支持壓縮和重復數據刪除的磁盤備份系統是代替基于磁帶備份選擇的關鍵,但是,這類備份系統的架構和設計往往會影響這類系統的性能和伸縮性。
在評估性能時,及時執行壓縮和重復數據刪除將大大放慢備份過程的速度。一些方法是通過提供足夠的磁盤空間接收未經處理的備份任務,然后在備份完成后再執行壓縮和重復數據刪除來避免這個問題。這樣做,在確保備份任務以磁盤速度運行的同時,能取得較好的存儲效率。
對于備份性能同樣重要的是恢復數據的性能。要保持備份窗口的可管理性,但不以增加文件恢復時間或犧牲發生災難時迅速恢復的能力為代價。一些方法將數據劃分為小數據塊來實現冗余性,但是,當數百萬塊的數據分散保存在磁盤上時,重新組裝它們則需要很長時間。
另一些方法以完整或壓縮形式保存最新的備份( 電腦維護 ),然后使用字節級重復數據刪除保存歷史數據。在使用這種方法時,是保存數據的變化或“差別”,而不是完整的文件副本。因此,最新的備份始終可以隨時恢復,歷史數據可以被迅速重新構建。
在可伸縮性方面,需要了解系統如何支持數據量每年平均30%的增長。
如果你使用基于SATA硬盤的標準存儲系統來執行備份,那答案是顯而易見并且是令人痛苦的,就是用戶將不斷購買更多的存儲。隨著數據的增長,用戶不得不增加數量等于數據增加量乘以數據保持率的存儲容量。除此,用戶還必須考慮如何配置、負載平衡和管理這種容量( it外包 ),以及如何控制隨數據量增長而增加的費用。
數據縮減技術可以幫助系統擴展。如果用戶評估這種選擇的話,需要關注這樣幾個問題:
● 數據縮減需要計算能力(處理器和內存),如何確保系統在添加存儲容量后能夠繼續以廣告中所說那樣運行?
● 存儲容量能夠與需要匹配的遞增方式增加嗎?
● 如何安裝和配置更多的存儲容量?
● 當存儲容量增加時,能否繼續享受數據縮減的全部好處?
如果備份系統不能擴展并且幾乎滿了,用戶必須開始進一步劃分和重新配置備份任務來使用余下的小空間。
為了避免可伸縮性問題,尋找新存儲容量可添加到虛擬資源池中的系統( 數據恢復 )。每當添加服務器時,這種系統就與原服務器通信,創建虛擬存儲容量資源池。這種系統應當自動將數據重分配給可用空間,不需要改變備份任務配置,并且自動管理所有備份資源,不需要手工干預。
總之,基于磁盤的系統不僅可以很好地完成備份和恢復,而且還應當隨數據的增加而擴展。不然,為什么要用磁帶備份之痛去換取性能與容量管理之痛呢?
所以,用戶要尋找能夠確保產品具有開箱即有的高效率并在數據增加時依然保持高效率的架構。
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