伺服器虛擬化存儲
Ⅰ 怎麼理解伺服器虛擬化
理解:
伺服器虛擬化:又稱網路虛擬架構,是指將一台物理的計算機軟體環境分割為多個獨立分區,每個分區均可以按照需求模擬出一台完整計算機的技術。
伺服器虛擬化是使用虛擬化軟體在一個硬體伺服器上虛擬化多個虛擬伺服器。每個虛擬機伺服器都有自己的操作系統,提供自己的服務,這些服務彼此直接相關,互不影響。它就像一個單獨的伺服器在使用。

(1)伺服器虛擬化存儲擴展閱讀:
伺服器虛擬化的特點:
1、分區:
將物理伺服器進行虛擬化後。使得在一個物理伺服器上同時運行多操作系統,每個操作系統單獨運行在一台虛擬機,通過在多個虛機之間劃分系統資源以滿足使用需求,顯然,這將提高伺服器的利用效率。
2、隔離:
由於在硬體層實現了虛擬機之間的故障和安全隔離,因而因操作系統或應用軟體帶來的安全問題能夠更好地進行隔離,更好地保證安全性。而且通過高級資源調控還能動態地保證不同虛機的性能。
3、封裝:
運行的每個虛機都被封裝為文件,這樣在移動和復制虛機時就如同移動和復制文件一樣簡單,提高管理和部署的便利。
4、硬體獨立性:
虛擬機可以在異構硬體安裝和移動,基於虛擬化技術,可以在AMD或Intel架構的伺服器上進行不同操作系統的安裝和移動,可以更好地整合現有的異構硬體資源來提高使用效率和節約投資。
Ⅱ 什麼是虛擬化技術虛擬化技術有哪些分類和方法
要了解詳情,請加我的號,或照片上有我的照片,我們私聊。x0dx0a 可以免費試用的哦!!!!!!!!!x0dx0a自從虛擬化提出以後,至今虛擬化技術分類有很多,方法也有很多,下面來一起了解下什麼是虛擬化技術,及分類和方法。x0dx0a 當今發達國家在設計、製造、加工技術等方面已經達到相當自動化的水平,其產品設計普遍採用CAD、CAM、CAE和計算機模擬等手段,企業管理也已採用了科學的規范化的管理方法和手段,目前其主要從製造系統自動化方面尋找出路,為此提出了一系列新的製造系統,如敏捷製造、並行工程、計算機集成製造系統等。近些年,從虛擬機的大量部署到成功案例逐漸涌現,越來越多的製造企業開始關注虛擬化技術給優化IT基礎架構,推動業務創新帶來的啟發,希望將其與業務相結合,找到掌握新技術、革新先進製造系統和先進製造模式的方法。虛擬化目前應用於製造業信息化主要體現在IT整合和節約成本,在其他方面很少,而實際上由於虛擬化技術的特點,其應用價值可以在遠程辦公、虛擬製造、工業控制等製造業相關領域都能得到體現。本文主要對虛擬化技術及其在製造業的應用現狀進行綜述,提出虛擬化在製造業的應用框架,為相關人員提供該領域的應用研究進展與發展趨勢方面的介紹。x0dx0a 1 虛擬化技術x0dx0a 虛擬化是指為運行的程序或軟體營造它所需要的執行環境,在採用虛擬化技術後,程序或軟體的運行不再獨享底層的物理計算資源,它只是運行在一個完全相同的物理計算資源中,而底層的影響可能與之前所運行的計算機結構完全不同。虛擬化的主要目的是對IT基礎設施和資源管理方式的簡化。虛擬化的消費者可以是最終用戶、應用程序、操作系統、訪問資源或與資源交互相關的其他服務。由於虛擬化能降低消費者與資源之間的耦合程度,消費者不再依賴於資源的特定實現,因此在對消費者的管理工作影響最小的基礎上,可以通過手工、半自動、或者服務級協定(SLA)等來實現對資源的管理。x0dx0a 1.1 虛擬化的分類x0dx0a 從虛擬化的目的來看,虛擬化技術主要分為以下幾個大類:x0dx0a (1)平台虛擬化(Platform Virtualization),它是針對計算機和操作系統的虛擬化,又分成伺服器虛擬化和桌面虛擬化。伺服器虛擬化是一種通過區分資源的優先次序,並將伺服器資源分配給最需要它們的工作負載的虛擬化模式,它通過減少為單個工作負載峰值而儲備的資源來簡化管理和提高效率。桌面虛擬化是為提高人對計算機的操控力,降低計算機使用的復雜性,為用戶提供更加方便適用的使用環境的一種虛擬化模式。平台虛擬化主要通過CPU虛擬化、內存虛擬化和I/O介面虛擬化來實現。x0dx0a (2)資源虛擬化(Resource Virtualization),針對特定的計算資源進行的虛擬化,例如,存儲虛擬化、網路資源虛擬化等。存儲虛擬化是指把操作系統有機地分布於若干內外存儲器,兩者結合成為虛擬存儲器。網路資源虛擬化最典型的是網格計算,網格計算通過使用虛擬化技術來管理網路上的數據,並在邏輯上將其作為一個系統呈現給消費者,它動態地提供了符合用戶和應用程序需求的資源,同時還將提供對基礎設施的共享和訪問的簡化。當前,有些研究人員提出利用軟體代理技術來實現計算網路空間資源的虛擬化,如Gaia,Net Chaser[21],Spatial Agent。x0dx0a (3)應用程序虛擬化(Application Virtualization),它包括模擬、模擬、解釋技術等。Java 虛擬機是典型的在應用層進行虛擬化。基於應用層的虛擬化技術,通過保存用戶的個性化計算環境的配置信息,可以實現在任意計算機上重現用戶的個性化計算環境。服務虛擬化是近年研究的一個熱點,服務虛擬化可以使業務用戶能按需快速構建應用的需求,通過服務聚合,可屏蔽服務資源使用的復雜性,使用戶更易於直接將業務需求映射到虛擬化的服務資源。現代軟體體系結構及其配置的復雜性阻礙了軟體開發生命周期,通過在應用層建立虛擬化的模型,可以提供最佳開發測試和運行環境。x0dx0a (4)表示層虛擬化。在應用上與應用程序虛擬化類似,所不同的是表示層虛擬化中的應用程序運行在伺服器上,客戶機只顯示應用程序的UI界面和用戶操作。表示層虛擬化軟體主要有微軟的Windows 遠程桌面(包括終端服務)、Citrix Metaframe Presentation Server和Symantec PcAnywhere等。x0dx0a 1.2 虛擬化的方法x0dx0a 通常所說的虛擬化主要是指平台虛擬化,它通過控製程序隱藏計算平台的實際物理特性,為用戶提供抽象的、統一的、模擬的計算環境。通常虛擬化可以通過指令級虛擬化和系統級虛擬化來實現。x0dx0a 1.2.1 指令級虛擬化方法x0dx0a 在指令集層次上實現虛擬化,即將某個硬體平台上的二進制代碼轉換為另一個平台上的二進制代碼,實現不同指令集間的兼容,也被稱作「二進制翻譯」。二進制翻譯是通過模擬來實現的,即在一個具有某種介面和功能的系統上實現另一種與之具有不同介面和功能的系統。二進制翻譯的軟體方式,它可以有3 種方式實現:解釋執行、靜態翻譯、動態翻譯。x0dx0a 近年來,最新的二進制翻譯系統的研究主要在運行時編譯、自適應優化方面,由於動態翻譯和執行過程的時間開銷主要包括四部分:即磁碟訪問開銷、存儲訪問開銷、翻譯和優化開銷、目標代碼的執行開銷,所以要提高二進制翻譯系統的效率主要應減少後3個方面的開銷。目前典型的二進制翻譯系統主要有Daisy/BOA、Crusoe、Aeries、IA-32EL、Dynamo 動態優化系統和JIT編譯技術等。x0dx0a 1.2.2 系統級虛擬化方法x0dx0a 系統虛擬化是在一台物理機上虛擬出多個虛擬機。從系統架構看,虛擬機監控器(VMM)是整個虛擬機系統的核心,它承擔了資源的調度、分配和管理,保證多個虛擬機能夠相互隔離的同時運行多個客戶操作系統。系統級虛擬化要通過CPU虛擬化、內存虛擬化和I/O虛擬化實現。x0dx0a (1)CPU虛擬化x0dx0a CPU虛擬化為每個虛擬機提供一個或多個虛擬CPU,多個虛擬CPU分時復用物理CPU,任意時刻一個物理CPU只能被一個虛擬CPU使用。VMM必須為各虛擬CPU合理分配時間片並維護所有虛擬CPU的狀態,當一個虛擬CPU的時間片用完需要切換時,要保存當前虛擬CPU的狀態,將被調度的虛擬CPU的狀態載入物理CPU。X86 的CPU虛擬化方法主要有:二進制代碼動態翻譯(dynamic binary translation)、半虛擬化(para-virtualization)和預虛擬化技術。為了彌補處理器的虛擬化缺陷,現有的虛擬機系統都採用硬體輔助虛擬化技術。CPU虛擬化需要解決的問題是:①虛擬CPU的正確運行,虛擬CPU正確運行的關鍵是保證虛擬機指令正確執行,各虛擬機之間不互相影響,即指令的執行結果不改變其他虛擬機的狀態,目前主要是通過模擬執行和監控運行;②虛擬CPU的調度。虛擬CPU的調度是指由VMM決定當前哪一個虛擬CPU實際在物理CPU上運行,保證虛擬機之間的隔離性、虛擬CPU的性能、調度的公平。虛擬機環境的調度需求是要充分利用CPU資源、支持精確的CPU分配、性能隔離、考慮虛擬機之間的不對等、考慮虛擬機之間的依賴。常見的CPU調度演算法有BVT、SEDF、CB等。x0dx0a (2)內存虛擬化x0dx0a VMM通常採用分塊共享的思想來虛擬計算機的物理內存。VMM將機器的內存分配給各個虛擬機,並維護機器內存和虛擬機內存之間的映射關系,這些內存在虛擬機看來是一段從地址0 開始的、連續的物理地址空間。在進行內存虛擬化後,內存地址將有機器地址、偽物理地址和虛擬地址三種地址。在X86 的內存定址機制中,VMM能夠以頁面為單位建立虛擬地址到機器地址的映射關系,並利用頁面許可權設置實現不同虛擬機間內存的隔離和保護。為了提高地址轉換的性能,X86 處理器中加入TLB,緩存已經轉換過的虛擬地址,在每次虛擬地址空間切換時,硬體自動完成切塊TLB。為了實現虛擬地址到物理地址的高效轉換,通常採取復合映射的思想,通過MMU半虛擬化和影子頁表來實現頁表的虛擬化。虛擬機監控器的數據不能被虛擬機訪問,因此需要一種隔離機制,這種隔離機制主要通過修改客戶操作系統或段保護來實現。內存虛擬化的優化機制,包括按需取頁、虛擬存儲、內存共享等。x0dx0a (3)I/O虛擬化x0dx0a 由於I/O設備具有異構性強,內部狀態不易控制等特點,VMM系統針對I/O設備虛擬化有全虛擬化、半虛擬化、軟體模擬和直接I/O訪問等設計思路。近年來,更多的學者將I/O虛擬化的研究放在共享的網路設備虛擬化研究,提出將IOVM結構映射到多核心伺服器平台。I/O設備除了增加吞吐量和固有的並行數據流、聯系串列特性以及基於分組的協議外,還應該考慮到傳統的PCI 兼容的PCI Express的硬體,建立相應的匯流排適配器,以彌補象單一主機無專門的驅動程序時的需要。有些研究人員專注於外存儲虛擬化的研究,提出讓存儲虛擬化系統上的SCSI目標模擬器運行在SAN上,存儲動態的目標主機的物理信息,並使用映射表方法來修改SCSI命令地址,使用點陣圖的技術來管理可用空間等思想。存儲虛擬化系統應提供諸如邏輯卷大小、各種功能、數據鏡像和快照,並兼容集群主機和多個操作系統。由於外存儲虛擬化能全面提升存儲區域網路的服務質量,而帶外虛擬化與帶內虛擬化相比具有性能高和擴展性好等優點,通過運用按序操作、Redo日誌以及日誌完整性鑒別,設計基於關系模型的磁碟上虛擬化元數據組織方式,可以形成一致持久的帶外虛擬化系統。x0dx0a 1.3 虛擬化的管理x0dx0a 虛擬化的管理主要指多虛擬機系統的管理,多虛擬機系統是指在對多計算系統資源抽象表示的基礎上,按照自己的資源配置構建虛擬計算系統,其主要包括虛擬機的動態遷移技術和虛擬機的管理技術。x0dx0a (1)虛擬機之間的遷移x0dx0a 將虛擬化作為一種手段管理現有的資源和加強其在網路計算的利用率,通過構建分布式可重構的虛擬機,必要時在物理伺服器運行時遷移服務。通過移動代理技術、分布式虛擬機等提高資源利用率和服務可用性,通過尋找服務最優的策略在可重構和分布式虛擬機上遷移。為了將虛擬機運行的操作系統與應用程序從一個物理結點遷移到另外一個運行結點,同時保持客戶操作系統和應用程序不受干擾,有些研究者提出以數據為中心的可遷移的虛擬運行環境,使得用戶操作環境實現異地遷移、無縫重構;x0dx0a 也有研究人員提出程序執行環境的動態按需配置機制。在跨物理伺服器遷移虛擬機,進行自動化的虛擬伺服器的管理,必須考慮高層次的服務質量要求和資源管理成本。有些研究人員提出了通過管理程序控制的方法,以支持移動IP的實時遷移虛擬機在網路上,使虛擬機實時遷移其分布計算資源,從而改善遷移性能,降低網路恢復延遲,提供高可靠性和容錯。有些研究機構通過設計一個通用的硬體抽象層,實現多個虛擬機的移植,具有高效率執行環境中的移動設備。虛擬機的遷移步驟一般有啟動遷移、內存遷移、凍結虛擬機、虛擬機恢復執行。x0dx0a (2)虛擬機的管理x0dx0a 對於多虛擬機來說,一個非常重要的方面是減少用戶對動態的和復雜的物理設備的管理和維護,通過軟體和工具來實現任務管理。當前典型的多虛擬機伺服器管理軟體是Virtual Infrastructure,它通過Virtual Center管理伺服器的虛擬機池,通過VMotion完成虛擬機的遷移,通過VMFS管理多虛擬機文件系統。其次,Parallax 是針對Xen 的多虛擬機管理器,它通過採用消除寫共享,增強客戶端的緩存等方式並利用模板映像來建立整個系統;同時使用快照(snapshot)以及寫時復制(-on-write)機制來實現塊級共享,並使用副本來保證可用性。虛擬機監控器直接控制parallax 使用的物理盤,它們運行物理設備驅動器,並給虛擬磁碟鏡像VDI 的本地虛擬機提供一個普通的塊介面。x0dx0a 2 虛擬化在製造業信息化中的應用x0dx0a 2.1 虛擬化在製造業信息化中的應用框架x0dx0a 當今製造業正朝著精密化、自動化、柔性化、集成化、網路化、信息化和智能化的方向發展,在這種趨勢下,誕生了許多先進製造技術和先進製造模式。這些先進製造技術和先進製造模式要求現有的IT基礎設施能提供更高的計算服務水平,因此在製造業信息化中,需要建立以虛擬化為導向的資源分配體系結構,提供客戶驅動的服務管理和計算風險管理,維持以服務水平協議(SLA)為導向的資源分配體系。虛擬化在製造業信息化中主要用於集中IT管理、應用整合、工業控制、虛擬製造等。x0dx0a 處在最底層的是製造業企業的虛擬計算資源池(VirtualCluster),它由多台物理伺服器(PhysicsMachine)形成,各物理伺服器上運行著虛擬化軟體(VMM),虛擬化軟體上運行著完成各種任務需求的虛擬機,虛擬計算資源池的虛擬化管理軟體(VMS)為IT環境提供集中化、操作自動化、資源優化的功能,可以快速部署向導和虛擬機模板。虛擬計算資源池中的虛擬機將不同類型的客戶操作系統(Guest OS)和運行其上的數據層、服務層應用程序(App)封裝在一起,形成一個企業協同設計製造的完整系統,為表示層的用戶提供多種形態的數據處理和顯示功能。在圖1 的框架中,虛擬計算資源池的動態資源調度(DRS)模塊可以跨越物理機不間斷地監控資源利用率,並根據反映業務需要和不斷變化的優先順序的預定規則,在多個虛擬機之間分配可用資源。在製造業信息化中,集中IT管理、應用整合、工業控制、虛擬製造等多種應用需求都將以各種服務的形式被封裝到了虛擬機中,例如製造任務協同服務、資源管理服務、信息訪問服務、WWW服務、工業控制服務、應用系統集成服務、數據管理服務、高效能計算服務、工具集服務等;同時支撐所有應用需求的資料庫也被封裝到了虛擬機中,例如企業模型資料庫、製造資源資料庫、產品模型資料庫、專業知識資料庫、用戶信息資料庫等。虛擬化特有的優點使它能確保所有虛擬機中的關鍵業務連續可靠地運行。x0dx0a 2.2 虛擬化在製造業信息化應用框架中的作用x0dx0a 虛擬化在製造業信息化中的應用主要有:
Ⅲ 存儲虛擬化方式有哪些,請分析它們的用途及優缺點
您好,很高興能幫助您
主機級別的方案中通常只是虛擬化直連主機的存儲,當然也有一些可以部署在一個SAN環境中的多台存儲子系統上。
早先的存儲虛擬化產品常用於簡化內部磁碟驅動器和伺服器外部直連存儲的空間分配,以及支持應用集群。Veritas Volume Manager和Foundation Suite就是首批這類解決方案,這類方案使得存儲擴展,以及為應用程序和文件伺服器提供空間更為簡單快速。
隨著存儲需求的增長遠遠超過直連存儲所能提供的范圍,存儲虛擬化逐漸成為存儲陣列中的一種容量提供方式。而容量持續增長以及諸如iSCSI等小型IT組織負擔得起的共享存儲技術的出現又使得存儲虛擬化技術也融合進基於網路的設備和運行在通用硬體的軟體里。
不過現今的伺服器和桌面虛擬化技術興起給存儲虛擬化技術帶來了新的生機,而基於主機的存儲虛擬化技術正在逐漸回歸。伺服器虛擬化平台必需要基於共享存儲體系架構來實現一些關鍵特性,比如VMware的vMotion和Distributed Resource Schele (DRS)。通過傳統的SAN架構自然可以實現這種共享存儲體系架構,不過越來越多的IT組織開始尋求更簡單的方式來實現共享存儲。基於主機的虛擬化技術就是方式之一。
諸如VMware之類的伺服器虛擬化供應商認為存儲是妨礙虛擬化技術大規模普及的瓶頸之一。這些Hypervisor供應商已經實現了處理器和內存資源的抽象,實現更好的控制並提高資源利用率,他們自然而然也會希望這樣控制存儲。不過將存儲控制功能整合到主機伺服器端,稱之為「存儲Hypervisor」時會帶來一些潛在的問題。處理一些在虛擬伺服器和虛擬桌面環境中至關重要的存儲服務,諸如快照、克隆和自動精簡配置時,會嚴重影響主機伺服器的性能。
Virsto的解決方案
Virsto開發出了一款軟體解決方案,安裝在每台主機伺服器上(無論是一台虛擬機或Hypervisor上的過濾驅動器)並在主存儲上創建一個虛擬化層,稱為Virsto存儲池。其同時創建一個高性能磁碟或者固態存儲區域,成為「vLog」。讀操作會直接指向主存儲,不過寫操作會通過vLog進行,這會給請求的虛擬機或應用程序發回一個確認。然後vLog將這些寫操作非同步地分布寫入主存儲,從而減少對寫性能的影響。該存儲池可以容納多至4層的存儲方式,包括固態存儲和各類型的磁碟驅動器。
和緩存的工作方式類似,vLog通過在存儲前端降低耦合度改善了存儲性能,降低了後端存儲的延遲。其同時將前端主機的隨機寫操作變為順序方式,實現後端存儲的最佳性能。基於Virsto主機的存儲虛擬化軟體實現了以上這些功能。
虛擬存儲設備
基於主機的存儲虛擬化的另一項應用實例是虛擬存儲設備(VSA)
VSA是運行在虛擬機上的存儲控制器,其虛擬化統一集群中的主機所直接連接的存儲。VSA提供一個主機使用的簡易的存儲共享體系架構,並支持高可用性、虛擬機遷移,並改善存儲提供方式。對於很多企業,這種方式可以替代原本需要建立並管理傳統SAN或NAS來支持虛擬伺服器和桌面的體系架構。
vSphere Storage Appliance。VMware的vSphere Storage Appliance以一個虛擬機的方式運行,從在2個或3個節點集群中,每個ESX/ESXi主機所直連的DAS存儲中,創建一個共享存儲池。VMware VSA提供每個節點的RAID保護,並在同一集群的各個節點之間提供鏡像保護。雖然從技術角度上看,VMware VSA是一個基於文件的體系架構,不過其亦為集群中每台主機提供數據塊級別的存儲虛擬化,並用戶可以從這種部署方式中獲取和基於數據塊的共享存儲一樣的收益。
HP的LeftHand Virtual SAN Appliance。雖然和VMware VSA的功能類似,P4000 VSA軟體可以支持每台主機直連DAS以外的方式。其還允許使用iSCSI或FC SAN等外部存儲來創建共享存儲池。這就意味著可以將如何可用的存儲,本地存儲或用於容災的異地存儲,轉變為LeftHand存儲節點。P4000t提供快照和自動精簡配置,並且支持Hyper-V和VMware。
DataCore的SANsymphony-V。DataCore的解決方案是通過在一個虛擬機中部署其SANsymphony軟體來整合其它各個VMware,Hyper-V或XEN主機的直連存儲,形成共享存儲池。SANsymphony-V可以和HP的解決方案那樣虛擬化外部的網路存儲,並且該軟體可以在遷移到傳統的共享存儲體系架構時部署在外部伺服器上。SANsymphony-V同時提供各類存儲服務,譬如快照、自動精簡配置、自動化分層和遠程復制。
FalconStor的NSS Virtual Appliance。FalconStor的Network Storage Server Virtual Appliance(NSSVA)是該公司NASS硬體產品中唯一支持的VMware版本,用網路上其它主機的直連存儲創建一個虛擬存儲池。和DataCore和LeftHand的解決方案類似,該存儲池可以擴展到網路上任何可用的iSCSI存儲上。該NSS Virtual Appliance包括快照、自動精簡配置、讀/寫緩存、遠程復制和卷分層等存儲功能。
基於主機的存儲虛擬化解決方案是目前大多使用在虛擬化伺服器和虛擬化桌面環境中,用以實現環境的高可用性特性,以及改善存儲性能、利用率和管理效率。
你的採納是我前進的動力,
記得好評和採納,答題不易,互相幫助,
Ⅳ 存儲虛擬化產品的特性是什麼
存儲虛擬化:使管理員能夠虛擬化物理存儲,便於供給和管理,並且通過優化現有容量,輔助「綠色」計算。
異構支持:飛康NSS支持各種行業標准硬體和軟體,並且還可以進行擴展以管理大型異構存儲環境。飛康NSS可為Microsoft和Oracle的資料庫以及Microsoft和IBM的電子郵件系統提供存儲。它支持包括VMware和MicrosoftHyper-V在內的伺服器虛擬化解決方案,並且經過認證可以與BMC、CA、HP和Tivoli的高端企業管理軟體解決方案結合使用。這種靈活性和廣泛的支持便於企業輕松的與現有基礎架構集成,而不會中斷業務運營,也不會造成其他廠商通常會存在的「廠商鎖定」問題。
精簡配置:允許配置比物理分配的存儲容量更大的虛擬存儲。僅在需要時才會分配額外的物理存儲容量。這樣可以提高存儲利用效率。精簡配置可以應用到災難恢復(DR)上的主存儲、副本存儲和鏡像存儲。
TimeMark快照:支持創建數據卷的定期、計劃或按需時間點增量快照副本。這些增量快照僅包含已做更改的數據,因此,使用的硬碟存儲空間最小。每個數據卷可以維護高達1,000個增量快照。
TimeView映像–TimeMark技術包含TimeView功能,可創建易訪問、可裝載的增量快照映像,使管理員可以自由地為活動數據集創建多個即時虛擬副本。數據集和/或副本拷貝可以分配給具備讀/寫許可權的多台應用程序伺服器,以實現並發獨立處理(全部發生在主應用程序伺服器仍在訪問/更新原始數據集時)。
應用程序感知快照代理:快照代理能夠與復制和TimeMark技術無縫協作,確保為MicrosoftSQLServer和Oracle等活動資料庫以及MicrosoftExchange和LotusNotes等郵件應用程序提供全面保護。通過穩健的自動化過程安全、可靠地為時間點恢復拍攝資料庫快照,實現100%的數據和交易完整性。組快照功能可以確保實現多個存儲卷間資料庫的交易完整性。
WAN優化復制:通過IP將主存儲復制到現場或異地的二級或三級存儲。MicroScan專利技術消除了因應用程序和文件系統層的低效而導致的過大塊級更改。因此,只會傳輸細度級別為磁碟扇區(512位元組)的更改。MicroScan功能降低了WAN帶寬要求和成本,使得異地DR對於各種規模的企業來說在技術和經濟上均具有可行性。復制還包括內置壓縮和加密。
自動化災難恢復(DR)RecoverTrac技術可以自動恢復關鍵業務應用程序伺服器和數據,實現隨時將任何服務恢復到任意位置。RecoverTrac技術使用受支持的物理機和虛擬機的任何組合,進行「任意到任意」恢復,包括同類或非同類機器之間的P2P、P2V、V2V或V2P恢復。RecoverTrac工具支持異構環境,消除了成本高昂的廠商鎖定,並且通過利用現有硬體,最大限度地提高了投資回報(ROI)。
鏡像:飛康NSS在任何磁碟系統之間提供級塊數據鏡像,不論供應商/品牌、磁碟類型或連接(光纖通道[FC]、iSCSI、乙太網光纖通道[FCoE])為何。數據可以同步到備用存儲設備,且不受涉及的伺服器影響。不需要特定於系統且基於主機的工具。鏡像聯機後,之後的數據將同時寫入主卷和鏡像。
SafeCache/HotZone:業務應用程序存儲性能取決於「讀」和「寫」延遲。由於「讀」操作I/O與「寫」操作I/O有所不同,飛康提供「讀」(HotZone)和「寫」(SafeCache)兩種緩存。每一緩存演算法均根據「讀」、「寫」行為設計,因此其本身經過優化,能加速該操作的性能。如果與SSD存儲結合使用,則您可以通過SafeCache/HotZone管理最苛刻應用程序中的密集I/O峰值。飛康NSSHA型號包括飛康NSSHA集群節點之間的HotZone數據卷同步,從而使「讀」性能保持加速。
高可用性(HA):主存儲不能出現故障。因此,HA為硬性要求。如果在集群中部署,則飛康NSS可提供HA功能。位於飛康NSS節點(存儲集群鏈接)間的特殊通信鏈路持續同步存儲伺服器對之間的I/O、元數據。HA對可承受節點故障或臨時升級,對主存儲卷帶來的干擾極低(若有)。
擴展集群:擴展集群功能結合了HA和站點災難保護的優勢,讓您能夠在兩個地理位置分散的站點之間部署HA解決方案。如果其中一個站點出現故障,則數據在第二個站點立即可用並且不會發生任何更改,因為站點之間的數據集是持續同步的。
備用讀取鏡像:從應用程序角度來看,「讀」較「寫」更為關鍵(延遲)。此外,諸如資料庫、電子郵件存儲組的多個客戶端主機可能會同時嘗試讀取相同卷。備用讀取鏡像是一種可用於適當主機訪問的重復鏡像卷。這樣可以消除單個目標讀取卷的I/O瓶頸,允許對兩個完全相同的卷同時進行讀取訪問。備用讀取卷可在單個飛康NSS伺服器內出現,也可在兩節點飛康NSS集群中出現。
智能讀取鏡像:除了服務主IO之外,飛康NSS還可作用於已攝取的數據,以確保為其提供保護,從而生成輔助IO。智能讀取功能利用鏡像卷來平均分配主IO和輔助IO,從而防止對性能造成任何影響。
FalconStorHyperTrac備份加速器:對於需要磁帶備份以滿足法規遵從和公司管理要求的企業,HyperTrac選項可以加快備份速度、消除備份窗口並從應用程序伺服器卸下處理負載。它運行於備份伺服器之上,可以在運行備份作業時自動啟動和載入TimeMark快照。
Ⅳ 存儲虛擬化是如何實現的
舉個例子來說吧:
你要查詢三個內容,內容分別存在於A,B,C三個伺服器上。
那麼你的查詢方式一般來說就是分別查詢A,B,C三個伺服器。
現在有人搭了一個伺服器D,這個伺服器想把ABC三個伺服器的內容都放進來,那麼有兩個辦法
(1)直接拷貝,將三個伺服器的內容全部拷貝過來
(2)做映射,D只要在後台做相應的映射就可以了,你訪問的是D,但是D給你映射到了ABC三個存儲上,個人感覺類似於存儲集群(僅僅是類似,機制什麼的不完全一樣)
這個D就是所謂的存儲虛擬化。存儲虛擬化不管怎麼虛擬化,還是需要真實的存儲的,只是這個真實的存儲的存儲位置發生了變化,以前我們需要存在自己的陣列上,現在你可以保存在你能保存的地方,只要映射能映射到就可以了。基於實際存儲位置的不同,有什麼主機虛擬存儲,互聯網存儲什麼的,大概意思給我的感覺都差不多。
Ⅵ 伺服器虛擬化環境下誰是最好的存儲
你好,選擇合適的存儲系統是伺服器虛擬化環境整體架構設計的關鍵一環
表面上看我們似乎有很多選擇,其實不是這樣
因為每個應用環境都是不同的,即使在一個地方表現良好
那也不能保證在其他地方同樣合適。
對於伺服器虛擬化環境來說,光纖通道存儲是比較傳統的選擇。
但現在iSCSI和NAS的普及程度也越來越高,畢竟它們的性價比更加突出。
天互數據 杜超為您解答
Ⅶ 何為虛擬化簡述伺服器虛擬化桌面虛擬化存儲虛擬化網路虛擬化和應用虛擬化
伺服器虛擬化 就是伺服器的虛擬化
存儲虛擬化 就是存儲的虛擬化
桌面虛擬化 就是桌面的虛擬化
從網路虛擬化 就是網路的虛擬化
應用虛擬化 就是應用的虛擬化,
說白了 只要懂虛擬化雲計算的概念 就懂所有,沒必要這樣問。要不要我再給你加一個系統虛擬化
Ⅷ 伺服器虛擬化的好處
所謂伺服器虛擬化,就是指將伺服器物理資源抽象成邏輯資源,讓一台伺服器變成幾百甚至上萬台虛擬伺服器,讓我們不再受限於物理資源,那麼伺服器虛擬化究竟都有什麼好處呢?
1.降低能耗
整合伺服器通過將物理伺服器變成虛擬伺服器減少物理伺服器的數量,可以在電力和冷卻成本上獲得巨大節省。據中心裡伺服器和相關硬體的數量,企業可以從減少能耗與製冷需求中獲益,從而降低IT成本。
2.節省空間
使用虛擬化技術大大節省了所佔用的空間,減少了數據中心裡伺服器和相關硬體的數量。避免過多部署在實施伺服器虛擬化之前,管理員通常需要額外部署一下伺服器來滿足不時之需。利用伺服器虛擬化,可以避免這種額外部署工作。
3.節約成本
使用虛擬化技術大大削減了采購伺服器的數量,同時相對應的佔用空間和能耗都變小了,每台伺服器大約可節約500到600美金每年。
4.提高基礎架構的利用率
通過將基礎架構資源池化並打破一個應用一台物理機的藩籬,虛擬化大幅提升了資源利用率。通過減少額外硬體的采購,企業可以獲得大幅成本節約。
5.提高穩定性
提高可用性,帶來具有透明負載均衡、動態遷移、故障自動隔離、系統自動重構的高可靠伺服器應用環境。通過將操作系統和應用從伺服器硬體設備隔離開,病毒與其他安全威脅無法感染其他應用。
6.減少宕機事件
遷移虛擬機伺服器虛擬化的一大功能是支持將運行中的虛擬機從一個主機遷移到另一個主機上,而且這個過程中不會出現宕機事件。有助於虛擬化伺服器實現比物理伺服器更長的運行時間。
7.提高靈活性
通過動態資源配置提高IT對業務的靈活適應力,支持異構操作系統的整合,支持老應用的持續運行,減少遷移成本。支持異構操作系統的整合,支持老應用的持續運行,支持快速轉移和復制虛擬伺服器,提供一種簡單便捷的災難恢復解決方案。
資訊來自網路時代
Ⅸ 光纖、iSCSI、NAS:誰是伺服器虛擬化最佳存儲類型
因為每個應用環境都是不同的,即使在一個地方表現良好,那也不能保證在其他地方同樣合適。 對於伺服器虛擬化環境來說,光纖通道存儲是比較傳統的選擇。但現在iSCSI和NAS的普及程度也越來越高,畢竟它們的性價比更加突出。下面本文就來看看每一種網路存儲技術的規格特性,並逐一分析它們的優勢和不足。 光纖通道存儲 單從性能和可靠性的角度看,光纖通道無疑是出色的存儲架構,其它產品很難與之PK.但凡事都有兩面性,使用光纖通道存儲的確獲得了高性能,可用戶卻不得不承擔更高的成本,以及面對更復雜的技術架構。不過,光纖通道技術在數據中心領域的應用歷史很長,基礎非常好,因此比較大的虛擬化環境通常都傾向於選擇光纖通道,這些用戶主要還是考慮速度和可靠性的因素(光纖通道當前的帶寬是8 Gbps,下一代是16 Gbps)。另外,光纖通道存儲網路一直是相對獨立的,因此與基於乙太網的存儲設備相比安全性更好。可問題是,光纖通道需要特殊的HBA主機適配器、特殊的交換機,而且這些配件比乙太網絡使用的同類配件更加昂貴。 客觀的說,如果要從零開始構建一個光纖通道網路代價是很高的。除此之外,光纖通道環境的部署和管理也更復雜,與傳統網路架構相比,它配置起來難度很大,熟悉此項技術的人才也偏少。當前,很多公司都有技術熟練的網路管理員,但其中卻很少有光纖通道存儲網路方面的管理人才。設計並管理一個SAN架構通常需要經過特殊的培訓,這無形中又進一步增加了實施的費用。 光纖通道存儲的優勢: FC是部署企業級存儲架構的首選,而且許多應用環境本身就已經在使用SAN了; 由於具有更高的可用帶寬,通常情況下性能表現最好; 獨立的光纖通道網路更安全;還有LUN zoning和LUN masking等訪問控制機制; 支持boot from SAN(從存儲啟動系統),伺服器本地不再需要硬碟; 基於block的塊存儲類型,可以使用VMware vSphere自帶的VMFS卷(一種文件系統)。 光纖通道存儲的不足: 從零開始構建的話,部署成本會很高; 需要特殊的、昂貴的配件,比如交換機、線纜和HBA卡; 實施和管理也許更復雜,通常需要專職的存儲管理員; 可用的安全控制功能較少,實現認證和加密比較復雜。 如果用戶的物理伺服器上准備運行多個虛擬機,且應用類型對磁碟I/O有較高的要求,那麼為了得到最佳的性能,用戶或許應該認真考慮使用光纖通道存儲系統。此外,FCoE也是一個選擇,它相當於在傳統的乙太網設備上承載光纖通道協議。但目前FCoE必須部署在同樣昂貴的10 Gbps乙太網環境,需要特殊的交換設備。 如果用戶的應用環境中已經有了FC SAN,那麼在構建虛擬化平台時使用光纖通道儲存是很合適的。擴展一個已有的SAN環境很容易,而且比部署一個全新的環境要便宜許多。如果用戶的預算充足,而且有管理復雜環境的技術能力,那麼選擇光纖通道存儲一定沒錯。

Ⅹ 超融合和虛擬化的區別
超融合和虛擬化的區別有:概念上的不同、耦合度、復雜度不同、擴展性不同、經濟性不同。
1、概念上的不同
虛擬化通常是指通過軟體技術創建伺服器、存儲、網路等基礎設施的虛擬表現形式。這使得IT組織能夠在單個伺服器上運行多個虛擬系統(以下簡稱VM),讓計算資源的利用率得到了最大化的使用。

超融合通常是指通過軟體來定義整個基礎架構,包括了傳統數據中心的所有的要素:計算、存儲、網路以及管理。它集成了伺服器虛擬化、存儲虛擬化、網路虛擬化、統一管理功能。這使得IT組織可以簡單輕松地搭建自己私有雲基礎設施。
2、耦合度、復雜度不同
在虛擬化解決方案中,一切都是自由的,也是松耦合的。當然選擇多了,復雜度就變高了。
虛擬化軟體可以自由選擇,既可以選擇業界一流的vMware vsphere,也可以選擇基於KVM的OpenStack軟體。
而伺服器只需要選擇標準的X86伺服器即可。為了兼容性和穩定性,一般選擇Intel或AMD的同一代CPU系列即可。
存儲方面可以採用傳統的集中存儲,也可以直接利用伺服器的硬碟來構建虛擬存儲。
網路方面可以利用虛擬化軟體將伺服器的網口構建出虛擬交換機。物理交換機和傳統數據中心保持不變。
在超融合解決方案中,為了更加簡單易用,軟硬體基本上採用廠商最佳實踐方式來實現。交付基本是採用超融合軟硬一體機來交付的,用戶無需過多的考慮,復雜度變低了很多。
超融合軟體:一般包含了伺服器、存儲、網路的虛擬化軟體。業界有採用OpenStack+Ceph+Neutron來實現的,也有用vmware vsphere+vSAN+NSX來實現。特別注意的是,存儲器基本上採用伺服器上的硬碟來構建虛擬存儲。
硬體資源:通常採用高密度的X86伺服器,通常選用「多子星」伺服器。一台機器裡麵包含了多個節點,並配備了很多硬碟來當做虛擬存儲設備。當然也可以普通高性能X86伺服器來實現。
超融合解決方案軟硬體的耦合性更強,用戶的復雜度更低。虛擬化則自由度更高,用戶復雜度更高。
3、擴展性不同
在虛擬化解決方案中,具有良好的縱向擴展和橫向擴展。如果計算資源不足,可以通過給伺服器增加CPU、內存資源來擴展。存儲資源不足,可以通過傳統的方法擴展存儲空間。
當然如果採用的是分布式存儲,也可以通過給所有節點伺服器增加硬碟來實現。當然,也可以通過增加伺服器節點和存儲節點來橫向擴展。
在超融合解決方案中,由於採用的是高密度伺服器,一般初始配置就把縱向空間壓榨得差不多了。所以如果出現資源不足,一般採用橫向增加節點來擴展資源。
4、經濟性不同
在虛擬化解決方案中,軟硬體是分開的。如果現有硬體資源還不錯,可以充分利舊。軟體除了采購收費的虛擬化軟體以外,也可以選擇自己安裝開源的軟體來解決(需要自己有較強的技術)。
對用戶來說,可以分批投資。但如果是大規模私有雲或混合雲部署,虛擬化需要單獨采購其他軟體,投資費用可能比超融合更高。
在超融合解決方案中,由於是軟硬體一體的解決方案,完全沒有利舊的可能。軟硬體也無法分開選型,也無法通過開源軟體來節省投資。但如果是大規模私有雲或混合雲部署,超融合由於一次性融合了更多的功能,相比虛擬化更加節省投資。
