1,nvr存储与磁盘阵列有什么区别2,磁盘阵列机是什么3,矩阵和dvr有什么区别4,矩阵和硬盘录像机的作用和区别具体怎么用拜托各位了 3q5,磁盘阵列跟加硬盘的区别1,nvr存储与磁盘阵列有什么区别
nvr是网络摄像机使用的存储设备,磁盘阵列是模拟摄像机使用的存储设备。
2,磁盘阵列机是什么
简单说:磁盘阵列(disk array)是由一个硬盘控制器来控制多个硬盘的相互连接,使多个硬盘的读写同步,减少错误,增加效率和可靠度的技术。是的 最少为2块硬盘 最好为同规格的 组阵列读写速度翻番
3,矩阵和dvr有什么区别
dvr也叫硬盘录像机,是用来显示、存贮监控图像用的矩阵,是用来集合,切换各路图像用的。比如说有32个支摄像枪,那就需要规格为32路的矩阵来集合这32路信号,但显示出来,并非要同时一次显示32路,可以一次显示4路,几秒钟再换4路,那完成这个功能的就是矩阵。dvr是作为前端或者中间设备。 主要功能是对模拟摄像机的模拟信号进行编码,存储,传输, 控制和显示, 在模拟系统中相当于核心器件。ipsan是纯存储设备,一般用在大型监控系统中,靠磁盘阵列存储。视频分配器是将一路信号分成两路一模一样的信号。视频矩阵主要用于显示上墙,用户通过它可以控制,选择信号以各种形式输出到大屏上
4,矩阵和硬盘录像机的作用和区别具体怎么用拜托各位了 3q
硬盘录像机就是录像功能,最多只能接32路,如果系统较大,视频输入超过50路以上就增加一个矩阵进行统一控制,硬盘录像机只能对接在本机上的视频输入进行控制与录像,如果你接若干台硬盘录像机,而不用矩阵,可以通过一个电脑切换器进行切换控制及显示,但操作较较烦锁路数较多,用矩阵控制比较简单 查看原帖>>你好!小小愚见:我每次用矩阵都是直接控制电视墙或者是监视器,,硬盘录象机的作用很大,基本上所有的操作都可以通过硬盘录象机来完成,,我对矩阵的感觉就是傻瓜型控制器,,专门给那些甲方不懂控制又要用监控的老总们用的,,还有就是用矩阵可以让外行们看了觉得很专业。。还有矩阵的主要作用就是控制云台和切换 查看原帖>>如有疑问,请追问。其实,从字面来理解,硬盘录像机就是录像功能,但是控制没有矩阵操作简单。矩阵就是控制和切换的功能。特别是大型的监控系统,如果要求上电视墙就必须要用矩阵控制系统。 查看原帖>>我感觉这两种东西功能好象重复,硬盘录像机特别是pc式,功能特别强大,矩阵切换什么的都可以支持,也能控制云台.只有在摄像头超多的时候才需要矩阵控制主机吧. 查看原帖>>
5,磁盘阵列跟加硬盘的区别
给你个大概的。磁盘阵列(discarray)是由许多台磁盘机或光盘机按一定的规则,如分条(striping)、分块(declustering)、交叉存取(interleaving)等组成一个快速,超大容量的外存储器子系统。它在阵列控制器的控制和管理下,实现快速,并行或交叉存取,并有较强的容错能力。从用户观点看,磁盘阵列虽然是由几个、几十个甚至上百个盘组成,但仍可认为是一个单一磁盘,其容量可以高达几百~上千千兆字节,因此这一技术广泛为多媒体系统所欢迎。现在已基本得到公认的有下面八种系列。1.raid0(0级盘阵列) raid0又称数据分块,即把数据分布在多个盘上,没有容错措施。其容量和数据传输率是单机容量的n倍,n为构成盘阵列的磁盘机的总数,i/o传输速率高,但平均无故障时间mttf(meantimetofailure)只有单台磁盘机的n分之一,因此零级盘阵列的可靠性最差。 2.raid1(1级盘阵列) raid1又称镜像(mirror)盘,采用镜像容错来提高可靠性。即每一个工作盘都有一个镜像盘,每次写数据时必须同时写入镜像盘,读数据时只从工作盘读出。一旦工作盘发生故障立即转入镜像盘,从镜像盘中读出数据,然后由系统再恢复工作盘正确数据。因此这种方式数据可以重构,但工作盘和镜像盘必须保持一一对应关系。这种盘阵列可靠性很高,但其有效容量减小到总容量一半以下。因此raid1常用于对出错率要求极严的应用场合,如财政、金融等领域。 3.raid2(2级盘阵列) raid2又称位交叉,它采用汉明码作盘错检验,无需在每个扇区之后进行crc(cyclicredundancycheck)检验。汉明码是一种(n,k)线性分组码,n为码字的长度,k为数据的位数,r为用于检验的位数,故有:n=2r-1r=n-k 因此按位交叉存取最有利于作汉明码检验。这种盘适于大数据的读写。但冗余信息开销还是太大,阻止了这类盘的广泛应用。 4.raid3(3级盘阵列) raid3为单盘容错并行传输阵列盘。它的特点是将检验盘减小为一个(raid2校验盘为多个,daid1检验盘为1比1),数据以位或字节的方式存于各盘(分散记录在组内相同扇区号的各个磁盘机上)。它的优点是整个阵列的带宽可以充分利用,使批量数据传输时间减小;其缺点是每次读写要牵动整个组,每次只能完成一次i/o。 5.raid4(4级盘阵列) raid4是一种可独立地对组内各盘进行读写的阵列。其校验盘也只有一个。 raid4和raid3的区别是:raid3是按位或按字节交叉存取,而raid4是按块(扇区)存取,可以单独地对某个盘进行操作,它无需象raid3那样,那怕每一次小i/o操作也要涉及全组,只需涉及组中两台磁盘机(一台数据盘,一台检验盘)即可。从而提高了小量数据的i/o速率。 6.raid5(5级盘阵列) raid5是一种旋转奇偶校验独立存取的阵列。它和raid1、2、3、4各盘阵列的不同点,是它没有固定的校验盘,而是按某种规则把其冗余的奇偶校验信息均匀地分布在阵列所属的所有磁盘上。于是在同一台磁盘机上既有数据信息也有校验信息。这一改变解决了争用校验盘的问题,因此daid5内允许在同一组内并发进行多个写操作。所以raid5即适于大数据量的操作,也适于各种事务处理。它是一种快速,大容量和容错分布合理的磁盘阵列。 7.raid6(6级盘阵列) raid6是一种双维奇偶校验独立存取的磁盘阵列。它的冗余的检、纠错信息均匀分布在所有磁盘上,而数据仍以大小可变的块以交叉方式存于各盘。这类盘阵列可容许双盘出错。 8.raid7(7级盘阵列) raid7是在raid6的基础上,采用了cache技术,它使得传输率和响应速度都有较大的提高。cache是一种高速缓冲存储器,即数据在写入磁盘阵列以前,先写入cache中。一般采用cache分块大小和磁盘阵列中数据分块大小相同,即一块cache分块对应一块磁盘分块。在写入时将数据分别写入两个独立的cache,这样即使其中有一个cache出故障,数据也不会丢失。写操作将直接在cache级响应,然后再转到磁盘阵列。数据从cache写到磁盘阵列时,同一磁道的数据将在一次操作中完成,避免了不少块数据多次写的问题,提高了速度。在读出时,主机也是直接从cache中读出,而不是从阵列盘上读取,减少与磁盘读操作次数,这样比较充分地利用了磁盘带宽。 这样cache和磁盘阵列技术的结合,弥补了磁盘阵列的不足(如分块写请求响应差等缺陷),从而使整个系统以高效、快速、大容量、高可靠以及灵活、方便的存储系统提供给用户,从而满足了当前的技术发展的需要,尤其是多媒体系统的需要。 阵列一般用于服务器而另加硬盘只是扩大了硬盘的容量。没区别