超融合排名
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提高了存储速度,单个硬盘速度的提高均受到各个时期的技术条件限制,要更进一步往往是很困难的。超融合排名
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;浪潮超融合服务器持续数据保护-CDP技术。
灵活性高:超融合技术可以支持多种不同的应用场景,如私有云、公有云、混合云等。这种灵活性使得超融合技术可以满足不同业务需求,提供个性化的解决方案。
易于部署和管理:超融合技术的部署和管理相对简单,可以极大减少运维成本。同时,超融合技术也支持远程管理和自动化部署,进一步简化了运维过程。
总之,超融合技术是一种具有广泛应用的IT架构,它可以将各种资源汇聚到一个虚拟的云中,形成一个统一的资源池,实现资源的自动管理和优化。同时,超融合技术也具有高安全性、高可靠性、易于部署和管理等特点,可以满足不同业务需求,提供个性化的解决方案。
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。消除了单点故障的SAN或存储多路径I / O驱动程序相结合。
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。实时镜像技术(Synchronous Mirroring)。云计算超融合架构
消除和回收原来的驱动器上占用的空间。超融合排名
潜在的成本效益保护:扩大了存储能力可由多个硬盘组成容量巨大的存储空间。降低了单位容量的成本市场上最大容量的硬盘每兆容量的价格要极大高于普及型硬盘,因此采用多个普及型硬盘组成的阵列其单位价格要低得多。提高了存储速度单个硬盘速度的提高均受到各个时期的技术条件限制,要更进一步往往是很困难的,而使用RAID,则可以让多个硬盘同时分摊数据的读或写操作,因此整体速度有成倍地提高。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,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;通过存储阵列之间的实时镜像技术(SynchronismMirroring),允许在线维护及替换存储阵列,应用主机不会受到中断影响。数据根据需要搬迁至另一个磁盘池,业务不受影响超融合排名