AIX 5L 磁盘性能优化之iostat、lvmstat、lslv、lspv 和 lsvg

AIX 5L 磁盘性能优化之iostat、lvmstat、lslv、lspv 和 lsvg

ID:40542188

大小:68.04 KB

页数:10页

时间:2019-08-04

AIX 5L 磁盘性能优化之iostat、lvmstat、lslv、lspv 和 lsvg_第1页
AIX 5L 磁盘性能优化之iostat、lvmstat、lslv、lspv 和 lsvg_第2页
AIX 5L 磁盘性能优化之iostat、lvmstat、lslv、lspv 和 lsvg_第3页
AIX 5L 磁盘性能优化之iostat、lvmstat、lslv、lspv 和 lsvg_第4页
AIX 5L 磁盘性能优化之iostat、lvmstat、lslv、lspv 和 lsvg_第5页
资源描述:

《AIX 5L 磁盘性能优化之iostat、lvmstat、lslv、lspv 和 lsvg》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、AIX5L磁盘性能优化之iostat、lvmstat、lslv、lspv和lsvg引言与其他子系统的优化工作不同,实际上在构建系统的体系结构设计阶段就应该开始进行磁盘I/O优化。尽管存在一些I/O优化参数的虚拟内存等价项(ioo和lvmo),但是提高磁盘I/O性能的最佳方法是正确地配置您的系统,而不是优化相关的参数。与虚拟内存优化不同,在创建了逻辑卷并开始运行之后,要更改它们的组织结构会变得更加复杂,所以您通常只有一次机会正确地完成这项任务。本文讨论了配置逻辑卷的方式,以及相对于物理磁盘应该将它们布置于何处,本文还介绍了用于监视您的逻辑卷的工具。其中,大多数工具并不适

2、合于长期趋势研究,并且是AIX特定的工具,它们可以提供相关信息以便了解如何配置逻辑卷,以及是否针对您的环境对它们进行了优化。本系列文章的第1部分介绍了iostat,但其中仅介绍了使用该工具来查看异步I/O服务器。第2部分使用iostat来监视您的磁盘,并向您介绍了它能够完成哪些工作以帮助您快速地确定I/O瓶颈。尽管iostat是通用的UNIX®实用工具之一,并且它不是专门为AIX而开发的,但实际上,对于快速地确定系统的运行情况,它是非常有用的。更特定的AIX逻辑卷命令可以帮助您更深入地研究逻辑卷,以帮助您真正地分析实际问题(如果存在任何问题)。在使用这些工具之前,您必

3、须清楚地了解您需要哪些信息,这一点是很重要的。本文描述了相关的工具,并向您介绍了如何分析它们的输出,这将帮助您分析磁盘I/O子系统。逻辑卷和磁盘布置概述这个部分定义了逻辑卷管理器(LogicalVolumeManager,LVM),并介绍了它的一些特性。让我们深入地研究逻辑卷的概念,分析它们与提高磁盘I/O使用率之间的关系,并通过定义和讨论intra-policy和inter-policy磁盘实践,从物理磁盘的角度介绍有关逻辑卷的布置。从概念上讲,逻辑卷层位于应用程序和物理层之间。在磁盘I/O的上下文中,应用程序层是文件系统或者原始逻辑卷。物理层由实际的磁盘组成。LV

4、M是一种AIX磁盘管理系统,它可以在逻辑和物理存储之间映射数据。这允许数据保存在多个物理盘片上,并使用专门的LVM命令对其进行管理和分析。实际上,LVM控制系统中所有的物理磁盘资源,并帮助提供存储子系统的逻辑视图。了解它位于应用程序层和物理层之间,应该可以帮助您理解它为什么很可能是所有层中最重要的一层。甚至您的物理卷本身就是逻辑层的一部分,因为物理层仅包含实际的磁盘、设备驱动程序和任何您可能已经配置的阵列。图1阐释了这个概念,并显示了逻辑I/O组件与物理磁盘及其应用程序层非常紧密地结合在一起。图1.逻辑卷图表现在,让我们简要地、自底向上地介绍LVM中的各个元素。每个驱

5、动器作为一个物理卷进行命名。多个物理卷组成一个卷组。在卷组中,定义了逻辑卷。LVM允许数据位于多个物理驱动器,尽管可能将它们配置为属于单个卷组。这些逻辑卷可以是一个或者多个逻辑分区。每个逻辑分区具有一个与其相关联的物理分区。在其中,您可以拥有物理部分的多个副本,以用于各种目的,如磁盘镜像。让我们简要地介绍一下逻辑卷的创建与物理卷之间的关系。图2描述了物理磁盘盘片上的实际存储位置。图2.物理磁盘盘片上的实际存储位置作为一般规则,靠近中央的数据要比靠近外边缘的数据具有更快的寻道时间。这与数据的密度有关。因为越靠近中央,密度越大,实际上磁头只需移动更短的距离。内部边缘(in

6、neredge)通常具有最短的寻道时间。作为最佳实践,应用程序使用I/O越多,就应该使其位于越靠近物理卷中央的位置。请注意,对于这个最佳实践,有一些例外的情况。磁盘边缘的每个磁道比靠近中央的磁道能够保存更多的数据。虽然这样说,但是实际上应该顺序地访问位于边缘的逻辑卷,以获得更高的性能。对于开启了镜像写一致性检查(MirrorWriteConsistencyCheck,MWCC)的逻辑卷来说也一样。这是因为,MWCC扇区位于磁盘边缘而不是中央,这与逻辑卷的intra-disk策略有关。让我们来讨论另一个重要的、称为逻辑卷inter-disk策略的概念。inter-dis

7、k策略定义了一个逻辑卷的物理分区实际驻留的磁盘的数目。一般规则是,最小的(minimum)策略可以提供最大的可靠性和可用性,而最大的(maximum)策略可以提高性能。简单地说,数据所分散到的驱动器越多,性能就越好。一些其他的最佳实践包括:分配密集的逻辑卷以分隔物理卷,定义所需的逻辑卷的最大大小,并将经常使用的逻辑卷布置在一起。这正是为什么在配置系统之前您必须了解具体的数据,以便您从一开始就可以创建有意义的策略的原因。在创建逻辑卷时,您可以使用下面命令或者smit快速路径定义自己的策略:#mklv或#smittymklv。监视逻辑卷并分析结果这个部分

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。