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  第37题      
  知识点:   监控   云环境下的数据资源维护   数据安全   维护
  章/节:   云环境的数据资源储存及维护       

 
云环境下的数据资源维护过程中,数据安全监控方面的要求不包括:(37) 。
 
 
  A.  海量数据的高可用性保障要求
 
  B.  大数据处理分析挖掘的要求
 
  C.  异构海量数据高效管理的要求
 
  D.  面向新型存储技术的数据资源维护方法变革
 
 
 

 
  第37题    2019年下半年  
   21%
云存储系统一般有命名服务器、元数据服务器和(37)。
  第37题    2018年下半年  
   56%
云计算采用(37)方式来存储数据,采用冗余存储的方式来保证存储数据的可靠性。
 
   知识点讲解    
   · 监控    · 云环境下的数据资源维护    · 数据安全    · 维护
 
       监控
        主要包括故障监控和性能、流量、负载等状态监控,这些监控关系到集群的健康运行及潜在问题的及时发现与干预。
        (1)服务故障、状态监控:主要是对服务器自身、上层应用、关联服务数据交互监控;例如针对前端Web Server,就可以有很多种类型的监控,包括应用端口状态监控,便于及时发现服务器或应用本身是否崩溃、通过ICMP包探测服务器健康状态,更上层可能还包括应用各频道业务的监控,这些只是一部分,还有多种监控方式,依应用特点而定。还有一些问题需解决,如集群过大,如何高性能地进行监控也是一个现实问题。
        (2)集群状态类的监控或统计,为合理管理调优集群提供数据参考,包括服务瓶颈、性能问题、异常流量、攻击等问题。
 
       云环境下的数据资源维护
        云计算是一种以数据为中心的超级计算,在数据存储、数据管理和数据安全等方面具有独特的技术。
        数据存储技术。为保证高可用、高可靠和经济性,云计算采用分布式存储的方式来存储数据,采用冗余存储的方式来保证存储数据的可靠性,即为同一份数据存储多个副本。另外,云计算系统需要同时满足大量用户的需求,并行地为大量用户提供服务。因此,云计算的数据存储技术必须具有高吞吐率和高传输率的特点。未来的发展将集中在超大规模的数据存储、数据加密和安全性保证,以及继续提高I/O速率等方面。
        数据管理技术。云计算系统对大数据集进行处理、分析,向用户提供高效的服务。因此,数据管理技术必须能够高效地管理大数据集。云计算的特点是对海量的数据存储、读取后进行大量的分析,数据的读操作频率远大于数据的更新频率,云中的数据管理是一种读优化的数据管理。
        数据安全技术。云计算的安全性问题主要体现在访问控制、加密算法、虚拟安全技术、数据保护等方面,其中最核心的是数据安全技术。伴随着云计算、云端应用、各种移动设备和社交网络的不断普及,各种基于云的应用系统产生的半结构化数据和非结构化数据正在以几何级的形式增量扩展,云环境下数据资源维护工作也面临着挑战,云计算需要面对海量数据交互,需要高效、稳定的数据通信、存储系统支撑,还需要实现对海量数据的安全保障和有效监控。其影响主要体现在以下方面。
        (1)海量数据的高可用性保障的要求。支撑云计算的是大规模的集群计算系统,当系统规模增大后,可靠性和稳定性,就成为最大的挑战之一。需要通过有效的系统配置、监控、管理、调度、虚拟化等技术,实现一个强大的、动态的、自治的计算存储资源池,提供云计算所需要的大容量计算系统级的容错技术是系统技术方面的一个难点。大量服务器进行同一个计算时,单节点故障不应影响应用的正常运行。对类似数据检索这样计算节点间无通信的应用,这一点比较容易实现。但对那些有大量通信的紧耦合类应用,当前业内仍无有效的系统级容错方案。目前主要还是依赖应用层面的检查点和重启技术,一方面增加了开发的难度和工作量,另一方面对运行性能也有一定的影响。
        (2)云环境下数据安全保障的要求。强大的安全和数据保护功能被视为是云服务提供商成功赢得业务的最关键因素。云环境面临着数据传输安全、数据资源隔离、数据的灾难恢复、安全事件管理和数据保护方面的挑战(包括虚拟机隔离、安全虚拟机迁移、虚拟网络隔离及安全事件和访问监控),因此对于数据安全保护提出了全新的要求。
        (3)异构海量数据高效管理的要求。大数据时代的超大数据体量及占相当比例的半结构化和非结构化数据的存在,已经超越了传统数据库的管理能力,如何提高面向海量数据的更新速率、随机读速率和数据检索速度是云环境下数据管理的关键技术。目前,云计算的数据管理技术最著名的是谷歌的BigTable数据管理技术,同时Hadoop开发团队正在开发类似BigTable的开源数据管理模块,以实现对半结构化和非结构化海量数据的高效管理。
        (4)面向新型存储技术的数据资源维护方法变革。为实现高可用性的大规模可扩展的冗余存储,业界提出了面向基于对象的存储及面向块存储等技术。可以预见,为了更高效管理异构海量数据,新型的数据存储技术还将不断涌现,与此对应的数据资源维护手段与方法也将不断改变。
 
       数据安全
        华为云构建全数据生命周期的安全防护能力。通过自动化敏感数据发现、动态数据脱敏、高性能低成本数据加密、快速异常操作审计、数据安全销毁等多项技术的研究与应用,实现数据在创建、存储、使用、共享、归档、销毁等多个环节的管控,保障云上数据安全。具体的数据安全机制主要有数据隔离、数据加密、数据冗余。
        . 数据隔离。华为云各服务产品和组件实现了隔离机制,避免客户间有意或无意的非授权访问、篡改等行为,降低数据泄露风险。以数据存储为例,华为云的块存储、对象存储、文件存储等服务均将客户数据隔离作为重要特性,服务设计的实现因服务而异。如块存储,数据隔离以卷(云硬盘)为单位进行,每个卷都关联了一个客户标识,挂载该卷的虚拟机也必须具有同样的客户标识,才能完成卷的挂载,确保客户数据隔离。
        . 数据加密。华为云的多个服务采用与数据加密服务(DEW)集成的设计,方便客户管理密钥,客户可以通过简单的加密设置,实现数据的存储加密。DEW已经支持对象存储、云硬盘、云镜像、云数据库和弹性文件存储等多个服务,并且数量还在不断增加,极大地方便了数据加密操作。华为云服务为客户提供控制台和API两种访问方式,均采用加密传输协议构建安全的传输通道,有效地降低数据在网络传输过程中被网络嗅探的风险。
        . 数据冗余。华为云数据存储采用多副本备份和纠删码设计,通过冗余和校验机制来判断数据的损坏并快速进行修复,确保即使一定数量的物理设备发生故障也不会影响业务的运行,使华为云存储服务的可靠性达到业界先进水平。例如对象存储服务的数据持久性高达99.9999999999%(12个9)。
 
       维护
        维护阶段是软件生存期中时间最长的阶段。软件一旦交付正式投入运行后便进入软件维护阶段。该阶段的关键任务是通过各种必要的维护活动使系统持久地满足用户的需要。每一项维护活动都应该准确地记录下来,作为正式的文档资料加以保存。
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第37题    在手机中做本题