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Optimierung Von Read-Ahead-Caching; Informationen Zum Ssd-Lese-Cache (Nur Für Msa 2040); Informationen Zum Thin Provisioning - HP MSA 1040 Referenzhandbuch

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TIPP:
Die optimale Vorgehensweise für eine fehlertolerante Konfiguration besteht in der Verwendung von
Write-Back-Caching.

Optimierung von Read-Ahead-Caching

ACHTUNG:
Ändern Sie Read-Ahead-Cacheeinstellungen nur, wenn Sie vollständig verstehen, wie das
Betriebssystem des Hosts, die Anwendung und der Adapter Daten verschieben. Nur so können Sie die Einstellungen
entsprechend anpassen.
Sie können ein Volume für sequenzielle Lesevorgänge oder das Streaming von Daten optimieren, indem Sie dessen
Read-Ahead-Cacheeinstellungen ändern.
Sie können die Menge an Daten ändern, die vorausgelesen werden. Die Erhöhung der Größe des
Read-Ahead-Caches kann signifikant die Leistung für mehrere sequenzielle Leseströme verbessern.
Die Option Adaptiv empfiehlt sich für die meisten Anwendungen: Sie ermöglicht adaptives Read-Ahead. Dieser
ermöglicht es dem Controller, die optimale Read-Ahead-Größe für die aktuelle Arbeitsauslastung dynamisch zu
berechnen. Dies ist die Standardeinstellung.
Die Option Stripe legt die Read-Ahead-Größe auf einen Stripe fest. Die Controller bearbeiten
Datenträgergruppen (Nicht-RAID und RAID-1) intern, als hätten sie eine Stripe-Größe von 512 KB – auch dann,
wenn sie nicht verteilt sind.
Bestimmte Größenoptionen ermöglichen Ihnen das Auswählen einer Datenmenge für sämtliche Zugriffe.
Die Option Deaktiviert schaltet den Cachespeicher mit Vorauslesezugriff (Read-Ahead-Cache) ab. Dies ist
hilfreich, wenn der Host Read-Ahead-Vorgänge für zufällige Zugriffe auslöst. Dazu kann es kommen, wenn der
Host die zufälligen I/O-Vorgänge in kleinere Lesevorgänge aufteilt und somit das Vorauslesen (Read-Ahead)
auslöst.
Informationen zum SSD-Lese-Cache (nur für MSA 2040)
Anders als bei der Arbeit mit Ebenen, bei denen eine einzelne Kopie eines bestimmten Datenblocks entweder auf
Spinning-Datenträgern oder SSDs gespeichert ist, verwendet die Read Flash Cache-Funktion (RFC) eine SSD
Lese-Cache-Datenträgergruppe je Pool als Lese-Cache ausschließlich für „heiße" Seiten. Jede
Lese-Cache-Datenträgergruppe besteht aus einem oder zwei SSDs. Auf Spinning-Datenträgern wird außerdem eine
separate Kopie der Daten aufbewahrt. Der Lese-Cache-Inhalt geht verloren, sobald ein Controller neu gestartet wird
oder ein Failover auftritt. Alles in allem weisen diese Attribute einige Vorteile auf:
Die Leistungskosten des Verschiebens von Daten in den Lese-Cache sind geringer als eine vollständige Migration
der Daten von der untersten Ebene in eine höhere Ebene.
SSDs müssen nicht fehlertolerant sein, was die Systemkosten senkt.
Controller-Lese-Cache wird von mindestens zwei Größenordnungen effektiv erweitert.
Wenn eine Lese-Cache-Gruppe aus einem SSD besteht, wird automatisch NRAID verwendet. Wenn eine
Lese-Cache-Gruppe aus zwei SSDs besteht, wird automatisch RAID 0 verwendet.

Informationen zum Thin Provisioning

Thin Provisioning ist eine virtuelle Speicherfunktion, die es einem Systemadministrator ermöglicht, physische
Speicherressourcen überzubelegen. Dies wiederum ermöglicht einen Storage System-Betrieb als wäre mehr Speicher
verfügbar als tatsächlich zugeordnet ist. Sobald die physischen Ressourcen erschöpft sind, kann der Administrator
physischen Speicher je nach Bedarf hinzufügen.
Da die lineare Zuordnung wenig flexibel ist, ist ein Auslagern erforderlich. Die lineare Zuordnung begrenzt die
Möglichkeit zum einfachen Erweitern des physischen Speichers hinter dem Thin Provisioning Volume. Ausgelagerte
Zuordnungen ermöglichen verschiedenartige und nicht fortlaufende physischen Ressourcen, wodurch Speicher viel
einfacher und schneller hinzugefügt werden kann.
Neben wir beispielsweise die Methoden zum Erstellen eines Volumes für Microsoft Exchange Server-Daten:
Systemkonzepte
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