异地容灾方案
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第1篇一、引言随着信息技术的飞速发展,医疗行业对信息系统的依赖程度越来越高。
医院信息系统作为医疗行业的重要组成部分,承载着患者诊疗信息、医疗资源管理、医院运营管理等关键业务。
然而,信息系统面临着各种安全风险,如自然灾害、人为破坏、系统故障等,可能导致医院信息系统瘫痪,严重影响医院的正常运营和患者生命安全。
因此,构建医院容灾解决方案,提高医院信息系统的抗风险能力,已成为当前医疗行业亟待解决的问题。
二、医院容灾解决方案概述医院容灾解决方案旨在通过多种技术手段,确保医院信息系统在发生故障或灾难时,能够迅速切换到备用系统,保证医院业务的连续性。
以下是医院容灾解决方案的概述:1. 容灾备份策略根据医院业务需求,制定合理的容灾备份策略,包括数据备份、应用备份、系统备份等。
数据备份可采用全备份、增量备份、差异备份等多种方式;应用备份可利用虚拟化技术,实现快速恢复;系统备份可采用磁盘镜像、网络镜像等技术,保证系统的高可用性。
2. 容灾数据中心建设一个符合国家相关标准的容灾数据中心,作为备用系统运行场所。
容灾数据中心应具备以下特点:(1)地理位置:与主数据中心相隔较远,避免同一地区发生灾难导致双数据中心受损;(2)硬件设施:采用高性能、高可靠性的服务器、存储设备、网络设备等;(3)软件环境:与主数据中心保持一致,确保备用系统可无缝切换;(4)安全防护:具备防火墙、入侵检测、漏洞扫描等安全防护措施,保障数据安全。
3. 容灾切换技术采用多种容灾切换技术,实现主备数据中心的快速切换。
常见切换技术包括:(1)故障切换:当主数据中心发生故障时,备用数据中心立即接管业务;(2)双活数据中心:主备数据中心同时运行,当主数据中心发生故障时,备用数据中心无缝接管业务;(3)虚拟化切换:利用虚拟化技术,实现主备数据中心间快速切换。
4. 容灾演练定期进行容灾演练,检验容灾解决方案的有效性。
演练内容包括:(1)数据备份恢复演练;(2)应用恢复演练;(3)系统恢复演练;(4)应急预案演练。
异地灾备的定义为如下七个级别:
第一个级别第0级容灾方案:这个时候数据仅在本地进行备份,没有在异地备份,并且没有制定灾难恢复计划,这是最简单的一种,对吧,也是最便宜的一种。
第1级容灾方案,它将关键数据备份到本地磁带介质上,然后送往异地保存。
第2级容灾方案,就是在第1级的容灾方案的基础上,再增加了一个热备中心。
那么从第0级,第1级,第2级这三种容灾方案,到目前来说,应该说对于大中型企事业单位,已经不能再用了,已经被淘汰了。
被小的机构用是另外一回事。
大机构用的都是下面要介绍的3级以上的容灾方案,或者是容灾级别。
第3级,那么在这一级中,就通过网络将关键的数据进行备份,并且存放至异地,制定有相应的灾难恢复计划,有备份中心,并且配备部分数据处理系统及其网络通信系统。
第4级的容灾方案,那么这个时候增加了备份管理软件,自动通过通信网络将部分关键数据定时的备份到异地,这么一种功能。
同时还制定了相应的灾难恢复计划。
第5级的容灾方案,增加了硬件的镜像技术和软件的数据复制技术。
也就是说可以实现在应用站点与备份站点的数据多备份更新。
第6级容灾方案,这个时候利用专用的存储网络,将关键数据同步镜像至备援中心,数据不仅在本地进行确认,而且需要在异地进行确认,这个异地就是备援中心那个地方进行确认,实现零数据的丢失。
第7级也就是最高级的容灾方案。
那么这个时候当一个工作中心发生灾难时,能够提供一定程度的跨站点动态负载平衡和自动系统的故障切换功能,这是最高级的,这是SHARE78的情况。
分布式数据库中的数据备份与异地容灾方法随着互联网的迅猛发展,数据在企业和组织中扮演着越来越重要的角色。
在分布式数据库中,数据备份和异地容灾是确保数据安全性和可用性的关键考虑因素。
本文将讨论分布式数据库中数据备份和异地容灾的方法和策略。
一、数据备份的重要性数据备份是在发生数据丢失或灾难性事件时恢复数据的重要手段。
在分布式数据库中,数据备份的目的是确保即使出现单点故障或硬件故障,数据仍然可用。
数据备份不仅可以防止数据丢失,还可以减少数据恢复的时间和成本。
1. 增量备份在分布式数据库中,增量备份是一种常见的备份策略。
它只备份数据库中发生更改的部分数据,而不是整个数据库。
这种备份方法可以减少备份时间和存储空间的消耗。
增量备份还可以降低数据恢复的时间,因为只需恢复最近的备份和增量备份。
2. 分布式备份分布式备份是一种将数据备份到不同的节点或服务器上的策略。
通过将数据分散存储在多个节点上,分布式备份可以提高数据的冗余和可用性。
当一个节点出现故障或损坏时,数据仍然可以从其他节点恢复。
二、异地容灾的重要性数据中心的灾难是一种常见但难以预测的事件。
由于自然灾害、硬件故障或人为错误等因素,一个数据中心可能会变得不可用。
在这种情况下,异地容灾是确保数据中心在故障发生后能够尽快恢复和继续运行的关键。
1. 数据镜像数据镜像是一种将数据复制到远程地点的方法。
它可以通过同步或异步方式进行。
同步镜像将实时地将数据复制到远程地点,这种方法确保了数据的一致性,但在网络延迟较大时可能会影响性能。
异步镜像允许一定程度的延迟,但在发生故障时可能会导致一些数据丢失。
2. 多数据中心部署多数据中心部署是一种将数据分布在不同地理位置的策略。
当一个数据中心失效时,数据可以从其他数据中心恢复。
多数据中心部署可以确保数据中心的高可用性和容灾能力。
然而,这种方法需要考虑数据一致性和延迟的问题。
三、数据备份与异地容灾的综合方案在分布式数据库中,综合采用数据备份和异地容灾的方案可以更好地保护数据的可用性和安全性。
异地容灾解决方案
《异地容灾解决方案:数据保护和灾难恢复的最佳实践》
在现代社会中,数据安全和灾难恢复已经成为许多企业以及个人所关注的重要问题。
由于各种自然灾害和人为因素可能对数据中心和数据进行破坏,因此建立一套完善的异地容灾解决方案对于保障数据的安全和企业的持续运营至关重要。
在异地容灾解决方案中,数据保护和灾难恢复是最关键的两个环节。
首先,在数据保护方面,企业需要建立完善的备份体系,包括定期的数据备份和存储。
这样一旦原数据中心出现问题,企业可以及时恢复数据,保障业务不受影响。
其次,在灾难恢复方面,企业需要选择合适的灾难恢复解决方案,包括异地数据中心和云服务等。
通过这些手段,企业可以在原数据中心受到影响时,迅速切换到备用数据中心或云服务中,保障业务的连续性。
另外,与此同时,企业还需要进行好数据的迁移和同步工作,保障各个数据中心之间的数据一致性。
在这方面,企业可以利用现代化的数据同步技术,保障数据的实时同步,进而降低数据的丢失风险。
当然,建立完善的异地容灾解决方案并不仅仅是要有技术手段上的支持,还需要有一套完善的管理措施。
企业需要建立完善的容灾预案和应急演练机制,确保在灾难发生时,能够迅速、有效地响应。
此外,在日常操作中,企业还需要建立完善的监控系统,及时发现问题,减少灾难发生的可能性。
综上所述,《异地容灾解决方案:数据保护和灾难恢复的最佳实践》是一个涉及多个方面的综合性工程,而要想建立一个完善的解决方案,需要企业在技术、管理和流程上都进行深度的思考和布局。
只有如此,企业才能在面对灾难时,能够迅速、有效地应对,保障业务的持续运营。
第1篇一、引言随着信息技术的快速发展,企业对信息系统的依赖程度越来越高。
然而,自然灾害、人为故障、系统故障等因素可能导致信息系统中断,给企业带来巨大的经济损失和信誉风险。
为了确保企业信息系统的稳定运行,提高抗风险能力,地理容灾解决方案应运而生。
本文将从地理容灾的概念、意义、技术架构、实施步骤等方面进行阐述。
二、地理容灾概念地理容灾是指将企业的信息系统分布在不同地理位置,通过地理隔离、数据备份、系统冗余等技术手段,实现信息系统的容灾备份。
当主系统出现故障时,备份系统能够迅速接管业务,确保企业业务的连续性。
三、地理容灾的意义1. 降低企业风险:地理容灾可以降低自然灾害、人为故障、系统故障等风险对企业造成的影响,提高企业的抗风险能力。
2. 提高业务连续性:地理容灾可以实现信息系统的快速切换,确保企业业务的连续性,降低停机时间,减少经济损失。
3. 保障企业信誉:地理容灾可以提高企业应对突发事件的能力,保障企业信誉,提升市场竞争力。
4. 符合政策法规要求:我国《信息安全法》等法律法规对企业的信息安全提出了要求,地理容灾有助于企业合规经营。
四、地理容灾技术架构1. 硬件设备:包括服务器、存储设备、网络设备等,用于构建主备系统。
2. 软件系统:包括操作系统、数据库、中间件、应用系统等,用于实现数据备份、系统切换等功能。
3. 网络通信:包括广域网、局域网、专用网络等,用于连接主备系统,实现数据传输。
4. 安全防护:包括防火墙、入侵检测系统、漏洞扫描等,用于保障信息系统安全。
五、地理容灾实施步骤1. 需求分析:根据企业业务特点、风险承受能力等因素,确定地理容灾的需求。
2. 系统设计:根据需求分析结果,设计地理容灾系统的架构、硬件设备、软件系统等。
3. 系统建设:按照设计方案,采购硬件设备、安装软件系统,搭建主备系统。
4. 数据备份:定期对主系统数据进行备份,确保数据一致性。
5. 系统切换测试:定期进行系统切换测试,验证地理容灾系统的可靠性。
“两地三中⼼”和“双活”简介--容灾技术⽅案当前市场上常见的容灾模式可分为同城容灾、异地容灾、双活数据中⼼、两地三中⼼⼏种。
1、同城容灾同城容灾是在同城或相近区域内( ≤ 200K M )建⽴两个数据中⼼ : ⼀个为数据中⼼,负责⽇常⽣产运⾏ ; 另⼀个为灾难备份中⼼,负责在灾难发⽣后的应⽤系统运⾏。
同城灾难备份的数据中⼼与灾难备份中⼼的距离⽐较近,通信线路质量较好,⽐较容易实现数据的同步复制,保证⾼度的数据完整性和数据零丢失。
同城灾难备份⼀般⽤于防范⽕灾、建筑物破坏、供电故障、计算机系统及⼈为破坏引起的灾难。
2、异地容灾异地容灾主备中⼼之间的距离较远(> 200KM ) ,因此⼀般采⽤异步镜像,会有少量的数据丢失。
异地灾难备份不仅可以防范⽕灾、建筑物破坏等可能遇到的风险隐患,还能够防范战争、地震、⽔灾等风险。
由于同城灾难备份和异地灾难备份各有所长,为达到最理想的防灾效果,数据中⼼应考虑采⽤同城和异地各建⽴⼀个灾难备份中⼼的⽅式解决。
本地容灾是指在本地机房建⽴容灾系统,⽇常情况下可同时分担业务及管理系统的运⾏,并可切换运⾏;灾难情况下可在基本不丢失数据的情况下进⾏灾备应急切换,保持业务连续运⾏。
与异地灾备模式相⽐较,本地双中⼼具有投资成本低、建设速度快、运维管理相对简单、可靠性更⾼等优点;异地灾备中⼼是指在异地建⽴⼀个备份的灾备中⼼,⽤于双中⼼的数据备份,当双中⼼出现⾃然灾害等原因⽽发⽣故障时,异地灾备中⼼可以⽤备份数据进⾏业务的恢复。
本地机房的容灾主要是⽤于防范⽣产服务器发⽣的故障,异地灾备中⼼⽤于防范⼤规模区域性灾难。
本地机房的容灾由于其与⽣产中⼼处于同⼀个机房,可通过局域⽹进⾏连接,因此数据复制和应⽤切换⽐较容易实现,可实现⽣产与灾备服务器之间数据的实时复制和应⽤的快速切换。
异地灾备中⼼由于其与⽣产中⼼不在同⼀机房,灾备端与⽣产端连接的⽹络线路带宽和质量存在⼀定的限制,应⽤系统的切换也需要⼀定的时间,因此异地灾备中⼼可以实现在业务限定的时间内进⾏恢复和可容忍丢失范围内的数据恢复。
灾难恢复需求细分——中小企业数据安全解决之道NEC ExpressCluster 异地容灾解决方案概述经济目前正在蓬勃发展,今天的环境下,洪水,地震,火灾,风暴或恐怖袭击都有可能破坏IT业务系统或通信网络,而现在的通信网络承载了几乎所有的商业交易。
在最坏的情况下,这种破坏所导致的业务中断的影响将波及全球,很多企业为了从灾难所导致的影响中恢复,往往要花费几年的时间。
然而,更多商业组织因此而倒闭,因为他们失去了所有的商业信息,甚至他们的备份数据。
他们没有任何用于灾难恢复的远程备份或档案,更没有建立起灾难恢复的机制。
为了指导企事业单位(例如电子商务/交通,卫生保健,金融和政府机构等)为关键信息系统建立有效的灾难恢复机制,确保数据和信息系统安全,国务院从2004年开始就陆续公布了一系列指导性的文件和规范。
明确指出,我们要通过构建灾难恢复计划和机构:提高抵御灾难的能力,减少灾难损失,最终保持社会和经济的稳定。
这些是定性的目标,而作为定量的目标主要通过两项指标来衡量第一个是:恢复时间目标(RTO),是指灾难发生后,信息系统或业务功能所需要的时间,越短越好。
第二个是:恢复点目标(RPO),是指灾难发生后,系统和数据必须恢复到的时间点,换一句话,就是系统可以容忍损失多长时间内的数据。
而确定一个灾难恢复系统的上述两项指标,(点击)则首先需要分析灾难发生的风险和影响范围,并在实现成本和灾难可能造成的损失之间取得一个平衡。
灾难恢复的几种主要方式第一种方式是系统备份。
定期把系统中的数据保存到磁带,光盘等介质当中然后再快递到异地备份节点。
当灾难发生时,可以恢复到最后一次备份的数据。
而灾后从备份介质中恢复数据和恢复业务系统,至少需要1天以上的时间。
这种方式实现简单,成本较低。
第二种方式,就是利用远程数据复制软件,通过网络在服务器之间进行自动数据同步。
自动的备份处理可以使恢复点目标缩短到一个小时以内。
而恢复的时间也可以缩短到数小时。
存储升级整合与迁移方案规划建议书目录1. 方案总体规划 (4)1.1存储现状及问题 (4)2. 方案架构和选型分析 (6)2.1高端存储平台选型论证 (6)2.2整体方案及拓扑结构 (10)2.3本次推荐的VSP及原有USP配置及容量规划 (11)2.3.1 现有USP硬件配置及升级后配置情况 (11)2.3.2 现有USP软件配置及升级后配置情况 (11)2.3.3 新购VSP硬件配置情况 (11)2.3.4 新购VSP软件配置情况 (12)3. 数据迁移及服务 (13)3.1数据迁移概述 (13)3.1.1 当前系统架构 (13)3.1.2 存储迁移架构 (13)3.1.3 TrueCopy项目实施工作表 (14)3.1.4 HUR项目实施工作表 (15)3.1.5 ShadowImage项目实施工作表 (17)4. 项目灾难备份演练、切换策略 (19)4.1灾难备份演练策略 (19)4.2灾难备份演练概述 (19)4.2.1 灾难备份演练的目的 (19)4.2.2 灾难备份演练的方法 (19)4.3灾难备份切换策略 (21)4.3.1 灾难备份切换概述 (21)4.3.2 灾难备份切换策略 (21)4.3.3 灾难切换及完整地意义的灾难恢复 (21)4.3.4 灾难备份系统在技术层面可能存在的恢复缺陷 (22)4.3.5 关键业务系统灾难恢复方案 (22)5. 方案总结与介绍 (24)5.1HDS存储方案特点 (24)5.2HDS VSP高端存储指标和关键技术 (26)5.2.1 存储虚拟化功能 (28)5.2.2 存储逻辑分区技术 (29)5.2.3 通用复制(UR)软件技术 (30)5.3HDS VSP高端存储指标 (32)1. 方案总体规划1.1 存储现状及问题华泰保险目前生产系统采用1台HDS USP,序列号23837,主要配置如下:●前端口:16x4Gbps●Cache Memory:40GB●Share Memory:6GB●HDD:80x146GB/10K磁盘●PP:Resource Manager,ShadowImage(6TB)现有USP在数据吞吐高峰时已经成为瓶颈,无法满足今后华泰保险业务的迅猛增长,同时容量上按每年增加500GB计算,也很快将达到现有USP容量上限,所以更换现有存储成为当务之急。
黑方方案体系——异地数据容灾备份方案
针对异地数据容灾需求而设计,首先需要在局域网内部署黑方进行本地备份,同时在异地容灾中心部署与本地相同配置的黑方,本地和异地的黑方之间通过定时或实时数据同步,在异地保留与本地一致的备份数据,实现数据的异地容灾。
●方案特色
•数据恢复快
在本地黑方保存有服务器和桌面电脑的操作系统、文件、数据库的备份数据,当本地数据丢失时,可以从本地快速恢复。
•保护级别高
异地容灾中心与本地之间备份数据的同步具有实时压缩、断点续传、双向传输的功能,保证异地备份数据与本地备份数据一致;同时,支持在异地进行灾难恢复演练。
•数据零丢失
支持对文件和数据库的CDP实时备份,本异地之间的数据同步也可采用实时方式,可实现秒级RPO,数据趋于零丢失。
I B M+S V C-P P R C+异地容灾解决方案IBM SVC_PPRC 异地容灾解决方案场景介绍:生产中心与灾备中心距离200公里,线路带宽20M,要求RPO等于零,实现数据级容灾,容灾系统尽可能减少对原生产系统的性能影响。
要点说明:●SVC PPRC Global Mirror,应对物理灾难●GeoRM + Log Shipping,应对逻辑错误,误操作容灾系统设计:异地容灾解决方案的核心即在线数据复制,就在其技术而言,我们认为比较成熟的数据复制技术为:基于智能存储设备实现的硬件级别的数据复制,这种数据复制技术无需占用主机设备的系统资源,它对主机系统的资源消耗极小,可以保证主机上的应用高性能运行。
IBM SVC(SAN Volume Controller)存储虚拟化产品具有通用性强、实施简单的特点,透明地加入原有SAN 环境是SVC的基本功能。
SVC是整个SAN 网络的控制器,在SAN的分区上,逻辑上主要划分为Host Zone和Disk Zone,从而解除主机与存储设备的紧密耦合。
它将整个SAN中的存储设备整合成一个巨大的存储池,可以充分利用所有的存储资源(包含第三方存储设备)并按业务的需求分配存储空间、性能和功能。
因此,通过SVC可以很方便的将目前的存储设备进行整合,建立统一的灾备管理和资源分配平台,可以按照应用/业务不断变化的需求来动态配置存储。
IBM SVC目前提供MetroMirror和GlobalMirror两种高级复制功能。
异步(Global Mirror)功能的设计目的在于针对业务连续性和灾难恢复提供几乎不受距离限制的长距离异步远程复制能力。
在SVC中,同步(MetroMirror)和异步可以作为同一项功能实现,以便灵活地实现远程复制功能。
1.PPRC MetroMirror/同步复制来自服务器的更新被写往本地连接的集群(Cluster)缓存,该系统将数据转发给远地点连接的SVC集群(Cluster)的缓存。
某金融机构数据级
异地容灾案例
一、概述
备份与容灾是存储领域两个极其重要的部分,二者有着紧密的
联系。一般来说,备份是指用户为应用系统产生的重要数据制作一份
或者多份拷贝,以增强数据的安全性;容灾是用户为业务系统建立一
个或多个冗余站点,达到业务不间断的目的。因此,我们可以把备份
称作是“数据保护”,而容灾称作“业务应用保护”。备份与容灾中
都有数据保护工作,备份大多采用近端方式,成本低;容灾则采用远
程方式进行数据保护,成本较高。
大体上讲,容灾可以分为3个级别:数据级别、应用级别以及
业务级别。数据级别容灾的关注点在于数据,即灾难发生后可以确保
用户原有的数据不会丢失或者遭到破坏。数据级容灾较为基础,其中,
较低级别的数据容灾方案仅需利用磁带库和管理软件就能实现数据
异地备份,达到容灾的功效;而较高级的数据容灾方案则是依靠数据
复制工具,例如卷复制软件,或者存储系统的硬件控制器,实现数据
的远程复制。数据级别容灾是保障数据可用的基础,当数据丢失时能
够保证应用系统可以重新得到所有数据。
本案例容灾级别为数据级容灾,日后在此基础上可以进一步部署
更高级别的容灾方式。
二、实施前状况及需求分析
本案例实施单位为某全国性金融机构的分支单位,在此简称A
分支。该金融机构已经实现了全国性的数据集中管理(数据大集中),
重要的生产数据已经集中在总部统一存储管理。而且A分支对于重要
的业务中间数据在本地也有IBM 3584大型带库进行存储备份。所以
说A分支针对于生产数据的备份和冗灾都有了较高级别的保障。
但对于A分支内部一些前置机数据虽然在本地也进行了备份,对
于数据安全有一定的保护,但在数据容灾方面较为薄弱,由于备份数
据与生产环境在同一楼内,数据较为集中,一旦发生火灾等大型灾难
则对数据影响较为严重。
因此用户考虑针对于这些前置机数据部署远程的数据容灾系统。
容灾地点定在25公里以外,线路采用租赁长波裸光纤,每天的数据
量约为(110G),容灾级别为数据级容灾。
三、系统方案
系统结构示意图如下:
lan
lan
A分支机构区域A分支异地容灾区域
光纤链路
SAN存储备份区域
IBM X3650 备份管理
服务器
IBM T3200 磁带库
IBM DS3400 存储
IBM SAN 交换机IBM SAN 交换机
前置机
前置机
前置机
A分支异地数据容灾系统结构示意图
TSM备份软件
A分支异地容灾系统线路采用长波裸光纤,带宽可根据需要在线
路两端架设网络设备的速率而定,根据A分支每日数据备份量(约为
110G),若按100M网络线路负载80%计算,每天传输时间约为3小
时。所以A分支的数据容灾系统可以采用直接将存储备份设备及备份
管理服务器放置在远端的方式进行数据备份和管理。
硬件方案:在备份服务器上,本案例选用的是IBM X3650服务
器,针对于备份管理服务器对运算方面要求不高,所以服务器配置单
个4核2.0 CPU,为了增加本地数据存储量服务器配置了6块300G
热插拔硬盘,另外服务器配置了IBM RAS II远程管理卡可以方便的
进行远程控制管理,解决了服务器远程管理维护的问题。
存储及备份设备选用IBM DS3400(光纤通道)磁盘存储和TS3200
(光纤通道)磁带库建立了SAN存储区域。这样为日后存储系统的扩
展和备份系统实现统一管理建立了良好的平台。
备份管理软件选用IBM Tivoli Storage Manager,由于A分支的
远程容灾数据为本地已经的打包好的数据不涉及数据库,所以在备份
模块上只使用了最基础的文件备份模块,而且将服务器端和客户端同
时装在X3650服务器上进行备份操作。
如上图所示,需要备份数据的前置机先将数据在本地打包,然
后发送到远端的IBM DS3400存储上,然后再根据策略将需要永久保
留的数据备份到磁带库中的归档存储池中,将只需要保存一份最新版
本的数据循环保存到磁带库的循环备份存储池中。在DS3400存储上
也保留了数据的最新2到3个版本,用脚本按时间对存储上备份的数
据进行清理。
在远程管理方面,在远程服务器上安装远程监控软件(LINUX 系
统采用VNC远程管理软件,WINDOWS系统采用远程桌面即可),再安
装上IBM ServeRAID 管理软件就可以对本机和IBM DS3400存储的阵
列和磁盘进行远程管理了。同时也可以使用IBM TSM备份管理软件和
磁带库的管理软件对磁带库进行远程管理。这样整个系统基本上都可
以在远程监管的范围内了。结合IBM RAS II远程管理卡可以进一步
对服务器进行远程开关机及设置BIOS信息等操作,使远程管理更为
方便。
用户使用评价:
项目使用了TSM软件结合LINUX 脚本实现了自动备份,达到了
远程数据级容灾的目的,使得数据更可靠,同时也减轻了系统管理员
的工作量。系统实施后达到了预先期望要求,对工程很满意。