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NI全新技术数据管理平台特性
NI全新技术数据管理平台特性
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  为什么需要采集数据?为了验证产品的安全性?是否需要依据长期的变化趋势来做出有据可依的决定?也许,您正面临着挑战,正在进行测试并通过数据来寻找解决方案或决定下一步行动。这些测试生成的数据是非常有价值的。很多情况下,您只能进行一次测试-随着测试复杂度和频率的增加,测试的成本也随之增加。开发测试系统时,您需要回答几个问题:
  &您是否使用正确的文件格式来采集数据?
  为什么需要采集数据?为了验证产品的安全性?是否需要依据长期的变化趋势来做出有据可依的决定?也许,您正面临着挑战,正在进行测试并通过数据来寻找解决方案或决定下一步行动。这些测试生成的数据是非常有价值的。很多情况下,您只能进行一次测试-随着测试复杂度和频率的增加,测试的成本也随之增加。开发测试系统时,您需要回答几个问题:
  &您是否使用正确的文件格式来采集数据?
  &文件格式能否满足项目需求的变化?
  &您能否轻松地找到所需的数据?
  &您是否使用正确的工具来从原始数据中提取信息?
  NI认识到在测试过程中存储、管理和解析数据所面临的挑战。技术数据管理(TDM)技术(包括用于数据存储的TDM数据流(TDMS)文件格式、用于数据索引的NIDataFinder以及用于数据处理的NILabVIEW和NIDIAdem软件)可直接集成到应用中,帮助用户从测试和测量数据中获得最大量信息。每年,NI都会对TDM技术进行改进。阅读全文,了解NI2012年发布的产品所包含的一些新特性。
  NI专为满足需要采集测试数据的工程师和科学家的需求而开发了TDMS文件格式。TDMS是一种基于二进制的文件格式,因此它的磁盘占用空间小,可进行高速数据流盘。TDMS文件虽然是二进制格式,但可在许多常见应用程序中打开,比如MicrosoftExcel和OpenOffice,方便用户与同事共享。TDMS文件还包含一个数据头,可存储数据的描述性信息或属性。因此,TDMS文件可让用户在无需牺牲读写速度和磁盘空间的情况下轻松交换数据和添加属性。NI还新增了各种性能和可用性特性,使用户能以最高效的方式将数据写入文件。
  新增TDMS对Mac和Linux的支持
  NI认真倾听广大用户的反馈意见,并在LabVIEW2012中增加了TDMSAPI对Mac和Linux的内置支持。TDMS标准和高级API提供了对三个最新平台的支持。
  LabVIEW外部数据值参考的TDMS异步I/O支持
  NI始终致力于让用户能够轻松的以尽可能高的性能进行数据流盘。借助全新的LabVIEW外部数据值参考(EDVR),用户可直接访问驱动的DMA缓冲器。这意味着用户可将基于可重配置I/O(RIO)的硬件的数据直接记录到磁盘上,而无需任何内存拷贝,并可达到3.2GB/s的I/O吞吐量。全新的异步I/O选板极大优化了内存总带宽和CPU占用率,使得基于RIO的硬件可以访问更多数据。
之前(需拷贝)
之后(零拷贝)
内存总带宽
表1.&借助NI-RIO 2011和NI-RIO 2012后,使用异步I/O TDMS选板且基于RIO的硬件在CPU占用率和内存总带宽上的优化
  TDMS碎片整理指示器
  数据以TDMS文件格式写入不同通道时,数据头会随着数据一起写入。如果长期收集数据,则文件大小会不断增加,而且会影响LabVIEW、DIAdem和NIDataFinder客户端的性能。为了确保数据应用总是以最高的速度运行,TDMS碎片整理指示器会显示诸如NI建议您清理您的TDMS文件以优化性能等字样。
  图1.NIDataFinder的一项新属性,用于指示文件是否需要进行碎片整理。
  NIDataFinder新特性
  NIDataFinder无疑是NITDM平台的基础。这项索引服务可解析任何文件格式的描述性信息(属性)并在数据文件中创建描述性信息数据库。创建、删除或编辑有效数据文件后,该数据库自动更新。借助NIDataFinder,用户可在本地索引中轻松搜索存储的测试数据;但是如果是应用于大型集团或部门的数据管理解决方案,则需求和要求也会存在变化。为了满足这些需求,NI开发了NIDataFinderr服务器版软件。最新发布的产品主要专注于提高NIDataFinderr服务器版软件的性能,以快速、高效地解析大型数据文件集。
  表2.借助2012NIDataFinderr服务器版,减少大型数据集的索引时间。
  DIAdem新特性
  DIAdem软件专为更高效地可视化、分析和报告数据而设计。这可使用户将更多的时间花在关键的任务上&&从数据中提取信息,进而作出决策。从完整的工程分析功能到大型数据集处理,DIAdem总是将测量数据置于首要位置。DIAdem2012新增了若干个新功能,可使DIAdem以前所未有的速度轻松处理数据。
  借助新功能,分析更多数据
  从基础数学到信号处理等新增工程功能也可用于分析数据。内置的DIAdem分析功能可让用户即时预览配置对话框的结果,并以互动的方式更改计算参数,直至找到最适合数据的配置结果。
  表2.DIAdem提供了一系列强大的鼠标驱动型数学程序,以便用户分析数据。
  开发脚本实现更快的报表生成
  借助用于生成报表的全新面向对象VBScriptAPI,更快速轻松编程。它包含语法高亮显示和代码完成。用户还可选择使用交互式拖放编辑器来创建报告,并修改自定义报告来满足自动化需求。所有DIAdem报告均保存为模板,用户可采用任何一种方式,只需设计一次报告便可将其重用于任何数据集。
  在DIAdem内部检查DataPlugin更新
  采用DataPlugin专有技术,DIAdem可读取保存为任何文件扩展名或自定义文件格式的数据。用户可从ni.com/dataplugins下载400多种DataPlugin,也可自行编写或让DIAdem团队帮助编写特定文件的DataPlugin。进入DIAdem后,使用DataPlugin更新管理器确保所有的DataPlugin都是最新的,DataPlugin更新管理器会访问ni.com/dataplugins,查看是否有任何更新。
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应用与方案分类
&&& 目前,处理器性能的主要衡量指标是时钟Advertisement
数据中心二层网络新技术的那些事儿
导读:目前在数据中心领域发展大二层网络已在业内达成共识,而相关标准还不完善,多家有实力的技术厂家都开发了各自的二层互联技术,因此出现了“百家争鸣”的局面。关键词:&&
    1月31日 传统的数据中心为了实现冗余备份及环路控制,基本都采用STP+VRRP的经典组网方式。近几年随着网络的普及、云计算的火热,虚拟化技术的发展,需要数据中心处理的信息容量突增,服务器数量呈几何计数增加,数据中心的网络带宽也已有100G。传统的数据中心技术已无法满足应用需要,数据中心网络领域新技术不断涌现。目前在数据中心领域发展大二层网络已在业内达成共识,而相关标准还不完善,多家有实力的技术厂家都开发了各自的二层互联技术,因此出现了“百家齐放,百家争鸣”的局面。    STP技术是IEEE802.1D中定义的一个应用于以太网交换机的环网技术标准,其通过一定的算法实现路径冗余,同时将环路网络修剪成无环路的树型网络,从而避免报文在环路网络中的增生和无限循环。STP标准发展经历了STP、RSTP以及MSTP,是目前应用最为广泛的环网技术,除了网络巨头思科之外,几乎所有网络厂商的设备均支持此技术。而思科仅支持自己私有协议PVST、PVST+以及MST,其实现原理与STP类似,只是交互的协议报文略有不同而已。    STP技术虽然在传统的数据中心中应用广泛,但也存在明显的缺点。为了消除环路,所有冗余路径都被阻止了,所有被阻止的路径都代表着闲置的带宽,单位带宽的增加意味着有越来越多的带宽没有得到利用。当转发路径发生故障时,STP必须根据网络拓扑计算放开部分阻塞端口。在大型网络中,网络拓扑计算收敛的过程至少需要花费几秒钟时间,这对于存储网络以及高性能的数据中心是无法接受的。    如下图是STP技术的典型应用场景,Switch 1和Switch 2设备启用VRRP协议,而下游二层设备启用STP协议,红色的线路是冗余线路,一半的网络带宽空闲。STP协议典型应用场景    TRILL多链路透明互联(Transparent interconnection of Lots of Links),即Trill协议,是IETF推荐的L2网络标准。TRILL的一个目标就是寻找最短可用路径并利用这个路径。要做到这一点需要了解整个拓扑以及当下的网络利用情况。TRILL“知道”整个架构并知晓如何有效利用这个架构,因此网络可以得到更有效的利用。TRILL实际上是将网络负荷分解到多个路径上,从而更有效地利用网络带宽。通过在L2网络上增加多路径功能,TRILL解放了网络带宽并使得L2网络更加具有弹性和更加适合在虚拟化环境中应用。    TRILL是新一代数据中心的二层网络技术,其所有路径都是有效的。带宽利用率高,如下图典型应用的方式,所有的网络设备都支持虚拟化,TRILL协议的所有路径都是有效的:TRILL协议应用场景    TRILL是IETF的二层网络标准技术,除此之外,思科在2010年提出了FabricPath技术,其与TRILL类似,协议封装更为简单,支持多拓扑能力。与TRILL协议一样,FabricPath也要依靠ISIS协议来实现,其不再依赖MAC地址进行寻址转发。虽然FabricPath是一个私有协议,但实际比TRILL更加具有实用性,不仅封装简单,除了具有TRILL的所有特性,还具有基于会话的MAC地址学些、“多重拓扑”等功能。思科至所以推出私有的FabricPath,原因在于2010年时,IETF的TRILL还未推出,FabricPath的推出在市场上引起了很大轰动,并且FabricPath与之后的TRILL可以做到完全兼容。    QFabric是Juniper公司提出的技术,是Juniper公司“层云计划”的一个研究成果,意在推广一个数据中心只有一层网络的理念。它是由QF/Node,QF/Interconnect,QF/Director三个组件组成。QF/Node是分布式解决引擎,QF/Interconnect是高速连接的设备,QF/Director则是可使整个网络中的设备可通过一台设备来控制的工具。通过部署QFabric,可为数据中心带来低延迟、高带宽、低能耗的特性,并将网络架构从三层简化为一层,从而极快地将资源相互连接在一起,提升数据中心的运营效率。不过这个Juniper两年前提出的技术,在当下只是一个愿景,目前的数据中心并不适合采用QFabric,因为人们很难想象从三层到一层可以在这么短的时间内实现,它更像是未来十年、二十年后数据中心的技术,因此在目前实际的数据中心中采用QFabric技术应用的并不多。    VXLAN是由思科与VMware共同提出的,它是一种在UDP协议中封装MAC的简单机制,可以创建跨多个物理IP子网的虚拟二层子网。VXLAN是通过一个24位分片ID分类,这样在一个数据中心内它能部署百万个虚拟网。比起分配4094个VLAN的技术,VXLAN可以分配1600万个VXLAN网。如果要创建一个完全虚拟化的基础架构云服务,希望通过客户配置的虚拟设备连接客户子网与外部网络,那么VXLAN就是一种理想的技术。不过VXLAN不是配置在物理交换机上,而是部署在服务器上。    NVGRE与VXLAN技术类似,都是为解决4094个VLAN无法支持多个云租赁和应用程序的问题。NVGRE出自微软、惠普及英特尔,NVAGE是它们向IETF提交的通用路由封装标注草案。NVGRE是一个由RFC 2784定义和RFC 2890扩展的通道协议,该协议提供了一种封装方法,将数据包发送到二层或三层网络目的地址。NVGRE提议使用GRE来创建一个独立的虚拟二层网络,限制物理二层网络或扩展超过子网的边界。比起VXLAN,NVGRE技术还不太成熟。VXLAN详细地描述了数据包是如何通过通道寻找到目标终端,并在部分设备上已经实现此功能,而NVGRE则描述还不够明确,也没有相应的实现产品。    EVI是H3C公司的私有协议,是一种先进的“MAC in IP”技术,用于实现基于IP核心网络的L2VPN技术,它是一种介于全三层网络和全二层网络之间的技术,适用于传统数据中心。通过EVI技术,使传统的数据中心就可满足云计算、虚拟化的实现。    在上表中列出了目前数据中心主流二层技术的对比。通过对比,可以看到二层技术都各有优劣。通过多家厂商的努力,在未来的数据中心必然会有一种像STP协议应用如此广泛的新技术,那么哪种技术将被历史所淘汰,哪种技术又会被人们热捧,让我们拭目以待吧。
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