备份设计

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数据备份恢复设计方案

数据备份恢复设计方案

数据备份恢复设计方案一、引言随着科技的快速发展和信息化进程的推进,数据在我们生活和工作中扮演着越来越重要的角色。

然而,数据的丢失或损坏可能给个人和组织带来巨大的损失。

为了避免数据丢失和保障数据安全性,设计一个有效的数据备份恢复方案变得极为重要。

本文将详细介绍数据备份恢复设计方案及其实施步骤。

二、数据备份策略数据备份是指将重要数据复制到另一个介质中,以防止数据丢失。

在设计数据备份策略时,需要考虑以下几个方面:1. 确定备份目标:根据数据的重要性和紧急性,确定备份的目标。

这可以是另一台服务器、硬盘驱动器、云存储等。

2. 制定备份计划:制定定期备份的时间表和策略。

例如,每日进行全量备份,每周进行增量备份。

3. 数据分类和优先级:对数据进行分类和优先级排序,确保最重要的数据得到及时备份。

4. 备份验证和监测:定期验证备份的可用性,并设置监测机制以及报警通知,确保备份数据的完整性和一致性。

三、数据恢复策略数据恢复是指在数据丢失或损坏情况下,将备份中的数据重新恢复到原始状态。

在设计数据恢复策略时,需要考虑以下几个方面:1. 灾难恢复计划:在重大数据丢失的情况下,制定灾难恢复计划。

这包括从备份介质中恢复数据的过程和步骤,以及确保服务器和硬件设备的备份可用性。

2. 数据恢复测试:定期进行数据恢复测试,以确保备份数据的完整性和可用性。

在测试过程中,需要模拟真实情况,并记录测试结果以及可能出现的问题。

3. 恢复时间目标(RTO)和恢复点目标(RPO):设定恢复时间目标和恢复点目标,以确保在数据丢失或损坏的情况下,能够及时恢复并减少数据丢失的范围。

四、数据备份方案实施步骤针对数据备份方案的实施,可以按照以下步骤进行:1. 确定备份需求:根据组织的具体需求,确定备份的范围、数据量和备份目标。

2. 选择备份工具和技术:选择适合组织需求的备份工具和技术,例如数据库备份工具、硬盘影像工具等。

3. 制定备份计划:根据备份策略,制定备份计划并设置自动备份程序。

云计算环境下的数据备份方案设计

云计算环境下的数据备份方案设计

云计算环境下的数据备份方案设计近年来,随着云计算技术的不断发展和普及,越来越多的企业开始将数据迁移到云端,以获得更高的效率和更强的灵活性。

然而,数据备份问题在云计算环境下依然是一个值得重视的课题。

如何在云计算环境下实现可靠的数据备份方案,是每一个企业都需要思考的问题。

一、云计算环境下的数据备份方案概述云计算环境下的数据备份方案需要解决两个问题:一是如何保证备份数据的完整性和可靠性;二是如何实现高效的备份和恢复。

在传统的数据备份方案中,常见的方法是将备份数据存储在本地磁盘或磁带中。

这种方法虽然简单易行,但备份数据易受到病毒攻击、硬件故障等因素的影响,数据的可靠性受到了很大的挑战。

针对这种情况,云计算环境下的数据备份方案应该采用更加可靠的方式来存储备份数据。

云计算环境下常见的备份方案有三种:一是基于对象存储的备份方案;二是基于块存储的备份方案;三是基于文件存储的备份方案。

1.1 基于对象存储的备份方案基于对象存储的备份方案是指将备份数据以对象的形式存储在云存储中。

这种备份方案具有以下的优点:(1)对象存储具备高可靠性和高可用性,可以提供99.9%的服务可用性。

(2)备份数据可以进行分布式存储,可以保证数据在多个物理位置的备份。

(3)备份数据可以进行冗余存储,可以提高数据的可靠性。

(4)备份数据可以进行版本控制,可以提供多版本数据的恢复功能。

1.2 基于块存储的备份方案基于块存储的备份方案是指将备份数据以块的形式存储在云存储中。

这种备份方案具有以下的优点:(1)块存储具备高速存储和高性能读写的能力,可以提高备份数据的传输速度。

(2)备份数据可以进行分布式存储,可以保证数据在多个物理位置的备份。

(3)备份数据可以进行智能分析,可以提供数据层面的备份恢复方案。

1.3 基于文件存储的备份方案基于文件存储的备份方案是指将备份数据以文件的形式存储在云存储中。

这种备份方案具有以下的优点:(1)文件存储具备数据的可读性和可编辑性,可以提供对备份数据的灵活性。

虚拟机备份设计方案

虚拟机备份设计方案

虚拟机备份设计方案摘要:本文档介绍了虚拟机备份的设计方案。

虚拟机备份是保障数据安全和业务连续性的重要手段之一。

通过对虚拟机备份的需求分析、备份方案的设计和实施,可以提高数据的可靠性和恢复能力。

1. 引言虚拟化技术的广泛应用使得虚拟机备份成为了现代企业不可或缺的一部分。

虚拟机备份旨在避免因虚拟机系统故障、意外数据丢失、病毒攻击和自然灾害等原因导致的数据丢失和业务中断。

本文将介绍虚拟机备份的设计方案,包括备份策略、备份工具和备份存储。

2. 虚拟机备份需求分析在设计虚拟机备份方案之前,我们需要对需求进行全面分析。

主要考虑以下几个方面:2.1 数据保护级别:根据业务对数据的重要性和敏感性,确定备份的保护级别,包括完整备份、增量备份和差异备份等。

2.2 备份频率:根据业务需求和数据变更的频率,制定合理的备份策略,确保数据的实时性和恢复点的选择。

2.3 数据恢复时间:根据业务对数据恢复的要求,确定合理的恢复时间目标(RTO)和恢复点目标(RPO)。

2.4 带宽和存储需求:评估备份过程中对网络带宽和存储空间的需求,保证备份过程的顺利进行。

3. 虚拟机备份方案设计基于需求分析,我们可以设计以下虚拟机备份方案:3.1 备份策略:根据备份需求制定备份策略,包括备份频率、备份点选择、备份数据保留周期和备份数据的序列化等。

3.2 备份工具:选择适合的备份工具,确保备份过程的高效和可靠性。

常用的备份工具有VMware vSphere Data Protection、Veeam Backup & Replication等。

3.3 备份存储:根据备份数据量和存储需求选择合适的备份存储设备,可以使用本地磁盘、网络存储设备(NAS)或云存储等。

4. 虚拟机备份实施在实施虚拟机备份方案时,需要按照以下步骤进行:4.1 环境准备:确保备份所需的硬件和软件环境正常运行,包括备份工具的安装和配置、备份存储设备的准备等。

4.2 制定备份计划:根据备份策略和业务需求,制定备份计划,包括备份时间、备份点选择和备份数据存储位置等。

数据库备份策略的设计与实施

数据库备份策略的设计与实施

数据库备份策略的设计与实施数据库备份是一项关键的任务,它能够确保数据的安全性和完整性。

在设计和实施数据库备份策略时,需要综合考虑存储需求、备份频率、备份类型和恢复速度等多个因素。

本文将探讨数据库备份策略的设计和实施方法,并提供一些实用的建议。

一、备份需求分析与评估首先,进行数据库备份策略的设计之前,需要对数据库进行备份需求分析与评估。

评估过程包括以下几个方面:1. 数据量评估:评估数据库中存储的数据量以及数据增长速度,以确定备份存储需求。

2. 数据重要性评估:评估数据库中数据的重要性,根据数据的重要性确定备份策略的优先级。

3. 数据一致性要求:确定数据库备份频率,根据业务需求和数据变更频率确定备份的频度。

二、备份类型选择根据备份需求分析的结果,选择适合的备份类型。

以下是常见的备份类型:1. 完全备份:完全备份是指对整个数据库的备份,能够完整地还原数据库到备份时的状态。

适合对数据完整性要求高的数据库。

2. 增量备份:增量备份只备份自上次备份以来发生的变化数据,可以减少备份时间和存储空间。

但恢复时需要依次恢复完全备份和增量备份。

适合数据更新频率较高的数据库。

3. 差异备份:差异备份备份的是自上次完全备份以来的所有数据变化,可以减少恢复时需要的备份集数量,恢复速度相对较快。

适合数据更新频率较高,但恢复速度要求较高的数据库。

三、备份频率和时间选择备份频率的选择应根据实际需求进行评估。

以下是备份频率的一些建议:1. 每日完全备份加差异备份:适合对数据一致性要求较高,且数据库更新频率较高的情况。

每天进行完全备份,之后进行差异备份。

2. 每日完全备份加增量备份:适合数据库更新频率较高,但对数据一致性要求没有那么高的情况。

每天进行完全备份,之后进行增量备份。

关于备份时间的选择,最好选择数据库负载较低的时间段进行备份,以减少对数据库性能的影响。

四、备份存储备份存储是设计备份策略时需要考虑的重要因素。

以下是备份存储的一些建议:1. 多点存储:建议将备份文件存储在不同的地理位置,以防止某一地点发生灾难导致备份数据的丢失。

机房数据备份方案

机房数据备份方案

机房数据备份方案概要:机房数据备份是保障企业和组织重要数据安全和可恢复性的关键性措施。

本文旨在探讨机房数据备份方案的设计原则、备份策略、备份介质选择以及实施和监控措施,以帮助企业和组织建立高效稳定的数据备份系统。

1. 引言在面临日益严峻的数据风险和灾难恢复要求的当今信息时代,机房数据备份成为了企业和组织的必备系统之一。

机房数据备份旨在确保数据的安全性、完整性和可恢复性,以应对各类数据丢失、系统故障和灾难性事件。

2. 设计原则机房数据备份方案的设计应基于以下原则:2.1 数据完整性:备份系统应能完整地备份和恢复所有关键数据,包括系统配置、数据库、文件和应用程序等。

2.2 数据可用性:备份数据应随时可用,并能够在最短时间内恢复到生产环境,以最大限度地减少数据丢失和业务中断时间。

2.2 存储可靠性:备份介质的选择和配置应确保数据的长期保存和可靠性,包括硬盘、磁带、云存储等不同形式的介质。

2.3 安全性保障:备份数据应加密保存,并控制访问权限,以确保数据的机密性、完整性和可靠性。

2.4 定期测试和验证:备份系统应进行定期测试和验证,确保备份数据的正确性和可恢复性。

3. 备份策略备份策略是机房数据备份方案的核心,它包括备份频率、备份类型、备份位置和备份保留期的制定。

3.1 备份频率:备份频率应根据数据的重要性和变化频率来确定。

常见的备份频率包括每天、每周、每月等。

3.2 备份类型:备份类型分为全量备份和增量备份。

全量备份将所有数据备份一次,增量备份只备份自上次全量备份后发生变化的数据。

3.3 备份位置:备份数据应存储在离机房的异地备份中心或云存储平台,以防止机房级别的灾难性事件导致数据丢失。

3.4 备份保留期:备份数据的保留期应根据业务需求和合规要求来确定,通常为一定周期内的备份保留时间。

4. 备份介质选择备份介质的选择应根据备份数据量、备份速度、存储成本和可靠性等方面进行评估。

4.1 硬盘备份:硬盘备份具有高速读写、易扩展和便于管理的优点,适用于小规模数据备份和频繁备份的场景。

云端数据备份设计方案

云端数据备份设计方案

云端数据备份设计方案一、引言随着信息技术的飞速发展,企业和个人的数据量不断增加,如何保护和备份这些重要数据成为一个紧迫的问题。

云端数据备份作为一种高效、安全、可靠的备份方式,正逐渐得到广泛应用。

本文旨在提出一个云端数据备份设计方案,以满足数据备份的需求并保障数据的完整性和安全性。

二、设计原则在设计云端数据备份方案时,我们应遵循以下原则:1. 可靠性:确保备份数据的完整性和可恢复性。

2. 安全性:保护备份数据的机密性,防止未授权访问和数据泄露。

3. 高效性:提供高速且灵活的备份与恢复功能,减少备份时间和资源消耗。

4. 可扩展性:能够适应数据量的增长和不断变化的备份需求。

5. 可操作性:提供简单易用的用户界面和管理工具,方便用户进行备份与恢复操作。

三、系统架构本云端数据备份方案采用分布式架构,包括核心存储节点、备份节点和客户端三个主要组件。

1. 核心存储节点核心存储节点作为整个系统的核心,负责存储备份数据和元数据。

它具备高性能和高可靠性,采用冗余存储技术,以防止数据丢失。

2. 备份节点备份节点为核心存储节点提供备份服务,负责将用户数据按照预设策略进行备份操作。

备份节点应具有高速的存储介质和丰富的网络带宽,以加快备份速度。

3. 客户端客户端为用户提供备份和恢复操作。

用户可以通过客户端选择备份的目录或文件,并设定备份周期和文件保留期等参数。

客户端还需要提供日志记录和报告功能,以便用户查看备份历史和状态。

四、备份策略在设计备份策略时,我们应结合数据类型、敏感性和重要性来制定不同级别的备份规则。

1. 定期全量备份定期全量备份将用户数据以完整的形式备份到云端存储。

全量备份通常在初次备份后进行,以保证数据的完整性。

备份的频率可以根据用户需求进行设置。

2. 增量备份增量备份仅备份自上次全量备份以来发生变化的数据。

它可以减少备份时间和存储空间的消耗,提高备份效率。

增量备份适合大数据量和频繁变动的数据。

3. 差异备份差异备份是在最近一次全量备份的基础上,备份自上次备份以来发生的所有数据变化。

备份系统方案

备份系统方案

备份系统方案第1篇备份系统方案一、背景随着信息化建设的深入推进,数据已成为企业最为宝贵的资产之一。

在各类数据安全风险日益凸显的背景下,建立一套完善的数据备份系统,确保数据的安全性与完整性,已成为企业信息化管理的重中之重。

二、目标1. 确保数据在遭受意外丢失、损坏或篡改时,能够迅速、有效地恢复至最近状态。

2. 降低数据备份、恢复过程中的人工干预,提高备份效率。

3. 符合国家相关法律法规要求,确保数据备份的合法合规性。

三、方案设计1. 备份策略(1)全量备份:每周进行一次全量备份,将所有数据备份至备份存储设备。

(2)增量备份:每日进行一次增量备份,仅备份自上次备份以来发生变化的数据。

(3)差异备份:每两小时进行一次差异备份,备份自上次全量备份以来发生变化的数据。

2. 备份介质采用磁带库作为备份介质,满足长期、大容量数据存储的需求。

3. 备份存储设备选用高性能、高可靠性的备份存储设备,确保数据备份的稳定性和安全性。

4. 备份软件选用符合国家标准、具有良好口碑的备份软件,实现自动化、智能化备份。

5. 数据恢复与验证(1)定期进行数据恢复演练,确保备份数据的可用性。

(2)建立数据恢复流程,明确恢复操作步骤和责任人。

(3)对恢复后的数据进行验证,确保数据的一致性和完整性。

6. 数据安全(1)备份过程中采用加密技术,确保数据传输和存储的安全性。

(2)设置备份存储设备访问权限,防止未授权访问。

(3)定期检查备份设备,确保设备安全可靠。

7. 备份监控与管理(1)建立备份监控机制,实时监控备份进度和状态。

(2)设置备份告警,及时通知管理员处理备份故障。

(3)定期生成备份报告,分析备份情况,优化备份策略。

四、实施步骤1. 调研现有数据环境,制定详细备份策略。

2. 采购备份设备、软件及磁带库等资源。

3. 部署备份系统,配置备份任务。

4. 进行备份测试,验证备份效果。

5. 正式启用备份系统,定期监控和管理备份任务。

6. 定期进行数据恢复演练,优化备份策略。

数据备份系统设计

数据备份系统设计

数据备份系统设计目录1备份系统设计 (3)2数据备份方案选择 (3)3数据备份实现 (4)1备份系统设计备份系统将承担应用系统、监控数据存储和数据备份任务,对于整个系统数据的安全、可靠和高效访问起着至关重要的作用。

1、针对目前系统潜在的中断风险(灾难),提供预防机制,提高系统连续运行能力;保障业务连续性。

2、对无法抗拒的严重灾难,提供系统恢复机制,将引发的业务损失降低到可接受的程度;3、保证所有关键业务系统数据不丢失,保证监狱核心业务处理平台通过实时复制保持备份数据一致;4、备份方案实施后,对核心业务处理平台应用性能影响要尽量减小。

存储备份系统要求如上所述,本项目建设将实现存储数据的本地备份。

2数据备份方案选择目前的数据恢复技术有如下几种方式:1、存储级的硬件复制此技术主要由各存储设备厂商提供,通过磁盘阵列对每次I/O的识别完成容灾端的远程数据复制。

2、操作系统级的逻辑卷复制由操作系统根据逻辑卷的变化进行数据增量复制。

需要操作系统有此功能。

3、数据库复制通过数据库自带的功能或工具,完成本数据库中的数据复制。

4、数据复制软件由各软件厂商提供的软件产品来实现数据的复制。

本项目建设采用存储级的数据复制和数据备份软件两种方式结合的解决方案。

存储级的硬件复制,通过远程复制数据快照实现,并通过备份软件将快照和原始数据统一备份到备份介质中。

鉴于磁带库具备性能高、故障率低、可靠性高、成本投入低以及运营成本低等多项优势,所以备份介质选用磁带库,其存储容量建议不少于所需备份数据容量的2倍。

通过两种方式结合进行定期备份,既提高了备份的速度,同时也提高了恢复的速度,而且同时占用磁盘空间相对较少。

3数据备份实现存储备份的方式主要有三种:LAN备份、LAN-Free备份、Server-Free备份,三种备份方式各有所长,目前主流的备份软件均支持上述三种数据备份方式。

三种数据备份方式中,LAN备份数据量最小,对服务器资源占用最多,成本最低;LAN-Free备份数据量大一些,对服务器资源占用小一些,成本高一些;Server-Free备份方案能够在短时间备份大量数据,对服务器资源占用最少,但成本最高。

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未收到Hello报文,就认为主路由器发生故障,将虚 拟路由器接收到的数据包交给备份路由器,发生主备 份路由器切换。 但如果主路由器恢复正常后,它就会重新广播Hello
报文,由于它发送的Hello报文具有最高优先级,所
以HSRP仍然选择它来完成路由工作,再次发生主备 份路由器之间的切换。
P99
4.5 服务器集群与负载均衡技术
建立健壮 的网络
4.1.2分层设计下的冗余技术
P95
• Cisco公司将大型网络的拓扑结构划分为三个 层次,即核心层、汇聚层和接入层。
P51
1.核心层冗余
• 核心层冗余规划要综合考虑下面三个目 标: • (1) 减少跳数; • (2) 减少可用的路径数量; • (3) 增加核心层可承受的故障数量。
4.1 建立健壮的网络 4.2 热备份路由协议 4.3 数据备份与灾难恢复 4.4 备份策略概述 4.5 服务器集群与负载均衡技术 4.6 SAN与NAS
4.1建立健壮的网络
建立健壮 的网络
建立健壮的网络主要是从网络的可用性考虑 ,通过对线路和设备的冗余设计实现网络的 可靠运行,降低故障出现的几率。
建立健壮 的网络
常见的核心层冗余技术有以下两种:
(1)完全网状
优点:提供了最大的冗余度和最少的跳数
缺点:产生过多的冗余路径,增加了核心
层路由器选择最佳路径的计算量。加大了
收敛时间。
P95
• (2)部分网状结构
该方案折中了跳数,冗余和网 络中的路径数量。 正常情况下,数据传输不会超 过3跳。当部分网状结构的网络 扩大后,相应的跳数依旧比较 少。
P93
4.1.1冗余设计
建立健壮 的网络
• 需要冗余的原因是网络中存在单故障点,即使在健壮
的分层结构设计的网络中也存在。单故障点既可能发
生在线路上,也可能发生在设备上。
• 冗余技术提供备用连接以绕过那些故障点,冗余技术
还提供安全的方法以防止服务丢失。 • 但是如果缺乏恰当的规划和实施,冗余的链接和连接 点会削弱网络的层次性和降低网络的稳定性。
• 负载均衡指的是网络中的若干个同类型设备之间负载
较低的设备主动承担过载设备的负荷,以提高网络处
理能力的方法。 • 负载均衡是一种和冗余设计联系在一起的流行技术, 简单的设备冗余或链路冗余并不能很灵活的提高网络 的带宽和吞吐量。
• 服务器集群技术往往和负载均衡技术结合在一起。
P106
4.5.2 负载均衡(Load Balance)
P106
负载均衡方法
• Weighting
– Provides a simple way of conferring load onto the nodes according to the priority value or weight of the node – Different weights to the nodes of different capacities
• 主路由器在发生故障时,HSRP自动选择备份路由器 提供路由服务,切换时间极短,不会引起IP路由的重 新计算。 • HSRP协议利用一个优先级方案来决定哪个配置了
HSRP协议的路由器成为默认的主动路由器。优先级
高的路由器成为主路由器。
P98
热备份路 由协议
P98
热备份路 由协议
如图所示,PC将数据包发送到设置的虚拟路由器端
P106
Active/Standby Clusters
N-Way Clusters
Cluster Interconnects
3.容错集群技术
服务器集 群与负载 均衡技术
• 原理: 在容错集群技术中集群系统的每个节点都与其他节点紧
密地联系在一起,它们经常需要共享内存、硬盘、CPU和I/O
等重要的子系统,容错集群系统中各个节点被共同映像成为一 个独立的系统,并且所有节点都是这个映像系统的一部分。在
3. 接入层冗余
建立健壮 的网络
接入层冗余设计也多采用双归接入方法,接入层的冗
余设计并不是必需的,只有企业用户才需要。
一种常用的做法是使用拨号路由备份,建立两条效率 不等的广域网通信线路。 接入层冗余设计并不是捆绑广域网链路,捆绑广域网 链路的主要目的是为了提供更高的带宽。
P97
4.1.3 拨号路由备份
• (4)环型拓扑结构 • 单点故障:任何一台设备或者任何一段 线路。 • (5)网状结构 • 单点故障:割点或者割集
4.1.1.2 冗余设计的目标
(1)链路冗余。
建立健壮 的网络
在主干连接采用链路聚合的冗余方式,通常情况下两条链路均 提供数据传输,带宽扩大一倍,并互为备份。主线路切换到备 份线路的时间应小于50ms,并要保证不会引起IP路由的重新计
服务器集 群与负载 均衡技术
P107
负载均衡的优势
服务器集 群与负载 均衡技术
① 对于每种服务请求,服务器集群根据设定的负载算法
和当前网络的实际的动态的负载情况决定该请求被重
定向到哪一个服务器。 ② 对于整个服务器系统,资源得到充分的利用和冗余。 ③ 保护了既有设备,提升了网络性能。
负载均衡策略还广泛应用在链路聚合和核心层交换设 备上。
容错集群系统中,各种应用在不同节点之间的切换可以很平滑
地完成,不需切换时间。
• 特点: 容错集群技术的实现往往需要特殊的软硬件设计,因此
成本很高,但是容错系统最大限度地提高了系统的可用性,是 财政、金融和安全部门的最佳选择。
P106
4.5.2 负载均衡(Load Balance)
服务器集 群与负载 均衡技术
算,不会引起业务的瞬间中断和质量恶化。
(2)模块冗余。 主要设备的所有模块和环境部件应具备1+1或者1:N热备份的
功能,切换时间越小越好。所有模块具备热插拔功能,系统具
备99.999%的可用性。
P94
• (3)设备冗余 • 设备冗余提供由两台或者两台以上设备组成的 一个虚拟设备的能力。当其中的一个设备因故 障停止工作时,另一台设备设备自动接替其工 作,并不引起其他结点的路由表的重新计算。 • (4)路由冗余 • 网络拓扑结构的设计应提供足够的路由冗余功 能,在上述的冗余特性还不能解决问题时,数 据流应能寻找到其他路径到达目的地。一般来 讲,路由表的收敛时间应小于30秒。
到其它汇聚层的冗余连接
在汇聚层路由器之间安装链路来提供冗余。 • 优点:不会在核心层产生多余的路径,也不会 导致核心层路由的收敛速度下降。 • 缺点: • 核心层路由表增加了一倍 • 路由器C/D都有可能升级到核心层 • 冗余路径可能替代正常核心层路径 • 汇聚层分支之间路由信息泄露。即分支里的路 由器会通过冗余连接发布作为可到达目的地的 另一分支中的目的地。
• Randomization
– Assigns each node with a value generated by a pseudorandom algorithm – Works good in identical node environment
• Round-Robin
– Assigns the next incoming request to the next node in the list and rotates through the list continuously for further requests – Commonly used by itself in DNS – DNS servers don’t keep track of server load
卷被锁定。当主服务器当机了,从服务器接管。
• 特点:
服务器镜像技术的特点是成本较低,提高了系统的可用性, 保证了在一台服务器宕机的情况下系统仍然可用,但是这种技 术仅限于少数几台服务器的集群,系统可扩展性较差。
P106
Shared-nothing Clusters
2.应用程序错误接管集群技术
• 原理:
口(配置HSRP路由器所共享的虚拟IP地址)
192.168.0.254,虚拟路由器这个时候实际上是主路 由器,如果主路由器正常,数据被发送到 192.168.0.1接口始终由主路由器处理。

P99
热备份路 由协议
P98
热备份路 由协议
如果主路由器发生故障,它就不会广播Hello报文,
HSRP一直在监听这个报文,一旦它在Hold Time内
P93
单故障点
建立健壮 的网络
• 单故障点是指其故障能导致隔离用户和服务的
任意设备、设备上的接口或链接。
树型拓扑中存 在的单点故障 点
P94
单故障点
• • • • • • (1)总线型拓扑结构 单点故障:主要出现在同轴电缆或中继器上。 (2)星型拓扑结构 单点故障:多路复用设备或共享设备。 (3)树形结构 单点故障:非叶子结点以及该结点的上行线 路
服务器集 群与负载 均衡技术
错误接管集群技术是将建立在同一个网络里的两台或多台服务 器通过集群技术连接起来,集群节点中的每台服务器各自运行
不同的应用,具有自己的广播地址,对前端用户提供服务,同
时每台服务器又能监测其他服务器的运行状态,为指定服务器 提供热备份作用。
• 特点:
这种集群技术由于采用共享存储设备,所以增加了外设费用 。它最多可以实现32台机器的集群,极大地提高了系统的可 用性及可扩展性。
• 集群技术特点:多台服务器+心跳网络+集群服务
P106
Single system image
1.服务器镜像技术
• 原理:
服务器集 群与负载 均衡技术
服务器镜像技术是将建立在同一个局域网之上的两台服务器
通过软件或其他特殊的网络设备(比如镜像卡)将两台服务器 的硬盘做镜像。客户只能对主服务器进行读写,从服务器上的
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