性能可靠性测试

性能与恢复能力HCI基准和评估

超越顶点性能基准化,对超相容基础设施评价作出知情决策X-Ray自动测试框架和基准求解法,提供360度综合评估大型高相容基础设施求解

能力与福利

可完全定制测试假想

组织可评估HCI性能和应变能力,

广度定制 X-Ray用户界面允许易测试适配以满足测试假想的具体需求

广度报告分析

全面报告包括测试描述、测试结果汇总和测试中目标信息

多测试结果可比较帮助从最佳平台得出结论满足IT输出输出外部分析和原始结果

基准编解码

X-Ray框架设计,为不同的HCI平台提供一致和可重复测试测试场景以.yaml文件发布,描述测试过程和工作量参数,而不是详细描述执行过程和工作量参数所需的低级具体动作

内置测试假想.yaml文件发布在GitLab代码库使IT管理员易于查看并修改也可以创建并分享适合特定基础设施需要的测试场景

测试假想能力

内置测试假想使HCI平台生命周期评估从0日算起N级.

基础设施性能测试

理解基础设施基线性能是理解HCI平台能力的第一步,以及基础设施能否实现理想应用性能满足IT组织服务级协议

最常用的四角基准假想测试平台顶点性能使用随机读数、顺序读数、随机写数和顺序写法显示基础设施在突发负载状态下的反应

默认测试假想包括:

  • 大数据
  • 四角棋
  • 基准参数
  • HCI基准
  • NFS四角基准
  • S3对象存储微基准
  • 吞吐量可扩展性

应用性能测试

模拟超相容基础设施管理多VDIVMs或OLTP数据库VMs生成固定强度

期望IOS应达并保持稳定状态,I/O延迟性保持一贯低性能一致性提高表示VDI用户或OLTP数据库经验提高

默认测试假想包括:

  • OLTP模拟器
  • VDI模拟器

数据保护

数据保护假想用快照生成即时应用数据副本,这一过程应最小化对底层存储子系统并随后运行应用

假想测试测量延时作用、IOPS和OLTP数据库性能稳定性

默认测试假想包括:

  • 抓图撞击
  • VM克隆撞击

基础设施弹性

应用故障和数据丢失可对组织产生代价高昂的影响。假想测试测量VMIOPs和延迟度以确定各种基础设施环境的影响,包括节点故障和升级期间有意重开节点

节点失效时,应用程序在其他主机上重开并保持与失效前相同的性能类似地,这也适用于升级假想期间移到其他节点的应用

一贯高IOPS和低延迟显示应用性能提高

默认测试假想包括:

  • 扩展节点失效
  • 滚动升级
  • 顺序节点失效
  • 全功耗
  • 计划外网站失效
  • VM高可用性

基础设施可扩缩性

HCI基础设施的一个关键益益是有能力同时运行常用基础设施节点上各种工作量

假想测试模拟OLTP和VDI工作量测量IOPS和延时值,而额外工作量包括决策支持系统(DSS)则跨集群内其他节点启动

持续高IOPs和自引入其他工作量后持续低延值显示性能优异

默认测试假想包括:

  • 跨站直播迁移
  • 数据库合用
  • HCI工作流
  • VM直播迁移

如何工作

Nutanix X-Ray测试有意创建基础设施负载或节点失效状态以复制数据中心内真实世界活动其中包括用多模集加载集群节点,关闭节点模拟故障并创建高容量存储用法模拟高工作量利用假想X-Ray需要专用测试集群

推荐部署X-RayVM独立硬件从测试集群实现全方位测试,例如集群节点失效和升级假想

开始时间 :

  1. X-RayVM从Nutanix门户下载
  2. 部署用户指南推荐
  3. 启动VM并添加目标测试集群
  4. 评审并选择期望测试假想
  5. 分析比较结果以做出知情决策HCI平台需求

测试透明性

X-Ray包含多组默认测试假想并可以创建和修改新假想并允许最精确反映IT目标的解决方案测试

Curie为X-Ray代码组件,用于解释并执行所有测试假想开源GitLabMIT牌照并允许每个人都能看到 X-Ray测试场景是如何实现真实性

更多了解访问假想代码存储器时每种假想函数.

资源类

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NutanixX-Ray数据表

学习Nutanix X-Ray简化测试HCI、超视像机和硬件平台不同组合过程帮助你建立最优性能和最强弹性配置以满足工作需求

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加入对话

加入社区对话听取同龄人关于X-Ray技巧、技巧和测试HCI基础设施生命周期不同方面的经验

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常问问题

获取最常用问题解答Nutanix X-Ray

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存储性能在.NEXT 2020

Gary Little性能工程主管讨论Nutanix平台性能输出并测试自身性能

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