GFS分布式文件系统简介及部署——让存储变得更高级
GFS分布式文件系统简介及部署
- 一、GFS概述
- 1、文件系统
- ①、文件系统组成
- ②、文件系统的作用
- ③、专业术语
- 二、GFS特点
- 三、GFS工作原理
- 四、GFS卷
- 1、GFS卷类型
- 2、三大基本卷的特点
- ①、分布式卷
- ②、条带卷
- ③、复制卷
- 五、部署GFS集群
- 1、部署节点集群
- 2、部署客户端
- 3、正常测试
- 4、破坏性测试
- ①、分布式卷数据(可查看,但缺少node2的demo5.log)
- ②、条带卷(不可查看,不具备冗余)
- ③、复制卷(可查看 ,有冗余)
- ④、分布式条带卷(不可查看,不具备冗余)
- ⑤、分布式复制卷(可查看 ,有冗余)
- 六、gluster命令
- 总结
- 工作原理
- GFS特点
一、GFS概述
1、文件系统
①、文件系统组成
- 文件系统接口(API)
- 对对象管理的软件集合
- 对象及属性
②、文件系统的作用
- 从系统角度来看,文件系统是对文件存储设备的空间进行组织和备份
- 负责文件存储并对存入的文件进行保护和检索的系统
- 具体地说,它负责为用户建立文件、存入、读出、修改、转储文件、控制文件的存储
③、专业术语
-
【1】Brick(块存储服务器)实际存储用户数据的服务器
-
【2】Volume本地文件系统的"分区"
-
【3】FUSE用户空间的文件系统(类别EXT4),”这是一个伪文件系统“,用户端的交换模块
-
【4】VFS(虚拟端口)内核态的虚拟文件系统,用户是提交请求给VFS 然后VFS交给FUSH,再交给GFS客户端,最后由客户端交给远端的存储
-
【5】Glusterd(服务)是运行再存储节点的进程(客户端运行的是gluster client)GFS使用过程中整个GFS之间的交换由Gluster client 和glusterd完成
二、GFS特点
- 【1】扩展性和高性能
- 【2】高可用性
- 【3】全局统一命名空间
- 【4】弹性卷管理
- 【5】基于标准协议
三、GFS工作原理

- 【1】外来请求通过挂载点时,linux 系统内核通过VFS接口,把请求发送到FUSE
- 【2】FUSE将数据交给内存的/dev/fuse,然后递交到GFS客户端
- 【3】GFS客户端对数据进行处理,并通过网络协议(如TCP、IB等),传输到GFS服务端
- 【4】GFS服务端接收到数据后,通过VFS接口,对数据进行相应的转存处理
四、GFS卷
1、GFS卷类型
- 分布式卷
- 条带卷
- 复制卷
- 分布式条带卷
- 分布式复制卷
- 条带复制卷
- 分布式条带数据卷
2、三大基本卷的特点
①、分布式卷
- 文件分布在不同的服务器,不具备冗余性
- 更容易和廉价地扩展卷的大小
- 单点故障会造成数据丢失
- 依赖底层的数据保护
②、条带卷
- 数据被分割成更小块分布到块服务器群中的不同条带区
- 分布减少了负载且更小的文件加速了存取的速度
- 没有数据冗余
③、复制卷
- 卷中所有的服务器均保存一个完整的副本
- 卷的副本数量可由客户创建的时候决定
- 至少由两个块服务器或更多服务器
- 具备冗余性
五、部署GFS集群
| 节点名称 | ip地址 | 磁盘 | 挂载点 |
|---|---|---|---|
| Node1节点 | 192.168.184.50 | /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1 | /data/sdb1 /data/sdc1 /data/sdd1 /data/sde1 |
| Node2节点 | 192.168.184.60 | /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1 | /data/sdb1 /data/sdc1 /data/sdd1 /data/sde1 |
| Node3节点 | 192.168.184.70 | /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1 | /data/sdb1 /data/sdc1 /data/sdd1 /data/sde1 |
| Node4节点 | 192.168.184.80 | /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1 | /data/sdb1 /data/sdc1 /data/sdd1 /data/sde1 |
1、部署节点集群
#关闭防火墙
systemctl stop firewalld
setenforce 0#磁盘分区,并进行挂载
vim /opt/fdisk.sh
#!/bin/bash
NEWDEV=`ls /dev/sd* | grep -o 'sd[b-z]' | uniq`
for VAR in $NEWDEV
doecho -e "n\np\n\n\n\nw\n" | fdisk /dev/$VAR &> /dev/nullmkfs.xfs /dev/${VAR}"1" &> /dev/nullmkdir -p /data/${VAR}"1" &> /dev/nullecho "/dev/${VAR}"1" /data/${VAR}"1" xfs defaults 0 0" >> /etc/fstab
done
mount -a &> /dev/nullcd /opt
chmod +x fdisk.sh
./fdisk.sh#配置各个节点的/etc/hosts文件(所有节点操作)
echo "192.168.184.50 node1" >> /etc/hosts
echo "192.168.184.60 node2" >> /etc/hosts
echo "192.168.184.70 node3" >> /etc/hosts
echo "192.168.184.80 node4" >> /etc/hosts#安装、启动GFS(所有节点操作)
unzip gfsrepo.zip
cd /etc/yum.repos.d/
mv * repos.bak/
vim glfs.repo
[glfs]
name=glfs
baseurl=file:///opt/gfsrepo
gpgcheck=0
enabled=1yum clean all && yum makecacheyum -y install glusterfs glusterfs-server glusterfs-fuse glusterfs-rdmasystemctl start glusterd.service
systemctl enable glusterd.service
systemctl status glusterd.service#添加DNS,进行时间同步
echo "nameserver 114.114.114.114" >> /etc/resolv.conf
ntpdate ntp1.aliyun.com#添加节点到存储信任池中(在任意一个node中操作)
gluster peer probe node1
gluster peer probe node2
gluster peer probe node3
gluster peer probe node4#在每个node节点上查看群集状态
gluster peer status========根据以下规划创建卷=========
卷名称 卷类型 Brick
dis-volume 分布式卷 node1(/data/sdb1)、node2(/data/sdb1)
stripe-volume 条带卷 node1(/data/sdc1)、node2(/data/sdc1)
rep-volume 复制卷 node3(/data/sdb1)、node4(/data/sdb1)
dis-stripe 分布式条带卷 node1(/data/sdd1)、node2(/data/sdd1)、node3(/data/sdd1)、node4(/data/sdd1)
dis-rep 分布式复制卷 node1(/data/sde1)、node2(/data/sde1)、node3(/data/sde1)、node4(/data/sde1)#创建分布式卷,没有指定类型,默认创建的是分布式卷
gluster volume create dis-volume node1:/data/sdb1 node2:/data/sdb1 force
gluster volume list
gluster volume start dis-volume
gluster volume info dis-volume#指定类型为 stripe,数值为 2,且后面跟了 2 个 Brick Server,所以创建的是条带卷
gluster volume create stripe-volume stripe 2 node1:/data/sdc1 node2:/data/sdc1 force
gluster volume start stripe-volume
gluster volume info stripe-volume#指定类型为 replica,数值为 2,且后面跟了 2 个 Brick Server,所以创建的是复制卷
gluster volume create rep-volume replica 2 node3:/data/sdb1 node4:/data/sdb1 force
gluster volume start rep-volume
gluster volume info rep-volume#创建分布式条带卷
gluster volume create dis-stripe stripe 2 node1:/data/sdd1 node2:/data/sdd1 node3:/data/sdd1 node4:/data/sdd1 force
gluster volume start dis-stripe
gluster volume info dis-stripe#创建分布式复制卷
gluster volume create dis-rep replica 2 node1:/data/sde1 node2:/data/sde1 node3:/data/sde1 node4:/data/sde1 force
gluster volume start dis-rep
gluster volume info dis-rep






2、部署客户端
cd /opt
unzip gfsrepo.zip cd /etc/yum.repos.d/
mv * repos.bak/vim glfs.repo
[glfs]
name=glfs
baseurl=file:///opt/gfsrepo
gpgcheck=0
enabled=1yum clean all && yum makecacheyum -y install glusterfs glusterfs-fusemkdir -p /test/{dis,stripe,rep,dis_stripe,dis_rep}echo "192.168.184.50 node1" >> /etc/hosts
echo "192.168.184.60 node2" >> /etc/hosts
echo "192.168.184.70 node3" >> /etc/hosts
echo "192.168.184.80 node4" >> /etc/hostsmount.glusterfs node1:dis-volume /test/dis
mount.glusterfs node1:stripe-volume /test/stripe
mount.glusterfs node1:rep-volume /test/rep
mount.glusterfs node1:dis-stripe /test/dis_stripe
mount.glusterfs node1:dis-rep /test/dis_repdf -h


3、正常测试
#客户端写入数据
cd /opt
dd if=/dev/zero of=/opt/demo1.log bs=1M count=40
dd if=/dev/zero of=/opt/demo2.log bs=1M count=40
dd if=/dev/zero of=/opt/demo3.log bs=1M count=40
dd if=/dev/zero of=/opt/demo4.log bs=1M count=40
dd if=/dev/zero of=/opt/demo5.log bs=1M count=40ls -lh /optcp demo* /test/dis
cp demo* /test/stripe/
cp demo* /test/rep/
cp demo* /test/dis_stripe/
cp demo* /test/dis_rep/#查看文件分布
1、查看分布式文件分布
node1:ll -h /data/sdb1
node2:ll -h /data/sdb1
2、查看条带卷文件分布
node1:ll -h /data/sdc1
node2:ll -h /data/sdc1
3、查看复制卷文件分布
node3:ll -h /data/sdb1
node4:ll -h /data/sdb1
4、查看分布式条带卷分布
node1:ll -h /data/sdd1
node2:ll -h /data/sdd1
node3:ll -h /data/sdd1
node4:ll -h /data/sdd1
5、查看分布式复制卷分布
node1:ll -h /data/sde1
node2:ll -h /data/sde1
node3:ll -h /data/sde1
node4:ll -h /data/sde1

- 【1】node1


- 【2】node2


- 【3】node3


-【4】node4


4、破坏性测试
- node2和node4的服务器进行挂机来模拟故障,然后在客户端上查看其他服务器的文件是否正常
①、分布式卷数据(可查看,但缺少node2的demo5.log)

②、条带卷(不可查看,不具备冗余)

③、复制卷(可查看 ,有冗余)

④、分布式条带卷(不可查看,不具备冗余)

⑤、分布式复制卷(可查看 ,有冗余)

六、gluster命令
gluster [参数]
| 常用参数 | 说明 |
|---|---|
| peer probe 节点 | 添加节点 |
| peer detach 节点 | 删除节点 |
| peer status 节点 | 节点状态 |
| volume start 卷名 | 启动卷 |
| volume stop 卷名 | 停止卷 |
| volume delete 卷名 | 删除卷 |
| volume list | 列出卷 |
| volume info | 查看卷信息 |
| volume status | 查看卷状态 |
总结
工作原理
- 【1】外来请求通过挂载点时,linux 系统内核通过VFS接口,把请求发送到FUSE
- 【2】FUSE将数据交给内存的/dev/fuse,然后递交到GFS客户端
- 【3】GFS客户端对数据进行处理,并通过网络协议(如TCP、IB等),传输到GFS服务端
- 【4】GFS服务端接收到数据后,通过VFS接口,对数据进行相应的转存处理
GFS特点
- 【1】扩展性和高性能
- 【2】高可用性
- 【3】全局统一命名空间
- 【4】弹性卷管理
- 【5】基于标准协议
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