2.2.2 轻量的高效存储
PVC 在虚拟化过程中可针对存储进行高效率的优化。PVC 通过其自身的“模板”技术,实现了重复数据删除功能。在创建过程中,PVC 自身只消耗极少的存储资源,并且能够实现快速开通。以实际数据为例,创建一个应用容器(包含操作系统)只需要 20MB左右空间,并可在1~3s创建并启动。PVC 对存储的高效优化,进一步提升了 PVC 系统磁盘 I/O 综合性能,并提高了资源利用率。同时,这也意味着 PVC 相比于其它虚拟化方案,可以在较低配置的存储系统上获得更佳性能。
2.2.3 可自行制作新的应用程序模版
PVC 提供了独有的“应用程序模板”技术,这是一种高效的应用管理功能。通过应用程序模板,可实现高效的应用整合。传统的管理架构下,为了部署应用管理程序,往往需要重复安装部署多个应用实例。即便通过镜像拷贝功能,也只能解决应用程序第一次部署的问题,而无法解决多个用户批量升级管理的复杂问题。基于PVC,可实现多个应用程序的分发、升级、卸载等,可满足各种场景下的快速自动化配置,使得管理员需要维护的操作系统实例数量大大减少。
2.2.4 节约操作系统许可证
采用PVC可大大节约操作系统许可证授权。采用硬件虚拟化进行服务器整合的过程中,每个虚拟机都需要安装客户端操作系统,并购买操作系统授权。而在操作系统虚拟化中,应用程序以共享方式被部署在物理服务器上,使用一套操作系统授权,即可同时运行多种应用程序。以一个数据中心有20 台物理服务器进行虚拟化为例,采用操作系统虚拟化技术的PVC方案,每个服务器运行 10个应用容器,需要购买 20个操作系统授权,而采用硬件虚拟化则需要购买 200套操作系统授权,并维护 200个操作系统。
2.2.5 高可靠性兼容
PVC 应用容器整合方案提供了多种不同级别的安全防护,主要包括本地备份、异地备份、远程迁移、高可靠性(自动迁移)等几种典型的安全方案。PVC具备极高的吞吐性能,虚拟容器中吞吐能力与没有虚拟化场景下的物理平台并无差别。
3 应用成效
3.1 降低成本,使资源利用率最大化
校园网在未使用虚拟服务器之前,需要多台服务器同时运行,通过在数量更少、扩展度更高并可靠的虚拟化环境中运行软件应用程序,大大提高了资源利用率。每一个虚拟服务器,从性能、功能和操作方式上,都等同于一台单独的物理服务器,而多个虚拟机共享物理服务器资源,提高了硬件利用率,也提升了整个系统的灵活性与快速响应能力,同时,还降低了电力消耗和管理运营维护成本。
3.2 在校园范围内实现标准化
由于虚拟化是将软件从硬件中抽离出来以创建可移植的虚拟机,因此利用虚拟化可以在校园内轻松地实现数据中心的标准化,可以在所有主要硬件供应商的塔式、机架和刀片式服务器上运行大多数主流操作系统。
3.3 简化维护操作,提高管理效率
服务器虚拟化后可以简化维护管理工作,例如跨越不同的硬件、操作系统和软件应用程序环境进行服务器的配置与维护,管理员可以在一台服务器上模拟多个系统、多种不同操作系统,使调试环境搭建简单易行;统一监控和管理平台可显著提高系统管理员的工作效率。
3.4 提供相互隔离、安全的应用执行环境
虚拟系统下的各个子系统相互独立,即使一个子系统遭受攻击而崩溃也不会对其它系统造成影响。校园网各二级网站安装在不同虚拟机上,互不干扰影响,在使用备份机制后,恢复迅速,大大提高了校园网数据的安全性。
4 结语
虚拟化技术是校园云建设的基础技术,通过使用服务器虚拟化技术,实现了信息资源的整合,提高了服务器运行效率,实现智能化管理,提升了整体安全性能[5]。虚拟化技术在降低管理成本的同时,提高了基础硬件使用的灵活度,为校园网应用迁移、硬件更换和迁移带来了更多灵活和便利。
参考文献:
[1] 于耳,盛靖.数字化校园服务器虚拟化整合[J].中国教育网络,2009 (7):91-93.
[2] 唐彦,肖亮. 服务器虚拟化关键技术探析[J].数字通信,2012(3):12-15.
[3] 周波.服务器虚拟化的优缺点分析及趋势[J].微型电脑应用,2012(9):60-62.