StorageReview.com

VAST Data Ceres datanoder lanseras med BlueField, E1.L och SCM On-Board

Företag  ◇  Enterprise Storage

VAST Data har meddelat stöd för nästa generations lagringsplattform Ceres. Ceres, som möjliggörs av VASTs Universal Storage-dataplattform, är byggd med den senaste hårdvarutekniken som NVIDIA BlueField DPU: er (databehandlingsenheter). På lagringssidan drar Ceres nytta av kostnadsoptimerade och mycket täta Solidigm EI.L-flashenheter och SSD-diskar med lagringsklass (SCM). Kombinationen av hårdvaran skapar en helt ny VAST-datanod (DNode) som förbättrar prestanda, förenklar servicevänlighet och minskar datacenterkostnader.

stora dataceres i rackVAST Data Ceres 1U DNode

Enligt CMO och medgrundare Jeff Denworth är VAST:s kärnuppdrag att förenkla infrastruktur, vilket gör det lättare att distribuera och hantera, samtidigt som det är mer kostnadseffektivt. VAST satte sig för att göra ett datahanteringssystem och bygga ett system som kunde skalas enkelt och kostnadseffektivt. Nyckeln var att bygga ett system baserat på blixt som skulle möta prestandakrav, livslängd och vara låg kostnad.

Vi tillbringade några dagar med VAST Data för att få en bättre uppfattning om hur allt hänger ihop. VAST är trots allt ett mjukvaruföretag. Tidigare innebar det att kompatibel hårdvara valdes från en kompatibilitetslista av kunder eller systemintegratörer. VAST fungerar lite annorlunda. VASTs hårdvarupartner, AVNET, sätter ihop hårdvaran, men slutlösningen känns lite mer som en apparat än traditionell mjukvarudefinierad lagring.

I slutändan är framstegen i hårdvaran som driver VASTs Universal Storage-plattform en stor skillnad. Möjligheten att utnyttja framväxande datatransportteknik som NVIDIA BlueField gör hårdvaran mycket unik. Utanför en handfull startups, eller färre, har det verkligen inte skett en grundläggande förändring i datalagringsarkitekturer sedan introduktionen av flash- och hybridlagringsarrayer. Den innovationsbesvären slutar ganska tydligt idag med lanseringen av VAST Ceres DNodes.

STOR DASE

Den nya arkitekturen skapades för att lösa skalbarhetsproblemet och eliminera behovet av tillståndslösa containrar med åtkomst till ett stort antal hårddiskar och behovet av att koordinera I/O-operationer med varandra. Därför designade VAST DASE, DisAggregated Shared Everything , en datastruktur som finns i billig flashminne inrymt i VAST NVMe-kapslingar.

VAST-system bildar ett enda kluster och en enda lagringspool över lagringsutrymmen som innehåller olika antal olika SSD:er och front-end-servrar med olika antal kärnor eller till och med olika CPU-arkitekturer. Detta gör att VAST-användare kan köra kluster med flera generationer av VAST-hårdvara sömlöst.

I VASTs DASE-arkitektur delas alla SSD:er och adresseras direkt av alla front-end-protokollservrar via NVMe-oF. VAST:s dataplaceringsmetoder fungerar på enheten, inte på nod-/inneslutningsnivån. Systemet väljer SSD:erna för att skriva varje raderingskodad remsa över baserat på prestanda, belastning, kapacitet och uthållighet för alla SSD:er i systemet. Denna belastning balanserar över kapslingar som innehåller SSD-enheter med olika kapacitet och prestandanivåer.

Systemet balanserar på liknande sätt över front-end-protokollservrar med olika prestandanivåer genom att lösa DNS-förfrågningar och tilldela delar av systemhushållning till protokollservrarna med lägst CPU-användning.

Allt detta gör att VAST-kluster kan skapa ett enda, lastbalanserat namnutrymme över heterogena protokollservrar, kapslingar och SSD:er i flera generationer. VAST-användare ansluter helt enkelt nya servrar och/eller kapslingar till sina kluster och vräker apparater när de når slutet av sin livslängd.

VAST-servrar är tillståndslösa behållare som kör all logik i ett VAST-kluster i standard x86-servrar. Genom att använda NVMe över tyger, åtnjuter varje server DAS-liknande åtkomst med låg latens till alla NVMe Flash- och Storage Class Memory-lagringsenheter.
Behållare gör det enkelt att distribuera och skala VAST som en mjukvarudefinierad mikrotjänst samtidigt som de lägger grunden för en mycket mer motståndskraftig arkitektur där behållarfel inte stör systemdriften, vilket bildar världens första webbskala "uppdelat, delat allt" arkitektur.

VAST NVMe-kapslingar är högt tillgängliga JBOF för flashlagring med hög densitet. Lagringshanteringsansvaret har frikopplats från VAST-kapslingar så att systemet är disaggregerat. Eftersom det inte finns någon logik som körs i systemet kan organisationer dimensionera lagringskapaciteten oberoende från beräkning till rätt storlek på sin miljö. Eftersom systemet är helt feltolerant kan kluster byggas från så lite som en kapsling och kan skalas till över 1,000 XNUMX kapslingar.

Det var inte bara viktigt att ta itu med behovet av att alla system skulle kommunicera med varandra, utan att skala linjärt. Det nya systemet är designat för att få ut så mycket som möjligt av flashenheter med hjälp av en algoritm som kallas globala koder. VAST använder formskrivningar när de går igenom systemet med en kombination av minne och blixt, vilket eliminerar blixtslitage. VAST har insett fördubblad flash-livslängd (över SSD-leverantörens garantier) med sin Universal Storage-mjukvara.

VAST:s fokus låg inte på ultimat prestanda, utan på kostnaden för infrastruktur och enkelhetsfördelarna som är en produkt av konsolidering. VAST demokratiserad flash för varje datacenter, varje applikation, varje användare. Eftersom prestanda inte var det ultimata målet insåg VAST att den sammanlagda flashprestandan över petabyte till exabyte av motståndskraftig, prisvärd flashkapacitet skulle möjliggöra den moderna datoragendan. IOPS och bandbredd är nu en biprodukt av flashkapacitet, och allt blir "VAST Enough".

VAST har utvecklats till en avancerad lagringsleverantör som fortsätter att förbli flashagnostisk. Den ursprungliga VAST-hårdvaran var en 2U-rackmonterad enhet som kunde rymma 1.3PB blixt, medan den senaste modellen är en 1U-rackmonterad enhet. Och det för oss till Ceres och samarbetet med NVIDIA.

NVMe-oF och Universal Storage

En nyckelaspekt av VAST-lösningen är avancerad mjukvaruteknik. Datadrivna applikationer som big data, maskininlärning och djupinlärning kräver att matas med mer data för att vara effektiva. Nivån på data från flash till arkiv leder till att applikationer inte lär sig. Även om hårddiskar alltid har ansetts vara det kostnadseffektiva mediet för att lagra data, kommer de med kostnader. Hårddiskar fungerar i konstant takt även när de växer i täthet, vilket resulterar i en prestandaträff.

Kisellagring, aka flash, har utformats för att eliminera prestandaförsämringen som är inneboende i hårddiskmedia. Innovationer inom blixtteknik har dock inte hållit jämna steg med företagens krav på täthet och prestanda, vilket tvingar kunderna att fortsätta att kompromissa. Historiskt sett kostar flashsystem för företag mycket mer än HDD-baserad lagring, så flash används endast för de mest värdefulla data.

VAST bestämde sig för att lösa problemet genom att demokratisera flashlagringsinfrastrukturen för all data genom att kombinera nya lagringsalgoritmer med ny teknik, vilket utmanar grundläggande antaganden om hur lagring kan utformas och distribueras. Lösningen är att skriva med minneshastigheter av lagringsklass, läsa med NVMe-hastigheter och skala till miljontals IOPS och TB/s. NVMe-over-Fabrics (NVMe-oF) gör det möjligt för råvarudatacenternätverk att förvandlas till skalbara lagringsstrukturer som kombinerar prestandan hos NVMe DAS med effektiviteten hos delad lagringsinfrastruktur.

Solidigm E1.L SSD:er

För att uppfylla kostnads-/prestandakraven skulle QLC-flash möjliggöra de ekonomiska målen för VAST-konceptet samtidigt som det ger NVMe-blixtprestanda för att driva världens mest krävande applikationer. Quad-level cell (QLC) SSD:er är den fjärde och senaste generationen av flashminnetäthet och kostar därför minst att tillverka. QLC lagrar 33 % mer data i samma utrymme än triple-level cell (TLC) SSD:er.

Medan QLC sänker kostnaden per GB flash till oöverträffat låga nivåer, kommer det med en kostnad att klämma in fler bitar i varje cell. Varje successiv generation av flashchips minskade kostnaderna genom att passa in fler bitar i en cell och hade lägre uthållighet, vilket slits ut efter färre skriv-/raderingscykler. Skillnaderna i uthållighet mellan flashgenerationer är enorma. Den första generationen av NAND (SLC) kunde skrivas över 100,000 100 gånger, och QLC-uthålligheten är XNUMX gånger lägre. Det är en betydande kompromiss, vilket är anledningen till att lagringsleverantörer som använder QLC SSD:er måste göra det på kreativa sätt.

VASTs Universal Storage- system utformades för att minimera flashslitage genom att använda nya datastrukturer som är anpassade till den interna geometrin hos billiga QLC SSD-diskar, och en stor Storage Class Memory-skrivbuffert för att absorbera skrivningar, vilket ger tid och utrymme för att minimera flashslitage. Kombinationen gör det möjligt för VAST Data att garantera QLC-flashsystem i 10 år, vilket positivt påverkar systemets ägarekonomi.

Lagringsklassminne

Med hjälp av ett nytt icke-flyktigt lagringsmedium placerat mellan flash och DRAM, är Storage Class Memory-minne den möjliggörande teknologin som gör det möjligt att använda QLC i företagsmiljöer.

Storage Class Memory är en beständig minnesteknik som har lägre latens och mer uthållig än NAND-flashminnet som används i SSD-enheter, samtidigt som flashens förmåga att ständigt lagra data utan extern ström behålls. Universal Storage-system använder Storage Class Memory som en högpresterande skrivbuffert för att möjliggöra distribution av lågkostnads ​​QLC-flash för systemets datalager och ett globalt metadatalager.

stora data ceres scmKIOXIA FL6 SCM SSD:er

Ett Universal Storage-kluster inkluderar tiotals till hundratals terabyte av Storage Class Memory-kapacitet. Fördelarna med VAST DASE-arkitekturen inkluderar extremt låg latens, 100 procent beständighet och låg kostnad jämfört med DRAM. Medan VAST stöder SCM SSD från Intel och KIOXIA idag, kan plattformen stödja andra enheter när de kommer ut på marknaden.

Universal Storage GUI

Unikt inom lagringshanteringsområdet är tillgång till ett GUI för konfiguration, hantering och underhåll av lagringsmedia. Universal Storage-systemet erbjuder ett GUI-gränssnitt för att göra lagringsadministratörens liv enklare. System av denna karaktär tenderar ofta att vara CLI-drivna, så ett lättanvänt gränssnitt är en betydande skillnad för VAST.

Denna display visar den uppskattade användbara kapaciteten för varje enhet. Den vänstra kolumnen låter administratören välja någon av de tillgängliga funktionerna. Var och en av "skivorna" i grafiken visar diskanvändning, med detaljer från dessa skivor till höger. Typen av diskanvändning är den användbara kapaciteten.

Instrumentpanelens display visar detaljer om kapacitet, fysisk och logisk användning, övergripande prestanda, och längst ner, läs/skrivbandbredd, IOPS och total latens.

Dataflödesdisplayen är ett så användbart verktyg. Den visar användarens ursprung, värd-IP, Vip, CNode och destination. Vanligtvis skulle detta utföras via en kommandorad för varje väg längs vägen utan någon grafisk visning. Enbart den här skärmen skulle minska felsökningen genom att spåra datasökvägen för varje användare.

Det grafiska användargränssnittet har också möjlighet att visa fram- och bakvyn av hårdvaran. Den valda enheten visas på skärmen från Ceres frontvy. Intuitiva visuella indikatorer hjälper också till med service i händelse av att en SSD behöver bytas ut.

På samma skärm är det möjligt att välja en av SSD:erna som används från serverns baksida.

VAST Data Ceres DPU:er

Det nya Ceres lagringsplattformskonceptet banar väg för NVIDIA BlueField DPU:er och linjalbaserade hyperskala flashenheter för att fungera som de uppdelade byggstenarna i skalbara datakluster. VAST:s Universal Storage stöder Ceres för dess nästa generations högpresterande NVMe-hölje.

stora data ceres dpuNVIDIA DPU

Jeff Denworth, CMO för VAST Data, förklarade;

"För ett år sedan delade vi vår vision för hyperskala datainfrastruktur till branschen, och vi har blivit förvånade över samarbetet och stödet för denna vision som har kommit tillbaka från industripartners. Medan explosiv datatillväxt fortsätter att överväldiga organisationer som i allt högre grad utmanas att hitta värde i enorma datareserver, gör Ceres det möjligt för kunder att förverkliga en framtid med storskalig AI och analys av all sin data när de bygger till SuperPOD-skala och vidare.”

VAST och branschpartner designade Ceres för att föra lagring in i den moderna AI-eran, vilket ger ny hastighet, motståndskraft, modularitet och datacentereffektivitet. VAST:s uppdrag att utrusta företag och tjänsteleverantörer med nya möjligheter som annars har varit den exklusiva domänen för världens största hyperskala molnleverantörer är ytterligare avancerad med Ceres. VAST Universal Storage-mjukvaran drev den nya hårdvaruplattformen som gör det möjligt för kunder att ta till sig den senaste tekniken.

Denna nya plattform erbjuder ökad prestanda, förbättrad kraft och utrymmeseffektivitet. Att dra nytta av NVIDIA BlueField DPU-teknik gör det möjligt att bygga NVMe-kapslingar utan behov av stora, strömkrävande x86-processorer. Genom att överföra NVMe-oF-tjänster från x86-servrar till BlueField DPU:er gör NVIDIA-tekniken det möjligt att utveckla en 1U formfaktor som kan leverera över 60 GB/s prestanda per kapsling. VAST:s DASE-arkitektur är positionerad för att utnyttja DPU-baserade system genom att frikoppla lagringsbehandling från flashlagret.

VAST Data Ceres hårdvarulayout

Vid första eller andra anblicken ser VAST Ceres ut som en typisk 1U-server med en ganska snygg ram. Den eleganta frontplattan är designad för luftflöde, men den lyser till och med upp de främre SSD:erna med lite cool belysning när den är strömsatt. VAST-logotypen lyser också upp med sin färgsättning, vilket är en snygg estetik. Uppmärksamheten på detaljer på exteriören förs igenom till insidan och avslöjar en lagringsserver som är allt annat än typisk.

Med ramen borttagen börjar du äntligen se hur unik och flashtät den här servern verkligen är. I förväg finns 22 E1.L SSD:er och i det här fallet 22 15.36TB eller 36.72TB Solidigm P5316 SSD:er. Dessa enheter erbjuds också i den större 2.5-tums U.2-formfaktorn, men densiteten per rackenhet reduceras avsevärt. E1.L SSD:er har också tydliga fördelar för kylning, med den mycket långa kroppsdesignen som ger en betydande yta att kasta bort värme.

Formfaktorn E1.L är mycket lång, därav terminologin "linjal". Dessa mäter drygt 12.5 tum långa, vilket ger dig en uppfattning om hur mycket utrymme de tar enbart i den första foten av servern. Nu, medan nästan 340 TB eller 675 TB QLC-flash (beroende på valda enheter) inte är något att skaka en pinne på, finns det ännu mer flash bakom serverns mittkomponent. Det är värt att notera, det är bara det råa lagringsfotavtrycket för QLC-enheterna; VAST erbjuder datareduktion på toppen för ännu bättre densitet.

Det främre logotypblocket döljer ytterligare fyra SSD-brickor och fungerar som en integrerad kylkomponent på framsidan av chassit. Det här blocket har tre fläktar, som ger ytterligare kylningsmöjligheter i mitten av chassit över KIOXIA SCM-blixten som ligger i mitten av just denna DNode.

Var och en av de fyra brickorna rymmer två 2.5-tums U.2 SSD, som på detta system är KIOXIA' FL6 800GB SSD. VAST använder dessa som en skrivbuffert för att absorbera inkommande data innan de filtreras ner i QLC-blixten med högre densitet som omger dem. Det finns faktiskt inget underutnyttjat utrymme på denna 1U-server som inte utnyttjas för mer lagringskapacitet på ett eller annat sätt.

Baksidan av VAST Ceres-chassit visar att det har designats för att vara helt redundant med dubbla nätaggregat och dubbla kontroller. Varje kontroller har två NVIDIA BlueField BF1600 DPU:er med dubbla 100 GbE-portar vardera. Totalt, över båda kontrollerna, har användare 800 Gb/s anslutning. Varje kontroller har två 1GbE-portar som används för hantering och en mikro-USB-port för direkt BMC-åtkomst.

Den interna designen av varje kontrollsläde lämnar verkligen inget utrymme oanvänt heller. Varje NVIDIA BF1600 DPU är ansluten via x16 PCIe Gen4-kortplats, med extra kraft som leds genom den lilla buren precis utanför korten på utsidan av chassit.

Medan VAST Ceres interna design ser lite ut som en traditionell serversläde, har den ingen underliggande server x86 eller liknande serverdesign. Varje styrenhet är i praktiken en stor PCIe-switch som ansluter DPU:erna till den interna och främre åtkomliga lagringen. Medan NVIDIA BF1600 DPU:erna erbjuder 16 GB eMMC-lagring för BIOS och OS, har VAST designats i ytterligare intern DPU-lagring via två m.2 SSD:er per släde.

Att titta på blockdiagrammet för VAST Ceres hjälper verkligen att måla den bästa bilden av hur detta system är designat. Det finns två uppsättningar SSD-enheter och NVRAM/SCM-enheter i fronten, som sedan delas mellan de två DPU:erna inuti varje kontrollsläde. Varje släde är en stor PCIe-switch som dirigerar den NVMe PCIe-lagringen direkt till de två NVIDIA DPU:er som är installerade inuti den. Det finns några tillbehörskomponenter som också rör det tyget, såsom BMC, hanterings-NIC och M.2 SSD:er.

Det är algoritmerna

Som beskrivits ovan har Ceres nya linjalbaserade SSD-diskar med hög densitet för att leverera konfigurationer med ultratät flashkapacitet. Med tiden förväntas linjalbaserade flash-enheter, med en större yta, ha mer flashkapacitet än traditionella NVMe-enheter. VAST har samarbetat med Solidigm för att certifiera deras 15 TB och 30 TB långa linjaler för att leverera upp till 675 TB rått flashminne i ett 1U-rackutrymme.

Solidigm lanserades i januari efter förvärvet av Intel NAND och SSD Technology av SK Hynix. Solidigm verkar som ett fristående amerikanskt dotterbolag till SK hynix Inc. Baserat i San Jose hanterar det nya dotterbolaget produktutveckling, tillverkning och försäljning av de förvärvade Intel-tillgångarna. Formfaktorn Intel/Solidigm "linjal" introducerades 2017 och är formellt känd som E1.L och E1.S. Solidigm erbjuder en bred portfölj av produkter med denna formfaktordesign och har alternativ som spänner över flexibla optimeringar för högdensitetslagring (E1.L), skalbar prestanda (E1.S) och vanliga 2U-servrar (E3).

Med VAST Datas Similarity-baserade datareduktionsalgoritmer kan Ceres hantera nästan 2 PB effektiv kapacitet per kapsling vid ett genomsnittligt datareduktionsförhållande på 3:1. Dessutom utökar VASTs skrivformningsteknik QLC-blixthållfasthet. Samtidigt påskyndar avancerad raderingskodning också dramatiskt tiden för att återuppbygga lagringsenheter med ultrahög kapacitet.

Ceres har konstruerats för att lösa ett antal problem som kunder har ställts inför när de hanterar lagringssystem med hög densitet. Systemet är designat för att vara fullt servicebart fram och bak, vilket eliminerar behovet av kabelhantering eller gör det nödvändigt att skjuta in och ut system ur rack.

Ceres-plattformen minskar hårdvarukostnaderna i förväg med en ingångspunkt för minsta kapacitet på 338 TB samtidigt som den stöder sömlös klusterskalning till hundratals petabyte. Motståndskraften i rackskala förbättras med mindre hårdvara för att möjliggöra failover med full kapsling i Universal Storage-kluster. Kunder har flexibiliteten att blanda och matcha Ceres med tidigare generationens VAST-stödda hårdvara för att möjliggöra den oändliga klustrets livscykel.

Charlie Boyle, vicepresident och general manager för DGX-system på NVIDIA, utökar fördelarna för NVIDIA-kunder:

"Företagsnivåer av enkelhet och motståndskraft är kritiska framgångsfaktorer för NVIDIA eftersom AI-infrastruktur används brett över hela världen. Vi har samarbetat med VAST eftersom prestanda, kostnadseffektivitet och enkelhet i deras arkitektur möter kraven från DGX SuperPOD-lösningar och våra kunder som är beroende av dem. VAST Universal Storage och Ceres-plattformen gör det dessutom möjligt för NVIDIA-kunder att inse fördelarna med NVIDIA DPU från hela AI-datacentret med överlägsen prestanda, säkerhet och effektivitet som drivs av BlueField-innovation.”

VAST och NVIDIA SuperPod och mer

VAST och NVIDIA samarbetar också om nya lagringstjänster för att möjliggöra nollförtroendesäkerhet och avlastningsfunktionalitet med DPU:er på klientsidan, som de som introducerades i nyligen tillkännagivna NVIDIA DGX SuperPOD-konfigurationer. Som en del av samarbetet med NVIDIA certifierar VAST Ceres för NVIDIA DGX SuperPOD. SuperPOD-produkten är designad för storskaliga AI-arbetsbelastningar, kombinerar högpresterande lagring och nätverk, vilket ger företagskunder en nyckelfärdig AI-datacenterlösning.

Designad för att hantera branschens omvandling till AI, SuperPod superdatorinfrastruktur distribueras som ett helt integrerat system. Aktiverad av VASTs DASE är Ceres dataplattformens grund för SuperPod. Denna Ceres-plattformsdesign kommer initialt att tillverkas av VAST designpartners som AIC och Mercury Computer. Det kommer att fungera som datakapacitetsbyggstenarna i VAST:s Universal Storage-kluster.

Med Ceres kan NVIDIA-kunder nu njuta av enkelheten hos en NAS-lösning med gränslösa nivåer av skalning och prestanda via en systemarkitektur som radikalt förbättrar lagringsförmågan, bevisat av VAST:s 99.9999 % tillgänglighetshistorik över exabyte av produktionsdata. Med all-flash-prestanda och arkivlagringsekonomi kommer VAST att göra det enkelt för NVIDIA DGX SuperPOD-kunder att skala sin AI-träningsinfrastruktur för att stödja exabyte av data utan mödan av prestanda och kapacitetsavvägningar som påtvingas av äldre lagringsarkitekturer. Läs här för att lära dig mer om hur VAST kommer att förenkla skalning av AI-utveckling på DGX SuperPOD.

VAST Data Universal Storage-certifiering för NVIDIA DGX SuperPOD beräknas vara tillgänglig i mitten av 2022.

Slutsats

Organisationer med några av världens största datormiljöer har redan valt Ceres. VAST har fått programvaruorder för att stödja över 170 PBs av datakapacitet som ska distribueras på Ceres-plattformar.

Medan VAST först och främst är ett mjukvaruföretag, ger hårdvaran en intressant bild av vad som väntar på företagslagringsmarknaden. Medan vissa leverantörer fortfarande går längs vägen för plattformar byggda kring x86-hårdvara med en traditionell serverstrategi, tar VAST en annan väg. Den traditionella servermodellen har presterat bra genom åren, även om lagrings- och nätverkskomponenter utvecklas, så måste designerna för lagringsservrar också göra det.

VAST Data Ceres DNodes kombinerar upp till 675 TB QLC-flash (före datakomprimering) och 6.4 TB SCM med fyra NVIDIA BlueField DPU:er, vilket ger den upp till 800 Gb/s anslutning i en 1U-box. Detta är möjligt genom att skära ut mellanhanden, som i det här fallet är en x86-server och byta ut den med ett PCIe-switching-tyg för att direkt länka de 22 E1.L och 8 U.2 SSD:erna till fyra DPU:er. Med DPU:erna som utför tunga lyft och VAST-mjukvaran ovanpå krävs väldigt lite extra.

Även om vi absolut älskar hårdvaruinnovationen här med VAST Data Ceres, gör programvaran hela skillnaden. Skrivformning för att skydda SSD-diskens uthållighet, datareduktion för att mångdubbla kapaciteten och ett GUI som förenklar standardfunktioner är bara några av de bästa resultaten. Med VAST blir nettoresultatet ett otroligt kapabelt kluster som medför fördelaktig kostnadsekonomi tack vare all innovation på datanodplattformen. Alla organisationer som vill inte bara hantera stora mängder data, utan också fatta affärsbeslut baserade på de insikter som analyserna ger, gör klokt i att boka en VAST Data-demo direkt.

VAST-data

Den här rapporten är sponsrad av VAST Data. Alla åsikter och åsikter som uttrycks i denna rapport är baserade på vår opartiska syn på produkten/de produkter som övervägs.

Engagera dig med StorageReview

Nyhetsbrev | YouTube | Podcast iTunes / Spotify | Instagram | Twitter | TikTok | RSS-flöde

Harold Fritts

Jag har varit i teknikbranschen sedan IBM skapade Selectric. Min bakgrund är dock att skriva. Så jag bestämde mig för att lämna pre-sales-branschen och återvända till mina rötter, skriva lite men fortfarande vara involverad i teknik.