Describe who is creating data and the amount of data being created
Describe the value of data to business
page 11
企业分析原始数据以确定有意义的趋势。例如:
page 14
Describe storage technology and architecture evolution
p 15
-集中式:大型机
-去中心化:客户端-服务器模式
-集中式:存储网络
List and explain the core elements of data center lesson2
Describe the ILM strategy lesson2
Describe the importance of information to individuals and to businesses(前面写了)
Define data and information
可以得出结论的原始事实的集合
(SNIA:所有事物的数字表示)
信息是从数据中获得的智力和知识
Discuss the categories of data1.
Describe the storage architectures and their evolution(前面写了)
Key points covered in this lesson:
Importance of information
Data, information and storage
p 15
Categories of data(写了)
Storage architectures and their evolutio(写了)
可以得出结论的原始事实的集合
(SNIA:所有事物的数字表示)
数据转变为数字数据
谁创造数据?
80%以上为 未结构化数据
可分问
数据如何被处理?
将其转化为“信息”–“信息是从数据中获得的情报和知识”
关系?
数据 | 信息 | |
---|---|---|
特征 | 无特定目的 | 价值、逻辑 |
本质 | raw materials | 加工后 |
依赖关系 | 不依赖信息 | 取决于数据 |
例子 | 气象数据 | 天气预报 |
List the five core elements of a data center infrastructure
Describe the requirements of storage systems for optimally supporting business activities
page 38
Explain the importance of Information Lifecycle Management
信息产生和初始储存阶段到最后过时被删除时的一套综合管理方法
用于解决以下 challenges
优点
List the activities in developing the ILM strategy
List components of storage system environment – Host, connectivity and storage
List physical and logical components of hosts
Describe key connectivity options
Describe the physical disk structure
Discuss factors affecting disk drive performance
描述存储系统环境的三个组件
主机物理和逻辑组件 详细信息
page7-13
详细解释
host
OS
LVM(P10 Logical Volume Managers
LVM例子:p12
分区和连接
存储过程,有空看看p14
描述接口协议——PCI、IDE/ATA和SCSI
外设互联标准
继承设备电子 高级技术附加
加个串行
先介绍Connectivity page15
组件:
definition:发送和接收设备之间通信的定义格式
描述存储选项 p23
Key points covered in this lesso
主机组件
连接选项
存储选项
列出并讨论各种磁盘驱动器组件 p35
讨论磁盘驱动器的几何结构
描述CHS和LBA寻址方案
磁盘驱动器性能 p37
Law控制磁盘驱动器性能
p41
N:总请求数
a:到达率
R:平均响应时间
U:利用率
RS:服务时间
N = a × R N = a \times R N=a×R
U = a × R S U = a \times R_S U=a×RS
得到
利用率
U = a × R S U = a\times R_S U=a×RS
总响应时间
R = R S 1 − U R = \frac{R_S}{1-U} R=1−URS
企业级闪存驱动器
传统 | 企业 | |
---|---|---|
延迟 | 机器延迟导致寻道时间,旋转延迟 | 高吞吐量 - 无旋转磁性介质 - 无机器运动 - 固态一致性IO |
功耗 | 大 | 低 |
故障时间 | 低平均无故障时间 | 低 |
补充 | 基于flash固态内存,不易失,SLC or MLC。 如TIre-0 |
Key points covered in this lesso
存储系统环境组件:
物理磁盘结构和寻址
影响磁盘性能的因素
闪存驱动器的优势
内部和外部数据传输速率之间的差异是什么
描述什么是RAID及其解决的需求
Definition
描述构建RAID的概念
component
定义和比较RAID级别
冗余:Parity
level | 定义 | 最少盘 | 存储效率 |
---|---|---|---|
0 | 容错的条带阵列 | 2 | 100% |
1 | 镜像 | 2 | 50% |
Nested嵌套 RAID 0+1 | 先条带后mirror | 4 | 50% |
Nested嵌套 RAID 1+0 | 先mirror后条带 | 4 | 50% |
3 | 具有专用奇偶校验磁盘的并行访问阵列 | 3 | (n-1)/n |
4 | 带独立磁盘和专用奇偶校验数据的条带阵列 | 3 | (n-1)/n |
5 | 带独立磁盘和分布式奇偶校验的条带阵列 | 3 | (n-1)/n |
6 | 带独立磁盘和双分布式奇偶校验的条带阵列(还可以用Reed-Solomon) | 4 | (n-2)/n |
level | 成本 | 读性能 | 写性能 |
---|---|---|---|
0 | 低 | 非常好 | 非常好 |
1 | 高 | 好,好于单disk | 稍微慢于单个磁盘,写两个disk |
Nested嵌套 RAID 0+1 | 高 | 非常好 | 好 |
Nested嵌套 RAID 1+0 | 高 | 非常好 | 好 |
3 | 中等 | 随机读很好,顺序读更好 | 少量,随机写的时候性能不好,对大量顺序写较好 |
4 | 中等 | 随机读很好,顺序读更好 | 少量,随机写的时候性能不好,对大量顺序写较好 |
5 | 中等 | 随机读更好 | 因为parity,随机写较慢,顺序写好 |
6 | 中等 | 随机读更好 | 同上 |
根据性能和可用性方面的考虑,建议使用通用RAID级别*,参考上面的表格*
解释影响磁盘驱动器性能的因素
RAID Impacts on Performanc
在RAID5上
parity和镜像的区别
Key points covered in this module:
什么是RAID及其解决的需求
构建RAID的概念
一些常用的RAID级别
Check
什么是RAID阵列?
RAID阵列提供了哪些好处?
可以使用哪些方法在RAID阵列中提供更高的数据可用性?
RAID 3和RAID 5之间的主要区别是什么?
使用RAID 6的优势是什么?
什么是热备用
描述智能存储系统的组件
前端
cache (见后面)
后端
物理盘块
列出智能存储系统的优点 page 5
解释智能缓存算法和保护
描述智能存储阵列的实施 p20
p 19
对于主机,它只能看见RAID sets与LUN
key
智能存储系统功能
智能存储系统的组件
缓存管理算法
智能存储系统实施
check
智能存储系统的组成部分是什么?
高端和中端存储阵列之间有什么区别?
读取缓存命中和读取缓存未命中之间的区别是什么?
最近使用最少的算法和最近使用最多的算法之间有什么区别?
直写缓存和回写缓存之间的区别是什么
讨论DAS的好处和挑战
讨论DAS管理选项
讨论SCSI的演变
描述SCSI–3体系结构
讨论SCSI寻址和通信模型
Direct Attached Storage:
数据访问的块级协议
连接选项
讨论DAS 直连存储的好处 p14
描述DAS的组件
讨论DAS管理注意事项
讨论DAS面临的挑战
page 15
summary
内部和外部DAS p8
DAS优势
DAS管理选项
DAS限制
描述SCSI-3体系结构
讨论具有不同端口配置的SCSI设备型号 page 22
device model包括
描述SCSI寻址 p24
Storage Volume 1 - c0t0d0
Storage Volume 2 - c0t0d1
Storage Volume 3 - c0t0d2
DAS可以是内部的,也可以是外部的
多个主机不能共享相同的存储端口
DAS由CPU、连接和存储设备组成
DAS连接使用块级访问协议
SCSI–3体系结构
并行SCSI寻址
SCSI命令模型
check
DAS的物理元素是什么?
举例说明何时DAS是一个好的解决方案。
描述内部DAS连接。
描述外部DAS连接。
列出具有不同端口配置的SCSI设备型号。
SCSI可以支持多少设备?
哪个SCSI ID具有最高优先级?
描述SAN及其好处
讨论SAN的组件
描述SAN的连接选项
描述FC协议栈和FC寻址
列出常见FC拓扑
定义存储区域网络及其优点
解决的问题 p5
服务器/共享存储设备的专用高速网络 storage area network
定义光纤通道
高速网络技术
注意和DAS有区别,DAS internal 并
列出SAN的组件
描述三种FC互连选项
列出不同的FC端口类型
–
key
FC SAN及其组件
SAN互连选项
端口类型
补充 ISL 内部交换链路
描述FC的层
overview:
描述FC协议栈
FC层 | 功能 | FC层指定的与SAN相关的功能 |
---|---|---|
FC-4 | 映射接口 | 映射高层协议 |
FC-3 | common服务 | 未实现 |
FC-2 | 路由、流量控制 | 帧结构、端口、FC寻址、缓冲区信用 |
FC-1 | 加密/解密 | 编码、比特和帧同步 |
FC-0 | 物理层 | 媒介、缆线、连接器 |
讨论FC寻址
FC地址 —— 登陆期间分配
格式
定义WWN寻址
讨论FC数据的结构和组织
key
光纤通道协议堆栈
光纤通道寻址
数据组织:框架、序列和交换
定义FC结构拓扑
比core-edge
Mesh
描述不同类型的zonin
summary
SAN的功能和优点
SAN连接选项
端口类型和交换机间链路
FC协议栈和寻址
4 映射
2 路由,流量控制(帧结构,寻址
1 加解密
0 物理层
FC结构拓扑
分区结构管理
check
列举SAN实施的三个关键功能。
什么是织物?
描述如何连接SAN?
ISL的目的是什么
FC体系结构中第二层的功能是什么
定义分区的目的?
什么是核心边缘面料
NAS是网络基础结构上的共享存储
描述NAS及其优点和组件
讨论不同的NAS实施
描述NAS文件共享协议
讨论NAS管理选项
文件系统:存储组织文件结构化方式
集成NAS解决方案和网关NAS解决方案之间有什么区别?
如果您已经拥有SAN和存储阵列,您将部署哪种NAS类型?
网关
哪种NAS类型的部署最简单?
integrated
识别IP SAN的组件
描述IP SAN的好处
描述SAN中的IP融合及其影响
描述的基本架构
–iSCSI
–FCIP
–FCoE
讨论IP SAN技术的市场驱动因素
列出IP SAN技术
列出iSCSI的组件和连接选项、
定义
组成
连接选项
描述iSCSI体系结构和拓扑结构
以太网
IP包
TCP包
iSCSI
SCSI
数据
拓扑: page18
名字
解释iSNS操作
描述FCIP的体系结构
summary
iSCSI组件
·iSCSI框架结构和拓扑
iSNS操作
·iSCSI错误处理和安全性 p20
·FCIP的体系结构
FRAME:
IP TCP FCIP FCframe(SOF FC头 SCSI数据 CRC EOF)
而iSCSI是
Ethernet IP TCP iSCSI SCSI Data
讨论FCoE及其好处
描述FCoE的工作原理
host连接FCoE交换机,连接存储阵列
描述FCoE物理和逻辑元素
比较不同的协议栈
那个图记一下
summary
·FCoE的基础和优点
使用FCoE的存储基础架构
host连接FCoE交换机,连接存储阵列
帧:以太网 FCoE FC
FCoE体系结构和堆栈比较
IP SAN的好处
SAN中的IP融合及其影响
·iSCSI的体系结构和实施
·FCIP的体系结构和实施
新协议FCoE的融合
check
本机iSCSI实施和桥接iSCSI实施之间有什么区别?
解释使用的优点和缺点:NIC、TOE和iSCSI HBA
说出两种iSCSI发现机制
\什么是两种类型的iSCSI名称,哪一种与光纤通道名称相似?
·FCoE的物理要素是什么?
定义内容寻址存储(CAS)
何为固定内容?
描述传统的归档解决方案及其缺点
三种方法
传统方法为 离线
·列出CAS的优点
key
·CAS体系结构
·CAS的物理和逻辑元素
物理
术语:
·CAS存储和检索过程
存储
搜索
·CAS解决方案示例
·基于CAS的存储战略的好处
·CAS物理和逻辑元件概述
·从CAS存储和检索数据
·CAS应用示例
识别不同的虚拟化技术
描述块级虚拟化技术
描述文件级虚拟化技术
讨论虚拟资源调配
确定并讨论虚拟化技术
Various forms of virtualization
– Memory, network, server and storage virtualization
讨论SNIA虚拟化分类
描述块级虚拟化技术和实施
描述文件级虚拟化技术和实施
summary
虚拟化技术和形式
?SNIA存储虚拟化分类法 (SNIA (Storage Networking Industry Association
存储虚拟化配置
存储虚拟化挑战
存储虚拟化的类型
虚拟资源调配概述
虚拟化的四种形式是什么?
带内和带外实现之间的差异。
·存储虚拟化面临哪些挑战?
什么是虚拟资源调配?
定义业务连续性和信息可用性
信息不可用的详细影响
定义BC测量和术语
描述业务连续性规划过程 BCP
详细介绍BC技术解决方案
业务连续性的重要性
停机类型及其对业务的影响
灾难
计划外停机
计划内停机
产能
声誉
收入
财政影响
其他消费
信息可用性测量
MTBF:系统或组件在故障之间执行正常操作的平均可用时间
MTTR:修复故障部件所需的平均时间
I A = M T B F M T B F + M T T R = u p t i m e u p t i m e + d o w n t i m e IA = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} = \frac{uptime}{uptime + downtime} IA=MTBF+MTTRMTBF=uptime+downtimeuptime
灾难恢复和重启、RPO和RTO的定义
业务连续性技术解决方案概述
业务连续性解决方案解决了哪些问题?
“可用性是用9来表示的。”举例说明使用9对可用性的相关性。
·RPO和RTO之间的区别是什么?
灾难恢复和灾难重启之间的区别是什么?
提供数据中心运营中计划内和计划外停机的示例。
数据库损坏
组件故障
人为失误
备份、报告
数据仓库摘录
应用程序和数据恢复
在典型的数据中心环境中,哪些单点故障?
描述备份/恢复注意事项
描述备份/恢复操作
描述备份拓扑
描述备份技术
定义备份和备份注意事项
描述备份的目的
解释备份粒度和恢复
列出备份方法
描述备份/恢复过程和操作
备份目的
备份和恢复注意事项
备份粒度
备份方法
备份/恢复过程和操作
架构
back up操作
restore操作
笔记
描述备份拓扑
·NAS环境中的详细备份
描述备份技术
备份拓扑
磁带、磁盘和虚拟磁带备份之间的比较
tape | disk | virtual tape | |
---|---|---|---|
异地能力 | yes | no | yes |
可靠性 | 没有内部保存机制 | RAID, spare | RAID, spare |
表现 | 受限于机器操作,装载时间 | faster single stream | faster single stream |
使用 | backup | backup + production | backup |
磁带
磁带限制
光盘
key
备份和恢复注意事项和过程
备份和恢复操作
通用备份和恢复拓扑
备份技术
备份的三个主要目的是什么?
支持备份操作的三种拓扑是什么?
描述备份/恢复的三个主要注意事项。
·磁带和虚拟磁带备份的优点和缺点是什么?
(看表
备份中的粒度有三个级别?
如何使用虚拟磁带库执行备份?