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1、某桌面云平台的拓扑架构和技术实现文图:BRUCE一、云平台的整体拓扑架构桌面云平台逻辑架构(平台组成)如下列图示:上述逻辑架构图中可知桌面云平台由6个组件组成,各个组件可以配置在一台效劳器上,也可以单独安装在一台效劳器上。各个组件的含义和作用如下:云控制器(CLC):负责对桌面云平台各效劳器进行管理,包括设备注册、资源调度、虚拟机动态迁移、资源池化等。集群控制器(CC):对集群所属辖区内的各节点效劳器进行管理与通信,与云控制效劳器进行通信,同时负责云平台内物理效劳器,虚拟机等节点的网络管理,包括网络隔离,与DHCP效劳器协作进行ip管理等功能。节点控制器(NC):负责运行各类型的虚拟机,如:桌
2、面虚拟机及效劳器虚拟平台等;同时负责与集群效劳器进行通信。DHCP效劳器(DC):负责向CLC报告平台内虚拟机的IP地址动态分配情况等。存储控制器:负责对云平台用户数据的存储及管理并外扩各种接口,可以兼容主流厂家的存储藏份系统,包括SAN,NAS,hadoop分布式存储,云存储系统等。WEB效劳:桌面云平台的管理控制中心,负责将来自用户或应用系统的资源操作请求依据策略进行合理调度,包括:各类智能化调度策略、虚拟机管理、云平台本身的存储管理、查看云环境配置信息、云平台的告警监控等。二、桌面虚拟化技术实现桌面云平台虚拟化技术实现架构图如下列图所示:通过在物理效劳器上部署桌面云平台,将IT资源进行统
3、一调度、按需分配(不同用户对效劳器和桌面端的CPU、内存和硬盘的差异化需求),形成一个资源池提供虚拟机效劳,实现桌面虚拟化办公学习。通过桌面云平台的进行资源整合与采用桌面虚拟化技术,终端用户可通过多种接入方式进行使用,而对于用户而言资源整合与虚拟化是透明的,用户在使用虚拟化桌面时候与使用个人物理台式机使用效果完全一样。桌面虚拟化改变了原有计算体系架构、原有计算层次结构关系的方式方法。以我们熟悉的个人电脑为例,整个计算体系结构可分为硬件(CPU、内存、主板、显示器、硬盘、外设等)、操作系统(WindOws、LinUx、MaC等)、应用(OfficeWeb浏览器、AUtoCAD、反病毒软件等)、用
4、户配置文件、用户(即使用者1几个层次。到目前为止,在这个层次结构中任意上下相连的二个“层”之间在编程逻辑上都是紧密相关的,即“紧耦合”,这使得硬件和操作系统之间、操作系统和应用之间、应用和其使用者之间紧密捆绑。这样的结构在相当长时间内符合了人们对计算的根本应用要求。但随着互联网技术对计算应用地巨大推动,对计算设备更新换代的需求,以及终端设备多样性、移动性、平安性、个性化等需求都呈现爆炸式增长,于是传统“紧耦合”的计算结构越来越“力不从心”。最典型的例子:任何一次设备更新,都需要对系统及应用进行彻底重新安装以及配置重来,并且还会有老应用不兼容新系统等问题。尽管有一些补充技术力图弥补这方面的缺憾,但都是局部性方案,没有从根本上解决问题。