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。
持续数据保护-CDP技术。区块链和超融合
随着云计算、大数据和物联网等技术的快速发展,传统的数据中心基础设施已经无法满足现代企业的需求。超融合技术作为一种新兴的数据中心基础架构,正逐渐成为企业级市场的热点。超融合技术是一种将计算、存储和网络功能集成到一个单一的、优化的平台上,以实现数据中心的简化、高效和可靠运行的技术。它基于软件定义的计算(Software-DefinedCompute,SDC)和软件定义的网络(Software-DefinedNetworking,SDN)技术,将服务器的计算资源和存储资源进行深度融合,以实现资源的高效利用和管理。佛山服务器虚拟化和超融合哪个好高效管理:H-Cloud先进的自动化技术能完成大部分的管理和维护工作,大幅降低存储管理成本。
H-Cloud节点之间通过镜像链路保障两个镜像卷的IO一致性,而这一点无需依靠应用主机性能支撑。当应用主机多路径察觉写入失败,会及时转移IO到备援H-Cloud节点,在此之前H-Cloud备援主机与应用主机并没有数据交互。另外一点,对于一些高级别的集群程序不单实现应用主机之间的故障恢复—Failover,还能够进行主机之间对于业务的负载均衡—Loadbalancing,而这时候要求存储节点之间支持双向的IO写入,也就说存储1与存储2之间同时接写入IO,H-CloudServer能够完全支持这一机制,实现真正意义双活—Active/Active;
聚合写入服务:在数据通过H-Cloud进行写入时,通过高速缓冲区,把数据压缩后进行存储,直接提高了数据的写入速度;缓存预读服务:高速缓冲区调用应用程序经常访问的数据,用于临时存放,待应用再次调用时,可用过临时缓冲区的数据直接供应,从而提高了读取速度;多线程的缓存加速服务,除上述主要服务,还能够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。应用服务器与存储节点数据交互,是通过部署后的H-Cloud系统来实现的,摆脱了原来基于控制器的访问,而依靠高速缓冲去建立的聚合写入,缓存预读服务,可以提高I/O很大的访问效率;高速缓冲性能依靠H-CloudServer物理内存来实现的,可以根据用户需要进行实际的扩充,而原有的控制器需要维持基本运行便可实时镜像技术(Synchronous Mirroring)。
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。H-Cloud 软件加速读取和利用它运行在x86-64服务器的功能强大的处理器和大容量RAM完成。上海超融合架构的缺点
允许非破坏性的磁盘进行数据迁移。区块链和超融合
通过Passthrough进行迁移,基于Pass-through功能,轻松实现了数据迁移,数据备份操作,降低了企业用于系统迁移总体投入成本,降低了操作的复杂性,数据迁移备份可以短时间高效率完成,通过H-CLoud存储虚拟化网关成熟的技术安全进行操作,迁移失败会的恢复流程同样简单高效;条带化技术H-Cloud基于开放式的虚拟化整合,往往后端的节点将是若干个阵列,通过RAID技术进行整合后,存储单元将被整合为磁盘池,提供数据的并行写入及读取;区块链和超融合