Datacenter. y cuales son las tecnologías disruptivas que están apareciendo y permiten revolucionar su implementación.

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1 Hacia dónde va el Datacenter Cuál es el horizonte tecnológico de la infraestructura informática, qué adelantos, tecnologías, conceptos, productos e inventos, permiten n hacer avanzar en la infraestructura del Centro de Procesamiento de Datos, CPD o Datacenter a secas. En esta presentación haremos lo posible por clarificar cuales son n los componentes y conceptos importantes en el diseño e instalación de un Datacenter y cuales son las tecnologías disruptivas que están apareciendo y permiten revolucionar su implementación. Javier Blanqué BR Consulting SRL Universidad Nacional de Luján Hardware - Procesamiento Múltiples Servidores Múltiples Procesadores por Servidor Múltiples Núcleos por Procesador Racks que concentran desde decenas a miles de servidores Servidores Rackeables Blades (filos) Memoria RAM con chequeo y corrección de errores (ECC) Arquitecturas SMP (Shared( Memory Processing) Arquitecturas NUMA (Non-Uniform Memory Access) Tipos de Procesadores CISC RISC VLIW Universidad Nacional de Luján 2 1

2 Hardware - Almacenamiento Discos SCSI (Small( Computer Systems Interface) Discos SATA I y II (o llamados Serial IDE) Discos SAS (Serial Attached SCSI) SSDs (Solid State Disks) MTBF (Mean Time Between Failures) Unidades de almacenamiento de conexión directa, DAS (Directly( Attached Storage) Unidades de almacenamiento de red, NAS (Network( Attached Storage) Areas de red de almacenamiento, SAN (Storage( Area Network) Arquitecturas RAID Stripping Espejado o Mirroring RAID 5, 6 RAID 10 o 1+0 y otros Sistemas de archivos con Journalización (Ext3, ReiserFS,, HFS+, NTFS) El caso del Sun ZFS y los filesystems que se manejan como bases de datos Universidad Nacional de Luján 3 Hardware - Redes de Area Local o LAN Switches Ancho de banda interno En gigabits por segundo Velocidades de transferencia En millones de paquetes por segundo VLANs Management SNMP (Simple Management Network Protocol) RMON (Remote Monitoring) Layer 2 y layer 3 Pass through y Store & Forward Ejemplo: 3Com SuperStack p Ancho de banda: 156 Gbps (gigabits por segundo) Throughput: : 115 Mpps (millones de paquetes por segundo) Universidad Nacional de Luján 4 2

3 Hardware - Más acerca de tecnologías LAN Gigabit Ethernet (La tecnología mas usada en el Datacenter) Hasta 2 Gbps por conexión Es mejor usar 2 redes Gigabit separadas en el Datacenter,, una para la conexión de los servidores entre sí y con los clientes, y otra red físicamente separada (con distintos switches) ) para la conexión entre los dispositivos de almacenamiento y los servidores, utilizando la tecnología t iscsi,, o Fibre Channel si se necesita gran performance. ://en.wikipedia.org/wiki/gigabit_ethernet 10GBE (10 Gigabit Ethernet) Hasta 10 Gbps por conexión, por ahora son altos sus costos. ://en.wikipedia.org/wiki/10_gigabit_ethernet Fibre Channel (FC) La tecnología soporta 1, 2 4 y 8 Gbps por port,, actualmente la velocidad mas usada y costo-efectiva es la de 4 Gbps,, pero debido a su mayor costo que iscsi,, generalmente queda relegada a Datacenters mas grandes. Generalmente usada para conexión de dispositivos de almacenamiento (generalmente llamados NAS o Network Attached Storage) ) a servidores, con lo que si se utiliza una red físicamente separada, por ejemplo con tecnología FC, se habla de una SAN (Storage( Area Network). ://en.wikipedia.org/wiki/fibre_channel InfiniBand (IB) Hasta 20 Gbps por port.. Tecnología de nicho, excelente tiempo de respuesta (latencia), ideal para Super- computadores. Por su alto costo no se usa normalmente, si bien es ideal cuando se necesita performance en la red. ://en.wikipedia.org/wiki/infiniband Mirynet Hasta 2 Gbps por port,, pero muy bajo tiempo de respuesta (latencia), usada en la interconexión de clusters, pero de menor performance (y mas antigua) que InfiniBand. ://es.wikipedia.org/wiki/myrinet Universidad Nacional de Luján 5 Hardware - Redes de Area Amplia o WAN Conexiones Terrestres Fibra óptica Fibra oscura Coaxil (usado por ejemplo por las cable-operadoras, Cablemodem) ADSL (Asymmetric( Digital Subscriber Line) SDSL (Symmetric( Digital Subscriber Line) Conexiones Inalámbricas WiFi (IEEE802.11) variantes a, b, g, n WiMax (IEEE802.16) Conexiones satelitales Enlaces Punto a punto (PAP) Enlaces Punto a multi-punto (PMP) Routers Software routers Hardware Routers Todos los routers tienen componentes de hardware y software Las redes WAN se llaman MAN cuando están dentro de un área metropolitana Universidad Nacional de Luján 6 3

4 Seguridad informática Seguridad Perimetral Zona Desmilitarizada o DMZ (De-Militarized Zone) Firewalls IDS - IPS (Sistemas de Detección y Prevención de Intrusiones) Intrusion Detection Systems / Intrusion Prevention Systems Honeypots - Decoy systems Sistemas de control de integridad, Tripwire,, OSSIM, AIDE Heterogeneidad como mecanismo de aumento de la seguridad Homogeneidad como vulnerabilidad El concepto de capas de protección Otros mecanismos de protección Seguridad multi-nivel Antivirus Antispyware Antirootkit Herramientas y técnicas para la supervivencia a ataques informáticos icos Preparación para lo peor Rutinas y procedimientos definidos y usados frecuentemente No existe una receta mágica, hay que dedicar tiempo y esfuerzo (y( y dinero) Universidad Nacional de Luján 7 Software Foco en software que resuelve problemas, por ejemplo, software corporativo c (sistemas "core" core", como el ERP -Enterprise Resource Planning- o CRM -Customer Relationship Management-) Foco en el software como herramienta comunicacional (redes sociales, el groupware, intra-extranets extranets,, el mail, el webmail,, el chat,, el softphone) Aumento en el uso de Software Libre y de código abierto para brindar soluciones rápidas Herramientas de control y monitoreo Tendencia al cambio de ambientes de desarrollo por ambientes integrados modernos para desarrollos Web, Web 2.0 y SOA Eclipse Netbeans de Sun Visual Studio.NET de Microsoft Tendencia al aumento en uso de software pre-modelado Aumento en uso de metodologías ágiles (por ejemplo XP) SAS (Software As a Service) SOA (Service( Oriented Architectures) Universidad Nacional de Luján 8 4

5 Cloud Computing El Datacenter es cada vez mas virtual VMWare Xen Server VirtualBox Proveedores de VPS, ASP, etc. ASP: Application Service Provider VPS: Virtual Private Server Amazon S3 (Simple Storage Service) EC2 (Elastic( Cloud Computing) SimpleDB AWS (Amazon( Web Services) Google Cloud Computing Google App Engine Links útiles ://aws.amazon.com/ ://code.google.com/appengine/docs/whatisgoogleappengine.html ://code.google.com/appengine/ Universidad Nacional de Luján 9 Estándares, Planes y Metodologías De seguridad De políticas de protección y resguardo de información De management y administración de recursos De prevención de desastres De continuidad de las operaciones y del negocio De desarrollo y ciclo de vida del software De planificación de capacidad y ciclo de vida del hardware Pero lo mas Importante Seguir las rutinas y procedimientos planificados y establecidos, probados muchas veces, de manera que una catástrofe no nos tome desprevenidos Las catástrofes ocurren, de cuando en cuando, por lo tanto, realizar prácticas de qué hacer cuando ocurren es fundamental para minimizar el daño Universidad Nacional de Luján 10 5

6 Los recursos humanos Capacitación Motivación Autonomía Crear una cultura de evolución Fomentar la colaboración entre pares Promover la comunicación y premiarla Pueden ser insustituibles Conseguir profesionales capacitados y serios es lo segundo mas difícil que hay. Lo mas difícil de todo es hacer día a día que estén suficientemente motivados con su tarea t como para quedarse y crecer en la organización. Nadie es irreemplazable, pero cuando el costo de reemplazar un recurso r es mucho mayor que su continuidad, mas vale tener una buena explicación sobre porqué no se hizo mas por retenerlo Universidad Nacional de Luján 11 El futuro cercano Las etapas por las que pasará el Datacenter en el futuro cercano van desde el mainframe único del pasado, hasta el Datacenter basado en Clusters o grupos de servidores (físicos), hacia los Datacenter virtuales, y por último, hacia la "nube" de Computación Desde supercomputadores desarrollados para atacar los problemas mas complejos de la humanidad, hasta proveedores de aplicaciones basadas adas en Internet (ASPs( ASPs), a proveedores SAaS,, basados en SOA, y finalmente a la utilización de proveedores de Datacenter virtuales como Google y Amazon Datacenter basados en Clusters Datacenter virtuales Cloud Computing Universidad Nacional de Luján 12 6

7 Conclusiones El futuro del Datacenter se virtualiza Los bordes, los componentes, y las formas, se desdibujan Cómo definir arrays de discos, la memoria, los procesadores? A nivel físico, a nivel de software, virtualizándolo? Lo definimos en la nube de computación? Necesitamos tocar el hardware para que se comporte como tal? Para saber que existe? A futuro el espacio de almacenamiento, la capacidad de procesamiento ento y la velocidad de transferencia evolucionarán de tal manera, que buscaremos otros parámetros para identificar características críticas que necesitamos en nuestro Datacenter Cuán facil es el crearlo, modificarlo, hacer crecer y administrarlo, cuánto o nos cuesta cambiar o alterar sus componentes, cuán rápido nos enteramos de las fallas y los problemas, y cuán robusto y veloz es a la hora de autoa uto-repararse, y cómo y a qué costo es capaz de recuperarse de una falla catastrófica Todos temas hoy que empiezan a intuirse mas como críticos que sólo velocidad, capacidad y modernidad Universidad Nacional de Luján 13 7

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