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超融合存储架构

来源: 发布时间:2024年03月06日

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。 RAM高速缓存,通过 H-Cloud 全闪存阵列存储虚拟化著提升存储性能10%-200%。超融合存储架构

超融合存储架构,超融合

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。超融合存储架构回拨一个14天的时间框架内恢复任意时间点。

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H-CloudCDP基于TrueCDP技术,实现周期内高级别的数据保护,备份恢复机制为CDP中为严谨的:H-CloudCDP功能即使抓取应用服务器写入磁盘的每个I/O并存入系统日志中,同时给予每笔记录时间戳记;在需要进行数据恢复时,根据日志内容,将数据恢复至保护期内任意时间点状态,这种机制才能实现真正CDP:回拨一个14天的时间框架内恢复任意时间点所有I/O到选定的虚拟磁盘的日志和时间戳无需停顿或中断应用程序无需主机代理易于打开和恢复恢复手段包括分离实体数据或覆盖原数据

当一套基于H-Cloud全闪存阵列方案呈现给客户时,客户不免迟疑,在传统的部署中,另外加入一个节点(全闪存阵列)后,应用服务器与存储节点的访问效率如何保证?通过H-Cloud全闪存阵列存储虚拟化著提升存储性能10%-200%,尤其对于关键业务类型如“OLTP”更为明显,这完全依靠底层的多线程缓存加速机制。加速从现有的存储磁盘I/O响应使用x86-64的功能强大,价格低廉的“超级高速缓存”H-Cloud全闪存阵列的节点的CPU和内存减少数据访问的寻道时间.高速缓存一直H-Cloud的产品的一个强有力的优势。在虚拟化的磁盘过程中,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。超融合架构可以为企业提供更高效、更灵活、更可靠的IT解决方案,推动业务持续发展。

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超融合技术需要依赖数据备份和恢复技术进行数据保护和恢复,因此需要考虑数据备份和恢复的选择和配置。首先,需要选择适合企业规模和业务需求的数据备份和恢复技术,包括备份策略、备份周期和备份存储等方面。其次,需要考虑数据备份和恢复的可靠性和稳定性,选择具有高可靠性和稳定性的备份和恢复工具,以确保数据中心的稳定性和可靠性。需要考虑数据备份和恢复的扩展性,选择具有良好扩展性的备份和恢复工具,以便在业务需求增加时能够快速扩展并且写入数据横向的分配至每个磁盘,在发挥每个磁盘性能同时,体现了磁盘节点间的负载均衡。超融合存储架构

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。超融合存储架构

为了解决超融合基础设施的性能瓶颈问题,可以采用以下策略:

(1)对存储资源进行分层管理,将热数据和冷数据分别存储在不同性能的存储介质上,如SSD和HDD,以提高整体存储性能。

(2)采用缓存技术,将频繁访问的数据暂存在高速缓存中,减少对后端存储的访问压力。

(3)对虚拟机或容器进行合理的资源分配和调度,避免资源争用导致的性能下降。

为了解决网络延迟问题,可以采取以下措施:

(1)优化网络拓扑结构,减少数据传输的跳数和网络拥塞的可能性。

(2)采用高性能网络设备,如低延迟交换机和路由器,以降低数据传输的延迟。

(3)合理规划虚拟机迁移、数据备份等操作的执行时间和路径,避免对网络造成过大压力。 超融合存储架构

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