目前关注的重点在于如何在系统环境中权衡虚拟化技术。在x86和UNIX领域,成熟的虚拟化解决方案已经可以采用不计其数的产品选择。更多的选择让企业具有了更高的灵活度,但这些选择也带来了一些混乱和复杂性。每一种虚拟化技术的 *** 作方式都略有不同。由于每一种IT系统环境之间都有很大差别,它们各自都有独特的运作模式、技术构成以及业务限制,因而这样的事实造成了虚拟化技术的混乱现状。也正是由于该原因,一种理想的、可以适用于每一种IT方案的虚拟化技术大概永远也不会出现。因此,最明智的做法是着重于针对具体的情况选择合适的技术,而不是寻求常常令人困惑的"完美"解决方案。 影响虚拟化软件的选择有多种因素 灵活性与迁移性 迁移性让应用程序可以在物理服务器之间进行迁移,而不会导致系统中断。使用Vmware的 Vmotion、XenMotion以及IBM的P6 LPAR,这些软件的迁移性能够实现转换能力管理。 然而,软件的迁移性并非没有问题。迁移性可以引发反复性,还会给担负突发事件管理任务的技术管理团队带来困扰以及一致性问题。为衡量迁移性对于某种系统环境是否合适,企业必须首先对维护窗口、工作负载模式的一致性以及灾难恢复策略进行分析。 维护窗口 当运行在单一的物理平台上,维护窗口具有交互性。这将很容易导致产生一种没有硬件维护时间的方案。同样的问题会出现在软件驻留的过程中。虚拟机的迁移能力可以通过让服务器为完成既定维护或者软件更新任务而进行离线迁移,从而减缓该问题。相反,如果没有适当的迁移性,在虚拟主机上对应用程序进行适当的首次安装就显得异常重要。既然单纯的迁移 *** 作可能造成了一种变化,会干扰软件驻留过程,因此无论在哪种情况下,作出正确的安装决定至关重要。 工作负载模式的一致性 迁移性的优势在很大程度上取决于工作负载模式的反复性程度。对高反复性工作负载的时间间隔能力进行调整非常有用。然而,这些优点对于低反复性方案则被大大削弱。 企业可以根据应用模式的变化,每天或每周对理想实施方案进行分析。如果应用模式并没有每天发生明显变化,一种静态的实施方案就已经足够了,而且可以避免迁移性的反复性。如果应用模式每天都在发生显著变化,就必须采用一种更具动态性的解决方案。 灾难恢复策略 如果应用程序级复制或热备用是灾难恢复计划的一部分,迁移性就可能会破坏这些工作。例如,有人可能会出于疏忽将一台生产服务器放置在与其灾难恢复备用服务器相同的地点。为避免这类错误出现,企业必须对灾难恢复策略、任务、配套策略、群体任务以及复制结构作出详细分析。 经常开支与可扩展性 *** 作模式中的许多方面可能会影响虚拟化技术的成功实施。这些方面包括处理I/O的方式、每台虚拟机的最大CPU数、以及供应商在平台上注册许可证的方式。企业可以通过考虑下列因素,从而回避这类经常开支以及相关的可扩展性。 I/O速率 有些软件组成部分可能更适合于无需虚拟设备驱动程序的虚拟化技术,例如相当于I/O加速的数据库服务器,由于这些设备驱动程序在每次执行I/O交易时都给CPU增加了负担,从而导致系统达到其运行极限,而其他情况下则不会。类似VMware的原始设备规划这样的技术也会在这方面产生更高的效率,但使用这类功能则会妨碍迁移功能。 为确定最佳方法,企业可以采用一种特定策略的经常开支模式,这样可以基于物理服务器上的I/O活动对CPU的利用数量加以提高。这是一种简易方法,可以获得任何不适合既定虚拟化解决方案的工作类型。 软件的许可证模式 特定的虚拟化技术不支持某些应用程序。即使支持能力不是一个重大问题,但是,软件许可证模式在企业从虚拟化技术获得投资回报率中的过程中可能发挥了重要作用。例如,如果应用程序必须在每台物理服务器上取得许可证,这样,从虚拟化进程中获得收益的希望将会很快变得非常渺茫。这种情况会促使企业寻求一种能够支持工作负载的物理配置,通常还需要放弃垂直递增的基础设施,而有利于对较小规模的商业型服务器以横向递增方式进行实施。 安全问题 由于不具备关于保护虚拟环境的出版指导手册或最佳实践经验,在物理系统到虚拟系统的过渡时期,企业往往缺乏对确保安全的指导。为了将风险降到最低,以下是需要详加考虑的重要事项。 安全区域 由于大多数虚拟化技术没有提供足够强大的隔离模式,在虚拟环境中形成混合安全区域是一种很糟糕的想法。例如,在同时连接到隔离区的物理主机上,安装连接到敏感内部网络的系统的做法很不明智。 此外,许多虚拟化解决方案设置了管理员级角色,允许他们查看关于所有虚拟映像的硬盘映像。这种情况由于允许连接敏感安全区域而给系统带来了极大的弱点。由于虚拟化解决方案配置了能够对在相同物理主机上的虚拟机之间的数据流量进行控制的内部网络交换机,该问题变得更为严重。这些技术允许虚拟系统完全回避所有已建立在系统环境中的端口级防火墙过滤器、深度信息包探测器以及控制流量的服务质量规则。这样相当于让系统环境完全向安全威胁开放,而网络级安全工具无法检测到这些安全威胁。 信息保密 许多虚拟化技术允许通过类似于硬盘映像的简单安装过程,访问存储在离线虚拟映像中的信息。虽然这样给用户增加了便利,但同时带来了相当严重的不利条件,让有些人可以轻易地通过硬盘带走信息。此外,对任何在临时文件或其他本地存储设备中留下剩余数据的应用程序进行虚拟化处理时,用户必须对所有更重要的信息保持谨慎。 财务差异 精明的企业通过"假设该怎么办"方案确定对他们的系统环境最为合算的虚拟化解决方案。这包括考虑到许可证成本、实施费用、以及硬件/软件方面的节省情况。例如,基于过渡到下一代服务器和存储设备、应用程序设计等的成本,项目实施的费用变化范围非常大。此外,如果需要应用程序级的改造,费用将会急剧上升。作为一般规则,如果涉及功能测试和用户认可程度测试,企业的投资回报率则会迅速消失。 另一方面的考虑是正在使用的硬件类型。对高密度物理基础设施,例如刀片服务器,进行虚拟化处理,能够大大地降低服务器的底面积,但辅助制冷系统的成本可能会超过其获益。同样地,使用储备节点和大型垂直递增服务器可以获得更高的可扩展性和效率,但同时也产生了更高的预先成本。商业型机架安装式服务器的安装过程很简便,但由于它们共享的硬件部分很少,因此它们创造的规模经济产生的效率更低。 退款模式 一个在虚拟化进程中出现的、很重要但又意想不到的问题是,缺乏可行的退款模式。这意味着虚拟环境必须是事先设计好的,所以它们不可以进行跨部门实施。如果有适当的退款模式,该解决方案必须提供一种可以获得准确应用信息的方式,确保得到用于资源计算的有效账单。 虚拟化产品的真正数量让对于合适解决方案的选择成为一项令人困惑、并往往是压倒性的任务。具备对影响虚拟化工作的重要因素进行分析的先见之明,让企业可以避免出现重大失策。此外,实施对业务与技术限制进行分析的"假设该怎么办"方案 - 从安全状况到工作负载 -- 促使企业作出更为明智的决定,最终将会意味着企业在如此错综复杂的时代能否取得成功。
IBM System p5�6�4 570 服务器旨在以转变 IT 经济的价位提供出色的性能。该服务器具备先进的 64 位 POWER5 和 POWER5+�6�4 处理器,对称多处理(SMP)配置,为具有苛刻需求的一系列复杂的关键业务型应用程序提供了强大的处理能力 - 从数据库服务到企业资源规划(ERP)和事务处理。它可以同时运行 AIX 5L�6�4 和 Linux *** 作系统,从而具备了企业为实现其目标而运行所需应用程序的灵活性。同时,秉承大型机的可靠性、可用性和可维护性功能有助于确保系统为企业全天候运行。
p5-570 服务器可以通过容量随需应变(CoD)选项激活那些已安装在系统结构中且处于非活动状态的处理器或内存。只有在激活这些资源时才需要付费。通过CoD,可以毫不费力地应对临时的峰值需求或长期增加的工作负载。
p5-570 服务器可以利用通过虚拟化引擎系统技术和 *** 作系统(OS)实现的逻辑分区(LPAR)技术。各处理器可以独立运行工作负载,从而有助于降低成本。分区采用相互间隔离的设计方法,从而具备高级别的数据安全性,并提高了应用程序的可用性。动态LPAR 允许客户动态地将系统资源分配给应用程序分区,而无需重新引导,从而提高了可用性。
p5-570还包含高级POWER 虚拟化,它提供了Micro-PartitioningTM 和虚拟I/O 服务器(VIOS)功能,这使企业能在确保应用程序持续获得所需资源的同时提高系统利用率。利用这些虚拟化技术,可以在同一个系统上运行多个 *** 作系统的副本,从而减少所需服务器的数量,这有助于降低软件许可证成本。
p5-570服务器具备在独立的微分区中分别运行AIX 5L 和Linux 应用程序的灵活性。这可以整合资源,从而有助于减少IT 总支出。
AIX 5L *** 作系统是企业级的IBM UNIX环境,针对关键业务型应用程序进行了调优,并具有卓越的安全性、可靠性和可用性功能。它增强了JavaTM 技术、Web 性能和可伸缩性,可以管理各种规模的系统- 从单个服务器到大型、复杂的电子商务安装。基于Web 的远程管理工具使管理员能够集中控制系统,使他们能够监控关键资源,包括适配器和网络可用性、文件系统状态和处理器工作负载。
AIX 5L 还包含了工作负载管理器,这是一种资源管理工具,可以指明工作负载的相对重要性,以均衡竞争资源的各个工作负载的需求并提高系统资源利用率。工作负载管理器可以帮助确保关键应用程序在系统需求峰值期间仍能作出响应。
建议采用IBM的P570企业级服务器承担系统的数据库系统的硬件平台,由于数据库系统的计算特性要求硬件平台具有支持大负载和大用户连接的的负载负载需求,要求硬件平台具有较强的大内存访问和高IO吞吐能力的系统。而IBM P570拥有全球16路CPU系统的TPCC基准测试结果的冠军,达到1,025,170 tpc-c,而且具有可以支持512GB内存、163个PCI-X插槽的企业级服务器的高扩展能力。完全适合中国建银投资证券有限责任公司-集中交易系统的数据库硬件平台。
通过IBM的主机集群软件HACMP组合成高可用的支持并发方式主机双机集群系统,可以共享独立的存储系统,实现数据的物理整合,又可以解决单机的高可用安全问题。如此,还可以实现两服务器间的大容量数据交换不需要消耗过多的网络带宽,和实现集中的高效和低成本的管理模式。
诸如VIOS 之类的创新技术允许共享昂贵的磁盘驱动器、通信和光纤通道适配器,以帮助降低复杂性和系统/管理费用。共享的处理器池能不受干扰地自动均衡分配给共享池的各分区间的处理能力- 从而提高吞吐量和利用率。IBM System StorageTM 技术在p5-570 存储基础架构内提供了额外的虚拟化和分区能力。TotalStorage○RDS8000TM 产品系列具有两个存储分区,每个分区处理不同的苛刻工作负载。这使得服务器分区或两台服务器能够共享一个物理存储服务器,从而有助于提供更为经济有效的环境和更高的投资回报率。而IBM SAN Volume Controller 通过创建虚拟大型存储池来简化SAN 磁盘阵列的管理,从而有助于提高利用率和降低总体拥有成本。 每个p5-570 系统都必须连接一个IBM 硬件管理控制台(HMC)。HMC 是专用系统部件,为系统管理员提供了一个配置和管理p5-570 资源的界面。支持两个HMC 连接以用于冗余功能。HMC 的先进控制功能包括虚拟化技术、容量随需应变和集群环境管理。HMC 还提供用于问题确定和服务支持的工具。可以利用这些功能来动态地调整服务器资源,使企业能够更快地响应需求的变化。另外,可在每台服务器上整合更多的服务- 这可以降低许可证成本、减少服务器管理的复杂性并提高吞吐量和系统利用率。
p5-570 服务器旨在为关键业务型应用程序提供全新的广受认可的、秉承大型机技术的RAS 功能。它具备多个资源,能快速发现并帮助解决系统问题。在运行期间,错误检查和更正(ECC)会检查数据以查找错误,并实时更正它们。首次故障数据捕获(FFDC)功能记录问题的起源和根本原因以防止间歇性故障的重现(这类故障在诊断时难以重现)。同时,动态处理器释放和动态PCI-X 总线插槽的释放有助于在发现即将出现故障时重新分配系统资源,以便使应用程序不受干扰地继续运行。
p5-570 还包含一些结构化元素,从而有助于确保卓越的可用性和可维护性。I/O 扩展抽屉包括热交换磁盘支架和热插拔/可任何交换PCI-X 插槽,允许管理员在I/O 扩展抽屉中修复、替换或安装适配器,从而有助于预防系统中断和提高可用性。冗余的热插拔电源和冷却子系统可以在单元出现故障时继续提供电源和冷却系统,并且易于替换。在整个电源出现故障的情况下,“早期电源关闭警报”功能用来有序地进行断电。另外,还可以选用主备用和冗余备用电池电源子系统。
冗余服务处理器通过持续监控系统的运行并采取预防措施以快速解决问题,从而帮助标准服务处理器防止停机的发生和识别故障组件。动态固件更新功能(可选)使管理员能够有选择地更新系统固件,而无需使服务器停机。为了使服务器可用性达到最高,p5-570 可与旨在提供近乎不间断的可用性的HACMP 集群在一起。另外,IBM System Storage 以及IBM Tivoli○R 软件和服务还提供了大量的高可用性选项,如从集群服务器环境中本地镜像进行更快的恢复。
p5-570 服务器具备在独立的微分区中分别运行AIX 5L 和Linux 应用程序的灵活性。这可以整合资源,从而有助于减少IT 总支出。
AIX 5L *** 作系统是企业级的IBM UNIX环境,针对关键业务型应用程序进行了调优,并具有卓越的安全性、可靠性和可用性功能。它增强了JavaTM 技术、Web 性能和可伸缩性,可以管理各种规模的系统- 从单个服务器到大型、复杂的电子商务安装。基于Web 的远程管理工具使管理员能够集中控制系统,使他们能够监控关键资源,包括适配器和网络可用性、文件系统状态和处理器工作负载。
AIX 5L 还包含了工作负载管理器,这是一种资源管理工具,可以指明工作负载的相对重要性,以均衡竞争资源的各个工作负载的需求并提高系统资源利用率。工作负载管理器可以帮助确保关键应用程序在系统需求峰值期间仍能作出响应。 通过支持Linux OS,p5-570 使您有机会能极大地节约成本。由于Linux 是一种开放源码技术,所以它在许可证方面的费用比许多专用 *** 作系统要低很多。随着可用的Linux 应用程序的增多,企业可以按自己需要自由地使用合适的应用程序。可以从IBM 和选定的Linux 分发商订购Linux *** 作系统,其中包含许多开放源码工具和应用程序。IBM 坚决支持Linux 并提供专业的服务和支持。
address-server可以翻译为地址服务器
重点单词:server:
英 [ˈsɜːvə(r)] 美 [ˈsɜːrvər]
n 服务器;
相关短语:
virtual server 虚拟服务器 ; 虚拟伺服器 ; 虚拟主机 ; 虚拟办事器
SQL server 数据库 ; 数据库原理及应用 ; 服务器
mail server [邮] 邮件服务器 ; 电子邮件服务器 ; 电邮伺服器
双语例句:
1The resource adapter will install on the server
资源适配器将安装在服务器上。
2You have the base server set up but not your application
您已经设置好基服务器,但您的应用程序还没有设置。
检查latex的编译错误的方法:
当LaTeX编译出错时,下面的方法可以帮助快速在源文件中定位。前提是,使用的是MiKTeX。
1在装TeX的目录中找到miktexini文件(可能会找到两个):D:\CTeX\localtexmf\miktex\config\miktexini和D:\CTeX\texmf\miktex\config\miktexini,下面只需要修改其中的一个,建议修改第一个。
2在miktexini中找到“Editor=notepad “%f””这样一行,换成“Editor=winedt “[Open('%f');SelPar(%l,7)]“”,注意,要顶头写,不要留任何空白。
3刷新MiKTeX的数据库。
4编译时,如果有错误,LaTeX会停下来,等待输入命令,这时,输入“e”(小写字母),回车,会发现光标就停在出错的那一行。如果不进行上面的修改,那么这样做会打开Windows系统的notepad(记事本),但是光标是停在第一行,因为notepad不能接受命令行参数。
这里是以WinEdt作为说明,如果用的是其他编辑器,只要是能够接受命令行参数的,应该都可以实现这样的快速定位。
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1在装TeX的目录中找到miktexini文件(可能会找到两个):D:\CTeX\localtexmf\miktex\config\miktexini和D:\CTeX\texmf\miktex\config\miktexini,下面只需要修改其中的一个,建议修改第一个。
2在miktexini中找到“Editor=notepad “%f””这样一行,换成“Editor=winedt “[Open('%f');SelPar(%l,7)]“”,注意,要顶头写,不要留任何空白。
3刷新MiKTeX的数据库。
4编译时,如果有错误,LaTeX会停下来,等待输入命令,这时,输入“e”(小写字母),回车,会发现光标就停在出错的那一行。如果不进行上面的修改,那么这样做会打开Windows系统的notepad(记事本),但是光标是停在第一行,因为notepad不能接受命令行参数。
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