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教育行业信息化解决方案
作者:admin  发表于:2015/8/7

行业概述:

教育乃制国之本,而“科教兴国”是保证我国能够长期、稳定、高速发展的战略国策,教育信息化是达成该战略国策的重要手段之一,因此教育信息化工作受到了国家各级教育主管部门的高度重视。

近年来,随着原有的校园网建设的逐步完成,校园网建设出现了新一轮的建设高峰。原来不计代价不计成本的建设模式已经为广大学校所放弃,但是因新的应用推动所带来的校园网的新一轮的扩容使当前的校园网扩容、升级呈现出新的趋势。

首先,校园的整体信息化成为一个不可阻挡的趋势。原有的校园网络中的一个个的信息孤岛已经或正在被统一到校园信息化的大框架内;而且随着原有应用的不断深化和各种新应用的出现,校园网络中的各种对应业务也在不断开展起来。

在这之中,日渐成为热点的应用有:超大信息量的数字化图书馆;智能的学生公寓;各种数字化的教学设施如教学管理系统、教务管理系统;校园一卡通(IC卡)应用等遍布校园内外覆盖从教学、科研到学生、教工社区日常生活的所有方面。因此,可以说新一轮的校园网络改造是以校园信息化建设为动力由需求推动的理性的建设。

其次,校园网络本身的业务特点也发生了巨大的改变。网络的安全运营被作为校园网络未来持续发展的核心。这要求校园网络需要具备高可靠性,安全、便于管理,可以方便的对用户进行认证并具有丰富的计费策略。实际上,无论从规模上还是用户数量上,校园网都具备了某些中小型运营商的特点。而且从用户群体来说,校园网中的用户群体更加多样化,网络应用的规律不尽相同;用户的应用特点对网络设备的性能和功能提出了更高的要求。

再次,作为近几年来的高校扩招的结果。各个高校无论从师生人数还是从学校规模均获得了较大的发展。很多学校通过建设新校区或学校间的合并,不仅原校区的面积扩大了,并且还在不同的地点有了第二处甚至更多的新校区。在这样的综合性大学中,学校内部的网络在某种程度上已经超越了一般意义上的校园内部网络或本地网络而变成了一个大型的综合性的网络,其规模甚至已经超过了很多城域网。其特点为,网络接入用户群体的绝对数量不大,但同时使用、同时在线的用户众多,数量集中;且此网络中大多数用户在网络接入方面缺乏别的选择,用户的忠诚度高。在此网络中,不仅仅有10/100/1000/10000M以太网,还有城域、广域网的连接;甚至有的学校还使用SDH、MSTP、DWDM等高规模、高等级的传输设备组网,以应对大幅提高的数据流量增长需要和不断增加的对网络可靠性的需求。这些连同校园网络中新增的其他业务都促使校园网络由一个专用网向一个运营型的网络转变。

总的来说,随着我国教育改革的不断深入,教育事业整体的发展带动了校园信息化的不断深入推进。这使得整个教育行业的网络信息化呈如下趋势:

校园网络的规模不断扩大,用户数量不断增加,对最终用户的管理成为学校关注的要点。

校园内的网络结构趋于复杂化,业务趋于综合化。这些都使网络运行、维护的压力不断增加。

校内信息化应用迅速展开到校园内的各个角落:应用平台化,资源整合已经成为学校信息化建设的考虑重点。

校园信息化的可持续发展要求网络易管理、可运营,有适于部署的认证计费策略。

这些正在或将要发生的转变都使得校园网这个传统上的概念已经远远超出了它原有的内涵。对为整个学校发展定战略的学校校办公室、作为网络建设、运营、维护、规划发展并尽量发挥其最大价值为学校服务的网络中心和众多为学校提供信息化建设服务的各种设备供应商、服务提供商提出了更高的要求。特别要求供应商们应具备更高的技术实力、更加专业的行业素质;以及将自身技术实力与行业发展特性相结合的业务整合能力。

 

需求分析:

网络环境要求:

● 可靠性原则

计算机网络系统必须具有一定的容错能力,保障在意外情况下不出现单点故障,保障用户的正常工作。可靠性也是通过设备可靠性和技术措施两个层次来解决。计算机网络的可靠性将通过选择能可靠运行的网络结构、选择可靠的网络设备,以及选择可靠的网络操作系统和信息应用系统来体现。通过一定的技术措施来保证网络的可靠性。如采用双机互为热备技术,核心设备的主要部件可冗余备份,网络骨干链路采用冗余设计等。通过这些措施使得网络即使出现某些故障仍能正常运行。

可扩充性原则

网络系统要能够灵活地扩充,一是能够能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。再者是能够支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。同时,可以保证核心设备在完成网络一期建设后至少剩余一半业务插槽,以备网络升级扩展之用。

开放性原则

系统具有开放性,意味着要遵循一个大多数计算机系统所共同遵循的标准,这是实现网络互联的最根本的保证。随着开放互联标准的制定,只有开放的、符合国际标准的网络系统才能实现多厂家产品的互联。目前已经成型的国际标准包括:以太网、FDDI网、快速以太网、千兆以太网、ATM等,这些网络系统不仅在世界范围内,即使在国内也被广泛采用。

针对校区计算机网络工程,未来科技公司将采用开放的标准、技术、结构、系统组件和用户接口。网络设计支持有关国际和国家标准,支持不同介质和异构网络互联与集成,提供异种机型及设备的直接接入及接口,易于网络的扩展与升级,在兼顾信息网内外多层次的安全性的基础上,保证其应用的开放性,以满足教学、行政办公、管理、信息交流等多方面的应用需求

可管理性原则

网络设计在日后的维护中,能够满足统一、集中管理的需求,使系统处于有效的监控之下,以最少的人力资源保证网络的日常维护。网络管理员能够在不中断系统运行的情况下对网络进行修改,不管网络设备的物理位置在何处,网络都是可以控制的。管理人员能够通过单一的网络平台监测和控制所有的网络设备及端口。网络设备集中放置,以满足管理及外界条件的要求。网管功能包括:失效管理、配置管理、性能管理、安全管理和计费管理。

网络系统应该支持SNMP和RMONⅡ,以便于计算机管理人员通过网络管理软件随时监测网络的运行情况,一旦出现故障,可以报告出错位置和出错原因,使管理人员可以迅速发现故障并及时维护。网络的可管理性对整个系统具有至关重要的意义,网络系统的可管理性体现在:网络状态是可观的;网络发生的变化是有据可查的;网络性能是可测量的;以及网络是可以通过网络中心配置的。

先进性原则和实用性原则

把握先进性原则的中心思想就是设计思想先进,网络结构先进,开发工具先进,采用先进的和成熟的网络技术和产品。

实用性原则就是采用的技术路线、产品应经过实践检验,被证明是成熟可靠的,设计结果能满足客户的需求并且行之有效。

先进性和实用性是相辅相成的,网络技术和产品的先进性保证了系统的高性能,实用性保证了网络的高效率和真正发挥作用。采用的技术路线、产品应经过实践检验,被证明是成熟可靠的,设计结果能满足客户的需求并且行之有效

安全性原则

网络安全就是保障网络设备的正常运行和传输信息的保密性、完整性。随着网络应用的日益广泛和网络技术的不断普及,以及黑客技术的快速发展,网络面临的威胁也在不断增加。如何实施全面有效的安全措施,保证网络的安全运行已成为网络应用首先需要解决的问题。

网络安全的实施涉及到网络设计、网络维护的各方面,并且是一个动态的、不断完善的过程。安全措施有效可信,就能在网络运行、硬件平台和系统管理等多个层次上实现安全控制。

存储系统要求

存储系统要求能够为校园信息化系统中的数据提供可靠、安全的存储空间,同时要充分考虑到数据的安全存储、备份和恢复。

 

数字校园信息系统中的数据大致可划分为以下两种类型:

1.数据库型数据:

校园卡、统一身份认证和其他商用软件系统的数据库

需要提供高速数据检索和查询服务,数据访问速度要求高

需要提供724小时高可靠运行

针对校园一卡通和网络支付系统的数据库需要数据保护

2.文件型数据:

包括电子邮件,办公文档,个性门户网站,自建数据资源,影视频资料文件等等

需要提供大容量数据存储空间

大量数据处于静止状态,少部分数据在相应时间内处于活跃状态

数据访问速度一般没有严格要求

随着数字校园数字化进程的逐步深入,数字校园的应用系统越来越多,环境也变得越来越复杂,这无形中增加了高校网络中心管理人员管理系统的难度。同时,随着应用系统的不断增加,数据也相应大量增长,这就给原有的存储系统提出了更高的要求。

平滑的提供更大的存储空间

提供更快的响应速度

提供更大的数据吞吐能力

总体来讲,数字校园信息化的关注点在于:

如何满足业务连续性要求

关键系统高性能

关键服务不停顿

关键数据不丢失

如何解决数据容量迅速增长带来的成本、管理等问题

 

解决方案:

高校校园网解决方案

未来科技公司做为国内高校网络建设的解决方案提供商,通过与广大高教用户的深入沟通、互动,根据上述校园网建设中出现的问题与需求,提出了高安全、易管理、可运营的高校校园网解决方案。

我们采用的设计模式是:三个设计层次、以及环状+星型的连接方式。

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网络骨干层技术的发展

随着网络技术的发展,针对网络骨干层的技术也越来越多,通过以上拓扑图,介绍一下目前比较流行的有以下几种方式:

万兆以太网技术

万兆以太网是基于IEEE和IETF的标准,提高了带宽,同时保持了可行的成本结构。由于万兆以太网已经成为一种标准,可以用同一种介质令OSI结构第2层的局域网、城域网和广域网成为一体。

标准的以太网带宽从十兆和百兆,到千兆以太网(GbE),而目前达到万兆以太网(10GbE)。由于有了802.1q或802.1p等IEEE标准的支持,现在的以太网更加稳健,更具弹性。例如,网络管理员可以采用802.1q创建拥有独立广播域的网络"拟用网"。这种部署方式使网络管理员能够根据组织和业务领域很轻松地描绘他们的网络。同样,提供城域服务的运营商已经采用802.1q来分离每个客户,同时802.1p提供了一种运行低延迟VLAN服务(例如语音)的方法。

此外,由于万兆以太网技术采用802.1w或快速生成树(RSTP)协议,提高了网络弹性和从网络故障中快速恢复的能力。在光纤被割断时,其网络恢复时间可以达到毫秒级。

通过提供线速输入数据速率限制和输出数据速率限制增加了以太网的可用带宽,即在10/100BaseTx端口上的带宽细化可至125Kbps而千兆以太网端口上带宽细化可至1Mbps。由于支持各种介质和带宽细化,增加了部署不同类型以太网服务的灵活性。同时网络产品的端口对端口延迟低于10微秒,因而整体网络延迟低于212微秒。基于这一点,电信公司就可以有能力推出对延迟很敏感的IP语音(VoIP)服务,以及诸如多点到多点等其它网络服务。

由于万兆以太网目前已经在国际上形成标准,各打著名厂商的万兆以太网产品技术已经开始与国际标准保持一致,应此万兆以太网的兼容性与扩展能力将像千兆以太网和快速以太网技术一样,形成一个国际上广泛应用与各厂家相互兼容的局面

千兆以太网技术

千兆以太网提供1000Mbps的原始带宽,并与现在广泛使用的10/100Mbps以太网标准兼容,在提供10倍于快速以太网的性能的同时价格却并不高,显著提高了系统的性能价格比。千兆以太网产品已经支持了Qos/Cos,并且提供了很大的带宽,拥有传输声音、图象、多媒体数据等的潜能。尤其是千兆以太网同样采用以太网的冲突检测机制,延续了TCP/IP等网络协议在以太网上的成熟应用,使得网络的升级和维护简单,保护了用户的投资。

千兆以太网目前已有成熟的、统一的传输介质标准,可以保障各厂商间的产品互操作性。与快速以太网相比较,千兆以太网建设成本较高,主要采用光纤做为传输媒介。

ATM

异步转移模式ATM是新一代网络交换技术,它选择固定长度的短信元作为信息传输的单位(53字节),因而缩短了信元的处理时间,有利于高速传输。同时,ATM按先到先服务的规则分配信道,不同类型的服务都可复用在一起,从而提高了网络带宽的有效使用率。ATM的所有信息在最低层是以面向连接的方式传送的,适合于传送实时性数据,同时ATM又可工作于统计方式,支持突发型数据。因此,ATM特别适合于有多种不同类型数据同时高速传输的场合,适合于大型网络的建设。但ATM网络的建设费用和维护费用都非常高,ATM协议较为复杂,建立在ATM上的应用难以发展,而无论是目前的MPOA(MultiProtocolOverATM)或LANE(局域网仿真)都无法使TCP/IP及其他网络协议体现ATM的QoS特性,同时由于ATM为信元传输,IP包在ATM上的损耗也很高,通常为22%。因此,ATM网络系统的优点在目前的计算机数据传输中难以体现,不建议用户采用ATM。

网络接入层技术的发展

当前,针对局域网接入技术,国际标准组织和主要设备厂商广泛支持了各类以太网技术(包括快速以太网和千兆以太网)和ATM(异步传输模式)技术。

以太网技术

以太网具有价格低、可靠性高、可扩展性好、易于管理等优点。

以太网络交换是在传统的共享以太网上发展起来的,因此具有成熟的技术基础。以太交换的核心是以太网交换机,利用它的高速数据交换传输的能力,解决了共享环境中由于数据传输冲突而导致的阻塞。

快速以太网

快速以太网是1995年推出的,它几乎完全继承了以太网的技术,使用与之相同的CSMA/CD协议,且帧格式及帧大小也完全与以太网相同,为以太网提供了平滑、无需中断的升级方法,使以太网成为可伸缩的网络。

快速以太网在传输类型上是一种基于冲突检测机制的网络,快速以太网提供100M带宽,端口到端口的100M交换,完全可以满足事务性数据处理和基本的多媒体业务。快速以太网技术成熟,产品丰富,被众多厂家支持,可采用双绞线、多模和单模光纤作为其传输介质,是目前应用范围最广的网络类型,具有投资少、适用范围广等优点,特别适合于用作大型网络的接入链路。

目前,用于客户端的网络接入还是以太交换和快速以太交换技术为主。在大型网络中,通常采用主干交换机带接入交换机的星型拓扑结构,用于网络骨干的技术主要为千兆、ATM以太交换和快速以太交换。

 

方案特点:

高带宽

未来科技公司网络设计的方案采用千兆主干,百兆到桌面的成熟模式,核心交换机采用两台具有强大数据处理转发能力的核心交换机,配合未来科技公司全千兆交换机,采用链路聚合(linkAggregation)技术,使得网络主干的传输带宽全双工模式下达到4Gbps,接入层交换机未来科技公司2924G采用内置的千兆电口千兆上联到汇聚交换机,上行带宽全双工达到2G,整个网络全面升级,主干带宽比原有网络扩展20倍。

高可靠

核心交换机采用了全冗余设计,支持双管理模块以及双交换矩阵,而且每一个管理模块都支持双重操作系统以及双重配置参数映像,同时采用了的双电源采用负载均分的供电方式,不但实现了冗余,避免了其他厂家采用N+1备份电源出现的单个电源供电的负载过大,电压易波动影响芯片处理转发等缺点。如果出现系统操作失误或者配置信息误删,冗余技术可以立即将备份的操作系统和配置信息恢复,避免了意外出现后重新进行繁琐的安装配置,大大降低了维护使用的成本。同时可以进行热插拔冗余的电源风扇以及模块,不影响网络使用。

安全性

核心交换机将防黑客DDOS攻击以及防病毒(如蠕虫)等功能集成在交换机的硬件中,改变了传统安全产品软件实现防护从而造成了系统资源的耗费、效率低下等缺点。利用交换机的专用芯片实现网络的安全功能,同时检测攻击不会影响网络使用速度。

可扩展性

根据网络的应用规模,该方案可以在相当长的一段时间内满足网络扩容的需求,设备的使用年限可以大大延长,今后的网络升级只需要添加相应的模块,不用重新设计网络和添加核心设备,同时本方案将原有的分支骨干退到接入级用作接入级交换机,这样都很好的保护了用户对网络的投资。

超前设计

万兆技术

以太网技术是一个更新较快,发展迅速的技术,任何一个不提供向后兼容的设备都具有短暂的生存周期,面临快速的淘汰,如同10M网卡已经被慢慢的挤出桌面应用一样,而10/100M的网卡统治了整个桌面世界一样,使得用户先期购买10M网卡的投资化为乌有。能够提供10/100M,100/1000M,1G/10G的接口的设备都能够获得较长时间的应用,在体系架构设计之初完全考虑到技术更新以及网络应用快速的发展趋势,可以使得用户今后只需要添加10G板卡就可以将网络平滑的升级到万兆,而原有网络的设备无需做任何更改。

IPv6技术

32位的IPv4地址理论上可以提供40亿个网络地址,而根据RFC3194规范,实际只能提供2.5亿左右的地址资源。而且这些地址资源大部分都集中在美国。中国目前有4500万以上的网民,却只有2400万个IPv4地址,也就是说我们许多人上网是与别人共用一个“身份”,这在很大程度上限制了人们的网上活动。网络地址的短缺已迫在眉睫,IPv6应运而生。随着互联网应用类型日趋复杂,终端形式特别是移动终端更加多样化,全球独立IP地址的提供必将面临沉重的压力。根据IETF的估计,基于IPv4的地址资源将会在2005年枯竭,而IPv6的128位地址格式可以支持的IP地址数量为10亿的平方,这足以为地球上的每粒沙子都分配一个地址,从而彻底解决地址枯竭的问题。所以对于今天我们设计的网络来说,一定要面向未来的应用,以至于技术的发展不会被淘汰已有的设备,能够平滑的接入到下一代的互联网。

线速Qos技术

未来IP网络上承载多媒体的语音和视频业务已经是大势所趋,未来的以太网一定是多种业务融合的网络,网络上也要看展多种视频和语音的业务,突发的非典疫情又促使基于IP的视频会议系统应用迅速发展。这对IP网络的稳定性和可靠性提出了更高的要求,越来越多的政府机构为了提高办公效率、节约办公费用,已经部署了视频会议系统,这就要求整个网络能够提供足够的带宽以及端到端的Qos来保证视频传输的效果,实现端到端的Qos,这对网络的交换和路由设备提出了更高的要求。

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由于数字校园信息系统中的电子化数据大部分是文本文件和图片及音视频资料文件,少部分数据是数据库数据,则在进行图书馆存储体统磁盘规划时,应充分考虑磁盘分级存储管理,提高了磁盘利用率,同时也为数字校园信息系统节省了大量的资金投入。

将校园卡的数据库数据保存在闪存盘(SSD)上,以最大限度提供高速磁盘访问速度

将访问性能要求高的数据库文件保存在FC磁盘上

将访问性能要求不高的文件类型的护具保存在SATA磁盘上

 

本方案具有以下特点:

CLARiiON99.999%的高可用性

CLARiiON结构提供最高的可用性。所有组件都实现全面冗余并可热交换。全光纤通道技术允许客户随时随地扩展其存储容量,可以在不关闭应用或者现有存储能力的情况下,添加其它驱动器或者驱动器架(DAE,磁盘阵列机箱)。

CLARiiON系统拥有各种先进的数据保护功能-全局热备用、全面冗余的组件、通向光纤通道磁盘驱动器的双重冗余路径、磁盘扇区嗅探校错技术(Sniffer)、断电高速缓存数据写入硬盘、端-端数据奇偶校验以及一致性操作环境所提供的其它独特功能,所有这一切都是CLARiiON享有盛名的原因所在。这种层次的数据保护应该是所有客户的要求,也是任何其它供应商所无法满足的。

中端存储配置发展很快,且变得日益复杂,这是因为较大的系统具有更多的驱动器,并且磁盘驱动器的密度越来越大。UltraPoint是新一代的CLARiiON技术,随着客户将系统向新级别的扩展,它可确保CLARiiON继续提供最高级别的可靠性和可用性。

UltraPoint技术将新的点对点光纤通道DAE设计与FLARE操作环境中新的故障检测和隔离功能结合在一起。UltraPoint将后端故障探测和隔离的精确度具体到了单个驱动器的级别。这一技术将使CLARiiONCX系列能够:

在单个磁盘驱动器级别执行故障检测和隔离操作,因此可以采取纠错措施

在驱动器进入联机状态之前检验驱动器—在加电时,在更换驱动器时,以及在增加容量时

一体式分层存储

使用EMCCLARiiON存储系统,高校数字校园信息系统可以整合大量不同类型和业务价值级别的数据,通过选择满足特定需要的驱动器选项,实现在一个系统中提供多种性能/成本级别的灵活性。

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EMCPowerPath软件

CLARiiON网络存储提供PowerPath软件,它提供了连续的数据可用性,并针对主机环境实现性能优化。

PowerPath是一种常驻服务器的、性能和信息可用性增强路径管理解决方案。PowerPath面向开放式服务器平台集成了自动故障切换、动态负载均衡和信息存取优化能力。PowerPath采用后台工作方式,确保各种应用保持连续可用。PowerPath的自动故障切换和动态恢复特性允许在服务器和存储间数据路径发生故障时,将数据存取分散至备用数据路径中。这样应用程序就绝对不会因为适配器、电缆或通道控制器的单点故障而出现中断。

PowerPath运用自动负载均衡特性,对多条I/O流开展智能化管理,并通过在多条路径之间自动调整工作负荷的方式实现性能优化。这种特性确保不会出现某条路径负载过重,而其它路径带宽又没有得到充分利用的情形,避免I/O瓶颈的出现。

PowerPath确保数字校园信息系统关键业务数据应用随时处于运行状态,赋予它们以最高可用性和最高性能,确保它们获得业界领先性能存储系统EMCCLARiiON的所有优势。

数据备份方案

作为数据访问量巨大的数字校园信息系统系统,无论是现在还是将来,数据和应用安全和可靠对于它来说都是第一重要的。

为此,在数字校园信息系统需求中把这些应用系统在提供服务方面分为三个级别:

第一级:要求接近零停机时间,如校园卡系统数据库以及关键业务系统的网络数据库,应采用热备的方式保证业务连续。

第二级:出现故障,恢复期可在1天的服务,如部分使用量较小的业务系统数据库,数据备份应尽可能采用在线方式,至少要近线存储。

第三级:可忍受较长恢复期的应用,该类数据备份可采用近线或离线方式备份。

引起数据丢失的原因很多,备份系统解决的问题主要在:

硬件故障造成的数据丢失

应用程序/数据库损坏造成的数据丢失

人为错误造成的数据丢失

黑客攻击/病毒感染造成的数据丢失

软硬件系统升级与维护前的数据备份

为避免以上问题造成的数据丢失,建议对数字校园信息系统的核心应用系统进行定期备份,并定期进行数据恢复验证测试,确保备份数据的可恢复性。需要备份的系统如下:

校园一卡通系统数据库

统一认证系统数据库

其他数字校园应用系统数据库:包括教务系统,财务系统,网络计费等等

数字校园的海量电子化数据:主要包括音视频资料,以及自建电子化数字资源等

建议采用EMCNetworker集中备份管理软件,实现关键应用系统的在线备份;采用基于磁盘介质的备份设备,如利旧原有的磁盘阵列、新增一台SATA磁盘阵列或虚拟磁带库等,可以实现数据的快速恢复,并保证数据可恢复(相对于磁带备份设备)。

如果用户已经在使用基于物理磁带库的备份,则可以在现有的备份系统中加入虚拟磁带库,将最新的数据备份到虚拟带库中,将需要长期保存的历史数据备份迁移到物理带库上。这样不但可以提高备份系统的恢复速度,满足数据恢复的服务水平要求(SLA);还能够充分利用原有磁带设备,实现海量数据备份的近线/离线保存,满足降低总体拥有成本的要求。

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按照上述结构部署备份方案之后,备份系统将具有如下突出特点:

针对关键业务系统,实现自动化、集中化备份作业管理

如果出现前面提到的任何原因引起的数据丢失,可以恢复到前一个备份时间点(通常不超过一天)

备份到磁盘(B2D)采用的备份设备(磁盘阵列或虚拟磁带库)提供RAID保护,确保数据可恢复,及快速恢复响应速度

EMC磁盘备份解决方案使您能够快速而可靠地备份,以满足当今关键的恢复时间要求。利用磁盘备份解决方案,您可以从总体上改进对图书馆的关键业务数据的保护。主要优点:

加快了备份和恢复—满足时间安排更紧的备份窗口的要求,并可以在需要的时间内(而不是几天)恢复关键应用程序;

减少了备份窗口—最大限度地减少备份窗口以减少对应用程序和系统可用性的影响;

减少了业务风险—使用内置的硬件冗余和RAID保护,快速而准确地恢复数据;

提高了IT效率—节省大量用于备份/恢复管理工作的员工时间,大大提高用户生产效率。

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