从扩展性角度分析,由于H-Cloud支持多种主机操作系统和多种群集技术,因此未来用户新增不同业务和不同的主机平台时,都可利用已构建好的容灾平台,真正实现“业务持续性企业统一虚拟化存储平台”的技术目标。
从性能方面分析,除了已建议的高性能虚拟化存储平台和H-Cloud容灾软件外,我们还需要考虑到主机端的I/O负载均衡问题,因此,我们建议在服务器端配置H-Cloud的MPIO负载均衡软件,实现多个I/O通道和路径之间的负载均衡与错误保护,使整个容灾虚拟化存储平台的性能达到极优。 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大的访问效率。超融合网络虚拟化
在往常,我们只能是通过扩展更多的服务器节点来提升整体系统性能。虽然一些新的存储介质如SSD,Flash,闪存阵列引入能够缓解一部分存储IO压力,但无法从计算层面彻底解决IO等待时间。有时候我们会想,如果IO能够得到并行处理就好了。在90年代中期之前,H-Cloud前身正式致力于并行IO的处理技术,使CPU多个CPU/Core之间能够协同并行的处理IO负载,提供更多IOPS数量。如今H-Cloud把这项骄傲的技术应用到全闪存阵列存储虚拟化软件中,促使多达100个以上的CPU/Cores并行处理前端的IO,让应用程序享受极低的延迟。融合部署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。
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。
超融合技术需要依赖虚拟化技术进行资源管理和分配,因此需要考虑虚拟化技术的选择和配置。首先,需要选择适合企业规模和业务需求的虚拟化技术,包括虚拟化平台、虚拟机管理和虚拟机配置等方面。其次,需要考虑虚拟化技术的可靠性和稳定性,选择具有高可靠性和稳定性的虚拟化平台和虚拟机管理工具,以确保数据中心的稳定性和可靠性。需要再考虑虚拟化技术的扩展性,选择具有良好扩展性的虚拟化平台和虚拟机管理工具,以便在业务需求增加时能够快速扩展。消除和回收原来的驱动器上占用的空间。
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。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。超融合网关
在不依靠物理功能的前提下,实现RAID功能,是数据信息并行写入与读取。超融合网络虚拟化
超融合技术的应用场景:云计算:超融合技术可以作为云计算平台的基础架构,提供高效、可靠的云计算服务。大数据:超融合技术可以作为大数据处理和分析的基础架构,提供高性能、可扩展的数据存储和处理能力。物联网:超融合技术可以作为物联网数据处理和分析的基础架构,提供高效、实时的数据处理和分析能力。企业级应用:超融合技术可以作为企业级应用的基础架构,提供高效、可靠的应用运行环境。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。超融合网络虚拟化