GBT 36450.2-2021 信息技术 存储管理 第2部分:通用架构.pdf

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GBT 36450.2-2021 信息技术 存储管理 第2部分:通用架构.pdf简介:

GBT 36450.2-2021是中国国家标准(GB/T)中的一个技术标准,全称为《信息技术 存储管理 第2部分:通用架构简介》。这个标准主要涉及信息技术领域中的存储管理,它是GB/T 36450系列标准的一部分,该系列标准旨在规定存储管理的通用架构、术语、要求和测试方法。

在信息技术中,存储管理是非常关键的一环,它包括数据的存储、组织、检索和保护。GB/T 36450.2-2021标准可能涵盖了存储管理的体系结构设计、数据分类和访问控制、存储资源优化、数据备份和恢复策略等方面的内容。它旨在为存储管理系统的设计、开发、实施和维护提供指导,以确保数据的安全、可靠和高效。

该标准适用于所有需要管理和优化存储资源的组织,包括企业、政府机构、数据中心等,无论它们使用的是何种类型的存储设备或云存储服务。通过遵循这个标准,可以提升存储系统的整体性能,降低运营成本,同时增强对数据保护的能力。

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8.4健康和故障管理描述

8.4.2运行状态和健康状况

这两种属性能够表示不同的状态,有时了 相互关联或相互独立。例如GB∕T 31957-2015 玻璃纤维耐化学介质分析方法,一个磁盘驱动器的操作状态为“停止”,健康状况HealthState三3O(不 灰复错误)或HealthState二5(OK)。此时磁盘停止的原因既可能是因为磁头崩溃(HealthState二30) 也可能是常规维护(HealthState=5)。 表1给出了如何消除磁盘驱动器不同OperationalStatus和HealthState间存在歧义的示例。 表1描述了磁盘OperationalStatus和HealthState的各种可能值。注意有部分情况没有给出

磁盘驱动器的运行状态

GB/T 36450.22021

OperationalStatus属性是多值和动态的,倾向强调当前状态及导致当前状态发生的潜在的即时状; 而HealthState属性不是动态的,倾向说明较长一段时间内的健康状况。例如在上述硬盘驱动器的示 例中,在给定时间段内,磁盘驱动器的OperationalStatus会发生多次改变,而其HealthState不会变化。

8.4.4错误和警告标志

为能够从HFM客户端数据中获取错误特征,不应要求HFM客户端包含设备和应用程序的特定 知识。设备和应用程序应表述错误的特征,而不是用先验知识来解释的性质,以决定存在的错误条件 列如,一个设备可表述为设备过热,而不是需要启动HFM使能应用,通过设备温度数据以及设备可接 受运行条件下的特定知识判断错误特征。 各配置文件或子配置文件应定义标准错误,并将定义包含在配置文件或子配置文件中。标准错误 并不是返回的唯一错误代码,但是是唯一的通用客户代码

GB/T 36450.22021

故障解决可能并不需要操作员或者现场技术员介人。这些故障可以被HFM使能应用完全处理。 否则,HFM使能应用不能积极参与整个故障解决生命周期。在这种情况下,HFM使能应用在终止其 故障缓解前将等待故障解决的最后的状态。 故障被包容并修理或更换组件。向HFM使能应用提供的关于修复故障的操作的说明是推荐的操 作。故障包容包括隔开故障组件,维护服务。为了最小有效,HFM使能应用包容故障。修复过程可能 需要人工干预,也可能不需要人工干预。 组成一个存储系统的设备和应用程序本身具有一定程度的自我诊断和报告的功能。 设备和应用程序具有在一定范围内从故障中恢复的能力,并报告所采取的错误恢复操作。如图9 所示,设备和应用程序功能的差异可以绘制在一个连续体上。在连续体的一端,设备或应用程序识别出 故障条件并采取行动,报告所采取的行动以及为其提供服务所需的任何进一步行动。在连续体的另 端,设备只能报告状态,并且需要在检测故障情况和采取纠正措施方面进行干预。 HFM使能应用可以做什么是有限制的。如果设备和应用不能以标准格式报告状态、错误和警报

GB/T36450.2—2021

或者根本不能报告数据,那么外部实现将无法实现。 然而,这些设备和程序中很少(若有)有可以监视和纠正整个服务的。正是出于这个原因,需要 HFM实施来增强管理员的有效性

8.4.8.1阵列示例

8.4.8.1.1总述

图11展示了一个包含单个或多个端口的存储阵列场景。一个端口是离线的,此端口影响了主机 服务。

8.4.8.1.2指示

阵列发出AlertIndication,通知HFM使能应用故障。指示通过AlertingManagedElement报告 生失效的ProtocolController对象名称。当试图在与失效的ProtocolController相关的存储上进行

GB/T36450.2—2021

储容量配置操作时,会报告一个错误。该错误通过ErrorSource报告失效的ProtocolController对象名 称。Error是 CIM2.9中引人的一个类它提供了一种机制来表示错误的数量、类别和建议的操作等。

8.4.8.1.3标准错误

在方法调用因自身以外的原因引起失效而返回错误的情况下,应通过AlertIndication和Error报 告错误条件。例如,如果驱动器端口关闭或损坏,方法调用也因此情况而失效,这时设备应向正在监听 的客户端报告一个端口错误的AlertIndication

8.4.8.1.4运行状况和健康状态

如果数据没有丢失,达到上层计算机系统实例的客户端宜能查看降级的操作状态和良好的健康 同时,为已损坏的控制器读取计算机系统实例,可查看到操作状态为“停止”和健康状态为“不可 的错误”

8.4.8.1.5故障域

RelatedElementCausingError关联定义了报告错误状态的CIM实例与导致报告状态的组件之间 的关系。端口和卷使用端口均报告错误状态,RelatedElementCausingError关联报告了用于暴露卷 rotocolController的失效,并且至少一些卷在阵列外部不再可见。阵列本身会因此降级。 RelatedElementCausingError关联独立于其他的关联,它仅用于报告错误关联,且在需要时存在, 旦错误已被处理,这种关联会从中移除

8.4.8.2交换机示例

8.4.8.2.1总述

图12展示了一个包含多个端口的光纤交换机场景。其中一个端口是离线状态。

GB/T 36450.22021

8.4.8.2.2指示

8.4.8.2.3标准错误

GB/T36450.2—2021

在方法调用因自身以外的原因引起失效而返回错误的情况下,应通过AlertIndication和Error报 告错误条件。例如,如果设备过热,方法调用因此情况而失效,设备可报告过热告警,也可向客户端发送 告警。

3.4.8.2.4故障域

RelatedElementCausingError关联定义了报告错误状态的CIM实例与导致报告状态的组件之间 的关系。失效端口将报告错误状态,并且RelatedElementCausingError关联会报告受影响的PortSta istics和PortSettings。交换机本身会因此降级。 RelatedElementCausingError关联独立于其他的关联,它仅用于报告错误关联,且仅在需要时存 在。一旦错误已被处理,这种关联会从中移除。 实验性的

RelatedElementCausingError关联定义了报告错误状态的CIM实例与导致报告状态的组件之间 的关系。失效端口将报告错误状态,并且RelatedElementCausingError关联会报告受影响的PortSta istics和PortSettings。交换机本身会因此降级。 RelatedElementCausingError关联独立于其他的关联,它仅用于报告错误关联,且仅在需要时存 在。一旦错误已被处理,这种关联会从中移除。 实验性的

CIMUML常用符号的

CIM图利用了统一建模语言(UML)符号的子集

PhysicalPackage 大部分类用矩形表示。 类名在矩形的上半部分,而属性则在下半部分。如果类 有方法,还可以再分隔出一个部分来表示。关联(association)是一种特殊的类,它被用作描述两个或多 个CIM类之间的关系。 图13给出了三种类连接线

GB/T 36450.22021

CIM文档约定用蓝色箭头表示继承,用红色线条表示关联,用绿色线条表示聚集。用颜色来标识 使得大型的图比较容易识别,但它不是UML标准的一部分。 一些关联的尾部标有数字(基数),它表示有效的对象实例数目。这个基数或者由单值表示(如1), 或者由数值范围(0..1或1..4);而*”表示0..n。 一些关联和聚集在其一端的尾部用“W”标识,这表示这个类的身份依靠另一端的类。例如,扇区没 有全球唯一标识符,它们被与其相关的底盘所识别。 该文档使用了其他两个UML约定

UML包符号 DIsk1 被用于表示一组类,这些类作为一个实体协同工作。例如,通过几个类 化一个磁盘驱动的不同方面。在这些对象被初始化解释后,一个单个的磁盘包符号被用作表示整 对象。 模式图包含了一个配置文件的所有类和关联;类的继承也被包括,并且每个类都会被描述。实例图 含类和关联,不过是表示一个具体的配置;一个对象的多个实例可以在一个实例图中表示。一个实

UML包符号 DIsk1 被用于表示一组类,这些类作为一个实体协同工作。例如,通过几个

化一个磁盘驱动的不同方面。在这些对象被初始化解释后,一个单个的磁盘包符号被用作表示整 组的对象。 模式图包含了一个配置文件的所有类和关联;类的继承也被包括,并且每个类都会被描述。实例图 也包含类和关联,不过是表示一个具体的配置;一个对象的多个实例可以在一个实例图中表示。一个实 例的命名可以通过带下划线的实例名加上冒号和类名构成。例如:

9.2.1CIM的基本原理

一个交换机一 一《COMPUTERSYSTEM>对象的

CIM用特殊类(关联类和聚集类)表示对象之间的关系。除了关联相关的对象,关联或聚集也包含 相关域的属性。例如,ControlledBy关联一个控制器和一个设备。控制器和设备之间是多对多的关系 例如2017年注册安全工程师《安全生产事故案例分析》考试真题及答案,一个控制器可以控制多个设备而一个多路设备可以连接到多个控制器上);每条控制器/设备连 接都处于独立的活动状态。而状态对应了连接设备和控制器的Controlledby的AccessState(访问状 态)属性。 26

9.2.1.3逻辑和物理视图

GB/T36450.2—2021

9.2.1.5可扩展性

9.2.1.6值/值映射数组

9.2.1.8建模规则

这里给出对多个配置文件通用的对象和关联描述GB∕T 34342-2017 围护结构传热系数检测方法, PhysicalPackage———表示物理存储产品。PhysicalPackage可以是ChangeDevice的子类,但Phys calPackage也提供部署在多底盘的产品。 Product 建模形成包括供应商和产品名称的资源信息。Product与PhysicalPackage相关联

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