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文档简介
ibm,整体处理方案
篇一:IBM小型机处理方案
第1章IBM服务器处理方案介绍
基于PowerVM服务器虚拟化方案介绍
IBM提供服务器虚拟化处理方案基于PowerVM技术,极大地提升IT集成效率。
大幅度简化了IT管理复杂性,提升了整体系统可用性。同时还显著降低了投资成本。
含有很好技术领先性和性价比。
服务器虚拟化许可将一个物理服务器分成多个安全虚拟服务器,从而为合并物理服务
器发明了机会,可帮助降低硬件购置成本和管理成本。IBM服务器虚拟化历史可追溯到
40年前主机时代。我们现在为UNIX及Linux集成提供大量处理方案。
PowerVM是在基于IBMPower处理器硬件平台上提供含有行业领先水平虚拟化
技术家族。它是IBMPowerSystem虚拟化技术全新和统一品牌(逻辑分区,微分区。
Hypervisor,虚拟I/O服务器,APV,PowerVMLx86,LivePartitionMobility)。
PowerVM是专为支持用户愈加好地管理其IT成本、最大化能源效率及提升资源利用率而
设计平台。PowerVM提供虚拟化处理方案可运行在业界最为广泛操作系统上,包含
AIX、Linux和Systemi用户使用i5/OS系统。
PowerVM关键功效
1)Micro-partition:芯片级虚拟化技术,实现1/10个CPU为单位划分CPU资
源,以1/100单位调整资源。
IBMPOWER5、POWER5+支持完全意义上虚拟化技术,并引入了微分区技术。因为
动态逻辑分区资源调整功效让系统管理员能够自由添加、删除或在分区之间移动系统资
源,比如CPU、内存、I/O适配器分配,而不需要像原来修改以后重新开启分区。这么。
微分区技术引入,更使得动态逻辑分区资源调整功效不仅能够移动物理资源,还可移动、
增减虚拟资源,含有宽广应用场景。这么系统管理员就能够依据分区系统负荷和分区业务
运行特点,随时将资源动态分配到需要地方,从而大大提供资源利用效率和灵活性。
每个POWER5/5+/6CPU能够划分为10个微分区(Micro-Partition),而且根据1%颗
粒度调整CPU资源,使管理员能够将资源分配给处理器一小部分而非整个处理器,大大提
高了系统使用率,而且资源分配更改对于用户是透明。IBM高级虚拟化技术支持虚拟
以太网卡和虚拟SCSI卡,在微分区中,不需要配置物理网卡和SCSI卡就能够支持网络连接
和存放系统。
2)VirtualI/OServer(虚拟I/O服务器):VIOS实现以太网、SCSI和光纤通道磁盘
共享。
虚拟I/O服务器用于为用户机分区提供虚拟I/O资源。分配给一个分区物理适配器能够
由一个或多个其它分区共享,使管理员可将用于各个用户机物理适配器数量降到最低。
所以,虚拟I/O服务器经过消除对专用网络适配器、磁盘适配器和磁盘驱动器需求,以帮
助用户降低成本。跟其它虚拟化技术不一样,高级Power虚拟化不需要虚拟化全部设备。这些
设备能够是为了实现最高性能而分配给分区专用设备组合;也能够是用于虚拟I/O主管分
区设备,它们由多个分区共享以提升资源和适配器使用效率。
3)IntegratedVirtualizationManager(IVM,集成虚拟化管理器):IVM是中低端
RISC服务器虚拟化利器。
IVM是IBM为了将虚拟技术带给更多中低端UNIX服务器用户,帮助她们充足利用虚拟
技术简化系统管理和提升系统利用效率,而推出一款经济易用集成虚拟化管理器。
IVM管理功效是HMC功效一个子集。假如服务器物理资源有限,又没有HMC。
但用户仍然期望将服务器划分成多个分区、安装不一样操作系统以供多个应用使用时,就能够
采取IVM。
IVM进行虚拟化设置时,首先需要安装一个虚拟I/O服务器分区(VIOS),这个VIOS
拥有整个服务器物理I/O资源,并占用很小一部分处理器和内存资源进行本身运行管理。
在VIOS上有一个虚拟管理通道(VirtualManagementChannel)设备,它能够在IVM和Power
固件层(Hypervisor)之间进行通讯,这么IVM就能够管理整个服务器物理资源。用户在
VIOS上经过IVM界面进行系统资源划分、用户分区创建和管理。处理器和内存经过固
件层直接分配给用户分区,而物理磁盘和网络设备则在VIOS上经过虚拟化以后,以虚拟设
备方法供各个用户分区使用。
IVM能够支持型号包含,p5/5+560Q以下小型机,和JS21/JS12/22,p505,p510,
p520,p550。
注意:IVM仅支持一个VIOS。
4)Lx86:Lx86使Linux应用跑在Unix服务器上。
PowerVMLx86是在基于IBMPower处理器服务器上产生一个虚拟x86Linux应用运
行环境。大部分32位x86Linux上应用能够不重新编译就能够运行在IBMPowerSystem
服务器上。
5)LivePartitionMobility(实时分区迁移):LPM实现了实时地将一台Power6服务
器上分区迁移到另外一台Power6服务器上。
动态分区迁移许可您将正在运行AIX和Linux分区,和它
们所承载应用程序从一个物理服务器迁移到另一个物理服务器,而不会对基础服务产生任
何影响。这项迁移操作只需要花费几秒钟时间即可完成,能够维护整个系统事务完整性。
这项迁移操作将传输整个系统环境,包含处理器状态、内存、附加虚拟设备,和连接
用户,从而有利于实现连续可用性目标。
6)WorkloadPartition(工作负载分区):WPAR是由软件创建、AIX6映像中
虚拟化操作系统环境。
AIX6提供工作负载分区技术是一个全新软件虚拟技术,用于隔离用户和
应用程序。它不依靠于硬件特征,是多个AIX关键技术综合表现。
WPAR是由软件创建、AIX6映像中虚拟化操作系统环境。对于所承载应用
程序来说,每个工作负载分区全部是一个安全、隔离环境。WPAR中应用程序认为。
它正实施于自己、专门AIX实例中。对于大多数应用程序来说,WPAR就仿佛是一
个AIX开启实例。通常,在WPAR中,应用程序无需修改就能够运行。
WPAR和LPAR区分
7)LiveApplicationMobility(在线应用迁移):LAM实现应用程序从一个LPAR
重新定位至另外一个LPAR。
在线应用迁移是WPAR一个功效,该功效许可将应用程序从一个LPAR重新定位
到另一个LPAR,不管这些LPAR是否由同一物理服务器承载。LiveApplication还指
WPAR移动性或WPAR重新定位。要取得此功效,还需要一个名为WorkloadPartitions
ManagerforAIX许可程序产品。
LAM是把一个操作环境中情况统计下来,经过保留在一个软件系统中,然后放到另
外一台服务器上开启,从而实现应用迁移。但这需要双方全部是最低版本为AIX操
作环境,工作于IBMPOWER6芯片基础上,对于网络环境和传输距离则没有太多限
制。
IBMPower服务器虚拟化方案提议书
8)IBMPower家族产品所含有PowerVM功效
PowerVMCapabilitiesforPowerSystems
第5页
篇二:IBM数据中心存放处理方案
IBM数据中心存放处理方案
数据集中
数据是企业最宝贵资产
数据集中能够使企业充足利用信息资源
数据中心关键是数据
数据存放需要存放设备
存放设备安全性决定着企业数据安全性
存放设备性能决定着企业数据效率
目前,我们正处于一个信息爆炸时代,数据存放量已经不仅仅是用KB、MB、GB甚至TB来计算,在不远未来,大家所谈论将是PB甚至
EB。依据IDC企业统计汇报,企业数据增加速度是每九个月增加100%。在企业作业系统和数据采掘中,大量、频繁数据移动将会对用户区域网或广域网造成巨大影响。另外,怎样使分布存放设备愈加有效运行,也是摆在每个用户问题。
从计算机发展历史来看,从最早服务器/用户机模式,到今天网络计算环境,以后移动计算环境,对数据请求不再受时间和空间限制。随之而来问题是,目前数据多分布在和服务器相连独立存放之上,从而造成所谓“信息孤岛”现象。这使数据存放、利用、分析和管理全部很地复杂。
越来越多用户已经意识到这种数据分散带来问题:
总拥有成本升高和信息技术系统效率降低;技术支持和行政管理人员增加;缺乏统一标准;系统安全和数据完整性风险增加;软件投入和硬件维护费用呈螺旋上升趋势;计算机资源利用低效率;无法在企业整体范围内实施应用和数据统一;为财务管理、数据分析和资产控制带来困难;用户即使拥有数据,不过无法将这些数据发挥更大效益,难以实现数据分析、数据采掘、决议支持等商务智能工作。
存放区域网
采取存放区域网,能够经过快速、专用光纤网络,将上百个甚至几千个存放设备连接起来,组成低成本、易于管理存放区域网络。存放区域网不仅能够降低数据移动对现有网络系统压力,从而降低存放成本,而且能够经过将存放设备集中,方便地进行监视和调整,从而实现灵活方便管理。
从业务集中步骤来看,存放集中是企业进行数据集中基础,只有实现了存放集中,即数据集中,才能实现以后数据中心大集中。采取存放集中后,企业将能够更有效地利用数据,从而实现:
降低总体拥有成本;更有效管理人才;更有效财务管理;更有效信息资源使用;提升应用服务等级;快速响应;系统高可用性;数据访问易操作性;存放集中处理方案
存放平台设计标准
性能
存放性能是系统设计关键标准之一,存放性能应能够满足应用系统峰值需求,并有深入扩展空间,包含容量和性能扩展。从计算机发展历史来看,计算机芯片发展速度根据摩尔定律,已经提升了成千上万倍,而计算机I/O速度,即磁盘系统接口速度,则从SCSI每秒5MB到现在业界最快FC-2协议每秒200MB,只提升了四十倍。所以选择性能最好磁盘系统,能够有效地提升计算机系统I/O性能,从而提升计算机整体性能。
扩展性
因为企业数据增加已经呈几何级数增加,企业每十二个月数据成倍地增加早已经不是新闻了。为了确保磁盘系统增加满足企业以后发展需要,对磁盘系统扩展性应从以下多个方面进行准备:
磁盘系统容量扩展性。磁盘系统本身设计会有一定局限,其容量最大可扩展能力是否满足企业以后数据发展需要,是企业选择磁盘系统时应该考虑一个方面。
磁盘系统扩展兼容性。因为磁盘系统发展也是日新月异,用户在存放扩容时还要考虑新磁盘系统和旧设备之间兼容性,即产品系列有连续性。对于一些采取OEM磁盘系统厂商,需要注意其和原厂商OEM合约使用期,以免出现因为更换OEM产品而造成产品支持、升级、扩容问题。
磁盘驱动器兼容性。因为磁盘驱动器技术近处来飞速发展,容量已经从9GB、18GB发展到36GB、73GB,146GB磁盘。转速也已经从一万转发展到一万五千转。只有能够支持不一样容量、不一样转速磁盘驱动器,才能最大程度地保护用户投资。
可靠性
数据是企业最关键资产,数据可靠性很大程度上依靠存放设备,关键是磁盘系统可靠性。所以,作为磁盘系统选择,可靠性永远是用户第一考虑。即使全部磁盘厂商全部声称自己磁盘系统是可靠,不过用户还是能够下几点来进行考察:
冗余电源和风扇。因为硬件失效大部分原因是因为电源问题,所以,采取冗余电源设计能够有效地预防这一故障出现;风扇则是在机房环境温度过高时保护磁盘系统一个手段,采取冗余风扇设计,必需时能够加大冷却效果,保护磁盘系统正常工作。
写缓存数据保护。因为在磁盘系统设计中越来越多地采取了控制器缓存设计,而读写缓存能够提升读写数据速度。不过,因为有了缓存设计,主机写数据时,只要将数据写入磁盘系统写缓存
内,主机就认为写操作结束,假如此时写缓存发生故障,数据因为没有写入物理磁盘而造成数据丢失。为预防这种情况出现,通常应该在写缓存采取NVS以预防电源失效;另外,对写缓存还应采取诸如镜像等保护方法,以预防写缓存故障。
RAID数据保护。采取RAID方法对数据进行保护,是提升数据可靠性最常见方法。RAID方法有很多个,其编号只是代表某一个保护方法而已,并不是数字越大或越小越好。应该说明是,RAID0不含有数据保护功效,它只是将数据打散分布在不一样磁盘。至于采取何种RAID形式,则应于用户数据关键程度、性能要求,和经费情况等总体考虑。只有支持多个RAID形式,而且支持不一样RAID组混合才能够满足用户对于不一样分区要求。
总线。外部总线通常会配置为冗余配置,首先能够提升可靠性;其次,还能够提升性能。外部总线通常能够依据用户需要进行选配。而内部总线通常是磁盘阵列已经设计好,用户无法选择配置。而内部总线单点故障常常会被很多用户所忽略,因为SCSI总线是单向单I/O,假如总线发生故障,则造成数据无法访问。所以,选择没有单点故障内部总线设计,这是用户需要注意一点。
功效
伴随计算机发展,服务器集中、存放集中思想越来越受到关注。为了实现存放集中,存放区域网乃至灾难备份等要求,需要磁盘系统不仅仅是简单磁盘阵列,而是含有一定功效,如:远程数据自动拷贝、快速磁盘镜像、多重镜像等功效存放服务器,来满足用户不停提升需求。
厂商售后服务
数据是企业最关键资产,数据可靠性很大程度上依靠存放设备,关键是磁盘系统可靠性。存放设备安全性至关关键,厂商服务和技术支持能力十分关键。
存放系统总体设计
数据中心建成后将用户系统数据关键平台,将支撑众多业务系统日常运行。因为业务系统上线运行是一个渐进过程,所以总体设计时系统可扩展性和投资保护十分关键。即使三层/多层结构提供了系统扩展上灵活性,不过在硬件方案设计上仍然需要注意扩展需求。依据前文描述软件架构,硬件总体方案设计以下图所表示:
现在,业界普遍采取存放区域网()方案,主服务器经过以太网连接到以太网上,每台服务器同时另外配置两块光纤通道卡,每块光纤通道卡分别连接到两台光纤交换机上。IBM光纤交换机作为SAN关键部件,也采取双配置,作为高可靠冗余配置。
磁盘阵列采取双光纤通道和光纤交换机分别相连。这么,任一台服务器、服务器上通道卡、交换机出现故障,全部不会影响对存放设备访问。
磁带库能够经过SAN方法,连接到光纤交换机上,这么能够实现基于SAN数据备份,从而不占用网络和数据库服务器资源。
磁带库提议采取现在最流行LTO格式,LTO是IBM企业和惠普()、希捷(Seagate)三家企业联合开发出来磁带格式标准。它含有开放性(业界开放标准)、高容量(每盘200GB)、高性能(35MB/秒传输速率)和高可靠性(伺服轨道、磁阻磁头)特点。
磁盘阵列提议选择IBM企业企业存放服务器2105800(代号“银鲨”),采取8GB缓存以提升访问效率。磁带库提议选择IBM企业3584磁带库。光纤交换机提议采取2台2109F16,共32个端口,每台16个端口。
存放产品指标以下:技术指标要求
接口标准光纤通道
篇三:智慧城市方案架构
智慧城市处理方案架构
一、智慧城市介绍
城市正面临众多挑战,这些挑战威胁着城市长久可连续性。这些挑战可能影响城市经济、商业和居民,涵盖诸如交通、水资源、能源、通信在内关键基础设施。城市必需全方面处理这些挑战,才能建设并维护一个可连续城市环境。
作为智慧地球关键计划,智慧城市关注城市面临多种问题。在本文件中,我们对城市和智慧城市定义以下:
城市
城市是指一起生活工作个体集合,她们相信集体联合产出大于个人产出简单相加。城市通常有卫生、公用事业、土地使用、住房、安全、交通等优异系统。这种近距离关系极大促进了人和商业之间互动,使参与其中双方获益。
智慧城市
智慧城市属于城市一个,能够平衡社会、商业和环境需求,同时优化可用资源。智慧城市使命就是要提供多种步骤、系统和产品,促进城市发展和可连续性,为其居民、经济和城市赖以生存生态大环境带来利益。经过应用信息技术(IT)计划、设计、建造和运行城市基础设施,改善生活质量和经济福利,正是经过这个方面对智慧城市进行定义。关键城市组件指出了建设智慧城市关键
1城市组件及其结果。
表1关键城市组件
我们确定了六类城市能够利用智慧城市模型。这些城市能够分为两大类(品质生活和商业发展):
品质生活
精心城市
这类城市意在为居民、游客和产业发明最好城市环境,致力于市区设计、能源和水资源管理和建设高效易用交通体系。
健康/安全城市
这类城市经过当地医疗网络、疾病管理
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