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存儲的分層vmware

發布時間: 2022-11-21 00:01:49

㈠ 軟體定義存儲異構存儲與vmware vsan比較,有什麼優勢

隨著VMware日前發布VSAN 6.2,以及EMC聯邦推出的首台超融合機VxRail,VMware再次發力超融合架構市場。 當然,VMware搭建的超融合架構HCI不只是自家用,它是OEM廠家及集成商的開放選擇,更加重要的是VMware的創新超融合架構進一步豐富並優化軟體定義數據中心用戶和合作夥伴生態。不過,我們的疑慮是:它能讓VMware找到「咸魚翻身」的機會嗎? VSAN 6.2有哪些買點? VMware超融合架構集vSphere虛擬化管理軟體、vCenter Server虛擬化環境管理平台以及最新版軟體定義的存儲VSAN 6.2為一體。本次發布的看點是VSAN 6.2。 VSAN 6.2能讓VMware找到「咸魚翻身」的機會嗎 VSAN 6.2是VMware軟體定義存儲VSAN的第四代發布,它具備企業級高性能存儲且原生於VMware旗艦產品vSphere,從而向企業用戶提供所要求的優質超融合架構以及架構內超級簡單統一的一站式管理,而且是數據中心管理者所期望更好的可視和管理能力,包括參數和使用量監測。 VSAN 6.2在性能上的重大升級包括新的近線重復數據刪除和壓縮,壓縮多至七倍數據量,減少對CPU和內存的負擔,更加高效利用數據,降到設備投入成本。此外,還增加了磁碟組級別的糾刪碼功能,在維持高水平數據修復能力不變時,相當於增加多至兩倍存儲量。 自身融合架構低成本是VMware特別強調的優勢,並指出目前VMware超融合架構基於全快閃記憶體優化,系統成本低至$1/GB,比混合類超融合架構成本低近50%,比其它全快閃記憶體類超融合架構成本低60%。此外,數據的存儲效率最高可提高十倍。 據各調研數據顯示,超融合架構市場是目前增長最快的IT市場之一。IDC預測今年超融合架構市場達到15億美元。Gartner說融合架構市場到2019年有50億美元。IDC全球融合系統廠家評估,2014年市場先鋒是新創公司Nutanix和SimpliVity等。 然而,VMware銷售數據展示自己在該市場強勁的成長勢頭。VMware指出VSAN 銷售非常成功,在上市的頭21個月,已經銷往3000 多用戶。 如果同Nutanix比較,截止2015年第四季度,VMware超融合架構HCI在客戶數量、系統的CPU單位部署數量和收入增長已經超過Nutanix,成為全球超融合架構市場龍頭。 為什麼要超融合架構? VMware全球高級副總裁兼存儲和可用性業務總經理李嚴冰指出,作為新型架構,超融合基礎設施解決一個緊迫的數據中心問題。它降低虛擬化環境下存儲的成本和復雜性,使客戶能夠獲得伺服器虛擬化的全部好處,這是它根本的立足點。 VMware全球高級副總裁兼存儲和可用性業務總經理李嚴冰 VMware大開先河以vSphere重構伺服器架構基礎。將x86計算資源抽象化、虛擬化和池化,從而顯著提高計算資源的利用率,減少物理伺服器的數量,同時極大簡化了虛擬機中運行的工作負載的初始配置和後續遷移。 超融合架構是下一代數據中心架構,其優勢在於它是一個擴展的模型並跨存儲層受益。在超融合架構中,存儲功能將合並到虛擬機管理程序,並使用直連存儲部署在商品化價格的x86硬體之上,從而打造一個集成一體,簡單,強大的存儲虛擬化平台,大大簡化操作,降低成本,提高靈活性。 以融合模式搭建系統,其系統的設計、集成和測試都由供應商進行,無需顧客操心,是一個理想的超融合架構交付方式。由於無需系統集成商介入其中,客戶將通過非常簡捷和可知的流程充分獲得超融合架構優勢。 三種入市路線有何機會? 據了解,VMware超融合架構採用三種方式進入市場。 第一,是硬體就緒Virtual SAN Ready Nodes模式,即由經過測試和認證的硬體按核證的解決方案搭建超融合架構。這個計劃目前已經存在,現在只是將其擴展到伺服器OEM廠商,授權他們可以預裝軟體,綁定所有必要的許可,還可提供他們自己的服務和支持。 因為客戶的需求不一,伺服器OEM廠商必須以不同的模式進行部署。VMware為此提供超過100種就緒的Virtual SAN Ready Nodes選擇。 目前,一批伺服器OEM廠家先行已經獲得Virtual SAN Ready Nodes就緒認證。他們是基於x86工業標准伺服器廠家HPE、戴爾、聯想、華為、富士通、思科、日立和超微。其中戴爾、富士通和超微將是第一批進入市場。 在這個模式中VMware給予合作夥伴開放的業務機會用戶可以直接從伺服器OEM廠家購買服務並獲得支持。不管是硬體問題還是軟體問題,用戶可以直接找伺服器OEM廠家獲得支持和服務。 第二,是交鑰匙項目,產品由VMware 所屬EMC聯盟交付,也就由EMC II旗下的融合平台業務部VCE出品。 EMC聯邦在2月16日來了一次量子躍遷,揭幕超融合架構VxRail中X神力。本來吧,VMware的超融合系統是VMworld 2014發布的EVO:RAIL。對這個概念先進的系統當時呼聲極高,但後來雜音不少。人們對EVO:RAIL產品擴展以及最大配置限制質疑,有提出產品不以夥伴能夠進行銷售的方式或用戶樂意購買的方式進行封裝等。 現在估計隨VxRail的誕生,EVO:RAIL一頁將翻過。即使EVO:RAIL繼續存在,多半VMware的專注將轉移到新的VCE嫡系和Virtual SAN Ready Nodes就緒模式。 第三,是面向EVO SDDC(軟體定義的數據中心)的集成系統,它把VMware超融合架構,雲管理vRealize,軟體定義的網路NSX和EVO SDDC管理者等打包組成集成系統,但是這一種市場模式的選擇有限。 VMware VSAN6.2預期今年一季度上市。標價起價為每個CPU 美元2,495 。 VMware VSAN桌面標價起價為每個用戶美元50。合作夥伴可望將在今年上半年內獲得VMware Virtual SAN Ready Nodes就緒模式。

㈡ vmware vsphere支持哪些存儲方式

磁碟/lun(san、iscsi、本地磁碟)、網路文件系統NAS。

1、光纖通道(FC)。

優點:低延遲(非IP存儲網路)、眾所周知,可靠性高、支持虛擬機文件系統(VMFS)。

缺點:需要專用主機匯流排控制器(HBA);價格昂貴,需要存儲區域網路(SAN)交換機和HBA;更多的管理工作(SAN交換機、換分zone等等)。

2、光纖乙太網(FCOE)。

優點:可以將存儲和其他網路流量融合到同一套網路當中;利用數據中心橋接功能提供基於乙太網的無損存儲協議;支持VMFS。

缺點:知名度和可靠性相對較低;需要最低10GB的無損乙太網基礎架構;無法進行路由;排錯異常困難。

3、互聯網小型計算機系統介面(iSCSI)。

優點:眾所周知,可靠性高、價格低廉、可以依賴於現有的網路組件、使用vSphere自帶的iSCSI軟體控制器、支持多路徑輸入/輸出(MPIO)負載均衡、正常情況下延遲較低、支持VMFS。

缺點:作為基於IP的存儲協議,會產生更高的延遲;使用iSCSI介面綁定時不能路由;如果使用iSCCI介面卡,會產生更高的延遲;安全顧慮。

㈢ 存儲虛擬化方式有哪些,請分析它們的用途及優缺點

您好,很高興能幫助您
主機級別的方案中通常只是虛擬化直連主機的存儲,當然也有一些可以部署在一個SAN環境中的多台存儲子系統上。
早先的存儲虛擬化產品常用於簡化內部磁碟驅動器和伺服器外部直連存儲的空間分配,以及支持應用集群。Veritas Volume Manager和Foundation Suite就是首批這類解決方案,這類方案使得存儲擴展,以及為應用程序和文件伺服器提供空間更為簡單快速。
隨著存儲需求的增長遠遠超過直連存儲所能提供的范圍,存儲虛擬化逐漸成為存儲陣列中的一種容量提供方式。而容量持續增長以及諸如iSCSI等小型IT組織負擔得起的共享存儲技術的出現又使得存儲虛擬化技術也融合進基於網路的設備和運行在通用硬體的軟體里。
不過現今的伺服器和桌面虛擬化技術興起給存儲虛擬化技術帶來了新的生機,而基於主機的存儲虛擬化技術正在逐漸回歸。伺服器虛擬化平台必需要基於共享存儲體系架構來實現一些關鍵特性,比如VMware的vMotion和Distributed Resource Schele (DRS)。通過傳統的SAN架構自然可以實現這種共享存儲體系架構,不過越來越多的IT組織開始尋求更簡單的方式來實現共享存儲。基於主機的虛擬化技術就是方式之一。
諸如VMware之類的伺服器虛擬化供應商認為存儲是妨礙虛擬化技術大規模普及的瓶頸之一。這些Hypervisor供應商已經實現了處理器和內存資源的抽象,實現更好的控制並提高資源利用率,他們自然而然也會希望這樣控制存儲。不過將存儲控制功能整合到主機伺服器端,稱之為「存儲Hypervisor」時會帶來一些潛在的問題。處理一些在虛擬伺服器和虛擬桌面環境中至關重要的存儲服務,諸如快照、克隆和自動精簡配置時,會嚴重影響主機伺服器的性能。
Virsto的解決方案
Virsto開發出了一款軟體解決方案,安裝在每台主機伺服器上(無論是一台虛擬機或Hypervisor上的過濾驅動器)並在主存儲上創建一個虛擬化層,稱為Virsto存儲池。其同時創建一個高性能磁碟或者固態存儲區域,成為「vLog」。讀操作會直接指向主存儲,不過寫操作會通過vLog進行,這會給請求的虛擬機或應用程序發回一個確認。然後vLog將這些寫操作非同步地分布寫入主存儲,從而減少對寫性能的影響。該存儲池可以容納多至4層的存儲方式,包括固態存儲和各類型的磁碟驅動器。
緩存的工作方式類似,vLog通過在存儲前端降低耦合度改善了存儲性能,降低了後端存儲的延遲。其同時將前端主機的隨機寫操作變為順序方式,實現後端存儲的最佳性能。基於Virsto主機的存儲虛擬化軟體實現了以上這些功能。
虛擬存儲設備
基於主機的存儲虛擬化的另一項應用實例是虛擬存儲設備(VSA)
VSA是運行在虛擬機上的存儲控制器,其虛擬化統一集群中的主機所直接連接的存儲。VSA提供一個主機使用的簡易的存儲共享體系架構,並支持高可用性、虛擬機遷移,並改善存儲提供方式。對於很多企業,這種方式可以替代原本需要建立並管理傳統SAN或NAS來支持虛擬伺服器和桌面的體系架構。
vSphere Storage Appliance。VMware的vSphere Storage Appliance以一個虛擬機的方式運行,從在2個或3個節點集群中,每個ESX/ESXi主機所直連的DAS存儲中,創建一個共享存儲池。VMware VSA提供每個節點的RAID保護,並在同一集群的各個節點之間提供鏡像保護。雖然從技術角度上看,VMware VSA是一個基於文件的體系架構,不過其亦為集群中每台主機提供數據塊級別的存儲虛擬化,並用戶可以從這種部署方式中獲取和基於數據塊的共享存儲一樣的收益。
HP的LeftHand Virtual SAN Appliance。雖然和VMware VSA的功能類似,P4000 VSA軟體可以支持每台主機直連DAS以外的方式。其還允許使用iSCSI或FC SAN等外部存儲來創建共享存儲池。這就意味著可以將如何可用的存儲,本地存儲或用於容災的異地存儲,轉變為LeftHand存儲節點。P4000t提供快照和自動精簡配置,並且支持Hyper-V和VMware。
DataCore的SANsymphony-V。DataCore的解決方案是通過在一個虛擬機中部署其SANsymphony軟體來整合其它各個VMware,Hyper-V或XEN主機的直連存儲,形成共享存儲池。SANsymphony-V可以和HP的解決方案那樣虛擬化外部的網路存儲,並且該軟體可以在遷移到傳統的共享存儲體系架構時部署在外部伺服器上。SANsymphony-V同時提供各類存儲服務,譬如快照、自動精簡配置、自動化分層和遠程復制。
FalconStor的NSS Virtual Appliance。FalconStor的Network Storage Server Virtual Appliance(NSSVA)是該公司NASS硬體產品中唯一支持的VMware版本,用網路上其它主機的直連存儲創建一個虛擬存儲池。和DataCore和LeftHand的解決方案類似,該存儲池可以擴展到網路上任何可用的iSCSI存儲上。該NSS Virtual Appliance包括快照、自動精簡配置、讀/寫緩存、遠程復制和卷分層等存儲功能。
基於主機的存儲虛擬化解決方案是目前大多使用在虛擬化伺服器和虛擬化桌面環境中,用以實現環境的高可用性特性,以及改善存儲性能、利用率和管理效率。

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㈣ 裸機上安裝一個vmware esxi 6,怎樣給硬碟分主分區和擴展區

所有工作都是安裝程序自動完成,不需要手工分區,安裝程序保留必須的分區後會將剩餘空間設置為存儲分區,全自動完成。

㈤ 什麼是存儲器的分層結構

存儲器的分層結構是指微機的存儲器系統由寄存器、Cache、主存儲器、磁碟、光碟等多個層次由上至下排列組成。分層結構的頂端,存儲訪問速度最快,單位價格最高,存儲容量最小。自上而下速度越來越低,而容量越來越大,單位價格越來越低。

㈥ VMware vSphere 5有什麼用

什麼是VMware vSphereVMware vSphere 是業界領先且最可靠的虛擬化平台。vSphere將應用程序和操作系統從底層硬體分離出來,從而簡化了 IT操作。您現有的應用程序可以看到專有資源,而您的伺服器則可以作為資源池進行管理。因此,您的業務將在簡化但恢復能力極強的 IT 環境中運行。編輯本段vSphere Essentials和Essentials PluvSphere Essentials 和 Essentials Plus 專門為剛開始體驗虛擬化的小型組織而設計。兩個版本都提供最多三台伺服器主機的虛擬化和集中化管理。vSphere Essentials 可以整合伺服器以幫助您充分利用硬體。 Essentials Plus 添加了 vSphere Data Recovery 等功能,可以實現數據和虛擬機的無代理備份。它還包括業務連續性功能,如 vSphere High Availability(用於在檢測到伺服器故障時自動重啟應用程序)和 vSphere vMotion(可完全消除用於伺服器維護的計劃內停機)。由此可以建立一個始終可用的IT 環境,此環境更經濟高效、恢復能力更強,並且能更好地響應業務需求。要獲得具有更高級功能的可擴展解決方案,請升級到vSphere Acceleration Kit。編輯本段無需共享存儲硬體推出 vSphere Storage Appliance :vSphere Essentials Plus 中的高級特性需要共享存儲功能。過去,這意味著您的環境中需要有共享存儲硬體,但是現在不必了。現在您可以將伺服器變為共享存儲。vSphere Storage Appliance 這款革命性軟體讓您免去了共享存儲硬體的成本和復雜性,卻能擁有共享存儲的功能。只需點擊幾下滑鼠即可完成安裝,而使用 vCenter Server 即可對其進行管理 – 非常適合所有中小型企業。保持 IT 操作的簡單性,同時使用 vSphere 的高可用性和自動化功能。編輯本段vSphere Essentials Essentials Plus 用途· 消除停機並保護數據 — 利用虛擬機實時遷移和虛擬機集群中的應用程序高可用性實現始終可用的 IT。 · 整合並優化 IT 投資 — 實現 10:1 或更高的整合率,將硬體利用率從 5% - 15% 提高到 80% 甚至更高,而無需犧牲應用程序性能。 · 最大程度提高應用程序可用性並保護信息資產 — 通過 vSphere堅實的可靠性以及集成的備份、恢復和故障切換功能,確保始終可用的 IT 運營連續性。 · 簡化管理和提高工作效率 — 在數分鍾(而不是數日或數周)內部署新的應用程序,監控虛擬機性能,並實現修補程序和更新管理的自動化。 · 優化軟體開發過程 — 允許測試和開發團隊在共享伺服器、網路和存儲基礎架構的同時,在安全、隔離的沙箱環境中安全地測試復雜的多層配置。編輯本段主要功能和組件VMware vSphere Essentials 和 Essentials Plus 包括以下主要功能和組件 : · VMware ESXi 虛擬化管理程序體系結構提供強健的、經過生產驗證的高性能虛擬化層,允許多個虛擬機共享硬體資源,性能可以達到甚至在某些情況下超過本機吞吐量。 · VMware vCenter Server for Essentials 通過內置的物理機到虛擬機 (P2V) 轉換和使用虛擬機模板進行快速部署,可為所有虛擬機和 vSphere 主機提供集中化管理和性能監控。 · vSphere 虛擬對稱多處理 (SMP) 使您能使用擁有多達 4 個虛擬 CPU 的超強虛擬機。 · vSphere vStorage Virtual Machine File System (VMFS) 允許虛擬機訪問共享存儲設備(光纖通道、iSCSI 等),而且是其他 vSphere 組件(如 Storage vMotion)的關鍵促成技術。 · vSphere vStorage Thin Provisioning 提供共享存儲容量的動態分配,允許 IT 部門實施分層存儲戰略,同時將存儲開支削減多達 50%。 · vSphere vStorage API 可提供與受支持的第三方數據保護的集成。 · vCenter Update Manager 可自動跟蹤、修補和更新 vSphere主機以及 VMware 虛擬機中運行的應用程序和操作系統。 · vCenter Converter 允許 IT 管理員將物理伺服器和第三方虛擬機快速轉換為 VMware 虛擬機。 · vSphere VMsafe API 支持使用與虛擬化層協同工作的安全產品,從而為虛擬機提供甚至比物理伺服器級別更高的安全性。 · 硬體兼容性可兼容最廣泛的 32 位和 64 位伺服器和操作系統、存儲和網路設備以及企業管理工具。 此外,VMware vSphere Essentials Plus 還包括為實現始終可用的 IT 而提供的以下業務連續性功能和組件 : · vSphere vMotion 支持在不中斷用戶使用和不丟失服務的情況下在伺服器間實時遷移虛擬機,從而無需為伺服器維護安排應用程序停機。 · vSphere High Availability 可在硬體或操作系統發生故障的情況下在幾分鍾內自動重新啟動所有應用程序,實現經濟高效的高可用性。 · vSphere Data Recovery 可為小型環境中的虛擬機提供簡單、經濟高效、無代理的備份和恢復。編輯本段vSphere 5新功能加速實現100%虛擬化 在vSphere 5中,由於引入了存儲分布式資源調度(Storage DRS)和配置文件驅動存儲(Profile-Driven Storage),大大改善了存儲資源管理。 在新的VMware HA架構,每台主機運行一個特別的、獨立於vpxd代理(用於和vCenter Server進行通信)的故障域管理器。發生故障時,新的HA架構能夠比vSPhere 5之前版本的HA更快啟動虛擬機。 此外,VMware vShield 5提供專為虛擬化和雲環境設計的基於軟體的自適應型安全模式;VMware vCenter Site Recovery Manager 5在原始站點和備份站點支持異構存儲。 簡化vSphere5許可操作 vSphere 5實行新的許可策略。VMware繼續採用每處理器(CPU)許可模式,將取消當前的CPU內核物理限制和每伺服器物理RAM限制,代之以基於虛擬化內存池(或稱為vRAM)的軟體授權模式 。。 對於遷移到vSphere 5的用戶來說,這些改變將影響主機的架構及管理。 通過增加大量內存升級物理主機將變得非常昂貴。相反擴展具有更少內存的更多主機將更加劃算。同時,既然內存方面的許可成本過高,防止虛擬機蔓延,給虛擬機配置合理的資源參數也將更加重要。 VMFS 5 使用VMFS 5能夠創建2TB的虛擬磁碟,但是創建新的VMFS卷只能使用1MB的塊大小。VMware管理員必須處理各種各樣的塊大小並限制虛擬磁碟大小;而VMFS 5解決了大量相關的問題。 從VMFS 3升級至VMFS 5很簡單,而且不會對數據造成破壞(在以前,如果從之前版本的VMFS升級,將破壞數據卷上的所有數據包括虛擬機),而且升級至VMFS 5同樣可以保留之前配置的塊大小。 雖然VMFS 5支持更大的塊大小,但是特定的vStorage API特性要求數據存儲具有相同的塊大小。其中一個特性就是復制-卸載(-offload),該特性在hypervisor和陣列上卸載與存儲相關的特定功能。因此如果你的VMFS 3沒有使用1MB的塊大小,那麼最好創建新的VMFS 5數據卷。 VMFS 5同樣與通過多個LUN組合而成的容量高達64TB的LUN兼容。 SplitRx模式 vSphere 5很有趣的網路特性之一就是SplitRx,該特性是接收、處理從其他網路設備發送到網卡的數據包的新方法。 以前,虛擬機在單個共享的環境中處理網路數據包,這個過程可能會受到抑制。現在能夠將接收到的數據包拆分到多個獨立的環境中進行處理(想像一下,以前數據包必須在一個通道上等待,但是現在有了一條專用的VIP通道直接訪問虛擬機)。 使用SplitRx模式,可以指定哪塊虛擬網卡在單獨的環境中處理網路數據包。但是只能在使用VMXNET3適配器的虛擬網卡上啟用SplitRx模式。 但是vSphere 5的這一特性同樣增加了主機的CPU開銷,因此在部署時需要引起注意。VMware建議在多播工作負載下也就是同時具有多個網路連接時使用SplitRx模式。 網路I/O控制 在vSphere 5中VMware同樣增強了網路I/O控制,這樣你可以劃分虛擬機流量的優先順序。VMware在vSphere 4中引入了網路I/O控制,允許創建資源池並為主機特定的網路流量,比如NFS、iSCSI、管理控制台以及vMotion設置優先順序。但是虛擬機的所有流量都是在一個資源池中,因此你不能為單個虛擬機的網路流量設置優先順序,確保關鍵的工作負載能夠使用足夠的網路帶寬。 然而,在vSphere 5中這個問題得到了解決。新的資源池基於802.1p網路標記。現在你可以創建多個資源池,為運行在一台主機上多個虛擬機分配不同的網路帶寬。這一特性對於多租戶環境或者在主機上混合了關鍵應用及非關鍵應用的情況下非常有意義,能夠確保重要的虛擬機獲得足夠的網路資源。 Storage vMotion功能增強 vSphere 5重新設計了Storage vMotion,使其更有效率。在Storage vMotion過程中,vSphere 5不再使用變化塊追蹤(Change Block Tracking)記錄磁碟的變化。相反,Storage vMotion執行鏡像寫操作,這意味著在遷移過程中所有寫入操作都同時寫入到源磁碟和目標磁碟。為確保兩端的磁碟保持同步,源和目標磁碟同時對每次寫入操作進行確認。 VMware同時對Storage vMotion進行了另一個巨大的改進:現在你可以在線遷移具有活動快照的虛擬機,這在vSphere 4中是不允許的。這是個很大的改進,因為Storage vMotion操作將在vSphere 5更加變得通用。而且新的存儲分布式資源調度特性將定期在數據存儲之間遷移虛擬機,重新分布存儲I/O負載。 vMotion功能增強 vSphere 5的很多特性都依賴vMotion這一核心技術,VMware在vSphere5中增強了vMotion的性能以及可用性。 也許最大改進就是執行vMotion操作時能夠使用多塊物理網卡。現在VMkernel將使用分配給VMkernel埠組的所有物理網卡自動對vMotion流量進行負載均衡。現在vMotion能夠使用多達16塊的1GB物理網卡或者多達4塊的10GB物理網卡,這將大大加快遷移速度。 由於引入了城域vMotion(Metro vMotion),vMotion將能夠更好地進行擴展。Metro vMotion將VMkernel介面與主機之間可接受的往返延遲增加到了10毫秒,而在調整之前,所支持的最大延遲僅為5毫秒,這在快速區域網中限制了vMotion的可用性。 Metro vMotion在主機之間仍然需要快速,低延遲的網路連接,但是它允許在更遠的距離之間比如城域網中使用vMotion。在城域網中,主機通常位於不同的物理區域。 由於在城域網中不同站點之間的距離通常少於100英里,所以網路延遲足以支持vMotion。但是跨越更遠距離的網路通常會產生更多的網路延遲,所以仍不能使用vMotion進行遷移。

㈦ 分層存儲與虛擬化技術的分層存儲

分層存儲其實已經不是一個新鮮的概念,而是已經在計算機存儲領域應用多年。其與計算機的發明與發展相伴相生。在馮-諾依曼提出計算機的模型「存儲程序」時就已經包含了分層存儲的概念。「存儲程序」原理,是將根據特定問題編寫的程序存放在計算機存儲器中,然後按存儲器中的存儲程序的首地址執行程序的第一條指令,以後就按照該程序的規定順序執行其他指令,直至程序結束執行。在這里的外存儲器與內存儲器,就是一個分層存儲的最初模型。
分層存儲(Tiered Storage),也稱為層級存儲管理(Hierarchical Storage Management),廣義上講,就是將數據存儲在不同層級的介質中,並在不同的介質之間進行自動或者手動的數據遷移,復制等操作。同時,分層存儲也是信息生命周期管理的一個具體應用和實現。
而實際上,將相同成本及效率的存儲介質放在不同層級之間進行數據遷移復制在實用性及成本上並不是有效的數據存儲方式。因此,在不同的層級之間使用有差別的存儲介質,以期在相同成本下,既滿足性能的需要又滿足容量的需要。這種存儲介質上的差別主要是在存取速度上及容量上。存取速度快的介質通常都是存儲單位成本(每單位存儲容量成本,如1元/GB)高,而且容量相對來講比較低。相應的,存取速度慢的介質通常是為了滿足容量與成本方面的要求,既在相同的成本下可以得到更大的容量。所以,從這方面來說,分層存儲其實是一種在高速小容量層級的介質層與低速大容量層級的介質層之間進行一種自動或者手動數據遷移、復制、管理等操作的一種存儲技術及方案。
一般來說,分層存儲中,我們將存取速度最快的那一層的介質層稱為第0層(Tier 0),依次為第1層,第2層等等。理論上說,層級的劃分可以有很多層,但是在實踐中,最多的層級在5層左右。過多的層級會增加數據及介質管理的難道及可用性。因此在層級的設置上有一個拐點,即層級達到一個特定的層數時,會導致成本的上升,而使得可用性、可靠性都會相應下降。通常層級的設定在2-4層之間。如下圖所示: 在計算機系統中,CPU 的運行速度往往要比內存速度快上好幾百倍甚至更多,為了更多地榨取CPU的計算能力,就需要在訪問數據的速度上進行提升,否則內存的速度將成為整個系統的性能短板。因此在這樣的思想下,CPU慢慢發展出來1級或者2級這樣的存儲緩存。實際也表明,緩存的存在確實對於系統性能的提升起到了巨大的推動作用。
相應的,內存的訪問速度又是硬碟訪問速度的幾百倍甚至更多,也是基於CPU類似的指導思想,我們能不能在存儲之間也進行這樣的分層(或者說緩存)以期提高系統的I/O性能,以滿足應用對系統提出的更多高I/O的需求呢?
從某種意義上說,內存其實也就是充當了CPU與外部存儲之間的另一個級別的緩存。作為用戶來講,我們當然希望所有需要用到的數據都最好是存在最高速的存儲當中。但是這樣近乎是烏托邦式的理想至少在當前來說是不現實的。在技術上的難度不說,成本的壓力就會使得用戶喘不過氣來,再一個就是有沒有必要的問題,因為有的數據根本都不需要一直存於這樣的存儲中。在計算機界中有一個很有名的理論,就是說,加上一個中間層,就可以解決計算機中許多的問題。而這個「中間層」也正是我們所尋求的,實際也證明這樣的中間層確實取得了非常好的效果。
據IDC數據預測,到2012年,信息數據的增長將會達到50%的復合年增長率,這個增長主要源於越來越來多數據內容生成並存儲,經濟全球化使用商業各個部門及與商業夥伴之間需要保持連接,使得更多的數據被生成,復制及保存。法規遵從及管理,還有容災與備份都使得數據的增長持續上升。天下沒有一勞永逸的解決方案,我們需要根據不同的數據存儲需求,設計不同的存儲方案。比如歸檔,我們可以將數據存儲在磁帶上,比如需要頻繁訪問的實時數據我們可以放在內存或者SSD(固態硬碟)設備中,對於容災或者備份,我們可以使用大容量低成本的存儲來應對。正所謂好鋼用在刀刃上,用戶也希望把資金投向更能產生效益的存儲上。
除了需要滿足不同的存儲需求,還有出於對於高性能高吞吐量應用的支持。因為有的應用需要這樣存儲系統。特別是現在風頭正勁的虛擬化技術。為了在一台設備上支持更多的虛擬應用,就需要系統支持更大的吞吐量以及更高的性能。全部採用高速介質在成本上現在依然不是可行的,也不是必須的。因為根據數據局部性原理,往往被頻繁訪問的數據是局部而有限的。為了應對部份這樣的數據而全採用高速存儲實在是過於奢侈。如果我們針對這部份數據另開小灶來解決不是更好?所以分層存儲在這里就可以大展拳腳。我們把高頻率訪問的數據放在高速存儲介質上,而其他的數據放在速度較慢一些的介質上,這實際上就是提高了系統的吞吐量。 從計算機系統角度來說,最上層的存儲層應該是CPU內的各類型寄存器,其次是CPU內的緩存,其次再是系統內存。因為從分層存儲的定義上,此類型存儲器是符合定義規則的。因為這些存儲器速度與容量都有差別,越靠近CPU的存儲器成本越高,速度越快,容量越小,並且在CPU的控制下,數據這些不同類型的存儲器中間進行自動的轉存。比如寄存器通常在16、32、64、128位之間,而緩存則在幾十個位元組及到幾兆位元組之間,內存容量當前通常都在幾百兆位元組以上,伺服器級的內存也上幾十個吉位元組。很有意思的是,這類型的分層也非常符合上圖所示的效益成本曲線圖。層級過多時,對於CPU的硬體設計及不同層次之間的數據一致性的保證都是一個挑戰。所以,現代CPU在寄存器與內存之間的緩存基本在1-3級。而我們通常使用的386平台的CPU(Intel 及 AMD)基本上都只有兩級緩存。這類存儲都有一個共同的特點,就是系統掉電後數據不復存在。我們將此類型的分層存儲稱為易失性存儲分層,或者內部存儲器分層存儲。
而另外一種分類,則是非易失性分層存儲,或者叫外部分層存儲。此類型的存儲介質一般包括固態硬碟(SSD)、機械式硬碟、光碟、快閃記憶體檔(包括外置硬碟)、磁帶庫等等。而此類的存儲介質分層正是我們所要關注的,如沒有特殊的說明情況下,在此文檔中所說的分層存儲都是指外部分層存儲。一般來說,作為第0層的存儲介質通常為 RAM 磁碟(隨機訪問存儲磁碟,其速度與內存同速,但是價格昂貴,使用環境基本上是特殊計算環境)以及 SSD,第1層可能有 FC 15K硬碟或者SAS 15K硬碟,或者相應的10K硬碟。第2層可能有其他類型的硬碟及磁碟庫等。第3層,可能是如磁帶庫以及光碟庫這樣的離線介質。當然這樣的分層不是標准,但是一個實踐中常用的分層策略。
如 D2D2T 這樣的存儲方案,其實就是分層存儲的一個實踐方案。數據從本地的磁碟轉存於於另一個遠程的磁碟(D2D)。這個磁碟的形式可以是一個JBOD,或者一個虛擬存儲設備,然後再通過一定的轉存策略將這個磁碟的數據轉存於磁帶庫或者磁帶(D2T)。愛數備份存儲櫃X系列都支持D2D2T這樣的應用。 由上一節可知道,外部分層存儲只不過是內部分層存儲的一個外延。所以,外部分層存儲考慮的問題與內部分層存儲實際上是大同小異的。
1、 首先是數據一致性的問題。這個問題比較好理解。如果不同的數據在不同的存儲層級之間存在時,數據的改寫必然導致數據的不致的問題。在內部分層存儲時,可以採用通寫策略或者回寫策略。而不同的方法也有各自優缺點,這里就不再贅述。但是外部分層存儲與內部分層存儲有一個最大的不同是,內存儲最終數據需要寫到內存中,而外分層存儲中,則不是必須的。當然也可以設計成這樣的實現方案,但是這樣話,分層存儲的性能優勢則必定會受到影響。數據在不同層級之間的連續性可以由一個虛擬層來保證。這個我們在談到虛擬化時會討論這個問題。
2、 第二個問題就是命中率的問題。如何設計一套演算法或者實現策略來提高數據系統的命中率是分層存儲中是否能起到其相應作用的關鍵。這個與CPU的緩存機制是完全一樣的。不過,CPU的緩存機制已經有一套非常成熟的演算法設計。而外部分層存儲與內部分層存儲有其不同的特性,因此,CPU中的緩存機制不能全部照拿過來用。特別是CPU的緩存機制還主要是硬體設計上面的問題。而外部存儲層可能還與一些邏輯設計相關,比如文件系統,文件等。從這點上說,外部分層存儲的軟體設計上比起CPU緩存的設計可能要更復雜一些。
3、 第三個問題就是在分層介質的選擇上。上面也提過,不同層級之間的介質應該是有差別的,否則就失去了分層的意義。一般來說,高速介質應該是小容量、高成本,隨著層級的往下走,其成本容量曲線應該呈現如下的形式:
即容量越大的單位成本越低,速度越慢,因此應該放到更低的層級中,反之亦然。因此,在存儲介質的配置上如何找到一個合適的點,使得成本與效益最優化則是在分層介質選擇及策略制定上需要考慮的問題。下面的圖中給出了一個實際的可能的配置方案:1、 第四個問題就是數據分層的級別。對於數據的描述有位元組級,塊級(包括扇區及簇),文件級及文件系統級。當然不同的級別有不同的應用場合,並不是哪種級別好於哪個級別。對於文件級的分層,對於歸檔,法規遵從則比較適合。對於文件系統級的則多用於容災及備份系統中。對於塊級則可能用在虛擬化中較為合適。因此需要根據不同的需求制定不同的分層級別。
2、 第五個問題就是數據的遷移策略的設計。可以根據數據的重要性、訪問頻度、大小、年齡來制定遷移策略。但是如同第四點所說明的那樣,不同的策略是有不同的應用場合的,沒有孰優孰劣的問題。好的策略應該是不同最優策略的組合,也就是因「需」制宜地選擇合適的遷移演算法或者方法。根據年齡進行遷移的策略可以用在歸檔及容災備份系統中。根據訪問頻度則可以用於虛擬化存儲系統中等等。類似的方法已經用於計算機軟體設計或者硬體設計當中的很多地方,如LRU(最近最少使用)、ARC(自適應交替緩存)都是可以借鑒的。

㈧ VMware vSphere是什麼

VMware vSphere 是業界領先且最可靠的虛擬化平台。vSphere將應用程序和操作系統從底層硬體分離出來,從而簡化了 IT操作。現有的應用程序可以看到專有資源,而伺服器則可以作為資源池進行管理。因此,業務將在簡化但恢復能力極強的 IT 環境中運行。
vSphere 是VMware公司推出一套伺服器虛擬化解決方案,目前的最新版本為5.5 。
VMware vSphere Essentials 和 Essentials Plus 包括以下主要功能和組件 :
· VMware ESXi虛擬化管理程序體系結構提供強健的、經過生產驗證的高性能虛擬化層,允許多個虛擬機共享硬體資源,性能可以達到甚至在某些情況下超過本機吞吐量。
· VMware vCenter Server for Essentials 通過內置的物理機到虛擬機(P2V) 轉換和使用虛擬機模板進行快速部署,可為所有虛擬機和 vSphere主機提供集中化管理和性能監控。
· vSphere 虛擬對稱多處理(SMP) 使您能使用擁有多達 4 個虛擬 CPU 的超強虛擬機。
· vSphere vStorage Virtual Machine File System (VMFS) 允許虛擬機訪問共享存儲設備(光纖通道、iSCSI 等),而且是其他 vSphere 組件(如 Storage vMotion)的關鍵促成技術。
· vSphere vStorage Thin Provisioning 提供共享存儲容量的動態分配,允許 IT 部門實施分層存儲戰略,同時將存儲開支削減多達 50%。
· vSphere vStorage API 可提供與受支持的第三方數據保護的集成。
· vCenter Update Manager 可自動跟蹤、修補和更新 vSphere主機以及 VMware虛擬機中運行的應用程序和操作系統。
· vCenter Converter 允許 IT管理員將物理伺服器和第三方虛擬機快速轉換為 VMware 虛擬機。
· vSphere VMsafe API 支持使用與虛擬化層協同工作的安全產品,從而為虛擬機提供甚至比物理伺服器級別更高的安全性。
· 硬體兼容性可兼容最廣泛的 32 位和 64 位伺服器和操作系統、存儲和網路設備以及企業管理工具。
此外,VMware vSphere Essentials Plus 還包括為實現始終可用的 IT 而提供的以下業務連續性功能和組件 :
· vSphere vMotion 支持在不中斷用戶使用和不丟失服務的情況下在伺服器間實時遷移虛擬機,從而無需為伺服器維護安排應用程序停機。
· vSphere High Availability 可在硬體或操作系統發生故障的情況下在幾分鍾內自動重新啟動所有應用程序,實現經濟高效的高可用性。
· vSphere Data Recovery 可為小型環境中的虛擬機提供簡單、經濟高效、無代理的備份和恢復。

㈨ 什麼是虛擬化存儲

對於中小型架構來說存儲虛擬化看起來是過大或過於昂貴的技術。但實際上許多不同規模的企業也可以從存儲虛擬化中獲益--通過使用商品硬體和傳統的虛擬化存儲引擎。
簡而言之,虛擬化存儲就是將數據從磁碟中抽象出來。在傳統存儲部署設置中,我們受限於驅動器盤符(在Windows系統上)或邏輯單元號(LUN),並且在特定磁碟層上給定了特定的RAID(獨立磁碟冗餘陣列)演算法。
虛擬化存儲的第一個實例可能是來自將存儲遷移到虛擬伺服器環境。在大多數情況下,這需要實施某種形式的共享存儲。這種共享存儲通常是一個通過光纖通道或iSCSI(互聯網小型計算機系統介面)網路的存儲區域網(SAN)。
在這種設置中,各個伺服器從通常與伺服器架構相連的硬體中抽象出來。從存儲的角度而言,用戶可以也可以不將數據從磁碟中完全抽象出來。虛擬化存儲提供了主機和磁碟的抽象化。
這種互聯的系統,無論是VMware ESXi主機或Windows Server系統,都不知道底層的磁碟是RAID 5、6或者是否可以和它直接互動。存儲處理器作為存儲虛擬化引擎,可以協調實際磁碟和主機系統之間的I/O。
虛擬化存儲還可以帶來新的功能,比如允許透明的存儲擴展。在這些功能中,最引人注目的功能之一就是自動精簡配置。自動精簡配置可以僅消耗實際使用的驅動器空間。存儲管理員另一個青睞的功能就是重復數據刪除。
當用戶在塊層次上部署重復數據刪除的時候,重復數據刪除會檢查邏輯區的磁碟使用情況並尋找相同的數據塊。這些相同的數據塊會被鏈接到第一個實例,然後重復的塊會被存儲系統回收。
其他可能推動管理員轉向虛擬化存儲的功能是卷管理功能,比如復制、快照和遷移。
從一個存儲系統到另一個存儲系統的卷或LUN復制是災難恢復的福音。實際上,像VMware Site Recovery Manager(VMware站點恢復管理器)這樣的解決方案依賴於這種復制技術,需要復制技術才能系統完好地復原到另一個站點。LUN的快照也可以非常有用。LUN快照可以像虛擬機的快照功能那樣運作,整個數據集可以很快地恢復到指定的時間點。
最後,遷移功能也可以為架構管理員帶來很多方便。通過帶虛擬技術(比如VMware的Storage vMotion功能)的虛擬化引擎,管理員可以進行從一個存儲系統到另一個存儲系統的遷移。但是這對於非虛擬化的存儲部分則沒有多大用處。基於SAN的遷移功能可以將一個卷從存儲處理器背後的一個存儲系統遷移到另一個存儲系統,以便將數據從需要移除的設備中遷移出來。
這種功能的一個主要使用情境就是將數據從舊磁碟陣列(比如使用Ultra-320 SCSI磁碟的陣列)遷移到新的磁碟陣列(比如使用串列鏈接SCSI(SAS)驅動器的陣列)。這可以帶來更好的性能。通過虛擬化存儲環境,LUN可以從一個存儲系統遷移到另一個存儲系統,完全不受制於所連接的系統。這主要是因為VMware ESXi主機或Windows Server連接到的不是底層存儲而是存儲處理器,也就是抽象層。
虛擬化存儲的一個隱性好處就是管理員可以解決非結構化數據的數據保護問題。比如說有數TB的存儲,這雖然看起來也不是太多,但是如果這裡麵包含1KB文件的數據,你會很快發現這么多的數據很難在文件系統中管理。
這種情況導致這種類型的數據備份變得異常繁瑣。虛擬存儲可以在塊層次上解決這個問題,將卷復制或快照到另一個存儲系統,從而滿足數據保護的要求。只要存儲系統可以塊層次上對LUN的內容進行操作,那麼虛擬存儲的好處就會顯現出來。

㈩ vmware使用虛擬硬碟與物理硬碟的區別

vmware使用虛擬硬碟與物理硬碟的區別為:存儲空間不同、移動不同、代表不同。

一、存儲空間不同

1、使用虛擬硬碟:使用虛擬硬碟者不會影響物理機的真實存儲空間。

2、使用物理硬碟:使用物理硬碟會佔用物理機的真實存儲空間。

二、移動不同

1、使用虛擬硬碟:使用虛擬硬碟可以在相同或不同的主機之間進行復制和移動。

2、使用物理硬碟:使用物理硬碟不可以在相同或不同的主機之間進行復制和移動。

三、代表不同

1、使用虛擬硬碟:使用虛擬硬碟在客戶機操作系統中一個磁碟文件代表一個硬碟。

2、使用物理硬碟:使用物理硬碟在物理機中一個實體硬碟代表一個硬碟。