深入了解IDC全称背后的故事:数据中心技术的历史与现状(深入了解对方的36个问题)


深入了解IDC全称背后的故事:数据中心技术的历史与现状

深入了解对方的36个问题 数据中心技术的历史与现状

一、引言

IDC,即互联网数据中心(Internet Data Center),是支撑互联网运营的关键基础设施之一。
随着信息技术的飞速发展,数据中心在全球范围内扮演着越来越重要的角色。
本文将带领读者深入了解数据中心技术的历史与现状,揭示IDC全称背后的故事。

二、数据中心技术的历史

1. 起源

数据中心技术的起源可以追溯到计算机诞生之初。
早期的大型计算机存储设备需要庞大的机房来安置,这些机房便是数据中心的雏形。
随着计算机网络的普及,数据中心开始承载越来越多的网络服务和数据存储任务。

2. 发展

数据中心技术的发展经历了多个阶段。
从最初的物理机房到虚拟化数据中心,再到现在的云计算数据中心,每一次技术革新都极大地提高了数据中心的效率和性能。
云计算技术的兴起使得数据中心成为了一种服务,为全球范围内的用户提供数据存储、计算、软件等服务。

三、数据中心技术的现状

1. 基础设施建设

现代数据中心在基础设施建设方面投入巨大,包括服务器、存储设备、网络设备等。
为了提高数据中心的可靠性和性能,许多数据中心还采用了冗余设计,确保即使部分设备出现故障,数据中心依然可以正常运行。

2. 云计算技术

云计算技术是数据中心的核心技术之一。
通过云计算技术,数据中心可以为用户提供弹性可扩展的计算、存储、软件等服务。
云计算技术的应用使得数据中心的技术架构发生了巨大的变化,从传统的垂直架构转变为更加灵活的云架构。

3. 虚拟化技术

虚拟化技术是数据中心另一项重要技术。
通过虚拟化技术,数据中心可以将物理硬件资源(如服务器、存储设备等)虚拟化成多个逻辑资源,提高资源利用率和灵活性。
虚拟化技术还可以提高数据中心的灾难恢复能力,确保数据的可靠性和安全性。

四、深入了解IDC的36个问题

为了更好地了解IDC,以下是关于数据中心的36个问题,涵盖技术、运营、管理等方面:

1.IDC全称是什么?
2. 数据中心的发展历程是怎样的?
3. 数据中心的主要组成部分有哪些?
4. 数据中心的基础设施建设包括哪些内容?
5. 数据中心的电源和冷却系统是如何设计的?
6. 云计算技术在数据中心扮演什么角色?
7. 虚拟化技术对数据中心的运营有何影响?
8. 数据中心的运营模式是怎样的?
9. 数据中心的管理和运维有哪些挑战?
10. 如何确保数据中心的安全性和可靠性?
11. 数据中心的能耗问题如何解决?
12. 数据中心的未来发展趋势是怎样的?
13. 数据中心如何支持大数据和物联网的发展?
14. 数据中心在人工智能领域的应用有哪些?
15. 数据中心对环境保护有何影响?如何降低其环境影响?
16. 数据中心的选址因素有哪些?
17. 数据中心的模块化设计是什么?有何优势?
18. 数据中心的灾难恢复策略是怎样的?
19. 如何提高数据中心的运营效率?
20. 数据中心的自动化运维技术有哪些?
21. 数据中心的云服务有哪些类型?如何为用户提供服务?
22. 数据中心如何保障用户数据的隐私和安全?
23. 数据中心如何应对网络攻击和黑客威胁?
24. 数据中心的发展趋势是什么?未来的挑战有哪些?
25. 数据中心的技术创新方向有哪些?
26. 数据中心在数字经济中的地位和作用是什么?等等。这些问题的回答将有助于我们全面了解IDC和数据中心技术。随着信息技术的不断发展,数据中心技术在全球范围内发挥着越来越重要的作用。通过深入了解数据中心技术的历史与现状,以及IDC全称背后的故事和相关问题,我们能够更好地理解和把握这一领域的未来发展。同时,随着新技术和新应用的出现,数据中心领域将继续面临新的挑战和机遇。


数字化转型指的是什么?

2021年的疫情极大提高了全社会对数字化的认识,以远程协作为代表的、基于数字平台运作的方式成为人们因为疫情而禁足时现实的选择。 疫情极大地提升了整个国家社会治理技术的进步,整个社会在移动互联网和大数据的支撑下,以无死角无缝隙无断点的方式,实现了对人员流动的有效监控,国家治理能力迈上了一个新的台阶。

数字技术的巨大影响绝不仅仅局限于疫情之下人员流动这样的特殊阶段、特殊场景之下。 企业的数字化转型的迫切性表现的更为突出。

每个企业都有自己的创新方式,但是近年来,数字化转型一直是对技术给全球企业带来的快速颠覆关键反应,同时也面临着挑战。 对于大多数企业来说,数字化转型是由增长机会推动的,它不仅具有竞争力,面向未来的企业的战略,而且已成为生存的强制性和快速要求,企业实施强大的数字化转型战略,以保持领先于未来的中断。

一、什么是企业数字化转型

企业数字化转型,是指企业利用数字技术,将企业生产经营的某一个环节甚至整个业务流程的信息数据全部整合起来,形成有价值的数字资产,通过大数据,云计算等处理技术反馈有效信息,最终赋能到企业商业价值的过程。

二、企业做数字化转型的理由

1、能够提高工作效率

数字化转型能够让员工在部门与部门之间的沟通更加顺畅,让整个组织持续数据流,能够让客户的整个生命周期中从一个阶段到另一个阶段的无缝过渡,节省时间,提高效率。

2、提高透明度

数字化转型能够实时深入研究日常数据的能力使得业务的各个方面都能够稳定的运营。 最重要的是,能够增加跨团队的透明度,看到运营的每一个阶段,快速解决问题。

3、降低成本

大多数企业都需要花费大量的金钱和时间来维护旧系统遗留的问题和产品,而数字化转型能够通过集成高效处理流程和快速识别问题,从而节省时间和金钱。

4、增加收益

数字化转型可以通过数据识别到当前业务流程中的缺陷,提高业务不同方面的透明度,员工和管理层可以通过模式识别,趋势评估和数据驱动型改进,从而实现最大限度地降低成本,轻松增加收入。

5、提高用户体验

数字化转型的成功与否核心是客户,提高了用户的体验,意味着转型有价值。 所以,数字化转型能够通过系统查看并深入了解消费者消费流程,了解库存剩余,可用的服务和产品,节省销售,使得整体更清洁,更简单的购买流程。

6、提高竞争优势

企业之间的业务竞争是非常激烈的,通过数字化转型可以提前计划新系统所需的特性和功能,拨入企业擅长的内容以及可以改善业务的位置,从而改善业务基础设施,提高您在行业中的优势。

低代码如何助力企业数字化转型?

通过前边对数字化转型的讲解,大家应该明白这种转型改革并不是针对某个人、亦或是某个部门,而是企业整体所有员工的共同改革。 这样一来有一个问题就出现了,数字化本身算是前沿的领域,很多技术、应用都只是局限在IT部门,像销售、市场、制造等部门可能并不了解数字化,也就很难在发展中提供足够的助力。

要知道数字化转型可是一个系统级的工程,如果没有企业整体的共同发展建设,那么是很难成功落地,并发挥巨大作用的。

通俗来讲,你可以理解为将企业业务场景的数据与流程搬至线上,通过数字化来运转与呈现;这一过程,大多数企业完成了从纸笔、Excel到使用CRM\ERP等管理系统、甚至定制开发企业应用的转型。

应用功能越来越多,成本却越来越高,而且使用起来也越来越繁琐,不同业务之间的数据不相通,业务也难以协同。 这无疑与企业渴望通过数字化转型来降本增效的初衷相悖。 所以低代码的各种应用及服务就开始大规模的发展起来,并成功在众多数字化转型企业中实现了价值。

低代码开发有哪些优势?

1、成倍增长的开发速度

除了从一开始就实现更快的开发之外,低代码平台还有可能通过每个项目加快软件开发生命周期。 这是因为,每次开发人员构建新的代码块时,他们都可以将其存储下来,以便在下一个项目中复用。

2、解决开发商短缺问题

有经验的开发人员无法跟上对软件不断增长的需求。 低代码开发通过提高生产力和促进公民发展来帮助应对这一挑战。

3、成本更低

传统的应用程序开发需要很高的费用,这主要是因为开发人员需要耗费很长的时间需要手工编写大量的代码,人力成本很高,但是使用低代码开发平台开发应用程序,只需要编写少量的代码,而且无需花费大量时间进行测试和修改,所以人力成本比较低,开发费用也比传统应用程序开发低,能够为企业节约一笔费用。

4、维护性更好

对于传统应用程序,维护和升级需要很长时间。 开发人员必须手动修复错误并添加新功能。 但是,通过低代码平台开发的应用程序,维护难度和代码量也较低,所以,可以提高系统的维护性。

5、频繁迭代以获得更好的解决方案

由于低代码可实现更频繁的迭代,因此在整个开发过程中可以更快、更频繁地实现反馈。 这最终有助于确保解决方案更好地与组织及其客户提出的需求和期望保持一致。

新基建“涨潮”背景下的IDC面临哪些难题?

业内人士表示,由于数据中心的建设是重资产投入,资金壁垒较强,大型运营商占据绝大部分市场,大型云服务商在满足客户的需求程度和成本控制水平上也更占有优势。 现今,数据中心市场上具有规模和经营优势的运营商和云服务商掌握议价权,第三方IDC厂商的盈利性较弱。 从长远看,资源能力、定制化能力、数字化能力更强的IDC厂商具有更广阔的发展前景。 纵观国内IDC,以中小型居多,普遍存在资源匮乏,技术创新能力不足,缺乏系统化的运营管理等方面的缺陷。 在新基建的大潮中,手握强大基础资源的入局者,才更能掌握行业领域的“加速键”。 IDC要从自身形态上改变思维,积极投身数字化,打好基础 ,稳固根基。 解决这些问题,IDC不仅需要丰富的资源渠道,而且需要一系列加速数字化的技术支持与赋能。 在此需求下,ZKEYS的解决方案优势尽显。 作为一站式的IDC及云计算解决方案提供商,ZKEYS将为IDC提供核心系统的开发与技术支持,并赋予IDC整合生态的能力,实现资源共享与调度,推动IDC数字化转型,为加速发展奠定基石。

请问有哪些技术可以解决刀片式服务器的散热和能耗问题?

惠普推动绿色刀片策略造绿色数据中心随着国家政策对节能降耗要求的提高,节能降耗正成为国家、全社会关注的重点。 而IT能耗在所有的电力使用当中所占比重的不断上升,已经使其成为社会提倡节能降耗主要领域之一。 做为全球领先的IT公司和一家具有强烈社会责任感的企业,惠普公司积极倡导“绿色IT”的理念,并加大研发,推出了一系列的针对绿色IT的创新技术和产品。 10月26日,惠普公司在香山饭店举办了“绿色刀片”的研讨会,介绍了惠普公司新一代数据中心以及新一代刀片系统BladeSystem c-Class在供电散热等方面的绿色创新技术以及环保节能优势,并推出了针对绿色数据中心的完整解决方案。 长期以来,更强大的数据中心处理能力一直是我们追求的目标。 但在能源开销与日俱增的今天,处理能力发展的另一面是需要消耗更多的资源。 而且随着服务器密度的不断增大,供电需求也在相应增加,并由此产生了更多的热量。 在过去的十年中,服务器供电密度平均增长了十倍。 据IDC预测,到2008年IT采购成本将与能源成本持平。 另一方面,数据中心的能耗中,冷却又占了能耗的60%到70%。 因此,随着能源价格的节节攀升,数据中心的供电和冷却问题,已经成为所有的数据中心都无法回避的问题。 惠普公司十几年来一直致力于节能降耗技术的研究,并致力于三个层面的创新:一是数据中心层面环境级的节能技术;二是针对服务器、存储等IT产品在系统层面的绿色设计;三是对关键节能部件的研发,如供电、制冷、风扇等方面的技术创新。 目前,来自惠普实验室的这些创新技术正在引领业界的绿色趋势。 针对数据中心环境层面,惠普推出了全新的动态智能冷却系统帮助客户构建新一代绿色数据中心或对原有数据中心进行改造;在设备层面,惠普的新一代绿色刀片服务器系统以能量智控(Thermal Logic)技术以及PARSEC体系架构等方面的创新成为未来数据中心节能的最关键基础设施;同时这些创新技术体现在一些关键节能部件上,如Active Cool(主动散热)风扇、动态功率调整技术(DPS, Dynamic Power Saver)等。 惠普公司的绿色创新将帮助客户通过提高能源效率来降低运营成本。 HP DSC精确制冷 实现绿色数据中心传统数据中心机房采用的是平均制冷设计模式,但目前随着机架式服务器以及刀片服务器的出现和普及,数据中心出现了高密度服务器与低密度混合的模式,由于服务器的密度不均衡,因而产生的热量也不均衡,传统数据中心的平均制冷方法已经很难满足需求。 造成目前数据中心的两个现状:一是目前85%以上的机房存在过度制冷问题;二在数据中心的供电中,只有1/3用在IT设备上,而制冷费用占到总供电的2/3 。 因此降低制冷能耗是数据中心节能的关键所在。 针对传统数据中心机房的平均制冷弊端,惠普推出了基于动态智能制冷技术的全新解决方案——“惠普动态智能冷却系统”(DSC, Dynamic Smart Cooling)。 动态智能冷却技术的目标是通过精确制冷,提高制冷效率。 DSC可根据服务器运行负荷动态调控冷却系统来降低能耗,根据数据中心的大小不同,节能可达到20 %至45%。 DSC结合了惠普在电源与冷却方面的现有创新技术,如惠普刀片服务器系统 c-Class架构的重要组件HP Thermal Logic等技术,通过在服务器机架上安装了很多与数据中心相连的热能探测器,可以随时把服务器的温度变化信息传递到中央监控系统。 当探测器传递一个服务器温度升高的信息时,中央监控系统就会发出指令给最近的几台冷却设备,加大功率制冷来降低那台服务器的温度。 当服务器的温度下降后,中央监控系统会根据探测器传递过来的新信息,发出指令给附近的冷却设备减小功率。 惠普的实验数据显示,在惠普实验室的同一数据中心不采用DSC技术,冷却需要117千瓦,而采用DSC系统只需要72千瓦。 惠普刀片系统:绿色数据中心的关键生产线如果把数据中心看作是一个“IT工厂”,那么“IT工厂”节能降耗不仅要通过DSC等技术实现“工厂级”环境方面的节能,最重要的是其中每一条“生产线”的节能降耗,而数据中心的生产线就是服务器、存储等IT设备。 目前刀片系统以节约空间、便于集中管理、易于扩展和提供不间断的服务,满足了新一代数据中心对服务器的新要求,正成为未来数据中心的重要“生产线”。 因此刀片系统本身的节能环保技术是未来数据中心节能降耗的关键所在。 惠普公司新一代绿色刀片系统HP BladeSystem c-Class基于工业标准的模块化设计,它不仅仅集成了刀片服务器和刀片存储,还集成了数据中心的众多要素如网络、电源/冷却和管理等,即把计算、存储、网络、电源/冷却和管理都整合到一起。 同时在创新的BladeSystem c-Class刀片系统中,还充分考虑了现代数据中心基础设施对电源、冷却、连接、冗余、安全、计算以及存储等方面的需求。 在标准化的硬件平台基础上,惠普刀片系统的三大关键技术,更令竞争对手望尘莫及。 首先是惠普洞察管理技术——它通过单一的控制台实现了物理和虚拟服务器、存储、网络、电源以及冷却系统的统一和自动化管理,使管理效率提升了10倍,管理员设备配比达到了1:200。 第二是能量智控技术——通过有效调节电力和冷却减少能量消耗,超强冷却风扇相对传统风扇降低了服务器空气流40%,能量消耗减少50%。 最后是虚拟连接架构——大大减少了线缆数量,无需额外的交换接口管理。 允许服务器额外增加、可替代、可移动,并无需管理员参与SAN和LAN的更改。 目前,惠普拥有完整的刀片服务器战略和产品线,既有支持2路或4路的ProLiant刀片服务器,也有采用安腾芯片的Integrity刀片系统,同时还有存储刀片、备份刀片等。 同时,惠普BladeSystem c-Class刀片服务器系统已得到客户的广泛认可。 根据IDC发布的2006年第四季度报告显示,惠普在刀片服务器的工厂营业额和出货量方面都占据了全球第一的位置。 2007年第二季度,惠普刀片市场份额47.2%,领先竞争对手达15%,而且差距将会继续扩大。 作为刀片市场的领导者,惠普BladeSystem c-Class刀片系统将成为数据中心的关键基础设施。 PARSEC体系架构和能量智控:绿色生产线的两大核心战略作为数据中心的关键基础设施,绿色是刀片系统的重要发展趋势之一,也是数据中心节能的关键所在。 HP BladeSystem c-Class刀片系统的创新设计中,绿色就是其关键创新技术之一,其独特的PARSEC体系架构和能量智控技术就是这条绿色生产线的两大关键技术。 HP PARSEC体系结构是惠普刀片系统针对绿色策略的另一创新。 目前机架服务器都采用内部几个小型局部风扇布局,这样会造成成本较高、功率较大、散热能力差、消费功率和空间。 HP PARSEC(Parallel Redundant Scalable Enterprise Cooling)体系结构是一种结合了局部与中心冷却特点的混合模式。 机箱被分成四个区域,每个区域分别装有风扇,为该区域的刀片服务器提供直接的冷却服务,并为所有其它部件提供冷却服务。 由于服务器刀片与存储刀片冷却标准不同,而冷却标准与机箱内部的基础元件相适应,甚至有时在多重冷却区内会出现不同类型的刀片。 配合惠普创新的 Active Cool风扇,用户就可以轻松获得不同的冷却配置。 惠普风扇设计支持热插拔,可通过添加或移除来调节气流,使之有效地通过整个系统,让冷却变得更加行之有效。 惠普的能量智控技术(Thermal Logic)是一种结合了惠普在供电、散热等方面的创新技术的系统级节能方法,该技术提供了嵌入式温度测量与控制能力,通过即时热量监控,可追踪每个机架中机箱的散热量、内外温度以及服务器耗电情况,这使用户能够及时了解并匹配系统运行需求,与此同时以手动或自动的方式设定温度阈值。 或者自动开启冷却或调整冷却水平以应对并解决产生的热量,由此实现最为精确的供电及冷却控制能力。 通过能量智控管理,客户可以动态地应用散热控制来优化性能、功耗和散热性能,以充分利用电源预算,确保灵活性。 采用能量智控技术,同样电力可以供应的服务器数量增加一倍,与传统的机架堆叠式设备相比,效率提升30%。 在每个机架插入更多服务器的同时,所耗费的供电及冷却量却保持不变或是减小,整体设计所需部件也将减少。 Active Cool风扇、DPS、电源调整仪:生产线的每个部件都要节能惠普BladeSystem c-Class刀片系统作为一个“绿色生产线”,通过能量智控技术和PARSEC体系架构实现了“生产线”级的节能降耗,而这条生产线上各组成部件的技术创新则是绿色生产线的关键技术保障。 例如,深具革新意义的Active Cool风扇,实现智能电源管理的ProLiant 电源调整仪以及动态功率调整等技术。 风扇是散热的关键部件。 风扇设计是否越大越好?答案是否定的。 市场上有的刀片服务器产品采用了较大型的集中散热风扇,不仅占用空间大、噪音大,冗余性较差、有漏气通道,而且存在过渡供应、需要较高的供电负荷。 惠普刀片服务器中采用了创新的Active Cool(主动散热)风扇。 Active Cool风扇的设计理念源于飞行器技术,体积小巧,扇叶转速达136英里/小时,在产生强劲气流的同时比传统型风扇设计耗电量更低。 同时具有高风量(CFM)、高风压、最佳噪音效果、最佳功耗等特点,仅使用100瓦电力便能够冷却16台刀片服务器。 这项深具革新意义的风扇当前正在申请20项专利。 Active Cool风扇配合PARSEC散热技术,可根据服务器的负载自动调节风扇的工作状态,并让最节能的气流和最有效的散热通道来冷却需要的部件,有效减少了冷却能量消耗,与传统散热风扇相比,功耗降低66%,数据中心能量消耗减少50%。 在供电方面,同传统的机架服务器独立供电的方式相比,惠普的刀片系统采用集中供电,通过创新的ProLiant 电源调整仪以及动态功率调整等技术实现了智能电源管理,根据电源状况有针对性地采取策略,大大节省了电能消耗。 ProLiant 电源调整仪(ProLiant Power Regulator)可实现服务器级、基于策略的电源管理。 电源调整议可以根据CPU的应用情况为其提供电源,必要时,为CPU应用提供全功率,当不需要时则可使CPU处于节电模式,这使得服务器可以实现基于策略的电源管理。 事实上可通过动态和静态两种方式来控制CPU的电源状态,即电源调整议即可以设置成连续低功耗的静态工作模式,也可以设置成根据CPU使用情况自动调整电源供应的动态模式。 目前电源调整议可适用于AMD或英特尔的芯片,为方便使用,惠普可通过iLO高级接口显示处理器的使用数据并通过该窗口进行配置操作。 电源调整议使服务器在不损失性能的前提下节省了功率和散热成本。 惠普创新的动态功率调整技术(DPS, Dynamic Power Saver)可以实时监测机箱内的电源消耗,并根据需求自动调节电源的供应。 由于电源在高负荷下运转才能发挥最大效力,通过提供与用户整体基础设施要求相匹的配电量, DPS进一步改进了耗电状况。 例如,当服务器对电源的需求较少时,可以只启动一对供电模块,而使其它供电模块处于stand by状态,而不是开启所有的供电单元,但每个供电单元都以较低的效率运行。 当对电源需求增加时,可及时启动STAND BY的供电模块,使之满足供电需求。 这样确保了供电系统总是保持最高效的工作状态,同时确保充足的电力供应,但通过较低的供电负荷实现电力的节约。 通过动态功率调整技术,每年20个功率为0.075/千瓦时的机箱约节省5545美元。 结束语传统数据中心与日俱增的能源开销备受关注,在过去十年中服务器供电费用翻番的同时,冷却系统也为数据中心的基础设施建设带来了空前的压力。 为了解决节节攀升的热量与能源消耗的难题,惠普公司创新性地推出了新一代绿色刀片系统BladeSystem c-Class和基于动态智能制冷技术DSC的绿色数据中心解决方案,通过惠普创新的PARSEC体系架构、能量智控技术(Thermal Logic)以及Active Cool风扇等在供电及散热等部件方面的创新技术来降低能耗,根据数据中心的大小不同,这些技术可为数据中心节能达到20 %至45%。


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