MySQL-5.6.38-winx64免安装版配置方法

MySQL-5.6.38-winx64免安装版配置方法
MySQL-5.6.38-winx64免安装版配置方法

MySQL-5.6.38-winx64 免安装版win7/8配置方法

2017年11月5日

1. 到Mysql官网下载mysql- 5.6.38-winx64

2. 解压MySQL压缩包

将以下载的MySQL压缩包解压到自定义目录下,我的解压目录是: "D:\Program Files\MySQL\mysql-5.6.38-winx64"

将解压目录下默认文件my-default.ini 拷贝一份,改名my.ini

复制下面的配置信息到my.ini 保存

#如果没有my-default.ini,可自己新建my.ini或者从其他地方中获取

######################################################### [client]

port=3306

default-character-set=utf8

[mysqld]

port=3306

character_set_server=utf8

basedir=D:\Program Files\MySQL\mysql-5.6.38-winx64

#解压目录

datadir=D:\Program Files\MySQL\mysql-5.6.38-winx64\data

#解压目录下data目录

sql_mode=NO_ENGINE_SUBSTITUTION,STRICT_TRANS_TABLES

[WinMySQLAdmin]

D:\Program Files\MySQL\mysql-5.6.38-winx64\bin\mysqld.exe

#########################################################

3. 添加环境变量

操作如下:

1)右键单击我的电脑->属性->高级系统设置(高级)->环境变量

点击系统变量下的新建按钮

输入变量名:MYSQL_HOME

输入变量值:D:\Program Files\mysql-5.6.38-winx64

#即为mysql的自定义解压目录。

2)选择系统变量中的Path

点击编辑按钮

在变量值中添加变量值:%MYSQL_HOME%\bin

注意是在原有变量值后面加上这个变量,用;隔开,不能删除原来的变量值,4. 将mysql注册为windows系统服务

1)从控制台进入到MySQL解压目录下的bin 目录下:

2)输入服务安装命令:

mysqld install MySQL --defaults-file="D:\Program Files\MySQL\mysql-5.6.38-winx64\my.ini"

#解压目录下修改的my.ini文件

安装成功后会提示服务安装成功。

#注:my.ini文件放在MySQL解压后的根目录下

#移除服务命令为:mysqld remove

5. 启动MySQL服务

方法一:

启动服务命令为:net start mysql

方法二:

打开管理工具服务,找到MySQL服务。

通过右键选择启动或者直接点击左边的启动来启动服务。

6. 修改root 账号的密码

刚安装完成时root账号默认密码为空,此时可以将密码修改为指定的密码。如:123456 c:>mysql –uroot

mysql>show databases;

mysql>use mysql;

mysql>UPDATE user SET password=PASSWORD("jerry") WHERE user='root';

mysql>FLUSH PRIVILEGES;

mysql>QUIT

7. MySQL控制台快捷方式建立:

1)桌面右键->新建->快捷方式->对象位置输入:C:\Windows\System32\cmd.exe

快捷方式名称自己定义,确定,快捷方式建立成功

2)右键单击刚才建立的快捷方式->属性->把目标一栏修改成MySQL启动参数:C:\Windows\System32\cmd.exe "D:\Program Files\MySQL\mysql-5.6.38-winx64\bin" /k mysql -uroot -p

解释:CMD路径"MySQL路径bin目录" /k mysql -u用户名-p密码数据库名3)修改完成后点击确定保存,直接双击快捷方式即可连接到MySQL数据库

网络存储实验报告

湖北文理学院《网络存储》 实验报告 专业班级:计科1211 姓名:*** 学号:*** 任课教师:李学峰 2014年11月16日

实验01 Windows 2003的磁盘阵列技术 一、实验目的 1.掌握在Windows 2003环境下做磁盘阵列的条件和方法。 2.掌握在Windows 2003环境下实现RAID0的方法。 3. 掌握在Windows 2003环境下实现RAID1的方法。 4. 掌握在Windows 2003环境下实现RAID5的方法。 5. 掌握在Windows 2003环境下实现恢复磁盘阵列数据的方法。 二、实验要求 1.在Windows 2003环境下实现RAID0 2.在Windows 2003环境下实现RAID1 3.在Windows 2003环境下实现RAID5 4.在Windows 2003环境下实现恢复磁盘阵列数据 三、实验原理 (一)磁盘阵列RAID技术的概述 RAID是一种磁盘容错技术,由两块以上的硬盘构成冗余,当某一块硬盘出现物理损坏时,换一块同型号的硬盘即可自行恢复数据。RAID有RAID0、RAID1、RAID5等。RAID 技术是要有硬件来支持的,即常说的RAID卡,如果没RAID卡或RAID芯片,还想做RAID,那就要使用软件RAID技术,微软Windows系统只有服务器版本才支持软件RAID技术,如Windows Server 2003等。 (二)带区卷(RAID0) 带区卷是将多个(2-32个)物理磁盘上的容量相同的空余空间组合成一个卷。需要注意的是,带区卷中的所有成员,其容量必须相同,而且是来自不同的物理磁盘。带区卷是Windows 2003所有磁盘管理功能中,运行速度最快的卷,但带区卷不具有扩展容量的功能。它在保存数据时将所有的数据按照64KB分成一块,这些大小为64KB的数据块被分散存放于组成带区卷的各个硬盘中。 (三)镜像卷(RAID1) 镜像卷是单一卷的两份相同的拷贝,每一份在一个硬盘上。它提供容错能力,又称为RAID1技术。 RAID1的原理是在两个硬盘之间建立完全的镜像,即所有数据会被同时存放到两个物理硬盘上,当一个磁盘出现故障时,系统仍然可以使用另一个磁盘内的数据,因此,它具备容错的功能。但它的磁盘利用率不高,只有50%。 四、实验设备 1.一台装有Windows Server 2003系统的虚拟机。 2.虚拟网卡一块,类型为“网桥模式”。 3.虚拟硬盘五块。 五、实验步骤 (一)组建RAID实验的环境 (二)初始化新添加的硬盘 (三)带区卷(RAID0的实现)

灭火器配置计算方法

灭火器配置计算方法 (一) 灭火器配置设计计算步骤和要求 灭火器的配置设计涉及到许多方面,形式多种多样,但一般可按下述步骤和要求进行考虑和设计: 1.确定各灭火器场所的危险等级; 2.确定各灭火器配置志气的火灾种类; 3.划分灭火器配置场所的计算单元; 4.测算各单元的保护面积; 5.计算各单元所需灭火级别; 6.确定各单元的灭火器设置点; 7.计算每个灭火器设置点的需配灭火级别; 8.确定每个灭火器设置点的灭火器的类型、规格与数量; 9.验算各个灭火器设置点和灭火器配置场所实际配置的所有灭火器的实配灭火级别(应不小于其需配灭火级别); 10.确定每具灭火器的设置方式和要求,并在设计图上标明其类型、规格、数量与设置位置。 (二)配置设计计算单元的划分 (1)设计单元划分 灭火器配置场所系指生产、使用、储存可燃物并要求配置灭火器的房间或部位。如油漆间、配电间、仪表控制室、办公室、实验室、库房、舞台、堆垛等。而计算单元则是指在进行灭火器配置设计过程中,考虑了火灾种类、危险等级和是否相邻等因素后,为便于设计而进行的区域划分。一个计算单元可以是只含有一个灭火器配置场所;也可以是含有若干个灭火器配置场所,但此时应将该若干个灭火器配置场所看作为一个整体来考虑保护面积、保护距离和灭火器配置数量等。 显然,对于不相邻的灭火器配置场所,应分别作为一个计算单元进行灭火器的配置设计计算。但对于危险等级和火灾种类都相同的相邻配置场所,或危险等级和火灾种类有一个不相同的相邻配置场所,应按以下两条规定划分: 1.灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元。 2.灭火器配置场子所的危险或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元。 (2)单元需保护面积的计算 在划分灭火器配置场所后,还需对保护面积进行计算。对灭火器配置场所(单元)需用灭火器保护面积计算,规定如下: 1.建筑工程按使用面积进行计算; 2.可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。 (三)计算与举例 (1)单元需配灭火级别的计算与举例 1.计算算式:Q=K1.K 2.S/U 式中:Q-灭火器配置场所(单元)的需配灭火级别,A或B; S-灭火器配置场所的保护面积(m2); U-A类火灾或B类火灾的灭火器配置场所相应危险等级的灭火器基准(m2/A 或m2/B);

常用灭火器的配置标准

常用灭火器的配置标准 武汊市安全生产协会王顺德(一级安全评价师) 灭火器的种类: 1按其移动方式可分为:手提式和推车式; 2按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化 学反应式; 3按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二 氧化碳、酸碱、清水等。 (我们常用的是干粉(BC和ABC两类)、二氧化碳、泡沫灭火器)火灾的种类和扑救火灾灭火器选用按燃烧物的性质划分,火灾有五种类型,各类火灾所适用的灭火器如下: A类,指含碳固体火灾。可选用清水灭火器,泡沫灭火器, 磷酸铵干粉灭火器(ABC干粉灭火器) B类,指可燃液体火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火 器),二氧化碳灭火器,泡沫灭火器只适用于油类火灾,而不适用于极性溶剂火灾。

C类,指可燃气体火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火器),二氧化碳灭火器。 易发生上述三类火灾部位一般配备ABC干粉灭火器,配备数 量可根据部位面积而定。一般危险性场所按每75平方米 具计算,每具重量为4公斤。4具为一组,配有一个器材架。 危险性地区或轻危险性地区可适量增减。 D类,指金属火灾,目前尚无有效灭火器,一般可用沙土。 E类,指带电燃烧的火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火器),二氧化碳灭火器。 常用灭火器的有效射程 1、干粉灭火器(MFZ 2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程 为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ35-50kg 推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25 秒。 2、二氧化碳灭火器射程较近,应接近着火点,(但不能少 于1.5M)在上风方向喷射。 3、泡沫MP6n灭火器(10公升)喷射距离5m,时间35秒; 65L的射程9m,时间150秒左右。

大华监控云存储部署方案

大华监控云存储部 署方案 1 2020年4月19日

1 云存储 产品形态一套完整云存储系统包括元数据服务器,云存储数据存储节点 ● 元数据服务器: DH-CSS9064X (最常见) ● 云存储数据节点: 最常见的型号为DH-CSS7024S-ERD ,长的和EVS 、NVR 差不多,其它还有36盘位、48盘位 DH-CSS7024S-ERD (最常见) 1.2 云存储组网 1.2.1 确认数据节点型号 经过标签或者网口数量判断是否为直存设备: ● 经过存储节点标签标注的信息判断:

其中直存型号包括:DH-CSS7124S-ERD,DH-CSS7124S-10GERD,DH-CSS7124S-ESD… 即最后一位是“D”结尾的设备支持直存 经过存储节点的网卡数量判断: 直存设备一般有9个网口(其中一个是web口),带万兆光口的存储节点有7个网卡(其中一个是web口) 只有5个网卡的设备一定是转存的设备 1.2.2组网说明 a)元数据服务器:最新的机器正常情况下3、4两个网口作为心跳口,两台 元数据服务器之间用两根网线直连;1、2两个网口接到存储段交换机,交换机上对应端口需要做链路聚合。 心跳网口网线直连 注:如果是早期的元数据服务器,心跳口可能是1、2网口,请根据实际情况判断。 b)云转存节点:4个网口插满接到存储交换机,交换机上对应的4个端口做 链路聚合;WEB口不插网线。 c)云直存节点:Ex1、Ex2、Ex3、Ex4四个网口做成一组绑定,一般做存储 网段,四个网口插满接到存储交换机,交换机上对应4个端口做链路聚合;1、2、3、4四个网口做成一组绑定,作为业务网段(与存储网段不

网络存储方案配置方法

网络存储方案配置方法 确定您的业务要求设计存储网络的第一步也是最重要的一步是确定您的业务和IT要求。正是这些要求最终促使您作出设计和组件决定。 确定您的要求 利用下列问题来帮助您确定要求: 可用性 ?您需要用来防止计划外停机的重要应用是什么? ?您需要在不中断业务的情况下完成什么任务(比如增加或重新利用存储资源)? 可扩展性 ?您的存储要求比您的服务器要求增长速度快多少? ?来年您预计需要多大的存储容量? ?来年您预计需要什么样的新应用(ERP、CRM、供给链等)? 性能 ?您的要害应用的峰值性能需求是什么? 治理 ?由于缺少资源或技能目前哪种治理任务难以完成?一年内情况会怎样? ?您愿意将您的存储治理集成到现有的治理基础设施中吗? 数据备份 ?您需要减少备份窗口的比例是多少? ?您需要将您的LAN从备份拥塞中解放出来以便使您的应用程序运行速度更快吗? 灾难恢复 ?在紧急情况下,您需要什么应用程序来迅速、有效切换到另一个备用数据中心? ?您是否有备用数据中心?假如有,与主用数据中心的距离有多远? ?您需要在峰值生产时间克隆或快照任务要害型数据? 服务器和存储空间利用 ?您的数据密集型应用可利用多少可用但不可访问的存储空间(假如该空间在企业共享)??在您的数据中心是否有物理环境限制?假如有,是什么? ?您可将哪些旧的小型存储设备整合进新的大容量存储设备中以实现更轻松治理并减少维修费用?

预算 ?假设您可重新获得至少30%的利用不足存储空间,在现有开支情况下,您还可利用多大的存储空间(使您推迟开支)? 确定您的首要要求 最成功的SAN部署来源于单一要求。看看您的业务要求列表,然后确定哪个要求是最至关重要的,然后集中精力围绕该要求设计、安装和部署解决方案。这可帮助您迅速、经济、轻松地部署SAN。一旦您成功运营一套SAN之后,您就可利用运营结果来展示投资回报情况,并可提供部署更多SAN以满足其他重要业务要求或扩展您的SAN的理由。库存和环境分析您目前可能已经拥有存储基础设施,但是它们却无法满足您的业务需求。幸运的是,您可以在您的存储区域网络(SAN)上重新部署现有的基础设施。SAN可以将新老组件连接在一起,形成可以满足您业务需求的解决方案。除此之外,您还可以选择为自己的SAN购买全新的组件。盘点并分析目前的环境可以帮助您确定哪些现有组件仍然可以满足您的业务需求,并且能够连入您的SAN。即便您计划全部使用新组件,盘点您的物理环境仍可帮助您分析尺寸限制以及布线距离要求。谋取SAN厂商的帮助 假如您仍未找到理想的SAN合作伙伴,现在就是选择的好时机。您所选择的厂商应该在评估、设计、实施以及治理SAN的过程中扮演重要角色,并为您提供诸多帮助。您所选择的SAN厂商应当: ?了解您的业务需求 ?了解SAN ?具有丰富的SAN经验 ?有能力提供SAN总体解决方案,其中包括硬件、软件、培训、专业服务以及支持。 ?熟悉您计划使用的现有组件,有能力将这些组件与新组件集成在一起,形成您自己的SAN解决方案。 盘点之前建立详尽的清单 制定清单,您目前的基础设施上现有的存储设备、服务器以及软件都应列入表中。您可以使用SAN组件库存工作表(XLS)t帮助自己记录这些信息。该清单包括以下内容: ?存储设备 ?主机 ?子组件,比如主机总线适配器(HBA)以及网桥等等。 ?有关地理和位置的内容,比如尺寸限制以及距离等。 ?应用,包括业务模式、性能以及可用性要求。 收集每个组件的具体信息

厂房灭火器配置设计的基本做法

厂房灭火器配置设计的基本做法 摘要本文着重阐述了厂房灭火器配置设计的基本步骤和灭火器配置速查表。 关键词灭火器危险等级火灾种类配置 厂房灭火器是扑救初起火灾的重要消防器材,轻便灵活,对防止重特大火灾事故的发生起着举足轻重的作用。特别是自《建筑灭火器配置设计规范》施行以来,建筑工程设计和使用管理,对灭火器的配置就更为重视了。为了方便设计选型,笔者将自己在使用过程中的配置经验及设计步骤简要总结如下: 1 确定灭火器配置场所的危险等级 危险等级的划分主要是根据场所内的使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素划分为三级。即:严重危险级、中危险级、轻危险级。在设计中首先要根据规范的要求确定配置场所的危险等级。 2 确定各灭火器配置场所的火灾种类 火灾种类是根据物质及其燃烧特性确定的,《建筑灭火器配置设计规范》把火灾种类划分为五类: A类火灾:指固体物质火灾。此类物质往往具有有机物性质,一般在燃烧时产生灼热的余烬。如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾。 B类火灾:指液体火灾和可融化的固体物质火灾。如汽油、煤油、柴油、乙醇、乙醚、丙酮、异丙酮等燃烧的火灾。 C类火灾:指可燃气体,如氢气、偏二甲肼、绿色偏二甲肼等燃烧的火灾。 D类火灾:指可燃金属火灾,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾。 E类火灾:指带电物体和精密仪器等物质火灾。 3 选择适用的灭火器类型 选择灭火器要根据配置场所可燃物质的火灾危险性、火的种类、厂房的使用情况、灭火器对保护物的污染程度及对在场人员健康的影响、周围的环境温度、使用灭火器人员的体质和灭火技能等诸多因素合理选用。一般在同一场所,易选用同一类型且操作方法相同的灭火器。 A、扑救A类火灾应选择水型(清水、酸碱)泡沫、磷酸铵盐干粉、1211、1301等型号的灭火器。 B、扑救B类火灾选择干粉、泡沫、1211、1301或二氧化碳等型号的灭火器。 C、扑救C类火灾应选择1211、1301或二氧化碳等型号的灭火器。 D、扑救D类火灾应选用专业D类干粉灭火器, E、扑救带电火灾应选择1211、1301、二氧化碳或干粉等型号的灭火器。 要注意在同一场所选用两种或两种以上类型的灭火器时,应考虑灭火剂之间的相互反应,保证两种或两种以上类型的灭火剂之间能够联用,不论是同时使用还是先后使用,都要防止灭火剂之间不利的相互作用,而使灭火效力受到影响。 4 厂房灭火器配置速查表 根据工程实践,本速查表汇总了各种类灭火器对A类、B类、C类、D类火灾的适用性,

NAS网络存储解决方案

NAS网络存储解决方案

一.石科院存储备份系统的基本目标 1.足够的存储备份空间,可以满足现在及未来几年的数据存储备份需求; 2.开放式平台,实现弹性规划,支持现有平台并方便未来添加新系统; 3.具有高可用性,保证存储设备中数据的安全; 4.实现异种平台间的数据共享; 5.简化备份/恢复操作,对备份数据实现分级管理; 6.高效率地实现存储备份工作过程 二.NAS网络存储网络架构 本次投标的NAS网络存储解决方案在充分考虑用户需求的同时,充分满足日益增长的存储需求,利用成熟的NAS网络存储设备解决方案,实现了大容量数据在异构网络内的存储与备份。 方案中采用IBM-300作为NAS网络存储设备,实现异构服务器对NAS网络存储的高速访问,NAS300内部采用高可用性设计的冗余光纤连接,及光纤盘阵(采用73G光纤磁盘)进行存储扩展,同时IBM-3583磁带库连接NAS300网络存储服务器实现数据备份. 网络结构见附图。 三.厂商介绍 1.IBM公司存储系统部 人类社会进入信息时代,计算机的应用已进入千家万户,计算机系统中的存储设备更是与人们的生活有着密不可分的关系。由于多媒体技术的广泛应用,Internet及Intranet的迅猛发展,电子商务及数字图书馆的方兴未艾,数据爆炸越来越成为人们所关心的热点,相应而来的对数据存储的需求以每年2-3倍的速度迅速增长。 谈到“存储”,许多人首先会想到3英寸软盘或是计算机硬盘,而它们只是一些简单的存储介质。我们在这里要说的是在计算机系统中扮演非常重要角色的存储系统。“存储系统”

这个词看起来貌似陌生,其实与我们每天的生活息息相关。例如当我们去银行办理存取款业务时,通过帐号银行便可马上从计算机系统中调出帐户的所有信息,包括存款、支取、利息计算等。这些至关重要而又非常庞大的数据信息必须妥善保存才能保证银行业务的正常运行。担当此重任的正是计算机系统中的存储系统。这样的例子在生活中是不胜枚举的,例如电信局对移动电话话费的管理,股票交易所每日大量数据的交换,石油勘探队采掘信息的记录等,存储系统在这些领域都发挥着不可替代的作用。 存储系统,包括数据记录介质如磁盘、光盘和磁带,大型自动化的数据记录系统如磁盘阵列、磁带库和光盘库,以及存储管理软件。磁盘系统拥有最高的数据传输速度,适于主机直接的数据访问。磁带和光盘系统适于数据的近线、离线访问,数据检索和数据备份。存储管理软件,则帮助我们将服务器--客户端的分布式网络环境中的数据进行集中的统一管理。 回顾存储系统的发展历程,1956年9月,IBM公司发明了世界上第一台数据存储器,305RAMAC。它标志着直接数据访问存储系统工业的诞生。在此之后,IBM一直以其无人可及的技术发明和产品领导着存储系统工业的发展。IBM发明了软盘驱动器、Winchester硬盘驱动器、RAID技术专利和磁阻记录磁头技术,将存储技术推入一个个新纪元。1999年,IBM在存储领域获得了220多项专利,超过了业界其它存储厂商的总和。从第一台约有三个冰箱大的数据存储器的诞生到现在,IBM已推出了最新的1GB硬盘,其大小只相当于一枚一元硬币,从体积、容量、存取速度方面都较以前有了惊人的发展。 2000年,IBM在存储领域获得了320多项专利,拥有此领域50%以上的专利,超过了业界其他主要存储厂商的总和 ,并因此在2000年11月12日获得了“美国国家卓越科技勋章”以表彰IBM公司多年来在数据存储领域所取得的成就和领先地位。 今天,存储系统的高可靠性,高性能,良好的扩充能力,及易于管理性已经成为存储设备的必需。信息是计算机系统最宝贵的资源,保护信息的安全,进行迅速的信息访问是存储

网络存储技术试卷有答案

一、单项选择题 1、使用串行传输方式的硬盘接口不包括( ) A. SAS B. FC C. SATA D. SCSI 2、RAID6级别的RAID组的磁盘利用率(N:成员盘个数): ( ) A. N/(N-2) B. 100% C. (N-2)/N D. 1/2N 3、对于E-mail或者是DB应用,以下哪个RAID级别是不被推荐的: ( ) A. RAID10 B. RAID6 C. RAID5 D. RAID0 4、磁盘阵列中映射给主机使用的通用存储空间单元被称为( ),它是在RAID的基础上创 建的逻辑空间。 A. LUN B. RAID C. 硬盘 D. 磁盘阵列 5、下列RAID技术无法提高读写性能的是:( ) A. RAID0 B. RAID1 C. RAID3 D. RAID5 6、下列RAID技术中可以允许两块硬盘同时出现故障而仍然保证数据有效的是:( ) A. RAID3 B. RAID4 C. RAID5 D. RAID6 7、下列RAID技术中无法提高可靠性的是() A. RAID0 B. RAID1 C. RAID10 D. RAID01 8、主机访问存储路径顺序为( ) A. 文件系统->应用系统->卷->I/O子系统->RAID控制器->磁盘 B. 应用系统->文件系统->卷->I/O子系统->RAID控制器->磁盘 C. 应用系统->文件系统->I/O子系统->卷->RAID控制器->磁盘 D. 应用系统->文件系统->卷->RAID控制器->I/O子系统->磁盘 9、下列RAID技术中,磁盘空间利用率最低的是( ) A. RAID1 B. RAID3 C. RAID0 D. RAID05 10、8个300G的硬盘做RAID 5后的容量空间为() A. 1200G B. 1.8T C. 2.1T D. 2400G 11、RAID5可以保护存放在存储中的数据不会因为硬盘原因而丢失,当RAID5中的硬盘损坏 后数据仍然存在,RAID5中最多可以损坏( )块硬盘。 A. 1块也不能损坏 B. 可以损坏1块 C. 可以损坏2块 D.可以损坏3块 12、在单个阵列盘区中,一系列连续编址的磁盘块的集合被称为() A. 磁盘阵列 B. RAID C. 条带 D. 数据块 13、镜像阵列或者RAID阵列中发生故障的磁盘上的所有用户数据和校验数据的重新生成的 过程被称为() A. 重计算 B. 重构 C. 热备份 D. 恢复

灭火器配置标准

灭火器配置标准 WHNYLM/ZD-038-2015 第一章总则 第一条为了预防和减少火灾事故发生,保证员工人身及企业财产安全,保障企业安全生产,特制定本制度。 第二条本制度规定了火灾种类,危险等级,灭火器的选择,灭火器的设置,灭火器的配置及配置设计计算。 第三条本制度适用于公司消防安全管理工作。 第二章组织与职责 第四条消防领导小组是公司消防工作的领导与指挥机构。 第五条安健环部门负责本单位消防安全工作的监督检查,并组织本单位对员工进行消防知识培训工作。 第六条各厂成立本厂消防领导小组,负责本厂的消防安全日常工作的管理。 第三章灭火器配置场所的火灾种类和危险等级

第一节火灾种类 第七条灭火器配置场所的火灾种类应根据该场所内的物质及其燃烧特性进行分类。 第八条灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类: A类火灾:固体物质火灾。 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。 C类火灾:气体火灾。 D类火灾:金属火灾。 E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。 第二节危险等级 第九条工业建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其生产、使用、储存物品的火灾危险性,可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为以下三级: 严重危险级:火灾危险性大,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失的场所; 中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所; 轻危险级:火灾危险性较小,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。 第十条民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质,

人员密集程度,用电用火情况,可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为以下三级: 严重危险级:使用性质重要,人员密集,用电用火多,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失或人员群死群伤的场所; 中危险级:使用性质较重要,人员较密集,用电用火较多,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所; 轻危险级:使用性质一般,人员不密集,用电用火较少,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。 第四章灭火器的选择 第一节一般规定 第十一条灭火器的选择应考虑下列因素: 灭火器配置场所的火灾种类; 灭火器配置场所的危险等级; 灭火器的灭火效能和通用性; 灭火剂对保护物品的污损程度; 灭火器设置点的环境温度; 使用灭火器人员的体能。 第十二条在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器。 第十三条在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。

灭火器配置计算方法

培训参考资料 手提式灭火器配置数量的简便计算方法 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)对灭火器的配置作出规定。灭火器配置的数量是依据有火灾危险需配置灭火器的场所的火灾种类、危险等级、需保护的面积和灭火器的灭火级别,按《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140 -2005)规定的单位灭火级别的最大保护面积、单具灭火器最小配置灭火级别和最大保护距离,通过计算确定。现按GB50140-2005 的规定编制出用于简便计算的表5 ,表5列出了单个各种规格的手提式灭火器,对不同危险等级的A 类和B、C类火灾场所能保护的最大面积。可按表5和需配置灭火器的场所的面积,简便地计算出需配置灭火器的数量。 1、计算灭火器配置数量的主要参数 按GB50140-2005的规定,计算火灾危险场所灭火器配置的数量需确定下列参数: (1)火灾危险场所可能发生的火灾种类。火灾种类分A、B、C、D、E、F,6类,不同火灾种类可选用的灭火器类型见表1。 (2)火灾危险场的危险等级(表示火灾危险性的指标)。分为严重危险级、中危险级、轻危险级,危险等级的划分按表2、表3。当需保护面积相同,危险等级高的场所比危险等级低的场所需配置的灭火器数量要多些,危险等级高的场所比危险等级低的场所配置的单个灭火器的规格(即灭火器充装的灭火剂的数量)要大些,灭火器的最大保护距离(即灭火器到最远的可能起火的地方的直线行走距离)要小些。 (3)灭火器的灭火级别(表示灭火能力的指标)。灭火级别是指灭火器扑灭不同种类火灾的效能,由表示灭火效能的数字和灭火种类的字母表示(如3A、 21B),数字越大,灭火能力越强,字母A B分别表示扑灭A B类火灾的能力。灭火级别与灭火器充装的灭火剂的品种和数量(即灭火器的类型和规格有关)。不同类型和规格手提式灭火器的灭火级别见表5的序号 1 和 2 栏、推车式灭火器见表6。灭火器铭牌上都标注有灭火器的灭火级别。 (4)需保护的面积。是指有发生火灾的危险,需配置灭火器保护的场所的面积。相同的危险等级,需保护的面积越大,则需配置的灭火器数量越多(灭火器的类型和规格相同)。 2、火灾的种类、灭火器的类型和灭火器的选用按国家质检总局、国家标准委于 2008年发布了第131号公告,《火灾分类》 (GBT4968-2008)国家标准。该标准于2009年4月1日起施行,1985年发布的《火灾分类》(GBT4968-1985)国家标准同时废止。

几种网络存储技术比较1.

网络存储技术 直连方式存储(Direct Attached Storage-DAS。顾名思义,在这种方式中,存储设备是通过电缆(通常是SCSI接口电缆直接到服务器。I/O请求直接发送到存储设备。 存储区域网络(Storage Area Network-SAN。存储设备组成单独的网络,大多利用光纤连接,服务器和存储设备间可以任意连接。I/O请求也是直接发送到存储设备。如果SAN是基于TCP/IP的网络,则通过iSCSI技术,实现IP-SAN 网络。 网络连接存储(Network Attached Storage-NAS。NAS设备通常是集成了处理器和磁盘/磁盘柜,连接到TCP/IP网络上(可以通过LAN或WAN,通过文件存取协议(例如NFS,CIFS等存取数据。NAS将文件存取请求转换为内部I/O请求。

上述几种存储方式的优点: DAS费用低;适合于单独的服务器连接 SAN高性能,高扩展性;光纤连接距离远;可连接 多个磁盘阵列或磁带库组成存储池,易于管理; 通过备份软件,可以做到Server-Free和 LAN-Free备份,减轻服务器和网络负担 NAS安装过程简单;易于管理;利用现有的网络实 现文件共享;高扩展性 涉及到网络存储有以下几种连接介质: 以太网Ethernet 带宽可以是10Mbps,100Mbps或1Gbps,可以是双绞线或光纤介质。通常的传输协议是TCP/IP 光纤通道Fiber Channel 带宽是100MBps或200MBps,光纤介质。传输协议是SCSI。 SCSI带宽是40MBps(UltraSCSI,80MBps (Ultra2SCSI或160MBps(Ultra160SCSI。

企业网络存储项目技术方案

企业网络存储项目技术方案 需求分析和设计目标 2.1 系统现状 企业核心业务的开展依赖于大量的数据处理和信息交流,对数据的实时性和准确性要求很高。更要求企业在对外积极拓展业务领域的同时,加强内部的监察和自控工作。企业负责多地区的业务工作,涉及面广,社会影响力大,经济总量大,因此,数据安全及其重要。 公司的基本环境: 两台IBM X255 8685-41X服务器做双机,操作系统是Win2000,数据库是 Sybase; IBM X345 8670-61X(Win2000)服务器用于存储备份系统的备份服务器;另外3台IBM X345 8670-61X服务器是公司的其他数据业务服务器; 系统运行的网络环境是千兆网;

2.2 系统总体架构要求 根据设计,按照设备集中、集约管理、满足应用、方便扩展、安全稳定的要求,今后数据中心形式的信息化存储系统建设的发展方向是按照先进计算机应用模式建立多层体系结构(N-Tier)的数据中心。

数据中心的逻辑结多层体系结构核心应用层组件包括客户层、应用/WEB 服务器层和数据库服务器层和存储备份层。 客户层:客户层是消耗应用数据的层。通常指Web 浏览器。 但多层结构 (N-Tier)图11-1数据中心逻辑图也能支持诸如手机、掌上电脑等 其它非浏览器。 应用/WEB 服务器层:应用/WEB 服务器层由应用服务器器和Web 服务器 组成。应用服务器层提供应用的业务逻辑处理。应用逻辑服务器检索并 处理来自数据库、生产业务系统等应用的数据,然后向Web 服务器返回 格式化的结果。通过采用中间件技术(Websphere、WebLogic、MQ)可实现 应用逻辑服务器的高可用性及可伸缩性。 数据库服务器层:数据库服务器层是一个中心存储库,是业务应用系

网络建设方案

网络建设方案 目录 一、前言 (2) 二、建设需求 (2) 三、总体架构 (2) 四、总体设计 (5) 五、服务器选择 (5) 六、主交换机的选择 (6) 七、活动目录 (6) 八、文件服务器 (8) 九、防病毒服务器和ERP服务器 (10)

一、前言 XXX集团有限公司旗下有三个分公司:1#公司、2#公司、3#公司。由于新厂房的建立,故需要建立一套完整、安全的网络系统。 二、建设需求 1.公司使用2台核心交换机(冗余备份),连接所有网络设备,并把所有服务器连接到该核心交换机上,划分到一个单独的VLAN中。 2.接入层交换机连接所有的终端用户,并把管理层人员和普通的办公人员划分到不同的VLAN中。 3.公司的管理层人员可以访问普通办公人员的计算机,但普通办公人员不能访问管理层人员的计算机。 4.所有用户的计算机都采用DHCP的方法获得IP地址。 5.公司采用Linux iptables 防火墙+路由器上网。公司申请一条100M带宽光纤上网(分两条线路,一条40M,一条60M;要求:服务器占用40M,供外网用户访问,局域网用户占用60M出口访问INTERNET)。 6.公司采用微软的域管理方法,对所有用户的账号和权限通过AD来管理。 7.公司内部要有自己的邮件服务器,并可以和INTERNET的邮件服务器实现收发邮件。 8.公司的防病毒采用统一集中的网络管理模式。 9.严格控制上网时间。 10.出差用户能方便的访问公司内部资料。 三、总体架构 1.根据需求所规划出的整个公司网络系统的拓扑结构图如下图所示:

internet 宿舍楼 1 宿舍楼 2 宿舍楼 3宿舍楼 4 宿舍楼 5 厂房 1厂房 2 3 厂房 4 厂房5 办公楼

网络视频监控NVR存储解决方案

NVR网络存储解决方案 1.1小规模视频监控存储方案 应用背景 工厂、学校、小区、楼宇、园区、监狱等一定区域内视频监控系统的特点是:监控摄像头的数量较少,一般规模不大于200个点,视频录像的保存时间从2周到1个月不等。因监控规模较小,监控点到监控中心的距离不太远,可以将所有监控点的录像集中保存。该方案造价小,监控中心集中保存,有利于快速发现警情,提高响应速度,对视频集中存储的容量需求也较小。 应用需求 存储容量:10~100TB,摄像头数量≦200路,保存周期2周~1个月。 存储方案 小规模视频监控存储方案的常规拓扑图如下: 方案说明 该方案中,前端监控摄像头点位比较集中,可以安装模拟或数字摄像头。模拟摄像头可以通过编码器(模拟摄像头)或者直接(数字摄像头)连接至快速以太网络另一端的监控中心。监控中心配置SkySAN视频监控集中存储设备。 SkySAN存储设备支持IP-SAN或NAS等多种存储架构,通过IP网络提供录像存储空间,支持多路录像并发保存与回放,完全满足本方案集中存储的容量与性能需求。 方案优点

1. 支持集中存储,有利于快速发现警情,提高响应速度,充分利用IP网络的廉价优势,方案造价低。并支持权限管理,有利于内防内控。 2. 有利于规模扩展,一般DVR本地存储监控方案的扩展能力有限,DVR所能支持的最大路数和硬盘数量决定了监控规模的大小。SkySAN存储设备可支持无缝容量扩展。 3. 设备运行高稳定性,SkySAN存储设备支持多种部件冗余技术,支持多种RAID磁盘冗余技术,并支持链路冗余和网络故障恢复;各部件采用模块化无线缆设计,避免长时间运行引导起的线缆老化故障,保障设备长期运行的稳定性。 4. 录像调用回放更方便,SkySAN存储设备支持跨平台数据共享,支持多机检索,录像检索更快速。 5. 兼容各种视频编码设备,SkySAN存储设备支持大多数视频监控设备厂商的视频编码设备与监控平台,已通过如:海康、天地伟业、中兴、华为、深圳超视、东方网力、中盛益华、互信互通、黄金视讯、朗视、天视、华三、烽火、金三立、兴图新科、苏州科达等厂商的软硬件兼容性测试。 1.2中小规模网络视频监控系统 应用需求 存储容量:10~200TB,摄像头数量≦300路,保存周期15~30天。 应用背景 在中小规模网络视频监控系统中,监控范围主要集中在一个特定的区域内,监控点和监控中心距离较近。前端摄像头路数较少,存储容量相对较小,可以将所有监控点的录像集中存储,有利于快速发现警情,提高响应速度。 解决方案 NVR网络存储解决方案拓扑图如下: NVR网络存储解决方案拓扑图

几种常见网络存储备份方式浅析

几种常见网络存储备份方式浅析 网络数据信息爆炸性的增长,使网络存储技术变得越来越重要,已成为Internet及其相关行业进一步发展的关键。本论文主要讲述了常用离线存储备份技术的结构选择、技术演进、常用实施方策及各种方策的优缺点。 1.引言 信息是一个企业可持续发展的核心动力之一,信息的可靠存储是一个企业得以正常运作和发展壮大的根本所在。信息化给人们带来快捷的服务和方便的管理时,也给人们带来数字信息丢失的风险。数据的丢失会中断企业的正常运行,同时也会给企业造成巨大的经济损失。因此,数据的存储、备份成为保证数据安全的重要措施。 存储备份(也称为数据备份)是容灾的基础,一切容灾系统的建立都是以数据备份为基础的。而建立容灾系统的最终目的不是备份,而是快速恢复数据。存储备份系统一般使用磁带库设备和存储备份软件,它是整个容灾体系中重要的后备支撑。当数据受到破坏,存储备份系统的任务就是把由数据丢失而造成的灾难降到最低,并在最短的时间内将系统中丢失和破坏的数据全部恢复,使系统能正常运行。 存储备份分为两大类,一种是离线备份(Offline),如LAN-free,Server-free,即把存储服务器中的数据备份到磁带库中。采用这种备份方式,数据恢复的时间要比在线方式长,但它的投资较小,只要有存储备份设备和存储备份软件即可;另一种是在线备份(on-line),如数据复制。数据复制实际上就是一种同步的数据备份,其数据恢复的时间非常短,短则几秒、几分钟不等。数据复制是一个高级的同步过程,可使数据全整的保存,达到一点都不丢失的状态。在现在的大部份用户中,绝大部份用户使用数据离线备份即可。只有其业务需要连续性的关键业务用户,才会使用在线备份。本文主要阐述离线备份技术的实施手段和优缺点。 2.存储技术的结构选择 目前,存储数据的方式常见的有二种: 2.1 DAS DAS(Direct Attached Storage)即直接连接存储技术,是指将存储设备通过SCSI接口或光纤通道直接连接到服务器上的方式。这种连接方式主要应用于单机或两台主机的集群环境中,现在在各大银行的中心业务系统中常能见到这种方式。 2.2 NAS NAS(Network Attached Storage)即网络附加存储方式,将存储设备通过标准的网络拓扑结构例如(以太网),连接到一群计算机上,提供数据和文件服务。NAS服务器一般由存储硬件、操作系统以及其上的文件系统等几个部分组成。此为以专业的网络文件存储及文件备份为中心的方式,是现在以文件存储为主的一种存储方式。 2.3 SAN SAN (Storage Area Network)即存储局域网,是指存储设备相互连接且与一台服务器或一个服务器群相连的网络,通常有FC-SAN和工P-SAN两种架构。存储区域网络是一种专用的,集中式管理的并且是具有安全性的信息系统构架,存储区域网络能够实现服务器和存储设备之间的任意互联。SAN是一个由多厂商存储设备,存储管理软件,应用服务器以及网络硬件设备构成的高速的存储网络,它能够辅助用户更有效地利用其业务信息。 3.备份方式的技术演进 3.1 本机备份 在传统的备份模式卜,每台主机都配备专用的存储磁盘或磁带系统,主机中的数据必须备份到位于本地的专用磁带设备或盘阵中。这样,即使一台磁带机(或磁带库)处于空闲状态,另一台主机也不能使用他进行备份工作,磁带资源利用率较低。另外,不同的操作系统平台

灭火器配置方法

灭火器配置的基本方法 一、配置场所 根据物业管理的性质和特点,主要针对如下场所进行配置: 1、电子服装类厂房及库房; 2、综合商场、百货楼、营业厅、展览厅、商店; 3、办公场所、会议室、资料室; 4、多功能厅、餐厅、厨房; 5、锅炉房、配电室等设备房; 6、其它公共用房等。 二、危险等级 以上配置场所均可按“中危险级”进行灭火器的配置。 三、火灾种类 以上配置场所均可按“A类火灾(即固体物质火灾)或电气火灾”进行灭火器的配置。 四、计算单元(也称配置单元) 1、危险等级和火灾种类均相同的场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元(或配置单元); 2、单个独立功能的房间可作为一个计算单元(或配置单元); 3、危险等级和火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元(或配置单元)。 五、测算各单元保护面积

按使用面积进行实测所得,用S表示。 六、计算各单元所需灭火级别 灭火器配置场所所需的灭火级别按如下公式计算: Q=K*S/U 其中: Q——灭火器配置场所的灭火级别,单位为A或B; S——灭火器配置场所的保护面积,单位为m2; U——灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准,单位为m2/A 或m2/B,可查表取得,此处针对“中危险级场所A类火灾”可取U=15m2/A; K——修正系数, 无消火栓和自动灭火系统的场所,K取1.0; 仅有消火栓的场所,K取0.7; 仅有自动灭火系统的场所,K取0.5; 既有消火栓又有自动灭火系统的场所,K取0.3; 七、确定各单元的灭火器设置点(用N表示) 各单元的灭火器设置点可按照“不同火灾配置场所灭火器最大保护距离”的原则确定。可查表取得,此处针对“中危险级场所A类火灾”考虑,手提式灭火器可取每点最大保护距离为20米,推车式灭火器可取每点最大保护距离为40米。 八、计算每个灭火器设置点的灭火级别(用Qe表示) 可按照公式Qe=Q/N计算得出。

灭火器配置隐患和处理方法

灭火器配置隐患和处理 方法 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

灭火器配置隐患和处理方法 1,应配置灭火器的场所未配置灭火器 凡是存在(包括生产使用和储存)可燃物的新建、改建、扩建的各类工业与民用建筑场所均应配置灭火器。均应符合《建筑灭火器配置设计规范》所规定的各项要求。 凡应配备灭火器的场所未配备灭火器的问题,在消防监督检查中发现,都应视为该单位的火灾隐患,并按照新《消防法》第六十条第一款予以处理。 2,使用淘汰灭火器产品或灭火器无压力表 检查中应注意:下列各种灭火器是已被淘汰的灭火器: 1,四氯化碳灭火器; 2,电木器头的化学泡沫灭火器; 3,拉簧式干粉灭火弹;(纸制外壳) 4,四氯化碳灭火弹(玻璃外壳); 5,储气瓶外置式干粉灭火器。 无论是手提式还是推车式灭火器,无压力表的灭火器,都是不合格的灭火器,应一律淘汰(二氧化碳灭火器除外)。 检查中对这种情况应按新消防法第六十五条第二款处理;责令单位限期整改,并重新配置。 3,?灭火器配置场所选用的灭火器型号不对

按现在实施的《建筑灭火器配置设计规范》,许多单位配置灭火器存在以下问题: 例如:严重危险级的A类火灾场所,配备单具灭火器最小配置灭火级别为1A、2A的灭火器; 中危险级的A类火灾场所,配备单具灭火器最小配置灭火级别为1A的灭火器; 严重危险级的BC类火灾场所,配备单具灭火器最小配置灭火级别小于89B的灭火器; 中危险级的BC类火灾场所,配备单具灭火器最小配置灭火级别小于55B 的灭火器; 存在以上问题的单位,是比较普遍的,应立即调整灭火器型号,使之符合新的规范规定。 4,?灭火器配置场所选用的灭火器类型错误 例如:在A类火灾场所配备BC类干粉灭火器(不能灭火); 在极性溶剂火灾场所配置非抗溶泡沫灭火器;(不能灭火) 在E类电气火灾场所配备泡沫型灭火器、水型灭火器、装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器等(容易触电)。 在普通A类火灾场所配置二氧化碳灭火器(灭火级别太低,灭火能力低,而且成本太高,造成浪费) 以上隐患应责令立即改正,并按照新《消防法》第六十条第一款处理。5,灭火器筒体无钢印、铭牌无说明或漏项 灭火器的筒体无钢印,未打印出厂时间;

服务器、存储方案

双机热备解决方案 一.双机热备 1.什么叫做双机热备? 从广义上讲就是服务器高可用应用的另一种说法,英译为:high available,而我们通常所说的热备是根据意译而来,同属于高可用范畴,而双机热备只限定了高可用中的两台服务器。热备软件是用来解决一种不可避免的计划和非计划系统宕机问题的软件解决方案,当然也有硬件的。是构筑高可用集群系统的基础软件,对于任何导致系统宕机或服务中断的故障,都会触发软件流程来进行错误判定、故障隔离、以及通地联机恢复来继续执行被中断的服务。在这个过程中,用户只需要经受一定程度可接受的时延,而能够在最短的时间内恢复服务。 从狭义上讲双机热备特指基于高可用系统中的两台服务器的热备(或高可用),因两机高可用在国内使用较多,故得名双机热备,双机高可用按工作中的切换方式分为:主-备方式(Active-Standby方式)和双主机方式(Active-Active方式),主-备方式即指的是一台服务器处于某种业务的激活状态(即Active状态),另一台服务器处于该业务的备用状态(即Standby状态)。而双主机方式即指两种不同业务分别在两台服务器上互为主备状态(即Active-Standby和Standby-Active状态)。 2. 组成双机热备的方案主要的两种方式 (1)基于共享存储(磁盘阵列)的方式 共享存储方式主要通过磁盘阵列提供切换后,对数据完整性和连续性的保障。用户数据一般会放在磁盘阵列上,当主机宕机后,备机继续从磁盘阵列上取得原有数据。如下图所示。

这种方式因为使用一台存储设备,往往被业内人士称为磁盘单点故障。但一般来讲存储的安全性较高。所以如果忽略存储设备故障的情况下,这种方式也是业内采用最多的热备方式。 (2)基于数据复制的方式 这种方式主要利用数据的同步方式,保证主备服务器的数据一致性。 3.双机热备的工作原理 故障隔离,简单的讲,高可用(热备)就是一种利用故障点转移的方式来保障业务连续性。其业务的恢复不是在原服务器,而是在备用服务器。热备不具有修复故障服务器的功能,而只是将故障隔离。 4. 故障检测 故障检测是双机热备的任务,不同的双机检测点的多少决定了双机热备软件在功能和性能上的优劣,并不是所有的软件都具有相同的检测功能,以PlusWell双机热备软件为例,其提供的是一种全系统检测能力,即检测分为系统级、应用级、网络级三个方面。系统级检测主要通过双机热备软件之间的心跳提供系统的检测功能,应用级提供用户应用程序、数据库等的检测功能,网络级的检测提供对网卡的检测及可选的对网络路径的

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