VMware vSphere 5虚拟数据中心构建指南

本书详尽介绍了VMware VSphere5的技术特性和构建虚拟数据中心的方法。内容涵盖虚拟化技术介绍、VSphere5架构组件、存储管理、服务器及网络配置、高可用性和灾难恢复计划等方面。
《VMware vSphere 5虚拟数据中心构建指南》
基本信息
原书名:VMware vSphere:5 Building a Virtual Datacenter
作者: (法)Eric Maille Rene-Franois Mennecier
译者: 姚军
丛书名: 华章程序员书库
出版社:机械工业出版社
ISBN:9787111416777
上架时间:2013-3-6
出版日期:2013 年3月
开本:16开
页码:1
版次:1-1
所属分类:计算机
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内容简介
计算机书籍
  《vmware vsphere 5虚拟数据中心构建指南》是来自emc官方的vmware vsphere 5虚拟数据中心构建指南,由emc 官方的两位世界顶级虚拟化技术顾问亲自撰写,emc高级副总裁chad sakac鼎力推荐。既详细讲解vsphere 5的核心技术和工作机制,又系统阐述利用vsphere 5构建一个更加可靠、易于管理、节约成本、更加环保的虚拟数据中心的完整过程和各种技术细节。
   《vmware vsphere 5虚拟数据中心构建指南》共8章:第1章系统介绍了服务器虚拟化技术及其使用要素、虚拟化环境规范、虚拟化的好处及其3个阶段,以及整个虚拟化生态系统;第2章介绍了vsphere 5的演变历程和各种架构组件;第3章详细讲解了vsphere 5的存储形式、技术、组件和机制;第4章讲解了任何虚拟化解决方案中都必需的服务器和网络组件及其技术细节;第5章介绍了高可用性及其恢复计划;第6章介绍了vsphere 5中的备份方法和技术原理;第7章讲解了利用vsphere 5构建虚拟数据中心的实施细节;第8章则通过一个完整的案例演示了构建和管理一个虚拟化项目的流程和技术细节。
目录
《vmware vsphere 5虚拟数据中心构建指南》
译者序
前言
第1章 从服务器虚拟化到云计算 / 1
1.1 虚拟化:it变革的核心 / 2
1.1.1 服务器虚拟化 / 2
1.1.2 采用服务器虚拟化的要素 / 3
1.1.3 虚拟化环境规范 / 4
1.1.4 虚拟化的好处 / 5
1.2 虚拟化的各个阶段 / 6
1.2.1 第1阶段:it合理化 / 6
1.2.2 第2阶段:关键应用程序 / 8
1.2.3 第3阶段:自动化 / 9
1.3 虚拟化生态系统 / 11
1.3.1 服务器虚拟化 / 11
1.3.2 桌面虚拟化 / 12
1.4 美好的明天 / 14
第2章 vsphere 5的演变和架构组件 / 15
2.1 vmware概述 / 16
.2.1.1 vmware产品线 / 16
2.1.2 vmware的发展 / 17
2.2 vsphere 5许可证 / 20
2.2.1 vsphere 5版本 / 20
2.2.2 许可模式 / 21
2.2.3 vcenter server 5.0许可证 / 22
2.3 vsphere 5的新增功能 / 23
2.4 现有功能 / 24
2.5 单独销售的软件 / 26
2.5.1 vcenter srm 5 / 26
2.5.2 vcenter converter / 26
2.5.3 vcenter operation management suite / 26
2.6 vsphere 5技术架构 / 28
2.6.1 vcenter server 5 / 29
2.6.2 esxi 5虚拟化管理器 / 33
2.7 安全性 / 38
2.7.1 vshield zones / 38
2.7.2 需要监控的组件 / 39
2.8 发展的解决方案 / 39
第3章 vsphere 5中的存储 / 40
3.1 存储的表现形式 / 41
3.2 可用的存储架构 / 42
3.2.1 本地存储 / 43
3.2.2 集中存储 / 43
3.3  存储网络 / 45
3.3.1 ip存储网络 / 45
3.3.2 光纤通道网络 / 47
3.3.3 哪个协议最适合你 / 48
3.4 vmfs / 49
3.4.1 vmfs-5规范 / 49
3.4.2 从vmfs-3升级到vmfs-5 / 50
3.4.3 vmfs数据存储签名 / 50
3.4.4 重新扫描数据存储 / 52
3.4.5 对齐 / 53
3.4.6 增加容量 / 53
3.4.7 可以创建单个64tb卷来保存所有vm吗 / 54
3.4.8 vmfs配置最佳实践 / 54
3.5 虚拟磁盘 / 54
3.5.1 vmdk / 54
3.5.2 磁盘类型 / 55
3.5.3 原始设备映射 / 58
3.5.4 ovf格式 / 59
3.6 数据存储 / 59
3.7 storage vmotion / 60
3.7.1 何时使用storage vmotion / 60
3.7.2 storage vmotion的工作原理 / 60
3.8 存储 drs / 61
3.8.1 数据存储负载均衡 / 62
3.8.2 亲和性规则 / 62
3.8.3 配置驱动存储 / 63
3.9 存储i/o控制 / 63
3.10 vsphere storage appliance / 65
3.11 vmware 存储api / 66
3.11.1 vstorage api for array intergration / 66
3.11.2 vsphere 存储api:存储感知 / 68
3.12 多路径 / 68
3.12.1 可插入存储架构 / 68
3.12.2 模式 / 69
3.13 磁盘技术考虑因素 / 70
3.13.1 支持的磁盘类型 / 70
3.13.2 raid / 71
3.13.3 存储池 / 71
3.13.4 自动磁盘分层 / 71
3.13.5 性能 / 71
3.13.6 其他建议 / 72
3.14 设备驱动程序 / 72
3.15 存储是基础 / 73
第4章 服务器和网络 / 74
4.1 esxi服务器 / 75
4.1.1 内存管理 / 75
4.1.2 处理器 / 79
4.1.3 用vmotion移动vm / 86
4.1.4 分布式资源调度器 / 88
4.1.5 vsphere分布式电源管理 / 91
4.2 网络 / 91
4.2.1 vsphere 标准交换机 / 92
4.2.2 vsphere分布式交换机 / 99
4.2.3 虚拟网卡 / 101
4.2.4 cisco nexus 1000v / 101
4.2.5 部署和好的做法 / 102
4.3 虚拟化环境中的应用 / 103
4.3.1 oracle和sql数据库 / 103
4.3.2 exchange / 104
4.3.3 sap / 104
4.3.4 活动目录 / 105
4.3.5 vsphere 5环境中的microsoft群集服务 / 105
4.3.6 改变数据中心 / 106
第5章 高可用性和灾难恢复计划 / 107
5.1 概述 / 108
5.1.1 恢复点目标/恢复时间目标 / 108
5.1.2 信息可用性 / 108
5.1.3 基础架构保护 / 110
5.2 本地可用性 / 110
5.2.1 消除spof / 110
5.2.2 高可用性 / 111
5.2.3 什么是群集 / 112
5.2.4 vsphere ha / 112
5.2.5 vsphere 容错 / 120
5.3 业务持续性 / 122
5.3.1 故障切换起因 / 122
5.3.2 物理环境中的drp问题 / 122
5.3.3 vsphere 5对drp的影响 / 123
5.3.4 复制 / 123
5.3.5 srm 5 / 126
5.3.6 延伸群集 / 132
第6章 vsphere 5中的备份 / 135
6.1 备份概述 / 136
6.1.1 什么是备份 / 136
6.1.2 备份的目标 / 136
6.1.3 业务影响 / 136
6.1.4 传统备份方法 / 136
6.1.5 虚拟环境中的备份问题 / 137
6.2 虚拟环境中的备份方法 / 138
6.2.1 vmware整合备份简史 / 138
6.2.2 vsphere 5中的方法 / 138
6.3 快照 / 140
6.3.1 阵列快照与vsphere快照的对比 / 140
6.3.2 vm快照的优点 / 140
6.4 应用一致性 / 141
6.4.1 卷影拷贝服务 / 142
6.4.2 预先冻结和事后解冻脚本 / 143
6.5 虚拟环境故障检修 / 144
6.5.1 变更数据块跟踪 / 144
6.5.2 无lan备份 / 146
6.6 通过vadp api的备份过程 / 146
6.7 data recovery 2.0 / 147
6.8 备份很重要,恢复更关键 / 147
第7章 实施vsphere 5 / 149
7.1 确定规模 / 150
7.2 不同的安装模式 / 150
7.3 安装前 / 151
7.3.1 检查列表 / 151
7.3.2 先决条件 / 151
7.4 准备服务器 / 154
7.5 安装 / 154
7.5.1 esxi 5服务器 / 154
7.5.2 vcenter server 5安装 / 158
7.5.3 升级到vsphere 5 / 159
7.6 不同的连接方法 / 160
7.6.1 直接控制台用户界面 / 161
7.6.2 vsphere client / 162
7.6.3 vsphere web client / 162
7.6.4 脚本工具 / 163
7.7 vcenter 配置 / 163
7.7.1 许可证 / 164
7.7.2 常规设置 / 164
7.7.3 主机与群集 / 165
7.7.4 数据中心创建 / 166
7.7.5 权限管理 / 166
7.7.6 存储和网络 / 167
7.7.7 p2v转换 / 167
7.8 高效管理虚拟环境 / 168
7.8.1 主机服务器监控 / 168
7.8.2 警告与结构图 / 169
7.8.3 资源共享 / 169
7.8.4 资源池 / 173
7.8.5 整合率 / 174
7.8.6 vcenter server中的性能 / 174
7.8.7 复制和模板 / 176
7.8.8  vapp / 177
7.8.9 最佳实践 / 177
7.8.10 精心规划的架构是关键 / 178
第8章 管理虚拟化项目 / 179
8.1 背景 / 180
8.1.1 目标 / 180
8.1.2 选择解决方案的标准 / 181
8.2 项目各阶段 / 181
8.3 规划 / 182
8.3.1 发现 / 182
8.3.2 分析 / 189
8.4 设计 / 190
8.5 实施 / 194
8.6 管理 / 196
8.7 总结 / 197
8.8 一个引人入胜的故事 / 198
常用缩略词 / 199
 
图书信息来源: 中国互动出版网
基于51单片机,实现对直流电机的调速、测速以及正反转控制。项目包含完整的仿真文件、源程序、原理图和PCB设计文件,适合学习和实践51单片机在电机控制方面的应用。 功能特点 调速控制:通过按键调整PWM占空比,实现电机的速度调节。 测速功能:采用霍尔传感器非接触式测速,实时显示电机转速。 正反转控制:通过按键切换电机的正转和反转状态。 LCD显示:使用LCD1602液晶显示屏,显示当前的转速和PWM占空比。 硬件组成 主控制器:STC89C51/52单片机(与AT89S51/52、AT89C51/52通用)。 测速传感器:霍尔传感器,用于非接触式测速。 显示模块:LCD1602液晶显示屏,显示转速和占空比。 电机驱动:采用双H桥电路,控制电机的正反转和调速。 软件设计 编程语言:C语言。 开发环境:Keil uVision。 仿真工具:Proteus。 使用说明 液晶屏显示: 第一行显示电机转速(单位:转/分)。 第二行显示PWM占空比(0~100%)。 按键功能: 1键:加速键,短按占空比加1,长按连续加。 2键:减速键,短按占空比减1,长按连续减。 3键:反转切换键,按下后电机反转。 4键:正转切换键,按下后电机正转。 5键:开始暂停键,按一下开始,再按一下暂停。 注意事项 磁铁和霍尔元件的距离应保持在2mm左右,过近可能会在电机转动时碰到霍尔元件,过远则可能导致霍尔元件无法检测到磁铁。 资源文件 仿真文件:Proteus仿真文件,用于模拟电机控制系统的运行。 源程序:Keil uVision项目文件,包含完整的C语言源代码。 原理图:电路设计原理图,详细展示了各模块的连接方式。 PCB设计:PCB布局文件,可用于实际电路板的制作。
【四旋翼无人机】具备螺旋桨倾斜机构的全驱动四旋翼无人机:建模与控制研究(Matlab代码、Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕具备螺旋桨倾斜机构的全驱动四旋翼无人机展开研究,重点进行了系统建模与控制策略的设计与仿真验证。通过引入螺旋桨倾斜机构,该无人机能够实现全向力矢量控制,从而具备更强的姿态调节能力和六自由度全驱动特性,克服传统四旋翼欠驱动限制。研究内容涵盖动力学建模、控制系统设计(如PID、MPC等)、Matlab/Simulink环境下的仿真验证,并可能涉及轨迹跟踪、抗干扰能力及稳定性分析,旨在提升无人机在复杂环境下的机动性与控制精度。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab/Simulink仿真能力的研究生、科研人员及从事无人机系统开发的工程师,尤其适合研究先进无人机控制算法的技术人员。; 使用场景及目标:①深入理解全驱动四旋翼无人机的动力学建模方法;②掌握基于Matlab/Simulink的无人机控制系统设计与仿真流程;③复现硕士论文级别的研究成果,为科研项目或学术论文提供技术支持与参考。; 阅读建议:建议结合提供的Matlab代码与Simulink模型进行实践操作,重点关注建模推导过程与控制器参数调优,同时可扩展研究不同控制算法的性能对比,以深化对全驱动系统控制机制的理解。
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