虚拟化容灾应急平台在非编系统的应用

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虚拟化技术在容灾备份系统中的应用浅析

虚拟化技术在容灾备份系统中的应用浅析

虚拟化技术在容灾备份系统中的应用浅析作者:暂无来源:《中国传媒科技》 2015年第6期王一凡近几年,一些政府职能部门、银行、电信、保险业都相继建设了容灾备份系统,以保证突发状况后政府数据的安全和各项工作的连续性。

灾难备份系统建设是信息化建设的重要组成部分已成为业界共识,灾难备份与灾难恢复已经成为来自各行各业的组织机构的关注焦点。

很多企业开始把业务连续性作为一项核心能力,投入巨资建设灾难恢复系统,以确保业务稳定、连续地发展。

容灾方案已经成为信息数据中心建设的热门话题,但由于容灾方案的技术复杂性和多样性,在实施过程中要面对众多的困难和问题。

基于对容灾项目系统复杂性的充分认知,应用虚拟化技术将是容灾备份系统建设的一个方向。

容灾备份系统建设思路及难点1. 容灾备份系统的基本要求容灾备份是通过在异地建立和维护一个备份存储系统,利用地理上的分离来保证系统和数据对灾难性事件的抵御能力。

当生产中心发生较大规模灾难时,如果在既定时间内无法在生产中心恢复业务,灾难备份中心将是确保业务可持续运行的最后一道防线。

通过在灾难备份中心恢复业务系统,可以确保业务的持续运行(见图1)。

2. 容灾备份系统建设原则及思路绿色容灾,减少对生产系统的影响。

对生产机C P U 、内存占用较小,对网络资源占用较小。

无需改造硬件和网络环境。

实施过程中无需停机,不影响生产系统的正常运作。

保证容灾数据可靠性。

对于需要恢复的系统采用应用级捕获和分析引擎能找到数据库完整性点,恢复数据时只恢复到数据库完整的点。

可见的容灾,保证容灾效果可见可验证。

容灾可见性是指容灾系统的容灾效果是不是可见、可查询的。

高性价比建设一个灾备数据中心,是一件成本很高的选择。

在硬件、软件、网络带宽、数据同步与复制等各个方面的投入,都应该与容灾目标相对应,达到高性价比。

可管理性一个灾备系统涉及的系统比较复杂,对于一个庞大和复杂的系统运行环境,灾备系统的可管理性直接影响到这个备份系统的效率和功能的灵活性。

虚拟化技术在容灾系统中的应用

虚拟化技术在容灾系统中的应用

虚拟化技术在容灾系统中的应用随着信息时代的发展,企业数据的安全保护已经成为了一件极其重要的事情。

在这个过程中,容灾系统起到了至关重要的作用。

容灾系统能够保护企业的数据和系统免受各种自然灾害、黑客攻击等因素的威胁,为企业的稳定运营提供了坚实的保障。

而在容灾系统中,虚拟化技术的应用更是如鱼得水,为容灾系统带来了无限的可能性。

虚拟化技术的应用带来了许多优点,比如更好的资源利用、更灵活的系统管理、更快的部署和更好的容错性。

而在容灾系统中,这些优点发挥的作用更加显著。

虚拟化技术能够将多个不同的应用程序和操作系统运行在同一个物理服务器上,从而极大地提高了资源的利用效率。

这样可以节省人力物力成本,同时也让系统更加可靠和稳定。

当一台物理服务器出现故障时,虚拟化技术能够自动将虚拟机迁移到其他服务器上,避免数据的丢失和系统的中断。

虚拟化技术的另一个优点是更灵活的系统管理。

通过虚拟化技术可以快速创建、删除和复制虚拟机,并在运行时随时对虚拟机进行配置和管理。

这让容灾系统的部署和管理变得更加容易和灵活。

当一台物理服务器出现故障时,容灾系统能够快速地创建新的虚拟机并将数据迁移到新的服务器上,从而保证系统的正常运行。

虚拟化技术还可以提供更好的容错性。

通过将多个应用程序和操作系统运行在同一台物理服务器上,虚拟化技术可以最大程度地减少故障的影响范围。

当一台物理服务器发生故障时,只有该服务器上的虚拟机会受到影响,其他虚拟机仍然可以继续运行,从而最大程度地减少了故障带来的损失。

虚拟化技术在容灾系统中的应用具有广泛的适用性。

无论是大型企业还是中小型企业,都可以通过虚拟化技术实现容灾系统的高效管理和可靠运行。

随着技术的不断发展,虚拟化技术在容灾系统中的应用也将得到更广泛的应用和推广。

综上所述,虚拟化技术在容灾系统中的应用具有独特的优点和不可替代的作用。

虚拟化技术不仅可以提高容灾系统的运行效率和稳定性,还可以节省人力物力成本,为企业的可持续发展提供坚实的保障。

浪擎-容灾备份中的虚拟化技术的应用

浪擎-容灾备份中的虚拟化技术的应用

浪擎-容灾备份中的虚拟化技术的应用在容灾备份系统中,运用得比较多的虚拟化技术就是平台虚拟化和资源虚拟化。

对于平台虚拟化技术,当资源有限时,可以将一台物理的计算机虚拟化成多台小机器,相互独立的环境,以便运行各种环境下的应用程序。

因此,这种虚拟化技术,经常被应用于开发测试环境中。

开发测试环境中,通常会有多人需要各自独立的测试环境,但是设备的大部分时间将处于低效率运行中,实在是极大的浪费。

而运用操作系统的虚拟化技术,一台设备可以虚拟多台设备,分别安装不同的操作系统,相互隔离,供不同的人使用,互不影响,就能够极大地提高工作效率和设备利用率,同时还能减少管理维护的工作量。

于是,在容灾备份系统中,我们同样可以考虑使用平台虚拟化技术来进行一些应用程序的部署。

在生产环境中,由于需要考虑到未来几年业务高峰期对于系统性能、存储空间等的需求,再加上硬件设备型号更新换代带来的兼容性问题,以及扩容、升级换代带来的系统影响等原因,往往在初期建设的时候,会对系统有比较大的预留量,从而导致投入成本巨大,但是整个系统的设备利用率低下,投入产出不成比例。

如果要对这样的系统作一个容灾备份系统,原样拷贝一份软硬件配置克隆出一套系统的做法,成本无疑是巨大的,也是没有必要的。

这个时候,完全可以利用平台虚拟化技术,在容灾备份系统建设的时候,将一些利用率很低的独立的设备进行合并,使用同一台物理设备,即便将来系统发展壮大,也可以利用虚拟机提供的迁移技术,进行简单的迁移扩容,这样就可以大大的节省容灾备份系统对设备的需求,最后虚拟机技术也可以供管理员方便地进行统一的远程监控、管理、操作。

平台虚拟化中,我们需要对计算机进行"拆分"而在资源虚拟化里面,我们更多的是对资源的合并,将各单机的资源,通过虚拟机进行合并,一致对外提供服务,有利于对于各种不同厂商、不同型号的设备进行整合,化零为整,从而提供设备的使用年限,存储虚拟化就是很典型的例子。

虚拟现实技术在自然灾害预防与应急管理中的应用指南

虚拟现实技术在自然灾害预防与应急管理中的应用指南

虚拟现实技术在自然灾害预防与应急管理中的应用指南自然灾害频繁发生给人们的生命和财产带来了巨大威胁,如何有效地预防和应对自然灾害成为了急需解决的问题。

虚拟现实技术,作为一种具有极高沉浸感的交互式数字技术,给自然灾害预防与应急管理领域带来了全新的应用机会。

本文将讨论虚拟现实技术在自然灾害预防与应急管理中的应用指南,以提供参考和指导。

首先,虚拟现实技术在自然灾害预防方面具有广泛的应用前景。

通过虚拟现实技术,可以模拟和仿真各类自然灾害发生的场景,帮助科研人员进行深入的研究和分析。

例如,在洪水预防方面,可以利用虚拟现实技术模拟洪水的流动路径、洪水淹没区域及洪水景象,通过分析洪水模拟结果,可以更好地制定洪水预警系统和应急预案。

同样,在地震预防方面,虚拟现实技术可以模拟地震波传播和建筑物的倒塌情况,从而帮助工程师在设计建筑物时考虑到地震的影响,提高抗震能力。

虚拟现实技术在自然灾害预防方面的应用,可以有效提高科学家对自然灾害的认知水平,进一步增强对自然灾害的预见性和预警能力。

其次,虚拟现实技术在自然灾害应急管理方面也有众多的应用价值。

自然灾害发生时,现场救援和处理效率是至关重要的,而虚拟现实技术可以提供高度真实的虚拟环境,帮助应急人员进行虚拟现实演练,提高应急处置的应变能力。

例如,在火灾应急管理中,虚拟现实技术可以模拟火灾现场,提供逼真的火焰、烟雾和紧急救援场景,让应急人员在安全环境下进行虚拟训练,以提高应对火灾事件的应变能力。

类似地,在地震灾害应急管理中,虚拟现实技术可以帮助救援人员模拟各种救援场景,包括搜救被困人员、疏散人群等,并提供实时的模拟反馈,帮助救援人员更好地掌握灾情和快速做出决策。

此外,虚拟现实技术还可以用于自然灾害教育和宣传,提高公众的自救和避险意识。

通过虚拟现实技术,可以让公众亲身体验各种自然灾害场景,深刻感受到自然灾害给人们带来的威胁和危险。

例如,在台风和龙卷风教育中,利用虚拟现实技术可以再现强烈风暴的场景,并向公众展示应对台风和龙卷风的正确措施和自救方法,提高公众的应急意识和避险能力。

虚拟现实技术在灾害应急与救援中的应用指南

虚拟现实技术在灾害应急与救援中的应用指南

虚拟现实技术在灾害应急与救援中的应用指南灾害应急与救援是人类社会面临的一项重大挑战。

在灾害发生后,及时准确的响应和救援举措可以有效地减轻受灾人口的伤亡和财产损失。

近年来,虚拟现实技术(VR)逐渐在灾害应急与救援领域发挥重要作用。

通过模拟真实环境、提供身临其境的体验,虚拟现实技术为灾害应急与救援人员提供了更好的工具和指导,使其能够更高效、更安全地开展救援工作。

一、灾害模拟与预测虚拟现实技术通过模拟灾害场景,可以帮助灾害应急与救援人员更好地了解灾害的特点和规模。

利用虚拟现实技术,可以模拟出各种自然灾害如地震、洪水等场景,并通过触觉反馈和视觉效果让救援人员更真切地感受到灾害的严重性。

此外,虚拟现实技术还可以结合大数据和人工智能技术,实现对灾害的预测和预警。

通过对已有数据的分析和模拟,可以提前预测灾害的发生和发展趋势,从而指导应急与救援工作的安排和准备。

二、实时指挥与联络在灾害应急与救援的过程中,指挥中心的工作十分重要。

虚拟现实技术可以通过虚拟指挥中心的方式,将现实中的指挥中心完整地映射成虚拟环境。

灾害应急与救援人员可以实时监控灾害现场的情况,根据实时情报做出指挥决策。

同时,虚拟现实技术还可以通过实时通讯和联络系统,将应急与救援人员连接在一起,提高信息的共享和沟通效率。

这也可以避免因为通信设备受损而导致的信息传递延迟。

三、救援培训与演练虚拟现实技术为救援人员的培训与演练提供了更加真实和安全的环境。

利用虚拟现实技术,可以模拟出各种复杂的灾害场景,并让救援人员进行虚拟体验和实战演练。

这种方式不仅可以提高救援人员的应急处理能力,还可以降低现场训练的成本和风险。

此外,虚拟现实技术还可以通过多人协同的方式进行培训,模拟出多种应急和救援情况,增加救援人员的团队合作能力。

四、受灾人员心理疏导灾害发生后,受灾人员往往处于恐慌和失去安全感的状态。

虚拟现实技术可以通过模拟安全环境和提供心理疏导的方法,帮助受灾人员缓解焦虑和压力。

网络虚拟化技术的网络容灾应用

网络虚拟化技术的网络容灾应用

网络虚拟化技术的网络容灾应用随着信息技术的快速发展,网络在人们的生活中起着至关重要的作用。

然而,网络故障和中断时常发生,给个人和组织带来了重大的经济损失。

为了解决这一问题,网络虚拟化技术应运而生。

本文将探讨网络虚拟化技术在网络容灾应用中的重要性和应用案例。

网络虚拟化技术是一种将物理网络资源分割成多个虚拟网络的技术。

通过这种技术,网络管理员可以将网络划分成几个独立的虚拟网络,每个虚拟网络都有自己的IP地址和路由表。

这种分割的过程是透明的,用户无需察觉到网络被分割了。

这种网络分割的好处是当一个虚拟网络遭受到网络故障时,其他虚拟网络不会受到任何影响。

这种方式可以提高网络的可靠性和容灾能力。

在网络容灾应用中,网络虚拟化技术可以发挥重要的作用。

首先,通过将网络分割成多个独立的虚拟网络,可以避免网络单点故障的风险。

当一个虚拟网络遭受到故障时,其他虚拟网络依然可以保持正常运行,用户的网络使用体验不会受到任何干扰。

其次,网络虚拟化技术可以提高网络的恢复能力。

在传统的网络架构中,当网络发生故障时,需要手动进行故障恢复,这通常需要花费大量的时间和精力。

而通过网络虚拟化技术,网络管理员可以轻松地将虚拟网络迁移到其他可用的物理网络上,实现故障恢复的自动化。

这种自动化的故障恢复过程可以大大缩短网络中断的时间,提高了网络的可用性。

此外,网络虚拟化技术也可以提供网络资源的动态分配和调度。

通过网络虚拟化,网络管理员可以根据实时的网络负载情况,调整虚拟网络的资源分配,以确保网络中的各个虚拟网络都能获得足够的带宽和计算资源。

这种动态的资源调度可以提高网络的性能和可靠性,避免因为某个虚拟网络的资源消耗过大而导致其他虚拟网络的性能下降。

在实际应用中,网络虚拟化技术已经得到了广泛的应用。

比如,云计算服务提供商将网络虚拟化技术应用于他们的数据中心网络中,以提供弹性的计算资源和高可用性的服务。

在金融行业,网络虚拟化技术被用于构建高可靠性和高安全性的交易系统,以保护交易数据的安全和完整性。

容灾备份系统中虚拟化技术的应用

容灾备份系统中虚拟化技术的应用
虚拟 技术 。
需 品。如果有谁 的计算机不小心出故障了, 第一个念 头就是计算机可 以坏 , 数据千万别丢 , 个人的数据都
如此重 要 , 遑论 偌 大一个 系统 的数 据 。 旦丢 失 , 更 一 后
果不堪设想 。 但是 , 天灾人祸 , 这些对我们如此重要的 数据有太多的机会消失在茫茫网海 中。每一次的海
于虚拟 机 的概 念 , 如 虚拟 内存 技术 。虚 拟化 就是 把 例
有 线 电视 技 术
统实例( 内核和库 ) 来隔离不同的进程。 () 2 资源虚拟化( eoreVr a z i )针对特 R s c iulao , u t itn 定 的系统资源 的虚拟化 , 比如 内存 、 存储 、 网络资源 等。 资源虚拟化技术 , 则是可以通过软件程序 , 将属 于不同的设备资源( 例如硬盘空间、 网络 ) 定义为资源 池, 忽略不同型号设备的差异性 , 供应用程 序统一调 度, 这是云存储的基础 , 这也是云计算的基础。 ( ) 用程 序 虚拟 化 ( pl ao iulao ) 3应 A pi t n Vr ai t n , ci t zi 包括仿真、 模拟 、 解释技术等。 24 各 虚拟化 技 术在容 灾备 份 系统 中的典 型应 用 . 在容灾备份系统 中, 运用得 比较多的虚拟化技术 就是平台虚拟化和资源虚拟化。 对于平台虚拟化技术 , 当资源有 限时 , 可以将一 台物理的计算机虚拟化成多台小机器 , 相互独立的环 境, 以便运行各种环境下的应用程序。 因此 , 这种虚拟 化 技术 , 常被 应用 于 开发测 试 环境 中。开 发测试 环 经
关 键词 : 灾 备份 虚 拟 化 容
1 容灾备份系统 背景介绍
电子信息时代 , 计算机 、 因特网的作用 E l 益凸显 。

虚拟现实技术在应急管理中的应用研究

虚拟现实技术在应急管理中的应用研究

虚拟现实技术在应急管理中的应用研究一、引言随着人工智能、物联网等新一代信息技术的飞速发展,虚拟现实技术在应急管理领域得到了广泛的应用。

在灾害、事故等应急事件发生时,传统的应急管理方法已经无法满足需求。

虚拟现实技术的出现为应急管理工作提供了更多的手段,可以直观、真实地感受到危险环境情况,并且较为准确地模拟应急管理情况,为应急管理提供了新思路和新技术。

二、虚拟现实技术在应急管理中的应用现状虚拟现实技术在应急管理中的应用方式主要分为三种:仿真模拟、互动演练和现场指挥辅助。

其中,仿真模拟是最常见也是应用最广泛的一种方式。

虚拟现实技术可以对灾难事故场景进行模拟,包括地形、建筑、人员和物品等各方面的信息。

在应急管理中,虚拟现实技术可以实现人员撤离模拟、地震等灾难事故模拟等操作,使得在紧急情况下能够快速、有效地应对危机事件。

在操作上,互动演练通常采用VR头盔、手柄等虚拟现实设备进行模拟,提供更好的环境体验和场景还原效果。

现场指挥辅助是指在应急管理现场,通过虚拟现实监控系统、显微镜、眼镜等设备实现对场景的监控,为指挥决策提供精细的数据支持,如卫星图像、地图等。

在应急管理中,各种虚拟实境技术的应用方式可以相互结合,发挥协同效应。

三、虚拟现实技术在应急管理中的应用案例研究3.1虚拟现实技术在消防演练中的应用消防是应急管理的重要组成部分。

过去,消防演练主要通过口头、文字的描述进行模拟,在实践中可能存在一定的误差。

如今,虚拟现实技术可以更真实地还原消防现场,以及烟雾、火光等情况,让人们更加直观地掌握消防知识,强化消防意识。

消防部门可以通过模拟实际火灾场景,设定不同复杂程度的演练任务,让消防员在模拟环境下实现应急管理技能的训练、优化操作方式,更加准确、安全地响应实际情况。

因此,虚拟现实技术在消防演练中的应用,提高了消防员的应急管理技能,加强了消防教育意识。

3.2虚拟现实技术在地震灾害模拟中的应用地震是一种具有灾害性质的自然现象,也是应急管理的重要领域之一。

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虚拟化容灾应急平台在非编系统的应用南宁广播电视技术中心蔡永嘉摘要:非编网络系统是电视台节目制作的重要平台,其核心是非编服务器。

传统的双机备份用于数据库服务器上时,同步复制数据的环节较为脆弱,稳定性略显不足。

为更好地保障非编网服务,将虚拟化服务器容灾应急平台用于非编系统,实现2+1、一对多备份。

虚拟化服务器容灾应急平台运用虚拟化技术,对服务器进行多目标、高频次、低开销的镜像备份,并在需要应急时启动镜像虚拟机接管原服务器。

应急平台部署方便,备份及时,接管迅速,可提高非编网络安全性,降低运维管理压力。

关键词:非编服务器容灾虚拟化1 前言非线性编辑网络是电视台节目制作、存储的关键平台,而非编数据库服务器是非编网络的核心之一,其重要性不言而喻。

非编服务器出现故障会导致服务停滞,严重影响节目制作进程,甚至造成严重的播出事故。

为保证数据不丢失、服务不中断,提高非编系统的稳定性和安全性,需要应用可靠的数据容灾技术。

双机热备份广泛应用于服务器的数据容灾技术中。

在实际的使用中我们发现,双机热备在主备服务器的数据实时同步复制环节比较脆弱,可能发生出现数据错误的数据库被同步导致双机均不可用的情况。

而由于非编数据库较大,数据库备份操作会极大影响数据库性能,因此备份一般在每天的凌晨进行。

如果发生故障直接恢复备份数据,会损失当天导入的全部素材及当天编辑的所有故事板,严重影响节目制作。

为了增强非编网的可靠性,在双机备份的基础上,我们利用一套虚拟化服务器容灾应急平台,对全部三个非编网的数据库服务器进行备份,实现了服务器2+1、一对多备份。

2 虚拟化服务器容灾应急平台的实现原理和核心技术虚拟化服务器容灾应急平台把非编数据库所在的服务器硬盘里的所有数据进行实时备份,转换成虚拟机的虚拟磁盘数据。

当非编数据库服务器出现故障的时候,可以在应急平台中利用虚拟化技术,生成一个与原服务器系统环境相同的虚拟机,并挂载备份的虚拟磁盘,接管原非编数据库服务器,以实现应急支撑。

2.1 磁盘同步复制原理与技术在首次生成全镜像备份时,业务应急支撑平台采用了智能磁盘空间识别技术。

通过识别磁盘分区的文件系统,根据文件系统的索引,获取磁盘上的有效数据分布,智能跳过空闲的磁盘空间,减少了首次生成全镜像的系统资源消耗和传输的数据量。

在进行数据实时备份时,业务应急支撑平台使用了基于磁盘I/O的实时复制技术。

此技术利用磁盘过滤驱动,实时监控磁盘的每个读写I/O,并记录下每次写入请求产生的磁盘数据变化,在设定的同步时间时把记录的数据应用到虚拟磁盘上,实现物理磁盘与虚拟磁盘的同步。

磁盘I/O实时复制技术完全可以适应非编系统数据库的同步数据应用,以较低的部署复杂度,实现了应用级容灾的要求。

磁盘的同步采用异步复制,可设定最短5秒,最长7天的复制间隔。

异步模式的系统性能开销与带宽资源需求较小,对原生产机的性能影响极小,实际测试表明实时复制的CPU占用率约为1%,占用内存约61MB。

经过研究,我们对非编服务器的备份使用了15分钟的同步间隔,这样的间隔已经可以满足数据库保障的需求,能保障数据的有效性,在存储开销与安全性之间取得平衡。

2.2 虚拟磁盘存储管理技术存储池是虚拟化技术中的重要资源,应急支撑平台在一套服务器与存储上部署了多个服务器备份,对存储池的容量有较大需求。

平台的虚拟化存储池管理器使用精简虚拟存储对象,其中只包含原磁盘中的有效数据和虚拟化磁盘的索引,且与常用的虚拟化磁盘格式VMDK兼容,可以直接通过复制的方式复制虚拟磁盘文件,给相应的虚拟机使用,为备份的迁移提供了极大的方便。

可以与虚拟化服务器无缝结合,支持多种虚拟平台,为未来可能的服务器虚拟化改造提供便利。

2.3 应用环境虚拟化原理与技术现有的CDP(Continual Data Protection 连续数据保护)备份产品很多,这些产品都能完整地复制磁盘内容,做到数据级容灾。

但单纯的将磁盘镜像成虚拟磁盘文件并不能实现应急启动。

大部分产品无法改变服务器应用环境,某些CDP备份的接管需要依赖原服务器硬件,使用iSCSI远程引导的方式启动系统实现接管。

虚拟化服务器容灾应急平台在磁盘复制时就直接对原机相关驱动进行虚拟化,让虚拟机做到与原机的驱动级一致,实现了真正的Mirror P2V(Physical to Virtual)效果。

利用虚拟机加载Mirror P2V复制后的VMDK虚拟磁盘映像文件,就可以实现应急接管。

并且可以实现一对多接管,即一台主机虚拟出多个虚拟机,可以对内网中多台非编服务器进行应急接管。

当原机的应用程序环境发生变化时,Mirror P2V能随时同步原机的变化,无需再做调整,同时实现数据的同步与应用的虚拟化。

2.4 多机/多镜像同时接管技术虚拟化服务器容灾应急平台可以在每个设定的间隔时间时生成一个系统快照点,每个快照点都可以作为应急虚拟机启动。

对于不同的原机,应急平台可以同时启动它们的应急虚拟机,多个虚拟机之间互不干扰独立工作。

虚拟机启动时有演练启动和接管启动两种模式,两种启动模式的网络拓扑连接方式不同。

演练模式下虚拟机为封闭的网络,不干扰原服务器的工作,可以用来进行应急演练与数据验证;接管模式下虚拟机直接接入非编网,可以直接接管原服务器的功能。

2.5 系统数据无缝恢复技术当非编服务器出现故障时,使用虚拟化服务器容灾应急平台接管原服务器。

在原服务器修复完毕后,应急平台上的数据库也产生了许多新的数据,此时就需要把数据还原到原服务器上。

而非编网的数据库较大,还原的过程较长,传统的恢复方式需要暂停非编网服务器进行恢复,会影响非编网的使用,故只能选在深夜时间进行。

应急平台使用了无缝恢复技术,利用PE启动恢复光盘,实现在不中断接管非编服务器系统的情况下,无缝还原数据,还原后可以在较短的时间内切换回原机使用,降低了运维管理成本,且对节目制作的影响较小。

3 虚拟化服务器容灾应急平台的构建与应用3.1平台的架构虚拟化服务器容灾应急平台由通信服务器、存储服务器、网站服务器、客户端四部分组成。

客户端就是需要备份的原服务器,存储服务器存储了所有客户端的备份镜像数据,通信服务器用于管理存储服务器和客户端,为他们之间的通信提供服务,网站服务器提供管理网页,让管理员对整个平台进行管理。

3.2平台功能配置虚拟化服务器容灾应急平台基于虚拟机快照点进行管理。

首先在需要进行备份的非编服务器上安装客户端,然后在管理网页对其进行配置。

经过研究,我们对非编服务器的快照间隔设置为15分钟,快照合成快照点间隔设置为1小时。

这样,如果原机发生故障为硬件故障,可以应急恢复15分钟之内的快照点;如果发生的是数据库逻辑完整性的问题,可以应急恢复15分钟或者1小时之内的快照点,对比传统的恢复备份会损失一整天的数据,应急平台对数据的保护做得更好。

应急平台启动的虚拟机可针对不同的主机进行配置,对CPU核心、内存大小、存储和网络结构都可以依照原机的配置进行设置。

启动虚拟机有演练模式和应急模式,演练模式下虚拟机以NAT的方式启动,与业务网络隔离,只能在特定的内网访问虚拟机,不影响非编网的正常运行,这种模式主要用于演示和数据验证;接管模式下虚拟机以桥接的方式启动,网段和IP地址与原服务器的网段及IP地址相同,可接管原服务器实现应急服务。

3.3 平台应急操作步骤与演练中的运行情况为了熟悉虚拟化服务器容灾应急平台的操作流程,检验应急平台的接管效果,测试虚拟机接管后的性能表现,我们在当日节目全部制作完成后,进行了一次应急演练。

具体操作步骤如下:(1)将非编数据库服务器备机、主机依次关机,拔出网线,模拟服务器中断。

此时非编网各工作站无法连接到服务器,已不能正常使用。

(2)在应急平台的应急演练页面找到需要接管的主机,选择需要的快照点,在弹出的菜单中选择接管设置。

如图1图 1 快照点的展示与选择(3)在弹出的设置窗口中,依照原服务器的配置,设置好分配给虚拟机的CPU核心、内存大小、存储和网络设置,点击新增按钮。

如图2图 2 接管主机配置设置(4)切换到应急主机列表,找到刚刚创建的应急主机,点击右边的绿色“启动”按钮,系统即在虚拟机中启动。

如图3图 3 应急主机列表(5)检查虚拟服务器以及整个非编网的状态。

各工作站不用做任何设置,重启即可连接到虚拟数据库服务器。

测试结果表明虚拟服务器工作状态正常,各工作站仅在刚启动时稍显卡顿,约2分钟后即可正常使用,成功进行了应急接管。

(6)应急演练结束后点击应急主机的“停止”按钮停止接管系统,原服务器连接网线并开机。

应急演练顺利完成。

4 虚拟化服务器容灾应急平台的特色及总结虚拟化服务器容灾应急平台可以随时启动镜像虚拟机,立即作为备机替换被备份的服务器,防范了非编网数据库服务器故障造成的非编系统中断事故。

系统架构简洁,部署方便,对原系统的性能基本没有影响。

应急操作简便,启动迅速,虚拟机性能足够支持非编网络的运行。

应急平台作为对双机热备份系统的补充,能补足双机热备系统的短板,实现2+1备份,提高系统运行的安全性,对避免非编网服务中断导致的重大事故发生有着重大的意义。

参考文献[1] 赖志强,杨成,蔡夏琳.云业务应急平台的实现和应用[J].软件产业与工程.2015,2:52-56.[2] 黄志宝.基于虚拟化的容灾业务自动部署和自动迁移研究与实现[D].国防科学技术大学.2009.[3] 王崇霞.数据库双机热备份系统解决方案[J].2003,13:79-85.。

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