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㈡ 網路存儲:「綠色」和虛擬化唱主角:虛擬化軟體vmware
(華中科技大學信息存儲系統教育部重點實驗室 謝長生 曹強)2007年,網路存儲各個層面的技術都有了明顯的發展,越來越多的重點從底層轉向了高層應用。 幾年前,在中國購買一個TB容量的存虧罩儲就是大用戶,而2007年購買數百TB的用戶已不在少數,購買PB級以上容量的用也不算什麼新聞。2007年的諾貝爾物理學獎頒給了對硬碟密度的提高做出巨大貢獻的巨磁阻效應的發現者,表明存儲已在當今人類社會中具有舉足輕重的地位。2007年,存儲浪潮正在潮頭。回顧這一年,在國際和國內存儲技術領域有哪些值得回顧的銷岩鬧事件和進展呢?
技術趨於高層
2007年,網路存儲各個層面的技術都有明顯的發展,重點已經越來越多地從底層轉向高層。
從物理層硬體的角度來看,網路存儲的基本技術走向是十分明了而簡單的: 傳輸部分越來越快,存儲部分越來越大,構成系統的規模越來越大。從傳輸技術上而言,2007年出現了8Gbps光纖技術和萬兆(10Gbps)IP技術的產品。可喜的是,中國本土企業2007年也推出了萬兆IP存儲產品。本來用於高性能計算機互連的Infiniband也被用在存儲的互連上,速度達到30Gbps。Infiniband作為存儲協議已經有了很大進展,作為iSCSI RDMA的存儲協議iSER已由IETF標准化。作為存儲基本單元的硬碟,其互連的介面也完成了從並行的ATA、SCSI 到串列的SATA、SAS的轉換。SATA-2的介面速率為300MB/s,SAS的介面速率為3Gbps,不久,將會有6Gbps甚至12Gbps的SAS高速介面出現。從存儲部分看,在產品級的水平,2007年最棗早大的單個硬碟容量為1TB,磁帶的單盤最大容量為1.6TB,藍光光碟(作為備份用)為50GB/片。存儲系統的規模目前已達到PB級。
有了物理層的速度和容量保證,接下來的問題是如何使各種異構的存儲設備和存儲管理系統能夠互聯互通,這是增強信息的共享性和進一步擴大系統規模的基礎。SMI-S是國際存儲網路工業協會(SNIA)近年來一直在大力推動的互聯互通標准。2007年,越來越多的廠家宣布其產品支持SMI-S,未來存儲系統的互操作性將越來越好,向著無障礙方向進行。
虛擬存儲的概念實際上在早期的計算機虛擬存儲器中就已經很好地得以體現,近年來流行的虛擬帶庫VTL技術實際上也是一種虛擬存儲技術。常說的網路存儲虛擬化只不過是在更大規模範圍內體現存儲虛擬化的思想。
存儲虛擬化雖然不是一項新概念,但在網路存儲范圍內卻還是一種新的技術。在前幾年概念炒作和局部虛擬化的基礎上,網路虛擬化現在已經實實在在地進入了各大廠家的產品之中。2007年,虛擬化是存儲展會上各大廠家宣傳的重點,這說明存儲虛擬化已經成為產品特徵的一部分,進入實際應用階段。存儲虛擬化的技術將會進一步深入發展,它將和虛擬計算、網格等概念一起,最終使信息基礎設施能變得像水和電那樣被方便地使用。
數據的可用性和安全性在2007年進一步得到存儲界的重視。在設備級對RAID6支持的陣列產品越來越多; 數據的備份與災難恢復技術越來越被用戶重視和接受,需求的增加刺激了技術的進一步發展,連續數據保護(CDP)也成為各大廠家競相宣傳的重點技術。存儲安全得到空前的重視,除了從外部埠設防的傳統技術外,從存儲系統內部和塊級進行加密和數據保護的技術紛紛出現。
在發展趨勢上,存儲管理的重點已經從對存儲資源的管理轉變到對數據資源的管理,數據的管理最近兩年成為存儲管理技術發展最快的部分。隨著存儲系統規模的不斷擴大,數據如何在存儲系統中進行時空分布成為保證數據的存取性能、安全性和經濟性的重要問題。分層存儲、數據生命周期管理、重復數據刪除以及內容管理等技術在2007年推出的產品中得到了更多地體現。
綠色存儲 大行其道
隨著全球能源消耗帶來的生態環境問題和經濟問題,人們的環保意識不斷增強,「綠色存儲」也成為2007年存儲領域出現頻率最高的詞彙之一。
數據中心已是美國增長速度最快的能耗大戶之一,耗電量預計每年增長12%。美國工業界對綠色存儲採取了積極的態度,在美國2007 SNW秋季大會上SNIA倡議了成立「SNIA綠色存儲促進組織」(SNIA Green Storage Initiative),其成員包括幾乎所有工業界主流廠商。SNIA綠色存儲促進組織成立的目的,是為了促進能源效率的提高以及廠商間的技術交流,以便降低存儲系統能耗和環境影響。
實現存儲系統節能的方式有很多,包括硬體和軟體等方法。比如COPAN公司採用的大規模非活動磁碟陣列存儲 (Massive Array of Idle Disks, MAID)技術,只有在需要時才將一部分磁碟開機運轉,而其他不用的磁碟則處於斷電狀態,因而大大降低磁碟的耗能。前不久HDS公司宣布,為其AMS和WMS中端系列產品增加全新的節電功能。當用戶的應用無需訪問數據時,HDS的中端存儲產品可以停止向相關磁碟供電; 需要訪問這些數據時,又可以快速供電,啟動相關磁碟,這項技術能夠將能耗和散熱成本降低20%以上。
自動精簡配置(Thin Provisioning EqualLogic)也是一項有效降低能耗的技術,包括HDS、HP、EMC、EqualLogic、3PAR等在內的許多存儲公司都已經在存儲系統中增加了此項功能。所謂Thin Provisioning就是在創建卷或LUN時只分配應用程序預計所需的邏輯容量,而存儲的物理結構不用被預分區,這樣多個卷或 LUN 就可以靈活共享同一空閑存儲池,使存儲空間的利用率得到顯著提高,從而有效節省存儲空間和能耗。惠普EVA產品採用了惠普動態智能冷卻(HP Dynamic Smart Cooling)技術,可降低20%至45%的冷卻成本,這套系統使用裝在智能控制節點上的先進軟體,持續地對空調設備進行調節,這種調節基於部署在IT機架上感測器網的實時氣溫測量,在最需要的時候提供冷卻,幫助最終用戶降低了成本。
利用根據應用所需隨時關閉和啟動磁碟用電的功能,可以明顯降低磁碟的耗電和散熱需求。這種功能在備份和歸檔環境等數據密集型應用中效果尤其顯著。相比傳統的模塊化陣列,該技術能夠將能耗和散熱成本降低20%以上。
除了在存儲設備和系統上考慮外,機房、機櫃設計和安裝也是降低能耗的重要方面,例如為每一個機櫃設置熱氣阻隔系統,能在高密度電力環境下,將單一機櫃或整排機櫃的熱氣區隔並進行冷卻。
2007年存儲領域的綠色之風在世界范圍內越刮越大,SNIA在美國、歐洲、日本和中國舉辦的各次SNW大會以及中國的2007年存儲峰會,都將綠色存儲作為大會的主題。
還有以下在2007年的七大技術熱點,也值得回顧和探討網路存儲的未來發展。
1. SMI-S成為國際標准
自2002年SNIA提出SMI-S(Storage Management Initiative Specification)存儲管理協議以來,不少廠商已經在自己的產品中增加了對於它的支持。2007年1月,ISO/IEC採納其成為國際標准,這無疑有力於SMI-S的推廣。
SMI-S的目標就是讓異構的存儲設備和管理系統之間能夠分享信息,進而實現互操作。考慮到當前存儲市場和應用的現狀,大部分集成商往往為用戶設計一整套完整解決方案,而這些方案也往往把涉及多個不同廠家設備共存的情況限制在最小范圍,另一方面大部分設備提供商也不主動提供自己產品的API,這些都使得SMI-S的實施受到很大的限制。SNIA組織是推動設備和管理互操作性的主要力量。在2007年SNIA和《計算機世界》報聯合主辦的SNW中國2007大會上,主題演講就是介紹SMI-S協議。
2. XAM擴展存取方法
XAM(eXtensible Access Method)也是SNIA在大力推廣的一種技術。如果說SMI-S努力建立存儲設備之間標准管理介面,XAM則力圖在存儲服務和用戶之間建立標準的服務介面和架構,使得對於固定內容的存取標准化。通過XAM,用戶可以不必關心底層系統的細節而獲得一致的存儲服務; 應用開發商也可以集中精力設計出第三方存儲應用而不受限於特定的存儲平台; 存儲設備商則著眼於設備和存取流程的優化上。
XAM包括XAM庫和相關的工具集,虛擬實現模塊(VIA)(包括參考和廠商)。XAM語義定義兩大類對象類型: 主對象和次級對象,其中主對象包括XAM Library、XSystem和XSet; 次對象包括XStream和XIterator。
3. 存儲虛擬化
存儲虛擬化是個老話題,其本質就是提供一個抽象層和相應的操作來屏蔽存儲系統底層的復雜架構和流程,減少用戶的管理復雜度。因此在存儲系統的各個層面和不同應用領域都廣泛使用這個概念。考慮整個存儲層次大體分為應用、文件和塊設備三個層次,相應的虛擬化技術也大致可以按這三個層次分類。目前大部分設備提供商和服務提供商都在自己的產品中包含存儲虛擬化技術,使得用戶能夠方便地使用。因此2007年「存儲虛擬化」不像往年那麼頻頻出現在口頭,而是扎扎實實體現在各種產品之中。
然而,當前虛擬化技術離真正完全解決存儲管理問題還有很大的距離。其一是如何把各個層次、各種介面的虛擬化存儲設備集成為統一存儲服務平台,提供一致、高效的存取服務大多數情況下仍然是一道難題; 其二是虛擬化往往以部分性能下降為代價,如何平衡性能和易用性也是必須仔細設計的; 其三,存儲虛擬化面臨最大的問題就是設計之外的變化,如何定義虛擬化邊界和程度,保證用戶有合適的管理窗口也需認真考慮。
4. 連續數據保護
在數據保護領域,除傳統技術手段如鏡像、快照、復制、備份等,連續數據保護也成為大家討論的焦點之一。
根據SNIA的定義,連續數據保護是一種連續捕獲和保存數據變化,並將變化後的數據獨立於初始數據進行保存的方法,而且該方法可以實現對過去任意一個時間點的數據恢復。CDP系統可能基於塊、文件或應用,並且為數量無限的可變恢復點提供精細的可恢復對象。
其特性包含以下幾個方面: 數據的改變受到連續的捕獲和跟蹤; 所有的數據改變都存儲在一個與主存儲地點不同的獨立地點中; 目標恢復點是任意的,而且不需要在實際恢復之前事先定義。目前幾乎所有主流廠商在自己的產品中都可實現對CDP的支持(也許是部分的),或者能夠提供CDP的解決方案。
但CDP技術要求在存儲性能、成本和功能之間達成平衡,也就是說CDP並非沒有代價。如何監控數據變化、如何保存數據變化以及如何到達恢復點等每個操作都會耗費大量系統資源,進而影響原有的業務流程。因此必須對於整個計算、傳輸和存儲的邏輯和物理過程進行全面的分析,進而提供合適的方案,當然用戶也必須認真考慮自己的需求和實施的成本。
5. 存儲安全
網路安全技術問題一直受到人們的關注,相對而言存儲安全較少受到重視。如果把數據比喻為放在房間里的貴重物品,大部分人認為只要管好自己家「大門」一切就都安全了。殊不知第一,世界上沒有保證絕對安全的「門」; 其次隨著網路存儲的廣泛應用,一個「房間」往往不止一扇「門」; 再次,永遠存放在一個固定位置的「東西」是沒有價值的,數據價值體現在使用中,相應的存取過程必然伴隨著一定的風險。因此如果不考慮在數據存儲和存取過程中增加安全措施,這種安全是不完全的。一般而言,網路安全系統位於網路存儲系統的邊界,負責檢測、抵禦外來的攻擊,對內部攻擊無能為力; 存儲系統的內部攻擊需要存儲安全系統來承擔,從而形成安全存儲系統。
目前存在兩種研究思路: 首先在傳統信息安全C.I.A特性(機密性、完整性、可用性,簡稱C.I.A特性)基礎之上增加存取控制和認可機制,為某一特定應用提出專門的解決方案,例如: 增強文件伺服器的安全性、客戶端加密文件系統、客戶端直接訪問磁碟的認證機制和高度可擴展文件系統; 其次從存儲系統的體系結構入手,尋找一種安全的、高效的存儲模式,比如對象存儲模式。存儲安全問題這幾年在學術界受到廣泛的討論,相應成熟的商業化產品和完整解決方案還有待開發,但相信未來會受到很大的關注,獲得更大的發展。
6. 對象存儲
將存儲管理功能從上層管理軟體下移到存儲設備,使存儲設備具有更多的智能,是對象存儲的出發點。從上個世紀90年代中對象存儲概念被提出,到2004年ANSI 推出了基於對象的存儲設備(OSD)的1.0版本規范之後,對象存儲逐漸走出了學術界。對象存儲在大規模網路存儲系統中已經獲得應用,例如Lustre系統。
雖然現在很難找到公認的對象存儲定義,但其概念還是基本明確的,區別傳統數據塊和文件,存儲對象可以通過擴展屬性的方式對於所保護的數據提供更多的描述,如果存儲系統能夠針對相應屬性進行合理的優化和管理,就能極大地提高數據的管理效率和存取性能。特別是在大規模存儲系統中,更加「智能」的數據結合智能存儲設備才能對於充分發揮各種部件的效率、提升海量數據管理能力、改進存取過程的性能提供更多的安全性、可用性保障。
7. 數據管理
數據管理的一個重要任務就是對數據在存儲資源上進行正確的時空分布。網路存儲資源包括半導體存儲器、高端高速硬碟、普通硬碟、磁帶、光碟等存儲資源和高速、中速、低速互聯匯流排和網路等互連資源; 根據可用性和安全性的要求,有些資源還有冗餘、備份和安全保護。因此,不同的資源是有著不同代價的。應該將價值最大的數據保存在等級最高的存儲資源上,以保證最高的性能、可用性和安全性; 而對不重要的數據,就應該放在代價最小的存儲資源上; 對毫無價值的數據,就應當進行刪除,以免白白佔用存儲資源。在保存的數據中,往往有很多數據是重復的,除了保證數據可用性而特意為之以外,保存其他無用的重復數據都是對資源的浪費。在異地數據備份時,重復數據刪除後再進行備份將節約大量的存儲和帶寬資源。
另外,數據的價值是有時間性的,數據在不同時間點的價值是不同的,根據數據的生命周期進行管理,就是體現數據的時間特性。
數據管理的傳統技術是分層管理技術,數據生命周期管理和重復數據刪除等技術是近年來逐步實用化的技術,內容管理已經具備了根據數據內容的性質來進行管理的思想。
目前的數據管理技術對數據價值重要性的判別大部分是人工的,下一步應該實現自動的標示和識別。擴大元數據(關於數據的數據)的屬性、增加對數據重要性和數據生命周期的標識,可能是實現自動數據管理的一條有效途徑。
作者介紹
謝長生華中科技大學教授,博士生導師,信息存儲系統教育部重點實驗室主任,武漢光電國家實驗室副主任,長期從事信息存儲技術的研究和教學工作。研究方向是網路存儲、光存儲和數字媒體技術。
曹強博士,華中科技大學副教授,研究方向為網路存儲系統和計算機體系結構。
㈢ 軟體定義存儲和存儲虛擬化的區別與聯系
搞清楚這個問題之前,首先要了解什麼是軟體定義存儲和存儲虛擬化。
什麼是軟體定義存儲
SDS 的全稱是 Software Defined Storage ,字面意思直譯就是軟體定義存儲。關於 SDS 的定義可以參考全球網路存儲工業協會(Storage Networking Instry Association,SNIA),SINA 在 2013 正式把 軟體定義存儲(SDS) 列入研究對象。
SINA 對軟體定義存儲(SDS) 的定義是:一種具備服務管理介面的虛擬化存儲。 SDS 包括存儲池化的功能,並可通過服務管理介面定義存儲池的數據服務特徵。另外 SINA 還提出 軟體定義存儲(SDS) 應該具備以下特性:
自動化程度高 – 通過簡化管理,降低存儲基礎架構的運維開銷
標准介面 – 支持 API 管理、發布和運維存儲設備和服務
虛擬化數據路徑 – 支持多種標准協議,允許應用通過塊存儲,文件存儲或者對象存儲介面寫入數據
擴展性 – 存儲架構具備無縫擴展規模的能力,擴展過程不影響可用性以及不會導致性能下降
透明度 – 存儲應為用戶提供管理和監控存儲的可用資源與開銷
什麼是存儲虛擬化
SNIA認為,存儲虛擬化通過對存儲(子)系統或存儲服務的內部功能進行抽象、隱藏或隔離,使存儲或數據的管理與應用、伺服器、網路資源的管理分離,從而實現應用和網路的獨立管理。對存儲服務和設備進行虛擬化,能夠在對下一層存儲資源進行擴展時進行資源合並、降低實現的復雜度。存儲虛擬化可以在系統的多個層面實現。
SNIA提供的存儲虛擬化模型(如下圖),包括三部分:
軟體定義存儲和存儲虛擬化的區別與聯系
由以上定義可以看出,存儲虛擬化和軟體定義不是一個維度的概念但是有很強的相關性。SDS是存儲虛擬化實現的一種實現形式,但是類似RAID、虛擬化網管、磁碟分區等其實都是屬於存儲虛擬化的一種實現形式,另外,存儲虛擬化並不一定是軟體定義的,硬RAID卡就是典型的拿硬體實現存儲虛擬化。
㈣ 虛擬化有哪些應用
應用虛擬化主要包括兩個方面:共享桌面和遠程應用。
共享桌面
基於Windows的RDS服務(Remote Desktop Services,遠程桌面服務)來發布的完整桌面,相比普通虛擬桌面更加輕量級,用戶之間通過會話隔離,用戶Profile漫遊數據存儲在共享的文件伺服器上,存儲數據使用共享的存儲系統,文件系統與存儲系統由第三方提供。
遠程應用
基於Windows的RDS服務來發布應用,對應用程序進行集中控制和管理,向任何時間、任何地點的用戶提供遠程應用服務,終端用戶無需安裝應用程序,就可以使用應用程序,用戶Profile漫遊數據存儲在共享的文件伺服器上,存儲數據使用共享的存儲系統,文件系統與存儲系統由第三方提供。
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㈤ 存儲虛擬化方式有哪些,請分析它們的用途及優缺點
您好,很高興能幫助您
主機級別的方案中通常只是虛擬化直連主機的存儲,當然也有一些可以部署在一個SAN環境中的多台存儲子系統上。
早先的存儲虛擬化產品常用於簡化內部磁碟驅動器和伺服器外部直連存儲的空間分配,以及支持應用集群。Veritas Volume Manager和Foundation Suite就是首批這類解決方案,這類方案使得存儲擴展,以及為應用程序和文件伺服器提供空間更為簡單快速。
隨著存儲需求的增長遠遠超過直連存儲所能提供的范圍,存儲虛擬化逐漸成為存儲陣列中的一種容量提供方式。而容量持續增長以及諸如iSCSI等小型IT組織負擔得起的共享存儲技術的出現又使得存儲虛擬化技術也融合進基於網路的設備和運行在通用硬體的軟體里。
不過現今的伺服器和桌面虛擬化技術興起給存儲虛擬化技術帶來了新的生機,而基於主機的存儲虛擬化技術正在逐漸回歸。伺服器虛擬化平台必需要基於共享存儲體系架構來實現一些關鍵特性,比如VMware的vMotion和Distributed Resource Schele (DRS)。通過傳統的SAN架構自然可以實現這種共享存儲體系架構,不過越來越多的IT組織開始尋求更簡單的方式來實現共享存儲。基於主機的虛擬化技術就是方式之一。
諸如VMware之類的伺服器虛擬化供應商認為存儲是妨礙虛擬化技術大規模普及的瓶頸之一。這些Hypervisor供應商已經實現了處理器和內存資源的抽象,實現更好的控制並提高資源利用率,他們自然而然也會希望這樣控制存儲。不過將存儲控制功能整合到主機伺服器端,稱之為「存儲Hypervisor」時會帶來一些潛在的問題。處理一些在虛擬伺服器和虛擬桌面環境中至關重要的存儲服務,諸如快照、克隆和自動精簡配置時,會嚴重影響主機伺服器的性能。
Virsto的解決方案
Virsto開發出了一款軟體解決方案,安裝在每台主機伺服器上(無論是一台虛擬機或Hypervisor上的過濾驅動器)並在主存儲上創建一個虛擬化層,稱為Virsto存儲池。其同時創建一個高性能磁碟或者固態存儲區域,成為「vLog」。讀操作會直接指向主存儲,不過寫操作會通過vLog進行,這會給請求的虛擬機或應用程序發回一個確認。然後vLog將這些寫操作非同步地分布寫入主存儲,從而減少對寫性能的影響。該存儲池可以容納多至4層的存儲方式,包括固態存儲和各類型的磁碟驅動器。
和緩存的工作方式類似,vLog通過在存儲前端降低耦合度改善了存儲性能,降低了後端存儲的延遲。其同時將前端主機的隨機寫操作變為順序方式,實現後端存儲的最佳性能。基於Virsto主機的存儲虛擬化軟體實現了以上這些功能。
虛擬存儲設備
基於主機的存儲虛擬化的另一項應用實例是虛擬存儲設備(VSA)
VSA是運行在虛擬機上的存儲控制器,其虛擬化統一集群中的主機所直接連接的存儲。VSA提供一個主機使用的簡易的存儲共享體系架構,並支持高可用性、虛擬機遷移,並改善存儲提供方式。對於很多企業,這種方式可以替代原本需要建立並管理傳統SAN或NAS來支持虛擬伺服器和桌面的體系架構。
vSphere Storage Appliance。VMware的vSphere Storage Appliance以一個虛擬機的方式運行,從在2個或3個節點集群中,每個ESX/ESXi主機所直連的DAS存儲中,創建一個共享存儲池。VMware VSA提供每個節點的RAID保護,並在同一集群的各個節點之間提供鏡像保護。雖然從技術角度上看,VMware VSA是一個基於文件的體系架構,不過其亦為集群中每台主機提供數據塊級別的存儲虛擬化,並用戶可以從這種部署方式中獲取和基於數據塊的共享存儲一樣的收益。
HP的LeftHand Virtual SAN Appliance。雖然和VMware VSA的功能類似,P4000 VSA軟體可以支持每台主機直連DAS以外的方式。其還允許使用iSCSI或FC SAN等外部存儲來創建共享存儲池。這就意味著可以將如何可用的存儲,本地存儲或用於容災的異地存儲,轉變為LeftHand存儲節點。P4000t提供快照和自動精簡配置,並且支持Hyper-V和VMware。
DataCore的SANsymphony-V。DataCore的解決方案是通過在一個虛擬機中部署其SANsymphony軟體來整合其它各個VMware,Hyper-V或XEN主機的直連存儲,形成共享存儲池。SANsymphony-V可以和HP的解決方案那樣虛擬化外部的網路存儲,並且該軟體可以在遷移到傳統的共享存儲體系架構時部署在外部伺服器上。SANsymphony-V同時提供各類存儲服務,譬如快照、自動精簡配置、自動化分層和遠程復制。
FalconStor的NSS Virtual Appliance。FalconStor的Network Storage Server Virtual Appliance(NSSVA)是該公司NASS硬體產品中唯一支持的VMware版本,用網路上其它主機的直連存儲創建一個虛擬存儲池。和DataCore和LeftHand的解決方案類似,該存儲池可以擴展到網路上任何可用的iSCSI存儲上。該NSS Virtual Appliance包括快照、自動精簡配置、讀/寫緩存、遠程復制和卷分層等存儲功能。
基於主機的存儲虛擬化解決方案是目前大多使用在虛擬化伺服器和虛擬化桌面環境中,用以實現環境的高可用性特性,以及改善存儲性能、利用率和管理效率。
你的採納是我前進的動力,
記得好評和採納,答題不易,互相幫助,
㈥ 虛擬化有哪些應用
1、高校信息化建設中的應用
1、伺服器虛擬化
2、網路虛擬化
通常網路虛擬化包括虛擬專用網和虛擬區域網。由於虛擬專用網抽象了網路連接,所以遠程用戶可以像物理連接一樣訪問組織內部的網路。而且虛擬專用網還可以防止來自Internet或Intranet中其他網段的威脅,使用戶能夠安全、快速地訪問數據,極大的幫組了網路管理員對網路安全的管理。
3、存儲虛擬化(雲存儲)
使用存儲虛擬化技術可以將邏輯存儲單元整合在廣域網范圍內,並且存儲單元從一個磁碟陣列移動到另一個磁碟陣列上時可以不需要停機。雲計算存儲系統中使用存儲虛擬化技術可以大幅簡化存儲資源的分配與管理,提高硬體利用率。數據管理員只需要通過通用的管理界面就能對數據進行管理和控制,大大減少了交互操作的工作。
4、桌面虛擬化(雲桌面)
桌面虛擬化可以解除用戶的桌面環境和終端設備的耦合關系。用戶的完整桌面環境可以存儲在伺服器中,桌面虛擬化技術可以讓用戶通過不同的具備有足夠顯示功能和處理能力的終端設備通過網路來訪問桌面環境。