分布式NAS存储
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TSINGSEE青犀视频部署流媒体服务器如何通过分布式存储突破
设备接⼊及存储瓶颈?
由于现在社会中,视频存储需求的加强,原有的集中存储⽅式实际已经不能满⾜⼤量的存储量,因此TSINGSEE青犀视频最近⼀直在考虑新的存储⽅式来缓解中⼼存储的压⼒,本⽂就是我们现有思路的总结。
⾸先我们讲⼀下负载均衡。
⼤家知道负载均衡的结构提供了⼀种廉价有效透明的⽅法扩展⽹络设备和服务器的带宽、增加吞吐量、加强⽹络数据处理能⼒、提⾼⽹络的灵活性和可⽤性。
我们提出的分布式存储的思路,就基于负载均衡之上。
拿EasyCVR视频智能分析平台来说,原有的存储模式下,服务管理平台部署EasyCVR,同时挂载nas存储服务,受硬件⾃⾝的影响,服务器同时最多录像200路视频。
这样的实现效果就是服务管理平台可以看到全部接⼊上来视频,同时看到存储到nas的录像⽂件,但是每个硬盘录像机内的⽂件⽆法互通,所有内容只能从管理平台获取。
该⽅案对服务管理平台的要求较⾼。
在我们新的存储⽅式下,服务管理平台只是⽤于接⼊具体的硬盘录像机,同时获取EasyCVR硬盘录像机的录像和视频直播,中⼼服务平台主要⽤于视频直播接⼊和流转发,不做存储。
结构⼤致如下:
该⽅案的优势就是对服务器硬件消耗相对较⼩,同时接⼊的设备数量可以有⼤幅提升。
⽬前这样的存储⽅式仍需我们进⼀步去研究,该⽅案不仅能够协助企业⼤数据上云端,⽀持⼤数据加速,还为⼈⼯智能提供快速处理数据接⼝。
浅谈NAS、SAN、DAS三种网络存储技术摘要:本文分析了NAS、SAN、DAS三种网络存储方式的特点和具体知识,简洁精练的语言从软硬件,协议层次等部分概要的叙述了三种方式的优点缺点。
关键词:NAS、SAN、DAS、网络存储网络存储技术一般分为三种,分别是NAS、SAN、DAS:NAS技术1. 最大存储容量最存储大存储容量是指NAS存储设备所能存储数据容量的极限,通俗的讲,就是NAS设备能够支持的最大硬盘数量乘以单个硬盘容量就是最大存储容量。
这个数值取决于NAS设备的硬件规格。
不同的硬件级别,适用的范围不同,存储容量也就有所差别。
通常,一般小型的NAS存储设备会支持几百GB的存储容量,适合中小型公司作为存储设备共享数据使用,而中高档的NAS设备应该支持T级别的容量(1T=1000G)。
2. 处理器同普通电脑类似,NAS产品也都具有自己的处理器(CPU)系统,来协调控制整个系统的正常运行。
其采用的处理器也常常与台式机或服务器的CPU大体相同。
一般针对中小型公司使用NAS产品采用AMD的处理器或Intel PIII/PIV等处理器。
而大规模应用的NAS产品则使用Intel Xeon处理器、或者RISC型处理器等。
但是也不能一概而论,视具体应用和厂商规划而定。
3. 内存NAS从结构上讲就是一台精简型的电脑,每台NAS设备都配备了一定数量的内存,而且大多用户以后可以扩充。
在NAS设备中,常见的内存类型由SDRAM (同步内存)、FLASH(闪存)等。
不同的NAS产品出厂时配备的内存容量不同,一般为几十兆到数GB(1GB=1000MB)容量不等。
4. 接口NAS产品的外部接口比较简单,由于只是通过内置网卡与外界通讯,所以一般只具有以太网络接口,通常是RJ45规格,而这种接口网卡一般都是100M网卡或1000M网卡。
另外,也有部分NAS产品需要与SAN(存储区域网络)产品连接提供更为强大的功能,所以也可能会有FC(Fiber Channel光纤通道)接口。
存储系列之DAS、SAN、NAS三种常见架构概述随着主机、磁盘、⽹络等技术的发展,对于承载⼤量数据存储的服务器来说,服务器内置存储空间,或者说内置磁盘往往不⾜以满⾜存储需要。
因此,在内置存储之外,服务器需要采⽤外置存储的⽅式扩展存储空间,今天在这⾥我们分析⼀下当前主流的存储架构。
⼀、DASDirect Attached Storage,直接连接存储(直连式存储),最常见的⼀种存储⽅式。
意思是存储设备只与⼀台主机服务器连接,如PC中的磁盘或只有⼀个外部SCSI接⼝的JBOD(Just a Band of Disks可以简单理解成磁盘箱)都属于DAS架构。
存储设备与服务器主机之间的通常采⽤SCSI总线连接。
特点:简单、集中、易⽤,主要在中⼩企业应⽤中。
⼆、SAN1、SANStorage Area Network,存储区域⽹络。
SAN的兴起源于上个世纪80年代FC协议的出现,FC是Fibre Channel的缩写,⽹状通道的意思。
前⾯我们已经得知DAS是通过SCSI接⼝总线,⽽SCSI接⼝有16个节点的限制,不可能接⼊很多的磁盘。
SCSI并⾏总线结构,传输距离短,是⼀种宽⽽短的电缆结构。
⽽细长的串⾏的FC是⼀种可寻址容量⼤、稳定性强、速度快(1Gbps~8Gbps,现在成熟的技术已经达到上百G)、传输距离远的⽹络结构,所以最终替代了SCSI接⼝和总线,但是SCSI协议或者说SCSI语⾔仍然载于FC进⾏传输。
⽽且FC不仅替代了磁盘阵列前端接⼝,也替代了后端接⼝,从⽽使磁盘阵列真正处于⽹络之中。
到后来,2001年⼜提出了SAS传输⽹络,Serial Attached SCSI,串⾏SCSI,所以FC协议也属于串⾏SCSI。
所以SAS和FC协议⼀样跨越OSI七个层次。
紧接着出现了SAS盘,SAS盘接⼝和SATA盘接⼝是相同的,SAS协议通过STP(SATA Tuneling Protocol)来兼容SATA协议。
分布式块存储和分布式文件存储有是什么区别分布式块存储和分布式文件存储有是什么区别分布式文件系统(dfs)和分布式数据库都支持存入,取出和删除。
但是分布式文件系统比较暴力,可以当做key/value的存取。
分布式数据库涉及精炼的数据,传统的分布式关系型数据库会定义数据元组的schema,存入取出删除的粒度较小。
分布式文件系统现在比较出名的有GFS(未开源),HDFS (Hadoop distributed file system)。
分布式数据库现在出名的有Hbase,oceanbase。
其中Hbase是基于HDFS,而oceanbase是自己内部实现的分布式文件系统,在此也可以说分布式数据库以分布式文件系统做基础存储。
分布式存储是什么?选择什么样的分布式存储更好?分布式存储系统,是将数据分散存储在多台独立的设备上。
传统的网络存储系统采用集中的存储服务器存放所有数据,存储服务器成为系统性能的瓶颈,也是可靠性和安全性的焦点,不能满足大规模存储应用的需要。
分布式网络存储系统采用可扩展的系统结构,利用多台存储服务器分担存储负荷,利用位置服务器定位存储信息,它不但提高了系统的可靠性、可用性和存取效率,还易于扩展。
联想超融合ThinkCloud AIO超融合云一体机是联想针对企业级用户推出的核心产品。
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这不仅使得业务部署上线从周缩短到天,而且与企业应用软件、中间件及数据库软件完全解耦,能够有效提升企业IT基础设施运维管理的效率和关键应用的性能MongoDB 适合做分布式图片文件存储么?如果硬件上舍得投入(比如N台32GB起的大内存机),gridfs很合适海量小文件, 不过两台机我觉得还不如把静态文件这块外包给第三方云存储软件定义存储和分布式存储的区别软件定义存储其实是个伪命题,你可以看下冬瓜哥的一篇文章。
2023年NAS网络存储器行业市场前景分析随着云计算技术的不断发展和互联网的普及,网络存储设备也得到了越来越广泛的应用。
NAS(Network-Attached Storage,网络附加存储)作为网络存储设备中的一种,具有数据安全性高、易于管理和扩展、操作简便等优势,正在逐渐成为企业和个人储存数据的首选方法。
本文将从市场规模、市场竞争、趋势发展及未来前景等方面进行分析。
一、市场规模根据市场调查公司的数据预测,2020年全球NAS市场规模将达到 155亿美元,到2025年有望达到230亿美元。
由于疫情影响,云计算和数据中心的需求增长,使得NAS市场在2020年有了增长。
同时,随着存储容量的扩大和技术的不断进步,NAS 市场的需求将不断增加。
在市场细分方面,个人用户和SOHO市场仍然是NAS设备的主要应用场景。
在企业市场方面,数据备份、共享和管理等需求也将推动NAS市场的不断升级。
二、市场竞争目前,全球NAS市场的主要厂商包括西部数据、希捷、惠普、Dell EMC、卫士通、QNAP、群晖等。
其中,西部数据和希捷两家美国公司拥有较大的市场份额。
然而,在国内市场上,仍有一些品牌也在积极地开拓NAS市场。
例如,华硕、海康威视、中兴通讯、华为等公司也在逐步推出自己的NAS产品。
这些厂商在开拓国内市场方面的发展前景十分乐观,他们不断推出高性能、高稳定性、高及时性的产品,满足了不同领域客户的需求,增强了市场竞争优势。
三、趋势发展1. 多样化应用场所随着NAS的普及和新技术的不断发展,NAS的应用场景不再局限于企业内部数据管理,而正在拓展到个人、家庭和各类垂直行业。
例如:便携式NAS、智能家居云存储、个人音乐存储播放等等,将为NAS带来全新市场。
未来,NAS将更多发挥其数据存储、备份和传输功能,服务于各种行业和场所。
2. 云化目前很多互联网服务商和IDC资源都在寻找分布式存储的方案以节省成本和提高性能。
NAS也会向云化方向发展,随着云计算和虚拟化技术的不断进步,云存储也会愈加成熟,NAS设备将变得更轻量化、可移动、自组,更加适用于云端应用场景。
第1篇随着互联网技术的飞速发展,数据已成为企业和社会的重要资产。
如何高效、安全地存储和管理这些数据,成为了一个亟待解决的问题。
本文将探讨网络存储解决方案,包括其重要性、现有技术、发展趋势以及在实际应用中的优化策略。
一、网络存储解决方案的重要性1. 提高数据安全性:网络存储可以将数据集中管理,降低数据丢失、损坏的风险,确保数据安全。
2. 提高数据访问效率:通过网络存储,用户可以随时随地访问所需数据,提高工作效率。
3. 降低存储成本:集中存储可以减少物理存储设备的数量,降低采购、运维成本。
4. 适应大数据时代需求:随着大数据时代的到来,网络存储解决方案成为企业应对海量数据挑战的重要手段。
二、现有网络存储技术1. 直接附加存储(DAS):DAS是将存储设备直接连接到服务器上,数据存储在本地。
优点是成本低、部署简单,但扩展性较差。
2. 存储区域网络(SAN):SAN是一种高速网络,连接服务器和存储设备。
优点是扩展性好、性能高,但成本较高。
3. 网络附加存储(NAS):NAS是一种将文件系统存储在网络上,供多个服务器和客户端访问的存储设备。
优点是部署简单、成本低,但性能相对较低。
4. 分布式存储系统:分布式存储系统通过将数据分散存储在多个节点上,提高数据可用性和可靠性。
代表技术有Hadoop、Ceph等。
5. 云存储:云存储是将数据存储在远程数据中心,用户通过网络访问数据。
优点是弹性大、成本低,但数据安全性问题较为突出。
三、网络存储发展趋势1. 智能化:随着人工智能、大数据等技术的发展,网络存储将更加智能化,具备自动优化、预测性维护等功能。
2. 安全性:数据安全将成为网络存储的重要发展方向,包括数据加密、访问控制、安全审计等。
3. 弹性:网络存储将具备更强的弹性,能够根据业务需求动态调整存储资源。
4. 软件定义存储(SDS):SDS将存储硬件与软件分离,提高存储资源的灵活性和可管理性。
5. 跨云存储:随着云计算的普及,跨云存储将成为一种趋势,实现数据在不同云平台间的迁移和共享。
大容量存储方案引言在当今数字化时代,大量的数据不断产生,如何高效地管理和存储这些数据成为了一个重要的课题。
随着数据量的不断增加,传统的存储方式已经无法满足大容量存储的需求。
因此,寻找适用于大容量存储的方案变得至关重要。
本文将介绍几种常见的大容量存储方案及其优缺点。
硬盘阵列硬盘阵列是一种将多个硬盘组合起来的存储方案。
通过将数据分散存储在多个硬盘中,硬盘阵列可以提供更大的存储容量和更高的读写性能。
硬盘阵列常见的类型包括RD 0、RD 1、RD 5和RD 10等。
•RD 0:RD 0通过将数据块分散存储在多个硬盘上,以提高读写速度。
然而,由于数据的冗余性较低,RD 0在一个硬盘故障时会导致数据的不可恢复性。
•RD 1:RD 1通过将数据复制到多个硬盘上,以提供冗余性和数据的可靠性。
然而,由于每个数据块都需要复制到多个硬盘上,RD 1的存储效率较低。
•RD 5:RD 5通过将数据块和校验数据块分布在多个硬盘上,以提供冗余性和读取性能。
RD 5需要至少三个硬盘,并且可以容忍一个硬盘的故障。
•RD 10:RD 10是RD 0和RD 1的结合,将数据划分为多个数据块,并将每个数据块复制到不同的硬盘上。
RD 10提供了较高的读写性能和冗余性。
硬盘阵列方案适用于需要大容量存储和高性能读写的场景,如视频编辑、服务器存储等。
然而,硬盘阵列方案的缺点是高成本和能耗较高。
网络存储网络存储是一种将存储设备通过网络连接并提供共享访问的存储方式。
常见的网络存储方案包括网络附加存储(NAS)和存储区域网络(SAN)。
•NAS:NAS是一种通过以太网连接,并通过文件共享协议提供文件级别存储访问的存储设备。
NAS具有易于使用和管理的优点,适用于小型办公环境和家庭用户。
然而,由于通过网络传输数据,NAS在传输速度上可能受到限制。
•SAN:SAN是一种通过光纤通道或以太网等高速网络连接的存储设备,提供块级别的存储访问。
SAN具有高性能和低延迟的特点,适用于大规模存储和数据中心环境。
了解服务器虚拟化存储技术SANNAS和HCI的比较随着科技的不断进步,服务器虚拟化成为了企业IT基础设施中不可或缺的一部分。
在服务器虚拟化中,存储技术起着重要的作用。
本文将对服务器虚拟化存储技术SANNAS和HCI进行比较,以帮助读者更全面地了解这两种技术。
一、SANNAS的概述与特点SANNAS是一种基于存储区域网络(SAN)技术的服务器虚拟化存储解决方案。
SANNAS的特点在于其高速性能、可扩展性和可靠性。
它采用光纤通道协议(FCP)作为数据传输协议,可以满足大规模企业级应用的需求。
SANNAS的架构通常由一台独立的存储服务器和多个连接到它的客户端组成。
存储服务器负责管理和提供存储资源,而客户端则通过光纤通道与存储服务器进行通信。
SANNAS支持多种存储连接方式,包括光纤通道、以太网和InfiniBand等。
SANNAS的优点在于其高性能和低延迟。
由于使用了光纤通道作为传输介质,可以提供更快的数据传输速度和更低的网络延迟。
此外,SANNAS还具有较高的容错性,支持热插拔和热备份等功能。
二、HCI的概述与特点HCI(Hyper-Converged Infrastructure)是一种基于软件定义的集成存储和计算资源的服务器虚拟化解决方案。
与传统的分离式架构相比,HCI将存储和计算资源整合到同一硬件平台上,提供了更高的灵活性和可扩展性。
在HCI中,每个节点都包含计算、存储和网络功能。
多个节点通过高速互连网络构成一个集群,实现资源的共享和协同工作。
HCI采用分布式文件系统或对象存储技术来管理和提供存储资源,实现数据的冗余备份和数据迁移等功能。
HCI的优点在于其简化了IT基础设施的管理和维护。
由于存储和计算资源集成在一起,使得扩展和部署变得更加简单和灵活。
此外,HCI 还具备良好的可扩展性,可以根据需要随时增加节点以提高性能和存储容量。
三、SANNAS和HCI的比较1. 性能:SANNAS采用光纤通道进行数据传输,可以提供更快的数据传输速度和更低的延迟。
块存储与分布式存储块存储,简单来说就是提供了块设备存储的接口。
通过向内核注册块设备信息,在Linux 中通过lsblk可以得到当前主机上块设备信息列表。
本文包括了单机块存储介绍、分布式存储技术Ceph介绍,云中的块存储Cinder,以及华为软件定义的存储解决方案。
单机块存储一个硬盘是一个块设备,内核检测到硬盘然后在/dev/下会看到/dev/sda/。
因为需要利用一个硬盘来得到不同的分区来做不同的事,通过fdisk工具得到/dev/sda1, /dev/sda2等,这种方式通过直接写入分区表来规定和切分硬盘,是最死板的分区方式。
分布式块存储在面对极具弹性的存储需求和性能要求下,单机或者独立的SAN越来越不能满足企业的需要。
如同数据库系统一样,块存储在scale up的瓶颈下也面临着scale out的需要。
分布式块存储系统具有以下特性:分布式块存储可以为任何物理机或者虚拟机提供持久化的块存储设备;分布式块存储系统管理块设备的创建、删除和attach/detach;分布式块存储支持强大的快照功能,快照可以用来恢复或者创建新的块设备;分布式存储系统能够提供不同IO性能要求的块设备。
现下主流的分布式块存储有Ceph、AMS ESB、阿里云磁盘与sheepdog等。
1 Ceph1.1 Ceph概述Ceph目前是OpenStack支持的开源块存储实现系统(即Cinder项目backend driver之一) 。
Ceph是一种统一的、分布式的存储系统。
“统一的”意味着Ceph可以一套存储系统同时提供对象存储、块存储和文件系统存储三种功能,以便在满足不同应用需求的前提下简化部署和运维。
“分布式”在Ceph系统中则意味着真正的无中心结构和没有理论上限的系统规模可扩展性。
Ceph具有很好的性能、可靠性和可扩展性。
其核心设计思想,概括为八个字—“无需查表,算算就好”。
1.2 Ceph系统的层次结构自下向上,可以将Ceph系统分为四个层次:,即可靠的、自动化基础存储系统RADOS(Reliable, Autonomic, Distributed Object Store的、分布式的对象存储);基础库LIBRADOS;高层应用接口:包括了三个部分:RADOS GW(RADOS Gateway)、 RBD(Reliable Block)。
大量文件存储方案概述在现代社会中,数据量的高速增长和日益复杂的数据管理需求使得大量文件的存储变得越来越重要。
为了满足这一需求,需要有高效可靠的大量文件存储方案。
本文将介绍几种常见的大量文件存储方案,并对它们进行比较和分析。
1. 传统存储方案1.1 独立服务器最早期的大量文件存储方案就是利用独立服务器进行存储。
这种方案有较高的可靠性和灵活性,但需要购买和维护大量服务器设备,成本较高。
1.2 RD存储系统RD(Redundant Array of Independent Disks)是一种将多个磁盘组合起来,形成一个逻辑上的单个磁盘的技术。
采用RD存储系统可以提高数据的可靠性和性能,但需要投入较大的成本。
2. 云存储方案2.1 对象存储对象存储是一种新型的存储方式,将数据以对象的形式存储在云端,每个对象都有独立的标识符。
对象存储方案具有良好的可扩展性和弹性,可以方便地处理大量文件,并支持高并发访问。
常用的对象存储服务提供商包括Amazon S3、Google Cloud Storage和Alibaba Cloud OSS等。
2.2 分布式文件系统分布式文件系统是一种将文件分块存储在多台服务器上的存储方案。
这种方案可以将文件切分成小块并在多个服务器上存储,从而提高并行处理能力和容错能力。
常见的分布式文件系统包括Hadoop HDFS、GlusterFS和Ceph等。
2.3 网络附加存储网络附加存储(Network Attached Storage,简称NAS)是一种集中式的存储设备,通过网络连接提供文件共享服务。
NAS可以实现多个用户同时访问文件,适用于小型办公环境或个人使用。
常见的NAS产品有Synology、QNAP和Netgear等。
3. 新兴存储方案3.1 区块链存储区块链存储是一种将文件分块存储在区块链网络中的存储方案。
利用区块链的分布式特点和不可篡改的特性,可以实现高度安全和可信的文件存储。
网络存储NAS全面解决方案作者:赵健锋全球成长型商用网络专家与无线网络先锋美国网件(NETGEAR)在2007年5月收购全球知名存储产品供应商Infrant Technologies公司后,面向企业部门、工作组商用网络和数字家庭用户推出了高性价比的基于NAS技术ReadyNAS系列存储产品。
不像其他复杂的或者私有的存储解决方案,ReadyNAS 存储产品系列是一个全新的NAS 级别,专门为迎合高速增长的高效率计算环境而设计。
使用定制微处理器精心构造基于Linux 的操作系统,解决了传统NAS上普遍存在的复杂的配置,低的访问效率和协助性差的问题,另外ReadyNas存储系列产品均采用出厂前预置硬盘的设计,省去了用户在初次使用存储系统时繁琐的初始化系统工作,为企业部门、工作组商用网络和数字家庭用户提供了耳目一新的操作和使用体验,使得工作组和部门级别的中小型企业用户也能方便地使用先进的NAS网络存储技术。
一.为什么要选择基于NAS存储解决方案NAS是Network Attached Storage的简称,中文称为网络附加存储。
NAS实际上是一个带有瘦服务器的存储设备,这种专用存储服务器使用专门开发嵌入式的操作系统,去掉了通用服务器操作系统上的大多数不适用的大多数计算功能,而仅仅提供文件系统功能。
另外采用NAS技术的存储设备具备了磁盘阵列的高容量、高效能、高可靠等主要特征。
因此采用NAS存储技术能很好的帮助用户实现以下功能:1.快速地共享数据2.保存超大型文件3.随意增加存储空间4.数据安全保障以下是一个典型的NAS存储系统应用图例:在NAS存储结构中,存储系统不再通过I/O总线附属于某个服务器或客户机,而直接通过网络接口与网络直接相连,由用户通过网络访问。
而且,NAS设备的物理位置灵活,无论在何时何地都可以通过物理链路直接与网络连接,为每一个网络用户提供共享磁盘空间。
同时NAS产品也是真正即插即用的产品,用户通过网络支持协议可进入相同的文档,因而NAS设备无需改造即可用于混合Unix /Windows NT/MAC局域网内。
争议这些分布式存储产品谁更胜⼀筹?FusionStorage、XSKY、Ceph、vSAN。
来⾃twt社区同⾏交流,欢迎更多同⾏参与交流想了解关于FusionStorage、Ceph、vSAN、SmartX等分布式存储产品优劣对⽐,以及未来的技术演进趋势如何?FusionStorage在对象存储这块和C系的XSKY的⽐较?FusionStorage与Ceph、vSAN、SmartX的对⽐,包括块、⽂件、对象详细的对⽐?问题来⾃@csj11341 北明项⽬经理,下⽂来⾃twt社区众多同⾏实践经验分享,欢迎⼤家参与交流,各抒⼰见。
@刘东东软集团 IT技术咨询顾问:FusionStorage可以⽀持基于X86服务器的分布式对象存储,⽽XSKY⽀持对象存储的组件叫做XEOS或者可以使⽤ XEDP统⼀存储组件来做,除了⽀持 X86服务器服务器以外,还⽀持基于POWER芯⽚的服务器,⽀持更⼴泛,⽣态建设的⽐较好。
1、FusionStorage与Ceph对⽐块存储⽅⾯:FusionStorage与Ceph在⽀持块存储⽅⾯都⽐较好,⽽且块存储也是 Ceph的主要⽀持优势, FusionStorage也做了块存储⽀持的加强,毕竟是商业版本,性能优化上⽐较好。
⽽且还通过了Oracle RAC的认证,这个是为数不多的可以⽀持Oracle RAC的分布式块存储,可以⽀持在分布式存储上更好的部署Oracle 群集环境。
⽂件存储⽅⾯:Ceph在⽀持⽂件存储上相对较弱,不直接⽀持 scsi,需要⾃⼰⾃⼰搭建scst或lio服务端来⽀持 scsi接⼝,⽽且没有⾼可⽤。
FusionStorage可以让每个iscsi ⽬标端部署所有的主机节点上,⽀持虚拟IP地址配置,可实现⾼可⽤对接vmware,winserver和数据库等等。
对象存储⽅⾯:对象存储Ceph是最⼤的⼀个优势,因为它的本质上就是⼀个“对象存储”,其块和⽂件服务都是基于对象提供的,因此对象的性能上是最优的> ceph 块> ceph ⽂件。