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杜绝企业存储混乱的几种方式
如何避免存储上的混乱?首先要分析混乱的根源,才能找出应对混乱的方法。不过,评估所采用的策略时要看它可能会节省多少费用,才能明白将会得到什么样的回报。
除了使用可以帮助资源协调流程的独立监测工具外,还可使用服务器虚拟化平台厂商提供的一些工具。有些工具甚至能够在虚拟机的整个生命周期内管理虚拟机,同时不断优化资源。与其他SRM工具一样,与平台独立的虚拟基础架构管理工具能够提供独特的功能。
自动精简配置
除了能够识别浪费容量的回收工具外,一些阵列和单独设备还包含自动精简配置技术。当初研发自动精简配置技术是为了解决
操作系统或应用程序无力处理容量扩增引起的超量分配问题。通常用户不必为数据库或文件系统的容量扩增后出现的停机时间和复杂性而纠结,添加的存储阵列和设备在构建之初就会留出足够的容量,以满足预期的未来增长。虽然这节省了时间,还确保了存储可用性,但结果会出现大量的闲置容量。
自动精简配置技术缓解了这个问题,它允许这些应用程序超量认购容量,但不是由存储系统来实际分配。现在很多厂商提供自动精简配置,这项技术为控制一种类型的存储混乱提供了方法,但只适用于新创建的卷,而那些从非精简的存储系统迁移来的数据可能会带来问题。
在过去,文件删除后,文件系统只是把它们标记为“可以被覆盖”,而存储阵列并没有认识到这一情况,仍认为该容量“被占用”,没有办法回收这些被浪费的容量。因此,数据在创建、修改和删除后,就会出现混乱,久而久之,“瘦”的卷也会“胖”起来。
自动精简配置技术的新进展已解决了这个问题。文件被删除后,系统会运行实用程序,实际上是把一连串“零”写到那些被删除文件的位中。然后,卷拷贝到具有“零块检测”功能的阵列后,零块被剥离,形成一个瘦的卷。对许多环境来说,这就需要额外的维护步骤,但这能发现被浪费的容量,从而节省费用。
作为这项技术的改进之处,能够识别瘦卷的文件系统实际上能自动挑出被删除文件的块,然后与存储阵列联系,确认这些块,以便回收。使用通用的应用编程接口(API),其自动化过程就会带来一种方法:让瘦卷保持瘦,减少存储混乱,又不会给存储管理人员增添工作量。尽管众多存储厂商支持零块检测,但只有少数厂商开发了支持可识别瘦卷的文件系统的API。
不同的存储厂商使用不同的块大小,块越小意味着零块检测越有效,所节省的容量越大。此外,执行这些功能所需的处理过程会影响性能,其具体取决于在何处执行。一些厂商用软件来实现,把负担扔给了阵列
处理器,另一些厂商则使用专用集成电路(ASIC)。
责编:张泽牧
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