云硬件是一款服务器。
应用
1U机柜的大小限制了
散热风扇的云
硬件性能,所以这些云硬件服务器的CPU通常是四核低功耗CPU-包括低功率的电源配置,但即使是这样,云硬件电源也足以支撑八核心低功耗设备。这是大多数云服务器的云硬件部署。两个六核处理器(6核12线程)可以支持96个基本的虚拟机(VM),而且可以支持96 GB 的内存。云
硬件虚拟化技术的发展使得这一切变得可能和简单。
通用的云硬件器是无状态的,也没有附加的云硬件
磁盘驱动器;然而,如果利用一个小闪存云硬件驱动器却可以更快的启动管理程序。随着云硬件闪存技术的发展,云硬件闪存甚至还包含操作系统和一些小型的服务器应用。
将老的x86服务器升级是一个明智的决定,同样的计算能力,新云硬件服务器的的效率可以提高50%,甚至更高。并且由于这些云硬件服务器没有老的本地磁盘驱动器,所以新云硬件服务器的功率可以下降10%或以上。
云硬件组建混合云需要有丰富的参考设计,供应商,设计质量和一致性这些因素都需要考虑。从这些云硬件供应商里面筛选,移动商业(COTS)云硬件数据中心系统提供了一系列云硬件架构。云硬件提供明确的设备规范,保证各种云硬件之间的互操作性。考虑在云硬件服务器设计的核心的一致性和云硬件存储设备,以及云硬件冷却和云硬件电力系统的电缆连接,并有通用的云硬件接口支持不同厂家之间的混合云支持。
一个云硬件网络可以依靠每服务器单独一个10 Gb的网络接口,但一个云硬件双端口的配置可以允许冗余。云硬件双口是支持故障故障冗余的最基本条件。云硬件双口不仅支持冗余,而且云硬件支持并发传输数据,从而带来性能的提升。集成的网卡和控制器的新主板,
云硬件技术可以采用存储的混搭。如SSD和HDD的混合使用,前端通过SSD的高iops以配合数据的读取和写入,对于二级数据可以存放在二级存储的HDD上,这样可以做到速度与容量的均衡搭配。
云节点需要实现虚拟冗余——健康的节点将自动替换一个失败的节点。个人服务器
冗余电源和键盘/视频/鼠标不符合现代的云技术。可以选择支持vpro或者其他vkvm技术的设备,这些都是前期需要考虑的要点。
特殊情况
不是每一个云硬件应用程序使用同样的资源。云硬件应用程序需要数据库的工作团队大的虚拟实例。
今天是云硬件内存中的数据库,通常云硬件是一些高核心数的CPU和大量的内存。一个典型的云硬件服务器是2U或3U的模型有四个CPU芯片,每运转八到16个核心和多达1 TB的DRAM。
云硬件数据中心提供越来越多的本地实例存储,这样将加快云硬件数据库存储操作。这些云
硬件性能提升可以通过速度比HD快上许多的SSD或闪存来部署,也可以配置一对云硬件镜像数据,并检查完整性。这些底层级云硬件存储应连接到网络存储,通常通过4个10Gb以上的以太网连接,具体的取决于使用案例。
云硬件图形处理单元(GPU)让专业的云服务器提供视频服务,主机的云硬件高性能计算应用程序,或其他专门的应用程序支持。如果你需要这样的云硬件性能,建立了大型实例配置大量的DRAM,或云硬件专业主板添加额外的GPU和内存,这对于存储来说也是如此。
机架级别
为了提高云硬件性能,将1级云硬件存储和服务器在同一机架——机架内的带宽远远高于整个骨干。根据使用的云硬件情况下,你可能会有高性能的云硬件存储和服务器连接在一起的许多机架,留下2级云硬件存储做单独的机架。
混合云硬件闪存+硬盘的组合将进入所有的硬盘存储中,因为这种混合云硬件技术提升的性能非常明显,而且大大降低了存储的电力功率。
自定义设置
模块化的云硬件系统,无论是容器或预配置的云硬件机架,是一种替代传统的结构。
云硬件模块化机架系统或系统来融合多种需求。通常情况下,他们使用的云硬件大型风机和共享的电源效率。有些设计为了节能而没有云硬件部署冷却设施,为了确保云硬件设备的正常运作,这些都需要预先集成和测试。融合系统减轻了云硬件的负担,并提供快速云硬件安装。
许多大电信运营商使用的云硬件集装箱式的数据中心,综合架集合在一个紧凑的云硬件空间。这提供了更灵活和快速的云硬件容量扩展。
当正确的云硬件到位,下一步是支持应用程序的长期产能规划。