超融合一体机思科

时间:2024年04月18日 来源:

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。 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。超融合一体机思科

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在这里,管理员可以为每一个应用数据手动指定属性,迫使某些特别重要或特别不重要业务中的数据,固定存放在哪些性能磁盘层,避免高质磁盘的浪费同时全天候的关键业务也不会因为数据块迁移而等待。

存储资源服务质量管理(QoS):

在异构的存储环境中,可能会有性能不同、容量不同的各种存储设备。同时,各个业务应用服务器对存储服务的需求也各有所异。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。


无锡超融合客户超融合技术使得IT架构更灵活、可扩展性更强,能够快速应对业务需求的变化。

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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;

高效管理:H-Cloud先进的自动化技术能完成大部分的管理和维护工作,大幅降低存储管理成本。业务连续性:通过H-Cloud软件消除存储单点故障。节约成本:精简配置技术极大减少了企业的初始投资,存储资源使用率从40%大幅提升到80%。弹性架构:H-Cloud先进的虚拟技术为存储资源无缝扩展提供了可行性。灵活的扩展性为IT系统打下坚实的基础。分割成不同的价格/性能/容量特性的池,创建和分配所需大小的虚拟磁盘,定义访问权限,显式地分配虚拟磁盘,以特定的主机或主机组,不宕机的情况下展开的能力,消除滞留的磁盘空间。可结合群集文件共享,以实现高可用性的NAS。

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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允许非破坏性的磁盘进行数据迁移。无锡超融合客户

实时同步两个主,副本数据。超融合一体机思科

实时镜像技术(SynchronousMirroring):H-Cloud提供高可用的解决方案,在存储结构中给任何设备带来的意外停机,均能够转为业务连续性,不会以为单节点故障而带来的业务中断或者停顿。高可用解决方案适用于同一机房或者有限距离内的同一地区。H-Cloud存储服务器允许您配置由两个节点之间的同步镜像的冗余存储池。主节点与备援节点提供镜像虚拟卷给前端应用主机,应用主机配合本身的多路径管理软件协调H-CloudServer之间的优先选择与备选,超融合一体机思科

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