- ZFS L2ARC: SSD-кеш, який допомагає… поки не починає шкодити
- ZFS recordsize і compression: комбінація, що змінює баланс CPU і диска
- Гібридний план ZFS: HDD для даних + SSD для метаданих + NVMe кеш, зроблено правильно
- ZFS Resilver: Чому відновлення займає дні (і як його безпечно прискорити)
- Продуктивність ZFS по 10GbE: як довести, що мережа — вузьке місце
- recordsize в ZFS: параметр, що визначає 80% продуктивності файлів
- Послідовне відновлення (resilver) у ZFS: чому швидкість відновлення — це не лише «MB/s диска»
- Шифрування ZFS: Надійний захист без втрат продуктивності
- Дисбаланс vdev у ZFS: чому один повільний vdev тягне весь пул
- Proxmox vs ESXi для ZFS: вибір шляху контролера диска (HBA passthrough чи віртуальні диски)
- Спеціальний VDEV ZFS: функція, що прискорює метадані (і може знищити пул)
- ZFS проти btrfs: де btrfs зручний, а де підводить
- Бенчмаркінг ZFS: правила, що запобігають фейковим результатам
- Реплікація ZFS по WAN: пришвидшення send на повільних каналах
- ZFS iSCSI: Налаштування ZVOL без періодичних затримок під навантаженням
- ZFS Prefetch: Приховане налаштування, що викликає треш кешу
- ZFS zpool iostat -v: як знайти диск, що псує затримку
- Надійні дескриптори SMB у ZFS: чому копіювання/переміщення здається дивним
- ZFS txg_timeout: чому записи йдуть пакетами (і як згладити затримки)
- ZFS dnodesize=auto: підсилення метаданих, про яке всі забувають
- ZFS проти btrfs: знімки, RAID, відновлення — що болить менше?
- Тестування стиснення ZFS: вимірюємо реальні переваги, а не плацебо
- Глибина черги ZFS: чому деякі SSD літають на ext4 і задухають на ZFS
- Компресія ZFS lz4: коли вона «безкоштовна», а коли ні
- ZFS NFS: налаштування, що роблять мережеве сховище схожим на локальний диск
- ZFS SMB: Виправлення проблеми «Копіювання у Windows повільне»
- Таблиці дедуплікації ZFS (DDT): що це і чому шкодить
- Розмір L2ARC у ZFS: коли 200 ГБ кращі за 2 ТБ
- Спеціальні VDEVи ZFS на SAS SSD: професійне рішення для метаданих
- Вибір планувальника IO для ZFS: mq-deadline чи none для HDD, SSD і NVMe
- ZFS atime: маленький перемикач, що може виправити «повільні записи»
- Рівні попадань кешу ZFS: коли вони важливі, а коли — ні
- Розмір спеціального VDEV у ZFS: яким має бути (щоб не шкодувати)
- ZFS: шифрування і стиснення — порядок, що визначає продуктивність
- ZFS dedup: Прапорець, який їсть ОЗП і руйнує вихідні
- ZFS на Proxmox проти VMFS на ESXi: Снапшоти, продуктивність, відновлення та реальні підводні камені
- Основи ZFS: що ви отримуєте на практиці (і коли перемагають ext4/XFS)
- Оновлення OpenZFS: чекліст, який запобігає поломкам
- Стиснення ZFS за допомогою zstd: вибір рівнів без перевантаження CPU
- ZFS і Kubernetes: дизайн PV, який не підведе під час відмови вузлів
- fio для ZFS для ВМ: профілі, що відповідають реальності (не маркетингу)
- ZFS xattr: вибір сумісності, що змінює продуктивність
- ZFS ARC: як ZFS використовує оперативну пам’ять (і чому «вільна пам’ять» — міф)
- ZFS L2ARC на NVMe: коли це варто (а коли достатньо ARC)
- ZFS arcstat: найшвидший спосіб дізнатися, чи допомагає кеш
- Dnodes та метадані ZFS: чому метадані можуть бути справжнім вузьким місцем
- Успадкування властивостей ZFS: сюрприз, що змінює дочірні датасети
- ZFS ashift: Тиха невідповідність, яка скорочує продуктивність удвічі
- Налаштування ZFS для SSD-пулів: уникнення краху через збір сміття
- ZFS redundant_metadata: коли більше копій метаданих має значення