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  第9题      
  知识点:   故障的预防策略   恢复   可靠性   系统故障   系统可靠性
  章/节:   信息系统运维的组织       

 
为提高系统可靠性,预防系统故障发生,需制定的故障预防策略主要有(9)、故障检测、故障恢复
 
 
  A.  故障评估
 
  B.  故障分类
 
  C.  故障约束
 
  D.  故障告警
 
 
 

 
  第9题    2020年下半年  
   55%
解决服务器磁盘故障时,可使用的技术方案不包含(9)。
 
   知识点讲解    
   · 故障的预防策略    · 恢复    · 可靠性    · 系统故障    · 系统可靠性
 
       故障的预防策略
        在信息系统投入正式运行前的系统测试是检测系统可靠性、预防系统故障的一个主要手段。但是,系统测试不可能发现信息系统中的所有错误,特别是软件系统中的错误。所以,在系统投入正常使用后,还有可能在运行中暴露出隐藏的错误。另一方面,用户、管理体制、信息处理方式等系统应用环境也在发生变化,也可能由于系统不适应环境等因素的变化而发生故障。系统可靠性要求在发生上述问题时,能够使系统尽量不受错误的影响,或者把故障的影响降至最低,并能够迅速修正错误或修复故障而恢复正常运行和功能实现。
        在系统故障不可避免的情况下,提高系统可靠性,预防系统故障的发生就必须制定适当的故障预防策略,主要有下列3种。
        (1)故障约束。故障约束就是在信息系统中通过预防性约束措施,防止错误发生或在被检测出来之前错误的影响范围继续扩大。例如,采取故障点自动隔离,强制中断错误的信息处理活动等约束方式。
        (2)故障检测。故障检测就是对系统的信息处理过程和运行状态进行监控和检测,以使已经发生的错误在一定的范围或步骤之内能够被发现出来。例如,采取数据校验,设备运行状态自动监控与报警等技术手段。
        (3)故障恢复。故障恢复就是将系统从错误状态恢复到某一个已知的正确状态,并为了减小数据损失而尽可能接近发生系统崩溃的时刻。例如,通过更换或修复故障设备,软件系统重新配置,利用备份数据进行数据恢复等技术,将发生故障的系统迅速从故障中恢复,继续正常运行。
 
       恢复
        数据恢复有3个步骤。
        (1)反向扫描文件日志,查找该事务的更新操作。
        (2)对事务的更新操作执行逆操作。
        (3)继续反向扫描日志文件,查找该事务的其他更新操作,并做同样的处理,直到事务的开始标志。
 
       可靠性
        (1)完备性。完备性评价指标及测量,如下表所示。
        
        完备性评价指标及测量
        (2)连续性。连续性评价指标及测量,如下表所示。
        
        连续性评价指标及测量
        
        (3)稳定性。稳定性评价指标及测量,如下表所示。
        
        稳定性评价指标及测量
        (4)有效性。有效性评价指标及测量,如下表所示。
        
        有效性评价指标及测量
        (5)可追溯性。可追溯性评价指标及测量,如下表所示。
        
        可追溯性评价指标及测量
        
 
       系统故障
        系统故障是指硬件故障、软件(如DBMS、OS或应用程序)漏洞的影响,导致丢失了内存中的信息,影响正在执行的事务,但未破坏存储在外存上的信息。这种情况称为故障-停止假设(fail-stop assumption)。
        系统故障中止了事务的执行过程,破坏了事务的原子性,由于缓冲区中的内容可能部分已写入数据库,系统重启后数据库可能处于不一致状态。
 
       系统可靠性
        系统可靠性是系统在规定的时间内及规定的环境条件下,完成规定功能的能力,也就是系统无故障运行的概率。这里的故障是系统行为与需求的不符,故障有等级之分。系统可靠性可以通过历史数据和开发数据直接测量和估算出来,与之相关的概念主要有平均无故障时间、平均故障修复时间、平均故障间隔时间、系统可用性等。
        (1)平均无故障时间。可靠度为Rt)的系统的平均无故障时间(Mean Time To Failure, MTTF)定义为从t=0时到故障发生时系统的持续运行时间的期望值,计算公式如下:
        
        如果Rt)=e-λt,则MTTF=1/λλ为失效率,是指器件或系统在单位时间内发生失效的预期次数,在此处假设为常数。例如,假设同一型号的1000台计算机,在规定的条件下工作1000小时,其中有10台出现故障。这种计算机千小时的可靠度R为(1000-10)/1000=0.99。失效率为10/(1000×1000)=1×10-5。因为平均无故障时间与失效率的关系为MTTF=1/λ,因此,MTTF=105小时。
        (2)平均故障修复时间。可用度为At)的系统的平均故障修复时间(Mean Time ToFix, MTTR)可以用类似于求MTTF的方法求得。设A1t)是在风险函数Zt)=0且系统的初始状态为1状态的条件下At)的特殊情况,则
        
        此处假设修复率μt)=μ(常数),修复率是指单位时间内可修复系统的平均次数,则:
        MTTR=1/μ
        (3)平均故障间隔时间。平均故障间隔时间(Mean Time Between Failure, MTBF)常常与MTTF发生混淆。因为两次故障(失败)之间必然有修复行为,因此,MTBF中应包含MTTR。对于可靠度服从指数分布的系统,从任一时刻t0到达故障的期望时间都是相等的,因此有:
        MTBF=MTTR+MTTF
        在实际应用中,一般MTTR很小,所以通常认为MTBF≈MTTF。
        (4)系统可用性。系统可用性是指在某个给定时间点上程序能够按照需求执行的概率,其定义为
        可用性=MTTF/(MTTF+MTTR)×100%
        计算机系统是一个复杂的系统,而且影响其可靠性的因素也非常繁复,很难直接对其进行可靠性分析。但通过建立适当的数学模型,把大系统分割成若干子系统,可以简化其分析过程。
               串联系统
               假设一个系统由n个子系统组成,当且仅当所有的子系统都能正常工作时,系统才能正常工作,这种系统称为串联系统,如下图所示。
               
               串联系统
               设系统各个子系统的可靠性分别用R1R2,…,Rn表示,则系统的可靠性为:
               R=R1×R2×…×Rn
               如果系统的各个子系统的失效率分别用λ1λ2,…,λn来表示,则系统的失效率为:
               λ=λ1+λ2+…+λn
               并联系统
               假如一个系统由n个子系统组成,只要有一个子系统能够正常工作,系统就能正常工作,如下图所示。
               
               并联系统
               设系统各个子系统的可靠性分别用R1R2,…,Rn表示,则系统的可靠性为:
               R=1-(1-R1)×(1-R2)×…×(1-Rn
               假如所有的子系统的失效率均为λ,则系统的失效率为:
               
               在并联系统中只有一个子系统是真正需要的,其余n-1个子系统称为冗余子系统,随着冗余子系统数量的增加,系统的平均无故障时间也增加了。
               模冗余系统
               m模冗余系统由m个(m=2n+1为奇数)相同的子系统和一个表决器组成,经过表决器表决后,m个子系统中占多数相同结果的输出作为系统的输出,如下图所示。
               
               模冗余系统
               在m个子系统中,只有n+1个或n+1个以上子系统能正常工作,系统就能正常工作,输出正确结果。假设表决器是完全可靠的,每个子系统的可靠性为R0,则m模冗余系统的可靠性为:
               
               其中为从m个元素中取j个元素的组合数。
               在实际应用系统中,往往是多种结构的混联系统。例如,某高可靠性计算机系统由下图所示的冗余部件构成。
               显然,该系统为一个串并联综合系统,我们可以先计算出中间2个并联系统的可靠度,根据并联公式R=1-(1-R1)×(1-R2)×…×(1-Rn),可得到3个部件并联的可靠度为1-(1-R3,2个部件并联的可靠度为1-(1-R2。然后,再根据串联公式R=R1×R2×…×Rn,可得到整个系统的可靠度为:R×(1-(1-R3)×(1-(1-R2)×R
               
               某计算机系统
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第9题    在手机中做本题