容灾备份的等级和技术
容灾备份的热备份与冷备份技术(四)
容灾备份的热备份与冷备份技术当今社会,信息技术的快速发展对于企业的运营起着至关重要的作用。
然而,随之而来的风险也不容忽视。
为了避免意外情况对企业数据造成的损失,备份技术变得尤为重要。
容灾备份就是为了防止数据因意外事件而丢失或不可用而进行的措施。
容灾备份技术分为热备份和冷备份两种形式,本文将从不同角度分析这两种备份技术的优劣势。
首先,我们来了解一下热备份技术。
热备份技术是指在数据备份的同时,系统仍然保持可用状态。
这种备份技术通常会在备份服务器和主服务器之间建立一个集群,备份服务器在主服务器发生故障时立即接管服务,保持系统和数据的连续性。
热备份技术具有以下几个优点。
其一,热备份技术可以实现快速的恢复。
当主服务器出现故障时,备份服务器能够以最短的时间接管服务,减少对企业的影响。
这使得企业的业务能够持续运作,客户不会因为系统故障而受到影响。
其二,热备份技术能够提供高可用性。
备份服务器的即时接管使得系统的可用性得到保证。
即使在备份过程中发生故障,备份服务器仍能继续提供服务,确保用户的需求得到满足。
但热备份技术也存在一些不足之处。
首先,其成本较高。
为了实现热备份,企业需要购买额外的服务器和相关设备,增加了投资成本。
其次,热备份技术对网络要求较高。
由于备份服务器需要与主服务器实现实时数据同步,因此必须保证网络的稳定性和传输速度,这对企业的网络基础设施要求较高。
与热备份技术相对应的是冷备份技术。
冷备份技术是指备份服务器处于待机状态,只有在主服务器发生故障时才会进行启动并接管服务。
冷备份技术与热备份技术相比,具有以下几个优点。
首先,冷备份技术成本较低。
由于备份服务器处于待机状态,无需额外投入。
这对于小型企业或预算紧张的企业来说,是非常可取的选择。
其次,冷备份技术相对简单易于维护。
备份服务器在待机状态下,运行的压力较小,无需频繁的维护和管理,减少了管理员的工作量。
然而,冷备份技术也存在一些弱点。
首先,冷备份技术恢复时间较长。
数据容灾方案
容灾方案大纲一、容灾究竟是什么?容灾系统是指在相隔较远的异地,建立两套或多套功能相同的IT系统,互相之间可以进行健康状态监视和功能切换,当一处系统因意外(如火灾、地震等)停止工作时,整个应用系统可以切换到另一处,使得该系统功能可以继续正常工作。
容灾技术是系统的高可用性技术的一个组成部分,容灾系统更加强调处理外界环境对系统的影响,特别是灾难性事件对整个IT节点的影响,提供节点级别的系统恢复功能。
容灾是在灾难发生时,能够保证数据尽量少的丢失,系统能够不间断地运行,或者尽量快的恢复正常运行。
容灾备份是通过在异地建立和维护一个备份存储系统,利用地理上的分离来保证系统和数据对灾难性事件的抵御能力。
1、容灾的分类根据容灾系统对灾难的抵抗程度,可分为数据级容灾、应用级容灾和业务级容灾:数据级容灾是指通过建立异地容灾中心,做数据的远程备份,在灾难发生之后要确保原有的数据不会丢失或者遭到破坏,但在数据级容灾这个级别,发生灾难时应用是会中断的。
在数据级容灾方式下,所建立的异地容灾中心可以简单地把它理解成一个远程的数据备份中心。
数据级容灾的恢复时间比较长,但是相比其他容灾级别来讲它的费用比较低,而且构建实施也相对简单。
应用级容灾是在数据级容灾的基础之上,在备份站点同样构建一套相同的应用系统,通过同步或异步复制技术,这样可以保证关键应用在允许的时间范围内恢复运行,尽可能减少灾难带来的损失,让用户基本感受不到灾难的发生,这样就使系统所提供的服务是完整的、可靠的和安全的。
应用级容灾生产中心和异地灾备中心之间的数据传输是采用异类的广域网传输方式;同时应用级容灾系统需要通过更多的软件来实现,可以使多种应用在灾难发生时可以进行快速切换,确保业务的连续性。
业务级容灾是全业务的灾备,除了必要的IT相关技术,还要求具备全部的基础设施。
其大部分内容是非IT系统(如电话、办公地点等),当大灾难发生后,原有的办公场所都会受到破坏,除了数据和应用的恢复,更需要一个备份的工作场所能够正常的开展业务。
容灾备份的热备份与冷备份技术(一)
容灾备份是计算机系统中非常重要的一个环节,旨在为系统提供可靠、高效、持续的备份和恢复策略。
其中,热备份和冷备份技术是常见的两种备份方式。
本文将从技术原理、应用场景和优缺点等几个方面进行论述。
一、热备份技术热备份技术是指在计算机系统运行期间进行备份操作,不会对系统产生影响。
热备份技术主要通过实时复制数据来实现,包括主从复制和分布式复制两种方式。
1. 主从复制主从复制是指在系统中设置一个主节点和一个或多个从节点,主节点负责处理用户请求并存储数据,而从节点则负责实时复制主节点上的数据。
主从复制的好处在于从节点可以随时接管主节点的工作,实现快速的故障转移和恢复。
2. 分布式复制分布式复制是指将数据分布在多个节点上,每个节点都是数据的完整备份。
当系统中的某个节点发生故障时,其他节点可以继续提供服务。
这种方式不仅可以提高系统的可用性,还可以实现负载均衡,提高系统的性能。
二、冷备份技术冷备份技术是指在计算机系统停机状态下进行备份操作,需要在系统发生故障时重新启动和恢复。
冷备份技术主要通过离线备份和镜像复制来实现。
1. 离线备份离线备份是指将系统中的数据和配置文件保存到外部存储介质中,例如磁带、光盘或移动硬盘等。
这种方式的好处在于备份数据可以被隔离出来,不受系统故障的影响。
但是,由于备份的数据是静态的,需要重新启动系统才能进行恢复。
2. 镜像复制镜像复制是指将整个系统的镜像复制到备用服务器上。
当系统发生故障时,可以将备用服务器启动并运行,达到故障转移和恢复的目的。
这种方式比离线备份更快速,但是需要一个与原系统相同的备用服务器进行镜像复制。
三、应用场景热备份技术通常适用于对系统可用性要求较高的场景。
例如,金融交易、电商平台等需要实时响应用户请求的系统。
采用热备份技术可以实现实时的故障转移和恢复,减少系统停机时间,保证用户体验。
冷备份技术通常适用于对系统可用性要求相对较低的场景。
例如,数据存档、批处理任务等不需要实时响应用户请求的系统。
容灾备份的热备份与冷备份技术(十)
容灾备份是指在系统遭受故障或灾难事件后,通过备份和恢复措施来保障系统的连续可用性和数据安全性。
容灾备份技术主要包括热备份和冷备份两种方式。
一、热备份技术热备份技术是指备份系统在工作状态下实时进行数据备份和恢复的一种方式。
它可以实现系统的零停机备份,并且备份的数据是实时同步的。
热备份技术在容灾备份中起到了至关重要的作用。
1. 实时性:热备份技术能够及时备份和恢复数据,实现数据的实时同步。
这意味着系统在遭受故障时,可以快速恢复到备份系统中,减少系统停机时间。
2. 高可靠性:热备份技术能够实现系统的零停机备份,确保了系统的连续可用性。
即使主系统发生故障,备份系统可以立即启动,保障业务的持续运行。
3. 灵活性:热备份技术可以灵活地配置备份系统,可以根据不同的业务需求进行扩展和调整。
同时,备份系统可以与主系统进行实时同步,确保数据的一致性和完整性。
二、冷备份技术冷备份技术是指备份系统在待命状态下进行数据备份和恢复的一种方式。
与热备份不同,冷备份需要在主系统发生故障后手动切换到备份系统,并进行数据的恢复。
冷备份技术虽然相对于热备份技术来说,操作复杂且恢复时间较长,但它也有自己的优势和适用场景。
1. 成本效益:相比于热备份技术需要实时备份和同步的高成本,冷备份技术可以通过离线备份的方式降低成本。
备份系统可以仅在主系统发生故障时启动,减少了资源的浪费。
2. 灵活性:冷备份技术可以根据实际需求进行灵活配置和调整。
对于一些资源有限,但对备份系统的可用性要求不高的情况,冷备份技术是一个可行的选择。
3. 弹性扩展:冷备份技术可以依靠云计算和虚拟化等技术,在需要时快速扩展备份系统的容量和性能。
这使得冷备份技术在应对容灾备份需求的同时,也能满足系统规模和业务增长的要求。
总结:容灾备份是保障系统可用性和数据安全性的重要手段,其中热备份和冷备份是常用的备份技术。
热备份技术通过实时备份和恢复数据,能够实现系统的零停机备份,减少系统停机时间,并确保系统的连续可用性。
数据容灾系统及相关技术 RTO和RPO
1.容灾相关概念2.1容灾定义容灾(Disaster Tolerance),就是在灾难发生时,在保证应用系统的数据尽量少丢失的情况下,维持系统业务的连续运行。
和容灾比较容易混淆的概念有容错和灾难恢复。
容错是指在计算机系统软硬件发生故障时,保证系统能继续运行的能力,主要通过硬件冗余和错误检查等技术来实现;容灾是通过系统冗余、灾难检测和系统迁移等技术来实现。
灾难恢复是指灾难发生后,系统恢复正常运行的能力;而容灾指灾难发生时保持系统不间断运行的能力。
1.2容灾分类容灾可以区分为离线式容灾(冷容灾)和在线容灾(热容灾)两种类型。
离线式容灾主要依靠备份技术来实现。
首先通过备份软件将数据备份到磁带上,然后将磁带异地保存、管理。
数据的备份过程可以实现自动化管理,整个方案的部署和管理比较简单,投资较少。
缺点在于:系统的数据恢复较慢,备份窗口内的数据丢失严重,实时性差。
对RTO(Recovery Time Objective)和RPO(Recovery Point Objective)要求较低的用户可以选择这种方式。
在线式容灾中,源数据中心和灾备中心同时工作。
数据在写入源数据中心的同时,实时地被复制传送到灾备中心。
在此基础上,可以在应用层进行集群管理,当生产中心遭受灾难、出现故障时,可由灾备中心自动接管并继续提供服务。
应用层的管理一般由专门的软件来实现,可以代替管理员实现自动管理。
在线容灾可以实现数据的实时复制,因此,数据恢复的RTO和RPO都可以满足用户的高要求。
因此,数据重要性很高的用户都应选择这种方式,比如金融行业的用户等。
实现这种方式的容灾需要很高的投入。
容灾备份系统按照灾难防御程度的不同,可分为数据容灾和应用容灾。
数据容灾是对应用系统数据按照一定的策略进行异地容灾备份,当灾难发生时,应用系统暂时无法正常运行,必须花费一定时间从灾备中心恢复应用关键数据至本地系统以保证业务的连续性和数据的完整性,因为异地容灾备份系统只保存了灾难发生前应用系统的备份数据,因此数据容灾可能会产生部分数据丢失。
容灾及备份技术和关键指标(2022)
容灾及备份技术和关键指标(2022)数据复制软件经典的应用场景为灾备,包括备份、容灾、演练等,用于保障用户的数据安全和业务连续性。
(1)灾备的基础知识衡量一个灾备系统建设优秀与否,或是否符合等级保护要求的两大关键指标是恢复时间目标(RTO)、恢复点目标(RPO)。
恢复时间目标(RTO)∶Recovery Time Objective,即恢复时间目标,指的是用户业务系统所能容忍的业务停止服务的最长时间。
恢复点目标(RPO)∶Recovery Point Objective,即数据恢复点目标,指的是业务系统所能容忍的数据丢失量。
根据恢复的目标与需要的成本投入,灾备等级依次可分为数据级灾备、应用级灾备、业务级灾备,级别越高,需要投资的费用也相应增长。
云灾备∶狭义上,云灾备是将灾备看作一种服务,由客户付费使用灾备服务提供商提供灾备的服务模式,行业通常称为DRaaS,租户通过类似于灾备计算管理平台,按需设置容灾备份规则,实现对多租户的灾备管理,确保云端数据安全。
广义上,云灾备是本地灾备的延伸拓展,容灾备份的场景可发生于云平台,或本地与云平台间。
在云灾备的模式下,数据保护的对象和灾备的目标端由本地系统转向云端系统。
和本地灾备相比,云灾备的传输环境具有带宽窄、不稳定等特点,对数据复制技术的压缩能力、断点续传能力等提出了更高的要求。
云灾备(云容灾、云备份)提供商可以是云平台服务商,也可以是灾备服务商。
相比前者,灾备服务商在专业度、备份颗粒度、兼容性、跨平台系统迁移及数据保护方面,更有优势。
灾备演练∶指通过假设某种灾难场景发生时,如系统宕机、地震、火灾等,灾备系统或体系是否可紧急使用,进而进行的一种主动应急演练行为。
在金融、医疗、政务等领域常举行周期性的灾备演练。
业务连续性∶是灾备技术的升华概念,是一种由计划和执行过程组成的策略,其目的是为了保证企业包括生产、销售、市场、财务、管理以及其他各种重要的功能完全在内的运营状况安全可用。
容灾的等级
容灾的等级国际标准SHARE 78 对容灾系统的定义有七个层次:从最简单的仅在本地进行磁带备份,到将备份的磁带存储在异地,再到建立应用系统实时切换的异地备份系统,恢复时间也可以从几天到小时级到分钟级、秒级或零数据丢失等。
目前针对这七个层次,都有相应的容灾方案,所以,在选择容灾方案时应重点区分它们各自的特点和适用范围,结合自己对容灾系统的要求判断选择哪个层次的方案。
1小时值多少钱?业务行业停机1小时的损失经纪业务运营金融645万美元信用卡授权金融260万美元付费收看媒体15万美元居家购物(TV) 零售11.3万美元目录销售零售9万美元预定航班交通9万美元电子标务销售媒体 6.9万美元ATM费用金融 1.45万美元根据有关机构统计,对关键业务运行要求最高的银行业,每次计算机系统宕机导致的损失平均为一千万美元,同时还会导致对公司声誉无法估量的无形资产损失,而采取灾难恢复方案总共花费平均只有一百万美元。
0级:无异地备份0等级容灾方案数据仅在本地进行备份,没有在异地备份数据,未制定灾难恢复计划。
这种方式是成本最低的灾难恢复解决方案,但不具备真正灾难恢复能力。
在这种容灾方案中,最常用的是备份管理软件加上磁带机,可以是手工加载磁带机或自动加载磁带机。
它是所有容灾方案的基础,从个人用户到企业级用户都广泛采用了这种方案。
其特点是用户投资较少,技术实现简单。
缺点是一旦本地发生毁灭性灾难,将丢失全部的本地备份数据,业务无法恢复。
1级:实现异地备份第1级容灾方案是将关键数据备份到本地磁带介质上,然后送往异地保存,但异地没有可用的备份中心、备份数据处理系统和备份网络通信系统,未制定灾难恢复计划。
灾难发生后,使用新的主机,利用异地数据备份介质(磁带)将数据恢复起来。
这种方案成本较低,运用本地备份管理软件,可以在本地发生毁灭性灾难后,恢复从异地运送过来的备份数据到本地,进行业务恢复。
但难以管理,即很难知道什么数据在什么地方,恢复时间长短依赖于何时硬件平台能够被提供和准备好。
灾备标准分级
国际标准SHARE78,这个标准将灾难恢复分成八个层次:那么从存储结构来看,SHARE78涵盖最简单的本地磁盘的备份,到将备份的磁带存储在异地,再到建立应用系统实时的切换的异地备份系统。
那么从恢复的时间点角度来看,SHARE78涵盖几天级,几小时级、几分钟、几秒级,这是零数据丢失。
SHARE78它将异地灾备的定义为如下七个级别,我们国家六个级别,它是定义七级别。
第一个级别第0级容灾方案:这个时候数据仅在本地进行备份,没有在异地备份,并且没有制定灾难恢复计划,这是最简单的一种,对吧,也是最便宜的一种。
第1级容灾方案,它将关键数据备份到本地磁带介质上,然后送往异地保存。
第2级容灾方案,就是在第1级的容灾方案的基础上,再增加了一个热备中心。
那么从第0级,第1级,第2级这三种容灾方案,到目前来说,应该说对于大中型企事业单位,已经不能再用了,已经被淘汰了。
被小的机构用是另外一回事。
大机构用的都是下面要介绍的3级以上的容灾方案,或者是容灾级别。
第3级,那么在这一级中,就通过网络将关键的数据进行备份,并且存放至异地,制定有相应的灾难恢复计划,有备份中心,并且配备部分数据处理系统及其网络通信系统。
第4级的容灾方案,那么这个时候增加了备份管理软件,自动通过通信网络将部分关键数据定时的备份到异地,这么一种功能。
同时还制定了相应的灾难恢复计划。
第5级的容灾方案,增加了硬件的镜像技术和软件的数据复制技术。
也就是说可以实现在应用站点与备份站点的数据多备份更新。
第6级容灾方案,这个时候利用专用的存储网络,将关键数据同步镜像至备援中心,数据不仅在本地进行确认,而且需要在异地进行确认,这个异地就是备援中心那个地方进行确认,实现零数据的丢失。
第7级也就是最高级的容灾方案。
那么这个时候当一个工作中心发生灾难时,能够提供一定程度的跨站点动态负载平衡和自动系统的故障切换功能,这是最高级的,这是SHARE78的情况。
容灾备份的热备份与冷备份技术(七)
容灾备份是现代信息技术中非常重要的一项技术,在物理服务器和虚拟服务器等各种 IT 系统中都有广泛应用。
容灾备份能够确保系统在遭受灾难性故障时能够快速恢复,以保障业务的连续性和可用性。
而在容灾备份技术中,热备份和冷备份是两种常见的实施方式。
一、热备份技术是指在整个系统运行的状态下进行备份。
这种备份方式通常采用的是实时数据镜像的方式,将正在运行的系统的数据实时地同步到备份设备上。
热备份具有很高的实时性,能够保证备份数据的时效性。
同时,热备份还可以实现系统的快速恢复,因为备份数据已经是完整的、即时的,只需将备份设备接管运行即可。
在热备份技术中,常见的实施方式是采用主备双机架构。
主机接收所有请求,而备机则通过实时数据同步,保存了主机的完整副本。
一旦主机发生故障,备机能够立即接管,并按照相同的方式响应请求。
这样可以保证系统在发生故障时的快速切换,避免了业务中断。
然而,热备份技术需要保证主备机之间的实时数据同步,对硬件设备和网络带宽的要求较高。
二、与热备份相对应的是冷备份技术。
冷备份是指在整个系统停机状态下进行备份,通常以文件的形式存储备份数据。
相对于热备份,冷备份的实施成本更低,而且对硬件和网络的要求也较低。
冷备份可以通过将系统关机,备份系统的硬盘镜像文件或者文件系统进行备份。
在出现故障时,将备份的文件恢复到相同或者类似的硬件设备上即可重新启动。
冷备份的优势在于备份和恢复过程相对简单,并且不存在实时数据同步和运行状态下的故障切换等复杂问题。
而且,冷备份技术还可以通过定期备份的方式进行,可以减少数据的丢失风险。
但是冷备份的缺点也显而易见,就是备份和恢复过程需要更长的时间,系统的停机时间较长,业务中断的风险也相对较高。
在实际应用中,热备份和冷备份技术往往结合使用。
对于重要的核心业务系统,可以采用热备份技术实现实时数据同步和快速故障切换。
而对于次要的辅助系统或者不那么重要的业务系统,可以使用冷备份技术定期备份数据。
容灾分级与技术选型
2级 4 7 2 2 — 2 4小时 专用 的 磁带 磁带
关机
3级 2 文件 级 专 用的 1— 4 2 电子 文件 . 时 活动 定 4 4 1 日志级 专用 的 级 — 2 电子 文件 或 日志 .活动 时 间段
阶段 。促 成容 灾备份 市场快 速 发展 的原 因主要 源于 两个方 面
客观 上 是 国内信 息 化建 设 的不 断普 及 , 很多 政 府 、 业 和企 业 行
2 1 一级 : 异地 备份 . 无
一
等级 容灾 方案 数据 仅在 本地进 行备 份 , 没有在 异地 备份
的 关键业务 已经 全部信 息化 , 持业 务运 行 的连续性 和信 息 而保
后送 往异地 保存 , 异地 没有可用 的备份 中心 、 但 备份 数据处理 系
统和 备份 网络通信 系统 , 制定灾难 恢复计 划。 灾难 发生后 , 未 使 用新 的主机 , 利用异地数 据备份 介质 ( 带) 磁 将数据恢 复起来 。
C S : 及维 护一套 容 灾方 案所需 的费 用 。 O T 建立
技 术应 用 ・ e h o o y a d A p a i n T c n lg n p l c to s i
容 灾分 级 与技 术选型
陈佼
( 州大学计 算机 科 学与信 息 学院 贵 州贵 阳 5 0 2 ) 贵 5 0 5
1 容 灾建 设 发 展 现 状 .
信息 技 术 的 迅速 发 展 和 广 泛 应用 , 企 业 的 商 业运 作 模 使 式发 生 了变 革性 的变 化 , 业信 息系统 占据 了企 业竞 争优 势的 企
逐渐 认 识 并 已经在 推动 国家重 要 行业 的灾 备 建 设 。20 07年 7 月, 国务 院信息 化 工作办 公 室领 导编 制 的 《 要信 息系 统 灾难 重 恢复 指 南》 式升 级 成 为 国家标 准 信息 系 统 灾难 恢复 规 范 正 ( B T 29 8 20 ) G / 0 8— 0 7 。这 是 中 国灾难 备 份与 恢复 行 业 的第
备份一体机
UCache灾备一体机简单来说备份一体机是一款将备份软件、备份服务器以及磁盘(存储介质)整合到一个架构中而形成的一个设备,最终用户可以像操作备份软件一样来操作这个设备。
容灾备份一体机是集软件和硬件于一体的解决方案,容灾备份一体机的出现,为用户提供了集“计算+存储+灾备”三位一体的“一揽子解决方案”。
这不仅能够省下购买服务器和存储器的费用,而且由于可以直接选购产品而不用再去找集成商,这将大大降低采购成本;其次,由于它集成软件和硬件于一体,提供一体化的容灾服务,使用更加容易,这又可以减少后期的维护成本和人工成本。
容灾备份等级1、第0级:没有备援中心这一级容灾备份,实际上没有灾难恢复能力,它只在本地进行数据备份,并且被备份的数据只在本地保存,没有送往异地。
2、第1级:本地磁带备份,异地保存在本地将关键数据备份,然后送到异地保存。
灾难发生后,按预定数据恢复程序恢复系统和数据。
这种方案成本低、易于配置。
但当数据量增大时,存在存储介质难管理的问题,并且当灾难发生时存在大量数据难以及时恢复的问题。
为了解决此问题,灾难发生时,先恢复关键数据,后恢复非关键数据。
3、第2级:热备份站点备份在异地建立一个热备份点,通过网络进行数据备份。
也就是通过网络以同步或异步方式,把主站点的数据备份到备份站点,备份站点一般只备份数据,不承担业务。
当出现灾难时,备份站点接替主站点的业务,从而维护业务运行的连续性。
4、第3级:活动备援中心在相隔较远的地方分别建立两个数据中心,它们都处于工作状态,并进行相互数据备份。
当某个数据中心发生灾难时,另一个数据中心接替其工作任务。
这种级别的备份根据实际要求和投入资金的多少,又可分为两种:两个数据中心之间只限于关键数据的相互备份;两个数据中心之间互为镜像,即零数据丢失等。
相比于传统备份方案,UCache全栈超可用的备份一体机拥有诸多优势传统数据备份UCache全栈超可用的灾备云定位仅作为工具灾备数据服务平台适用场景百TB - 数百TB 级数据备份PB-EB 级海量数据规模下的全栈超可用对象数据级数据、平台、应用级灾难恢复能力等级仅支持1-3 级1-6 级全等级覆盖核心技术备份集技术1-3 级灾难恢复能力:备份集技术4-5 级灾难恢复能力:副本数据管理、持续数据保护等技术6 级灾难恢复能力:网关&存储双活、业务连续性服务等RPO&RTO天级、小时级小时级、分钟级、秒级数据有效性验证数据验证投资成本高,耗费时间长即时的数据验证灾难恢复演练纯手工统一编排恢复验证计划,自动测试并输出详细报告数据利用备份数据仅用来进行灾难后的恢复提供任意时间点的分钟级数据挂载,以进行开发测试、查询分析等。
容灾的等级
容灾的等级国际标准SHARE 78 对容灾系统的定义有七个层次:从最简单的仅在本地进行磁带备份,到将备份的磁带存储在异地,再到建立应用系统实时切换的异地备份系统,恢复时间也可以从几天到小时级到分钟级、秒级或零数据丢失等。
目前针对这七个层次,都有相应的容灾方案,所以,在选择容灾方案时应重点区分它们各自的特点和适用范围,结合自己对容灾系统的要求判断选择哪个层次的方案。
1小时值多少钱?业务行业停机1小时的损失经纪业务运营金融645万美元信用卡授权金融260万美元付费收看媒体15万美元居家购物(TV) 零售11.3万美元目录销售零售9万美元预定航班交通9万美元电子标务销售媒体 6.9万美元ATM费用金融 1.45万美元根据有关机构统计,对关键业务运行要求最高的银行业,每次计算机系统宕机导致的损失平均为一千万美元,同时还会导致对公司声誉无法估量的无形资产损失,而采取灾难恢复方案总共花费平均只有一百万美元。
0级:无异地备份0等级容灾方案数据仅在本地进行备份,没有在异地备份数据,未制定灾难恢复计划。
这种方式是成本最低的灾难恢复解决方案,但不具备真正灾难恢复能力。
在这种容灾方案中,最常用的是备份管理软件加上磁带机,可以是手工加载磁带机或自动加载磁带机。
它是所有容灾方案的基础,从个人用户到企业级用户都广泛采用了这种方案。
其特点是用户投资较少,技术实现简单。
缺点是一旦本地发生毁灭性灾难,将丢失全部的本地备份数据,业务无法恢复。
1级:实现异地备份第1级容灾方案是将关键数据备份到本地磁带介质上,然后送往异地保存,但异地没有可用的备份中心、备份数据处理系统和备份网络通信系统,未制定灾难恢复计划。
灾难发生后,使用新的主机,利用异地数据备份介质(磁带)将数据恢复起来。
这种方案成本较低,运用本地备份管理软件,可以在本地发生毁灭性灾难后,恢复从异地运送过来的备份数据到本地,进行业务恢复。
但难以管理,即很难知道什么数据在什么地方,恢复时间长短依赖于何时硬件平台能够被提供和准备好。
服务器容灾备份技术及方案
服务器容灾备份技术及方案在当今信息化时代,服务器已经成为企业运营中不可或缺的重要设备。
服务器的稳定性和数据安全性对企业的正常运营至关重要。
然而,由于各种意外情况可能导致服务器故障或数据丢失,因此建立有效的容灾备份技术和方案显得尤为重要。
本文将探讨服务器容灾备份技术及方案,帮助企业更好地保障服务器数据的安全性和稳定性。
一、服务器容灾备份技术1. 数据备份技术数据备份是服务器容灾备份的基础。
通过定期备份数据,可以在服务器发生故障或数据丢失时快速恢复数据,保障业务的连续性。
常见的数据备份技术包括:(1)完全备份:将服务器上的所有数据全部备份,包括系统文件、应用程序和用户数据等。
完全备份可以保证数据的完整性,但备份时间较长,占用存储空间较大。
(2)增量备份:只备份自上次完全备份以来发生变化的数据。
增量备份相比完全备份可以节省存储空间和备份时间,但在恢复数据时需要依次恢复完全备份和增量备份,恢复时间较长。
(3)差异备份:备份自上次完全备份以来发生变化的数据,与增量备份不同的是,差异备份只需要恢复最近一次的完全备份和差异备份即可。
差异备份在恢复数据时相对增量备份更加高效。
2. 高可用性技术高可用性技术是指通过冗余设计和故障转移等方式,确保服务器在发生故障时能够快速切换到备用设备上,保障业务的连续性。
常见的高可用性技术包括:(1)集群技术:通过将多台服务器组成集群,实现负载均衡和故障转移。
当其中一台服务器发生故障时,集群中的其他服务器可以接管其工作,保证业务的正常运行。
(2)双机热备:在主服务器的基础上配置一台备用服务器,实时同步主服务器的数据。
当主服务器发生故障时,备用服务器可以立即接管工作,实现快速故障转移。
3. 虚拟化技术虚拟化技术可以将一台物理服务器虚拟为多台逻辑服务器,提高服务器资源的利用率和灵活性。
在容灾备份中,虚拟化技术可以实现虚拟机的快速迁移和恢复,提高服务器的可用性。
常见的虚拟化技术包括VMware、Hyper-V等。
容灾备份技术
容灾备份技术容灾备份技术是一种用于保护数据和系统的重要技术。
在现代社会中,各种数据和信息变得越来越重要,而灾难事件的发生可能会导致数据的丢失或系统的瘫痪。
因此,采取有效的容灾备份技术至关重要,以确保数据和系统的安全性和可用性。
容灾备份技术是指在灾难事件发生时,通过备份数据和系统来保护关键信息的技术。
它的主要目的是减少数据丢失和系统停机的风险,并在灾难发生后能够快速恢复业务。
容灾备份技术通常包括以下几个方面的内容:1.数据备份:数据备份是容灾备份技术的核心。
它通过将数据复制到其他存储介质或远程服务器来保护数据。
常见的数据备份方法包括全量备份和增量备份。
全量备份是指将所有数据复制到备份设备中,而增量备份则是只备份新增或修改的数据。
通过定期进行数据备份,可以确保数据在灾难事件发生时能够及时恢复。
2.冗余系统:冗余系统是指在主系统发生故障时,备用系统能够接管业务并继续运行。
冗余系统可以是热备份或冷备份。
热备份是指备用系统一直处于运行状态,可以立即接管业务。
而冷备份则是备用系统处于关闭状态,需要手动启动才能接管业务。
冗余系统的建立可以极大地提高系统的可用性和容灾能力。
3.灾难恢复计划:灾难恢复计划是指在灾难事件发生时,组织能够迅速恢复业务的操作指南。
它包括识别关键业务流程、确定恢复目标、制定恢复策略等内容。
通过灾难恢复计划,可以在灾难发生后快速恢复业务,减少损失。
4.测试和演练:测试和演练是保证容灾备份技术有效性的重要环节。
定期进行容灾测试和演练,可以发现潜在问题并及时解决。
同时,通过测试和演练,可以提高人员的应急响应能力和处理灾难事件的能力。
容灾备份技术在现代社会中起着重要的作用。
无论是自然灾害、人为失误还是恶意攻击,都可能导致数据丢失或系统瘫痪。
通过采取有效的容灾备份技术,可以最大程度地减少损失。
因此,各个组织和企业都应重视容灾备份技术的建设和实施。
容灾备份技术是保护数据和系统的重要手段。
它通过数据备份、冗余系统、灾难恢复计划和测试演练等方式,保证数据和系统的安全性和可用性。
容灾备份技术
容灾备份技术容灾备份技术是指在系统出现故障或灾难时,能够保证系统数据的安全性和可用性的技术手段。
容灾备份技术在现代信息化建设中扮演着至关重要的角色,它可以有效地保障企业的业务连续性,减少因系统故障或灾难造成的损失。
容灾备份技术主要包括数据备份、数据恢复、灾难恢复和容错技术等。
其中,数据备份是指将系统中的重要数据复制到备份设备中,以便在系统出现故障或灾难时能够快速恢复数据。
数据恢复是指在系统出现故障或灾难后,通过备份数据来恢复系统的正常运行。
灾难恢复是指在系统遭受重大灾难时,通过备份数据和备用设备来恢复系统的正常运行。
容错技术是指在系统设计和实现中,采用多种技术手段来提高系统的可靠性和容错性,以减少系统故障的发生。
容灾备份技术的应用范围非常广泛,包括金融、电信、医疗、政府等各个行业。
在金融行业中,容灾备份技术可以保障银行、证券等金融机构的业务连续性,防止因系统故障或灾难造成的巨大经济损失。
在电信行业中,容灾备份技术可以保障通信网络的稳定性和可靠性,确保用户能够正常使用通信服务。
在医疗行业中,容灾备份技术可以保障医院的信息化建设,提高医疗服务的质量和效率。
在政府行业中,容灾备份技术可以保障政府信息系统的安全性和可用性,确保政府能够正常运转。
总之,容灾备份技术是现代信息化建设中不可或缺的一部分,它可以保障企业的业务连续性,减少因系统故障或灾难造成的损失。
在实际应用中,需要根据不同的行业和应用场景选择合适的容灾备份技术,并且需要定期进行演练和测试,以确保备份设备和备用设备的可靠性和有效性。
同时,还需要加强对容灾备份技术的研究和开发,不断提高技术水平和应用能力,以适应不断变化的信息化建设需求。
数据库容灾备份方案
数据库容灾备份方案
数据库容灾备份方案是指在发生灾难或突发事件时,用于保护数据库免受损失并尽快恢复数据库服务的一系列技术和措施。
下面是一些常见的数据库容灾备份方案:
1. 热备(Hot Standby):热备是指主服务器和备用服务器同时运行同一份数据库副本,当主服务器出现问题时,备用服务器立即接管所有操作。
2. 冷备(Cold Standby):冷备是指主服务器出现故障后,备用服务器从备份中恢复数据并重新启动服务的过程。
这种方案的恢复速度较慢,但是成本较低。
3. 数据同步(Data Synchronization):数据同步是指主服务器和备用服务器之间的实时数据传输和更新过程。
这种方法可以实现快速切换,但需要更高的网络带宽和更复杂的技术支持。
4. 网络备份(Network Backup):网络备份是指利用网络将数据库备份到远程位置。
这种方式的优点是可以防止本地设备故障导致的数据损失,缺点是备份速度较慢。
5. 多数据中心容灾(Multi-datacenter Disaster Recovery):多数据中心容灾是指在多个地理位置上建立数据中心,以实现冗余存储和分布式处理。
这种方法可以提高系统的可用性和可靠性。
希望以上信息对你有所帮助!如果你有关于数据库容灾备份方面的问题,请随时向我提问!。
容灾备份的热备份与冷备份技术
容灾备份的热备份与冷备份技术在现代社会,数据的重要性越来越被人们所重视。
无论是企业还是个人,都需要对数据进行有效的备份和容灾,以应对意外情况的发生。
而在备份技术中,热备份和冷备份技术是两种常见的选择。
本文将探讨热备份和冷备份技术的优劣与适用场景。
首先,我们来介绍热备份技术。
热备份是指在主数据库运行的同时,进行实时的备份操作,以确保在主数据库出现故障时,能够快速地切换到备份数据库,保证系统的连续性和可靠性。
通过将备份数据库与主数据库同步,热备份可以实现数据的即时备份和恢复,减少数据丢失的风险。
热备份技术有着很多的优点。
首先,由于备份数据库与主数据库同步,数据的实时更新能够确保备份数据的准确性。
其次,切换时几乎没有停机时间,可以在很短的时间内完成主备数据库的切换,降低了服务中断的风险。
此外,热备份技术适用于需要高可用性的场景,如金融交易系统和在线购物平台等。
然而,热备份技术也存在一些不足之处。
首先,由于备份数据库与主数据库实时同步,需要投入更多的资源和成本。
其次,备份过程对主数据库会有一定的影响,可能导致性能下降或延迟问题。
此外,热备份技术可能会面临传输中断、故障蔓延等风险,需要进行额外的监控和保护措施。
接下来,我们来介绍冷备份技术。
冷备份是指在主数据库停机状态下进行备份操作。
与热备份不同,冷备份并不能实时备份和恢复数据,而需要手动启动备份操作,使备份数据库与主数据库同步。
冷备份技术适用于对时间要求相对较低的场景,如企业内部系统和个人数据备份等。
冷备份技术也有着一些优点。
首先,冷备份技术相对于热备份技术来说,所需的资源和成本较低。
其次,在备份过程中不会对主数据库造成任何影响,保证了系统的正常运行。
此外,冷备份技术不需要额外的监控和保护措施,相对较为简单。
然而,冷备份技术也存在一些不足之处。
首先,由于备份数据库与主数据库不实时同步,会导致数据备份的时间不准确,可能引入一定的数据丢失风险。
其次,在主数据库发生故障时,需要手动启动备份数据库,切换时间可能较长,导致服务中断。
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容灾备份的等级和技术
容灾备份:
容灾备份是通过在异地建立和维护一个备份存储系统,利用地理上的分离来保证系统和数据对灾难性事件的抵御能力。
根据容灾系统对灾难的抵抗程度,可分为数据容灾和应用容灾。
数据容灾是指建立一个异地的数据系统,该系统是对本地系统关键应用数据实时复制。
当出现灾难时,可由异地系统迅速接替本地系统而保证业务的连续性。
应用容灾比数据容灾层次更高,即在异地建立一套完整的、与本地数据系统相当的备份应用系统(可以同本地应用系统互为备份,也可与本地应用系统共同工作)。
在灾难出现后,远程应用系统迅速接管或承担本地应用系统的业务运行。
容灾备份的等级:
设计一个容灾备份系统,需要考虑多方面的因素,如备份/恢复数据量大小、应用数据中心和备援数据中心之间的距离和数据传输方式、灾难发生时所要求的恢复速度、备援中心的管理及投入资金等。
根据这些因素和不同的应用场合,通常可将容灾备份分为四个等级。
第0级:没有备援中心
这一级容灾备份,实际上没有灾难恢复能力,它只在本地进行数据备份,并且被备份的数据只在本地保存,没有送往异地。
第1级:本地磁带备份,异地保存
在本地将关键数据备份,然后送到异地保存。
灾难发生后,按预定数据恢复程序恢复系统和数据。
这种方案成本低、易于配置。
但当数据量增大时,存在存储介质难管理的问题,并且当灾难发生时存在大量数据难以及时恢复的问题。
为了解决此问题,灾难发生时,先恢复关键数据,后恢复非关键数据。
第2级:热备份站点备份
在异地建立一个热备份点,通过网络进行数据备份。
也就是通过网络以同步或异步方式,把主站点的数据备份到备份站点,备份站点一般只备份数据,不承担业务。
当出现灾难时,备份站点接替主站点的业务,从而维护业务运行的连续性。
第3级:活动备援中心
在相隔较远的地方分别建立两个数据中心,它们都处于工作状态,并进行相互数据备份。
当某个
数据中心发生灾难时,另一个数据中心接替其工作任务。
这种级别的备份根据实际要求和投入资金的多少,又可分为两种:①两个数据中心之间只限于关键数据的相互备份;②两个数据中心之间互为镜像,即零数据丢失等。
零数据丢失是目前要求最高的一种容灾备份方式,它要求不管什么灾难发生,系统都能保证数据的安全。
所以,它需要配置复杂的管理软件和专用的硬件设备,需要投资相对而言是最大的,但恢复速度也是最快的。
容灾备份的关键技术:
在建立容灾备份系统时会涉及到多种技术,如:SAN或NAS技术、远程镜像技术、基于IP的SAN的互连技术、快照技术等。
这里重点介绍远程镜像、快照和互连技术。
1. 远程镜像技术
远程镜像技术是在主数据中心和备援中心之间的数据备份时用到。
镜像是在两个或多个磁盘或磁盘子系统上产生同一个数据的镜像视图的信息存储过程,一个叫主镜像系统,另一个叫从镜像系统。
按主从镜像存储系统所处的位置可分为本地镜像和远程镜像。
远程镜像又叫远程复制,是容灾备份的核心技术,同时也是保持远程数据同步和实现灾难恢复的基础。
远程镜像按请求镜像的主机是否需要远程镜像站点的确认信息,又可分为同步远程镜像和异步远程镜像。
同步远程镜像(同步复制技术)是指通过远程镜像软件,将本地数据以完全同步的方式复制到异地,每一本地的I/O事务均需等待远程复制的完成确认信息,方予以释放。
同步镜像使远程拷贝总能与本地机要求复制的内容相匹配。
当主站点出现故障时,用户的应用程序切换到备份的替代站点后,被镜像的远程副本可以保证业务继续执行而没有数据的丢失。
但它存在往返传播造成延时较长的缺点,只限于在相对较近的距离上应用。
异步远程镜像(异步复制技术)保证在更新远程存储视图前完成向本地存储系统的基本I/O操作,而由本地存储系统提供给请求镜像主机的I/O操作完成确认信息。
远程的数据复制是以后台同步的方式进行的,这使本地系统性能受到的影响很小,传输距离长(可达1000公里以上),对网络带宽要求小。
但是,许多远程的从属存储子系统的写没有得到确认,当某种因素造成数据传输失败,可能出现数据一致性问题。
为了解决这个问题,目前大多采用延迟复制的技术(本地数据复制均在后台日志区进行),即在确保本地数据完好无损后进行远程数据更新。
2.快照技术
远程镜像技术往往同快照技术结合起来实现远程备份,即通过镜像把数据备份到远程存储系统中,再用快照技术把远程存储系统中的信息备份到远程的磁带库、光盘库中。
快照是通过软件对要备份的磁盘子系统的数据快速扫描,建立一个要备份数据的快照逻辑单元号
LUN和快照cache。
在快速扫描时,把备份过程中即将要修改的数据块同时快速拷贝到快照cache 中。
快照LUN是一组指针,它指向快照cache和磁盘子系统中不变的数据块(在备份过程中)。
在正常业务进行的同时,利用快照LUN实现对原数据的一个完全的备份。
它可使用户在正常业务不受影响的情况下(主要指容灾备份系统),实时提取当前在线业务数据。
其“备份窗口”接近于零,可大大增加系统业务的连续性,为实现系统真正的7×24运转提供了保证。
快照是通过内存作为缓冲区(快照cache),由快照软件提供系统磁盘存储的即时数据映像,它存在缓冲区调度的问题。
3.互连技术
早期的主数据中心和备援数据中心之间的数据备份,主要是基于SAN的远程复制(镜像),即通过光纤通道FC,把两个SAN连接起来,进行远程镜像(复制)。
当灾难发生时,由备援数据中心替代主数据中心保证系统工作的连续性。
这种远程容灾备份方式存在一些缺陷,如:实现成本高、设备的互操作性差、跨越的地理距离短(10公里)等,这些因素阻碍了它的进一步推广和应用。
目前,出现了多种基于IP的SAN的远程数据容灾备份技术。
它们是利用基于IP的SAN的互连协议,将主数据中心SAN中的信息通过现有的TCP/IP网络,远程复制到备援中心SAN中。
当备援中心存储的数据量过大时,可利用快照技术将其备份到磁带库或光盘库中。
这种基于IP的SAN的远程容灾备份,可以跨越LAN、MAN和WAN,成本低、可扩展性好,具有广阔的发展前景。
基于IP 的互连协议包括:FCIP、iFCP、Infiniband、iSCSI等。
衡量容灾备份的两个技术指标 :
RPO(Recovery Point Objective):即数据恢复点目标,主要指的是业务系统所能容忍的数据丢失量。
RTO(Recovery Time Objective):即恢复时间目标,主要指的是所能容忍的业务停止服务的最长时间,也就是从灾难发生到业务系统恢复服务功能所需要的最短时间周期。
RPO针对的是数据丢失,而RTO针对的是服务丢失,二者没有必然的关联性。
RTO和RPO的确定必须在进行风险分析和业务影响分析后根据不同的业务需求确定。
对于不同企业的同一种业务,RTO 和RPO的需求也会有所不同。