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HP NonStopサーバー |
一般的な FTサーバー |
一般的なクラスター構成 |
アーキ
テクチャー |
超並列疎結合アーキテクチャー。ハードウェアの冗長化だけでなく、ソフトウェアはテイクオーバーにより処理を継続可能。 |
2台をハードウェアレベルで同期し、ハードウェア障害時には片系を切り離し、運用を継続可能。 |
2台以上のサーバーを稼働させ、障害発生時には待機系サーバーにて処理を再立ち上げ(フェイルオーバー)を行う。 |
| 拡張性 |
最大4080プロセッサーまで拡張可能。MPPアーキテクチャーにより、パフォーマンスもリニアに向上。 |
ハードウェアの同期が難しく、最大2CPU構成程度までしか拡張できない。 |
1サーバーの拡張性は、それぞれのサーバー単体の仕様に依存。また、8〜16台程度を1クラスターとして構築可能。 |
ハードウェアの
可用性 |
ほぼすべてのコンポーネントを2重化、もしくは3重化。
オンライン中のハードウェアメンテナンスが可能。 |
ハードウェアの完全2重化。 オンライン中のハードウェアメンテナンスが可能。 |
それぞれのサーバーに依存。ハイエンドのサーバーを利用すれば、多くのコンポーネントが2重化されている。 オンライン中のメンテナンスは一部のハイエンド機では可能。 |
ソフトウェアの
可用性 |
プロセスペア技術により、ソフトウェア停止時にも、処理をテイクオーバーし運用継続。 オンライン中のDBのメンテナンス・領域追加等も可能。 |
ソフトウェアは一般的な x86 サーバーと同一レベル(なんら保護されない)。ソフトウェアの可用性向上には、クラスター構成が必須。 |
障害時には、フェイルオーバーによりバックアップサーバーで自動再立ち上げ。 |
計画
メンテナンス |
ハードウェアは無停止でメンテナンス可能。ソフトウェアに関しては、NonStop OS はウィルスの発生実績ゼロであり、パッチ適用などの頻繁は、他のシステムと比較して極めてくすない。 |
ハードウェアは無停止でメンテナンス可能。ソフトウェアに関しては一般の x86 サーバーと同一レベル(システム停止が必要)。 |
ハードウェア、ソフトウェアともに、待機系のサーバーは停止してもシステムに影響ないため、メンテナンス可能。プライマリサーバーのメンテナンスは待機系サーバーへフェイルオーバーさせることにより、停止を最小限にできる。 |
| 将来の拡張性 |
プロセッサーや I/O など、ほとんどの要素をオンラインで拡張可能。OSの再構成も不要。DBの再構成も無停止で実施。 |
ハードウェアの拡張性は極めて限定的。 |
1サーバーの拡張性は、それぞれのサーバー単体の仕様に依存。一般的にはスケールアップ、スケールアウトの手法で拡張可能。ただし、拡張はシステム停止が必要。 |
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HP NonStopサーバー |
一般的な FTサーバー |
一般的なクラスター構成 |