上期讲到,“神医”戴尔以望闻问切之法,准确地诊断出了医疗行业信息化建设的症结所在。
作为一名医生,当然不能只诊病不治病,下面就来看看“戴”神医开出的绝世妙方!
下面我们结合上期提出的问题,讨论一下DELL在医疗行业3.0版本建设中,如何行之有效地改善我们传统无法克服的问题。
DELL在医疗行业3.0版本的建设中,从运维角度重新审视信息化的结构建设,如何防范于未然,想要减轻运维管理的负担:
一.首先要从对风险控制角度来看,是否能对将来可预见和不可预见的风险都能精确有效的控制;
二.业务应用结构模式是否具备足够的自由度,可以让管理者根据实际性能需求随意调整;
三.存储设备的生命周期如何有效处理,数据如何实现无风险迁移;
四.管理是否简单便捷,普通底层基本管理员自身就可以快速处理不同事故,既做到买的起也维护的起真正好用的系统。
我们从一个业务系统整体应用结构来看,一个业务模型从物理上分为三层,看看每层都有哪些环节组成,每个环节是否都会存在隐患。
►第一层是主机层,主机层里一般包含了三个组成部分:
1、业务应用所需的操作系统;
2、业务应用软件;
3、运行该操作系统和业务应用软件所需的硬件主机平台;
这三部分前两部分是由软体构成,第三部分是硬体构成。
前两部分如何有效防御,并能将控制结果做的漂亮呢,DELL也是从十几年的IT建设的经历中摸爬滚打中,经历了惨痛的经验教训后,重新思考改进并加以实践,将原先部署在主机层操作系统和业务应用软件全部下移到底层的存储池中,借助DELL存储池自身高效的连续数据防御系统,对保存在其上的操作系统和应用软件的数据卷采用高效的连续数据保护,操作系统这个卷的特点在于,其基本上处于静态,除非对操作打补丁做升级或对应用软件升级,一般其不发生变化,在存储池里我们采用时间颗粒度比较大防御策略,每周保护一次或者变化前保护一次,其保护的特点:
✓可以高效的从存储池里原先保留的备份副本秒级还原到历史正确状态
✓将服务器主机从新引导即可完成整体业务还原,所需时间可以控制在10分钟内完成
第三部分硬件主机平台如果出现问题,导致业务无法执行,DELL建议在其生产系统之外,在额外多部署一刀两台冷备机,当生产主机发生物理故障时,直接将存储池里对应的操作系统卷和数据卷分配给冷备机,并启动冷备机即可,其对事故处理时间同样也能有效控制在10分钟内完成,并且由一个普通的管理员就可实现。
一般我们在建设IT架构时,我们都会考虑链路的冗余度的,因而如果冗余的双链路在全部瘫痪,直接会演变成灾备结构建设,我们会在后面讨论。
在这一层里,主要考虑两方面,一是所有数据都保留在其上,势必要考虑数据的逻辑安全问题,二是整体业务都架构该存储上,如果发生物理故障,导致其不能提供正常业务服务时,势必会导致上层业务层全部瘫痪,因而必须考虑其物理单节点的问题。
我们先来聊一聊存储上的数据逻辑安全问题,大家都知道以前的数据逻辑安全问题,是通过传统的备份软件加备份介质两种载体相结合完成的,其主体是备份软件,由于传统备份对生产系统性能会带来较大的性能影响,因而每天只会备份一次,而且需要发生在业务压力最轻的时候。
大家都知道,传统的备份方式需要根据每个作业的备份时间排备份作业的先后次序,工作量繁琐,而且每隔一段时间就要重新调整,备份窗口时间和备份的数据成正比,备份后的数据是一个变形的数据,很难确保其有效性,必须还原验证,但绝大部分用户基本上不验证他们每日的备份,因而在数据还原的时候,基本上都抱着试一试的态度,没有人敢肯定备份的数据一定能被还原,数据能否还原到前一个备份的时间点,多长时间能还原业务,只是多了一种保护手段而已,对最终结果的有效性存在太多的不确定性。
我们正常做运维的都希望能在出现数据丢失之前,就能准确知道将来出事后的结果是否能被正确修正,能修正到哪个历史时间点,多长时间修正,谁来修正,修正过程是否简单可控。
DELL也是从大家所考虑的出发,采用高效的存储自身的连续数据防御能力,实现了对数据分钟级别的数据全备份,备份时间为零,大家无需再根据传统备份窗口时间来安排备份作业的先后次序,可以任意时间点发起,数据备份完全保留生产数据的原格式,不做任何处理变化,因而备份数据拿来就能使用,数据的还原时间点可以还原到出错的前一分钟的正确状态,和传统的要回退到昨天的备份时间来讲,发生了质的变化,还原时间也完全可以控制在10分钟以内,完成整体业务的恢复。
DELL今天一改以前传统数据保护只注重于过程,不关心结果的被动局面,强调的是我们所做的每一件事都要关注结果,至于过程那有千万种,结果第一位,过程第二位。
二是如果发生存储自身的物理故障,DELL今天已经可以通过底层两台存储实现同一生产数据卷同时分布在两台存储上,当其中一台存储发生宕机的状况时,另一台存储可以实现业务在线无缝接管,解决了单一存储故障导致业务中断的问题。
在医疗行业,基于所有业务都是动态的,我们会面临诸多对现有应用体系的性能调节的问题,如何能在付出极小的代价下,行之有效自由调整业务系统的性能呢。
系统性能的自由度包含了三个层面:
1、主机层的性能自由度;
2、交换机层的自由度;
3、存储层的自由度。
我们本期先简单聊一下存储层的自由度。
DELL流动数据架构体系中存储层的自由度又分成两大部分,第一部分是单一存储体内的自由度,第二部分是多个存储体之间的自由度,每种自由度都是为了适应将来我们面对医疗IT行业不同的运维场景提出来的;
我们先简单提一下不同应用场景,下一期在着重展开讲,在医疗行业里,我们都会面临PACS和服务器虚拟化的应用场景,其特点是冷热数据模型比较清晰,近期刚采集的数据基本上都是热点,过几天一周后访问频率逐渐降低,慢慢变化成冷数据,早起存储功能比较单一的时候,绝大部分用户都会用到数据归档这一项功能,将不常用的数据定义一个时间访问策略,比如3个月不访问的数据,在在线存储里保留一个连接,数据本体迁移至低速廉价的存储设备上,用户需要分开建两套系统,在线和近线两套存储,由归档软件来进行统一调度,这在早期不失为一种有效的解决问题的办法,但缺点也是明显的,结构模型复杂,维护起来还是很费劲的,如果访问调度以前的旧数据会很慢,效率很低,今天DELL存储已经具备高效的数据自由流动性,可以轻松把传统复杂的流程直接简化,而对用户现有应用不做任何修改,由底层存储自身智能完成数据合理流动和分布,数据会自由在不同层级的性能磁盘之间智能分布,无需人为干预,此种模式可以完全取代传统复杂的归档系统,系统调度以前的历史数据也变得自由高效。
这是其一,如果用户存在多套存储,如何能有效打破存储之间的封闭瓶颈,让以前老死不相往来的存储间数据全部重新焕发新春,实现更高的自由度,真正意义上实现我们以前梦想实现的存储虚拟化的目标呢。
DELL今天已经轻松帮助医疗行业实现多年未能完成的梦想,在无需借助外力的情况下,自身实现了存储间数据的在线流动,实现性能自由调整,空间最大化利用,我们下一期详细讨论里面细节,敬请大家关注。
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