Сетевое хранилище
Грид-ориентированное хранилище ( GOS ) — термин, используемый для хранения данных в университетском проекте в эпоху, когда термин «грид-вычисления» был популярен.
Описание
[ редактировать ]GOS был преемником термина сетевое хранилище (NAS). Системы GOS содержали жесткие диски, часто RAID (резервные массивы независимых дисков), как традиционные файловые серверы.

GOS был разработан для работы с файлами на больших расстояниях, между доменами и с одним изображением, что типично для Grid-сред. GOS ведет себя как файловый сервер через файловый протокол GOS-FS для любого объекта в сети. Подобно GridFTP , GOS-FS объединяет механизм параллельного потока и инфраструктуру безопасности Grid (GSI).
В соответствии с универсальным коммутатором VFS (виртуальной файловой системы), GOS-FS может повсеместно использоваться в качестве базовой платформы для наилучшего использования увеличенной пропускной способности передачи и ускорения приложений на основе NFS / CIFS . GOS также может работать через SCSI , Fibre Channel или iSCSI , что не влияет на производительность ускорения, предлагая как протоколы уровня файлов, так и протоколы уровня блоков для сети хранения данных (SAN) из одной и той же системы.
В грид-инфраструктуре ресурсы могут быть географически удалены друг от друга, производиться разными производителями и иметь разную политику контроля доступа. Это делает доступ к ресурсам сети динамичным и обусловленным местными ограничениями. Методы централизованного управления этими ресурсами ограничены в масштабируемости как с точки зрения эффективности выполнения, так и с точки зрения отказоустойчивости. Предоставление услуг на таких платформах требует механизма управления распределенными ресурсами, а одноранговые кластерные устройства GOS позволяют единому образу хранилища продолжать расширяться, даже если одно устройство GOS достигает ограничений по емкости. Кластер имеет общее совокупное представление данных, хранящихся на всех участвующих устройствах GOS. Каждое устройство GOS управляет собственным внутренним пространством хранения. Основным преимуществом такого объединения является то, что пользователи могут получить доступ к кластерному хранилищу GOS как к одной точке монтирования.
Продукты GOS соответствуют категории тонких серверов. По сравнению с традиционными архитектурами хранения данных на основе «толстых серверов» устройства GOS с тонкими серверами обладают многочисленными преимуществами, такими как устранение потенциальных узких мест в сети/сетях, оптимизация ЦП и ОС только для ввода-вывода, простота установки, удаленное управление. минимальное обслуживание, низкая стоимость, технология Plug and Play и т. д. Примеры подобных инноваций включают NAS, принтеры, факсимильные аппараты, маршрутизаторы и коммутаторы.
браузер . В операционной системе GOS установлен сервер Apache, обеспечивающий связь на основе HTTPS между сервером GOS и администратором через веб- Удаленное управление и мониторинг упрощают настройку, управление и мониторинг систем GOS.
История
[ редактировать ]В 2003 году Фрэнк Чжиган Ван и На Хелиан предложили правительству Великобритании предложение о финансировании под названием «Грид-ориентированное хранилище (GOS): архитектура системы хранения данных следующего поколения для эпохи грид-вычислений». Предложение было одобрено и выделен один миллион фунтов стерлингов. [ нужна ссылка ] в 2004 году. Первый прототип был построен в 2005 году в Центре грид-вычислений в Центре высокопроизводительных вычислений Кембриджа-Крэнфилда. Первая презентация конференции состоялась на симпозиуме IEEE по кластерным вычислениям и сетям (CCGrid), 9–12 мая 2005 г., Кардифф, Великобритания. Как одна из пяти лучших незавершенных работ, она была включена в IEEE Distributed Systems Online. В 2006 году архитектура GOS и ее реализации были опубликованы в журнале IEEE Transactions on Computers под названием «Грид-ориентированное хранилище: однообразная междоменная архитектура с высокой пропускной способностью». Начиная с января 2007 года демонстрации проводились в Принстонском университете , компьютерной лаборатории Кембриджского университета и других. К 2013 году Крэнфилд-центр все еще использовал будущее время в названии проекта. [1]
Для однорангового обмена файлами используются аналогичные методы.
Примечания
[ редактировать ]- ^ «Центр грид-вычислений» . Крэнфилдский университет . Проверено 14 июня 2013 г.
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Фрэнк Ван, На Хелиан, Сининг Ву, Юхуэй Дэн, Ике Го, Стив Томпсон, Ян Джонсон, Дэйв Милвард и Роберт Мэддок, Grid-ориентированное хранилище, IEEE Distributed Systems Online, том 6, выпуск 9, сентябрь 2005 г.
- Фрэнк Ван, Синин Ву, На Хелиан, Энди Паркер, Ике Го, Юхуэй Денг, Винит Кхаре, Грид-ориентированное хранилище: однообразная, междоменная архитектура с высокой пропускной способностью, Транзакции IEEE на компьютерах, Том 56, Нет .4, стр. 474–487, 2007.
- Фрэнк Чжиган Ван, Синин Ву, На Хелиан, Базовый протокол передачи данных для ускорения веб-коммуникаций, Международный журнал компьютерных сетей, Elsevier, 2007.
- Фрэнк Чжиган Ван, Синин Ву, На Хелиан, Юхуэй Денг, Винит Кхаре, Крис Томпсон и Майкл Паркер, Доступ к базе данных нуклеотидных последовательностей на основе сетки с шестикратным улучшением времени отклика, Вычисления нового поколения, № 2, Том 25, 2007.
- Фрэнк Ван, Юхуэй Денг, На Хелиан, Эволюционное хранилище: ускорение работы магнитного диска за счет кластеризации часто встречающихся данных, Транзакции IEEE в магнитной области, выпуск 6, том 43, 2007 г.
- Фрэнк Чжиган Ван, На Хелиан, Синин Ву, Юхуэй Денг, Винит Кхаре, Крис Томпсон и Майкл Паркер, Grid-архитектура хранения данных для ускорения биоинформатических вычислений, Журнал систем обработки сигналов СБИС, № 1, том 48, 2007.
- Юхуэй Дэн и Фрэнк Ван, Гетерогенная сеть хранения данных на основе Grid-сервиса, Обзор операционной системы ACM, № 1, том 41, 2007 г.
- Юхуэй Дэн и Фрэнк Ван, Оптимальный размер кластеризации для доступа к небольшим файлам на сетевом устройстве хранения данных, Письма о параллельной обработке, № 1, Том 17, 2007 г.