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1 1 INTRODUCCIÓN Esta documentación se podrá encontrar una explicación de la tecnología que tiene implementada actualmente cada empresa que se tomó como muestra de investigación. Además podrá encontrar diferentes procedimientos que se pueden utilizar para la implementación de ASM, tomando en consideración la distribución y la capacidad de almacenamiento variante en cada caso, para lo cual se eligió la mejor opción que consume menos recursos o que sea la necesaria para poder realizar la implementación y llegar así a una conclusión sobre las hipótesis objeto de esta investigación. Este estudio será de gran beneficio para administradores que deseen implementar esta herramienta proporcionada por Oracle a partir de la versión 10g ya que podrá realizar una comparación con la tecnología implementada en su empresa y la que existe documentada en esta investigación, logrando así determinar cuáles serán los beneficios que podrá obtener al implementar esta herramienta basándose en configuraciones debidamente demostradas.

2 2 MIGRACIÓN A ASM SOBRE UNA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO ADMINISTRADA POR UN SOFTWARE CON LICENCIAMIENTO NO ORACLE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN En este caso, se ha tomado como estudio a una empresa pública, la cual aparte de recibir transacciones diarias por medio del sistema de atención a usuarios, también recibe datos a través del servicio en línea vía internet. Aproximadamente soporta 4000 transacciones diarias, con un crecimiento de 2 GB por día. A nivel de base de datos no utiliza ninguna tecnología para redundancia de información. A nivel de discos utiliza RAID 10, y para su administración utiliza el Software Veritas Storage foundation 3 estándar, por la confianza que el mercado a brindado a esta herramienta, aunque el administrador de la base de datos manifiesta que al hacer replicación en caliente, Veritas presenta fallas, por lo que esta terea sólo se la realiza cuando la base de datos no está levantada.

3 3 HIPÓTESIS DE ESTUDIO Según el administrador de la base de datos indica que todavía no se ha implementado ASM ya que no se cuenta con un disco con la suficiente capacidad para realizar este tipo de configuración y que por ahora se tiene implementado un software, que aunque solo permite hacer cambios de discos en frio porque al tratar de hacerlo en caliente se presentan errores en el sistema, se necesitaría realizar una inversión en hardware para almacenamiento. Es decir, si se continúa implementando esta herramienta de administración de almacenamiento de información entonces será limitada la gestión en los procesos en caliente lo cual ocasionara mayor consumo de tiempo debido a que los procedimientos a realizarse deberán estar estructurados tomando en consideración la posibilidad de que algún servicio de la base de datos quede suspendida.

4 4 ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO ACTUALMENTE IMPLEMENTADA A NIVEL DE HARDWARE RAID 10 DATAFILES 120 GB 120 GB 120 GB 120 GB INDICES 120 GB 120 GB 120 GB 120 GB CONTROFILES 120 GB 120 GB 120 GB 120 GB SOFTWARE 120 GB 120 GB 120 GB 120 GB VERITAS STORAGE 3 STANDARD Gráfico 1: Esquema de la infraestructura de almacenamiento.

5 5 A continuación detallamos la tecnología que esta empresa tiene implementa para la administración del almacenamiento de información: REDUNDANCIA EN DISCOS RAID 10 Gráfico 2: Estructura de RAID 10. RAID 10 es una combinación de RAID 0 y de RAID 1. RAID 10 está formado por franjas a lo largo de unidades duplicadas. RAID 10 divide los datos en bloques más pequeños y, a continuación, fragmenta los bloques de datos para cada conjunto RAID de RAID 1. Cada conjunto de RAID 1 duplica los datos en la otra unidad. El tamaño de cada bloque se determina por el parámetro de tamaño de franja, que se establece durante la creación del conjunto RAID. RAID 10 puede sufrir de uno a cuatro fallos en la unidad y mantener la integridad de los datos si cada disco que ha fallado se encuentra en una matriz RAID 1 diferente.

6 6 CUADRO NO. 1 CARACTERÍSTICAS DE RAID 10 Utilización RAID 10 funciona mejor con el almacenamiento de datos que obligatoriamente ha de tener un 100% de redundancia de matrices duplicadas además del rendimiento mejorado de E/S de RAID 0 (matrices con franjas). RAID 10 funciona bien con bases de datos de tamaño medio o cualquier entorno que precise de un alto grado de tolerancia de fallas y una capacidad entre moderada y media. Ventajas RAID 10 proporciona una alta velocidad de transferencia de datos y una redundancia de datos completa. Inconvenientes RAID 10 necesita el doble de unidades que los demás niveles de RAID excepto RAID 1. Unidades 2n, donde n es mayor que 1. El número máximo de unidades es 16. Elaboración: Norma Calle Calle. Fuente:

7 7 En cada división RAID 1 pueden fallar todos los discos salvo uno sin que se pierdan datos. Sin embargo, si los discos que han fallado no se reemplazan, el restante pasa a ser un punto único de fallo para todo el conjunto. Si ese disco falla entonces, se perderán todos los datos del conjunto completo. Se utiliza normalmente en entornos como servidores de aplicaciones, que permiten a los usuarios acceder a una aplicación en el servidor y almacenar datos en sus discos duros locales, o como los servidores web, que permiten a los usuarios entrar en el sistema para localizar y consultar información. Este nivel de RAID es el más rápido, el más seguro, pero por contra el más costoso de implementar. Gráfico 3: Distribución de la información en RAID 10.

8 8 SOFTWARE VERITAS STORAGE FOUNDATION 3 STANDAR Gráfico 4: Consola de administración de Veritas. VERITAS Storage Foundation permite la administración online de varios hosts y sistemas operativos desde una única consola de gestión. La interfaz de fácil manejo simplifica las tareas de administración de discos, como añadir o mover recursos de almacenamiento o datos. Storage Foundation configura y controla los arrays RAID de hardware más conocidos, gestiona el almacenamiento basado en SAN y soporta configuraciones de clúster, protege las aplicaciones críticas mediante la duplicación de datos a lo largo de diferentes dispositivos de disco y subsistemas, permite realizar

9 9 tareas de administración mientras los datos permanecen online y disponibles, reduciendo así el tiempo de inactividad planificado. Las herramientas avanzadas para la gestión del almacenamiento que se encuentran en Storage Foundation incluyen la configuración del almacenamiento online, la gestión online de volúmenes lógicos y el control flexible del rendimiento E/S, permite trasladar discos de forma dinámica mediante arrastrar y colocar, facilitando así la consolidación del almacenamiento, la migración de DAS a SAN, la optimización del rendimiento, y las actualizaciones y el recambio de arrays. Estas prestaciones resultan imprescindibles para mantener la alta disponibilidad y un elevado rendimiento del almacenamiento en configuraciones de dispositivos de hardware diferentes. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA Espacio libre mínimo en el disco para la instalación: Se precisan 250 MB de espacio libre en el disco para poder realizar una instalación completa, si se incluyen los programas opcionales. Capacidad mínima de memoria en el sistema: Se recomiendan 256MB de memoria Velocidad mínima del procesador del sistema: Se precisa de un Pentium de 550 MHz o superior. Hoja Tecnica ( 2004).VERITAS STORAGE FOUNDATION 4.0 para Windows.

10 10 Soporta la mayoría de las arrays de almacenamiento más importantes de una larga lista de fabricantes de arrays, entre otros: Compaq EMA12000/EMA16000/RA8000/MA8000 EMC Symmetric 3000, 8000 & DMX Series EMC CLARiiON/Dell CX Series Fujitsu GR Series 7xxx Hitachi 9200 Thunder Series Hitachi 9500 Series Hitachi 9900/9900V Lightning Series Hitachi Freedom 5800 & 7700E HP SureStore XP256/XP512/XP128/XP1024 IBM FasT200/500/700 IBM ESS Shark ESS800 & F10/F20 LSI E2400/4400/4600 NEC istorage 1000/2000/4000 MTI Vivant 400

11 11 FUNCIONES PRINCIPALES a. Administración del almacenamiento en línea compatible con sistemas operativos heterogéneos (Solaris, Windows, Linux, HP-UX y AIX) y un amplio conjunto de dispositivos y matrices de almacenamiento. b. Storage Foundation Manager permite la administración centralizada de diversas aplicaciones, servidores y almacenamiento. c. Las múltiples rutas dinámicas permiten que la entrada/salida se disemine en varias rutas, lo que brinda una protección contra fallas en una ruta con conmutación rápida ante errores. d. El almacenamiento dinámico por niveles migra datos con transparencia entre niveles de almacenamiento (canal de fibra, SATA, estado sólido u otro) según su valor comercial. e. Administración centralizada de volúmenes y sistemas de archivos para bases de datos DB2, Oracle, Sybase y MySQL. f. El aprovisionamiento reducido permite que la capacidad de almacenamiento se asigne en exceso a las aplicaciones y que la capacidad física solamente se utilice cuando las aplicaciones realmente escriban datos. g. Emite un aviso cuando un volumen dinámico está a punto de alcanzar su capacidad total. h. Envía alertas SNMP a la consola central de gestión.

12 12 i. Notifica por o buscapersonas a los administradores del almacenamiento en el caso de problemas j. Registra todos los sucesos relacionados con el almacenamiento con el fin de que los administradores de almacenamiento puedan revisar los cambios y eventos de almacenamiento. VENTAJAS PRINCIPALES a. Aumento de la utilización del almacenamiento en todos los sistemas operativos heterogéneos y las matrices de almacenamiento. b. Aumento de la eficacia operativa gracias a la completa visibilidad y administración centralizada de las aplicaciones, los servidores y el almacenamiento en todos los hosts. c. Mejor disponibilidad y rendimiento de la ruta de E/S del almacenamiento y propagación más eficiente de la E/S en todas las rutas. d. Menores costos de almacenamiento, fácil administración del ciclo de vida de datos y control sobre el rendimiento de la aplicación crítica. k. Simplifica la administración y el aprovisionamiento del almacenamiento, al tiempo que aumenta la utilización del almacenamiento, reduce los costos y mejora la eficacia operativa. Hoja técnica ( 2009) Veritas Storage Foundation: Storage and Availability Management for Oracle Databases.

13 13 COSTO DE SOFTWARE Según la cantidad de tramos que desee implementar varia el costo de licenciamiento. CUADRO NO.2 PRECIOS DE LICENCIAS DE VERITAS STORGE FOUNDATIO VSFEL-510-A9B9N-N Veritas Storage Foundation Enterprise 5.1 para Solaris, actualización de licencia de tramo A a tramo B VSFEL-510-A9B9N Veritas Storage Foundation Enterprise 5.1 para Solaris, actualización de licencia de tramo A a tramo B VSFEL-510-B999N-N Veritas Storage Foundation Enterprise 5.1, tramo B para Solaris VSFEL-510-B999N Veritas Storage Foundation Enterprise 5.1, tramo B para Solaris VSFEL-510-B99UN-N Storage Foundation Enterprise, Solaris, licencia 5.1, actualización de tramo B de Storage Foundation Standard VSFEL-510-B99UN Storage Foundation Enterprise, Solaris, licencia 5.1, actualización de tramo B de Storage Foundation Standard VSFEL-510-B9C9N-N Veritas Storage Foundation Enterprise 5.1 para Solaris, actualización de licencia de tramo B a tramo C VSFEL-510-B9C9N Veritas Storage Foundation Enterprise 5.1 para Solaris, actualización de licencia de tramo B a tramo C VSFEL-510-C999N-N Veritas Storage Foundation Enterprise 5.1, tramo C para Solaris $ 4, $ 4, $ 6, $ 8, $ 3, $ 4, $ 4, $ 5, $ 11, VSFEL-510-C999N Veritas Storage Foundation Enterprise 5.1, tramo C para Solaris $ 13, Fuente: y Región Andes - Software Veritas Storage Foundation y licencias estándar1.http

14 14 ALGORITMO MULTIPATH Veritas utiliza el algoritmo multipath, este decide cuantas rutas independientes se escogen para alcanzar todos los destinos, por lo que permite optimizar el tráfico, recursos y distancia media a los destinos, el algoritmo de preparación es el siguiente: Gráfico 5: Representación del algoritmo multipath. Manuel Perez Malumbre (2003)Algoritmo de encadenamiento multidestino

15 15 CUADRO NO. 3 DIFERENCIAS ENTRE VERITAS STORAGE FOUNDATION Y ASM VERITAS STORAGE Software con licenciamiento perteneciente a Symantec. Trabaja utilizando multirrutas dinámicas. ASM Herramienta integrada en el paquete de Oracle a partir de la versión 10g. Funciona con tecnología multitrayectoria Consola independiente para la administración del almacenamiento. Admite DB2, Oracle, Sybase y MySQL. Depende de la cantidad de multirrutas que se utilicen es su costo de licenciamiento. No tiene dependencia de la base de datos. Los datafiles son visibles a los usuarios. Por lo que pueden ejecutarse procesos a nivel de sistema operativo. Comparte el Enterprise manager para la administración de la base de datos junto con la administración del almacenamiento. Solo para base de datos Oracle. Puede trabajar con toda la piscina de discos distribuyendo la información de manera dinámica. Si existe una configuración errónea al momento de instalar ASM es posible que el Enterprise no se levante por lo que la administración de la base de datos puede estar limitada. Los datafiles forman parte del grupo ASM x lo que solo pueden ser manipulados a nivel de comandos o por el Enterprise manager. Su administración se basa en un agente que es administrado por la aplicación independiente de la base de datos que se esté manipulando. Su administración se basa en una instancia la cual puede ser administrada con algunos comandos similares para manipular la instancia de la base de datos Oracle. Es un administrador de unidades de almacenamiento. Permite la administración de las unidades de almacenamiento y es un gestor de archivos. Elaboración: Norma Calle Calle. Fuente:

16 16 DESARROLLO DE LA HIPOTESIS Según la tecnología que tiene implementado el cliente se determino los siguientes pasos para la implementación de ASM: Para la implementación de ASM los discos que van a formar parte de un grupo, necesitan estar sin formato. En este caso los discos que van a formar parte de la herramienta ASM tienen información, por lo que el primer paso a seguir es revisar los backups que existen de la base de datos para realizar el movimiento de estos archivos, para dejar libres los discos. En este punto se debe poner a prueba los backups generados para comprobar que la información sea integra, consistente y valida. A continuación se especifican los requerimientos necesarios para la implementación de ASM:

17 17 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA LA IMPLEMETACIÓN DE ASM Se debe tener una unidad de almacenamiento con el espacio necesario a donde se pueda mover los archivos físicos de la base de datos temporalmente para poder configurar los discos que van a formar parte de ASM. Esta unidad de almacenamiento debe ser igual o mayor al espacio de almacenamiento que ocupan los archivos de mayor tamaño de la base de datos. Ejemplo: Gráfico 6: Representación del almacenamiento implementada actualmente. DATAFILES CONTROFILES INDICES SOFTWARE Unidad: D Unidad: E Unidad: F Unidad: G Total: 120 GB Total: 120GB Total: 120GB Total: 120 Utilizado: 80GB Utilizado: 45 GB Utilizado: 90 GB Utilizado: 90GB Libre: 40GB Libre: 75GB Libre: 30GB Libre: 30GB

18 18 En este caso se necesita un disco duro con una capacidad de 320GB en RAID 10, como mínimo para poder mover todos los archivos considerando también los archivos de redolog y de control. Por lo que incurrirá en una inversión de aproximadamente $300. Se necesita que en la unidad donde está instalado el software de la base de datos tenga disponible 306MB para almacenar archivos utilizados para la recuperación de la base de datos original en caso de que falle la migración, este es opcional ya que antes de realizar este proceso se realizó un backup de la base de datos. De la cantidad de memoria, red y procesador dependerá la optimización del tiempo para los procesos a realizarse. A continuación se especificaran los pasos a realizarse para migrar los discos en la herramienta ASM, sin alterar la información y la arquitectura actualmente implementada. PROCEDIMIENTOS PARA IMPLEMENTAR ASM A continuación se detallarán los procedimientos que se pueden realizar para la implementación de ASM en el cual constarán los procesos a realizarse y los pasos a seguir y serán representados por gráficos, los cuales serán elegidos dependiendo de las características técnicas que presente el caso y de la forma más eficiente para la implementación de la herramienta.

19 19 PROCEDIMIENTO 1: TOMAR AL DISCO NUEVO COMO AUXILIAR PARA MOVER LOS ARCHIVOS DE LA BASE DE DATOS 1. Todos los archivos que se encuentran en las unidades D, E, F son movidos al disco Auxiliar y luego los archivos movidos son borrados de la unidad y los discos que ahora están libres son eliminadas sus particiones y se los deja sin formato usando el comando fdisk o de forma grafica. D E F Auxiliar Gráfico 7: Mover archivos al disco auxiliar. 2. Los discos ahora están listos para pertenecer a ASM, a cada uno se lo configurara a modo external ya que a nivel de hardware tienen RAID 10 por lo que no es necesario aplicar redundancia a nivel de ASM. ASM ASM ASM DATOS/BD CONTROFILE INDICES AUXILIAR Gráfico 8: Discos transformados en ASM, auxiliar contiene los archivos.

20 20 3. Se procede a realizar la migración, en donde se puede distribuir la estructura de la base de datos de 2 formas. En uno de los tres discos configurados como ASM se almacenera el área de base de datos y el disco auxiliar quedará libre para poder ser utilizado para asignar otra tarea, en este caso se lo puede utilizar para almacenar los respaldos, ya que se lo realiza en cintas o puede ser configurado como parte de ASM, como tiene una capacidad de almacenamiento de 180GB pueden ser movidas las tablas y el área de base de datos puede utilizar completamente todo el disco de 120GB. ASM ASM ASM ASM BD CONTROFILE INDICES DATOS Gráfico 9: Configuración de los discos en ASM y distribución de los archivos

21 21 PROCEDIMIENTO 2: TOMAR AL DISCO NUEVO COMO PARTE DEL GRUPO ASM 1. Seleccione el producto ASM del instalador de Oracle y configure el nuevo disco de 180GB como external, ha este disco se le llamara DATA. ASM D E F DATA Gráfico 10: Configurando la nueva unidad. 2. La base de datos es migrada totalmente ha este disco, es decir aquí quedara almacenado las tablas, los indices y no existira multiplexacion de controfiles ASM D E F DATA Gráfico 11: Configurando los archivos en la nueva unidad.

22 22 3. Después de realizar la migración, se procede a eliminar las particiones de los discos para luego configurarlos con ASM y después mover las tablas, los índices y multiplexar los controfiles y redolog. ASM ASM ASM ASM Gráfico 12: Configuración de todas las unidades en ASM. MOVER ARCHIVOS FILE SYSTEM PROCEDIMIENTO 1: MOVER LOS DATAFILES CON TODA SU INFORMACIÓN A LA NUEVA RUTA DE ALMACENAMIENTO Se debe poner el tablespace en modo Offline, seleccionando la opción offline en el Enterprise manager o con la línea de código: alter tablespace nombre_tablespace offline; 1. Hay que comprobar cuál es nombre y el path completo del fichero a mover y el estado en que se encuentra dicho fichero. Para realizar esta comprobación podemos consultar la vista dba_data_files. select file_name, status, bytes from dba_data_files;

23 23 2. En file_name se nos indica cual es el nombre del datafile que nos interesa, con todo su path, y además vemos cuanto ocupa. El campo status podremos comprobar si el datafile está disponible (available). 3. Hay que señalar que file_name es el nombre que Oracle cree en ese mismo instante que tiene su datafile. Si vamos al sistema operativo y movemos el datafile de sitio, Oracle no es consciente de lo que hemos hecho por lo que si volvemos a realizar esta select nos seguirá dando los mismos valores. Hay que conseguir decirle a Oracle que realmente hemos movido o renombrado el fichero. 4. Debemos ir al sistema operativo y hacer una copia de nuestro datafile con la nueva ubicación. Una vez copiado, comprobamos también desde el sistema operativo que el nuevo datafile ocupa el mismo espacio que el antiguo, para estar seguros de que no ha habido ningún problema en la copia. 5. Indicamos a Oracle el cambio de nombre o de ubicación: alter database rename file 'viejo_datafile_con_path' to 'nuevo_datafile_con_path'; 6. En estos momentos Oracle ya sabe que cuando tenga que buscar la información de ese datafile debe buscarlo en el nuevo path indicado y con el nuevo nombre. 7. Ahora solamente nos queda activar el tablespace y permitir operaciones de lectura y escritura en él. alter tablespace nombre_tablespace online; alter tablespace nombre_tablespace read write;

24 24 PROCEDIMIENTO 2: CREAR UNA NUEVA ESTRUCTURA EN LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO A LA CUAL SERÁN MOVIDOS LOS DATAFILES. 1. Se crea un tablespace en la nueva unidad de almacenamiento a través del EM (Enterprise manager) o a través de los comandos: Create tablespace nombre_tablespace datafile '/users/oracle/orcl/nombre_datafile.dbf' size xxmb; 2. Mover las tablas que se encuentran en el tablespace anterior: Alter table nombre_tabla move tablespace nuevo_tablespace Alter index nombre_indice rebuil tablespace nuevo_tablespace 3. Eliminar el tablespase de la ruta anterior ALTER TABLESPACE nombre_tablespace DROP DATAFILE Ruta de datafile\nombredatafiel.dbf

25 25 MOVER CONTROLFILES 1. Consultar la ubicación de los controfiles select name from v$controlfile; 2. Consultar el parámetro de los controfiles show parameter control_files 3. Alteramos los parámetros del controfile SQL> ALTER SYSTEM SET control_files='c:\oracle\product\10.1.0\oradata \DB10G\RENAME_CONTROL01.CTL', 'C:\ORACLE\PRODUCT\10.1.0\ORADATA\DB10G\CONTROL02.CTL', 'C:\ORACLE\PRODUCT\10.1.0\ORADATA\DB10G\CONTROL03.CTL' SCOPE=SPFILE 4. Cerramos la base de datos Shutdown immediate 5. Movemos o cambiamos el nombre HOST MOVE C:\ORACLE\ORADATA\DB10G\CONTROL01.CTL C:\ORACLE\ORADATA\DB10G\RENAME_CONTROL01.CTL

26 26 6. Iniciamos la base de datos Startup 7. Consultar la modificación realizada select name from v$controlfile; MOVER LOGFILES 1. Consultar la ubicación de los controfiles select name from v$logfile; 2. Cerramos la base de datos Shutdown immediate 3. Movemos o cambiamos el nombre HOST MOVE C:\ORACLE\ORADATA\DB10G\REDO01.CTL C:\ORACLE\ORADATA\DB10G\RENAME_CONTROL01.CTL 4. Iniciamos la base de datos en modo mount Startup mount

27 27 5. Cambiamos el nombre del archive en el diccionario de Oracle HOST MOVE C:\ORACLE\PRODUCT\10.1.0\ORADATA\DB10G\REDO01.LOG C:\ORACLE\PRODUCT\10.1.0\ORADATA\DB10G\RENAME_REDO01.LOG 6. Abrir la base de datos Alter database open MOVER ARCHIVOS QUE PERTENECEN A UN GRUPO DE DISCOS 1. Poner en offline el datafile a mover 2. Consultar los datafiles a mover : SELECT dba_data_files DE file_name +TESTDB_DATA/testdb/datafile/indices Consultar los grupos de discos existentes SELECT name FROM v $ asm_diskgroup;

28 28 4. En modo Rman ejecute COPY DATAFILE ' TESTDB_DATA / testdb /datafile /app_data ' a '+ TESTDB_DATA1'; 5. Cambie el nombre del archivo ALTER DATABASE '+ TESTDB_DATA/testdb/datafile/app_data ' A'+TESTDB_DATA1/testdb/datafile/app_data ' 6. Use Rman para cambiar el nombre del archivo RMAN> SWITCH DATAFILE '+ TESTDB_DATA1/testdb/datafile/app_data ' 7. Se pone en modo online el datafile 8. Verificar que el nuevo archivo se encuentre en el disco ASM correspondiente

29 29 ELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN Después de haber planteado los procedimientos que se pueden realizar para la migración a ASM, el método más factible para implementarlo es el primero tomar al disco nuevo como auxiliar para mover los archivos de la base de datos en donde el procedimiento más optimo es mover los datafiles con toda su información a la nueva ruta de almacenamiento ya que de esta forma es menos riesgoso que en el proceso se presenten algún tipo de problemas como pérdida de información, errores en la integridad o confiabilidad de los datos, permite elegir al administrador si el disco auxiliar formará parte de una configuración ASM o será utilizado para otras tareas como por ejemplo almacenar los respaldos, el tiempo de implementación es menor en comparación con el segundo procedimiento planteado ya que en el primer caso los datos pueden ser movidos a nivel de sistema operativo, lo que brinda la posibilidad de realizar el proceso más rápido que reubicarlos una vez convertidos en ASM ya que los archivos sólo pueden ser movidos a nivel de comandos por lo que el tiempo de la base de datos fuera de servicio aumentaría y la continuidad del negocio se vería afectada por lo que la inversión de implementar ASM sería más elevada.

30 30 CONCLUSIÓN Hay que tomar en cuenta que la inversión que se realiza en este caso además de permitir administrar el almacenamiento de los archivos de la base de datos y el espacio de discos, aumenta su capacidad de almacenamiento y en comparación con la inversión que se realiza en un software que presenta problemas, en este caso ASM es una opción considerablemente favorable para implementar sobre esta infraestructura. Cabe indicar que en este caso se requirió invertir en una unidad que soporte almacenar temporalmente los archivos de la base de datos ya que ninguno de los discos tenía el suficiente espacio para almacenarlos de forma temporal, por lo que antes de realizar la implementación de ASM, se tiene que realizar un análisis sobre la cantidad de espacio libre por unidad, visible para Oracle, es decir sin considerar el RAID, para poder ver si es factible redistribuir los archivos e implementar ASM.

31 31 IMPLEMENTACIÓN DE ASM EN UN AMBIENTE DONDE EXISTEN ARCHIVOS INDEPENDIENTES DE LA BASE DE DATOS EN DIFERENTES DISCOS LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN En este caso se ha tomado como estudio una empresa que se encarga del movimiento de carga. Aproximadamente soporta 3000 transacciones diarias, con un crecimiento de la base de datos de 5% por mes. A nivel de datos se utiliza el software Data protector, los discos tienen una capacidad de 500GB, utiliza RAID 5 para redundancia a nivel de hardware y posee servidores Blade de IBM. El criterio que utiliza para la manipulación de la estructura física de almacenamiento de la base de datos es que para crear un datafile se considera el nivel de crecimiento de las tablas. La estructura física de la base de datos está repartida en discos para datos, índices, software y respaldos.

32 32 HIPÓTESIS DE ESTUDIO Según el profesional consultado indica que ASM no brinda flexibilidad debido a que Oracle se apropia de los discos y no permitirá utilizarlos para realizar otro tipo de tareas, además de que no comparte la idea de darle la carga de administración de discos a la base de datos, se tiene Oracle 9i como limitante, e indica que la tecnología implementada hasta ahora le permite la recuperación de la información y la alta disponibilidad. Es decir, si se configura ASM en las unidades de almacenamiento entonces Oracle tomará el control total de la piscina de discos, lo que provocará que no se pueda almacenar información no relacionada con la estructura de la base de datos. Por lo que en este caso se estudiara la forma en que se puede utilizar esta herramienta y si la hipótesis de estudio genera un resultado afirmativo o negativo con respecto a la realidad de implementación.

33 33 ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO ACTUALMENTE IMPLEMENTADA A NIVEL DE HARDWARE RAID 5 DATAFILES 500 GB 500 GB 500 GB INDICES 500 GB 500 GB 500 GB RESPALDOS 500 GB 500 GB 500 GB SOFTWARE 500 GB 500 GB 500 GB SERVIDORES BLADE Gráfico 13: Esquema de la infraestructura de almacenamiento.

34 34 A continuación se detalla la tecnología que esta empresa implementa para la administración del almacenamiento de información en la actualidad. REDUNDANCIA EN DISCOS RAID 5 Gráfico 14: Estructura de RAID 5. Incluye la fragmentación de discos en el nivel de bloque y paridad, la información de paridad se graba en varias unidades, es apto para redes que realizan con frecuencia pequeñas transacciones aleatorias de entrada/salida (E/S) simultáneamente.

35 35 CUADRO NO. 4 CARACTERÍSTICAS DE RAID 5 Utilización Ofrece una producción de datos elevada, especialmente en el caso de acceso aleatorio limitado. Si una unidad falla, el controlador RAID utiliza la unidad de paridad para volver a crear toda la información que falta. Se utiliza para cualquier aplicación que necesite una alta velocidad de lectura y menor velocidad de grabación. Ventajas Proporciona redundancia de datos y buen rendimiento en la mayoría de entornos. Inconvenientes El rendimiento de grabación es considerablemente inferior que RAID 0 o RAID 1.El rendimiento de la unidad de disco se verá reducido cuando otra unidad se esté reconstruyendo. Los entornos que comprenden pocos procesos no tienen tan buen rendimiento porque los gastos de RAID no se compensan con las ganancias del rendimiento derivadas del manejo de procesos simultáneos. Unidades 3 a 20 Elaboración: Norma Calle Calle. Fuente:

36 36 Este array ofrece tolerancia al fallo, pero además, optimiza la capacidad del sistema permitiendo una utilización de hasta el 80% de la capacidad del conjunto de discos. Esto lo consigue mediante el cálculo de información de paridad y su almacenamiento alternativo por bloques en todos los discos del conjunto. La información del usuario se graba por bloques y de forma alternativa en todos ellos. De esta manera, si cualquiera de las unidades de disco falla, se puede recuperar la información en tiempo real. El RAID 5 no asigna un disco específico a esta misión sino que asigna un bloque alternativo de cada disco a esta misión de escritura. Al distribuir la función de comprobación entre todos los discos, se disminuye el cuello de botella y con una cantidad suficiente de discos puede llegar a eliminarse completamente, proporcionando una velocidad equivalente a un RAID 0 Gráfico 15: Distribución de la información en RAID 5

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