h3c服务器超融合
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;超融合是一种新兴的技术趋势,将存储和计算资源融合在一台服务器上,降低了数据中心的复杂性。h3c服务器超融合
配置合理的存储策略:超融合架构中的存储策略对数据安全性和性能有很大影响。以下是一些配置建议:根据数据的重要性和访问频率选择合适的存储类型。例如,将频繁访问的数据存储在高性能的固态硬盘(SSD)上,将较少访问的数据存储在较便宜的机械硬盘(HDD)上。配置适当的缓存策略。缓存可以加快数据访问速度,但也需要消耗额外的计算资源。根据实际情况配置缓存大小,并定期清理过期缓存。确保数据的冗余和备份。通过配置副本策略,确保数据在多个节点之间复制和备份,以防止数据丢失。定期检查存储性能指标,如I/O、吞吐量、延迟等。根据需要进行调整和优化。部署超融合高速缓冲性能依靠H-Cloud Server物理内存来实现的,可以根据用户需要进行实际的扩充。
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
恢复机制:
当存储服务器或实体存储设备故障发生时,为了完整实现存储网络的高可用自动备份机制,应用程序主机可以透过多重存取路径功能(multi-Passing),自动经数据路径切换到备援 H-Cloud Server。切换过程中,应用程序作业不会中断,而在故障修复后,可以将实体的存储路径切换回原始实体路径。此外,H-Cloud 高可用的构架下,由于存储服务器属于Active/Active备份方式,如果主机端多重存取路径功能支持负载均衡,则可将数据存取作业,分散至多台存储服务器。
H-Cloud 在业内首先采用的自动修复功能-Auto repair重新诠释了高可用理念,在之前两个运行镜像的虚拟卷,其中一个故障,而另一个则自动接管,Auto repair机制在于丢弃故障虚拟卷,重新建立镜像关系到另一个健康的磁盘池或 H-Cloud 节点,这一切均是自动且透明的。 增强生存能力使用物理上单独的节点。
H-Cloud同步方式容灾方案的特点是:实时容灾,无数据丢失,自动业务切换,可扩展成两个互相容灾备份的业务生产中心,多平台支持、可扩展的容灾平台。从单个节点至整个存储层面,保障业务的持续性;是存储层的磁盘节点资源有效的利用;H-Cloud存储虚拟化软件所提供的高可用存储集群功能,可在多台存储服务器间建立高可用性的存储集群,透过存储服务器与实体存储设备自动备份机制,实现好的数据保护方案;消除了单点故障的SAN或存储多路径I/O驱动程序相结合,增强生存能力使用物理上的节点,实时同步两个主,副本数据,镜像虚拟磁盘的行为就像一个多端口的共享驱动器,可结合群集文件共享,以实现高可用性的NAS。通过 H-Cloud 全闪存阵列所组建的虚拟化存储管理平台可以对不同的存储以及应用进行归类,从而实现匹配。超融合校园
实时同步两个主,副本数据。h3c服务器超融合
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;h3c服务器超融合
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