第三十一章 配置镜像 - 删除镜像成员时删除镜像数据库属性

删除镜像成员时删除镜像数据库属性

当从镜像中删除成员时,始终可以选择从属于该镜像的镜像数据库中删除镜像属性。后果如下:

  • 如果保留镜像属性并稍后将 IRIS 实例恢复到镜像,数据库将自动添加到镜像,但必须先激活它们,然后才能赶上并同步(请参阅激活和赶上镜像数据库)。

但是,如果保留镜像属性,则除非先执行以下操作之一,否则无法删除该数据库:

将成员恢复到从中删除它的同一个镜像。 (如果该成员是主故障转移成员,这不是一个选项,因为镜像不再存在。)然后可以从镜像中删除一个或多个数据库(请参阅从镜像中删除镜像数据库)并在以下情况下删除它们你希望。

  • 使用 ^MIRROR 例程的删除一个或多个镜像数据库选项(请参阅使用 ^MIRROR 例程)从一个或多个数据库中删除镜像属性,然后根据需要删除它们。

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· 四月 16, 2023 阅读大约需 5 分钟
第三十章 配置镜像 - 激活和更新镜像数据库

第三十章 配置镜像 - 激活和更新镜像数据库

激活和更新镜像数据库

可以使用镜像监视器在备份故障转移成员和异步成员上激活和/或赶上镜像数据库。

如将现有数据库添加到镜像中所述,新添加的包含数据的镜像数据库可以自动与主数据库同步,方法是使用 ^DBREST 例程从主故障转移成员恢复备份。如果使用其他方法,则必须激活并赶上备份故障转移成员和异步成员。

要激活和赶上镜像数据库,请在备份故障转移成员和异步成员上执行以下操作:

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第二十五章 配置镜像 - 创建镜像并配置第一个故障转移成员

创建镜像并配置第一个故障转移成员

以下过程描述了如何创建镜像和配置第一个故障转移成员。

  1. 在第一个故障转移成员上,导航到管理门户的创建镜像页面(系统管理 > 配置 > 镜像设置 > 创建镜像)并单击创建镜像。如果该选项未激活,则镜像尚未启用;首先点击Enable Mirror Service,然后选中Service Enabled复选框并点击Save,然后选择Create a Mirror选项。
  2. 在创建镜像页面,在镜像信息部分输入以下信息:

a. 镜像名称 - 输入镜像的名称。

注意:有效名称必须是 115 个字母数字字符;小写字母会自动替换为大写字母。

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· 四月 7, 2023 阅读大约需 3 分钟
第二十一章 配置镜像

第二十一章 配置镜像

本章提供了镜像和镜像成员的设置、配置和管理的相关信息和步骤。

镜像的自动部署方法

本章提供了使用管理门户创建镜像和将现有实例配置为成员的过程。 IRIS Data平台还提供了几种自动部署镜像的方法,这些镜像在部署后完全可运行。

使用云管理器(ICM)部署镜像

ISC建议使用InterSystems Cloud Manager(ICM)部署 IRIS,包括镜像配置。通过将纯文本声明性配置文件、简单的命令行界面和Docker Containers中的 IRIS部署相结合,ICM为提供了一种简单、直观的方式来配置云或虚拟基础架构,并在该基础架构上部署所需的InterSystems IRIS体系结构以及其他服务。ICM可以显著简化部署流程,尤其是对于复杂的水平群集配置。

除了部署独立的镜像实例外,ICM还可以部署具有镜像数据服务器的分布式缓存集群和具有镜像数据节点的分片集群。

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第二十章 镜像架构和规划 - 限制对备份故障转移成员的访问

虽然托管镜像备份故障转移成员的系统可能有未使用的资源或容量,或者可能希望在其镜像数据库上运行只读查询,但 推荐的最佳实践是将主机专用于其角色,仅作为备份镜像成员。对备份的任何镜像相关或非镜像使用都会产生以下影响:

  • 如果备份性能的降低导致其确认从主服务器接收到日志数据的速度变慢,则访问主服务器上镜像数据库的应用程序用户可能会遇到性能下降的情况。任何必须等待主节点确认的应用程序交互,包括那些涉及显式日志同步以及同步提交事务和 ECP 活动的应用程序交互,都可能以这种方式受到影响。
  • 如果备份的确认延迟到足以防止它在 QoS 超时内发生,则主要撤销备份的活动状态,导致自动故障转移变得更加困难或不可能,具体取决于主要中断的性质。
  • 如果确实发生自动故障转移,备份现在支持其现有资源使用和主要用户应用程序资源使用。如果可能的话,备份主机必须有能力处理这两种负载。

出于这些原因,如果必须从主成员卸载用户活动,则应使用异步成员而不是备份成员。

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· 四月 5, 2023 阅读大约需 5 分钟
第十九章 镜像架构和规划 - 规划镜像虚拟 IP (VIP)

第十九章 镜像架构和规划 - 规划镜像虚拟 IP (VIP)

规划镜像虚拟 IP (VIP)

如内置机制中所述,当镜像 VIP 正在使用且成员成为主要成员时,VIP 将重新分配给新的主要成员,这允许所有外部客户端和连接与单个静态 IP 交互,而不管哪个故障转移成员是目前担任小学。

在故障转移过程中,遇到网络断开连接的连接客户端能够在备份成为主要后重新连接。如果配置了 VIP,备份只有在成功分配 VIP 后才能完成故障转移;否则,故障转移过程将中止,镜像需要手动干预。

在准备设置镜像 VIP 时,请考虑以下事项:

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第十八章 镜像架构和规划 - 在故障转移或灾难恢复后重定向应用程序连接

当备份故障转移成员通过自动故障转移成为主要成员或作为灾难恢复的一部分手动将 DR 异步提升为主要成员时,需要某种机制将应用程序连接重定向到新的主要成员。有许多方法可以实现这一点,本章将详细讨论其中的一些方法。一种解决方案可能适用于自动故障转移和 DR 提升,或者可以组合解决方案,例如用于自动故障转移的镜像 VIP 和用于 DR 提升的 DNS 更新。

内置机制

镜像配置中可以包含以下机制,如示例镜像体系结构和网络配置中所示,以解决应用程序重定向问题:

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· 三月 27, 2023 阅读大约需 4 分钟
第十章 镜像架构和规划 - 仲裁器中断的影响

第十章 镜像架构和规划 - 仲裁器中断的影响

仲裁器中断的影响

仲裁器的中断对镜像的可用性没有直接影响。但是,如果在恢复仲裁器之前发生了自动故障转移以响应主中断场景中的主中断场景56,则备份无法自动接管。

备份中断的影响

在主应用程序可以恢复处理之前,某些应用程序可能会经历短暂的暂停(大约是 QoS 超时)。如果没有配置仲裁器,或者如果仲裁器在备份中断之前变得不可用,则经历的暂停可能会稍微长一些(大约是QoS 超时的三倍)。如果在恢复备份之前发生主要中断,则结果是整个镜像中断。

主要和仲裁联合中断的影响

这种情况的后果在响应主要中断情况的自动故障转移中进行了介绍。简而言之,如果备份可以联系主的 ISCAgent,它就会接管;如果不是,结果是整个镜像中断,手动干预强制备份成为主要可能是一个合适的选择。

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第九章 镜像架构和规划 - 备份处于活动状态时自动进行故障转移

备份处于活动状态时自动进行故障转移

当备份处于活动状态时,如果它可以确认故障转移的第二个条件——即主服务器未作为主服务器运行并且在没有人为干预的情况下无法继续运行,则它有资格作为主服务器接管。备份可以通过以下三种方式之一执行此操作:

  • 通过接收来自主要请求它接管的通信。

这发生在主实例正常关闭期间或当主实例检测到它已挂起时。一旦主要发送此消息,它就不能再充当主要并且活动备份可以安全地接管。如果前一个主节点挂起,新的主节点会迫使它关闭。

  • 通过从仲裁器接收到它已与主节点失去联系的信息。

主要和备用 IRIS 实例与仲裁器保持持续联系,仲裁器会在与其他故障转移成员的联系中断或恢复时更新每个实例。当一个网络事件同时将主节点与备份节点和仲裁节点隔离开来时,它就会无限期地进入故障状态。因此,如果一个活动的备份失去了与主的联系,并从仲裁器得知它也失去了与主的联系,备份可以安全地接管,因为主必须要么已经失败,要么被隔离并处于故障状态,因此不能再充当主要角色。恢复连接时,如果以前的主节点挂起,新的主节点会强制关闭它。

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· 三月 25, 2023 阅读大约需 4 分钟
第八章 镜像架构和规划 - 镜像同步

第八章 镜像架构和规划 - 镜像同步

镜像同步

如数据完整性指南的“日志”一章所述,日志文件包含自上次备份以来对 IRIS 实例中的数据库所做更改的时间顺序记录。在镜像中,记录对主数据库所做更改的日志数据成为对备份和异步数据库副本进行相同更改的基础。因此,镜像数据库始终记录在主数据库上,而在备份和 DR 异步上,它们始终是只读的,以防止来自其他来源的更新。通常它们在报告异步时也是只读的。

当镜像数据库上记录Global更新操作(主要是 SetKill 操作)的数据写入主数据库的日志时,日志记录将传输到其他镜像成员。一旦在备份或异步成员上收到日志记录,记录在其中的操作就会在该成员的数据库上执行。这个过程被称为dejournaling

日志记录从主服务器到备份的传输是同步的,主服务器在关键点等待备份的确认。这使故障转移成员保持紧密同步并使备份处于活动状态,如备份状态和自动故障转移中详细描述的那样。相反,异步从主服务器异步接收日志数据。因此,异步镜像成员有时可能比主成员落后一些日志记录。

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· 三月 24, 2023 阅读大约需 2 分钟
第七章 镜像架构和规划 - 报告异步

第七章 镜像架构和规划 - 报告异步

报告异步

报告异步镜像成员出于数据挖掘和商业智能等目的维护所选数据库的只读或读写副本,并且不能提升为故障转移成员。一个报告异步最多可以属于 10 个镜像,允许它作为一个全面的企业范围数据仓库,将来自不同位置的相关数据库集合在一起。

连接到多个镜像的单个报告异步成员

单一故障转移镜像配置

镜像还可以由单个故障转移成员和一个或多个异步成员组成。此配置不提供高可用性,但可以解决其他需求。例如,具有单个故障转移成员、至少一个 DR 异步成员和一定数量的报告异步成员的镜像可以在支持数据收集和仓储的同时提供数据安全和灾难恢复。为了提供高可用性,故障转移成员可以位于操作系统级别的故障转移集群或其他一些高可用性配置中。

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· 三月 23, 2023 阅读大约需 3 分钟
第六章 镜像架构和规划 - 镜像组件

第六章 镜像架构和规划 - 镜像组件

镜像是物理上独立的 IRIS实例的逻辑分组,同时维护生产数据库的精确副本,以便在提供对数据库的访问的实例变得不可用时,另一个实例可以接管。镜像可以通过自动故障转移提供高可用性,在自动故障转移中,提供数据库访问的 IRIS实例(或其主机系统)发生故障会导致另一个实例立即自动接管。

本章介绍镜像的组件和机制,并解释镜像规划中的问题,包括网络要求、故障切换后重定向应用程序连接以及在虚拟环境中进行镜像。

镜像组件

托管配置为镜像一部分的 IRIS 实例的系统称为镜像成员。 (IRIS 实例本身有时称为镜像成员。)镜像成员有两种类型:

  • 故障转移镜像成员
  • 异步镜像成员

两个附加组件支持从一个故障转移成员到另一个的自动故障转移:

  • ISCAgent

  • Arbiter

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· 三月 23, 2023 阅读大约需 24 分钟
中高级开发者教程:通用查询解决方案

简介

什么是Query

Query是一种查询方法,用于查找满足条件的数据,将结果以数据集的形式展现出来。

Query类别

  • SQL Query,使用类 %SQLQuerySQL SELECT 语句。
  • 自定义Query,使用类 %Query 和自定义逻辑生成查询数据。

说明:在讲通用Query解决方案之前,我们先了解一下Query的基础和基础使用,有助于理解实现原理。如果读者了解Query基本使用,可跳过此章节,直接阅读“现状”。

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· 三月 22, 2023 阅读大约需 2 分钟
第五章 镜像概述

第五章 镜像概述

传统的高可用性和数据复制解决方案通常需要在基础架构、部署、配置、软件许可和规划方面进行大量资本投资。 IRIS® 数据库镜像旨在为两个 IRIS 实例之间快速、可靠、强大的自动故障转移提供经济的解决方案,从而提供有效的企业高可用性解决方案。

依赖共享资源(如共享磁盘)的传统可用性解决方案通常容易出现与该共享资源相关的单点故障。镜像通过在主镜像成员和备份镜像成员上维护独立的资源来降低这种风险。此外,通过利用逻辑数据复制,镜像避免了与基于 SAN 的复制等物理复制技术相关的风险,包括无序更新和结转损坏。

将分布式缓存与镜像相结合可提供更高级别的可用性;具有镜像数据服务器的分布式缓存集群中的应用程序服务器将镜像故障转移视为数据服务器重启,允许处理在新的主服务器上继续不间断,这大大减少了工作流和用户中断。在不同的数据中心配置两个故障转移镜像成员可提供额外的冗余并防止发生灾难性事件。

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· 三月 21, 2023 阅读大约需 3 分钟
第四章 高可用性的故障转移策略

第四章 高可用性的故障转移策略

IRIS 镜像

具有自动故障转移功能的 IRIS 数据库镜像为计划内和计划外停机提供了一种有效且经济的高可用性解决方案。镜像依赖于数据复制而不是共享存储,避免了由于存储故障导致的重大服务中断。

IRIS 镜像由两个物理上独立的 IRIS 系统组成,称为故障转移成员。每个故障转移成员在镜像中维护每个镜像数据库的副本;应用程序更新在主要故障转移成员上进行,而备份故障转移成员的数据库通过应用来自主要的日志文件与主要保持同步。

镜像自动将主要角色分配给两个故障转移成员之一,而另一个故障转移成员自动成为备份系统。当主要的 IRIS 实例出现故障或不可用时,备份会自动快速接管并成为主要实例。

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· 三月 20, 2023 阅读大约需 4 分钟
第三章 高可用性的故障转移策略

第三章 高可用性的故障转移策略

随着组织越来越依赖基于网络的应用程序,使数据库尽可能可用和可靠变得至关重要。本指南解释了 IRIS 数据平台如何提供高度可用和可靠的数据存储,并描述了从中断和故障中快速恢复并同时保持数据完整性的策略。

IRIS® 数据平台提供多种高可用性 (HA) 解决方案,并可轻松与操作系统供应商提供的所有常见 HA 配置集成。

维持系统高可用性的主要机制称为故障转移。在这种方法下,一个失败的主系统被一个备份系统取代;也就是说,处理故障转移到备份系统。许多 HA 配置还提供灾难恢复机制,即在故障转移机制无法保持系统可用时恢复系统可用性。

IRIS 实例故障转移有五种通用方法以实现 HA(包括不实施 HA 策略)。本章概述了这些方法,而本指南的其余部分提供了实施这些方法的过程。

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· 三月 19, 2023 阅读大约需 4 分钟
第二章 高可用性解决方案 - 虚拟化平台高可用

第二章 高可用性解决方案 - 虚拟化平台高可用

虚拟化平台高可用

虚拟化平台通常提供 HA 功能,通常会监控来宾操作系统及其运行的硬件的状态。在任何一个失败时,虚拟化平台都会根据需要在备用硬件上自动重启失败的虚拟机。当 IRIS 实例重新启动时,它会自动执行正常的启动恢复,保持结构和逻辑的完整性,就好像 IRIS 在物理服务器上重新启动一样。

虚拟环境中的故障转移

虚拟化 HA 具有内置于虚拟化平台基础架构中的优势,因此只需很少的配置工作,在某些情况下根本不需要。此外,虚拟化平台允许有计划地将虚拟机重新定位到备用硬件以进行维护,从而实现物理服务器的升级,例如,无需任何停机时间。

IRIS 镜像

具有自动故障转移功能的 IRIS 镜像采用不同的 HA 方法,依靠完全独立系统之间的逻辑数据复制来避免共享存储的单点故障风险,并确保生产可以立即故障转移到几乎所有的备用 IRIS 实例故障场景——系统、存储和网络。

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· 三月 18, 2023 阅读大约需 3 分钟
第一章 高可用性解决方案 - IRIS HA 解决方案中的问题

第一章 高可用性解决方案 - HA 解决方案中的问题

高可用性(HA)指的是使系统或应用程序在长时间内保持正常运行并可供用户使用的目标,从而最大限度地减少计划内和计划外停机时间。 IRIS提供自己的HA解决方案,并轻松与操作系统提供商提供的常见HA解决方案集成。

维护高系统可用性的主要机制称为故障转移。在这种方法下,故障的主系统由备用系统代替;也就是说,生产故障转移到备份系统。许多HA配置还提供了灾难恢复(DR)机制,即当HA机制无法保持系统可用时,恢复系统可用性。

本页简要讨论可与基于 IRIS 的应用程序一起使用的一般 HA 策略,然后涵盖 IRIS HA 解决方案中的问题,提供 HA 解决方案功能比较,并讨论使用分布式缓存和故障转移策略

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第七十四章 使用 irisstat 实用程序监控 IRIS - 查看 irisstat 输出

查看 irisstat 输出

可以立即查看 irisstat 数据(通过终端)或重定向到输出文件以供以后分析。查看数据的最常见方法是:

注意:当 IRIS 被强制关闭时,irisstat 会运行以捕获系统的当前状态。作为紧急关闭程序的一部分,输出被添加到消息日志中。

irisstat 文本文件

irisstat 报告可以重定向到文件而不是终端,如果想收集一组 IRIS 工具(诊断报告任务、IRISHung 脚本、^SystemPerformance 实用程序)未提供的一组 irisstat 选项,这可能很有用或者如果在运行这些工具时遇到问题。

诊断报告任务

诊断报告任务会创建一个包含基本信息和高级信息的 HTML 日志文件,InterSystems 全球响应中心 (WRC) 可以使用该文件来解决系统问题。

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