Современные состояние и перспективы развития обработке данных

Автор: Пользователь скрыл имя, 07 Января 2012 в 14:42, контрольная работа

Описание работы

Стандартная процедура обработки данных обычно строится по следующей схеме: клиент посылает запрос к серверу приложений, сервер приложений обращается к одному или нескольким серверам обработки данных, получает необходимые данные, производит их обработку и возвращает результат этой обработки пользователю.
При стандартной архитектуре системы хранения данных типа выделенная память все пересылки идут в рамках одной локальной либо глобальной сети. При этом по этой сети идут как сами запросы, так и все необходимые для обработки этого запроса данные.

Содержание

Введение…………………………………………………………………….…….3
Основные типы архитектур систем хранения данных...................................4
Архитектура типа выделенная память………………………………...………..4
Архитектура типа SAN ……………………………………………...………..…5 Архитектура типа NAS ………………………….…...………………………....11
Заключение …………………………………………………………………..….15
Список литературы………………………………………………...……………16

Работа содержит 1 файл

современные состояние и перспективы развития обраб. данных.doc

— 114.00 Кб (Скачать)

    Безопасность  доступа обеспечивается через виртуальную  частную SAN-память и динамическое зонирование. При необходимости SAN-память можно  каскадировать (добавлять коммутаторы, серверы или устройства хранения данных).

Архитектура типа NAS

    SAN-память  не является единственным путем  развития систем хранения данных. Она действительно появилась  как первое решение для хранения  больших объемов данных на  уровне предприятия. К сожалению, SAN-память не является оптимальной для компаний небольшого размера или рабочих групп, которые требуют менее дорогого решения их проблем.

    Этим  решением может стать NAS-память (Network Attached Storage), которое фактически является ничем иным, как кэширующим сервером (рис. 3).

Оно позволяет  более эффективно использовать пропускную способность сети, обеспечивая ее более равномерную загрузку. 

 
         Таким образом, NAS-память обеспечивает частичное решение проблемы ускорения доступа к данным. В состав этого решения входят устройства, иногда называемые тонкими серверами. Они предназначены для обеспечения доступа и управления устройствами хранения данных по поручению других серверов или непосредственно конечных пользователей. NAS-память снимает функции осуществления доступа и управления доступом к данным с серверов приложений.

    Кроме того, NAS-память независима от ОС, поэтому  через нее может производиться  хостинг данных по поручению всех пользователей сети.  
Тем не менее, у NAS-памяти есть и определенные недостатки. Хотя доступ к данным производится более эффективно, и обеспечивается единый источник данных (облегчающий администрирование),

    NAS-память  соединена с ЛВС. Это значит, что в ЛВС существует такая  проблема, как транзит данных между NAS-сервером и серверами приложений (или клиентскими ПК конечных пользователей).  
NAS-память представляет во многих случаях наилучшее решение не только для компаний небольшого размера, но и для рабочих групп больших компаний (даже тех, которые мигрируют к SAN-памяти).

    При работе с приложениями рабочих групп  часто непрактично и неэффективно маршрутизироваться к центральной SAN-памяти (возможно, находящейся в  другом месте) для получения доступа  к данным. Это положение может  измениться, когда придет время универсальных DWDM устройств.  
         Главным преимуществом NAS-решений является оперативное решение проблем хранения данных для существующих ЛВС. Однако применение NAS-памяти, скорее всего, является тактическим подходом к решению проблем хранения данных, чем стратегическим.

Перспективы использования NAS- и SAN-памяти

    Естественно, что у SAN- и NAS-памяти свои области  применения, но, все же, они скорее дополняют, чем отрицают друг друга (конкурируют между собой). 

 
         По мнению ряда аналитиков, развитие NAS-памяти является частью общей стратегии развития систем хранения данных. NAS-память идеальна для локальных устройств хранения данных, особенно взаимодействующих с центральной SAN-памятью (и подпитывающих ее). NAS-памяти не нужно поддерживать через регулярные интервалы времени связь с SAN-памятью предприятия.

    С ее помощью производятся резервирование данных, полученных во время последних  сеансов работы, и обмен модернизированной  информацией (например, подробностями  о новых продуктах и ценах). Помимо малых предприятий, NAS-память является оптимальным решением для Web-сайтов, так как для повышения производительности работы Web-сайтов на них необходимо размещать выделенную память, держа в ней только те данные, которые требуются приложениям немедленного реагирования (близких к Web-серверам).

    В случаях, когда аутсорсингу подвергается память (а не вся инфраструктура ИТ), и потребители хотят воспользоваться  локальными репозитариями данных, NAS-память также является оптимальным решением. Следует отметить, что мировые производители уделяют пристальное внимание NAS-памяти. В частности, широкий спектр NAS продуктов выпускает компания Hewlett-Packard.  
         В свою очередь, применение SAN-памяти наиболее оптимально для крупных предприятий. Ее преимуществом является широкая полоса пропускания для глобальных сетей. Это облегчает хранение данных, обеспечиваемое третьими разработчиками. В последнее время стала заметна интересная тенденция. Так как ширина полосы пропускания сети является значительной частью такого сервиса, как аренда систем хранения данных, то, похоже, что телекоммуникационные операторы будут предоставлять такие услуги совместно с компаниями - производителями систем хранения данных.

    Первым  примером такого совместного предприятия, предлагающего память, как услугу на платной основе (pay-as-you-go), являются компании Storage Technology и глобальный телекоммуникационный оператор Level 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение

     1. По оценке аналитиков стоимость  систем хранения данных (измеряемая  в удельной стоимости мегабайта хранимых данных) ежегодно уменьшается на 35-40%. В то же время, средний объем хранимых данных на предприятиях ежегодно увеличивается на 60-80%. В связи с этим, предприятия сталкиваются с необходимостью ежегодного 30%-ного увеличения расходов на системы хранения данных. Однако по данным Gartner Group, стоимость систем хранения данных составляет только 20% от общих расходов на хранение данных. Остальная часть средств тратится на управление самими данными и устройствами.  
         2. Стоимость систем хранения данных уже нельзя сильно уменьшить, так как отрасль уже многого достигла в снижении удельной стоимости одного мегабайта. Управление системами хранения данных является более достижимой целью. По этой причине и появились SAN- и NAS-память - для консолидации данных в системы, которые легче администрировать.  
         3. Именно в связи с появлением SAN- и NAS-памяти доля стоимости средств управления во всем бюджете предприятий/организаций, выделяемом на хранение данных, в ближайшие годы будет значительно уменьшаться.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список  литературы

    1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: 
      Учебник. / Под общей ред. И.Т. Трубилина. – М.: Финансы и 
      статистика, 2002.
    2. Информатика: Учебник. / Под ред. Н.В. Макаровой. – М.: Финансы 
      и статистика, 2007.
    3. Информационные системы в экономике: Учебник. / Под ред. проф. 
      В.В. Дика. – М.: Финансы и статистика, 2005.
    4. Информационные технологии для менеджеров. – М:. Финансы 
      и статистика, 2006.
    5. Информационные технологии в экономике и управлении: Учебник. 
      Изд-е 2. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2009.
    6. Экономическая информатика: Учебник для вузов. / Под ред. 
      В.В. Евдокимова. – СПб., 2003.

Информация о работе Современные состояние и перспективы развития обработке данных