下的高可靠性方案
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软件可靠性设计方案1. 引言软件可靠性是指软件在特定条件下执行所得到的预期结果的能力。
在软件开发和使用过程中,确保软件的可靠性是至关重要的。
本文将介绍软件可靠性的重要性以及设计可靠性的原则。
接下来,将分别从需求分析、设计、编码、测试和维护五个阶段,讨论如何在每个阶段来提高软件的可靠性。
最后,还将介绍一些常见的软件可靠性测试方法。
2. 软件可靠性的重要性软件的可靠性直接影响着软件的质量和用户满意度。
一个可靠的软件应该具备以下几个方面的特点:•正确性:软件在各种条件下能够产生正确的结果。
•可用性:软件应该具备良好的用户界面和操作体验。
•健壮性:软件应该具备容错能力,能够在异常情况下依然能够正常运行。
•安全性:软件应该具备一定的安全性,能够保护用户的敏感信息。
3. 设计可靠性的原则在软件设计过程中,应该遵循以下几个原则来提高软件的可靠性:•模块化设计:将一个软件系统划分为多个模块,每个模块负责不同的功能。
这样可以降低模块间的耦合度,提高系统的可维护性。
•错误处理:在设计过程中考虑各种异常情况,并且提供相应的错误处理机制,以防止系统崩溃或产生错误结果。
•数据可靠性:合理设计数据结构和数据传输方式,确保数据的完整性和一致性。
•可扩展性:系统应该具备一定的可扩展性,能够方便地适应未来的需求变化。
4. 需求分析阶段的可靠性设计在需求分析阶段,需要充分了解用户需求,并且对需求进行详细的规范和分析。
同时,还需要考虑系统的功能和性能需求,以及系统的可靠性需求。
在需求分析过程中,可以采用以下方法来设计可靠性:•定义明确的需求:确保用户需求的准确性和完整性,避免因为需求不明确导致开发过程中的错误。
•分析系统的可靠性需求:根据用户的要求和系统的重要程度,确定系统的可靠性需求,如容错能力、可恢复性等。
•风险评估和管理:识别可能的风险,并制定相应的风险管理计划,以降低风险对系统可靠性的影响。
5. 设计阶段的可靠性设计在设计阶段,应该将可靠性要求纳入系统架构和模块设计中。
技术方案的选择及其实用性、创新性、可靠性、耐久性1. 引言当我们需要解决一个技术问题或者实现一个技术方案时,选择合适的技术方案是至关重要的。
本文将讨论在选择技术方案时应考虑的几个重要因素,包括实用性、创新性、可靠性和耐久性。
2. 实用性在选择技术方案时,首要考虑的因素是实用性。
一个技术方案必须能够有效地解决问题或者满足需求。
我们应该评估方案的适用性,包括是否能够满足用户的功能要求,是否易于部署和维护,是否具有良好的用户体验等。
通过考虑实用性,我们可以确保选择的技术方案能够真正解决我们的问题,提供价值。
3. 创新性创新性是评估一个技术方案的重要指标之一。
选择具有创新性的技术方案可以帮助我们在竞争激烈的市场中脱颖而出。
创新性可以体现在多个方面,包括技术的新颖性、解决方案的独特性以及应用场景等。
通过选择创新性的技术方案,我们可以为用户提供更好的体验,吸引更多的关注。
4. 可靠性选择可靠性高的技术方案是为了确保系统的正常运行和稳定性。
我们需要考虑各种可能的风险因素,包括硬件故障、软件缺陷、数据丢失等。
一个可靠性高的技术方案应该能够尽量减少这些风险,并提供相应的容错机制和数据备份策略。
通过选择可靠性高的技术方案,我们可以提高系统的可用性,减少故障发生的可能性。
5. 耐久性选择具有较长寿命的技术方案是为了确保系统的持续稳定运行和长期投资回报。
我们需要关注技术方案的可扩展性、可维护性和兼容性等方面。
一个具有较长寿命的技术方案应该能够适应未来的发展和变化,同时能够方便地进行升级和维护。
通过选择耐久性高的技术方案,我们可以降低系统更换和迁移的成本,并保持系统的稳定运行。
6. 总结选择合适的技术方案是项目成功的关键因素之一。
在选择技术方案时,我们应该综合考虑实用性、创新性、可靠性和耐久性等因素,以确保我们的选择能够真正解决问题并满足需求。
通过合理评估技术方案,我们可以做出更明智的决策,为项目的成功实施和长期发展奠定坚实的基础。
高可靠性电路设计与测试方法随着现代科技的不断发展,电子设备在各行各业中的应用越来越广泛。
而在各种电子设备中,电路是最核心的部分之一。
因此,如何保证电路的高可靠性,已成为电子工程师不可忽视的一个问题。
本文将探讨高可靠性电路设计与测试方法,以期对电子工程师进行一定的指导和帮助。
一、高可靠性电路设计方法1.合理的电路架构设计电路架构是整个电路的骨架,直接决定着电路的性能和可靠性。
因此,电路架构的设计要非常重视。
首先要对整个电路进行分析和研究,确定电路的关键节点,结合实际应用情况,制定合理的电路架构。
此外,也要注意电路中的各个模块之间的兼容性,尽量保证各个模块之间没有冲突。
2.合适的元器件选型在电路设计中,元器件的选型至关重要。
一款元器件的质量直接影响到电路的可靠性和性能。
因此,在选型时,要考虑元器件的品牌、质量、工作范围及使用寿命等因素。
同时,也要注重选择符合电路性能要求的元器件,按照电路要求选择合适的元器件,尽可能保证元器件与整个电路的匹配性。
3.路由布局的合理设计路由布局设计是保证电路正常运行的关键,它直接影响到信号传输的质量和速度。
因此,路由布局的设计要尽量精细,电路板上的元器件应该按照电路设计方案进行布局,在保证布局合理的前提下尽量进行细节优化,减少电路中存在的潜在隐患。
二、高可靠性电路测试方法1.性能测试性能测试主要是检测电路的各项性能指标是否符合设计要求。
在进行性能测试时,需要参考电路设计方案,根据设计要求对电路进行测试。
测试的结果应该与电路设计时的性能指标相匹配,如有异常情况,需要及时排查原因并对电路进行修改。
2.稳定性测试在电路运行的过程中,电路是否稳定是非常关键的一个问题。
稳定性测试主要是模拟电路在长时间运行中的变化情况,对零部件和线路的长时间耐久性进行测试。
在测试时,需要对电路进行长时间运行,记录电路运行期间的各项数据,如果数据稳定,则表明电路运行正常,若出现异常情况,则需要进行修复或更换部件。
智慧能源站数据中心高可靠性供电方案研究1. 引言1.1 背景介绍智慧能源站数据中心作为信息社会的基础设施之一,其稳定可靠的供电是保障数据中心正常运行的关键因素之一。
随着云计算、大数据、人工智能等新兴技术的快速发展,数据中心对供电可靠性的要求越来越高。
传统的供电方案往往存在单点故障、能源浪费等问题,难以满足数据中心高可靠性供电的需求。
为解决这一问题,智慧能源站的出现为数据中心的供电提供了全新思路。
智慧能源站利用先进的物联网、云计算技术,实现了对供电设备的智能监控和管理,提高了供电系统的可靠性和灵活性。
智慧能源站还能实现能源的高效利用,降低能源消耗,为数据中心的可持续发展提供了坚实的保障。
本文将对数据中心高可靠性供电方案进行研究,分析智慧能源站在数据中心供电中的应用,并探讨高可靠性供电方案的设计与实施策略。
通过对供电方案的效果评估,总结研究成果,展望未来研究方向,为数据中心的可靠供电提供新的思路与方法。
1.2 研究意义数据中心是现代社会中不可或缺的基础设施之一,其承载着大量的信息数据和网络通信任务。
而数据中心的稳定供电是保障其正常运行的关键因素之一。
随着智慧能源站技术的发展,利用智慧能源站为数据中心提供高可靠性供电方案成为一个备受关注的研究方向。
研究智慧能源站数据中心高可靠性供电方案的意义在于提高数据中心的稳定性和可靠性,降低其运行中断的风险,保障数据安全和服务质量。
通过研究,可以针对数据中心供电过程中可能出现的问题提出有效的解决方案,改善数据中心的运行效率和能源利用率,降低能源消耗和运营成本,实现节能减排的目标。
研究高可靠性供电方案还可以为智慧能源站的应用提供实践经验和技术支持,推动智慧能源站在数据中心领域的进一步发展和应用。
研究智慧能源站数据中心高可靠性供电方案具有重要的现实意义和应用价值,对提升数据中心的运行安全性和可靠性,推动智慧能源站技术在数据中心领域的应用和推广具有重要意义。
【研究意义内容结束】2. 正文2.1 数据中心高可靠性供电方案的现状随着互联网和大数据时代的到来,数据中心的重要性日益凸显。
可靠性试验实施方案一、引言。
可靠性试验是对产品在一定条件下的可靠性进行验证和评估的过程,是产品质量保证的重要环节。
本文将针对可靠性试验实施方案进行详细介绍,以期为相关工作提供指导和参考。
二、试验目的。
1. 确定产品在规定条件下的可靠性指标,包括寿命、失效率等;2. 发现产品可能存在的设计、制造、使用等方面的问题,为产品改进提供依据;3. 评估产品在特定环境条件下的可靠性表现,为产品的适用性评价提供数据支持。
三、试验内容。
1. 确定试验对象,明确需要进行可靠性试验的具体产品或零部件;2. 确定试验条件,包括环境条件、工作状态、使用方式等;3. 确定试验方法,根据产品特点和试验目的,选择合适的可靠性试验方法;4. 确定试验指标,包括寿命、失效率、可靠性参数等;5. 确定试验方案,包括试验时间、样本数量、试验过程控制等。
四、试验步骤。
1. 准备工作,确定试验设备、工具、人员等;2. 设计试验方案,根据试验内容和目的,制定详细的试验方案;3. 实施试验,按照试验方案进行试验操作,记录试验数据;4. 数据处理,对试验数据进行分析和处理,得出试验结果;5. 结果评价,根据试验结果,评价产品的可靠性表现,提出改进建议。
五、试验注意事项。
1. 试验过程中要严格按照试验方案和操作规程进行,确保试验数据的准确性和可靠性;2. 注意试验环境的控制,保证试验条件的稳定性和一致性;3. 对试验设备的运行状态进行监测和记录,确保试验过程的可控性;4. 对试验数据进行完整性和一致性的检查,确保数据的可靠性;5. 在试验过程中及时发现问题并进行记录,保留试验过程中的重要信息。
六、试验结果报告。
1. 报告内容,包括试验目的、试验内容、试验方法、试验过程、试验结果等;2. 报告格式,按照相关标准和规范进行报告编写;3. 报告评审,对试验结果进行评审,确保报告内容的准确性和可信度;4. 报告归档,对试验结果报告进行归档管理,确保信息的完整性和可追溯性。
工程项目可靠性提升方案简介本文档旨在提供一份工程项目可靠性提升方案,帮助项目团队识别和解决项目中的可靠性问题。
通过采取一系列可靠性提升措施,项目团队可以减少故障风险,提高项目的稳定性和可靠性。
可靠性评估在制定可靠性提升方案之前,项目团队需要对现有项目进行可靠性评估。
通过分析项目的设计、施工、运维等各个环节,确定项目存在的可靠性问题和潜在风险。
提升方案基于可靠性评估的结果,项目团队可以采取以下方案提升工程项目的可靠性:1. 设计优化:针对项目存在的设计问题,通过优化设计方案来提高可靠性。
可以考虑采用更可靠的材料和设备,增加冗余设计,改善组件的连接和布局等措施。
2. 施工管理:加强施工管理,确保施工过程符合设计要求,并严格执行相关工程标准。
要加强对施工过程中的关键节点和关键工序的监督和检查,及时发现和解决施工质量问题。
3. 预防性维护:建立完善的预防性维护计划,定期对项目设备和设施进行检查和维护,及时修复潜在的故障点,防止故障的发生和扩大。
4. 运维监控:引入先进的监测和监控系统,对项目设备和设施进行实时监测。
通过及时获取运行数据和预警信息,可以及早发现潜在问题,并采取相应措施进行修复。
5. 培训和培养:加强项目团队的培训和培养,提高其对项目可靠性的认识和理解。
通过培训可以提高团队成员的技术水平和工作能力,增强其解决故障和应对突发事件的能力。
6. 持续改进:建立一个持续改进的机制,定期对项目的可靠性进行评估和改进。
通过总结和分析过去项目的经验教训,不断提升项目的可靠性水平。
结论通过采取上述可靠性提升方案,工程项目可以有效降低故障风险,提高项目的稳定性和可靠性。
项目团队应根据具体情况制定并实施相应方案,并持续关注项目的可靠性状况,及时对问题进行修正和改进。
软件系统可靠性测试方案模板
概述
该测试方案旨在确保软件系统在使用过程中具有稳定性和可靠性。
测试目标
1. 确保软件系统可以长时间稳定运行,不会出现崩溃、死机等
问题;
2. 确保软件系统在承受大量数据处理和用户并发操作时,不会
出现运行缓慢或失去响应的情况;
3. 确保软件系统在不断变化的操作环境下,仍然可以正常运行。
测试环境
1. 操作系统:Windows 10;
2. 浏览器:Google Chrome, Safari, Firefox;
3. 设备:台式机、笔记本电脑、平板电脑、手机等。
测试方法
1. 功能测试:对软件系统的各项功能进行全面测试,确保功能
的正确性;
2. 性能测试:对软件系统在处理大量数据和用户并发时的性能
进行测试,确保系统的运行速度和稳定性;
3. 兼容性测试:测试软件系统在不同操作系统、浏览器和设备
上的兼容性,确保系统的通用性;
4. 安全测试:对软件系统的各项安全功能进行测试,确保数据
安全和系统稳定;
5. 回归测试:在软件系统更新版本之后,测试系统各项功能是
否正常。
测试结果分析
测试结果将以测试报告的形式呈现,包括测试目标、测试环境、测试方法、测试结果等内容。
测试报告将由测试团队负责编写,并
提交给开发团队进行修改和优化。
测试计划
具体测试计划根据软件开发进度和测试人员安排而定,测试团队将按照计划进行测试,并提交测试报告和修改建议。
总结
该测试方案将确保软件系统的可靠性和稳定性,提高系统的品质和用户满意度。
测试团队将会认真执行测试计划,不断完善测试方案,为软件开发和运维保驾护航。
产品可靠性保证方案(扩展版)产品可靠性保证方案(扩展版)1. 引言本文档旨在详细阐述产品可靠性保证方案,以确保我方提供的产品在质量、性能、功能等方面达到或超过客户的期望。
本方案将作为产品开发、生产和维护的指南,以确保产品在整个生命周期内都具备高可靠性。
2. 范围本文档适用于我方所有产品,包括现有产品和未来开发的产品。
本方案将涵盖产品设计、开发、生产、测试、维护等各个阶段。
3. 目标本方案的目标是确保产品具备以下特性:- 高可靠性- 良好的性能- 易于维护和升级- 良好的兼容性4. 组织结构为确保本方案的有效实施,我们将设立一个专门的项目团队,包括项目经理、设计师、开发人员、测试工程师、维护工程师等。
团队成员将根据各自职责,共同推进产品可靠性保证工作的实施。
5. 实施步骤5.1 需求分析在产品设计阶段,我们将充分收集和分析客户需求,确保产品功能和性能满足客户期望。
此外,我们还将考虑产品的可维护性和兼容性。
5.2 设计评审在产品设计过程中,我们将定期进行设计评审,以确保设计方案的可行性和可靠性。
设计评审将由项目经理组织,团队成员共同参与。
5.3 代码审查在产品开发阶段,我们将实施严格的代码审查制度,确保代码质量。
代码审查将由经验丰富的工程师负责,以发现潜在的问题并及时修复。
5.4 单元测试我们将对每个模块进行单元测试,以确保其功能和性能符合设计要求。
单元测试将由开发人员负责执行。
5.5 集成测试在模块集成阶段,我们将进行集成测试,以确保各模块之间的协同工作。
集成测试将由测试工程师负责执行。
5.6 系统测试在产品开发完成后,我们将进行系统测试,以验证产品的整体性能和可靠性。
系统测试将由测试工程师负责执行。
5.7 发布评审在产品发布前,我们将进行发布评审,以确保产品具备高可靠性。
发布评审将由项目经理组织,团队成员共同参与。
5.8 持续改进我们将根据产品运行情况,持续收集和分析反馈信息,以改进产品质量和性能。
系统可靠性方案系统可靠性是指系统在一定条件下持续稳定运行的能力。
在当今信息时代,系统可靠性对于企业和个人来说至关重要。
本文将针对系统可靠性进行探讨,并提出一套系统可靠性方案。
一、系统可靠性的重要性随着人们对信息技术的依赖程度不断提高,系统可靠性的重要性也日益凸显。
一个可靠的系统能够有效地保护数据的安全性,防止信息泄露和系统瘫痪,从而确保企业和个人能够持续运营和生活。
系统可靠性的提升不仅仅关乎个体的利益,也关系到整个社会的稳定与发展。
二、系统可靠性的评估与监控为了确保系统可靠性,评估和监控是必不可少的环节。
评估阶段,需要根据系统的功能和性能要求,明确系统的可靠性目标。
可以采用一些系统可靠性评估方法,如故障树分析、可靠性块图等。
通过定量评估系统各个模块的可靠性,确定系统的薄弱环节和优化方向。
在监控阶段,可以通过日志记录、异常检测、性能监测等手段,实时监控系统的运行状态。
一旦出现异常,需要及时报警并采取相应措施,确保系统能够快速恢复正常运行。
三、系统可靠性的提升方案提升系统可靠性需要从多个方面入手。
1. 硬件层面首先,选择高可靠性的硬件设备是必要的。
合理配置冗余系统,如磁盘阵列、服务器集群等,以提供备份和容灾能力。
同时,应定期进行硬件设备的检测和维护,及时更换老化或故障的设备,避免单点故障。
2. 软件层面软件的设计和开发也直接影响系统的可靠性。
要确保代码编写规范,注重错误处理和异常情况的处理。
引入成熟的软件框架和开发工具,以提高系统的稳定性和可维护性。
另外,要定期进行软件的更新和升级,修复潜在的漏洞和安全问题。
同时,建立完善的文档和知识库,提供给用户和维护人员参考,以便快速排查和解决问题。
3. 数据层面数据是系统的核心,要保证数据的完整性和可用性。
建立定期的数据备份机制,将数据备份到可靠的存储介质,同时进行数据的加密和权限控制,确保数据不被非法访问和篡改。
此外,还需要建立容灾计划,以备系统遭受自然灾害或其他严重事故时能够及时恢复。
WINDOWS NT 下的高可靠性方案
随着WINDOWS NT应用的增多,它的安全性和可靠性是我们在应用中最关心的问题。
为此我们公司针对WINDWOS NT系统的高可靠性应用提出以下解决方案。
解决某种应用的高可靠性一般要做到以下两点:一是高可用性的备份,二是采用镜像备份服务器。
本公司针对WINDWOS NT 采用如下方式来解决它的高可靠性。
一、NT下的高性能备份。
我们公司采用ACRSERVE来解决WINDOWS NT下的高性能备份问题。
它具有以下技术特色:
●先进的调度功能,用户可以选择立即完成工作,或安排在其他时
间完成工作,而不必再次登录。
●支持多种设备,可将数据备份到几乎任何一种磁带机、光盘机或
可移动驱动器。
●内置客户机支持,ARCSERVE可支持对WINDOWS NT
WINDOWS 95和WINDOWS 3.X计算机的备份和复原。
●注册备份/复原,用户可在包括单独密钥的任何级别上对
WINDOWS NT 注册信息进行备份/复原。
●数据校验,ARCSERVE 可利用CRC,快速磁带扫描或逐字节校
验等多种校验方法保证数据的完整性。
●集成病毒检测功能,ARCSERVE的集成病毒检测功能可保证备
份过程免受病毒侵害。
一旦检测到病毒,ARCSERVE就会跳过、移动或重新命名文件。
●智能数据加密,对所有备份数据进行加密,用户不输口令无法恢
复数据。
●并行信息流,可在32台设备之间同时进行备份,复原或数据复制,
从而提高系统的性能。
●数据转移,内置数据转移功能可在磁盘之间、磁盘到磁带或磁盘
到光盘,对多达10GB的数据灵活地进行双向转移。
●自动报警,ARCSERVE一旦发现问题就会通过寻呼机,电子邮
件,SNMP收集器、事件记录或网络广播等方式自动向用户发出通知。
●与MTF兼容。
ARCSERVE与MTF (MICROSOFT TAPE
FORMAT---微软磁带格式)兼容。
另外它还可以定制存储管理战略
●ARCSERVE备份代理,可对应用程序、数据库、消息、群件系
统提供每周7天,每天24小时不间断的在线备份和复原。
这些代理可保证数据的完整性。
并允许用户在不中断正常工作条件下随时进行例行备份。
OPEN FILES、SAPR/3、MICROSOFT EXCHANGE、LOTUS NOTES DOMINO、INGRESII、MS-SQL,ORACLE和INFORMIX等均配备了代理。
●ARCSERVE的灾难恢复选项,可以迅速而轻松地复原失灵的服
务器,而不必重新安装操作系统或ARCSERVE。
一旦发生灾难,
用户即可使用恢复磁盘,操作系统光盘和最近的完全备份磁带使系统得到全面恢复。
ARCSERVE的灾难恢复功能甚至还能从远程服务器恢复系统数据,而不必在本地计算机上附加其他存储硬件。
●ARCSERVE TAPE—OPTICAL LIBRARY OPTION磁带和光盘
库选项可自动而灵活地使用单一或多个驱动器库。
●ARCSERVE RAID选项可跨多台驱动器对数据进行整理,从而提
高备份性能。
当使用3台或更多驱动器时,RAID容错功能可保证:即使一盘磁带丢失或损坏也能完成数据复原工作。
●ARCSERVE的图象选项通过创建一个数据图象,从而进行超高
速备份和复原,而不必逐个文件进行处理。
●ARCSERVE数据转移选项,可在磁盘之间,磁盘到磁带、或磁
盘到光盘间灵活地实现无限数量数据的双向转移
系统需求
ARCSERVE FOR WINDOWS NT 有多种版本面市,可充分适应您的需要。
硬件:
●INTEL X86或ALPHA处理器
●16MB RAM (最好32MB)
软件:
●MICROSOFT WINDOWS NT 3。
51或更高版本。
二、高性能镜像备份服务器的解决方案。
镜像备份服务器主要有三种方式:第一种是纯系统镜像服务器,第二种是服务器群集技术,第三种是镜像服务器共用多通道磁盘阵列技术。
第一种方式可靠性较好,但是由于必须有两台硬件一致的服务器,调试较困难,成本太高。
我们不推荐使用这种方式。
群集技术安装调试相对方便,对硬件要求不高,并且可以一台服务器镜像多台服务器。
对于数据量不超过15GB的应用场合很实用,如果数据量很大,我们建议使用镜像服务器共用多通道磁盘阵列技术,该种方式虽然需要硬件相同的服务器,但是它是共用同一个磁盘阵列的,相对于第一种方式来说成本相对较低,也可以达到第一种方式的性能,不过由于成本问题,不适用于数据量较小的网络。
我们公司针对不同情况的应用,以STANDBY SERVER FOR NT 群集软件和DATAWARE磁盘阵列作为镜像服务器技术解决方案论述一下NT下的镜像服务器的处理。
Standby Server for NT技术性能简介
Standby Server for NT 是双服务器群集(CLUSTERING)容错系统,它通过一条不占用网络带宽的专用高速链路和一套使用独立I/O请求的驱动程序级别的镜像设计,不但确保NT服务器的数据获得传统意义上的双服务器热备份,更确保其他重要网络资源包括应用程序,文件系统,IP地址和打印机等获得同等程度的高可靠性保护。
双服务器可实现“ACTIVE TO ACTIVE”的同等级别并互为备份的容错方式:在双方互相而持续地监控镜像资源过程中,如果其中一台由于硬件或软件原因(最近国际调查显示70%的服务器故障来
自软件错误)发生故障失效,另外一台可保证提供自己原有服务的同时,启动失效服务器的应用程序、文件系统、IP地址和打印机等网络资源服务从而取得其代理服务器功能。
以上切换过程完全可由用户数据环境要求和硬件设备能力自行定义,由于切换时间耗时仅以秒计,对用户可能完全透明。
Standby Server for NT 安装的两台服务器无需合乎同样的CPU、内存、显示卡、网卡、总线标准。
唯一的要求是服务器镜象分区同样大小。
对应于NT Server企业版群集技术对系统软件和磁盘阵列配置的严格要求所带来的高昂价格,Standby Server for NT 节省了大笔的容错系统投资。
StandbyServer for NT系统配置要求:
★两台安装WINDOW NT SERVER 4.0(含Service Pack3或更新版)的服务器。
★在服务器系统盘上提供30MB的硬盘空间以安装软件
★ACTIVE/ACTIVE环境要求提供至少3个“磁盘管理器”下可见的物理磁盘驱动器:ACTIVE/PASSIVE环境只要提供两个物理磁盘驱动器。
★(建议)在每台服务器上采用一块网卡使用交叉电缆连接专用
于点对点的容错数据链接功能。
服务器连接示意图:
Server A Server B
DATAWARE磁盘阵列技术性能简介
RAID(磁盘阵列)是一种可靠的数据容存储技术,它有以下几种容错级别:RAID 0是指把数据分块跨磁盘数据存储,这样做数据存取速度快,但并没有进行数据冗余;RAID1是指磁盘数据镜像,即磁盘间每段数据分快写两次,进行冗余。
RIAD3是指采用异或存取方式提供一个校验盘,对数据进行存取,那么磁盘阵列中任何一个磁盘有故障,即可进行替换。
不过它有一个缺陷,因为校验数据保存于某一快数据段上会造成存取瓶颈。
RAID 5以上级别不仅可对数据进行分段跨磁盘存储,并且利用异或方式进行存取,它避免了RAID3的缺陷,把校验数据分布到每一个磁盘,这样既实现了数据冗余,又加快了存取速度。
每一个磁盘出错,系统会自动报警,多通道磁盘阵列冗余技术一般都采用RAID5,实现了对数据的良好保护。
多通道磁盘阵列可以接两个或多个服务器,实现了存储介质共享和冗余,最大程度的利用磁盘阵列。
另一方面双机容错软件的使用提供了服务器镜像,让服务器高效可靠地运行,用最小的代价提供最优越的性能。
系统配置基本要求:
硬件:两台相对应的服务器
服务器内装32兆(MB)以上内存
每台服务器内装一片以太网卡(NETWORK CARD)
每台服务器内装一组SCSI接口(FAST SCSI OR ULTRA WIDE)一台磁盘阵列内有四个SCSI通道,可接两台服务器(DUAL HOST
CHANNNEL)
软件系统基本要求(SOFTWARE REQUIREMENTS)
操作系统(WINDOWS NT OR UNIX)
DATAWARE双机控制软件
DATABASE系统如:INFORMIX,SYBASE,ORACLE,SQL SERVER。