StorageReview.com

Dell PowerProtect Data Domain All-Flash Appliance: oparta na technologii Intel All-Flash podstawa cyberodporności

Ochrona danych  ◇  Enterprise

Infrastruktura cyberodporności zajmuje w stosie korporacyjnym pozycję, której nie ma podstawowa pamięć masowa. W przypadku awarii systemu, uszkodzenia danych lub zablokowania organizacji dostępu do środowiska przez ransomware, odzyskiwanie danych ostatecznie zależy od platformy tworzenia kopii zapasowych. Ta rzeczywistość podtrzymywała silny popyt na urządzenia do tworzenia kopii zapasowych, nawet pomimo rozwoju alternatywnych rozwiązań chmurowych. Według raportu IDC Purpose-Built Backup Appliance (PBBA) Tracker z IV kw. 4 r., firma Dell utrzymuje pozycję lidera pod względem przychodów w tej kategorii, co wynika z silnego portfolio Dell PowerProtect Data Domain (opartego na procesorze Intel® Xeon® ) oraz ponad 25 15,000 aktywnych wdrożeń u klientów na całym świecie.

dell powerprotect dd9910F hero

Omówiliśmy szczegółowo urządzenia Dell PowerProtect Data Domain DD9410 i DD9910, oba wykorzystujące procesor Intel Xeon Scalable, w momencie ich premiery, analizując architekturę Data-Less Head, stos oprogramowania DDOS, sprzętowy rdzeń zaufania (Hardware Root of Trust) i łańcuch bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) oraz poprawę wydajności w porównaniu z poprzednią generacją Data Domain DD9400/DD9900. Urządzenie Dell PowerProtect Data Domain DD9910F All-Flash opiera się na tym samym fundamencie, bez konieczności przeprojektowywania go. Architektura oprogramowania, mechanizm deduplikacji, ekosystem Data Domain Boost (DD Boost) i funkcje bezpieczeństwa pozostają spójne w całej rodzinie. Zmianą jest nośnik pamięci: urządzenie All-Flash zastępuje dysk obrotowy pamięcią flash w całym urządzeniu, koncentrując się na przepływach pracy, w których ta zmiana ma najbardziej bezpośredni wpływ na funkcjonowanie.

Argumenty za wykorzystaniem pamięci flash w platformie cyberodporności różnią się od argumentów za wykorzystaniem pamięci masowej w podstawowej pamięci masowej. Flash zmienia równanie pod względem przepustowości przywracania i replikacji oraz szybkości weryfikacji integralności opartej na analizie w odizolowanych skarbcach cyberodzyskiwania. To właśnie te obszary, w których umowy SLA dotyczące odzyskiwania danych w przedsiębiorstwach są najbardziej zaostrzane, stanowią przedmiot niniejszej analizy.

Przyjrzymy się urządzeniu All-Flash, zaczynając od konstrukcji sprzętowej, w tym od tego, w jaki sposób technologia Intel QAT umożliwia sprzętowo przyspieszaną kompresję, a następnie przejdziemy do tego, w jaki sposób technologia flash konkretnie zmienia procesy przywracania, replikacji i odzyskiwania danych w cyberprzestrzeni, w jaki sposób redukcja danych dzięki urządzeniu zmniejsza rozmiar pamięci masowej i całkowity koszt posiadania, a także do tego, jakie miejsce urządzenie zajmuje w obecnym portfolio rozwiązań PowerProtect firmy Dell zapewniających cyberodporność.

Wewnątrz urządzenia All-Flash Data Domain DD9910F

Urządzenie PowerProtect Data Domain All-Flash jest zgodne z modelem architektonicznym wprowadzonym w obecnej generacji PowerProtect Data Domain, łącząc kontroler 2U z zewnętrznymi półkami pamięci masowej. Dell określa tę konstrukcję jako architekturę Data-Less Head, w której kontroler obsługuje obliczenia, usługi metadanych i koordynację systemu, podczas gdy dane kopii zapasowej znajdują się na zewnętrznej pamięci masowej. Oddzielenie warstwy obliczeniowej od warstwy pojemności pamięci masowej umożliwia skalowanie systemu przy jednoczesnym zachowaniu spójnych parametrów wydajnościowych w całym portfolio Data Domain.

Dell PowerProtect DD9910F dysk SSD wysunięty

Kontroler mieści się w obudowie 2U, wyposażonej w dwa procesory Intel Xeon Scalable piątej generacji, które napędzają system plików Data Domain i mechanizm deduplikacji inline. Duże pule pamięci DDR5 obsługują obciążenia platformy związane z metadanymi i redukcją danych. Technologia Intel Quick Assist Technology (QAT) jest zintegrowana bezpośrednio z procesorem Xeon piątej generacji, umożliwiając sprzętową akcelerację kompresji w systemach DDOS bez zajmowania gniazda PCIe i konieczności stosowania dedykowanej karty rozszerzeń. Przenosząc kompresję na wbudowane akceleratory Intel QAT, platforma procesorów Intel Xeon utrzymuje rdzenie dostępne do przetwarzania metadanych deduplikacji i operacji na ścieżkach danych, które bezpośrednio wpływają na przepustowość przywracania i szybkość replikacji. Wraz ze wzrostem przepustowości, koszty obliczeniowe mogą rosnąć. Złącze PCIe Gen5 w tylnych gniazdach rozszerzeń zapewnia zapas przepustowości niezbędny do obsługi konfiguracji sieciowych o wysokiej gęstości w najwydajniejszych urządzeniach z portfolio.

Z tyłu obudowy system udostępnia funkcje sieciowe i rozszerzalne niezbędne w dużych środowiskach tworzenia kopii zapasowych w przedsiębiorstwach. Liczne gniazda PCIe obsługują karty sieciowe o wysokiej przepustowości, w tym konfiguracje obsługujące łączność 10 GbE, 25 GbE i 100 GbE. Opcje te umożliwiają skalowanie przepustowości sieci w zależności od wymagań wdrożenia, a dedykowane złącze łączy kontroler z zewnętrznymi półkami pamięci masowej. Zasilanie jest dostarczane przez dwa redundantne zasilacze skonfigurowane tak, aby podtrzymywać działanie w przypadku awarii jednego zasilacza.

dell powerprotect dd9910F tył

Pamięć zapasową dla urządzenia All-Flash zapewnia obudowa flash FS240 – półka pamięci masowej 2U wyposażona w dyski SSD klasy enterprise. Każda półka oferuje dużą pojemność flash w formacie zgodnym z obudową kontrolera. Platforma obsługuje do czterech półek FS240, co pozwala na skalowanie systemu z 272 TB do 1.1 PB pojemności użytkowej, w zależności od konfiguracji. Każda obudowa zawiera redundantne komponenty zasilania i chłodzenia, zgodne z oczekiwaniami przedsiębiorstw w zakresie dostępności.

zatoki napędowe dell powerprotect dd9910F

W konfiguracji 544 TB platforma składa się z kontrolera 2U i dwóch półek flash 2U, co daje łączną przestrzeń 6U. Równoważna instalacja Data Domain DD9910 z dyskiem twardym zajmuje około 10U przestrzeni w szafie. Ta różnica pomaga wyjaśnić deklaracje firmy Dell dotyczące poprawy wydajności szafy i zmniejszenia zużycia energii dzięki konstrukcji all-flash.

Flash zmienia równanie odzyskiwania

Operacje przywracania, przepustowość replikacji i oparta na analizie walidacja integralności w skarbcach cyberodzyskiwania w dużym stopniu zależą od wydajności odczytu i szybkiego dostępu do metadanych deduplikacji. To właśnie w tych przypadkach wydajność ma największe znaczenie w praktyce. Autorska architektura urządzenia All-Flash dla systemu plików, wraz z dostrajaniem wydajności, optymalizuje wydajność dysku.

Dell deklaruje nawet czterokrotnie szybszą wydajność przywracania danych w przypadku urządzenia All-Flash w porównaniu z dyskowym DD9910 przy konfiguracji o równoważnej pojemności. Ta przewaga wydajnościowa jest efektem systemowym, wynikającym zarówno z warstwy pamięci flash, jak i technologii skalowalnych procesorów Intel Xeon, które zarządzają obciążeniem wymaganym przez operacje odzyskiwania danych, wymaganym przez intensywne przetwarzanie metadanych.

Ponieważ obie macierze korzystają z tego samego kontrolera sprzętowego, wszystkie korzyści są bezpośrednio osiągalne w konfiguracji all-flash urządzenia All-Flash. W testach zaprezentowanych podczas briefingu platformy, obciążenie przywracaniem danych obejmowało wiele strumieni danych i kolejne generacje kopii zapasowych z realistycznymi współczynnikami zmian stosowanymi pomiędzy cyklami.

W scenariuszu testowym przeprowadzonym przez firmy Dell i Intel, przepustowość przywracania danych gwałtownie rośnie, a następnie stabilizuje się na poziomie około 60 TB na godzinę i utrzymuje się na tym poziomie przez cały czas operacji przywracania. Model DD9910 z dyskiem twardym charakteryzuje się bardziej stopniowym wzrostem wydajności i niższą, stałą przepustowością przy równoważnych obciążeniach. Różnica ta odzwierciedla sposób, w jaki pamięć flash obsługuje operacje intensywnego odczytu w porównaniu z dyskiem obrotowym, szczególnie gdy obciążenie przywracania danych wymaga szybkiego dostępu do wielu zdeduplikowanych segmentów danych w puli pamięci masowej. Systemy Data Domain przechowują unikalne segmenty danych jednorazowo i odwołują się do nich za pomocą wskaźników metadanych w kolejnych kopiach zapasowych. Podczas przywracania system musi zlokalizować i ponownie złożyć te segmenty, aby zrekonstruować żądany zestaw danych. Ponieważ proces ten obejmuje liczne operacje odczytu i wyszukiwania metadanych, pamięć flash o niższym opóźnieniu może znacznie przyspieszyć rekonstrukcję dużych obrazów kopii zapasowych.

Przepustowość replikacji jest również korzystna dzięki szybszym odczytom w warstwie pamięci flash. Dell deklaruje nawet dwukrotnie szybszą replikację dla urządzenia All-Flash w porównaniu z DD9910 przy podobnych poziomach pojemności. Replikacja w środowiskach Data Domain zazwyczaj polega na odczytaniu danych z urządzenia źródłowego i przesłaniu ich do systemu zapasowego, często zlokalizowanego w ośrodku odzyskiwania danych po awarii lub w cyberprzestrzeni.

Skrócenie czasu replikacji niesie ze sobą implikacje operacyjne wykraczające poza przepustowość. W architekturach cybernetycznego odzyskiwania danych, dane zapasowe są replikowane do odizolowanego środowiska repozytorium, zaprojektowanego w celu ochrony przed oprogramowaniem ransomware. Repozytorium jest dostępne dla systemów produkcyjnych tylko w ściśle kontrolowanych oknach replikacji. Krótsze okna replikacji skracają okres, w którym repozytorium musi być dostępne dla środowiska produkcyjnego, zawężając potencjalne ryzyko narażenia.

Firma Dell informuje również o usprawnieniach w zakresie obciążeń walidacyjnych opartych na analizie danych, wykonywanych w ramach repozytorium odzyskiwania danych. Korzystając z analizy CyberSense w testach wewnętrznych, firma deklaruje do 2.8 razy szybszą wydajność analityczną w urządzeniu All-Flash w porównaniu z urządzeniem DD9910 opartym na dyskach.

Przepływy pracy CyberSense Analytics skanują dane kopii zapasowych w celu weryfikacji integralności i wykrycia potencjalnych oznak uszkodzenia lub działania oprogramowania ransomware przed rozpoczęciem operacji odzyskiwania. Ponieważ proces walidacji obejmuje skanowanie dużych wolumenów danych kopii zapasowych, zwiększona wydajność odczytu nośników flash skraca czas potrzebny na potwierdzenie, że punkt odzyskiwania jest czysty przed rozpoczęciem przywracania.

Moc, przestrzeń i uzasadnienie operacyjne dla pamięci Flash

Poprawa wydajności to najbardziej widoczna korzyść z zastąpienia dysków pamięcią flash w platformie cyberodporności. Niemniej jednak, wzrost wydajności ma również niezależne znaczenie dla nabywców korporacyjnych zarządzających infrastrukturą na dużą skalę. Wewnętrzne testy firmy Dell, porównujące model DD9910F z procesorem Intel i dyskiem DD9910 o podobnej wydajności, wskazują na nawet o 80% niższe zużycie energii i 40% redukcję miejsca w szafie. W oderwaniu od kontekstu, dane te są zgodne z deklaracjami zawartymi w specyfikacji technicznej. W przypadku wdrożenia ochrony danych w wielu lokalizacjach przekładają się one na zupełnie inny rodzaj dialogu.

Duże przedsiębiorstwo, które korzysta z urządzeń Data Domain w lokalizacji głównej, w ośrodku odzyskiwania po awarii oraz w odizolowanym repozytorium cyberbezpieczeństwa, obsługuje trzy odrębne infrastruktury. Koszty zasilania i chłodzenia w każdej z tych lokalizacji są rzeczywistymi pozycjami w budżecie, a gęstość szaf wpływa na to, co zmieści się w danym obiekcie bez konieczności dodatkowej rozbudowy. Zmiana z około 10U do 6U na w pełni skonfigurowany system, w połączeniu ze znacznie niższym poborem mocy, zmienia oblicze infrastruktury dla organizacji, które mają ograniczenia pojemności centrum danych lub aktywnie zarządzają kosztami energii w ramach kalkulacji całkowitego kosztu posiadania (TCO).

Warto szczególnie podkreślić przypadek użycia cybernetycznego skarbca odzyskiwania danych . Infrastruktura skarbca jest z założenia izolowana i celowo budowana, często wdrażana w dedykowanej klatce lub środowisku kolokacji, gdzie energia i przestrzeń są rozliczane bezpośrednio. Zmniejszenie fizycznego i energetycznego zapotrzebowania infrastruktury skarbca bez utraty wydajności odzyskiwania danych to istotna korzyść operacyjna w tym kontekście, która pogłębia się wraz ze wzrostem wymagań dotyczących retencji i skalowaniem pojemności skarbca w czasie.

Redukcja danych i efektywna pojemność

Chociaż wprowadzenie pamięci flash zmienia profil wydajności urządzenia All-Flash, podstawowy model efektywności pozostaje zakorzeniony w mechanizmie deduplikacji Data Domain. Dell podaje obecnie współczynniki redukcji danych sięgające 75:1 dla obecnej generacji PowerProtect Data Domain z procesorem Intel Xeon, co potwierdza długoletnie skupienie platformy na wydajności pojemności.

Ta wartość nie jest czysto teoretyczna. W testach przeprowadzonych przez Prowess Consulting z wykorzystaniem reprezentatywnego obciążenia kopii zapasowych VMware, urządzenie Data Domain All-Flash osiągnęło redukcję danych na poziomie około 75:1, podczas gdy konkurencyjne systemy wymagały nawet 3.8-krotnie większej pojemności fizycznej do ochrony tego samego zestawu danych. Z czasem, wraz z gromadzeniem dodatkowych kopii zapasowych i wzrostem redundancji, efektywny współczynnik redukcji stale się poprawiał, osiągając 78:1 po siedmiu dniach i przekraczając 100:1 po dwóch tygodniach w tym środowisku testowym.

To zachowanie odzwierciedla sposób działania deduplikacji w środowiskach kopii zapasowych. Początkowe kopie zapasowe zawierają większy odsetek unikalnych danych, podczas gdy kolejne kopie zapasowe wprowadzają przyrostowe zmiany, które można skutecznie deduplikować w oparciu o istniejące zestawy danych. W rezultacie, efektywna redukcja danych poprawia się z czasem, wraz z wydłużaniem się okresów przechowywania.

Z praktycznego punktu widzenia, ta możliwość redukcji jest kluczowa dla sposobu, w jaki urządzenie All-Flash łączy ekonomikę pamięci flash z wymaganiami dotyczącymi tworzenia kopii zapasowych na dużą skalę. Podczas gdy pojemność użytkowa urządzenia All-Flash waha się od 272 TB do 1.1 PB, dyskowy Data Domain DD9910 skaluje się do wyższych poziomów pojemności, nawet do 2.1 PB. Efektywna pojemność w obu przypadkach może być znacznie wyższa, w zależności od charakterystyki danych, szybkości zmian i zasad przechowywania. Dell uważa tę wydajność za kluczowy czynnik redukcji ogólnego rozmiaru infrastruktury, zużycia energii i długoterminowych kosztów pamięci masowej.

Zarządzanie i interfejs menedżera systemu Data Domain

Zarządzanie urządzeniem All-Flash odbywa się za pośrednictwem Data Domain System Manager, tego samego interfejsu internetowego, który jest używany w całej rodzinie Data Domain. DDOS 8.7 działa identycznie w całym portfolio, dzięki czemu zarządzanie odbywa się bez konieczności ponownego szkolenia, a urządzenie All-Flash włącza się do istniejących przepływów pracy bez wprowadzania nowego modelu operacyjnego.

 

Na pulpicie nawigacyjnym wyświetlane są najczęściej wyszukiwane przez administratorów informacje, bez konieczności nawigacji: pojemność systemu plików, wykorzystane i dostępne miejsce, współczynnik kompresji, czas ostatniego zapisu, aktywne alerty i status licencjonowanych usług.

Wykresy wydajności w czasie rzeczywistym są dostępne za jednym kliknięciem i obejmują wykorzystanie procesora, przepustowość DD Boost, aktywne połączenia, operacje w systemie plików i aktywność sieciową. W aktywnych środowiskach, w których jednocześnie odbierany jest ruch kopii zapasowych i replikacji, wykresy te dają administratorom natychmiastowy wgląd w to, czy platforma działa w oczekiwanym zakresie parametrów.

Sekcja Zarządzanie danymi porządkuje szczegóły operacyjne pod pulpitem nawigacyjnym. Widok systemu plików obejmuje pojemność, wykorzystanie i kompresję na poziomie systemu, a drzewa M zapewniają szczegółową warstwę. Każda polityka tworzenia kopii zapasowych z każdej podłączonej aplikacji tworzy unikalne drzewo M, logicznie rozdzielając obciążenia w systemie. Widoki drzewa dla każdego M pokazują wykorzystanie przestrzeni, dzienne wzorce zapisu oraz podziały przed i po kompresji w konfigurowalnych przedziałach czasowych, co ma znaczenie przy diagnozowaniu, czy dane obciążenie kompresuje się zgodnie z oczekiwaniami, czy też zużywa pojemność szybciej niż przewidywano.

Replikacja, protokoły, sprzęt i administracja mają dedykowane sekcje o układzie zgodnym z poprzednimi generacjami Data Domain. Sekcja Replikacja konsoliduje stan par, stan synchronizacji i kondycję zadań w połączonych systemach, a replikacja planowana i na żądanie jest zarządzana z tego samego ekranu. Konfiguracja protokołów obejmuje DD Boost, CIFS, NFS i VTL w jednej sekcji, przy czym DD Boost stanowi główną ścieżkę dla aplikacji do tworzenia kopii zapasowych w przedsiębiorstwie i udostępnia aktywne połączenia, listy klientów, wersje wtyczek i ustawienia uwierzytelniania w jednym widoku.

Interfejs odzwierciedla platformę zaprojektowaną z myślą o użytkownikach, którzy nie są wyłącznie specjalistami od tworzenia kopii zapasowych. Rola administratora kopii zapasowych znacząco się skurczyła w ciągu ostatniej dekady, wraz z konsolidacją zespołów ds. infrastruktury i przejmowaniem przez specjalistów ogólnych szerszego zakresu obowiązków. Menedżer systemu DD został udoskonalony, aby pozostać dostępny w tym środowisku, z logiczną strukturą, przejrzystym raportowaniem w czasie rzeczywistym i krótkimi ścieżkami od alertu do diagnozy.

Gdzie urządzenie Data Domain All-Flash wpisuje się w portfolio PowerProtect

Aktualna oferta Data Domain obejmuje pięć modeli sprzętowych. Data Domain DD3410 obsługuje małe i średnie firmy, a Data Domain DD6410 średnie. Jednocześnie Data Domain DD9410 i DD9910 są przeznaczone dla większych środowisk, w których wymagania dotyczące pojemności i przepustowości odpowiednio się skalują. Urządzenie All-Flash i węzeł All-Flash Ready Node wprowadzają pamięć flash do oferty w różnych momentach i dla różnych scenariuszy wdrożenia.

Urządzenie All-Flash jest przeznaczone dla dużych środowisk korporacyjnych, w których umowy SLA dotyczące odzyskiwania danych są rygorystyczne, a koszty operacyjne powolnego przywracania lub wydłużonych okien replikacji są mierzalne. Urządzenie współpracuje z dyskowym systemem Data Domain DD9910, a nie go zastępuje. Oba systemy korzystają z tego samego stosu oprogramowania i ekosystemu integracji, a różnią się przede wszystkim nośnikiem danych oraz wynikającymi z tego parametrami wydajności i efektywności. Organizacje o dużych wymaganiach dotyczących retencji i ekonomiczności pojemności prawdopodobnie nadal będą uznawać Data Domain DD9910 za lepsze rozwiązanie. Firmy, które priorytetowo traktują szybkość przywracania, wydajność analityki w repozytorium oraz energooszczędność i oszczędność miejsca w najdroższych modelach, mają bezpośredni dostęp do urządzenia All-Flash.

Węzeł All-Flash Ready to odrębna kategoria produktów dla organizacji budujących środowiska definiowane programowo lub hiperkonwergentne, w których możliwości Data Domain są dostarczane za pośrednictwem platformy serwerowej dostarczonej przez klienta, a nie specjalnie zaprojektowanego urządzenia. Nie jest to porównywalna alternatywa dla DD9910F.

W przypadku większości dużych przedsiębiorstw, praktycznym punktem wyjścia jest wybór między Data Domain DD9910, wykorzystującym procesory Intel Xeon Scalable, a urządzeniem All-Flash o podobnej pojemności. Model all-flash wiąże się z wyższymi kosztami zakupu. Mimo to, Dell uważa, że ​​redukcja zużycia energii, chłodzenia i zajmowanej przestrzeni w szafie rack jest istotną rekompensatą w porównaniu z całkowitym kosztem posiadania w ramach wieloletniego wdrożenia.

Wniosek

Urządzenie Dell PowerProtect Data Domain All-Flash z procesorem Intel wyraźnie wskazuje na miejsce pamięci flash w ochronie danych. Tworzenie kopii zapasowych jest w dużej mierze sekwencyjne i ograniczone przepustowością, a pamięć flash zasadniczo nie zmienia tego równania. Odzyskiwanie danych to obszar, w którym pamięć flash ma znaczenie, a urządzenie All-Flash wykorzystuje je precyzyjnie: do 4 razy szybsze przywracanie, do 2 razy szybsza replikacja i do 2.8 razy szybsza analiza CyberSense w porównaniu z dyskowym urządzeniem DD9910 o podobnej pojemności. Każde z tych rozwiązań przekłada się na konkretne wyniki operacyjne, krótsze okna odzyskiwania, krótszy czas ekspozycji cybersejfu oraz szybszą weryfikację integralności przed powrotem danych do produkcji.

Kwestia efektywności to druga połowa argumentu. 6U pamięci all-flash zastępujące około 10U infrastruktury dyskowej, w połączeniu z nawet o 80% niższym zużyciem energii, zmienia oblicze organizacji korzystających z ochrony danych w lokalizacjach głównych, awaryjnych i cybersejfach. W szczególności w przypadku wdrożeń w systemach pamięci masowej, gdzie energia i przestrzeń w szafach są rozliczane bezpośrednio, a wymagania dotyczące izolacji sprawiają, że liczy się każda jednostka w szafie, te oszczędności przekładają się na znaczne oszczędności operacyjne w perspektywie wieloletniego wdrożenia. Mechanizm redukcji danych wzmacnia ekonomię w drugą stronę, a efektywne współczynniki sięgają 75:1 i stale rosną wraz ze wzrostem retencji.

To, co sprawia, że ​​urządzenie All-Flash działa dobrze, to fakt, że nie odbywa się to kosztem ciągłości operacyjnej. Architektura ta od lat definiuje Data Domain. Stos oprogramowania DDOS, ekosystem DD Boost, model zabezpieczeń i interfejs System Manager – wszystkie te elementy pozostają niezmienione. Dla ponad 15 000 organizacji korzystających już z Data Domain, urządzenie All-Flash to oczywista decyzja w przypadku obciążeń o znaczeniu krytycznym.

W środowiskach korporacyjnych, które analizują, gdzie pamięć flash wpisuje się w strategię ochrony danych, urządzenie All-Flash odpowiada na to pytanie wprost. Dell nie przeprojektował Data Domain pod kątem obsługi pamięci flash. Zastosował pamięć flash tam, gdzie architektura najbardziej na tym korzysta, zapewnił wymierne korzyści w przepływach pracy, gdzie umowy SLA dotyczące odzyskiwania danych zacieśniają się najszybciej, i utrzymał stabilny model operacyjny.

Dell Technologies Cyberodporność

Niniejsza treść została opracowana we współpracy z Dell Technologies i Intel. Wszystkie analizy i wnioski oparte są na niezależnej ocenie StorageReview.


Intel ® Xeon ® jest znakiem towarowym firmy Intel ® Corporation lub jej spółek zależnych

Skontaktuj się z StorageReview

Biuletyn | YouTube | Podcast iTunes / Spotify | Instagram | Twitter | TikTok | Kanał RSS

Brian Beeler

Brian mieszka w Cincinnati w stanie Ohio i jest głównym analitykiem oraz prezesem StorageReview.com.