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  • 虚拟化存储
    千次阅读
    2022-03-01 16:12:19

    有文件系统的叫虚拟化存储,没有文件系统的叫非虚拟化存储。.
    虚拟化存储:由SAN 或 NAS 提供的存储空间,需要添加一层文件系统来屏蔽底层的差异性,性能较差。支持更多的虚拟化特性。
    非虚拟化存储:由分布式存储提供的存储空间,没有添加文件系统,性能好,但无法支持高级特性。
    文件系统:组织目录结构
    文件系统文件的分层组织结构,例如:操作系统有了文件系统之后,数据会以文件和文件夹的形式体现出来。而且可以做到文件的复制、粘贴、删除和恢复。

    常见的文件系统有哪些?
    操作系统:Windows 系统 -–NTFS / Linux 系统—ext2/3/4 /
    U盘 常见的文件系统的格式—FAT32、exFAT (但是这个格式我可以改成NTFS  格式化 :重新写入文件系统)
    NAS存储的文件系统: CIFS /NFS。
    虚拟化集群的文件系统:VIMS(华为)、VMFS(vmware)

    虚拟化存储
    虚拟化中的存储架构
    在这里插入图片描述

    云计算中虚拟化存储转换路径

    云计算中非虚拟化存储转换路径

    文件映射到磁盘的过程
    用户在删除文件:它只是把文件系统映射的关系给打乱了。而在磁盘的物理区域依然存在。
    恢复:就是把文件系统和文件系统块之间的关系重新建立起来。格式化也能恢复。
    除非你格式化又重新写入东西进去,这就会导致磁盘被覆盖,就找不回来了☹

    常见的虚拟机磁盘文件格式:

    对于客户来说虚拟机、磁盘啥的和物理机使用起来没啥区别、对于管理员来说,我们都知道虚拟机就是一些文件(磁盘文件和配置文件)构成的,像里面的磁盘、内存、CPU 啊,都是一样的,不同的厂商都有自己的格式 (如下图)

    华为虚拟化产品存储架构
    可以将存储资源添加到虚拟化平台,并且给多个虚拟化平台去使用。
    怎样将存储资源去给各个虚拟化平台去使用了???
    就是说如果我的存储资源有1000T ,我不可能把这么多用在一个虚拟化平台吧、于是我就把它分成10个卷,然后通过储存设备去把它扫描出来。把其中的一个卷逻辑化或格式化后用给最后的数据存储。只有数据存储才能分配给我们的虚拟机。

    对于 FusionStorage 分块 一块就是一个逻辑卷
    对于 SAN 来说 就是一个一个的 LUN (就像我们电脑磁盘分区一样)
    对于 NAS 来说 就是一个一个的 目录

    像 这些逻辑卷、LUN、目录,需要存储设备 通过扫描的方式获取。

    华为虚拟磁盘特性
    数据存储它是属于我存储池里面的东西,那么给到虚拟机肯定需要分成一块一块磁盘的。(就像磁盘分区一样)
    数据存储 ===》 磁盘 : 最终给到虚拟机去使用的是一块一块的虚拟化磁盘。

    磁盘类型 : (如果你的磁盘类型为共享:那么你的配置模式只能选择普通)
    普通 :一个磁盘只能给一台虚拟机去用,但是一台虚拟机可以有多块磁盘。
    共享 :一个磁盘可以给N台虚拟机去使用,一个虚拟机也可以有多块磁盘。

    磁盘会经历两个步骤:1、创建磁盘 2、置0操作(用0将磁盘填满==清空操作)
    配置模式:
    普通:创建磁盘的时候立即分配所有空间。(就比如我创建10个G的磁盘,立即就分配10个G的存储空间。)空间分配完之后立马进行置零操作。
    普通延迟置零:创建磁盘的时候立即分配所有空间。磁盘创建好了之后不立即进行置零操作。延迟到虚拟机执行第一次写操作时置零。(好处:创建磁盘的速度更快)
    (因为置零的操作需要很长的时间:一个0 等于一个 bit ; 一个byte 等于 8个字节(bit);1024 byte 等于 1kb;1024 kb 等于 1 Mb ;1024 Mb 等于 1Gb; 1024Gb 等于1Tb;)
    注意(只有两种数据存储才能创建普通延迟置零 :虚拟化本地磁盘、虚拟化的SAN存储)

    精简:创建磁盘后按照需求去分配空间 (例如:你创建了一个10G的磁盘,但是你只用了1K,那我就只分配给你1K)创建的时候不立即分配空间,或创建时只分配部分空间,当后续需要使用的时候,再进行逐步分配。

    磁盘模式:
    从属:从属就是普通,1、快照中包含该磁盘。2、数据永久写入。
    独立-持久:独立:快照中不包含该磁盘 持久:数据永久写入。
    独立-非持久:快照中不包含该磁盘、非持久:就是数据写入之后在发生断电,重启就会消失。(写入的所有数据不会被保存 )

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  • 1.4、云计算HCIA虚拟化存储基础知识

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    掌握虚拟化存储和非虚拟化存储的区别 了解虚拟机磁盘的类型 了解华为虚拟产品的存储特点 一、存储分类 1、DAS(Driect Attachment Storage) 直接连接着服务器提供存储空间 ①、两种方式 应用程序调用文件IO,文件...

    目标:了解华为虚拟化方案
    掌握虚拟化中存储架构
    了解磁盘类型
    区分集中存储和分布式存储
    掌握虚拟化存储和非虚拟化存储的区别
    了解虚拟机磁盘的类型
    了解华为虚拟产品的存储特点
    一、存储分类
    在这里插入图片描述

    1、DAS(Driect Attachment Storage)
    直接连接着服务器提供存储空间
    在这里插入图片描述

    ①、两种方式
    应用程序调用文件IO,文件IO发起Block IO到磁盘
    应用程序直接发起Block IO到磁盘
    ②、DAS特点
    A、DAS的优点
    连接简单
    成本需求低(SCSI总线成本低)
    较好的性能
    通用的解决方案(投资低,绝大多数应用可以接受)

    B、DAS的劣势、
    扩展性有限(SCIS总线最大距离25米,最多连接15个设备)
    专属连接(不能与其他服务器共享)
    备份和数据保护(备份到直连存储设备,设备故障会导致跟高的恢复成本)
    TCO总拥有成本高
    在这里插入图片描述

    2、SAN(Storage Area Network)
    在这里插入图片描述

    ①、两种方式
    应用程序调用文件IO,文件IO发起Block IO到磁盘
    应用程序直接发起Block IO到磁盘
    ②、SAN特点
    A、SAN优点
    实现存储介质共享
    非常好的扩展性
    易于数据备份和恢复
    高性能
    支持服务器集群技术
    容灾手段
    低的TCO
    B、SAN劣势
    成本较高(需要专用的连接设备)
    SAN孤岛
    技术较为复杂(需要专业人员维护)
    可操作性低,技术成熟度低(各个厂家的设备无法兼容)

    在这里插入图片描述

    ③、IP SAN 与 FC SAN
    在这里插入图片描述

    3、NAS
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述

    ①、两种方式
    应用服务器直接把File I/O请求通过LAN传给远端NAS中的文件系统
    NAS中的文件系统发起Block I/O到与NAS直连的磁盘

    ②、NAS的特点
    A、优点
    资源共享
    机构于IP网络之上
    部署简单
    较好的扩展性
    异构环境下的文件共享
    易于管理
    备份方案简单
    低的TCO
    B、劣势
    一些应用会占用带宽资源
    不适应某些数据库的应用
    在这里插入图片描述

    ③、CIFS
    CIFS(Common Internet File System),通用网络文件系统,是由微软的SMB(Server Message Block)发展而来的一个公共、开放的文件系统。在Windows主机之间,可以通过一个简单的共享映射,将CIFS服务器上的共享资源挂载到自己的系统中,把它当成自己本地系统资源一样来使用。

    ④、NFS
    NFS(Network File System),网络文件系统,是由Sun公司开发的,用于在Linux/UNIX/AIX/HP-UX/Mac OS X等类UNIX的操作系统中实现网络文件共享。通过挂载命令将远程的文件系统挂载在自己的文件系统之下,像使用本机文件一样使用远程共享文件。
    ⑤、CIFS和NFS

    4、DAS、SAN、NAS的比较
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述

    ①、DSA 、SAN 、NAS的区别
    文件系统位置:DAS、SAN位于应用服务器;NAS位于存储服务器端
    是否支持共享:NAS、SAN支持
    传 输 距离:NAS、SAN传输距离相对于DAS更远
    5、常见磁盘格式
    在这里插入图片描述

    二、集中存储和分布式存储
    集中式存储:SAN、NAS
    分布式存储:FusionStorage、VMware vSAN
    1、RAID技术
    RAID:独立磁盘冗余阵列(Redundant Array of Independent Disks),简称硬盘阵列。RAID是一种把多块独立的硬盘(物理硬盘)按不同的方式组合起来,形成一个硬盘组(逻辑硬盘),从而提供比单个硬盘更高的存储性能和提供数据备份技术
    使用RAID的好处:
    提供硬盘串接,将所有的硬盘组成一个虚拟的大硬盘
    可将资料切割成许多区块,当读取或写入资料时以并行的方式对多颗硬盘进行存取动作,当硬盘颗数愈多时,愈能增加存取速度
    通过镜像或异或校验提供硬盘容错功能
    常用RAID级别:RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10
    ①、RAID 0
    在这里插入图片描述

    A、无差错控制的条带化阵列
    B、数据写入:并行(单个IO)、并发(多个IO)
    C、数据读取:并行、并发
    D、一个硬盘坏了,另一个硬盘可能就用不了了,因为并行、并发,你的数据可能是跨硬盘存放
    ②、RAID 1
    在这里插入图片描述

    A、采用镜像方式来复制数据,保证数据的可靠性
    B、数据写入:不支持并行、并发
    C、数据读取:并行、并发(IO小于等于一个条带大小)
    D、一个硬盘坏了,另一个硬盘有该硬盘同样的数据,可以直接换硬盘恢复数据

    ③、RAID 3
    在这里插入图片描述

    A、RAID 3是使用奇偶校验方式来保证数据的可靠性
    B、数据写入:并行、不并发(生成校验后才能进行下一个IO的写入)
    C、数据读取:并行、并发
    D、如一个硬盘失效、可与其他硬盘做校验恢复、校验盘的工作量大,寿命短(如n个硬盘修改数据,校验盘要工作n次,其他硬盘只工作一次)
    ④、RAID 5
    在这里插入图片描述

    A、分布式奇偶校验码的独立磁盘结构
    B、数据写入:并行、并发(至少四块硬盘)
    C、数据读取:并行、并发
    D、如磁盘失效,做校验恢复,按照分条顺序恢复
    ⑤、RAID 10
    在这里插入图片描述

    ⑥、RAID 6
    A、RAID6 P+Q的工作原理
    RAID6 P+Q需要计算出两个校验数据P和Q,当有两个数据丢失时,根据P和Q恢复出丢失的数据。校验数据P和Q是由以下公式计算得来的:
    P=D0⊕ D1 ⊕ D2 ……
    Q=(α⊗D0)⊕(β⊗D1)⊕(γ⊗D2)……
    在这里插入图片描述

    B、RAID6 DP的工作原理
    DP-Double Parity,就是在RAID4所使用的一个行XOR校验磁盘的基础上又增加了一个磁盘用于存放斜向的XOR校验信息
    横向校验盘中P0—P3为各个数据盘中横向数据的校验信息
    例:P0=D0 XOR D1 XOR D2 XOR D3
    斜向校验盘中DP0—DP3为各个数据盘及横向校验盘的斜向数据校验信息
    例:DP0=D0 XOR D5 XOR D10 XOR D1
    在这里插入图片描述

    2、常用RAID技术的比较
    在这里插入图片描述

    三、华为虚拟存储的模型
    1、存储资源
    看得见摸得着的物理存储设备,表示具体的存储产品,比如IP-SAN、FC-SAN、NAS、FusionStorage
    2、存储设备
    FusionCompute虚拟化平台能够识别的,表示存储资源中的管理单元。类似LUN、NAS共享目录、FusionStorage存储池、本地硬盘
    3、数据存储
    表示虚拟化平台能够管理和操作的逻辑单元。可以保存虚拟机磁盘文件,快照和镜像文件
    4、注意
    数据存储必须由存储设备转发而来
    数据存储大小等同于存储设备
    一个主机能够使用多种数据存储
    一个数据存储能够关联多个CNA主机
    四、数据存储的使用方式
    1、虚拟化(以SAN为例)
    将SAN存储的LUN挂载给虚拟机,并进行格式化操作,虚拟机磁盘以文件形式进行保存,性能较差但支持虚拟化高级特性
    2、非虚拟化
    将SAN存储的LUN直接挂载给CNA主机,虚拟机磁盘以卷形式进行保存,性能居中,除FusionStorage其他不支持部分高级特性
    3、裸设备映射(RDM)
    将SAN存储的LUN直接作为物理磁盘分配给虚拟机使用,性能高但不支持高级特性

    注:6.3版本之后
    支持虚拟化数据存储的有:SAN、NAS、本地磁盘
    支持非虚拟化数据存储的有:只有FusionStorage
    支持裸设备映射:只有SAN存储

    展开全文
  • 存储虚拟化建设两地三中心灾备系统— 广东电网虚拟化存储项目.pdf
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  • 一文让你秒懂存储虚拟化

    千次阅读 2021-09-22 20:46:58
    存储设备的能力、接口协议等差异性很大,存储虚拟化技术可以将不同存储设备进行格式化,将各种存储资源转化为统一管理的数据存储资源,可以用来存储虚拟机磁盘、虚拟机配置信息、快照等信息。用户对存储的管理更加...

    一、存储虚拟化概念

       存储设备的能力、接口协议等差异性很大,存储虚拟化技术可以将不同存储设备进行格式化,将各种存储资源转化为统一管理的数据存储资源,可以用来存储虚拟机磁盘、虚拟机配置信息、快照等信息。用户对存储的管理更加同质化。

        虚拟机磁盘、快照等内存均以文件的形式存放在数据存储上,所有业务操作均可以转化成对文件的操作,操作更加直观、便捷。

        存储虚拟化可以解决传统DAS、NAS存储架构中单点故障的问题,可以保证存储的可用性和连续性。

    实现存储虚拟化,最核心问题就是如何实现从逻辑地址到物理地址的转换

    二、存储虚拟化的分类

    根据SAN中存储虚拟化实现方式的不同,可以划分为三个层次:主机级、存储设备级和存储网络级。

      (1)主机级

    主机的虚拟化将虚拟化层放在SAN中的应用服务器上,通过改造操作系统的文件系统层或者设备层来完成卷逻辑地址到物理地址的转换,这种方式实现起来比较简单,但是存在单点故障和安装调试复杂的缺点。

      ⑵存储设备级

    即将存储虚拟化实现在实际的物理存储设备上面,例如磁盘阵列。这样的做法的特点是兼容性高,屏蔽各种操作系统的细节,但是在跨盘阵的分布式虚拟化的设计上有局限性。

      (3)存储网络级

    特点为充分利用网络资源,在实现过程中,既能使用户感觉不到虚拟化的存在,而且操作上屏蔽各种细节,符合存储网格的发展趋势,同时具有很高的扩展性、灵活性。

    • 存储虚拟化可分为“带内”和“带外”两种基本类型。两者最显著的特点是管理路径和生产路径是否重叠,如果重叠,会发生争用带宽的问题,使得生产系统的效率降低。带内虚拟技术是在数据读写的过程中,在主机到存储设备的路径上实现存储虚拟化;而带外虚拟技术,是在数据读写之前,就已经做好了虚拟工作,而且实现虚拟的部分并不在主机到存储设备的访问路径上,所以带内虚拟技术可以基于主机、网络、设备和网络实现,而带外虚拟技术则只能是基于存储网络实现。

    三、存储模型

        存储虚拟化是将存储设备抽象为数据存储,虚拟机在数据存储中作为一组文件存储在自己的目录中。

    数据存储是逻辑容器,类似于文件系统,它将各个存储设备的特性隐藏起来,并提供一个统一的模型来存储虚拟机文件。

    • 一个存储资源可以有多个存储设备
    • 一个数据存储和一个存储设备对应
    • 数据存储承载了具体的虚拟机业务,例如创建磁盘等

    FusionCompute可使用的存储资源来自主机本地磁盘或专用的存储设备。专用的存储设备与主机之间应通过网线或光纤连通。

    例如:将一个SAN设备【存储资源】分配的一个LUN【存储设备】接入到FusionCompute环境成为一个数据存储【数据存储】,可以在该数据存储上创建运行业务的虚拟机,对外提供服务。

    华为云计算存储模型

    存储资源

    •  FusionCompute的存储资源包括:

    IP SAN、FC SAN、Advanced SAN、本地磁盘、FusionStorage和NAS

    。IP SAN是通过iscsi链路和主机建立连接。

    。FC SAN是通过光纤通道和主机连接的,主机连接SAN设备后可以扫描存储设备(LUN) 。

    。Advanced SAN是通过SMI-S接口扫描、管理磁盘的。

    • Advanced SAN是一种特殊的IP-SAN,兼容华为OceanStor 系列存储。
    • Advanced SAN与VIMS不同的是,在创建虚拟机磁盘时创建的是LUN,并与虚拟机进行绑定。作为虚拟机的磁盘使用
    • Advanced SAN在Advanced SAN V3存储中创建的磁盘,物理设备需要一部分空间用以保存元数据,从而会带来一些空间损耗。
    • SMI-S (Storage Management Interface Specification 存储管理接口标准)是SNIA开发的一种标准管理接口,旨在减轻多厂商SAN(存储区域网络)环境的管理负担。SMI-S 为各种网络组件提供了一个通用管理接口,减小了SAN管理的复杂性。

    。FusionStorage是通过其管理结点提供的接口管理存储的。

    • FusionStorage是华为Server SAN产品;Server SAN是利用存储软件和服务器构建起来的SAN存储技术。

    。NAS通过NFS协议扫描和挂载共享目录。

    •  主机访问存储资源:

    。先需要添加存储资源。

    。再选定主机并关联存储资源。

    存储资源使用对比

    • 存储卸载:指将部分存储操作(模板部署、删除清零等操作)下移到存储侧进行,这样做可以不浪费主机侧资源,同时也可以提升操作效率。
    • 虚拟化:对于LUN或者本地磁盘,在不支持虚拟化的场景不能支持快照,链接克隆等高级功能,但是所创建的卷具有很好的性能。虚拟化后的数据存储,支持各种高级功能,卷格式也支持多种,但是性能低于非虚拟化的存储设备。

    存储设备

    • FusionCompute的存储设备有五种: LUN 、本地磁盘、Advanced SAN存储池、FusionStorage存储池和NAS共享目录。
      • LUN在使用前需要在存储侧或者交换机侧进行配置。该配置根据不同的厂家会不一样,具体需要参照存储或交换机配置。
    • 存储设备需要通过主机探测的方式进行扫描来发现
      • 主机需要链接存储资源后才能扫描存储资源所包含的存储设备。
      • 每个主机都能发现各自的存储设备,也能发现共享的存储设备。

    数据存储

    • 数据存储是在存储设备上创建的逻辑管理单元:
      • 数据存储需要创建在指定的存储设备上,且一个存储设备只能创建一个数据存储。
      • 数据存储和主机关联,为主机提供资源,数据存储可以关联到多个主机,一个主机也可以使用多个数据存储。
    • 数据存储的使用:
      • 存储设备必须被添加为数据存储才能被使用。
      • 数据存储可用于存放虚拟机磁盘、快照文件。
      • 数据存储的大小依赖于存储设备的大小。
    • 计算集群有共享存储设备时,基于该存储设备建立的数据存储被关联给计算集群中的每个主机。
    • 数据存储是FusionCompute对存储资源上的存储单元进行的统一封装。存储资源封装成数据存储并与主机关联后,就能够进一步创建出若干虚拟磁盘,供虚拟机使用。
    • 能够封装为数据存储的存储单元包括:
    •  SAN存储(包括iSCSI或光纤通道的SAN存储)上划分的LUN。
    • Advanced SAN存储。
    • NAS存储上划分的文件系统。
    • FusionStorage上的存储池。
    • 主机的本地硬盘。
    • 主机的本地内存盘。

     

    四、虚拟化存储连接

          1.FC SAN存储场景

          2.IP SAN存储场景

           3.NAS存储场景

    虚拟化的存储栈

    文件系统

    • 文件系统作用在于提供文件操作接口,屏蔽存储设备的差异,为虚拟化卷文件提供存放空间。
    • 当前FusionCompute所使用的文件系统为:VIMS、EXT4、NFS。
    • 计算集群共享存储设备上的文件系统即为:VIMS文件系统或NFS文件系统。
    • 未加入计算集群的主机,且仅有本地磁盘;该主机的文件系统使用Ext4文件系统。

    五、存储虚拟化特性

      1.精简磁盘和空间回收

    功能特性

    • 支持创建精简磁盘,可以随着用户使用而自动分配空间。
    • 膨胀的精简磁盘不会随着用户删除数据而缩小,使用空间回收工具可以将用户删除的数据空间释放到数据存储。

    适用场景

    • 精简磁盘可应用于局点运行初期,用户磁盘使用率低的情况。能够降低初始存储投资及维护成本。存储设备只保存有效数据,不保存预留空间,可以提高存储资源利用率。
    • 空间回收可以提高精简磁盘的使用/分配比,提高存储利用率。

     

    2.快照原理和应用

    快照功能特性

    • 快照记录了虚拟机在某一时间点的内容和状态。
    • 通过恢复虚拟机快照使虚拟机多次快速恢复到这一时间点。
    • 快照包含磁盘内容、虚拟机配置信息、内存数据。
    • 多次快照之间保存差量数据,节约存储空间。

    适用场景

    • 虚拟机用户在执行一些重大、高危操作前,例如系统补丁,升级,破坏性测试前执行快照,可以用于故障时的快速还原。
    • 用户触发的创建快照和恢复快照操作。

     

    2.1存储虚拟化的快照

    创建快照时会生成一个新的差分卷,虚拟机会挂载这个差分卷作为磁盘文件,虚拟机的读请求会重定向到源卷中。

    创建快照采用了ROW(Redirect on write)技术,快照后的写操作会进行重定向,所有的写IO都被重定向到新卷中。所有旧数据均保留在只读的源卷中。

    2.2快照链

    磁盘做多个快照后,会产生一个快照链。

    虚拟机卷始终挂载在快照链的最末端。

    用户对一个虚拟机进行多次快照操作,可以形成快照链;一个虚拟机生成快照的数量不能超过32个,也是快照链的最大长度。

    用户可以将虚拟机从当前状态恢复到快照链中的某个状态。

    快照链中任意一个快照都可以删除而不影响其余快照。

    3.链接克隆

    链接克隆功能特性

    • 链接克隆技术是一种通过将源卷和差分卷组合映射为一个链接克隆卷,提供给虚拟机使用的技术。
    • 一个链接克隆模板可以创建多个链接克隆差分卷,对应创建多个链接克隆虚拟机。
    • 新创建的差分卷占用空间很小,随着虚拟机的使用,空间会逐渐膨胀。

    适用场景

    • 能够快速、批量部署虚拟机。
    • 对于类似的虚拟机,公用的数据可以放在模板中,提高存储利用率。

    4.虚拟机虚拟磁盘文件迁移(存储热迁移)

    虚拟机虚拟磁盘文件迁移功能特性

    • 存储虚拟化支持将虚拟机的磁盘从一个数据存储迁移到另一个数据存储。
    • 可以将虚拟机的所有磁盘整体迁移,也可以单个磁盘分别迁移。
    • 虚拟机的快照可以一起迁移。
    • 虚拟机开启或者关闭时都可以迁移。

    适用场景

    • 将数据存储的所有卷迁移后,可以对数据存储进行减容。
    • 可以调整数据存储之间的负荷。

     

     

    六、存储虚拟化常用功能

    1.数据存储扩容原理

    在存储端对现有的LUN扩容或添加新LUN之后,在FusionCompute端可以将现有的数据存储进行扩容。数据存储扩容的空间来自于:

    • 原有LUN扩容的新空间
    • LUN(图中所示方式)

    新增的存储空间以线性映射的方式追加至虚拟块设备末尾。

    由于虚拟块设备的信息都是保存在节点内存中,则当其它节点发现数据存储空间有变化时,会自动更新虚拟块设备信息,完成扩容虚拟块设备

     

    1.2虚拟机磁盘扩容

    虚拟机磁盘扩容功能特性

    • 可以在不影响虚拟机磁盘现有数据的情况下,将虚拟机磁盘容量扩大。
    • 支持系统磁盘和用户磁盘的扩容,但分区合并需要操作系统支持(XP和WIN7支持用户分区扩容)或第三方工具。
    • 部分操作系统支持进行在线磁盘扩容。

    适用场景

    • 初始磁盘分配空间时,可以按需分配,后续不够了可以进行扩容,提高存储设备利用率。

    注意点:

    • 虚拟化存储支持以磁盘扩容的方式,增加虚拟机存储空间。
    • 非虚拟化存储场景下,只能通过增加独立的磁盘来实现。

    当磁盘所属的数据存储类型为虚拟化本地硬盘、虚拟化SAN存储、NAS存储或FusionStorage时,才能增加磁盘容量。

    当磁盘所属的数据存储类型为NAS存储,且磁盘的配置模式为普通时,不支持在线增加磁盘容量。

    当磁盘所属的数据存储类型为FusionStorage时,在线增加磁盘容量需关闭虚拟机后再启动虚拟机生效。

    当磁盘所属的数据存储类型为虚拟化本地硬盘、虚拟化SAN存储、NAS存储时,在线增加磁盘容量如下操作系统可直接生效,其余操作系统需重启虚拟机生效。

    • Windows Server 2003
    • Windows Server 2008
    • Windows XP
    • Windows 7

    2.磁盘裸设备映射

    • 存储直通技术
      • (又称裸设备映射,RDM)为虚拟机提供了一种机制来直接访问物理存储子系统(IPSAN或FCSAN)上的LUN,VM的业务能够直接访问存储设备或直接对存储设备下发控制命令。
    • 技术特点
      • 虚拟机直接通过SCSI命令操作裸存储设备。
      • 兼容FC光纤存储和IP SAN存储。
      • 通过使用裸设备映射,可以让虚拟机识别SCSI磁盘,实现在虚拟机内部下发SCSI命令,交给主机然后透传给存储设备进行处理,最后将应答返回。
    • 适用场景
      • 集群系统软件,降低大量使用物理服务器的成本比如Oracle RAC或MSCS 。

    3.设置虚拟机磁盘IO上限

    • 单个LUN提供最大的BPS和IOPS是由物理设备所决定的,主要包括硬盘类型,raid组包含盘数等。
    • 特性功能:
      • 支持查询虚拟机各磁盘实时的IO数据。
      • 支持设置磁盘的最大BPS(每秒读写字节数)和最大IOPS(每秒处理IO个数)。
      • 所有存储类型的虚拟机,都能设置IO上限值,该设置在pvdriver运行时生效。
    • 适用场景:
    • 设置非重要虚拟机磁盘的IO上限,保证在这些虚拟机业务量大时,不会影响到重要的虚拟机业务

     

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  • 虚拟机技术是虚拟化技术的一种,所谓虚拟化技术就是将事物从一种形式转变成另一种形式,最常用的虚拟化技术有操作系统中内存的虚拟化,实际运行时用户需要的内存空间可能远远大于物理机器的内存大小,利用内存的虚拟...

    虚拟机技术是虚拟化技术的一种,所谓虚拟化技术就是将事物从一种形式转变成另一种形式,最常用的虚拟化技术有操作系统中内存的虚拟化,实际运行时用户需要的内存空间可能远远大于物理机器的内存大小,利用内存的虚拟化技术,用户可以将一部分硬盘虚拟化为内存,而这对用户是透明的。又如,可以利用虚拟专用网技术在公共网络中虚拟化一条安全,稳定的“隧道”,用户感觉像是使用私有网络一样。虚拟化技术看起来是一种更加安全的数据存储方式,但是世界上并没有100%安全的存储模式,一旦承载虚拟机的底层服务器或者存储出现故障甚至服务器硬盘出现故障都可能导致上层虚拟机不可用,虚拟机内的数据丢失。另外还有一种比较常见的虚拟机数据丢失的情况那就是工作人员误操作,今天小编在这里要为大家介绍一下虚拟机误删除快照的数据恢复方法。

    ESXI5.5虚拟机还原快照数据恢复处理办法

    先简单的介绍一下需要虚拟机还原快照的本质是什么;假设进行数据恢复的虚拟机是三年前由一台物理服务器上迁移到ESXI上的,在迁移成功后做了一个快照,这个ESXI上面一共运行了26台虚拟机,底层存储设备为某品牌的服务器。某天工作人员一个不小心进行了还原快照操作,这也就意味着虚拟机内的数据还原到了3年前刚迁移时的状态,最近3年的数据全部处于被删除的状态。
    还原快照操作与删除数据是本质上是一样的,虚拟机删除快照后会将底层存储空间相应位置进行释放,然后重用该部分空间用于存储新数据。也就是说如果一台虚拟机不小心还原了快照,应该尽快将存储上的所有虚拟机关机或迁移到其他ESXI上。
    虚拟机的情况介绍到这里,下面就开始进行数据恢复的部分介绍了,介绍数据恢复方法前先需要介绍vmfs文件系统的底层结构,vmfs文件系统是wmware虚拟化的自有文件系统,在这个文件系统下所有的硬盘被默认划分成若干个区域,这些区域最小单位叫做block,每个block的大小为1MB的容量,每1024个block组成为一个MAP,这些信息都记录在文件系统的某一片特定区域内。每个map里面的block在屋里硬盘上的存储顺序不连续但每个map里的所有block一定是同属于一个文件的,即FileSize:frombyte.com = N * MAP * 1024(Block)。

    ESXI5.5虚拟机还原快照数据恢复处理办法

    Vmfs文件系统的另一个特性也有助于我们恢复虚拟机数据。在vmfs文件系统中如果某文件被删除那么在底层数据层面只是删除掉了文件的索引项,实际数据内容及只想数据map实际上并没有被删除。在数据恢复时需要我们对整个文件系统里面的所有空闲map进行提取,然后找到符合快照文件头结构的map就可以根据文件结构继续提取剩下的文件碎片,将所有数据提取完成后结合原有的vmdk合成一个新的vmdk,最后把新和成的vmdk文件挂载起来,解释里面的数据即完成了虚拟机的数据恢复。

     

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空空如也

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