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超融合存储架构

关键词: 超融合存储架构 超融合

2024.04.20

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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。 迁移数据块大小体积可以自定义。超融合存储架构

存储架构开放性:在存储技术高速发展的时代,当企业还在对不同存储架构的优劣争论不休时。赫然回首,会发现企业面临的存储问题已经不再是技术本身,而是在异构的环境下,面对庞大的存储资源时,如何对资源进行有效的利用和管理。对此,H-Cloud早已洞烛先机,通过存储虚拟化技术,打破实体存储设备间的疆界,助企业构建高弹性的存储基础架构。H-Cloud作为存储行业技术优胜者,通过存储虚拟化技术,帮助企业以经济的方式部署高弹性的存储基础架构。超融合一体机优势实时镜像技术(Synchronous Mirroring)。

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

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。恢复手段包括分离实体数据或覆盖原数据。

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。无需停顿或中断应用程序。。无锡超融合架构

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

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。 超融合存储架构

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