相同点上面几位老师讲的比较多了,从大模型的生命周期角度补充一下对存储的一些需求:1、数据的采集和处理阶段,比如网络爬取、清洗标注等,这个阶段主要是要求存储支持丰富的接入协议以及海量的存储空间,高吞吐量。2、模型的
大模型全生命周期(数据收集、清理、标注、训练、推理部署等)对IT基础设施(计算存储网络)的主要诉求是什么?
只要是满足AA双活(两边支持同时读写)的能力,即同城两地看到的是同一个数据卷(同一个wwn),是可以和共享存储看做是等效的,只是数据要写两份,时延消耗在数据传输上面,考虑上层应用是否能接受由此带来的时延影响。
专业的存储设备一般都是封闭的系统,不能在单独装配软件。但存储侧也可以做一些防勒索病毒的解决方案,比如内置检测系统、安全快照功能等。
专业的SAN存储适合容器云场景下数据库类型的应用,主要是针对高性能、稳定低时延的要求,中间的协议可以是IP SAN,FC SAN,或者最近提及比较多的NOF组网。
1、 NVME over RoCE 技术目前在使用无损以太网交换机的前提下,性能、可靠性及易用性与FC相比,已经相差无几了。2、在生态兼容性方面,确实是现在需要提升的方面,理论上 NVME over RoCE技术对上层应用是透明的,只要OS支持即
以华为存储为例, 同步复制的过程中,每一个IO在复制到对端前,都会有日志记录,复制链路出现中断或超时,日志则转为本地的差异化数据日志写盘,此时远程复制关系断开且进入单写状态,本端业务不受影响。待链路恢复或者启动同步后,
在存储设备层面可以使用存储侧复制一致性组功能,比如存储的三个LUN分别存储数据库的数据文件、日志文件、修改信息等,可以将这三个LUN构建一个一致性组,这样在同步复制时,一致性组就会进行同步的操作,在灾难发生进行恢复时
1、同城NAS双活,两端之间的链路带宽要计算下业务峰值,一般要大于业务读写峰值的两倍;2、双活的支持架构看是AP还是AA,真AA架构NAS双活两边都是能提供读写服务的。3、故障切换是整体切换,单从存储侧看的话,还是要几十秒到分
任何单一解决方案都无法完全避免数据被勒索,在存储层面的做法,应该算是最后一道防线了,一般有几个方向:1、AIR GAP,即通过复制链路的自动控制,讲数据复制到隔离区,形成安全保护效果;2、安全快照,保证数据在指定的时间范围内只
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