クラウドコンピューティングクラウドコンピューティング、ストレージへの紹介(5)ストレージの高度な機能

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クラウドコンピューティングストレージ

1.ストレージ拡張機能

1.1仮想ディスクの割り当て

Sangfor仮想化プラットフォームは、仮想マシンの新しいディスクを作成する場合には、二つの方法は、任意のディスク割り当てはに事前に割り当てられた合理化されたディストリビューションがあります

(1)事前に割り当てられました

ディスクの初期化中に設定し、事前に割り当てられたディスクが大幅にIOPSを強化し、仮想マシン、仮想マシンのディスク容量のスループットが、使用中の他の仮想マシンで使用することはできないことはできませんすべてのスペースの設定を、取り

(2)分布を合理化します

仮想マシンのディスク書き込みデマンド、仮想未使用スペースは、他の仮想マシンに使用することができ、あなたは、ストレージスペースを節約することができますが、ディスクへの書き込み時に最初の仮想マシンのストレージスペースを申請しなければなりません、このプロセスはに比べて、書き込み性能に一定の影響を与えていますディスクのパフォーマンスを事前に割り当てる方が良いです

1.合理化されたディストリビューションとは何ですか

ストレージの割り当ては、特徴的な合理化された経営者は、核となるアイデアは、従来、ホスト・バイ・バイトチェックがホストに割り当てられたすべてのスペースと収納スペースが瞬時にこの機能で満たされることはありません行くことはありません使用して、オペレーティングシステムを「ごまかす」ことです需給供給が完全になる
薄いボリュームがホストデータ容量の動的拡張のように書くことができる時に指定が、容量は、ボリューム容量を作成するために、最終的な体積の上に延びていません

2.流線分布の詳細
(1)仮想LUN

仮想LUNは、オンデマンドでストレージ容量を達成するために、ホストに割り当てられました

例:ホストは、実際のエンドの500ギガバイトのみ200ギガバイトを占めて保存するためのスペースを見て
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(2)LUNの動的拡張

自動成長戦略により、LUNスペース
ダウンタイムなしでの展開プロセスのホスト
スペースの使用率を最大化するために、管理の複雑さを軽減
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(3)顧客価値

ストレージ・リソース・プランニングの浪費を避けるために初めて、リソースの利用率を向上させます

3.分布関数の利点と問題点を合理化
優位

Storage Mirroringの複製、クローニングおよびストレージ、データの同期との間に薄いボリュームが唯一の実際に使用する場合、CPU、ディスク、および帯域幅のオーバーヘッドを保存します

問題

ストレージ・プールの容量を使い切っているが、ときに新たな物理リソースを追加するための時間がありません。薄いボリュームで結果が正しくスペースを拡張することができない、データが基になるデータブロックに書き込むことができない、アプリケーションに重大な影響を与える
システムが状態を実行するために、ストレージ・プールに有料細心の注意を実行しているので、
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4.コンパクトストレージプールに割り当てられた状態検出

未割り当て容量プールの記憶容量から体積膨張を合理化

ストレージ・プールの一定割合未満の未割り当て領域は、ユーザーが要求された場合
、未割り当て領域のストレージ・プールがしきい値パーセンテージよりも小さい場合に、アラームが物理的なストレージプールに新しいリソースを追加するまで、トリガされ
、新たな物理リソースを追加した後、ストレージプールの状態をノーマルへ

1.2スナップショット

1.2.1はじめにスナップショット

定義されたスナップショット

スナップショット(スナップショット)のSNIA(ストレージネットワーク産業協会)の定義は、次のとおりの時点で対応する画像データのコピー(時間コピーの開始点)を含む指定されたデータセットに完全に使用可能なコピー。スナップショットは、データの複製することができ、それが表すデータのコピーをすることができ

値のスナップショット

高速バックアップ/リストアする
複数のリカバリポイント目標はセーブ
データの使用を再定義

分類スナップショット

あなたが書き込みをコピーする場合(COW:コピーオンライト)
リダイレクト書く(ROW:書き込みにリダイレクト)

1.2.2スナップショット技術

(1)COW(1)

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(2)COW(2)

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(3)COW(3)

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(4)ROW(1)

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(5)の行(2)

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(6)ROW(3)

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(7)COWとROW比較
ソースボリュームの状態 これまでのソースボリューム ソース・ボリュームのステータス凍結
書き込み手順 :当一个新的写操作执行 时:1.首先读出写操作将要覆盖地址的当前数 据 2.将读出数据保存至专用空间并建立索引3.新的写操作执行(写入目标地址) 读写操作步骤 1.到源盘的新的写操作被存入日志(并索引)2. 读源卷时,先检索日志3.读快照时,源卷需要引用4.当快照取消时,写日志必须全部执行以与源卷保证 数据状态同步更新
读写路径影响 1.源卷的读路径基本无影响 2.源卷的写操作受拷贝影响3.对快照(卷)的读写路径都有影响 1.源卷的写操作基本无影响2.源卷的读路径潜在受影响3.快照(卷)的读写路径最优化

1.3 副本

副本是对原始数据的完全拷贝。
通过为系统中的文件增加副本,保存冗余的文件数据,可以有效地提高数据可靠性。aSAN可以选择配置文件副本数为2副本或3副本。副本数量、副本保存的位置对虚拟存储上层的应用不可见
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1.3.1 副本分布卷

虚拟存储对上层应用可见的逻辑卷,aCloud/aDesk读写文件是对分布卷进行操作的 ,由分布卷组成分布式存储。

数据写入时先进行分布,分散到各个主机

1.3.2 副本复制卷

1.复制卷将文件写入具体磁盘,通过副本间的同步复制实现数据冗余。
2.每个复制卷包含的物理磁盘个数跟副本数量相同,一个复制卷下每个物理磁盘的数据内容完全一致。
3.复制卷的最小组成单位是物理磁盘,即同一文件的不同副本只能保存在不同的物理磁盘上。

1.3.3 副本分布卷和复制卷

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1.3.4 多副本磁盘管理

(1)主机个数、磁盘个数可以被副本数整除情况

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(2)主机个数、磁盘个数不能被副本数整除情况

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1.3.5 多副本主机读写数据

在没有故障等异常情况下,文件副本数据是始终一致的,不存在所谓主副本和备副本之分。

如果对文件X进行修改,如写入一段数据,这段数据会被同时写到2个副本文件。
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如果是从文件X读取一段数据,则只会从其中一个副本读取。
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1.4 数据平衡

1.4.1 数据平衡介绍

仮想ストレージ容量の拡張後は、古いデータがまだ元のディスク上に存在し、異なる複製ボリュームのディスク容量の使用率が異なるディスクにデータを分散しますデータバランスの取れた計画を有効にすることによって、この時間差が大きいかもしれ、あなたがホストを作ることができます資源の合理的利用。
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1.4.2データの均衡設定

データはバランスを実行するように構成超えた場合は、仮想マシン、長い時間の通常の業務に影響を与えないようにバランスのとれた構成サービスの利用可能なタイムスロットのデータ実行時間推奨構成は、自動的に再びデータ移行バランスを実行するので、次の時間データを停止します
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転載: blog.csdn.net/csdn10086110/article/details/91897492