1 信息系统高可用概述 1
1.1 高可用性基本概念 1
1.1.1 信息系统高可用背景 1
1.1.2 可用性与高可用性 2
1.1.3 可用性的等级 2
1.2 RTO和RPO 3
习题 3
2 提高系统高可用性基本思想 4
2.1 系统停机分析 4
2.2 计划外停机 5
2.3 计划内停机 5
2.4 提高系统可用性的途径 6
2.4.1 提高可靠性 6
2.4.2 提高可维护性 7
2.5 高可用性与成本 7
习题 8
3 信息系统高可用关键软硬件技术 9
3.1 国内信息系统高可用概述 9
3.1.1 国内信息系统高可用现状 9
3.1.2 国内信息系统高可用选型规范 10
3.2 国外信息系统高可用概述 11
3.2.1 国外信息系统高可用设计 11
3.2.2 国外信息系统高可用选型规范 14
3.3 硬件类 14
3.3.1 机房类 14
3.3.2 网络类 15
3.3.3 存储类 16
3.3.4 服务器类 21
3.3.5 虚拟机类 23
3.4 软件 24
3.4.1 中间件 25
3.4.2 数据库 25
习题 33
4 信息系统高可用的设计 34
4.1 计算机系统硬件高可用技术 34
4.1.1 硬件高可用原理 34
4.1.2 硬件高可用方案 34
4.1.3 硬件高可用实现 35
4.1.4 硬件高可用测试 38
4.2 计算机系统软件高可用方案 38
4.2.1 网络高可用方案 38
4.2.2 数据库高可用方案 40
4.2.3 应用系统高可用方案 44
4.3 面向不间断服务的高可用平台的设计 48
4.3.1 面向不间断服务的高可用系统概述 48
4.3.2 面对不间断服务的高可用系统应用现状 50
4.3.3 小结 51
4.4 面向不间断服务的高可用系统平台实现 51
4.4.1 高可用系统平台集群软件设计策略 51
4.4.2 高可用系统平台的实现 55
4.4.3 小结 60
习题 60
5 典型行业信息高可用技术设计 62
5.1 金融行业的信息系统高可用设计 62
5.1.1 金融行业信息系统高可用概述 62
5.1.2 应用层面高可用模式 63
5.1.3 服务器高可用模式 64
5.1.4 储存高可用模式 67
5.1.5 小结 67
5.2 电网信息系统高可用设计 67
5.2.1 电网管理信息系统现状 67
5.2.2 电网硬件资源使用现状 68
5.2.3 数据分布现状 68
5.2.4 小结 69
5.3 高可用设计实例——酒泉风电基地风电监测系统高可用设计 69
5.3.1 概述 69
5.3.2 酒泉风电监测系统的结构 69
5.3.3 系统运行效果 71
5.3.4 风电数据分析 77
5.3.5 小结 81
习题 81
6 信息系统高可用运维监控技术 82
6.1 运维监控技术概论 82
6.2 硬件运维监控设计与实现 83
6.2.1 机房类 83
6.2.2 网络类 107
6.2.3 存储类 120
6.2.4 服务器类 123
6.2.5 虚拟机类 124
6.3 软件运维设计与实现 134
6.3.1 基础软件 134
6.3.2 应用系统类 140
习题 143
习题答案 144
参考文献 149