前言:
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主要分为四大流派:LINUX、WINDOWS、NETWARE、UNIX。
折叠GNU/Linux
与UNIX类似(UNIX-like),但是它不是UNIX的变种。Linus Torvalds发布Linux作为UNIX的替代品,并加入GNU计划,Linux成为自由软件,因而几乎所有UNIX软件都可以运行在Linux上。注意,Linux并不是一个操作系统,而是一个。
GNU/Linux作为开源操作系统,可以免费得到许多应用程序和它们的,并且可以自由的修改和重新发布,这意味着GNU/Linux通常较其它操作系统更为可靠、安全、快速。
世界上绝大多数服务器运行在Linux或FreeBSD上,在世界前五百强超级计算机(2009)中,只有两台不是Linux[1]。
主流适用于服务器的发行版有CentOS(重编译自RHEL)、RHEL(付费)、Debian(适用于家庭服务器)、Ubuntu、openSUSE等。
可惜的是Linux仅仅只占到了约3.37%的市场份额(2017)[2],和服务器及超算领域的成绩形成强烈反差。
折叠WINDOWS
重要版本WINNT 4.0 Server、Win2000/AdvancedServer、Win2003/AdvancedServer,WINDOWS SERVER 2008,,Windows派应用,结合.Net,为亲企业用户提供了良好的应用框架。
对于这类操作系统相信用过电脑的人都不会陌生,这是全球最大的软件开发商--Microsoft()公司开发的。微软公司的Windows系统不仅在个人操作系统中占有绝对优势,它在网络操作系统中也是具有非常强劲的力量。这类操作系统配置在整个局域网配置中是最常见的,但由于它对服务器的硬件要求较高,且稳定性能不是很高,所以微软的网络操作系统一般只是用在中低档服务器中,高端服务器通常采用UNIX、LINUX或Solairs等非Windows操作系统。在局域网中,微软的网络操作系统主要有:Windows NT 4.0 Server、Windows 2000 Server/Advance Server,以及最新的Windows 2003 Server/ Advance Server等,工作站系统可以采用任一Windows或非Windows操作系统,包括个人操作系统,如Windows 9x/ME/XP等。
在整个Windows网络操作系统中最为成功的还是要算了Windows NT4.0这一套系统,它几乎成为中、小型企业局域网的标准操作系统,一则是它继承了Windows家族统一的界面,使用户学习、使用起来更加容易。再则它的功能也的确比较强大,基本上能满足所有中、小型企业的各项网络需求。虽然相比Windows 2000/2003 Server系统来说在功能上要逊色许多,但它对服务器的硬件配置要求要低许多,可以更大程度上满足许多中、小企业的PC需求。
折叠NetWare
在一些特定行业和事业单位中,NetWare优秀的批处理功能和安全、稳定的系统性能也有很大的生存空间。NetWare常用的版本主要有Novell的3.11、3.12、4.10、5.0等中英文版。
NetWare操作系统虽然远不如早几年那么风光,在局域网中早已失去了当年雄霸一方的气势,但是NetWare操作系统仍以对网络硬件的要求较低(工作站只要是286机就可以了)而受到一些设备比较落后的中、小型企业,特别是学校的青睐。人们一时还忘不了它在无盘工作站组建方面的优势,还忘不了它那毫无过份需求的大度。且因为它兼容DOS命令,其应用环境与DOS相似,经过长时间的发展,具有相当丰富的应用软件支持,技术完善、可靠。常用的版本有3.11、3.12和4.10 、V4.11,V5.0等中英文版本,NetWare服务器对无盘站和游戏的支持较好,常用于教学网和游戏厅。这种操作系统有市场占有率呈下降趋势,这部分的市场主要被Windows NT/2000和Linux系统瓜分了。
折叠Unix操作系统
Unix由AT&T公司和SCO公司共同推出,主要支持大型的文件系统服务、数据服务等应用。市面上流传的主要有SCOSVR、BSDUnix、SUNSolaris、IBM-AIX、HP-UX 。
常用的UNIX系统版本主要有:Unix SUR4.0、HP-UX 11.0,SUN的Solaris8.0等。支持网络文件系统服务,提供数据等应用,功能强大,由AT&T和SCO公司推出。这种网络操作系统稳定和安全性能非常好,但由于它多数是以命令方式来进行操作的,不容易掌握,特别是初级用户。正因如此,小型局域网基本不使用Unix作为网络操作系统,UNIX一般用于大型的网站或大型的企、事业局域网中。UNIX网络操作系统历史悠久,其良好的网络管理功能已为广大网络 用户所接受,拥有丰富的应用软件的支持。目前UNIX网络操作系统的版本 有:AT&T和SCO的UNIXSVR3.2、SVR4.0和SVR4.2等。UNIX本是针对小型机主机环境开发的操作系统,是一种集中式分时多用户体系结构。因其体系 结构不够合理,UNIX的市场占有率呈下降趋势。
二、怎么关机
其实关机就是断开电源,使数据中心的服务器保存好数据后进行关机,一般通过主机的服务器系统的关机页面就行了,和我们在家用Windows系统中常见的关机操作一般,再者能够用命令来关机。但是大型的数据中心要求关闭数据中心来维护(但是这样的现象是很少的,数据中心莫不是区域性的大范围的断电,并且持续时间长)都是有着正规的流程的。
一份数据中心关机检查表能够帮助IT团队在关闭电源和损失全部有价值数据之前,集中进行备份、测试以及系统验证等事项。 尽管策略和流程是现代IT的关键,但每当需求提升时,数据中心管理员往往来不及关闭设备。需求就像接近中的暴风雨那样富有戏剧性,也可能市政电网升级那样司空见惯。
但是,企业准备和响应设施关闭的方法可以鼓励或避免成本上的灾难。
一份精心构思和经过测试的数据中心关机程序在业务连续性规划中起着至关重要的作用。它定义了迁移或关闭应用程序、保护有价值的数据、关闭物理系统的最佳流程,然后晚些时候再成功地重新启动它们。让我们在一份基础的关机文档中考虑主要元素。
验证和升级系统文档
每份数据中心关机程序都是最终启动的前奏,因此在维护期间结束前,适当的准备是确保成功重新启动的关键。创建一个全面的(或者至少是当前可行的)文档集,获取每个系统的容量、操作系统和应用程序配置,特别注意在重新启动时可能发生或意外更改的任何内容。有很多工具支持创建这个文档集,并且最现代的配置管理和执行工具可以获取和报告系统状态。不要忘记获取或记录任何网络设备或存储阵列的配置。
管理依赖关系
不同公司和设备之间的实际依赖关系差别很大,因此IT规划者需要决定启动序列,包括网络设备、存储阵列、DNS服务器、备份服务器以及调度器。一旦所有必要的服务器、存储、网络和关键服务,如DNS等恢复在线,启动序列可以移动以重启应用程序,如数据库,紧接着是依赖的应用程序,如公司销售系统。然后,启动如公司店面网站这样依赖于这些应用程序的任意流程。
在准备过程中,还要识别和理解数据中心内的各种不同的依赖关系。记录依赖关系帮助IT人员以适当的顺序重新启动系统、服务和应用程序,以避免中断以及损失启动时间。例如,在启动存储阵列之前,不希望启动其所依赖的服务器。
执行并验证备份
备份对任何数据中心都是一个重要的过程,但可靠的备份在计划设施停运之前是至关重要的。在关机开始前完成并验证任何定期备份,并手动备份没有定期备份计划的系统,或在关机之前设置充足的恢复点。
传统的备份方法可能会尝试获取每个服务器的操作系统状态以及单独的数据备份,如SAN上的数据。虚拟化数据中心可以选择更近的虚拟机感知备份,如快照和远程复制。正确的备份不存在某一单一的方法或措施,流程与底层工具必须适合自己的数据中心和业务需求——但关键在于要确保所有内容都已备份,同时测试这些备份以验证他们是完整并且可恢复的。
如果准备时间有限,建议将时间集中在关键任务的备份上。然而,任何系统或数据未备份将使应用程序和业务存在风险。
检查并验证系统硬件
第三步是准备一份数据中心关机检查表,检查硬件状态并确定任何硬件故障。现代系统管理工具可以生成电子邮件或邮件系统的错误报告,将事件记录到日志文件并提供跟踪事件的全面和实时的仪表板。但并非所有的事件都能够立即解决。例如,RAID 6组中的RAID 5磁盘可能会出现问题,并被重写到另一个备用磁盘上,但在技术人员完成替换和重建出现问题的磁盘之前需要一些时间。类似的问题还发生可能迁移或重启虚拟机工作负载从服务器到其他可用系统的上时,然而由于尚未被处理,困扰系统可能仍然存在问题。
错误日志和仪表板的审查无法修复这些问题,但这能够在关机之前暴露相关问题,提醒IT人员问题并不是由停机或重启所引起的。IT人员可以做出明智的决定,以处理关机之前的未决事件,或至少确保未决的问题不会影响重新启动。
按照正确的顺序关闭系统
一般来说,一份成功的数据中心关闭程序始于IT环境的外围,并逐渐向内展开。公司可能会首先注销和关闭最终用户,关闭如Web服务器等应用程序以及Exchange等服务,紧接着关闭数据库和中间件。虚拟化环境可能默许和关闭如虚拟机或VMs等虚拟实例,其次是如VMware的vCenter或Microsoft System Center等管理工具。这时IT团队才应关闭物理服务器。而一旦服务器关闭,IT团队可以关闭存储和网络设备。IT团队在确保不间断电源系统、监视器、电源分配单元和其它辅助设备正常工作后便圆满结束关机任务。
恢复及验证系统
当计划的停机结束时,IT团队可以实施重新启动过程。理想情况下,重新启动将是关机的完全相反的过程,但过程并非总是如此。重新启动往往仔细进行每一步的设施电源再分配,防止巨大的电流冲击,以及可能触发的断路器和损坏设备。每一主要步骤还涉及一些验证或测试,以确保在执行下一个启动步骤之前,设备或软件保持正常运行。
例如,在尝试启动任何存储阵列之前,打开网络设备并验证其是否已正常启动。存储阵列启动完成后,检查可能出现问题的磁盘、有问题的磁盘组以及其他可能出现的问题。
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