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你需要多少层?
一般情况下,你会发现更高的粒度还意味着能够支持更多的层。最全面的部署是,支持很多存储层,LUN覆盖SSD、FC/SAS和SATA硬盘,然后又具有不同的RAID级别和数据分布优化。其他供应商则首选实现较为简单的双向分层,它的效率稍低,不过对于一些环境来说,它可能就“刚好合适”。
降层还是升层?
另一个评估的重要点是,在写入的时候在阵列中做第一次数据分布。实际上,当ATS粒度更高的时候,你会发现数据是被写入到速度最快的一层,以后将会被降至速度较低的一层,从而使你迅速得到最佳性能。但是一些实现的方式是把数据写入到速度最慢的一层,如果数据需要被频繁访问,才会被提升至上一层(多数情况是SSD)。
笔者认为两种方式各有千秋,第一种方式最适合于性能需求,而第二种方式更节约成本,因为可以使用不同的技术:如果使用第一层来写数据(一般采用SSD)则需要SLC技术来获取最佳的IOPS性能和弹性,如果把数据写入到速度较慢的层级,然后再把需要使用的数据块提升至SSD层,这种方式则可放心地使用便宜的MLC硬盘。
正确使用SSD
SSD是一种有助于解决性能问题的技术,但它并不便宜,特别是有大容量空间需求的时候。拥有自动分层之后,只需购买用于保存访问最频繁的数据块的SSD就可以了。在一个配置良好、具有自动分层功能的多层系统中,其设计类似于金字塔(SSD位于塔尖,FC/SAS位于中间部位,SATA是下面庞大的塔基)。
易用性与风险
ATS的使用方法非常简单,一般情况下,你只需通过GUI为一个LUN定义并应用一个配置文件,该系统便会相应的将数据写入正确的位置。这就大功告成了!
而风险在于ATS过于简单,如果你创建了错误的配置文件或整个阵列都被配置错误(在磁盘的质量和数量方面),你将会得到意想不到且难以诊断的坏结果。
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