服务器存储基础知识
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服务器基础知识(初学者必看) 服务器基础知识(初学者必看)1.服务器概述1.1 服务器的定义1.2 服务器的作用1.3 服务器的分类2.服务器硬件知识2.1 服务器的组成部分2.2 服务器的主要硬件参数2.3 服务器的存储技术3.服务器操作系统3.1 常见的服务器操作系统3.2 服务器操作系统的安装和配置3.3 服务器操作系统的管理和维护4.网络协议与服务4.1 常见的网络协议4.2 服务器常用的网络服务4.3 网络安全基础知识5.数据库管理5.1 数据库概述5.2 常见的数据库管理系统 5.3 数据库的安装和配置5.4 数据库的管理和维护6.网络存储技术6.1 网络存储概述6.2 常见的网络存储技术6.3 网络存储的部署和管理7.虚拟化技术7.1 虚拟化概述7.2 常见的虚拟化技术7.3 虚拟化环境的创建和管理8.服务器监控与维护8.1 服务器监控的意义8.2 常见的服务器监控工具8.3 服务器故障排除和维护附件:附件二:常见的网络协议速查表附件三:数据库安装和配置指南法律名词及注释:1.服务器:指在计算机网络中接受用户请求并提供相应服务的计算机设备。
2.网络协议:指在计算机网络中,用于规定通信双方之间的通信规则和数据格式的约定。
3.数据库:指存储和组织数据的容器,提供数据的增删改查功能。
4.网络存储:指将数据存储在网络中的设备上,实现数据的共享和统一管理。
5.虚拟化:指利用软件技术将物理设备虚拟化为多个逻辑设备的技术。
6.服务器监控:指对服务器的资源利用情况、运行状态、性能指标等进行实时监控和分析的过程。
全文结束\。
服务器存储基础知识在当今数字化的时代,服务器存储扮演着至关重要的角色。
无论是企业的业务数据、个人的重要文件,还是互联网上的海量信息,都离不开服务器存储这个“大后方”。
那么,什么是服务器存储?它是如何工作的?又有哪些常见的类型和技术呢?接下来,让我们一起揭开服务器存储的神秘面纱。
首先,我们来理解一下服务器存储的基本概念。
简单来说,服务器存储就是用于保存数据的设备或系统,它为服务器提供了数据的存放和读取功能。
想象一下,服务器就像是一个忙碌的办公室,而存储设备就是里面的文件柜,负责妥善保管各种重要的文件和资料。
服务器存储的工作原理其实并不复杂。
当我们向服务器发送保存数据的请求时,服务器会将数据按照一定的规则和格式写入存储设备中。
而当我们需要读取这些数据时,服务器又会从存储设备中找到相应的数据,并将其返回给我们。
这个过程就像是从文件柜中存放和取出文件一样。
接下来,让我们了解一下常见的服务器存储类型。
直接附加存储(DAS)是比较早期和简单的一种存储方式。
它直接将存储设备(如硬盘)连接到服务器上,就像给服务器单独配备了一个专属的“文件柜”。
这种方式的优点是简单直接,成本相对较低,但缺点是扩展性较差,难以满足大规模数据存储的需求。
网络附加存储(NAS)则是通过网络连接的方式提供存储服务。
它相当于一个专门的“网络文件柜”,多个服务器都可以通过网络访问和共享其中的数据。
NAS 具有易于管理、共享性好等优点,适用于中小型企业或家庭用户。
存储区域网络(SAN)则是一种更为高端和复杂的存储架构。
它通过专用的高速网络将存储设备与服务器连接起来,提供了高性能、高可靠性的数据存储服务。
SAN 通常用于大型企业和数据中心,能够满足对数据存储和处理要求极高的业务场景。
在服务器存储中,还有一些关键的技术和概念。
RAID(独立磁盘冗余阵列)是一种常见的技术,它通过将多个磁盘组合在一起,实现数据的冗余备份和性能提升。
例如,RAID 1 会将数据同时写入两个磁盘,实现数据的镜像备份;RAID 5 则通过奇偶校验信息来保证数据的可靠性,并提高读写性能。
引言概述:
在信息技术快速发展的今天,服务器已成为各种互联网应用的核心基础设施。
服务器基础知识是每位从事互联网领域的专业人士必备的知识之一。
本文将从不同的角度,介绍服务器的基本概念、类型、部件、工作原理和常见问题,并探讨如何优化服务器性能。
正文内容:
一、服务器的基本概念
1.服务器的定义:服务器是一种提供计算资源和服务的设备或软件,用于满足用户的各类需求。
2.服务器的作用:服务器广泛应用于存储、处理、分发和管理数据、应用和服务,为用户提供稳定可靠的服务。
3.服务器的分类:服务器按用途可分为文件服务器、数据库服务器、Web服务器等;按规模可分为个人服务器、企业级服务器等。
二、服务器的类型
1.塔式服务器:塔式服务器结构简单,易于维护和扩展,适合小型企业和个人用户。
2.机架式服务器:机架式服务器具有高密度、高稳定性和可管理性的特点,适合大型企业和数据中心。
3.刀片式服务器:刀片式服务器采用模块化设计,可实现更高的计算和存储密度,适合处理大规模数据和虚拟化环境。
三、服务器的部件与工作原理
1.CPU:服务器的\。
一、直接附加存储(DAS)DAS(Direct Attached Storage—直接附加存储)是指将存储设备通过SCSI线缆或光纤通道直接连接到服务器上。
一个SCSI环路或称为SCSI通道可以挂载最多16台设备,FC可以在仲裁环的方式下支持126个设备。
DAS方式实现了机内存储到存储子系统的跨越,但是缺点依然有很多:1、扩展性差,服务器与存储设备直接连接的方式导致出现新的应用需求时,只能为新增的服务器单独配置存储设备,造成重复投资。
2、资源利用率低,DAS方式的存储长期来看存储空间无法充分利用,存在浪费。
不同的应用服务器面对的存储数据量是不一致的,同时业务发展的状况也决定这存储数据量的变化。
因此,出现了部分应用对应的存储空间不够用,另一些却有大量的存储空间闲置。
3、可管理性差,DAS方式数据依然是分散的,不同的应用各有一套存储设备。
管理分散,无法集中。
4、异构化严重,DAS方式使得企业在不同阶段采购了不同型号不同厂商的存储设备,设备之间异构化现象严重,导致维护成本据高不下。
博客温国:DAS,直接连接服务器,每台服务器连接一个存储设备,浪费资源,管理分散,异构化严重。
二、存储区域网络(SAN)SAN(Storage Aera Network )存储区域网络,是一种通过网络方式连接存储设备和应用服务器的存储构架,这个网络专用于主机和存储设备之间的访问。
当有数据的存取需求时,数据可以通过存储区域网络在服务器和后台存储设备之间高速传输。
SAN 的发展历程较短,从90年代后期兴起,由于当时以太网的带宽有限,而FC协议在当时就可以支持1Gb的带宽,因此早期的SAN存储系统多数由FC存储设备构成,导致很多用户误以为SAN就是光纤通道设备,其实SAN代表的是一种专用于存储的网络架构,与协议和设备类型无关,随着千兆以太网的普及和万兆以太网的实现,人们对于SAN的理解将更为全面。
SAN的组成:SAN由服务器、后端存储系统、SAN连接设备。
存储技术基础知识2023/9/7CONTENTS目录04半导体存储03光学存储02磁性存储01存储基本概念05数据存力存储基本概念01存储的作用·存储系统是计算机最重要的组成部分之一,实现“记忆”的功能·存储系统负责对信息数据进行保存,可以支持写入和读取存储的类型(按类别)· 存储分为多种类型,内存(Memory) 和硬盘(Hard Disk)是最常见的两种· 内存有时候也叫运行内存(运存)。
它是CPU和硬盘之间的桥梁,暂时存放CPU中的运算数据存储的类型(按类别)· 关机或断电后,内存上的数据就没有了,属于易失性(VM)存储器· 硬盘比内存的容量更大,存放了大量的数据文件。
只要执行了保存(写入)操作,即便关机或断电,硬盘上的数据仍会继续存在,属于非易失性(NVM)存储器存储器的层次结构· 不同类型的存储器,根据性能和成本的权衡,应用于不同的位置。
· 性能越强的存储器,价格就越贵,会越离计算芯片 (CPU/GPU等)越近· 性能弱的存储器,可以承担一些对存储时延要求低,写入速度不敏感的需求,降低成本。
数据的类型存储技术分类(按介质)· 现代存储技术,主要分为三大类别,分别是: 磁性存储、光学存储以及半导体存储.磁性存储02磁存储时代磁带机存储器· 以磁带为存储介质,由磁带机及其控制器组成的存储设备,是计算机的一种辅助存储器· 磁带机由磁带传动机构和磁头等组成,能驱动磁带相对磁头运动,用磁头进行电磁转换,在磁带上顺序地记录或读出数据。
· 低成本的存储方式,经常用于冷数据的离线存储硬盘(HDD)的基本知识硬盘(磁性)的组成· 主流的硬盘,扇区密度是一致的,也就是说,越靠外侧,扇区数越多。
每个扇区的大小是4K字节,用一个逻辑块编号寻址 (LBA,Logical Block Addressing)· 以扇区为基础,一个或多个连续的扇区组成一个块,叫做物理块。
存储基础知识DAS、SAN、NAS详解说明目前磁盘存储市场上,存储分类(如下表一)根据服务器类型分为:封闭系统的存储和开放系统的存储,封闭系统主要指大型机,AS400等服务器,开放系统指基于包括Windows、UNIX、Linux等操作系统的服务器;开放系统的存储分为:内置存储和外挂存储;开放系统的外挂存储根据连接的方式分为:直连式存储(Direct-Attached Storage,简称DAS)和网络化存储(F abric-Attached Storage,简称FAS);开放系统的网络化存储根据传输协议又分为:网络接入存储(Network-Attached Storage,简称NAS)和存储区域网络(Storage Area Netw ork,简称SAN)。
由于目前绝大部分用户采用的是开放系统,其外挂存储占有目前磁盘存储市场的70%以上,因此本文主要针对开放系统的外挂存储进行论述说明。
表一:存储入门:图文阐释DAS、NAS、SAN(图一)今天的存储解决方案主要为:直连式存储(DAS)、存储区域网络(SAN)、网络接入存储(NAS)。
如下表二:存储入门:图文阐释DAS、NAS、SAN(图二)开放系统的直连式存储(Direct-Attached Storage,简称DAS)已经有近四十年的使用历史,随着用户数据的不断增长,尤其是数百GB以上时,其在备份、恢复、扩展、灾备等方面的问题变得日益困扰系统管理员。
主要问题和不足为:直连式存储依赖服务器主机操作系统进行数据的IO读写和存储维护管理,数据备份和恢复要求占用服务器主机资源(包括CPU、系统IO等),数据流需要回流主机再到服务器连接着的磁带机(库),数据备份通常占用服务器主机资源20-30%,因此许多企业用户的日常数据备份常常在深夜或业务系统不繁忙时进行,以免影响正常业务系统的运行。
直连式存储的数据量越大,备份和恢复的时间就越长,对服务器硬件的依赖性和影响就越大。
服务器内存基础知识早期内存通过存储器总线和北桥相连,北桥通过前端总线与CPU 通信。
服务器的内存基础学问有哪些?这里给大家共享一些关于服务器内存基础学问,盼望对大家能有所关心。
服务器内存是什么服务器内存也是内存(RAM),它与一般PC(个人电脑)机内存在外观和结构上没有什么明显实质性的区分,主要是在内存上引入了一些新的特有的技术,如ECC、ChipKill、热插拔技术等,具有极高的稳定性和纠错性能。
服务器内存和一般内存有什么区分?1、板载的内存颗粒数量不同:服务器的内存条多了一颗ECC错误校验储存芯片(储存芯片数为奇数),这使得服务器在运转中更平安稳定。
而一般内存条储存芯片数为偶数。
2、支持技术不同:服务器的内存条支持ECC错误校验技术,经过错误校验、订正,无形中也就保证了服务器系统的稳定牢靠。
一般内存条检测到错误时,并不能确定错误在哪一位,也无法修正错误。
3、内存条的容量不同:服务器的内存条容量通常是以4GB起步,服务器里面也会依据实际状况选择安装大容量的内存条。
一般内存条容量通常是以2GB起步,现在的电脑上面4~8GB的内存已经够用。
4、用途不同:通常状况下,服务器的内存条只能用于服务器,一般内存条只能用于台式机,它们之间不能互换,否则将不能正常开机。
5、价格不同:对于同一品牌、规格、容量的内存条,服务器的内存价格通常会比一般内存价格高许多。
服务器内存主要技术:(1)ECC在一般的内存上,经常使用一种技术,即Parity,同位检查码(Parity check codes)被广泛地使用在侦错码(error detectioncodes)上,它们增加一个检查位给每个资料的字元(或字节),并且能够侦测到一个字符中全部奇(偶)同位的错误,但Parity有一个缺点,当计算机查到某个Byte有错误时,并不能确定错误在哪一个位,也就无法修正错误。
基于上述状况,产生了一种新的内存纠错技术,那就是ECC,ECC本身并不是一种内存型号,也不是一种内存专用技术,它是一种广泛应用于各种领域的计算机指令中,是一种指令纠错技术。
服务器通用基础知识客户需求决定着服务器的发展方向Scale-up 纵向扩展:提升单台服务器的性能、可扩展性、及高可靠、高可用性。
适应于金融交易、 科学研究、气象分析等领域。
Scale-out 横向扩展:通过分布式架构,将工作任务拆散给多台服务器进行处理。
追求 高密度、大规模扩展、节能、统一管理。
应用场景2 :类互联网业务(超大规模数据中心、大数据分析、公有云、Web 应用)应用场景1 :关键业务(企业核心数据库、核心应用系统等)Hyper-converged 超融合:将计算、存储、网络、管理放到一个箱子中,达到高 度融合、优化性能、简单易用的目的。
应用场景3 :融合架构(高性能数据分析、HPC 、T 化数据中心)Converge dScale Out应用场景4 : SSD 应用加速(数据库、虚拟化、热数据缓存、大数据和H PC 等)服务器应用部署架构B/S架构C/S架构应用服务器I .1 .1I I"fl-fl数据库\ _______________ _____________________ Z—群人数据库集群大数据任何人用户层Web、应用层(业务逻辑层)数据服务层服务器上层软件架构业务应用软件中间件OS,虚拟化SaaS以一体化服务模式提供特定应用软件的使用能力PaaS应用软件的自动编排、自动分发部署,快速上线、简化运维管理Unix服务器laaS硬件资源整合、按需供给、弹性扩缩、统一管理x86服务器12硬盘基础知识硬盘类型/容量:相比桌面级硬盘,企业级硬盘具备更大的存储容量,当前单硬盘最大容量可达4TB /性能:主要体现在转速、缓存、平均寻道时间等/可靠性:企业级硬盘具有更高的平均无故障时间(MTBF) z —般来说桌面级硬盘的平均无故障时间大 部分都在50万左右小时,企业级的都在100万以上。
5.25英寸3.5英寸 2.5英寸 1.8英寸机械硬盘(HDD) 态硬盘(SDD)硬盘类型 ATA/IDESATA/NL SAS SCSI SAS FC嫡桌面级主流硬盘类型硬盘接口是硬盘与主机系统间的连接部件,作用是在硬盘缓存和主机内存之间传输数据。
服务器基础知识培训1、服务器基础知识介绍
1.1 什么是服务器
1.2 服务器的作用和功能
1.3 服务器的分类
2、服务器硬件知识
2.1 服务器主机
2.1.1 服务器主机的选择和配置
2.1.2 服务器主机的安装和维护
2.2 服务器存储
2.2.1 存储设备的选择和配置
2.2.2 存储设备的安装和维护
2.3 服务器网络
2.3.1 服务器网络设备的选择和配置
2.3.2 服务器网络设备的安装和维护
3、服务器操作系统
3.2 服务器操作系统的安装和配置
3.3 服务器操作系统的优化和维护
4、服务器安全与备份
4.1 服务器安全的基本概念
4.2 服务器安全的策略和措施
4.3 服务器备份的方法和步骤
5、服务器性能优化
5.1 服务器性能监控
5.2 服务器性能调优方法
5.3 服务器性能优化工具
6、服务器故障排除与恢复
6.1 常见的服务器故障类型
6.2 服务器故障排除的基本步骤和方法 6.3 服务器故障恢复的方法和步骤
附件:
1、服务器硬件选购指南
3、服务器安全策略示例
法律名词及注释:
1、服务器:指在网络中为其他设备提供服务的计算机或计算机系统。
2、主机:也称为服务器主机,是指负责提供服务的计算机硬件设备。
3、存储设备:用于存储数据的硬件设备,如硬盘、光盘等。
4、操作系统:控制和管理计算机硬件和软件资源的软件。
5、安全策略:用于保护服务器系统和数据安全的计划和措施。
6、性能优化:提高服务器性能和效率的方法和技巧。
7、故障排除:确定和修复服务器故障的过程。
存储服务器基础知识概述:存储服务器是一种用于存储和管理数据的设备,它提供了高容量、高可靠性和高性能的数据存储能力。
本文将介绍存储服务器的基础知识,包括其工作原理、存储技术、常见的存储协议等。
一、存储服务器的工作原理存储服务器通过硬盘阵列、存储控制器和网络连接等组件实现数据的存取和管理。
其工作原理如下:1. 硬盘阵列(RAID):存储服务器通常采用RAID技术,将多个硬盘组合成一个逻辑磁盘组,在数据存储和读取时提供冗余和性能优化。
2. 存储控制器:存储控制器是存储服务器的核心组件,负责管理硬盘阵列、处理数据读写请求,并提供高可靠性和高性能的存储服务。
3. 网络连接:存储服务器通过网络连接与客户端或其他存储设备通信,支持各种存储协议。
二、存储技术存储服务器采用多种存储技术,以满足不同的存储需求。
以下是几种常见的存储技术:1. 磁盘存储:存储服务器使用硬盘作为主要的存储介质,提供高容量、高性能、可靠性。
硬盘可以分为机械硬盘(HDD)和固态硬盘(SSD)两种类型,HDD适用于大容量存储,而SSD适用于高性能存储。
2. 网络存储:存储服务器通过网络连接提供存储服务,包括网络附加存储(NAS)和存储区域网络(SAN)两种模式。
NAS通过文件共享协议(如NFS和SMB)提供文件级别的存储服务,而SAN基于块级别的存储协议(如FC和iSCSI)提供更高性能的存储服务。
3. 对象存储:对象存储是一种新型的存储技术,将数据作为对象进行管理,适应了大规模、分布式存储的需求。
对象存储通过访问对象的唯一标识符进行数据的读写操作,具有高扩展性、可靠性和低成本的特点。
三、存储协议存储服务器支持多种存储协议,用于与客户端或其他存储设备进行通信。
以下是几种常见的存储协议:1. NFS(网络文件系统):NFS是一种文件级别的存储协议,用于在网络上共享文件。
它提供了简单的访问控制和文件锁定机制,适用于共享文件的存储场景。
2. SMB(服务器消息块):SMB也是一种文件级别的存储协议,常用于Windows操作系统。
服务器存储基础知识第一点:服务器存储的类型与特点服务器存储是计算机网络中至关重要的组成部分,它负责数据的存放、管理和访问。
在服务器存储的世界里,有多种存储类型,每一种都有其独特的特点和适用场景。
1.1 直接附加存储(DAS)直接附加存储是最常见的存储类型,它将存储设备直接连接到服务器上。
这种存储类型的特点是速度快、控制简单,但扩展性和容错能力较差。
DAS适用于小型企业或者对数据访问速度有较高要求的环境。
1.2 网络附加存储(NAS)网络附加存储是通过网络连接的独立存储设备,它可以被网络中的多个服务器访问。
NAS的优点在于易于扩展和共享,但相对DAS,其访问速度可能会慢一些。
NAS适用于需要数据共享和备份的中型企业。
1.3 存储区域网络(SAN)存储区域网络是一种高速专用网络,连接服务器和存储设备。
SAN提供高效的存储池化,可以实现大量的数据存储和快速的访问速度。
但SAN的成本较高,且需要复杂的配置和管理。
它适用于大型企业或数据中心,特别是在需要高可用性和高扩展性的环境中。
1.4 分布式存储分布式存储是将存储资源分布在网络中的多个位置,通过软件进行管理和协调。
这种存储类型的优点在于高可用性和弹性,可以动态调整资源。
分布式存储适用于云计算和大数据应用,能够提供海量数据的存储和处理能力。
第二点:服务器存储的关键技术在服务器存储的领域,有一些关键技术是确保数据安全、提高数据访问效率和实现高效管理的关键。
2.1 数据冗余技术数据冗余是通过将数据复制到多个位置来提高数据的可靠性。
常见的数据冗余技术包括磁盘镜像、磁盘阵列和数据校验技术。
通过冗余技术,即使部分存储设备损坏,也不会丢失数据,提高了数据的可靠性。
2.2 数据快照技术数据快照技术可以创建数据的静态视图,使得用户可以随时访问某个时间点的数据状态。
快照可以用于数据备份、恢复和测试,大大提高了数据管理的灵活性和效率。
2.3 数据压缩和去重技术数据压缩和去重技术是为了提高存储效率而开发的。
服务器存储基础知识1. 介绍在计算机领域中,服务器存储是指用于保存和管理数据的设备或系统。
它扮演着重要角色,为用户提供可靠、高效的数据访问服务。
本文将详细介绍服务器存储的基础知识。
2. 存储类型2.1 直连式存储:直接连接到主机上,并通过总线进行通信。
- 硬盘驱动器(HDD):使用旋转磁盘来读写数据。
- 固态驱动器(SSD):使用闪存芯片来读写数据,速度更快且耐久性较好。
2.2 网络附加型存储(NAS):NAS 是一种专门设计用于文件共享和网络协议支持的设备,在局域网内提供统一资源访问能力。
3. 存储技术3.1 RD(Redundant Array of Independent Disks)RD 技术可以将多个物理磁盘组合成一个逻辑单元以实现容错和/或性能增强功能。
- RD0: 数据分散在多个磁盘上, 提高了I/O 性能但没有冗余保护.- RD1: 将相同内容复制到两块磁盘上, 提供了冗余保护但没有性能增强.- RD5: 将数据和校验信息分散存储在多个磁盘中,提供容错功能。
3.2 SAN(Storage Area Network)SAN 是一种高速网络架构,用于连接服务器与存储设备。
它可以通过光纤通道或以太网进行传输。
4. 存储管理4.1 卷管理:将物理存储资源划分为逻辑卷,并对其进行配置、监控和维护。
- LVM(Logical Volume Manager):Linux 系统下的卷管理工具,可动态调整逻辑卷大小等。
4.2 快照技术:创建一个文件系统状态的副本,在需要时恢复到该状态。
- 块级快照(Block-level Snapshot): 对底层块设备(如硬盘)执行快照操作,可实现较低开销且更加灵活的还原过程;- 文件级快照( Snapshot): 针对特定目录或文件系统创建只读镜像,共享给用户使用.5. 数据保护在服务器存储领域中,数据安全至关重要。
以下是常见的数据保护方法:a) 备份(Backup): 定期将生产环境数据复制到备份设备中,以防止意外丢失。