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1,桌面虚拟化的数据存储应该怎么样去选择

桌面虚拟化以往的服务器虚拟化不同,因为桌面虚拟化的数量更大,所以也导致了对存储的要求更高。如大部分中小企业,可能服务器也只有十几台,通过虚拟化之后,一两台服务器就可以满足运算的要求,存储性能也比较容量满足,而大部分企业成百上千的桌面,集中部署在数据中心,对存储的性能要求就自然不言而喻了。天源腾创yun0101友情回答。
虚拟化服务有服务器虚拟化和桌面虚拟化这两者有什么区别呢? 服务器虚拟化: 概述wi ev企业虚拟化 (wi ev) 是一款针对服务器和桌面虚拟化的完整虚拟化管理解决方案,是第一个成熟的、完全开源的虚拟化平台。它以强大的基于内核的虚拟机 (kvm) 系统管理程序和 ovirt 开放虚拟化管理平台为基础,两个项 目都由wi ev发起并发布到开源社区。wi ev 较之专有虚拟化供应商,为寻求更佳总体拥有成本、更快投资回报率、迅速收支平衡和避免供应商锁定的提供了真正的策略虚拟化替代方案。 我们的核心产品wi ev企业虚拟化 服务器版,由 wi ev manager 管理系统和wi ev hypervisor 组成,以虚拟客户机支持服务器操作系统。 wi ev企业虚拟化桌面版作为附加组件提供,以虚拟客户机形式为桌面操作系统 提供支持,并且支持桌面管理功能。

桌面虚拟化的数据存储应该怎么样去选择

2,虚拟内存指的是甚么

虚拟内存是计算机系统内存管理的一种技术。它使得应用程序认为它拥有连续的可用的内存(一个连续完整的地址空间),而实际上,它通常是被分隔成多个物理内存碎片,还有部分暂时存储在外部磁盘存储器上,在需要时进行数据交换。简介别称虚拟存储器(Virtual Memory)。电脑中所运行的程序均需经由内存执行,若执行的程序占用内存很大或很多,则会导致内存消耗殆尽。为解决该问题,Windows中运用了虚拟内存[1]技术,即匀出一部分硬盘空间来充当内存使用。当内存耗尽时,电脑就会自动调用硬盘来充当内存,以缓解内存的紧张。若计算机运行程序或操作所需的随机存储器(RAM)不足时,则 Windows 会用虚拟存储器进行补偿。它将计算机的RAM和硬盘上的临时空间组合。当RAM运行速率缓慢时,它便将数据从RAM移动到称为“分页文件”的空间中。将数据移入分页文件可释放RAM,以便完成工作。 一般而言,计算机的RAM容量越大,程序运行得越快。若计算机的速率由于RAM可用空间匮乏而减缓,则可尝试通过增加虚拟内存来进行补偿。但是,计算机从RAM读取数据的速率要比从硬盘读取数据的速率快,因而扩增RAM容量(可加内存条)是最佳选择。虚拟内存是Windows 为作为内存使用的一部分硬盘空间。即便物理内存很大,虚拟内存也是必不可少的。虚拟内存在硬盘上其实就是为一个硕大无比的文件,文件名是PageFile.Sys,通常状态下是看不到的。必须关闭资源管理器对系统文件的保护功能才能看到这个文件。虚拟内存有时候也被称为是“页面文件”就是从这个文件的文件名中来的。内存在计算机中的作用很大,电脑中所有运行的程序都需要经过内存来执行,如果执行的程序很大或很多,就会导致内存消耗殆尽。为了解决这个问题,WINDOWS运用了虚拟内存技术,即拿出一部分硬盘空间来充当内存使用,这部分空间即称为虚拟内存,虚拟内存在硬盘上的存在形式就是 PAGEFILE.SYS这个页面文件。

虚拟内存指的是甚么

3,什么是虚拟存储技术

虚拟内存 内存在计算机中的作用很大,电脑中所有运行的程序都需要经过内存来执行,如果执行的程序很大或很多,就会导致内存消耗殆尽。为了解决这个问题,Windows中运用了虚拟内存技术,即拿出一部分硬盘空间来充当内存使用,当内存占用完时,电脑就会自动调用硬盘来充当内存,以缓解内存的紧张。举一个例子来说,如果电脑只有128MB物理内存的话,当读取一个容量为200MB的文件时,就必须要用到比较大的虚拟内存,文件被内存读取之后就会先储存到虚拟内存,等待内存把文件全部储存到虚拟内存之后,跟着就会把虚拟内里储存的文件释放到原来的安装目录里了。下面,就让我们一起来看看如何对虚拟内存进行设置吧。 虚拟内存的设置 对于虚拟内存主要设置两点,即内存大小和分页位置,内存大小就是设置虚拟内存最小为多少和最大为多少;而分页位置则是设置虚拟内存应使用那个分区中的硬盘空间。对于内存大小的设置,如何得到最小值和最大值呢?你可以通过下面的方法获得:选择“开始→程序→附件→系统工具→系统监视器”(如果系统工具中没有,可以通过“添加/删除程序”中的Windows安装程序进行安装)打开系统监视器,然后选择“编辑→添加项目”,在“类型”项中选择“内存管理程序”,在右侧的列表选择“交换文件大小”。这样随着你的操作,会显示出交换文件值的波动情况,你可以把经常要使用到的程序打开,然后对它们进行使用,这时查看一下系统监视器中的表现值,由于用户每次使用电脑时的情况都不尽相同,因此,最好能够通过较长时间对交换文件进行监视来找出最符合您的交换文件的数值,这样才能保证系统性能稳定以及保持在最佳的状态。 找出最合适的范围值后,在设置虚拟内存时,用鼠标右键点击“我的电脑”,选择“属性”,弹出系统属性窗口,选择“性能”标签,点击下面“虚拟内存”按钮,弹出虚拟内存设置窗口,点击“用户自己指定虚拟内存设置”单选按钮,“硬盘”选较大剩余空间的分区,然后在“最小值”和“最大值”文本框中输入合适的范围值。如果您感觉使用系统监视器来获得最大和最小值有些麻烦的话,这里完全可以选择“让Windows管理虚拟内存设置”。 调整分页位置 Windows 9x的虚拟内存分页位置,其实就是保存在C盘根目录下的一个虚拟内存文件(也称为交换文件)Win386.swp,它的存放位置可以是任何一个分区,如果系统盘C容量有限,我们可以把Win386.swp调到别的分区中,方法是在记事本中打开System.ini(C:\Windows下)文件,在[386Enh]小节中,将“PagingDrive=C:WindowsWin386.swp”,改为其他分区的路径,如将交换文件放在D:中,则改为“PagingDrive=D:Win386.swp”,如没有上述语句可以直接键入即可。 而对于使用Windows 2000和Windows XP的,可以选择“控制面板→系统→高级→性能”中的“设置→高级→更改”,打开虚拟内存设置窗口,在驱动器[卷标]中默认选择的是系统所在的分区,如果想更改到其他分区中,首先要把原先的分区设置为无分页文件,然后再选择其他分区。 或者,WinXP一般要求物理内存在256M以上。如果你喜欢玩大型3D游戏,而内存(包括显存)又不够大,系统会经常提示说虚拟内存不够,系统会自动调整(虚拟内存设置为系统管理)。 如果你的硬盘空间够大,你也可以自己设置虚拟内存,具体步骤如下:右键单击“我的电脑”→属性→高级→性能 设置→高级→虚拟内存 更改→选择虚拟内存(页面文件)存放的分区→自定义大小→确定最大值和最小值→设置。一般来说,虚拟内存为物理内存的1.5倍,稍大一点也可以,如果你不想虚拟内存频繁改动,可以将最大值和最小值设置为一样。

什么是虚拟存储技术

4,虚拟存储器是什么

简短版的答案:虚拟内存是计算机系统内存管理的一种技术。它使得应用程序认为它拥有连续的可用的内存(一个连续完整的地址空间),而实际上,它通常是被分隔成多个物理内存碎片,还有部分暂时存储在外部磁盘存储器上,在需要时进行数据交换。有WINDOWS PE、WINDOWS7等。。深入讲解版的答案:虚拟存储器(Virtual Memory)。电脑中所运行的程序均需经由内存执行,若执行的程序占用内存很大或很多,则会导致内存消耗殆尽。为解决该问题,Windows中运用了虚拟内存[1] 技术,即匀出一部分硬盘空间来充当内存使用。当内存耗尽时,电脑就会自动调用硬盘来充当内存,以缓解内存的紧张。若计算机运行程序或操作所需的随机存储器(RAM)不足时,则 Windows 会用虚拟存储器进行补偿。它将计算机的RAM和硬盘上的临时空间组合。当RAM运行速率缓慢时,它便将数据从RAM移动到称为“分页文件”的空间中。将数据移入分页文件可释放RAM,以便完成工作。 一般而言,计算机的RAM容量越大,程序运行得越快。若计算机的速率由于RAM可用空间匮乏而减缓,则可尝试通过增加虚拟内存来进行补偿。但是,计算机从RAM读取数据的速率要比从硬盘读取数据的速率快,因而扩增RAM容量(可加内存条)是最佳选择。虚拟内存是Windows 为作为内存使用的一部分硬盘空间。即便物理内存很大,虚拟内存也是必不可少的。虚拟内存在硬盘上其实就是为一个硕大无比的文件,文件名是PageFile.Sys,通常状态下是看不到的。必须关闭资源管理器对系统文件的保护功能才能看到这个文件。虚拟内存有时候也被称为是“页面文件”就是从这个文件的文件名中来的。内存在计算机中的作用很大,电脑中所有运行的程序都需要经过内存来执行,如果执行的程序很大或很多,就会导致内存消耗殆尽。为了解决这个问题,WINDOWS运用了虚拟内存技术,即拿出一部分硬盘空间来充当内存使用,这部分空间即称为虚拟内存,虚拟内存在硬盘上的存在形式就是 PAGEFILE.SYS这个页面文件。希望可以帮到你
虚拟存储器 virtual memory 为了给用户提供更大的随机存取空间而采用的一种存储技术。它将内存与外存结合使用,好像有一个容量极大的内存储器,工作速度接近于主存,每位成本又与辅存相近,在整机形成多层次存储系统。 虚拟存储器源出于英国atlas计算机的一级存储器概念。这种系统的主存为16千字的磁芯存储器,但中央处理器可用20位逻辑地址对主存寻址。到1970年,美国rca公司研究成功虚拟存储器系统。ibm公司于1972年在ibm370系统上全面采用了虚拟存储技术。虚拟存储器已成为计算机系统中非常重要的部分。 虚拟存储器是由硬件和操作系统自动实现存储信息调度和管理的。它的工作过程包括6个步骤:①中央处理器访问主存的逻辑地址分解成组号a和组内地址b,并对组号a进行地址变换,即将逻辑组号a作为索引,查地址变换表,以确定该组信息是否存放在主存内。②如该组号已在主存内,则转而执行④;如果该组号不在主存内,则检查主存中是否有空闲区,如果没有,便将某个暂时不用的组调出送往辅存,以便将这组信息调入主存。③从辅存读出所要的组,并送到主存空闲区,然后将那个空闲的物理组号a和逻辑组号a登录在地址变换表中。④从地址变换表读出与逻辑组号a对应的物理组号a。⑤从物理组号a和组内字节地址b得到物理地址。⑥根据物理地址从主存中存取必要的信息。 调度方式有分页式、段式、段页式3种。页式调度是将逻辑和物理地址空间都分成固定大小的页。主存按页顺序编号,而每个独立编址的程序空间有自己的页号顺序,通过调度辅存中程序的各页可以离散装入主存中不同的页面位置,并可据表一一对应检索。页式调度的优点是页内零头小,页表对程序员来说是透明的,地址变换快,调入操作简单;缺点是各页不是程序的独立模块,不便于实现程序和数据的保护。段式调度是按程序的逻辑结构划分地址空间,段的长度是随意的,并且允许伸长,它的优点是消除了内存零头,易于实现存储保护,便于程序动态装配;缺点是调入操作复杂。将这两种方法结合起来便构成段页式调度。在段页式调度中把物理空间分成页,程序按模块分段,每个段再分成与物理空间页同样小的页面。段页式调度综合了段式和页式的优点。其缺点是增加了硬件成本,软件也较复杂。大型通用计算机系统多数采用段页式调度。 虚拟存储器地址变换基本上有3种形虚拟存储器工作过程式:全联想变换、直接变换和组联想变换。任何逻辑空间页面能够变换到物理空间任何页面位置的方式称为全联想变换。每个逻辑空间页面只能变换到物理空间一个特定页面的方式称为直接变换。组联想变换是指各组之间是直接变换,而组内各页间则是全联想变换。 替换规则用来确定替换主存中哪一部分,以便腾空部分主存,存放来自辅存要调入的那部分内容。常见的替换算法有4种。①随机算法:用软件或硬件随机数产生器确定替换的页面。②先进先出:先调入主存的页面先替换。③近期最少使用算法:替换最长时间不用的页面。④最优算法:替换最长时间以后才使用的页面。这是理想化的算法,只能作为衡量其他各种算法优劣的标准。 虚拟存储器的效率是系统性能评价的重要内容,它与主存容量、页面大小、命中率,程序局部性和替换算法等因素有关。

5,如何解决服务器虚拟化中的存储问题

但也因为虚拟化的特性,为承载环境中不断增长的虚拟机,需要扩容存储以满足性能与容量的使用需求。IT经理们已经发现,那些因服务器虚拟化所节省的资金都逐渐投入存储购买的方案上了。 服务器虚拟化因虚拟机蔓延、虚拟机中用于备份与灾难恢复软件配置的问题,让许多组织彻底改变了原有的数据备份与灾难恢复策略。EMC、Hitachi Data System、IBM、NetApp和Dell等都致力于服务器虚拟化存储问题,提供包括存储虚拟化、重复数据删除与自动化精简配置等解决方案。 服务器虚拟化存储问题出现在数据中心虚拟化环境中传统的物理存储技术。导致虚拟服务器蔓延的部分原因,在于虚拟服务器可能比物理服务器多消耗约30%左右的磁盘空间。还可能存在虚拟机“I/O 搅拌机”问题:传统存储架构无法有效管虚拟机产生的混杂模式随机I/O。虚拟化环境下的虚拟存储管理远比传统环境复杂——管理虚拟机就意味着管理存储空间。解决服务器虚拟化存储问题 作为一名IT经理,你拥有解决此类服务器虚拟化存储问题的几个选项,我们从一些实用性较低的方案开始介绍。其中一项便是以更慢的速度部署虚拟机。你可以在每台宿主上运行更少的虚拟机,降低“I/O混合器”问题出现的可能性。另外一个方法则是提供额外存储,但价格不菲。 一个更好的选择是在采购存储设备时,选择更智能的型号并引入诸如存储虚拟化,重复数据删除与自动化精简配置技术。采用这一战略意味着新技术的应用,建立与新产商的合作关系,例如Vistor、DataCore与FalconStor。将存储虚拟化作为解决方案 许多分析师与存储提供商推荐存储虚拟化,作为服务器虚拟化存储问题的解决方案。即使没有出现问题,存储虚拟化也可以减少数据中心开支,提高商业灵活性并成为任何私有云的重要组件之一。 概念上来说,存储虚拟化类似服务器虚拟化。将物理存储系统抽象,隐藏复杂的物理存储设备。存储虚拟化将来自于多个网络存储设备的资源整合为资源池,对外部来说,相当于单个存储设备,连同虚拟化的磁盘、块、磁带系统与文件系统。存储虚拟化的一个优势便是该技术可以帮助存储管理员管理存储设备,提高执行诸如备份/恢复与归档任务的效率。 存储虚拟化架构维护着一份虚拟磁盘与其他物理存储的映射表。虚拟存储软件层(逻辑抽象层)介于物理存储系统与运行的虚拟服务器之间。当虚拟服务器需要访问数据时,虚拟存储抽象层提供虚拟磁盘与物理存储设备之间的映射,并在主机与物理存储间传输数据。 只要理解了服务器虚拟化技术,存储虚拟化的区别仅在于采用怎样的技术来实现。容易混淆的主要还是在于存储提供商用于实现存储虚拟化的不同方式,可能直接通过存储控制器也可能通过SAN应用程序。同样的,某些部署存储虚拟化将命令和数据一起存放(in-band)而其他可能将命令与数据路径分离(out-of-band)。 存储虚拟化通过许多技术实现,可以是基于软件、主机、应用或基于网络的。基于主机的技术提供了一个虚拟化层,并扮演为应用程序提供单独存储驱动分区的角色。基于软件的技术管理着基于存储网络的硬件设施。基于网络的技术与基于软件的技术类似,但工作于网络交换层。 存储虚拟化技术也有一些缺陷。实现基于主机的存储虚拟化工具实际上就是卷管理器,而且已经流传了好多年。服务器上的卷管理器用于配置多个磁盘并将其作为单一资源管理,可以在需要的时候按需分割,但这样的配置需要在每台服务器上配置。此解决方式最适合小型系统使用。 基于软件的技术,每台主机仅需要通过应用软件查询是否有存储单元可用,而软件将主机需求重定向至存储单元。因为基于软件的应用通过同样的链路写入块数据与控制信息(metadata),所以可能存有潜在瓶颈,影响主机数据传输的速度。为了降低延迟,应用程序通常需要维护用于读取与写入操作的缓存,这也增加了其应用的价格。服务器虚拟化存储创新:自动化精简配置与重复数据删除 存储技术的两个创新,自动化精简配置与重复数据删除,同样是减少服务器虚拟化环境对存储容量需求的解决方案。这两项革新可以与存储虚拟化结合,以提供牢固可靠的存储容量控制保障。 自动精简配置让存储“走的更远”,可减少已分配但没有使用的容量。其功能在于对数据块按需分配,而不是对所有容量需求进行预先分配。此方法可以减少几乎所有空白空间,帮助避免利用率低下的情况出现,通常可以降低10%的磁盘开销,避免出现分配大量存储空间给某些独立服务器,却一直没有使用的情况。 在许多服务器部署需求中,精简配置可通过普通存储资源池提供应用所需的存储空间。在这样的条件下,精简配置可以与存储虚拟化综合应用。 重复数据删除从整体上检测与删除位于存储介质或文件系统中的重复数据。检测重复数据可在文件、字节或块级别进行。重复数据删除技术通过确定相同的数据段,并通过一份简单的拷贝替代那些重复数据。例如,文件系统中有一份相同的文档,在50个文件夹(文件)中,可以通过一份单独的拷贝与49个链接来替代原文件。 重复数据删除可以应用与服务器虚拟化环境中以减少存储需求。每个虚拟服务器包含在一个文件中,有时文件会变得很大。虚拟服务器的一个功能便是,系统管理员可以在某些时候停下虚拟机,复制并备份。其可以在之后重启,恢复上线。这些备份文件存储于文件服务器的某处,通常在文件中会有重复数据。没有重复数据删除技术支持,很容易使得备份所需的存储空间急剧增长。改变购买存储设备的观念 即使通过存储虚拟化,重复数据删除与精简配置可以缓解存储数容量增长的速度,组织也可能需要改变其存储解决方案购买标准。例如,如果你购买的存储支持重复数据删除,你可能不再需要配置原先规划中那么多的存储容量。支持自动化精简配置,存储容量利用率可以自动提高并接近100%,而不需要管理员费心操作维护。 传统存储购买之前,需要评估满足负载所需的存储能力基线、三年时间存储潜在增长率、存储扩展能力与解决存储配置文件,还有拟定相关的采购合同。以存储虚拟化与云计算的优势,购买更大容量的传统存储将越来越不实际,尤其在预算仍是购买存储最大的限制的情况下。以下是一些简单的存储购买指导: 除非设计中明确说明,不要购买仅能解决单一问题的存储方案。这样的做法将导致购买的存储架构无法与其他系统共享使用。 ·关注那些支持多协议并提供更高灵活性的存储解决方案。 ·考虑存储解决方案所能支持的应用/负载范围。 ·了解能够解决存储问题的技术与方案,例如重复数据删除与自动化精简配置等。 ·了解可以降低系统管理成本的存储管理软件与自动化工具。 许多组织都已经在内部环境中多少实施了服务器虚拟化,并考虑如何在现有存储硬件与服务器上实现私有云。存储预算应用于购买合适的硬件或软件,这点十分重要。不要将仅将注意力集中在低价格上。相反,以业务问题为出发点,提供解决问题最有价值的存储解决方案才是王道。

6,软件定义存储和存储虚拟化的区别

1、可扩展性不同:传统磁盘阵列:主要有“控制柜”+“硬盘扩展柜”组成。“控制柜”与“硬盘扩展柜”以及后面继续扩容的“硬盘扩展柜”之间,通过SAS线缆进行串联。当你选定“控制柜”型号的那一刻,就已经确定了磁盘该套磁盘阵列的最大可扩展性了(性能&容量)。“控制柜”(或称作主控柜)上面会有专门的2块主备/主主控制器(类似服务器,有专门的CPU、内存等),负责接收服务器传来的IO,以及调度“控制柜”与“硬盘扩展柜”中的多块磁盘中的机械手臂,将数据最终落盘,相当于整套存储的大脑中枢。因此,“控制柜”的控制器处理能力,决定了整套存储的最大IOPS(性能),以及后面可以串接的“硬盘扩展柜”数量,以及可以控制的磁盘类型及数量。(容量)软件定义存储:就是通过在N台X86服务器上面,部署分布式存储软件,并且利用N台服务器上面插着的本地磁盘,用于存储数据。分布式存储的NameNode(类似大脑节点,负责计算数据如何分布的)接收需要写入数据的服务器传传来的IO,通过软件进行计算,告诉需要写入数据的服务器最终将数据最终落盘到某个DataNode(最终写入数据的节点)。计算能力主要受限于NameNode,而落盘IOPS主要受限于DataNode的数量、磁盘数量与磁盘类型。一旦性能/容量不足,可以通过增加NameNode或者DataNode横向扩展,理论上是可以无限扩展的。2、兼容性不同:传统磁盘阵列:一旦你选好了品牌,基本上后续扩容就只能一条路走到黑了。因为不同品牌之间的磁盘阵列,是不能够进行混用的。例如你分别拥有裸容量48TB的DELL存储与HP存储1台,是不能把所有裸容量混合成96TB的区域,然后再从里面划逻辑卷的。而且某些时候,同一个品牌的不同系列,还不一定能够兼容一起使用一旦确定了品牌型号,后续扩容就只能给厂家绑架,没有任何议价能力了。而且一旦因为厂家的原因,产品更新换代,系列停产,必须要购买新系列且不兼容在用系列的存储时,就只能被迫做数据迁移了。要解决上述跨品牌或者同品牌跨系列的存储资源混用,那么还需要额外购买额外硬件,增加了额外的开销。软件定义存储:由于都是部署在X86服务器的操作系统之上,无论使用什么品牌的服务器,操作系统都是标准的Linux或者Windows操作系统,因此兼容性上面不存在问题,可以跨品牌服务器兼容。3、易用性不同:传统磁盘阵列:基本磁盘阵列都是商用产品,而每个厂家基本上都做好了图形化管理界面,因此对于日常的运维操作,基本上只要在图形化界面上面进行点选,就可以完成。并且一旦出现问题,还可以开CASE寻求厂家协助。毕竟存储的是数据,是企业的核心生产力,一旦数据丢失,或者不可访问,非同小可。软件定义存储:有很多ceph、swift等的开源分布式存储软件,可以自己搭建。最稳定的是软硬一体的设备(但是本质上还是存储品牌绑定,跨品牌不兼容的问题),坑最多的是纯软件的版本(例如VSAN,不但购买的硬件必须是在VSAN的兼容性列表里面的,而且对于驱动、版本等需要匹配到微码级别,否则可能会出现兼容性问题,开CASE都解决不了),而可扩展性最好但是易用性最差的当然是开源的版本。(基本上都要命令行操作,而且需要具备能力非常强的运维团队,否则一旦出现故障,是没有任何外部里能可以支援的)
搞清楚这个问题之前,首先要了解什么是软件定义存储和存储虚拟化。什么是软件定义存储SDS 的全称是 Software Defined Storage ,字面意思直译就是软件定义存储。关于 SDS 的定义可以参考全球网络存储工业协会(Storage Networking Industry Association,SNIA),SINA 在 2013 正式把 软件定义存储(SDS) 列入研究对象。SINA 对软件定义存储(SDS) 的定义是:一种具备服务管理接口的虚拟化存储。 SDS 包括存储池化的功能,并可通过服务管理接口定义存储池的数据服务特征。另外 SINA 还提出 软件定义存储(SDS) 应该具备以下特性:自动化程度高 – 通过简化管理,降低存储基础架构的运维开销 标准接口 – 支持 API 管理、发布和运维存储设备和服务虚拟化数据路径 – 支持多种标准协议,允许应用通过块存储,文件存储或者对象存储接口写入数据扩展性 – 存储架构具备无缝扩展规模的能力,扩展过程不影响可用性以及不会导致性能下降透明度 – 存储应为用户提供管理和监控存储的可用资源与开销什么是存储虚拟化SNIA认为,存储虚拟化通过对存储(子)系统或存储服务的内部功能进行抽象、隐藏或隔离,使存储或数据的管理与应用、服务器、网络资源的管理分离,从而实现应用和网络的独立管理。对存储服务和设备进行虚拟化,能够在对下一层存储资源进行扩展时进行资源合并、降低实现的复杂度。存储虚拟化可以在系统的多个层面实现。SNIA提供的存储虚拟化模型(如下图),包括三部分:SNIA提供的存储虚拟化模型软件定义存储和存储虚拟化的区别与联系由以上定义可以看出,存储虚拟化和软件定义不是一个维度的概念但是有很强的相关性。SDS是存储虚拟化实现的一种实现形式,但是类似RAID、虚拟化网管、磁盘分区等其实都是属于存储虚拟化的一种实现形式,另外,存储虚拟化并不一定是软件定义的,硬RAID卡就是典型的拿硬件实现存储虚拟化。
虚拟化存储与存储虚拟化大多时候是一个概念,指利用虚拟化技术和产品的存储解决方案,而飞康 NSS 就是一款灵活的存储虚拟化解决方案,飞康 NSS有助于最大化存储利用率,降低总存储成本和提高员工生产力。企业可以继续利用现有的存储投资,从而降...
软件定义存储最早的概念最早应该是来源软件定义的数据中心里,在整个软件定义的数据中心里,一个应用需要所有的虚拟化存储、网络、服务器以及安全资源都可以通过软件进行定义,并且能够自动进行分配。存储是软件定义的数据中心不可或缺的一部分。其以虚拟化为基础,但是又超脱存储虚拟化。  很多人可能分不清存储虚拟化和软件定义存储有什么区别,其实存储虚拟化也可以归入软件定义存储的类别,实际上很多虚拟化存储厂商也是这么做的。但是严格意义上来说,这两者又略有不同,存储虚拟化一般只能在专门的硬件设备上使用,很多产生过都要使用专门量身定做的设备才能进行存储虚拟化,而软件定义存储则没有设备限制,其简单的可以理解成就是一个存储的管理程序。  软件定义的存储可以像是现有操作系统和管理软件的一个结合,能够完整的实现我们对存储系统的部署、管理、监控、调整等多个要求,可以给我们的存储系统带来灵活、自由和高可用等特点。
存储是软件定义的数据中心不可或缺的一部分。其以虚拟化为基础,但是又超脱存储虚拟化。 软件定义存储最早的概念最早应该是来源软件定义的数据中心里,在整个软件定义的数据中心里,一个应用需要所有的虚拟化存储、网络、服务器以及安全资源都可以通过软件进行定义,并且能够自动进行分配。存储是软件定义的数据中心不可或缺的一部分。其以虚拟化为基础,但是又超脱存储虚拟化。 很多人可能分不清存储虚拟化和软件定义存储有什么区别,其实存储虚拟化也可以归入软件定义存储的类别,实际上很多虚拟化存储厂商也是这么做的。但是严格意义上来说,这两者又略有不同,存储虚拟化一般只能在专门的硬件设备上使用,很多产生过都要使用专门量身定做的设备才能进行存储虚拟化,而软件定义存储则没有设备限制,其简单的可以理解成就是一个存储的管理程序。 软件定义的存储可以像是现有操作系统和管理软件的一个结合,能够完整的实现我们对存储系统的部署、管理、监控、调整等多个要求,可以给我们的存储系统带来灵活、自由和高可用等特点。 it行业要想实现这种美好愿景,就必须抛弃之前所依赖的专用系统,而采用更为开放的存储架构。随着大数据时代的来临,软件定义的存储将被应用到扩展存储系统容量,提高存储性能,保证系统连续性等方面,这也是软件定义存储的最大优势。

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