『壹』 誰能簡述三大網路存儲
三大網路存儲:
1、前端存儲
所謂前端存儲,是在網路視頻監控系統的前端設備(如網路視頻編碼器或網路攝像機)中內置存儲部件,由前端設備直接完成監控圖像的本地錄制和保存。
前端存儲具有幾個方面的優勢:一是可以通過分布式的存儲部署,來減輕集中存儲帶來的容量壓力;二是可以有效緩解集中存儲帶來的網路流量壓力;三是可以避免集中存儲在網路發生故障時的圖像丟失。
對於前端存儲,由於單個前端編碼設備通常所帶監控點路數不多,存儲時間也不長,所以對存儲容量要求不高,網路攝像機一般用CF卡或SD卡,視頻伺服器一般用內置硬碟。這與以往單機存儲相比,基本沒有區別。
而與以往單機存儲本質上不同的是,為了保證用戶訪問的靈活性和便捷性,網路視頻監控系統中的所有前端存儲除了要能夠提供點對點的單機訪問外,還要能夠通過一個統一的介面提供所有內容的集中共享。為此,網路視頻監控系統通過中心業務平台對所有前端存儲進行統一管理和調度,並實現存儲空間和存儲內容的網路化。這樣,用戶既可以直接登錄單個前端設備進行錄像資料的點播回放,也可以統一登錄中心業務平台進行所有前端錄像資料的集中檢索和回放。
2、中心存儲
在網路視頻監控系統中,部署得更多的是中心存儲。前端設備採集監控點圖像並編碼壓縮處理成數字監控碼流,然後通過網路傳送到中心業務平台,由中心業務平台將碼流分發給網路錄像單元進行集中存儲。
在很多大型的視頻監控聯網應用中,也可採用多級分布的中心存儲方式,即分中心存儲,這樣一方面可以降低一個中心點集中存儲帶來的存儲容量和網路流量的壓力,一方面可以大幅度提升系統的可靠性。
使用中心/分中心存儲,在以下幾個方面具有明顯優勢:一是對於用戶而言,檢索和調用錄像資源更為方便;二是存儲內容的完整性更容易保證,不會因為某個前端設備失竊或損壞而導致重要內容的丟失;三是可以合理的進行資源調度,為前端設備按需分配存儲空間,從而節約資源;四是有利於制定多樣化的存儲策略,以滿足用戶的個性化需求;五是維護方便,便於集中檢測和及時排查問題。
對於監控點路數比較少、存儲時間要求不長的應用場合,中心/分中心存儲可以採用伺服器插硬碟或外接磁碟櫃這種比較簡單的方式進行部署,稱為DAS(直接訪問存儲),與單機類似。而隨著網路視頻監控的優勢被廣泛認可,現在開始出現越來越多的大型甚至超大型視頻監控系統,比如「平安城市」建設中的社會面治安監控系統、中國電信和中國網通正在全面推進的「全球眼」和「寬視界」這兩大運營級視頻監控系統,這些監控系統都面臨著前端設備的大規模接入和大容量集中存儲的需求。以往的單機存儲方式無法滿足這些系統在容量靈活擴展方面的應用需求,必須採用更為先進的網路存儲設備和存儲技術,其中典型的就是SAN、NAS以及iSCSI。
SAN(存儲區域網)起源於上世紀九十年代中後期,與DAS不同,SAN基於光纖通道技術,伺服器和存儲陣列之間通過光纖通道交換機連接,形成專用於數據存儲的區域網路。SAN採用了面向網路的存儲結構,數據處理和數據存儲分離,具有存儲空間易於擴展、定址靈活、可遠距離傳輸數據、I/O性能高、存儲設備利用率高等特點,是一種全新的存儲體系結構。
與SAN基於專門的光纖通道協議不同,NAS(網路訪問存儲)基於IP網路實現伺服器和存儲陣列的互聯,使用TCP/IP協議進行通信,以文件級的I/O方式進行數據傳輸。相比之下,NAS設備的安裝、調試、使用和管理更簡單,部署成本也相對較低。
iSCSI是IETF一種新的標准協議,即透過IP網路,將SCSI區塊數據轉換成網路封包的一種傳輸標准,它和NAS一樣透過IP網路來傳輸數據,但在數據存取方式上,則採用與NAS不同的,而與SAN相同的Block Protocol協議。由此,iSCSI給用戶帶來的價值在於:第一,iSCSI使SCSI數據包在乙太網中傳輸成為可能,使SAN擺脫了昂貴的光纖網路,通過IP網路即可實現原先的功能,既降低了管理復雜度又降低了成本;第二,由於用戶應用需求的復雜性,往往會同時部署SAN和NAS兩種存儲網路,而iSCSI則可以將兩者融合起來。
iSCSI的這些特點非常契合現在的視頻監控發展的現狀和方向,特別是在運營級視頻監控領域,存儲的規模大、投入高,基於目前成熟的IP網路進行中心/分中心存儲系統的構建,iSCSI技術無疑是一個很好的參考。
3、混合型存儲
對於視頻監控網路比較復雜,對存儲安全性和可靠性要求又非常高的應用場合,可以採用既有集中存儲也有前端存儲的部署方式,兼有二者的優勢,並規避可能存在的風險,是一種比較好的選擇。但會帶來管理的復雜度和高昂的建設成本,需要根據具體情況而定。
『貳』 網路存儲產品的種類有哪些
一、DAS:直接附加存儲
將存儲設備通過SCSI介面直接連接到一台伺服器上,指的就是直接附加存儲。因為DAS有著很低的購置成本,並且只要有外接的SCSI介面就能夠使用,所以它對小型企業有很高的吸引力。但是DAS的缺陷也是顯而易見的:(1)自身伺服器易成為系統瓶頸。(2)會發生「數據不可訪問」的伺服器故障。(3)設備分散,存儲空間的動態分配性差,資源浪費現象嚴重。(4)對數據備份的操作很復雜。
二、NAS:網路附加存儲
NAS是一款通過瘦伺服器進行存儲的網路文件伺服器。NAS和DAS不同,它是直接通過TCP/IP網路來存取和管理數據的。所以因為其自身的特點,NAS的安裝和使用方法都很簡單快捷。但是除了硬體要求不高、成本不高的優點,它的相對缺點也很明顯:(1)它以普通數據網路來運行存儲,所以當網路上有其它大數據流量同時運作時,它的性能嚴重降低。(2)容易產生數據泄漏等問題,安全系數不高。(3)它僅能夠以文件方式訪問,對於直接訪問物理數據塊是不支持的,所以對系統效率的影響很大。
三、SAN:存儲區域網
獨立於TCP/IP網路之外且就是為存儲而建立的專門性網路就是SAN。由於使用高端的RAID陣列技術,所以它甚至能達到2-4GB/S的恐怖傳輸速率。由於它的專用單獨性,它的擴展性也非常優秀。SAN作為目前最先進的存儲方式,雖然是未來存儲技術的必然發展方向,但是目前它也有難以被人們所接受的地方:(1)昂貴的成本。SAN陣列櫃和SAN所必需的光纖通道交換機都是非常昂貴的,並且高成本通常對小型企業都有致命的影響。(2)實現SAN存儲需要建立單獨的光纖網路,因此在異地要想擴展SAN是很困難的。
『叄』 存儲伺服器的應用包括哪些
存儲和調用數據兼重的應用 如視頻伺服器,用戶資料庫伺服器,社交網路伺服器,簡訊和聊天伺服器,網游伺服器等等。存儲伺服器DIY組裝時,考慮到應用的不同,需要採用不同的伺服器架構,以方便將來的實際工作,切不可組裝時省錢應用起來耗時耗功。中高端存儲伺服器一般採用主流的雙路伺服器主板,配合RAID磁碟備份,軟體系統盡可能精減,並安裝思創科達SDBS8.0等數據備份軟體,以方便網路管理人員的操作管理。
以單純存儲數據為主的應用 偶爾有數據查詢和調用的,這多用低端伺服器配合海量硬碟,如單路伺服器和大量硬碟,比如安全視頻監控所用伺服器,企業生產數據備份伺服器等等。這類單路存儲伺服器可以使用英特爾單路伺服器主板,並配合Xeon3400/3200系列多核處理器,並配合RAID使用,當然有人使用高端台式機主板,這並不是一個負責任的選擇,試想萬一主板損壞,一二天不能做數據備份損失並不是一塊主板的錢可以彌補的。
隨著5G、AI、區塊鏈、大數據等新一代數字經濟基礎設施的大力發展,推動傳統行業不斷向數字化轉型,一切生產力與生產關系都將向數字化轉變。在這個轉變過程中,要想實現數據的處理及運轉,都離不開算力,可以說算力是經濟發展中的基礎保障。作為專注於大數據領域的億萬克就在不斷布局,加大產品算力,更好的為市場發展打破行業創新壁壘提供強大的推動力。
『肆』 目前有哪些主流存儲技術
1、直接附加存儲(DAS)
特點是:硬體的堆疊,存儲操作依賴於伺服器,不帶有存儲操作系統。應用環境特殊。數據處理和傳輸能力較低;伺服器出現宕機時,波及到存儲數據,使其無法使用。
2、網路附加存儲(NAS)
通過網路介面與網路直接相連,訪問。存儲設備類似於專用的文件伺服器,提供文件系統功能,降低設備的成本。優化了系統硬軟體體系結構。以數據為中心,存儲設備與伺服器分離,其存儲設備在功能上完全獨立。支持多種TCPIP網路協議。
3、存儲區域網路SAN
通過專用交換機將磁碟陣列與伺服器連接。採用塊(block)級別存儲最大特點是將存儲設備從做乙太網中分離了出來,成為獨立的存儲區域網路SAN的系統結構。
(4)網路存儲應用有哪些擴展閱讀:
有效利用網路存儲技術是任何數據存儲管理策略的重要組成部分,僅僅依靠硬碟、JBOD和其它類型的本地存儲是不足以保護關鍵業務數據的完整性的,網路存儲在這個時候真正顯示出巨大的威力,它不僅可以容納由伺服器產生的業務數據,還可以容納由PC端產生的數據,並為數據提供良好的保護。
許多網路存儲廠商都提供了合作夥伴計劃,包括惠普、EMC、戴爾、IBM和NetApp等公司,但最重要的是要了解組成存儲網路的每一種技術,如NAS網關,光纖通道SAN,RAID陣列等。
『伍』 存儲伺服器是用來做什麼的
簡單些說就是用來存儲文件數據的東西,現在很多企業都會自己部署文檔存儲伺服器,方便員工文件調取和存儲。
小公司買小存儲伺服器,基本2TB就能滿足一家50人以下的小企業數據存儲需求,而大公司會考慮組建大型機房的需求。
『陸』 雲存儲數據中心常用的網路存儲技術有哪些
直連式存儲、網路存儲設備和存儲網路。
一切以客戶的需求為出發點。傳統存儲以文件系統為典型代表,但是隨著數據爆炸性增長,傳統文件系統已經無法滿足對存儲系統的容量、性能等需求,因此,雲存儲應運而生。
雲存儲最大的特點是數據被集中存儲在數據中心,公有雲存儲將客戶數據存放在公有雲服務商數據中心,而私有雲存儲則是將公有雲存儲能力私有化部署在客戶自身的數據中心。
原則就是要盡可能把實際的物理介質索引,存儲的資料庫,數據存儲的磁碟抽象出來,在上層具有一個可拓展,可遷移的邏輯單元,當然對象存儲系統之間差異也很大,從潮流上看,基本都摒棄了索引的中心化存儲方案,在定址方面也各有各的花招。
雲計算關鍵技術雲計算是分布式處理、並行計算和網格計算等概念的發展和商業實現,其技術實質是計算、存儲、伺服器、應用軟體等IT軟硬體資源的虛擬化,雲計算在虛擬化、數據存儲、數據管理、編程模式等方面具有自身獨特的技術。
『柒』 網路化存儲的三種主要類型
1)DAS
將存儲設備通過SCSI線纜或FC通道直接連接到伺服器上。
2)NAS
一種文件共享服務。擁有自己的文件系統,通過NFS或CIFS對外提供文件訪問服務。
NAS,包括存儲器件和專用伺服器,專用伺服器上裝有專門的操作系統,通常是簡化的unix/linux操作系統,或者是一個特殊的win2000內核。它為文件系統管理和訪問做了專門優化。專用伺服器NFS或CIFS,充當遠程文件伺服器,對外提供文件級的訪問。
3)SAN
一種通過網路方式連接存儲設備和伺服器的存儲架構。
這個網路用於存儲設備和伺服器之間的訪問。當有數據存取請求時,數據可以通過存儲區域網路在伺服器和後台存儲設備之間高速傳輸。
NAS和SAN結合中出現了NAS網關這個部件。NAS網關主要由專為提供文件服務而優化的操作系統和相關硬體組成,可以看成是一個專門的文件管理器。
NAS網關連接到後端的SAN上,使的SAN的大容量存儲空間可以為NAS使用。因此,NAS網關後面的存儲空間可以根據環境的需求擴展到非常大的容量。
主要就是在NAS一端增加了與SAN連接的「介面」,系統對外只有一個用戶介面。
『捌』 淺談網路存儲技術在校園網路中的應用論文
淺談網路存儲技術在校園網路中的應用論文
1網路存儲技術
1.1概述
網路存儲基於標準的網路協議實現數據傳輸,從而使網路中的其他設備可以對數據進行讀取、備份等操作。網路存儲技術包括:直連式存儲(CDAS)、網路依附式存儲CNAS)和存儲區域網路(CSAN)。在校園網路中,我們主要應用安全性能更好、穩定性更高的存儲區域網路。
1.2存儲區域網路
存儲區域網路即Storage Area Network,它採用光纖通道作為媒介,整個存儲系統和伺服器相互獨立。對存儲系統的升級、維護等操作不會影響伺服器的正常運行。這樣,安全性、可擴展性得到了有效的保障,而光纖通道的運用則大大提高了數據傳輸效率。
在存儲區域網路中,網路設備和數據均採用中心化管理,可隨時調配存儲空間用於網路服務並通過「獨立磁碟冗餘陣列」技術,保障數據的安全性。
1.3光纖通道
光纖通道是一種分層的高速通信協議,它包括物理層,編碼解碼層,幀中繼/流量控制層,通用服務層和上層協議層五層,並支持1-10 Gbp、的數據速率,可以保障存儲區域網的數據信息高效傳輸。
1.4獨立磁碟冗餘陣列(CRAID)
RAID技術可以把多塊獨立的磁碟按不同的方式組合成一個邏輯硬碟,這樣就可以提高存儲設備的存儲性能和冗餘性。經過不斷發展RAID已經有了0到6七種RADI級別。其中RAID 0為無冗餘無校驗磁碟陣列,讀寫最快但安全性不高;RAID 1為鏡像磁碟陣列,1對1鏡像備份,是最為安全的'。
在校園網路存儲中,通常採用最為高效的RAID 5 0RAID 5兼顧了存儲性能、數據安全和存儲成本,具有和RAID 0相近的讀寫速度。RAID 5由多個數據對應一個奇偶校驗信息,可允許一個物理磁碟出現故障,相比RAID1,大大提高了磁碟利用率。
2構建校園網路存儲
2.1必要性
高校通常會集中運維大量的應用系統:郵件系統,資料庫伺服器,OA伺服器、網路教學平台、網路試題平台等。通過構建網路存儲,可提高存儲利用率、降低硬體成本、簡化管理維護工作,並可實現數據集中備份。
2.2組建存儲區域網路
部署一台具有4個8Gbp、光纖通道介面的終端存儲系統,並配置16塊6006 lOK轉高速磁碟,以及16塊3TB7.2K轉大容量磁碟。
為終端存儲系統配置支持熱插拔的雙存儲控制器。這樣,就可在不中斷業務的情況下擴展磁碟容量,或對磁碟進行更換。兩個控制器之間相互熱備,無縫對接。當一個控制器出現故障時,另一個控制器可以接管故障控制器的業務。故障修復後,可自動切回原有業務。
部署配備萬兆模塊的數據交換機,將此交換機聯入應用服務系統的網路,並通過存儲伺服器上的光纖通道介面將交換機和存儲系統相連。通過配置使所需存儲的應用服務系統與存儲系統形成通路。
2.3相關服務端使用網路存儲的方法
在存儲控制器上為需要連接存儲的應用服務創建相應的邏輯單元號(CLUN),同時為該邏輯單元號劃分合理的存儲空間。在應用服務端通過啟動器定址找到目標器,關聯相應的邏輯單元號並建立連接。通過查找新硬體可發現網路磁碟,格式化後即可將其當作本地磁碟使用。
3結論
物聯網、雲存儲、大數據等一系列先進技術,都離不開數據。數據無疑是未來校園網路的核心。而網路存儲技術則支撐著數據安全、穩定的存儲或傳輸。運用好網路存儲技術,不但為現有的網路信息資源,教學、科研平台等提供了穩定、安全的服務,更為學校將來在信息技術方向的研究與發展儲備了必要的技術支持。
;『玖』 常見網路存儲應用模式有哪些,簡單進行比較。
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存儲成為整個系統的瓶頸是指存儲設備的帶寬達到最大值,或IOPS達到最大值,存儲設備限制了系統性能的進一步提升,甚至影響了整個系統的正常運行。由於不同業務系統對存儲的性能要求不同,一般小文件(小於1MB)讀寫型的系統中對IO的要求較高,大文件的讀寫型系統對存儲設備帶寬的要求比較高。不同網路存儲系統應用模式下系統對存儲設備的要求不同,瓶頸點出現的位置和特點也不一樣。 網路存儲系統應用模式1:小型網站系統,應用大多集中於遠程用戶對WEB頁面訪問,網站內部為WEB伺服器和資料庫之間的讀寫,應用系統對存儲的壓力非常小,差不多所有類型、所有檔次的存儲設備都可以作為核心存儲,存儲設備的帶寬和IOPS很難會達到極限。在這樣的系統中,與存儲設備連接的網路設備一般都千兆乙太網交換機,交換機本身的交換能力大多都是10Gb,只有接入網部分的可用帶寬較小,一般只有100Mb/s左右的接入帶寬,因此接入網最有可能成為存儲網路的瓶頸。 網路存儲系統應用模式2:如果該網站是一個大型的網路視頻系統,支持大量用戶在線進行視頻節目播放和下載,這種類型的網站前端接入網一般都在2Gb/s以上。此時要分析瓶頸位置,首先要比較接入網帶寬和存儲帶寬,同時還要比較在線用戶的最大IO訪問量和存儲設備的IOPS值。一般來講,由於NAS設備的帶寬和IOPS相對較小,因此NAS比iSCSI和FC-SAN設備更容易成為系統的瓶頸,而iSCSI和FC-SAN較難成為瓶頸。如果存儲設備採用NAS,則存儲系統成為瓶頸的機率大於接入網,如果存儲設備採用FC-SAN,則存儲系統成為瓶頸的機率小於接入網。 瓶頸還經常會出現在負責節目播放和下載功能的視頻伺服器處。如果視頻伺服器配置的數量不足,或視頻伺服器之間無法正常地實現自動地網路負載均衡,那麼整個系統的性能壓力瓶頸就會出現在視頻伺服器,使用整個視頻網站無法給遠程用戶提供流暢的節目畫面。 網路存儲系統應用模式3:資料庫系統,資料庫系統的存儲應用一般都表現為大量的IO訪問,對帶寬要求較低。如果存儲設備的IOPS較小時,會降低資料庫的檢索和查尋速度,從來影響整個業務的效率。因此建議資料庫系統採用IOPS(可按業務規模、工作站數量、每秒的讀寫訪問次數和估算)比較大的FC-SAN設備,不建議採用IOPS相對較小的NAS或iSCSI設備。大型資料庫存儲最好能採用15000RPM的高速FC磁碟,這樣才能將資料庫伺服器成為整個系統的壓力瓶頸。由於SATA硬碟在隨機IO讀寫時的性能不佳,因此存儲設備不建議採用SATA磁碟,否則存儲設備極有可能資料庫系統的IOPS瓶頸。 網路存儲系統應用模式4:非線性編輯製作系統。在非線性編輯製作網路中,所有工作站共享式地訪問核心存儲系統,每台工作站同時以50-200Mb/S的恆定碼率訪問存儲設備。業務系統對帶寬的壓力非常,而IOPS壓力較小。 存儲設備的總可用帶寬越大,存儲設備就能支持更多數量的編輯製作工作站,網路的規模就越大,網路系統所能承擔的業務就越重要。因此網路存儲系統應用模式的存儲一般都會選擇主機埠多、特別是磁碟埠多、帶寬大的FC-SAN設備。存儲設備內部設計時,一般會通過增加磁碟數量、增加擴展櫃數量、跨擴展櫃創建RAID組、增加主機通道數量等方式最大限度地利用存儲控制器前端和後端的總可用帶寬,使得磁碟、磁碟通道、主機通道等的總帶寬大於控制器的總帶寬,這樣在工作站訪問時存儲設備時,才能最大地發揮出控制器的帶寬性能。帶寬瓶頸在控制器部位才能說明是最好的存儲系統設計方案。
『拾』 在網上保存照片的軟體有哪些
網路上保存照片的軟體有好多,這里就以手機網路網盤存儲為例
操作方法:
1、打開手機,找到手機上面的網路網盤點擊進入
2、在網路網盤里點擊頂部右上角的「+」號進入
3、選擇上傳照片
4、選擇手機相冊把網路上下載好的照片並點選需要上傳的照片,
5、然後選擇存放的位置
5、選好後就點擊上傳,稍等片刻就上傳到了網盤里
6、上傳好以後,無論我們更換手機或者登陸電腦,只要打開網路網盤打開你存放照片的位置就很方便的找到你的照片