并行IO技术:众所周知,当今技术中CPU的处理之能力与存储IO的能力差距越来越大。当前CPU的IO处理方式多是基于串行方式,这就造成I/O需要等待队列之后进行处理,从而导致整体IO处理性能缓慢。另一方面,我们可以极大的扩展计算资源,内存,总线从700%到10000%,但是硬盘驱动器只能增加到20%,当一连串的函数在一个CPU/Core中进行繁忙的处理中,芯片热量会使处理速度直线下降。凭借这一技术,H-Cloud在2016年的SPC-1基准测试中,性价比与性能取得了排名一的成绩,远远优胜于那些耳熟能详的大厂。可结合群集文件共享,以实现高可用性的NAS。超级融合方案
随机写加速器(RandomWriteAccelerator):我们知道在应用层面关键业务多少基于OLTP类型,这些复杂分布式,随机性写入对磁盘提出更高的性能要求,而另一方面,传统存储多少基于不同级别的RAID技术,写入的数据根据不同RAIDLEVEL会产生额外的“写惩罚”效应。H-Cloud新引入的“RandomWriteAccelerator”(简称随机写加速器)技术能够有效的规避这些弊端,再次提升存储或磁盘性能数倍。随机写加速器能够把那些关键业务随机性写入的IO,通过底层日志空间建立连续的“顺序性”索引表,然后通过“逻辑寻址”(LBA)伪装成顺序写入,通过把“随机性”变通为“顺序”写入机制能够协调高速缓存再次提升存储性能数倍,尤其针对随机写密集而后端使用RAID5传统架构。两融合迁移数据块大小体积可以自定义。
非破坏性数据迁移运作机制:
Pass-throughDisk功能,允许对原有应用使用中的,文件系统,数据库结构等不干预的前提下,进行H-Cloud存储虚拟化网关代理接管,并且提供给前端应用服务器,保证原有的工作。而基于上诉H-Cloud存储虚拟化网关部署中,是把原有实体磁盘转换为H-Cloud虚拟存储网关虚拟格式。通过Pass-throughDisk功能把原有的文件系统Mirror至另一台H-Cloud存储虚拟化网关后,可以对其部署基于H-Cloud存储虚拟化网关所有功能服务;而在以往的经验中,Pass-through功能常用作H-Cloud存储虚拟化网关部署之前的数据迁移。
超融合的特点主要包括以下几个方面:分布式架构:超融合技术采用分布式架构,各个节点之间相互协作,共同提供服务。这种架构可以提高系统的可靠性和容错性,因为即使某个节点出现故障,其他节点也可以继续提供服务。自动化管理:超融合技术可以实现对资源的自动化管理,包括资源的分配、监控、报警和自动修复等。这种自动化管理可以极大减少人工干预,提高系统的运维效率。安全性高:超融合技术可以提供多方面的安全保护,包括数据加密、访问控制、安全审计等。这种安全保护可以确保数据的安全性和完整性,防止数据泄露和攻击。还能够明显的提高数据访问的命中率,尤其对OLTP类型业务可以降低IO延迟,加速应用程序。
持续数据保护-CDP技术:
CDP技术分为True CDP和 Near CDP两类
CDP的分类是相对于数据保护时间点而言的。准CDP技术是按照一定的时间频率,持续的记录并备份数据变化,每次备份有一定时间窗口,需要数据恢复时,可以恢复到过去备份的时间点,并不能形成完全意义上的持续保护,因此称为准CDP技术。而真CDP技术是持续不间断的监控并备份数据变化,可以恢复到过去任意时间点,是真正的实时备份。
在实际应用中真CDP技术应用较少,一方面是技术原因,需要解决数据的持续不间断监控和记录的技术难题;另一方面是由于真CDP技术持续备份时产生的大量数据,远大于其他备份方式产生的数据量,对数据存储形成巨大压力,也给用户造成费用负担,所以大多数CDP备份产品都采用准CDP技术。
通过 H-Cloud 全闪存阵列所组建的虚拟化存储管理平台可以对不同的存储以及应用进行归类,从而实现匹配。天津超融合限制
消除和回收原来的驱动器上占用的空间。超级融合方案
QoS被设置后,数据带宽和流量将被有规则的利益,避免各种业务抢夺资源,更好的保障关键业务能够获得充分资源。非破坏性数据迁移(Pass-throughDisk)PassThrough技术在于,允许用户在保持原有存储系统环境,进行挂载链接;注:当某个存储节点中,存在若干个应用环境,文件系统,数据库结构,内容信息等等,对应用系统信息不作任何干预的前提下,通过H-Cloud存储虚拟化网关把存储挂给应用;当一份Passthrough格式的磁盘,通过MIRROR至另一台H-Cloud存储虚拟化网关后,可以对磁盘基于Symphony-V功能的所有操作;通过一台H-CLoud存储虚拟化网关基于Pass-Through功能部署,几乎没有实质性的意义,当磁盘阵列转换为H-Cloud存储虚拟化网关虚拟磁盘后,操作的灵活性将十分的丰富超级融合方案