当一套基于H-Cloud全闪存阵列方案呈现给客户时,客户不免迟疑,在传统的部署中,另外加入一个节点(全闪存阵列)后,应用服务器与存储节点的访问效率如何保证?通过H-Cloud全闪存阵列存储虚拟化著提升存储性能10%-200%,尤其对于关键业务类型如“OLTP”更为明显,这完全依靠底层的多线程缓存加速机制。加速从现有的存储磁盘I/O响应使用x86-64的功能强大,价格低廉的“超级高速缓存”H-Cloud全闪存阵列的节点的CPU和内存减少数据访问的寻道时间.高速缓存一直H-Cloud的产品的一个强有力的优势。在虚拟化的磁盘过程中,H-Cloud软件加速读取和利用它运行在x86-64服务器的功能强大的处理器和大容量RAM完成。RAM高速缓存,通过 H-Cloud 全闪存阵列存储虚拟化著提升存储性能10%-200%。深圳数据超融合
超融合技术需要依赖网络进行数据传输和通信,因此需要考虑网络架构的设计。首先,需要选择适合企业规模和业务需求的网络架构,包括网络拓扑、网络带宽和网络安全等方面。其次,需要考虑网络的可靠性和稳定性,选择具有高可靠性和稳定性的网络设备,以确保数据中心的稳定性和可靠性。还需要考虑网络的扩展性,选择具有良好扩展性的网络设备,以便在业务需求增加时能够快速扩展。
总之,超融合技术是一种集成了计算、存储、网络和虚拟化等多种技术的新型数据中心架构,它为企业提供了更加高效、灵活、可靠的数据中心解决方案。在使用超融合技术时,需要注意硬件选型、网络架构、虚拟化技术、数据备份和恢复以及安全性等方面,以确保其正常运行和安全性。 成都超融合基础架构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。
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。
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。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。
超融合技术是一种集成了计算、存储、网络和虚拟化等多种技术的新型数据中心架构。它将传统的计算、存储和网络设备集成在一起,形成一个高度集成的系统,从而提高了数据中心的效率和灵活性。超融合技术的出现,为企业提供了更快、灵活、可靠的数据中心解决方案。但是,在使用超融合技术时,也需要注意一些事项,以确保其正常运行和安全性。
超融合技术的中心是硬件,因此在选择超融合技术时,需要考虑硬件的性能、可靠性和扩展性。首先,需要选择适合企业规模和业务需求的硬件配置,包括CPU、内存、存储和网络等方面。其次,需要考虑硬件的可靠性,选择具有高可靠性的硬件设备,以确保数据中心的稳定性和可靠性。然后需要考虑硬件的扩展性,选择具有良好扩展性的硬件设备,以便在业务需求增加时能够快速扩展。 消除了单点故障的SAN或存储多路径I / O驱动程序相结合。超融合移动采编
超融合能够提高数据中心的性能,同时降低能源消耗和成本,成为数据中心建设的新选择。深圳数据超融合
随着云计算、大数据和物联网等技术的快速发展,传统的数据中心基础设施已经无法满足现代企业的需求。超融合技术作为一种新兴的数据中心基础架构,正逐渐成为企业级市场的热点。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。它基于软件定义的计算(Software-DefinedCompute,SDC)和软件定义的网络(Software-DefinedNetworking,SDN)技术,将服务器的计算资源和存储资源进行深度融合,以实现资源的高效利用和管理。深圳数据超融合