Системы высокой готовности и кластерные архитектуры

Правила авиакомпании Air Arabia, вступившие в силу с 01 июля 2012 года:

· В стоимость билета входит ручная кладь весом до 7 кг

· Питание и багаж в стоимость билета не входит.

· При бронировании тура на а/к Air Arabia, необходимо заранее определиться с вариантом выбора статуса багажа:

1. Без багажа

2. С багажом
На 1 человека – 1 место багажа.

20 kg - 10 дирхам за перелет в одну сторону(1 AED приблизительно равен 10 руб)
30 kg - 20 дирхам за перелет в одну сторону(1 AED приблизительно равен 10 руб)

Пример расчета:
маршрут Москва-Шарджа-Коломбо-Шарджа-Москва.
Расчет багажа Москва-Шарджа = 20kg, Шарджа-Коломбо = 20 kg, Коломбо-шарджа = 20 kg, Шарджа-Москва = 20 kg.
Итого за весь перелет 40 дирхам (AED) = приблизительно 400 рублей на 1 человека.

ВАЖНО! Это нужно выбирать при бронировании тура, именно в этот момент турист оплачивает багаж в самолете.

Если при бронировании вы выбирали первый вариант (Без багажа), то при наличии багажа турист будет оплачивать его самостоятельно в аэропорту (от 50 AED за 20kg)

Питание на борту можно заказать заранее либо при бронировании тура, либо это могут сделать туристы самостоятельно, обратившись в авиакомпанию Air Arabia.
Также питание можно будет приобрести на борту самолета (ВАЖНО: наличие горячего питания не гарантируется).

Системы высокой готовности и кластерные архитектуры

Двумя основными проблемами построения вычислительных систем для критически важных приложений, связанных с обработкой транзакций, управлением базами данных и обслуживанием телекоммуникаций, являются обеспечение высокой производительности и продолжительного функционирования систем. Наиболее эффективный способ достижения заданного уровня производительности - применение параллельных масштабируемых архитектур.

Задача обеспечения продолжительного функционирования системы имеет три составляющих:

- надежность;

- готовность;

- удобство обслуживания.

Все эти три составляющих предполагают, в первую очередь, борьбу с неисправностями системы, порождаемыми отказами и сбоями в ее работе. Эта борьба ведется по всем трем направлениям, которые взаимосвязаны и применяются совместно.

Повышение уровня готовности предполагает подавление в определенных пределах влияния отказов и сбоев на работу системы с помощью средств контроля и коррекции ошибок, а также средств автоматического восстановления вычислительного процесса после проявления неисправности, включая аппаратурную и программную избыточность, на основе которой реализуются различные варианты отказоустойчивых архитектур. Повышение готовности есть способ борьбы за снижение времени простоя системы.

Основные эксплуатационные характеристики системы существенно зависят от удобства ее обслуживания, в частности от ремонтопригодности, контролепригодности и т.д.

В последние годы в литературе по вычислительной технике все чаще употребляется термин «системы высокой готовности» (High Availability Systems). Все типы систем высокой готовности имеют общую цель - минимизацию времени простоя.

Имеется два типа времени простоя компьютера: плановое и неплановое. Минимизация каждого из них требует различной стратегии и технологии. Плановое время простоя обычно включает время, принятое руководством, для проведения работ по модернизации системы и для ее обслуживания. Неплановое время простоя является результатом отказа системы или компонента. Хотя системы высокой готовности возможно больше ассоциируются с минимизацией неплановых простоев, они оказываются также полезными для уменьшения планового времени простоя.

Существует несколько типов систем высокой готовности, отличающиеся своими функциональными возможностями и стоимостью. Стоимость систем высокой готовности на много превышает стоимость обычных систем. Вероятно поэтому наибольшее распространение в мире получили кластерные системы, благодаря тому, что они обеспечивают достаточно высокий уровень готовности систем при относительно низких затратах.

Термин кластеризация на сегодня в компьютерной промышленности имеет много различных значений. Строгое определение могло бы звучать так: реализация объединения машин, представляющегося единым целым для операционной системы, системного программного обеспечения, прикладных программ и пользователей.

Машины, кластеризованные вместе таким способом могут при отказе одного процессора очень быстро перераспределить работу на другие процессоры внутри кластера. Это, возможно, наиболее важная задача многих поставщиков систем высокой готовности.

Первой концепцию кластерной системы анонсировала компания DEC, определив ее как группу объединенных между собой вычислительных машин, представляющих собой единый узел обработки информации. По существу VAX-кластер представляет собой слабосвязанную многомашинную систему с общей внешней памятью, обеспечивающую единый механизм управления и администрирования. В настоящее время на смену VAX-кластерам приходят UNIX-кластеры. При этом VAX-кластеры предлагают проверенный набор решений, который устанавливает критерии для оценки подобных систем.

VAX-кластер обладает следующими свойствами:

- Разделение ресурсов. Компьютеры VAX в кластере могут разделять доступ к общим ленточным и дисковым накопителям. Все компьютеры VAX в кластере могут обращаться к отдельным файлам данных как к локальным.

- Высокая готовность. Если происходит отказ одного из VAX-компьютеров, задания его пользователей автоматически могут быть перенесены на другой компьютер кластера. Если в системе имеется несколько контроллеров внешних накопителей и один из них отказывает, другие контроллеры автоматически подхватывают его работу.

- Высокая пропускная способность. Ряд прикладных систем могут пользоваться возможностью параллельного выполнения заданий на нескольких компьютерах кластера.

- Удобство обслуживания системы. Общие базы данных могут обслуживаться с единственного места. Прикладные программы могут инсталлироваться только однажды на общих дисках кластера и разделяться между всеми компьютерами кластера.

- Расширяемость. Увеличение вычислительной мощности кластера достигается подключением к нему дополнительных VAX-компьютеров. Дополнительные накопители на магнитных дисках и магнитных лентах становятся доступными для всех компьютеров, входящих в кластер.

Работа любой кластерной системы определяется двумя главными компонентами: высокоскоростным механизмом связи процессоров между собой и системным программным обеспечением, которое обеспечивает клиентам прозрачный доступ к системному сервису.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: