视具体情况而定。

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