Huawei OceanStor Dorado 18000 V6 : qu'est-ce qui en fait un système haut de gamme ?

Nous argumentons en détail pourquoi l'OceanStor Dorado 18000 V6 est véritablement un système de stockage haut de gamme avec un solide potentiel pour les années à venir. En passant, nous dissiperons les préoccupations courantes concernant les systèmes de stockage All-Flash et montrerons comment Huawei en tire le meilleur parti : NVMe de bout en bout, mise en cache supplémentaire sur SCM et une multitude d'autres solutions.
Huawei OceanStor Dorado 18000 V6 : qu'est-ce qui en fait un système haut de gamme ?

Huawei OceanStor Dorado 18000 V6 : qu'est-ce qui en fait un système haut de gamme ?

Nouveau paysage des données - nouveau stockage des données

L'intensification de l'utilisation des données augmente dans tous les secteurs. Le secteur bancaire en est la plus illustrante démonstration. Au cours des dernières années, le nombre de transactions bancaires a été multiplié par plus de dix. Comme le montre l'étude de BCG, rien qu'en Russie, entre 2010 et 2018, le nombre de transactions sans espèces par carte plastique a montré une croissance de plus de trente fois - passant de 5,8 à 172 par personne par an. Cela est avant tout dû au triomphe des micropaiements : la plupart d'entre nous se sont habitués à la banque en ligne, et notre banque est désormais à portée de main - dans notre téléphone.

L'infrastructure informatique des institutions de crédit doit être prête à relever ce défi. Et c'est réellement un défi. Entre autres, alors qu'il était auparavant nécessaire de garantir l'accès aux données uniquement pendant les heures de travail, il faut désormais le faire 24/7. Il n'y a pas si longtemps, un délai de 5 ms était considéré comme acceptable, et que dire maintenant ? Aujourd'hui, même 1 ms est trop. Pour un système de stockage moderne, la valeur cible est de 0,5 ms.

Il en va de même pour la fiabilité : dans les années 2010, il s'est développé une compréhension empirique de ce qu'il suffisait d'atteindre un niveau de « cinq neufs » - 99,999%. Cependant, cette compréhension a rapidement vieilli. En 2020, il est tout à fait normal pour une entreprise d'exiger 99,9999% pour le stockage et 99,99999% pour l'architecture dans son ensemble. Ce n'est pas un caprice, mais un besoin urgent : soit il n'y a pas de fenêtre de temps pour maintenir l'infrastructure, soit elle est minuscule.

Huawei OceanStor Dorado 18000 V6 : qu'est-ce qui en fait un système haut de gamme ?

Pour visualiser clairement ces indicateurs, il est pratique de les projeter sur un plan financier. Le plus simple est de prendre l'exemple des institutions financières. Dans le graphique ci-dessus, il est indiqué combien chaque banque parmi les dix premières au monde génère par heure. Rien qu'à la China Industrial and Commercial Bank, cela s'élève à 5 millions de dollars. C'est exactement ce que coûtera une heure d'arrêt de l'infrastructure IT de la plus grande institution financière de la RPC (et ce calcul ne prend en compte que le manque à gagner !). Avec cette perspective, il est clair que réduire le temps d'arrêt et améliorer la fiabilité ne se justifie pas uniquement par des économies d'un ou deux pourcents — même des fractions de pourcent sont parfaitement rationnelles. Non seulement pour améliorer la compétitivité, mais aussi simplement pour préserver les positions sur le marché.

Des changements comparables se produisent dans d'autres secteurs. Par exemple, dans le transport aérien : avant la pandémie, le trafic aérien n’a cessé de croître d'année en année, et beaucoup en sont venus à l'utiliser presque comme un taxi. En ce qui concerne les comportements des consommateurs, l'habitude d'une accessibilité totale des services s'est ancrée dans la société : à notre arrivée à l'aéroport, nous avons besoin d'une connexion Wi-Fi, d'accès à des services de paiement, à une carte des lieux, etc. En conséquence, la charge sur l'infrastructure et les services dans les espaces publics a considérablement augmenté. Et les approches que nous considérions acceptables pour sa construction, même il y a un an, deviennent rapidement obsolètes.

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N'est-il pas trop tôt pour passer à l'All-Flash ?

Pour résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus, d'un point de vue performance, les AFA — all-flash arrays, c'est-à-dire des ensembles entièrement construits sur la flash — sont les plus adaptés. Jusqu'à récemment, il existait des doutes quant à leur fiabilité par rapport à ceux basés sur des HDD et aux hybrides. Après tout, la mémoire flash solide a un indicateur connu, le MTBF (mean time between failures). La dégradation des cellules due aux opérations d'entrée-sortie est, hélas, une réalité.

Ainsi, les perspectives de l'All-Flash étaient assombries par la question de savoir comment prévenir la perte de données en cas de défaillance du SSD. La sauvegarde est une option courante, mais le temps de récupération serait inacceptable compte tenu des exigences modernes. Une autre solution consiste à établir un deuxième niveau de stockage sur des disques durs à plateaux, mais avec cette approche, une partie des avantages d'un système « purement flash » est perdue.

Cependant, les chiffres disent le contraire : les statistiques des géants de l'économie numérique, y compris Google, montrent ces dernières années que la mémoire flash est de plusieurs fois plus fiable que les disques durs. Et ce, tant à court terme qu'à long terme : en moyenne, il faut entre quatre et six ans avant qu'un dispositif de stockage flash ne tombe en panne. En termes de fiabilité de stockage des données, ils n'ont rien à envier aux dispositifs à plateau magnétique, voire les surpassent.

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Un autre argument traditionnel en faveur des disques durs à plateau est leur accessibilité financière. Il est indéniable que le coût du stockage d'un téraoctet sur un disque dur reste relativement faible. Si l'on ne considère que les dépenses liées à l'équipement, maintenir un téraoctet sur un disque à plateau revient moins cher que sur un SSD. Cependant, du point de vue de la planification financière, il est important de prendre en compte non seulement le prix d'achat de l'appareil, mais également le coût total de possession à long terme — de trois à sept ans.

Sous cet angle, tout change. Même sans tenir compte de la déduplication et de la compression, qui sont généralement appliquées aux ensembles flash et rendent leur exploitation économiquement plus fréquentable, des caractéristiques comme l'espace occupé par les supports dans le rack, la dissipation thermique, et la consommation d'énergie restent à considérer. Et sur ces points, la mémoire flash surpasse ses prédécesseurs. En conséquence, le TCO des systèmes de stockage de données basés sur la technologie flash, en tenant compte de tous les paramètres, est souvent presque deux fois inférieur à celui des ensembles à plateaux ou des hybrides.

Selon les rapports de l'agence ESG, les systèmes de stockage All-Flash Dorado V6 permettent réellement d'atteindre une réduction des coûts de possession allant jusqu'à 78% sur une période de cinq ans — grâce notamment à une déduplication et une compression efficaces, ainsi qu'à une faible consommation d'énergie et un faible dégagement de chaleur. La société d'analyse allemande DCIG les recommande également comme les plus optimaux en termes de TCO parmi ceux disponibles aujourd'hui.

L'utilisation de disques SSD permet de gagner de l'espace utile, réduit le nombre de pannes, réduit le temps d'entretien de la solution, diminue la consommation d'énergie et le dégagement de chaleur des systèmes de stockage. Il s'avère que sur le plan économique, l'AFA est au moins comparable aux ensembles traditionnels utilisant des disques durs à plateau, et souvent les surpasse.

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Royal Flash de Huawei

Parmi nos solutions All-Flash, le modèle phare est le système haut de gamme OceanStor Dorado 18000 V6. Et pas seulement parmi les nôtres : il détient également le record de vitesse dans l'industrie — jusqu'à 20 millions d'IPOS dans sa configuration maximale. De plus, il est extrêmement fiable : même si deux contrôleurs tombent en panne simultanément, ou jusqu'à sept contrôleurs l'un après l'autre, ou même un moteur entier, les données restent intactes. Les nombreux avantages de ce modèle « dix-huit mille » proviennent de l'IA intégrée, notamment de la flexibilité dans la gestion de ses processus internes. Voyons comment tout cela est possible.

Huawei OceanStor Dorado 18000 V6 : qu'est-ce qui en fait un système haut de gamme ?

Une grande partie de l'avantage de la société Huawei réside dans le fait qu'elle est le seul fabricant sur le marché à concevoir entièrement elle-même les systèmes de stockage. Nous avons notre propre schématique, notre propre microcode et notre propre service après-vente.

Le contrôleur des systèmes OceanStor Dorado est construit sur un processeur développé et fabriqué par Huawei — le Kunpeng 920. Il utilise un module de gestion Intelligent Baseboard Management Controller (iBMC), également développé en interne. Les puces d'IA, notamment l'Ascend 310, qui optimisent les prévisions de pannes et fournissent des recommandations de réglage, sont également de Huawei, tout comme les cartes d'entrée-sortie — le module Smart I/O. Enfin, les contrôleurs dans les disques SSD sont également conçus et fabriqués par nos soins. Tout cela a permis de créer une solution intégralement équilibrée et hautement performante.

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Au cours de l'année écoulée, nous avons réalisé un projet d'implémentation de notre système de stockage haut de gamme dans l'une des grandes banques russes. En résultat, plus de 40 unités OceanStor Dorado 18000 V6 dans un métro-cluster montrent des performances stables : chaque système permet d'atteindre plus d'un million d'IOPS, même en tenant compte des latences dues à la distance.

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NVMe de bout en bout

Les toutes dernières solutions de stockage de Huawei prennent en charge le NVMe de bout en bout, sur lequel nous mettons un accent particulier. Les protocoles d'accès aux disques traditionnellement utilisés ont été développés à une époque reculée de l'informatique : leur base repose sur des commandes SCSI (bonjour les années 1980 !), qui entraînent de nombreuses fonctions pour assurer la compatibilité descendante. Quel que soit le mode d'accès choisi, la surcharge de protocole dans ce cas est colossale. Par conséquent, les systèmes de stockage utilisant des protocoles liés au SCSI ont une latence d'E/S qui ne peut descendre en dessous de 0,4 à 0,5 ms. En revanche, étant un protocole conçu pour fonctionner avec de la mémoire flash et exempt de béquilles pour la fameuse rétrocompatibilité, le NVMe — Non-Volatile Memory Express — réduit la latence à 0,1 ms, et cela non seulement sur le système de stockage, mais sur toute la pile, de l'hôte aux disques. Il n'est donc pas surprenant que le NVMe soit en phase avec les tendances de développement des data storages pour un avenir prévisible. Nous avons également misé sur le NVMe et nous nous éloignons progressivement du SCSI. Tous les systèmes de stockage de données Huawei produits aujourd'hui, y compris la gamme Dorado, prennent en charge le NVMe (bien que, comme solution de bout en bout, il soit uniquement mis en œuvre sur les modèles avancés de la série Dorado V6).

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FlashLink : un ensemble de technologies

La technologie fondamentale de toute la gamme OceanStor Dorado est le FlashLink. En réalité, c'est un terme qui regroupe un ensemble intégral de technologies visant à garantir des performances et une fiabilité élevées. Cela inclut des technologies de déduplication et de compression, le fonctionnement du système de distribution des données RAID 2.0+, la séparation des données 'froides' et 'chaudes', ainsi que l'écriture consécutive des données (les écritures aléatoires, avec de nouvelles données et des données modifiées, sont agrégées en un grand lot et écrites consécutivement, ce qui augmente la vitesse de lecture et d'écriture).

En outre, le FlashLink comprend deux composants importants : le Wear Leveling et la Global Garbage Collection. Il convient de s'arrêter sur ces deux éléments.

En réalité, tout disque à état solide est un système de stockage en miniatures, avec un grand nombre de blocs et un contrôleur qui assure la disponibilité des données. Cela est garanti en partie par le fait que les données des cellules "endommagées" sont transférées vers des cellules "non endommagées". Cela garantit leur lisibilité. Il existe différents algorithmes pour ce transfert. En général, le contrôleur tente de rééquilibrer l'usure de toutes les cellules du dispositif. Cependant, ce procédé a un inconvénient. Lorsque des données sont déplacées à l'intérieur d'un SSD, le nombre d'opérations d'entrée-sortie (E/S) qu'il effectue est considérablement réduit. À ce jour, c'est un mal inévitable.

Ainsi, si le système contient de nombreux disques à état solide, le graphique de ses performances montre une "scie", avec des pics et des baisses abruptes. Le problème est qu'un seul disque du groupe peut lancer la migration de données à tout moment, tandis que la performance globale est mesurée en même temps sur tous les SSD du tableau. Mais les ingénieurs de Huawei ont trouvé comment éviter la formation de cette "scie".

Heureusement, les contrôleurs dans les dispositifs, le contrôleur de stockage et le micrologiciel chez Huawei sont “nativement” compatibles ; ces processus dans l'OceanStor Dorado 18000 V6 sont lancés de manière centralisée et synchronisée sur tous les dispositifs du tableau. Et ce, sur commande du contrôleur de stockage, précisément lorsque la charge d'E/S n'est pas élevée.

De plus, la puce d'intelligence artificielle participe également à la sélection du bon moment pour transférer les données : basée sur la statistique des accès des derniers mois, elle peut prévoir avec une forte probabilité s'il y aura une activité d'E/S dans un avenir proche, et si la réponse est négative, et que la charge actuelle sur le système est faible, le contrôleur ordonne à tous les dispositifs : ceux nécessitant du Wear Leveling, de procéder à cette opération simultanément et de manière synchronisée.

En outre, le contrôleur du système peut voir ce qui se passe dans chaque cellule du dispositif, contrairement aux systèmes de stockage des fabricants concurrents : ceux-ci doivent se procurer des dispositifs à état solide auprès de fournisseurs externes, ce qui empêche une détail de niveau cellule pour les contrôleurs de ces dispositifs.

En conséquence, l'OceanStor Dorado 18000 V6 présente une période de perte de performance très courte lors des opérations de Wear Leveling, qui s'effectue principalement lorsque d'autres processus ne sont pas en cours. Cela garantit une performance stable élevée de manière continue.

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De quoi est composée la fiabilité de l'OceanStor Dorado 18000 V6

Dans les systèmes de stockage modernes, quatre niveaux de fiabilité sont identifiés :

  • matériel, au niveau du disque dur ;
  • architecture, au niveau du matériel ;
  • architecture combinée avec la partie logicielle ;
  • globale, relative à la solution dans son ensemble.

Puisque, rappelons-le, toutes les composantes du système de stockage sont conçues et fabriquées par notre entreprise, nous garantissons la fiabilité à chaque niveau, avec la possibilité de suivre minutieusement ce qui se passe à chaque moment.

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La fiabilité des disques est garantie en premier lieu par les méthodes de Wear Leveling et de Global Garbage Collection décrites précédemment. Lorsque le SSD apparaît pour le système comme une boîte noire, il lui est impossible de savoir comment les cellules s'usent exactement. Pour l'OceanStor Dorado 18000 V6, les disques sont transparents, ce qui permet un équilibrage uniforme entre tous les disques du système de façon régulière. Cela permet de prolonger considérablement la durée de vie des SSD et de garantir un niveau élevé de fiabilité dans leur fonctionnement.

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De plus, la fiabilité du disque est influencée par des cellules redondantes supplémentaires en son sein. En plus d'une simple réserve, des cellules appelées DIF sont utilisées dans le système de stockage, contenant des sommes de contrôle ainsi que des codes supplémentaires permettant de protéger chaque bloc contre une erreur unique, en complément de la protection au niveau du RAID.

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La fiabilité architecturale est garantie par la solution SmartMatrix. En bref, il s'agit de quatre contrôleurs situés sur un backplane passif au sein d'un même moteur (engine). Deux de ces moteurs, c'est-à-dire avec huit contrôleurs, sont connectés à des racks partagés avec les disques. Grâce à SmartMatrix, même si sept contrôleurs sur huit cessent de fonctionner, l'accès à toutes les données reste préservé tant pour la lecture que pour l'écriture. Et en cas de perte de six contrôleurs sur huit, il sera même possible de continuer les opérations de mise en cache.

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Les cartes d'entrée-sortie sur ce même backplane passif sont accessibles à tous les contrôleurs, tant sur le front-end que sur le back-end. Avec cette configuration de connexion full-mesh, quoi qu'il arrive en cas de panne, l'accès aux unités de stockage est toujours maintenu.

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Il est plus approprié de parler de la fiabilité de l'architecture dans le contexte des scénarios de panne, pour lesquels le système de stockage peut garantir une protection.

Le stockage survivra sans perte si deux contrôleurs tombent en panne, même simultanément. Cette résilience est atteinte grâce au fait que chaque bloc de cache a deux copies sur différents contrôleurs, donc il existe au total trois copies. De plus, au moins une se trouve sur un autre moteur. Ainsi, même si le moteur entier cesse de fonctionner — avec ses quatre contrôleurs — toutes les informations présentes dans la mémoire cache sont garanties d'être sauvegardées, car au moins un contrôleur du moteur restant aura répliqué le cache. Enfin, dans une connexion en série, il est possible de perdre jusqu'à sept contrôleurs, et même en cas de perte par paires, tout l'E/S et toutes les données de la mémoire cache seront préservées.

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En comparaison avec les systèmes de stockage hi-end d'autres fabricants, il est évident que seul Huawei garantit une protection complète des données et leur accessibilité même après la perte de deux contrôleurs ou du moteur entier. La plupart des fournisseurs utilisent un schéma avec des paires de contrôleurs, auxquelles les unités de stockage sont connectées. Malheureusement, dans cette configuration, en cas de panne de deux contrôleurs, il existe un risque de perte d'accès à l'unité de stockage pour l'E/S.

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Malheureusement, il n'est objectivement pas exclu qu'un composant unique tombe en panne. Dans ce cas, la performance va temporairement diminuer : il est nécessaire que les chemins soient restructurés et que l'accès aux opérations d'entrée/sortie soit rétabli concernant les blocs qui ont été écrits mais pas encore enregistrés ou qui ont été demandés pour lecture. Avec l'OceanStor Dorado 18000 V6, le temps moyen de restructuration est d'environ une seconde — bien moins que chez le concurrent le plus proche de l'industrie (4 s). Cela est rendu possible grâce à l'architecture de backplane passive : lorsque le contrôleur tombe en panne, les autres voient immédiatement ses opérations d'entrée/sortie, en particulier quel bloc de données n'a pas été réécrit ; en fin de compte, le contrôleur le plus proche reprend le processus. D'où la possibilité de restaurer la performance en littéralement une seconde. À noter que cet intervalle est stable : une seconde pour un contrôleur, une seconde pour un autre, etc.

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Dans le backplane passif de l'OceanStor Dorado 18000 V6, toutes les cartes sont accessibles à tous les contrôleurs sans aucune adresse supplémentaire. Cela signifie qu'un contrôleur peut prendre en charge les opérations d'entrée/sortie sur n'importe quel port. Quel que soit le port frontal par lequel l'entrée/sortie arrive, le contrôleur sera prêt à le traiter. D'où le nombre minimal de transmissions internes et une simplification notable de l'équilibrage.

L'équilibrage au niveau frontal est réalisé à l'aide d'un pilote de multipath, et un équilibrage supplémentaire est effectué à l'intérieur du système lui-même, tous les contrôleurs voyant tous les ports d'entrée/sortie.

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Traditionnellement, tous les systèmes de stockage Huawei sont conçus de manière à ne pas avoir de point de défaillance unique. Tous ses composants sont remplaçables à chaud, sans redémarrage du système : contrôleurs, modules d'alimentation, modules de refroidissement, cartes d'entrée/sortie, etc.

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La fiabilité du système dans son ensemble est également améliorée par une technologie telle que RAID-TP. C'est le nom d'un groupe RAID qui permet de se protéger contre la panne simultanée de trois disques. Le rebâtissage de 1 To prend de manière stable moins de 30 minutes. Le meilleur des résultats enregistrés est huit fois plus rapide qu'avec le même volume de données sur un disque dur traditionnel. Ainsi, il est possible d'utiliser des disques extrêmement volumineux, par exemple de 7,68 ou même 15 To, sans s'inquiéter de la fiabilité du système.

Il est important de noter que la reconstruction ne se fait pas sur un disque de secours, mais dans un espace de secours — capacité de réserve. Dans chaque unité de stockage, de la place est réservée pour la récupération des données après une défaillance. Ainsi, la récupération n'est pas effectuée selon un schéma « beaucoup vers un », mais selon un schéma « beaucoup vers beaucoup », ce qui permet d'accélérer considérablement le processus. Tant qu'il reste de la capacité libre, la récupération peut continuer.

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Il convient de mentionner séparément la fiabilité d'une solution composée de plusieurs stockages — dans un cluster metro, ou, selon la terminologie de Huawei, HyperMetro. De tels schémas sont pris en charge par toute la gamme de nos systèmes de stockage et permettent de travailler aussi bien avec l'accès par fichiers que par blocs. De plus, le fonctionnement par blocs s'effectue aussi bien par Fibre Channel que par Ethernet (y compris par iSCSI).

Il s'agit essentiellement d'une réplication bidirectionnelle d'un système de stockage à un autre, où le LUN répliqué reçoit le même ID de LUN que le principal. La technologie fonctionne principalement grâce à la cohérence des caches de deux systèmes différents. Ainsi, pour l'hôte, il n'y a aucune différence de quel côté il se trouve : ici et là, il voit le même disque logique. En conséquence, rien n'empêche de déployer un cluster de tolérance aux pannes, s'étendant sur deux sites.

Pour le quorum, une machine Linux physique ou virtuelle est utilisée. Celle-ci peut être située sur un troisième site, et ses exigences en matière de ressources sont modestes. Un scénario courant consiste à louer un site virtuel uniquement pour héberger une VM de quorum.

La technologie permet également l'expansion : deux systèmes de stockage — dans un cluster metro, un site supplémentaire — avec réplication asynchrone.

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Historiquement, de nombreux clients se retrouvent avec un « zoo de stockage » : une multitude de systèmes de stockage (SAS) de différents fabricants, modèles et générations, avec des fonctionnalités variées. Parallèlement, le nombre d'hôtes peut être impressionnant, et souvent, ils sont virtualisés. Dans de telles conditions, l'une des tâches prioritaires de l'administration est de fournir rapidement, uniformément et commodément des disques logiques pour les hôtes, de préférence sans avoir à se préoccuper de l'emplacement physique de ces disques. C'est précisément pour cela que notre solution logicielle OceanStor DJ est conçue, permettant de gérer de manière unifiée divers systèmes de stockage de données et d'offrir des services sans lien avec un modèle de stockage spécifique.

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Les mêmes et l'IA

Comme déjà mentionné, les processeurs avec des algorithmes d'intelligence artificielle - Ascend - sont intégrés dans l'OceanStor Dorado 18000 V6. Ils sont utilisés, d'une part, pour prédire les pannes et, d'autre part, pour formuler des recommandations de configuration, ce qui augmente également la performance et la fiabilité du stockage.

L'horizon des prévisions est de deux mois : la machine d'IA suppose qu'il est très probable qu'un événement se produise durant cette période, qu'il est temps d'envisager une expansion, de changer les politiques d'accès, etc. Les recommandations sont fournies à l'avance, ce qui permet de planifier à l'avance des fenêtres de maintenance du système.

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La prochaine étape du développement de l'IA de Huawei prévoit son déploiement à l'échelle mondiale. Lors de la maintenance des services - traitement des pannes ou des recommandations - Huawei agrège les données des systèmes de journalisation de tous les systèmes de stockage de ses clients. Sur la base des données collectées, une analyse des pannes survenues ou potentiellement possibles est effectuée et des recommandations globales sont formulées - non pas en fonction du fonctionnement d'un système de stockage spécifique ou même d'une dizaine, mais en fonction de ce qui se passe et s'est passé avec des milliers de tels appareils. L'échantillon est énorme et, en s'appuyant sur cela, les algorithmes d'IA commencent à apprendre très rapidement, ce qui fait que la précision des prévisions augmente considérablement.

Compatibilité

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Entre 2019 et 2020, il y a eu de nombreuses insinuations concernant l'interaction de notre équipement avec les produits VMware. Pour y mettre un terme, nous déclarons avec responsabilité : VMware est un partenaire de Huawei. Tous les tests possibles de compatibilité de notre matériel avec leur logiciel ont été réalisés, et au final, le site de VMware indique dans la liste de compatibilité matérielle les systèmes de stockage que nous produisons sans réserves. Autrement dit, les solutions de stockage Huawei, y compris Dorado V6, peuvent être utilisées avec l'environnement logiciel VMware, avec un support complet.

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Il en va de même pour notre collaboration avec Brocade. Nous continuons d'interagir et de réaliser des tests de compatibilité de nos produits — et sur la base de ces résultats, nous affirmons avec une confiance totale que nos systèmes de stockage de données sont entièrement compatibles avec les derniers commutateurs FC de Brocade.

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Et après ?

Nous continuons à développer et à perfectionner nos processeurs : ils deviennent plus rapides, plus fiables et leur performance augmente. Nous améliorons également les puces d'intelligence artificielle — sur cette base, des modules sont notamment fabriqués pour accélérer la déduplication et la compression. Ceux qui ont accès à notre configurateur ont pu remarquer que dans les modèles Dorado V6, ces cartes sont déjà disponibles à la commande.

Nous avançons également vers un caches supplémentaires sur la mémoire de stockage de classe — une mémoire non volatile avec des latences particulièrement faibles, de l'ordre de dix microsecondes en lecture. En plus de tout cela, la SCM offre un gain de performance, notamment lors du traitement de grands volumes de données et pour les tâches OLTP. Après la prochaine mise à jour, les cartes SCM devraient devenir disponibles à la commande.

Et bien sûr, la fonctionnalité d'accès aux fichiers sera étendue sur toute la gamme des systèmes de stockage de données Huawei — restez à l'écoute pour nos mises à jour.

Source : habr.com

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