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深信服网络虚拟化功能

来源: 发布时间:2025年08月03日

超融合系统与容器技术的融合带来了全新的应用模式和优势。容器技术,如 Docker、Kubernetes 等,以其轻量级、快速部署和高资源利用率等特点被广泛应用,而超融合系统为容器的运行提供了理想的底层基础设施。首先,超融合的计算资源池化使得容器可以按需获取 CPU、内存等资源,能够根据不同的应用场景灵活分配资源,例如在一个开发测试环境中,多个小型的容器化应用可以快速从超融合资源池中获取所需的少量资源进行启动和运行,无需像传统方式那样进行繁琐的资源配置和调整。虚拟机密度提升300%,单台设备支撑100+虚拟机,资源利用率翻倍。深信服网络虚拟化功能

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超融合系统中的故障诊断与排除方法对于保障系统的稳定运行至关重要。当系统出现故障时,首先会通过系统自带的监控工具收集各种故障信息,包括硬件状态(如服务器的温度、风扇转速、硬盘健康状况等)、软件运行状态(如超融合软件的进程是否正常、虚拟机的运行状态等)以及网络连接情况(如网络接口的状态、网络流量是否异常等)。例如,如果一台服务器的硬盘出现故障,监控工具会检测到硬盘的 SMART 信息异常,如出现大量的坏道或者读写错误,同时可能会发现与该硬盘相关的存储服务出现性能下降或者报错信息。深信服网络虚拟化功能实时数据湖支持PB级分析,超融合让商业智能洞察速度提升5倍。

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制造业企业在数字化生产过程中对超融合的应用越来越多。例如,一家汽车制造企业采用超融合架构来支撑其生产管理系统和工业自动化控制系统。在生产线上,超融合系统为机器人控制系统、生产设备的监控系统等提供实时的计算和存储服务,确保生产线的高效运行。通过超融合,企业可以快速部署新的生产管理软件和智能制造应用,如生产排程系统、质量检测系统等,提高生产效率和产品质量。同时,超融合的高可用性保障了生产过程的连续性,避免因 IT 系统故障导致生产线停工,减少生产损失。而且,超融合系统的集中管理功能使得企业的 IT 人员可以更好地监控和维护整个生产环境中的 IT 设备,及时发现和解决潜在的问题,提高了企业 IT 系统的可靠性和稳定性,为制造业的智能化转型提供了坚实的技术基础。

超融合系统在远程办公场景中发挥着重要作用。随着越来越多的企业推行远程办公模式,对 IT 系统的稳定性、可访问性和安全性提出了更高的要求。超融合系统通过整合计算、存储和网络资源,为远程办公提供了一站式的解决方案。在计算资源方面,能够快速创建虚拟机,为远程办公人员提供独自的办公环境,无论是运行办公软件、视频会议软件还是其他专业的业务应用都能得到有力支持。例如,员工在家中通过远程桌面协议连接到企业超融合系统创建的虚拟机上,就如同在办公室的电脑上操作一样流畅,并且可以根据员工的不同岗位需求配置不同规格的虚拟机,满足多样化的办公要求。GPU直通加速让AI训练效率提升10倍,模型迭代速度快。

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超融合系统具备良好的兼容性,能够对异构资源进行整合,这使其应用范围更加大面积。从硬件角度来看,它可以兼容不同厂商、不同型号的服务器,只要这些服务器满足一定的基础配置要求,就能纳入超融合集群中。例如,企业在进行数字化转型过程中,可能前期采购了来自不同品牌的服务器,超融合技术可以将这些服务器整合起来,统一调配其计算、存储等资源,避免了硬件资源的闲置浪费,提高了整体利用率。在软件层面,超融合也展现出强大的兼容性,能够与多种操作系统、数据库以及企业应用程序协同工作。比如可以支持WindowsServer、Linux等常见操作系统下的虚拟机运行,同时兼容像Oracle数据库、MySQL数据库等不同类型的数据库系统,让企业基于自身的业务需求自由选择软件环境。而且对于一些行业特定的应用程序,如制造业的MES系统、医疗行业的HIS系统等,超融合都可以为它们提供稳定的运行平台,进行有效的资源支撑,实现异构资源在统一架构下的融合共生,方便企业进行统一管理和维护,降低了因使用多种不同架构带来的复杂性和管理成本,为企业打造了一个灵活且兼容的IT基础环境。动态资源调度让超融合秒级响应订单变化,小批量多品种生产切换效率提升70%。深信服网络虚拟化功能

统一管理界面,1人运维100节点!超融合让IT管理效率提升5倍。深信服网络虚拟化功能

    大多数超融合系统目前尚未原生支持虚拟机的FPGA(现场可编程门阵列)虚拟化功能。FPGA作为一种高度灵活的可编程硬件设备,能够通过动态重配置实现各种计算加速功能,在人工智能推理、高频交易等场景具有独特优势。与相对成熟的GPU虚拟化技术相比,FPGA虚拟化需要更复杂的底层硬件架构支持和专门的软件堆栈实现。虽然主流超融合系统通常不直接集成FPGA虚拟化能力,但部分专业虚拟化平台可以通过特定方式实现FPGA资源的虚拟化使用。常见的实现方案包括:直接设备分配(PCIePassthrough):在支持SR-IOV的硬件平台上,可以将物理FPGA设备直接分配给指定虚拟机,实现近乎原生的性能表现。这种方式需要:硬件支持PCIe透传功能虚拟机监控程序的特权配置的设备驱动程序部分重配置技术:某些FPGA支持动态区域重配置,允许多个虚拟机共享同一物理FPGA设备的不同可编程区域。这种方案需要:FPGA芯片支持部分重配置精密的资源调度算法专门的管理中间件加速器即服务(Accelerator-as-a-Service):通过将FPGA设备池化,以服务形式提供给虚拟机使用。这通常需要:资源编排层标准化的API接口完善的QoS控制机制这些方案通常需要特定的硬件配置。 深信服网络虚拟化功能