정보 스토리지와 관리 Information Storage and Management [클라우드 컴퓨팅 시대의 정보 저장과 관리, 보호 기법]
- 원서명Information Storage and Management: Storing, Managing, and Protecting Digital Information in Classic, Virtualized, and Cloud Environments (ISBN 9781118094839)
- 지은이EMC교육사업부
- 옮긴이김기성
- ISBN : 9788960775121
- 40,000원
- 2014년 01월 23일 펴냄 (절판)
- 페이퍼백 | 592쪽 | 188*250mm
- 시리즈 : 데이터 과학
판매처
- 현재 이 도서는 구매할 수 없습니다.
책 소개
요약
정보 스토리지는 기업의 IT 인프라의 핵심 요소로 매우 다양한 IT 기술을 접목한 분야다. 이 책은 하드웨어 장비뿐만 아니라 데이터 처리를 위한 소프트웨어 솔루션도 공급하는 업체인 EMC에서 스토리지 교육을 위해 기술한 책으로 스토리지 기술의 전반적인 내용을 다룬다. 전통적인 스토리지의 기본 개념에서부터 최근의 가상화와 클라우드 기반의 스토리지까지 낱낱이 다루며, 스토리지 네트워킹과 보안, 백업, 아카이빙 등 기업용 정보 스토리지 인프라스트럭처의 모든 내용을 설명한다. 이 책에서 다루는 내용이 매우 전문적이긴 하나 기본 개념부터 알기 쉽게 설명하기 때문에 IT 전공자라면 쉽게 이해할 수 있다. 또한 각 장마다 개념 이해를 돕기 위해 실제 사례로 EMC의 제품을 설명함으로써, 실제 제품에 대해 잘 파악할 수 있다. 이 책을 통해 정보 스토리지 장비에 대한 지식뿐만 아니라 기업의 IT 인프라스트럭처에 대한 이해도 한층 높일 수 있을 것이다.
이 책에서 다루는 내용
■ 전통 환경과 가상화, 클라우드 환경을 위한 주요 기술 전략
■ 데이터 스토리지와 관리의 도전 과제와 해결 방법
■ 지능형 스토리지와 객체 기반 스토리지, 통합 스토리지
■ 스토리지 네트워킹과 연합, 프로토콜
■ 백업과 복구, 중복 제거, 아카이브
■ 비즈니스 연속성과 장애 복구
■ 클라우드 컴퓨팅과 통합 인프라스트럭처
■ 스토리지 보안과 스토리지 인프라스트럭처 관리
이 책의 구성
이 책에는 5개의 부로 구성된 15개의 장이 있다. 앞부분의 내용을 바탕으로 후반부에는 고급 주제도 다룬다. 1부는 가상화와 클라우드 인프라스트럭처의 개념을 소개하는데, 이는 이 책 전반에 걸쳐 스토리지 기술을 전통 환경, 가상화 환경, 빠르게 진화하는 클라우드 환경의 관점에서 논의할 수 있게 해준다.
1부, 스토리지 시스템: 네 개 장에 걸쳐 정보의 증가와 도전 과제를 다루고 스토리지 시스템과 데이터 센터 환경을 정의하며, 스토리지 기술의 진화를 살펴보고 지능적 스토리지 시스템을 소개한다. 또한 가상화와 클라우드 컴퓨팅의 개념을 소개한다.
2부, 스토리지 네트워킹 기술 파이버 채널 스토리지 영역 네트워크FC-SAN와 인터넷 프로토콜 SANIP SAN, 네트워크 연결 스토리지NAS, 객체 기반 스토리지, 통합 스토리지를 다룬다. 스토리지 연합과 통합 네트워킹(FCoE)의 개념도 2부에서 설명한다.
3부, 백업과 아카이브, 복제: 전통 환경과 가상화 환경에서의 비즈니스 연속성과 백업 및 복구, 중복 제거, 데이터 아카이빙, 지역 및 원격 데이터 복제를 다룬다.
4부, 클라우드 컴퓨팅: 인프라스트럭처 프레임워크와 서비스 모델, 배치 방법, 클라우드로의 마이그레이션을 포함한 클라우드 컴퓨팅을 소개한다.
5부, '스토리지 인프라스트럭처 보안과 관리': 두 개의 장에서 스토리지 보안과 스토리지 인프라스트럭처 모니터링을 다루며, 가상화 환경과 클라우드 환경에서의 스토리지 관리와 보안도 다룬다.
웹사이트(http://education.EMC.com/ismbook)를 통해 이 책의 최신 학습 보조 자료와 읽을거리를 제공하고 있다.
추천의 글
우리가 이 책을 출판한 이후로 2년이라는 짧은 기간 동안 세상은 이전에 볼 수 없었던 급격한 변화를 겪었다. 우리는 이제 전 세계의 정보가 2년마다 두 배 이상으로 증가하는 디지털 시대에 살고 있으며, 향후 10년간 IT 전문가 수는 1.5배 증가하지만 이들이 다뤄야 하는 정보는 50배 이상이 늘어날 것이다(2011년 6월 EMC가 지원한 IDC 디지털 유니버스 연구 결과). 가상화와 클라우드 컴퓨팅은 더 이상 선택이 아니며 생존을 위한 필수 항목이 됐다. 빅데이터는 조직이 그들의 가장 중요한 자산인 정보를 분석하고 활용하고 새로운 가치를 이끌어내는 기회를 제공해 경쟁력을 만들 수 있게 한다.
결과적으로 정보 기술 산업은 엄청난 변화를 겪고 있다. 클라우드는 혁신적이고 새로운 기술과 컴퓨팅 모델, 새로운 분야를 만들어냈으며, IT를 구축하고 운영, 관리, 소비하는 방식을 극적으로 변화시키고 있다. 또한 이런 변화를 이끄는 클라우드 기술자와 클라우드 아키텍트라는 새로운 역할을 만들어냈다. 클라우드로 인해 IT 조직은 인프라스트럭처를 관리하는 후방의 감독자 역할에서 IT를 서비스로 제공하는 비즈니스의 주요 전략 공헌자로 바뀌고 있다.
이런 모든 변화는 IT 조직의 새로운 핵심 역량을 필요로 하고, 비즈니스 요구사항과 전략 목표의 관점에서 기술에 대한 생각을 바꾸며, 심지어 데이터 센터에 새로운 조직적인 구조를 요구하고 있다. 정보 스토리지와 관리 전문가는 지식 기반을 굳건히 해야 하며, 클라우드로의 복잡하고도 긴 여정을 성공적으로 완수하기 위해 필수적인 기술(예: 가상화와 통합 네트워킹, 정보 보안, 데이터 보호, 데이터 웨어하우스와 분석)을 개발해야 한다.
기업이 클라우드의 이점을 취하기 위해 가상 인프라스트럭처를 디자인하고 구현, 관리, 최적화, 활용하는 데 필요한 새로운 기법에 대한 변화된 전망과 이면의 관점을 제공하고자 이 책의 초판을 개정했다. 독자는 업계 최고의 교육을 받고 인증된 실전 경험을 갖춘 EMC의 전문가로부터 많은 것을 배울 것이다.
독자가 데이터 센터를 가상화하거나 클라우드 인프라스트럭처를 구축하는 스토리지 및 정보 관리 전문가라면(또는 단순히 새로운 패러다임의 개념과 원리에 관심이 있더라도) 자신의 IT 기술을 계발하는 일이 어느 때보다도 매우 중요하다. 이 책을 통해 계발의 속도를 가속화하고 새로운 교육과 인증의 장점을 활용하면, 업계의 기술 격차를 줄일 수 있으며 경력을 발전시키고 회사의 성장과 지속성, 이윤 증대에 귀중한 공헌자가 될 수 있을 것이다.
이 산업의 도전 과제는 많다. 그러나 보상 또한 적지 않다. 넬슨 만델라는 “교육은 세상을 바꿀 수 있는 가장 강력한 무기다.”라고 말했다. 독자가 어떤 역할을 맡았건 IT 교육과 전문성을 개발하고 자신을 계발하며 세상을 변화시킬 기회를 잡는 데 이 책이 중요한 역할을 하기를 희망한다.
토마스 P. 클랜시(Thomas P. Clancy) / EMC 교육사업부 부사장
목차
목차
- 1부 스토리지 시스템
- 1장 정보 스토리지 소개
- 1.1 정보 스토리지
- 1.1.1 데이터
- 1.1.2 데이터 유형
- 1.1.3 빅데이터
- 1.1.4 정보
- 1.1.5 스토리지
- 1.2 스토리지 아키텍처의 진화
- 1.3 데이터 센터 인프라스트럭처
- 1.3.1 데이터 센터의 주요 요소
- 1.3.2 데이터 센터의 주요 특징
- 1.3.3 데이터 센터 관리
- 1.4 가상화와 클라우드 컴퓨팅
- 정리
- 1.1 정보 스토리지
- 2장 데이터 센터 환경
- 2.1 애플리케이션
- 2.2 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)
- 2.3 호스트(컴퓨트)
- 2.3.1 운영체제
- 메모리 가상화
- 2.3.2 디바이스 드라이버
- 2.3.3 볼륨 매니저
- 2.3.4 파일 시스템
- 2.3.5 컴퓨트 가상화
- 2.3.1 운영체제
- 2.4 연결
- 2.4.1 연결의 물리적 컴포넌트
- 2.4.2 인터페이스 프로토콜
- IDE/ATA와 SATA
- SCSI와 직렬 SCSI
- 파이버 채널
- 인터넷 프로토콜(IP)
- 2.5 스토리지
- 2.6 디스크 드라이브 컴포넌트
- 2.6.1 플래터
- 2.6.2 스핀들
- 2.6.3 읽기/쓰기 헤드
- 2.6.4 작동팔 어셈블리
- 2.6.5 드라이브 컨트롤러 보드
- 2.6.6 물리적 디스크 구조
- 2.6.7 존 비트 레코딩
- 2.6.8 논리적 블록 주소
- 2.7 디스크 드라이브 성능
- 2.7.1 디스크 서비스 시간
- 탐색 시간
- 회전 지연 시간
- 데이터 전송 속도
- 2.7.2 디스크 I/O 컨트롤러 이용도
- 2.7.1 디스크 서비스 시간
- 2.8 데이터에 대한 호스트 액세스
- 2.9 직접 연결 스토리지
- 2.9.1 DAS의 장점과 한계
- 2.10 애플리케이션 요구사항과 디스크 성능에 기반한 스토리지 디자인
- 2.11 디스크 네이티브 명령어 큐
- 2.12 플래시 드라이브 소개
- 2.12.1 플래시 드라이브의 컴포넌트와 아키텍처
- 2.12.2 기업용 플래시 드라이브의 특징
- 2.13 실제 사례: VMware ESXi
- 정리
- 3장 데이터 보호: RAID
- 3.1 RAID 구현 방법
- 3.1.1 소프트웨어 RAID
- 3.1.2 하드웨어 RAID
- 3.2 RAID 어레이 컴포넌트
- 3.3 RAID 기술
- 3.3.1 스트라이핑
- 3.3.2 미러링
- 3.3.3 패리티
- 3.4 RAID 레벨
- 3.4.1 RAID 0
- 3.4.2 RAID 1
- 3.4.3 중첩 RAID
- 3.4.4 RAID 3
- 3.4.5 RAID 4
- 3.4.6 RAID 5
- 3.4.7 RAID 6
- 3.5 RAID가 디스크 성능에 미치는 영향
- 3.5.1 애플리케이션 IOPS와 RAID 구성
- 3.6 RAID 비교
- 3.7 핫 스페어
- 정리
- 3.1 RAID 구현 방법
- 4장 지능형 스토리지 시스템
- 4.1 지능형 스토리지 시스템의 컴포넌트
- 4.1.1 프론트엔드
- 4.1.2 캐시
- 캐시의 구조
- 캐시를 사용한 읽기 연산
- 캐시를 사용한 쓰기 연산
- 캐시 구현
- 캐시 관리
- 캐시 데이터 보호
- 4.1.3 백엔드
- 4.1.4 물리적 디스크
- 4.2 스토리지 프로비저닝
- 4.2.1 전통적인 스토리지 프로비저닝
- LUN 확장: 메타LUN
- 4.2.2 가상화 스토리지 프로비저닝
- 가상화 프로비저닝과 전통적 스토리지 프로비저닝의 비교
- 얇은 LUN과 전통적인 LUN의 유스케이스
- 4.2.3 LUN 마스킹
- 4.2.1 전통적인 스토리지 프로비저닝
- 4.3 지능형 스토리지 시스템의 종류
- 4.3.1 하이엔드 스토리지 시스템
- 4.3.2 미드레인지 스토리지 시스템
- 4.4 실제 사례: EMC 시메트릭스와 EMC VNX
- 4.4.1 EMC 시메트릭스 스토리지 어레이
- 4.4.2 EMC 시메트릭스 VMAX 컴포넌트
- 4.4.3 시메트릭스 VMAX 아키텍처
- 정리
- 4.1 지능형 스토리지 시스템의 컴포넌트
- 2부 스토리지 네트워킹 기술
- 5장 파이버 채널 스토리지 영역 네트워크
- 5.1 파이버 채널
- 5.2 SAN과 SAN의 진화
- 5.3 FC SAN 컴포넌트
- 5.3.1 노드 포트
- 5.3.2 케이블과 커넥터
- 5.3.3 인터커넥트 디바이스
- 5.3.4 SAN 관리 소프트웨어
- 5.4 FC 연결
- 5.4.1 포인트-포인트
- 5.4.2 파이버 채널 중재 루프
- 5.4.3 파이버 채널 스위치 패브릭
- FC-SW 전송
- 5.5 스위치 패브릭 포트
- 5.6 파이버 채널 아키텍처
- 5.6.1 파이버 채널 프로토콜 스택
- FC-4 레이어
- FC-2 레이어
- FC-1 레이어
- FC-0 레이어
- 5.6.2 파이버 채널 어드레싱
- 5.6.3 월드 와이드 네임
- 5.6.4 FC 프레임
- 5.6.5 FC 데이터의 구조와 조직
- 5.6.6 흐름 제어
- BB_Credit
- EE_Credit
- 5.6.7 서비스 클래스
- 5.6.1 파이버 채널 프로토콜 스택
- 5.7 패브릭 서비스
- 5.8 스위치 패브릭 로그인 서버
- 5.9 구역 설정
- 5.9.1 구역 설정의 유형
- 5.10 FC SAN 기술
- 5.10.1 메시 토폴로지
- 5.10.2 코어 에지 패브릭
- 코어 에지 패브릭의 장점과 한계
- 5.11 SAN에서의 가상화
- 5.11.1 블록 레벨 스토리지 가상화
- 5.11.2 가상화 SAN(VSAN)
- 5.12 실제 사례: EMC 커넥트릭스와 EMC VPLEX
- 5.12.1 EMC 커넥트릭스
- 커넥트릭스 스위치
- 커넥트릭스 디렉터
- 커넥트릭스 다목적 스위치
- 커넥트릭스 관리 툴
- 5.12.2 EMC VPLEX
- VPLEX 제품 패밀리
- 5.12.1 EMC 커넥트릭스
- 정리
- 6장 IP SAN과 FCoE
- 6.1 iSCSI
- 6.1.1 iSCSI 컴포넌트
- 6.1.2 iSCSI 호스트 연결
- 6.1.3 iSCSI 토폴로지
- 네이티브 iSCSI 연결
- 브리지 iSCSI 연결
- FC와 네이티브 iSCSI 연결의 조합
- 6.1.4 iSCSI 프로토콜 스택
- 6.1.5 iSCSI PDU
- 6.1.6 iSCSI 디스커버리
- 6.1.7 iSCSI 네임
- 6.1.8 iSCSI 세션
- 6.1.9 iSCSI 명령어 시퀀스
- 6.2 FCIP
- 6.2.1 FCIP 프로토콜 스택
- 6.2.2 FCIP 토폴로지
- 6.2.3 FCIP 성능과 보안
- 6.3 FCoE
- 6.3.1 FCoE를 사용한 I/O 통합
- 6.3.2 FCoE 네트워크 컴포넌트
- 통합 네트워크 어댑터
- 케이블
- FCoE 스위치
- 6.3.3 FCoE 프레임 구조
- FCoE 프레임 매핑
- 6.3.4 FCoE 관련 기술
- 우선순위 기반 흐름 제어
- 강화된 전송 선택
- 정체 알림
- 데이터 센터 브리징 교환 프로토콜
- 정리
- 6.1 iSCSI
- 7장 네트워크 연결 스토리지
- 7.1 범용 서버와 NAS 디바이스
- 7.2 NAS의 장점
- 7.3 파일 시스템과 네트워크 파일 공유
- 7.3.1 파일 시스템 액세스
- 7.3.2 네트워크 파일 공유
- 7.4 NAS 컴포넌트
- 7.5 NAS I/O 연산
- 7.6 NAS 구현
- 7.6.1 통합 NAS
- 7.6.2 통합 NAS 연결
- 7.6.3 게이트웨이 NAS
- 7.6.4 게이트웨이 NAS 연결
- 7.6.5 스케일아웃 NAS
- 7.6.6 스케일아웃 NAS 연결
- 7.7 NAS 파일 공유 프로토콜
- 7.7.1 NFS
- 7.7.2 CIFS
- 7.8 NAS 성능에 영향을 주는 요소
- 7.9 파일 레벨 가상화
- 7.10 실제 사례: EMC 아이실론과 EMC VNX 게이트웨이
- 7.10.1 EMC 아이실론
- 7.10.2 EMC VNX 게이트웨이
- 정리
- 8장 객체 기반 스토리지와 통합 스토리지
- 8.1 객체 기반 스토리지 디바이스
- 8.1.1 객체 기반 스토리지 아키텍처
- 8.1.2 OSD의 컴포넌트
- 8.1.3 OSD에서의 객체 저장과 추출
- 8.1.4 객체 기반 스토리지의 장점
- 8.1.5 객체 기반 스토리지의 유스케이스
- 8.2 컨텐츠 주소 스토리지
- 8.3 CAS 유스케이스
- 8.3.1 헬스케어 솔루션: 환자 기록 저장
- 8.3.2 금융 솔루션: 금융 기록 저장
- 8.4 통합 스토리지
- 8.4.1 통합 스토리지의 컴포넌트
- 통합 스토리지의 데이터 액세스
- 8.4.1 통합 스토리지의 컴포넌트
- 8.5 실제 사례: EMC 아트모스와 EMC VNX, EMX 센테라
- 8.5.1 EMC 아트모스
- 8.5.2 EMC VNX
- 8.5.3 EMC 센테라
- EMC 센테라 아키텍처
- 정리
- 8.1 객체 기반 스토리지 디바이스
- 3부 백업과 아카이브, 복제
- 9장 비즈니스 연속성 소개
- 9.1 정보 가용성
- 9.1.1 정보 비가용성의 원인
- 9.1.2 다운타임의 결과
- 9.1.3 정보 가용성의 측정
- 9.2 BC 용어
- 9.3 BC 계획 라이프 사이클
- 9.4 장애 분석
- 9.4.1 단일 실패 지점
- 9.4.2 단일 실패 지점의 해결
- 9.4.3 다중 경로 소프트웨어
- 9.5 비즈니스 영향 분석
- 9.6 BC 기술 솔루션
- 9.7 실전 사례: EMC 파워패스
- 9.7.1 파워패스 기능
- 9.7.2 동적 로드 밸런싱
- 파워패스를 사용하지 않는 I/O 연산
- 파워패스를 사용하는 I/O 연산
- 9.7.3 자동 경로 장애 복구
- 파워패스가 없는 상황에서의 경로 장애
- 파워패스를 사용한 경로 장애 복구: 액티브-액티브 어레이
- 파워패스를 사용한 경로 장애 복구: 액티브-패시브 어레이
- 정리
- 9.1 정보 가용성
- 10장 백업과 아카이브
- 10.1 백업의 목적
- 10.1.1 장애 복구
- 10.1.2 운영 복구
- 10.1.3 아카이브
- 10.2 백업 고려사항
- 10.3 백업 그래뉼래러티
- 10.4 복구 고려사항
- 10.5 백업 기법
- 10.6 백업 아키텍처
- 10.7 백업과 복구 작업
- 10.8 백업 토폴로지
- 10.9 NAS 환경에서의 백업
- 10.9.1 서버 기반과 서버리스 백업
- 10.9.2 NDMP 기반 백업
- 10.10 백업 타깃
- 10.10.1 테이프 백업
- 물리적 테이프 라이브러리
- 테이프의 한계
- 10.10.2 디스크 백업
- 10.10.3 가상 테이프로의 백업
- 가상 테이프 라이브러리
- 10.10.1 테이프 백업
- 10.11 백업을 위한 데이터 중복 제거
- 10.11.1 데이터 중복 제거 기법
- 10.11.2 데이터 중복 제거 구현
- 소스 기반 데이터 중복 제거
- 타깃 기반 데이터 중복 제거
- 10.12 가상화 환경에서의 백업
- 10.13 데이터 아카이브
- 10.14 아카이빙 솔루션 아키텍처
- 10.14.1 유스케이스: 이메일 아카이빙
- 10.14.2 유스케이스: 파일 아카이빙
- 10.15 실제 사례: EMC 넷워커와 EMC 아바마, EMC 데이터 도메인
- 10.15.1 EMC 넷워커
- 10.15.2 EMC 아바마
- 10.15.3 EMC 데이터 도메인
- 정리
- 10.1 백업의 목적
- 11장 로컬 복제
- 11.1 복제 용어
- 11.2 로컬 리플리카 사용
- 11.3 리플리카 일관성
- 11.3.1 복제 파일 시스템의 일관성
- 11.3.2 복제 데이터베이스의 일관성
- 11.4 로컬 복제 기술
- 11.4.1 호스트 기반 로컬 복제
- LVM 기반 복제
- LVM 기반 복제의 장점
- LVM 기반 복제의 한계
- 파일 시스템 스냅샷
- 11.4.2 스토리지 어레이 기반 로컬 복제
- 풀 볼륨 미러링
- 포인터 기반 풀 볼륨 복제
- 포인터 기반 가상 복제
- 11.4.3 네트워크 기반 로컬 복제
- 연속적인 데이터 보호
- CDP 로컬 복제 작업
- 11.4.1 호스트 기반 로컬 복제
- 11.5 소스와 리플리카의 변경 내역 추적
- 11.6 복원과 재시작 고려사항
- 11.7 다중 리플리카 생성
- 11.8 가상 환경에서의 로컬 복제
- 11.9 실제 사례: EMC 타임파인더, EMC 스냅뷰, EMC 리커버포인트
- 11.9.1 EMC 타임파인더
- 타임파인더/클론
- 타임파인더/스냅
- 11.9.2 EMC 스냅뷰
- 스냅뷰 스냅샷
- 스냅뷰 클론
- 11.9.3 EMC 리커버포인트
- 11.9.1 EMC 타임파인더
- 정리
- 12장 원격 복제
- 12.1 원격 복제 모드
- 12.2 원격 복제 기술
- 12.2.1 호스트 기반 원격 복제
- LVM 기반 원격 복제
- 호스트 기반 로그 전송
- 12.2.2 스토리지 어레이 기반 원격 복제
- 동기식 복제 모드
- 비동기식 복제 모드
- 디스크 버퍼 복제 모드
- 12.2.3 네트워크 기반 원격 복제
- CDP 원격 복제
- 12.2.1 호스트 기반 원격 복제
- 12.3 쓰리 사이트 복제
- 12.3.1 쓰리 사이트 복제: 캐스케이드/멀티홉
- 동기식 + 비동기식
- 동기식 + 디스크 버퍼
- 12.3.2 쓰리 사이트 복제: 트라이앵클/멀티타깃
- 12.3.1 쓰리 사이트 복제: 캐스케이드/멀티홉
- 12.4 데이터 마이그레이션 솔루션
- 12.5 가상화 환경에서의 원격 복제와 마이그레이션
- 12.6 실제 사례: EMC SRDF, EMC 미러뷰, EMC 리커버포인트
- 12.6.1 EMC SRDF
- 12.6.2 EMC 미러뷰
- 12.6.3 EMC 리커버포인트
- 정리
- 4부 클라우드 컴퓨팅
- 13장 클라우드 컴퓨팅
- 13.1 클라우드 기반 기술
- 13.2 클라우드 컴퓨팅의 특징
- 13.3 클라우드 컴퓨팅의 장점
- 13.4 클라우드 서비스 모델
- 13.4.1 IaaS
- 13.4.2 PaaS
- 13.4.3 SaaS
- 13.5 클라우드 배치 모델
- 13.5.1 퍼블릭 클라우드
- 13.5.2 프라이빗 클라우드
- 13.5.3 커뮤니티 클라우드
- 13.5.4 하이브리드 클라우드
- 13.6 클라우드 컴퓨팅 인프라스트럭처
- 13.6.1 물리적 인프라스트럭처
- 13.6.2 가상 인프라스트럭처
- 13.6.3 애플리케이션과 플랫폼 소프트웨어
- 13.6.4 클라우드 관리와 서비스 생성 툴
- 13.7 클라우드의 해결 과제
- 13.7.1 고객의 해결 과제
- 13.7.2 제공자의 해결 과제
- 13.8 클라우드 채택 고려사항
- 13.9 실제 사례: V블록
- 정리
- 5부 스토리지 인프라스트럭처 보안과 관리
- 14장 스토리지 인프라스트럭처 보안
- 14.1 정보 보안 프레임워크
- 14.2 리스크 트라이어드
- 14.2.1 자산
- 14.2.2 위협
- 14.2.3 취약성
- 14.3 스토리지 보안 도메인
- 14.3.1 애플리케이션 액세스 도메인 보안
- 데이터에 대한 사용자 액세스 제어
- 스토리지 인프라스트럭처의 보호
- 데이터 암호화
- 14.3.2 관리 액세스 도메인 보안
- 관리 액세스 제어
- 관리 인프라스트럭처의 보호
- 14.3.3 백업과 복제, 아카이브 보안
- 14.3.1 애플리케이션 액세스 도메인 보안
- 14.4 스토리지 네트워크에서의 보안 구현
- 14.4.1 FC SAN
- FC SAN 보안 아키텍처
- 기본 SAN 보안 메커니즘
- LUN 마스킹과 구역 설정
- 스위치 포트 보안
- 스위치 와이드와 패브릭 와이드 액세스 제어
- 패브릭의 논리적 분할: 가상 SAN
- 14.4.2 NAS
- NAS 파일 공유: 윈도우 ACL
- NAS 파일 공유: 유닉스 권한
- NAS 파일 공유: 인증과 권한
- 커버로스
- 네트워크 레이어 방화벽
- 14.4.3 IP SAN
- 14.4.1 FC SAN
- 14.5 가상화 환경과 클라우드 환경에서의 스토리지 인프라스트럭처 보안
- 14.5.1 보안 관련 사항
- 14.5.2 보안 기법
- 컴퓨트 레벨의 보안
- 네트워크 레벨의 보안
- 스토리지 레벨의 보안
- 14.6 실제 사례: RSA와 VMware 보안 제품
- 14.6.1 RSA 시큐어아이디
- 14.6.2 RSA 아이덴티티와 액세스 관리
- 14.6.3 RSA 데이터 보호 관리자
- 14.6.4 VMware vShield
- 정리
- 15장 스토리지 인프라스트럭처 관리
- 15.1 스토리지 인프라스트럭처 모니터링
- 15.1.1 모니터링 파라미터
- 15.1.2 모니터링할 컴포넌트
- 호스트
- 스토리지 네트워크
- 스토리지
- 15.1.3 모니터링 예제
- 접근성 모니터링
- 용량 모니터링
- 성능 모니터링
- 보안 모니터링
- 15.1.4 경보
- 15.2 스토리지 인프라스트럭처 관리 작업
- 15.2.1 가용성 관리
- 15.2.2 용량 관리
- 15.2.3 성능 관리
- 15.2.4 보안 관리
- 15.2.5 리포팅
- 15.2.6 가상화 환경에서의 스토리지 인프라스트럭처 관리
- 15.2.7 스토리지 관리 예
- 예 1: 새로운 서버/호스트에 스토리지 할당하기
- 예 2: 파일 시스템 공간 관리
- 예 3: 차지백 리포트
- 15.3 스토리지 인프라스트럭처 관리의 도전 과제
- 15.4 이상적인 솔루션의 개발
- 15.4.1 스토리지 관리 이니셔티브
- 15.4.2 기업 관리 플랫폼
- 15.5 정보 생명 주기 관리
- 15.6 스토리지 티어링
- 15.6.1 인트라어레이 스토리지 티어링
- 15.6.2 인터어레이 스토리지 티어링
- 15.7 실제 사례: EMC 인프라스트럭처 관리 툴
- 15.7.1 EMC 컨트롤센터와 프로스피어
- 15.7.2 EMC 유니스피어
- 15.7.3 EMC 통합 인프라스트럭처 관리자(UIM)
- 정리
- 15.1 스토리지 인프라스트럭처 모니터링
- 부록 A 애플리케이션 I/O 특성
- 부록 B 병렬 SCSI
- 부록 C SAN 디자인 연습문제
- 부록 D 정보 가용성 연습문제
- 부록 E 원격 복제를 위한 네트워크 기술
- 부록 F 약어