Снимок это: 55 лучших фотографий года Онлайн-галереи Клуба «Российское фото» — Российское фото

Содержание

55 лучших фотографий года Онлайн-галереи Клуба «Российское фото» — Российское фото

55 лучших фотографий года
Онлайн-галереи Клуба «Российское фото»

13 июля 2016

В конце года принято подводить итоги. Фотографии участников Russian Photo Club регулярно публикуются в рубрике Фото дня и набирают огромную популярность в социальных сетях. Представляем лучшие фотографии участников нашего клуба, получившие почетный титул «Фото дня» за год с небольшим работы клуба. В общей сумме они набрали 45 250 лайков.


Пейзаж
Портрет
Жанр
Семья, дети
Макро
Свадьба
Digital art
Путешествия

Пейзаж

Фото: Питенин Дмитрий, «III». Фото в Facebook 341 лайк ; Vkontakte 81 лайк; Instagram 344 лайка


Фото: Sergey Sutkovoy, «Вечер в Маках». Фото в Facebook 846 лайков ; Vkontakte 30 лайков; Instagram 500 лайков


Фото: Влад Соколовский, «После грозы». Фото в Facebook 633 лайка; Vkontakte 42 лайка; Instagram 603 лайка


Фото: Кирилл Уютнов, «Монастырская ночь». Фото в Facebook 630 лайков ; Vkontakte 34 лайка; Instagram 445 лайков


Фото: Петрова Елена Валерьевна, «Среди облаков». Фото в Facebook 348 лайков ; Vkontakte 40 лайков; Instagram 466 лайков


Фото: Сергей Ершов, «Утро на речке в конце марта». Фото в Facebook 619 лайков ; Vkontakte 66 лайков

; Instagram 491 лайк


Фото: Rostovskiy Anton, «Закат на Камчатке». Фото в Facebook 525 лайков ; Vkontakte 36 лайков ; Instagram 511 лайков


Фото: Купрацевич Дмитрий, «Утренняя сказка». Фото в Facebook 811 лайков ; Vkontakte 80 лайков; Instagram 635 лайков


Фото: Уляшев Андрей Иванович, «Пять священных вершин». Фото в Facebook 716 лайков; Vkontakte 37 лайков; Instagram 531 лайк


Фото: Ростислав Машин, «В гостях у сказки». Фото в Facebook 881 лайков ; Vkontakte 41 лайков; Instagram 590 лайков


Фото: Карцева Татьяна, «Неужели я видела это своими глазами?». Фото в Facebook 366 лайков ; Vkontakte 20 лайков;Instagram 469 лайков


Жанр

Фото: larisa77724,»Здравствуй, любимая«. Фото в Facebook 143 лайка; Vkontakte 41 лайк; Instagram 248 лайков


Фото: Даниил Стамескин. Фото в Facebook 120 лайков; Vkontakte 50 лайков


Фото: Александр Поляков, «Коси коса пока роса». Фото в Facebook 247 лайков; Vkontakte 16 лайков; Instagram 420 лайков


Фото: Проничкин Александр, «Вело». Фото в Facebook 223 лайка; Vkontakte 20 лайков


Фото: Елена Балышева, «В дождь». Фото в Facebook 713 лайков; Vkontakte 37 лайков


Фото: Mordashev Roman, «Всегда за нами кто-то наблюдает». Фото в Facebook 326 лайков; Vkontakte 30 лайков


Фото: ElenaL, «Гордимся, любим, бережем». Фото в Facebook 185 лайков; Vkontakte 18 лайков; Instagram 257 лайков


Фото: Эдуард Гордеев, «Санкт-Петербург. Невский проспект. Октябрь». Фото в Facebook 1846 лайков ; Vkontakte 61 лайк; Instagram 822 лайка


Семья, дети

Фото: Евгения Елистратова, «Всегда рядом». Фото в Facebook 325 лайков; Vkontakte 61 лайк


Фото: Nataly Dauer, «Love is». Фото в Facebook 62 лайка; Vkontakte 11 лайков

; Instagram 266 лайков


Фото: Александра Кормильчинкова, «Друзья». Фото в Facebook 856 лайков; Vkontakte 39 лайков; Instagram 687 лайков


Фото: Олеся Турукина, «Настроение, осень…». Фото в Facebook 408 лайков; Vkontakte 49 лайков


Фото: Алёна Теплова, «Сестры». Фото в Facebook 323 лайка; Vkontakte 24 лайка; Instagram 281 лайк


Фото: Галина Долгих. Фото в Facebook 243 лайка; Vkontakte 23 лайка; Instagram 266 лайков


Фото: Катя Антонова, «Happy New Year!». Фото в Facebook 436 лайков; Vkontakte 42 лайка ;

Instagram 412 лайков


Фото: Лебедева Ольга, «Два солнышка». Фото в Facebook 452 лайка; Vkontakte 29 лайков; Instagram 363 лайка


Фото: Марина Денисова, «Целовашки». Фото в Facebook 76 лайков; Vkontakte 7 лайков; Instagram 388 лайков


Фото: Анастасия Костакова, «Закат». Фото в Facebook 472 лайка; Vkontakte 49 лайков; Instagram 564 лайка


Фото: Анна Олейник, «Полет». Фото в Facebook 224 лайка; Vkontakte 38 лайков; Instagram 473 лайка


Фото: Татьяна Корзун, «Счастье». Фото в Facebook 420 лайков; Vkontakte 34 лайка; Instagram 479 лайков


Фото: Лебедева Ольга, «В поезде». Фото в Facebook 428 лайков; Vkontakte 50 лайков; Instagram 364 лайка


Фото: Наталья Драчинская, «Вот так тебя люблю». Фото в Facebook 283 лайка; Vkontakte 53 лайка; Instagram 319 лайков


Портрет

Фото: elenaphoto. Фото в Facebook 178 лайков; Vkontakte 35 лайков; Instagram 274 лайка


Фото: Галушкин. Фото в Facebook 1219 лайков; Vkontakte 36 лайков; Instagram 351 лайк


Фото: Дарьяна Гордеева, «Дедушка». Фото в Facebook 111 лайков; Vkontakte 31 лайк


Фото: Александр Поляков, «Глаза как зеркало души — в них мудрость и печаль». Фото в Facebook 497 лайков; Vkontakte 35 лайков


Фото: Mordashev Roman, «Celtic girl». Фото в Facebook 780 лайков; Vkontakte 39 лайков; Instagram 506 лайков


Фото: Александр Поляков, «Жизнь продолжается». Фото в Facebook 245 лайков; Vkontakte 33 лайка; Instagram 423 лайка


Фото: Анастасия Костакова, «Рыжие, медовые кудряшки — сколько света, солнца». Фото в Facebook 422 лайка; Vkontakte 52 лайков; Instagram 826 лайков


Фото: Sergey Bulkin, «Портрет соседа». Фото в Facebook 1169 лайков ; Vkontakte 38 лайков; Instagram 584 лайка


Макро

Фото: Морозюк Оксана Петровна, «Серый». Фото в Facebook 49 лайков; Vkontakte 10 лайков; Instagram 249 лайков


Фото: Белотурова Ирина, «На фоне дождя». Фото в Facebook 238 лайков; Vkontakte 33 лайка; Instagram 329 лайков


Фото: Козорог Ирина, «Пчелка». Фото в Facebook 354 лайка; Vkontakte 57 лайков; Instagram 353 лайка


Свадьба

Фото: Наталья Драчинская, «Свадебный букет». Фото в Facebook 283 лайка; Vkontakte 22 лайка; Instagram 429 лайков


Фото: irinakole, «Свадьба в Праге». Фото в Facebook 193 лайка; Vkontakte 23 лайка; Instagram 301 лайк


Фото: Dialekt, «Осенняя свадьба». Фото в Facebook 333 лайка; Vkontakte 67 лайков; Instagram 418 лайков


Digital art

Фото: Рашкевич Катя, «Девочка, кормящая птиц». Фото в Facebook 792 лайка; Vkontakte 33 лайка; Instagram 346 лайков


Фото: Ольга Александрова, «Тягучесть времени». Фото в Facebook 344 лайка; Vkontakte 49 лайков


Фото: Елизарова Екатерина, «Столичные обитатели». Фото в Facebook 83 лайка; Vkontakte 8 лайков


Путешествия

Фото: Кровлин Андрей Валентинович, «Наступление Осени». Фото в Facebook 147 лайков; Vkontakte 12 лайков; Instagram 287 лайков


Фото: Sergey Bulkin, «Надменный вид, суровый взгляд». Фото в Facebook 157 лайков; Vkontakte 18 лайков; Instagram 239 лайков


Фото: Вишняков Владимир, «В горах Пелопоннеса». Фото в Facebook 407 лайков; Vkontakte 32 лайка; Instagram 395 лайков


Фото: Rostovskiy Anton, «Мультинские озера, Алтай». Фото в Facebook 888 лайков; Vkontakte 39 лайков


Фото: yanus, «Гондольеры». Фото в Facebook 248 лайков; Vkontakte 27 лайков


Вступайте в клуб «Российское фото»! Вместе — к новым высотам!

Визиография и рентгеновские снимки зубов

Что такое визиограф и чем он отличается от рентгена?

Это один из самых распространенных вопросов, вроде того, чем отличается автомобиль от светофора. Вроде бы и то, и другое понятие имеют какую-то связь, но сравнивать их достаточно трудно. Также и здесь. Радиовизиограф — это система, которая воспринимает рентгеновское излучение, трансформирует его в цифровой вид и выводит изображение на экран компьютера.

Рентген (который Вильгельм Конрад) — немецкий физик, получивший мировую известность благодаря открытию лучей с малой длиной волны, обладающих огромной проникающей способностью. Сам физик назвал эти лучи Х-лучами (в английском языке они сегодня именно так и называются — X-ray), но сейчас мы часто называем их рентгеновскими лучами, а в быту просто «рентгеном». Также рентгеном назвали и единицу мощности излучения. Теперь понятно, что визиограф и рентген — это совершенно разные вещи. Если с чем сравнивать и визиограф, так с рентгеновской пленкой, которую он повсеместно и вытесняет из всех областей медицины.

Правда что визиограф безопаснее, чем обычный снимок на пленку?

Когда спрашивают о таком сравнении, имеют в виду ту лучевую нагрузку, которую пациент получает при использовании различных методик. В этом смысле, действительно, визиограф лучше, поскольку его датчик намного чувствительнее по сравнению с пленкой. Поэтому для получения качественного изображения с помощью визиографа нужно значительно меньше выдержки. Для получения снимка на пленке выдержка составляет 0.5-1,2 сек. Для получения такого же снимка с помощью датчика визиографа – 0,05-0,3 секунды, то есть в 10 раз меньше. В результате лучевая нагрузка, получаемая пациентом при использовании визиографа, снижается до незначительного минимума.

Сколько снимков можно сделать за один раз? И вообще, не вредно ли, что при лечении большого количества зубов, приходится делать много рентгеновских снимков?

Это наиболее актуальный из вопросов. Это отголосок чернобыльской трагедии и всплывающие в памяти уроки ОБЖ. Но в нашем обществе до сих пор наблюдается очень сильная фобия ко всему, что хоть отдаленно связано в наших головах с радиацией. Любой лишний снимок нередко вызывает вопросы о лучевой болезни, или «не буду ли я светиться в темноте?» Поэтому постараемся здесь объяснить подробнее. Сначала с точки зрения науки.

Для измерения количества лучистой энергии, приложенной к живой ткани, используют различные единицы — джоуль на килограмм, грей, бэр, зиверт и т.д. В медицине при рентгеновских процедурах обычно оценивают дозу, полученную за одну процедуру всем организмом — эффективную эквивалентную дозу, измеряемую в зиверт. Согласно СанПиН 2.6.1.8-38-2003, при проведении профилактических медицинских рентгенологических процедур и научных исследованиях эта доза не должна превышать 1000 мкЗв (микрозиверт) за год. Причем здесь речь идет именно о профилактических исследования, а не о лечебных, где эта планка значительно выше.

Что такое 1000 мкЗв? Много это или мало?

Вспоминая известный мультфильм, ответ прост — смотря в чем мерить. 1000мкЗв — это примерно:

  • 500 прицельных снимков ( 2-3 мкЗв ), полученных с помощью радиовизиографа
  • 100 таких же снимков, но с использованием хорошей рентгеновской пленки ( 10-15 мкЗв )

Так что, по всей видимости, даже если каждый день в течение всего года делать по 1 снимку на визиографе, еще и к тому же за год пару-тройку 3D компьютерных томограмм, и еще столько же ортопантомограмм, то даже в этом случае мы не выйдем за пределы безопасных разрешенных доз.

Вывод один — бояться получить значительную дозу облучения при стоматологических вмешательствах не нужно. Даже при желании выйти за пределы допустимых значений вряд ли получится. Чтобы было понятно, ниже приведем дозы, необходимые для получения каких-либо серьезных последствий для здоровья:

  • 750000 мкЗв — кратковременное незначительное изменение состава крови
  • 4500000 мкЗв — тяжелая степень лучевой болезни ( погибает 50 % облученных )

Все эти цифры несопоставимы по своему значению с дозами, получаемыми нами в повседневности. Так что даже если по какой-то необходимости Вам делают сразу подряд несколько снимков, а накануне Вы уже «облучались», делая ортопантомограмму, то не нужно паниковать и бежать в магазин за счетчиком Гейгера или искть в интернете «первые симптомы лучевой болезни». Для самоуспокоения лучше уж тогда «выводить радиацию» бокалом красного вина. Смысла в этом не будет никакого, но настроение сразу улучшится.

Уточним, что к примеру при одноэтапной базальной имплантации контрольные прицельные снимки выполняются до и после установки имплантатов (при установке 1-3 имплантатов). А так же после окончательного протезирования (7-8 дней). 

Можно ли делать рентген беременным?

Мы не буем напоминать, что до беременности лучше позаботиться о здоровье заранее, в том числе «приготовить» и собственные зубы у стоматолога. Для того, чтобы не бежать потом с острой болью и сомнениями, не повредит ли та или иная манипуляция развитию плода… Поэтому следует оставить лирику и обратить внимание на факты и здравый смысл. Без фобий, предубеждений, домыслов и мифов. Итак, можно ли делать рентген беременным?

Вот , что нам пишут по этому поводу в документах ( СанПиН 2.6.1.8-38-2003 ):

7.16. Назначение беременных на рентгенологическое исследование производится только по клиническим показаниям. Исследования должны по возможности проводиться во вторую половину беременности, за исключением случаев, когда необходимо решать вопрос о прерывании беременности или необходимости оказания скорой или неотложной помощи. При подозрении на беременность вопрос о допустимости и необходимости рентгенологического исследования решается, исходя из предположения, что беременность есть. ..

7.18. Рентгенологические исследования беременных проводятся с использованием всех возможных средств и способов защиты таким образом, чтобы доза, полученная плодом, не превысила 1 миллизивертов за два месяца выявленной беременности. В случае получения плодом дозы, превышающей 100 мЗв, врач обязан предупредить пациентку о возможных последствиях и рекомендовать прервать беременность».

В общем, вывод из этих двух основных пунктов прост и понятен. В первой половине беременности снимки делать, однозначно, не стоит, а во второй — 1 мЗв для визиографа — это практически без ограничений.

Еще хотелось бы добавить, что нередко приходится встречаться с воинственным упрямством: рентген у стоматолога при беременности — абсолютное зло. Лучше, мол запороть зуб, криво вылечить каналы… зубов — много, беременность важнее. Причем такие проповеди ведут не только слабо понимающие суть вещей непрофессионалы-пациенты, но и часто сами врачи-стоматологи, которые забыли школьный курс физики.

Чтобы разрешить это сомнение, надо понимать, что источники ионизирующего излучения находятся не только в медицинских кабинетах. И не обязательно рядом с Чернобылем (а теперь еще и Фукусима ), чтобы получать какие-то дозы из окружающей среды. Ведь каждую секунду на нас влияют и природные источники (солнце, вода, земля ), и техногенные . И дозы, получаемые от них, гораздо значительнее получаемых от рентгеновского снимка зуба.

Для наглядности можно привести один простой пример. Как известно из школьного курса физики, солнце излучает электромагнитную энергию в большом диапазоне, не только в инфракрасном (тепло), видимом (свет), ультрафиолетовом (загар), но и в рентгеновском и гамма-излучении. При этом, чем выше поверхности земли, тем более разреженная атмосфера и, следовательно, слабее защита от достаточно сильного излучения солнца.

Ведь и «борясь» с облучением у стоматолога, те же люди часто спокойно летают на юг погреться на солнышке и поесть свежих фруктов. При этом за время 2 -3х часового перелета «здравым» климатом, человек получает 20-30 мкЗв, т. е. эквивалент примерно 10-15 снимков на визиографе. Кроме того, 1.5-2 часа перед электронно-лучевым монитором или телевизором дает ту же дозу, что и 1 снимок … Много ли беременных, сидящих дома, которые смотрят сериалы и сидят в интернете, задумываются о том, сколько снимков они «сделали», пока смотрели очередную программу, а потом обсуждали ее с подругами в форуме и соц.сетях? Практически никто, потому как все это не ассоциируется у людей с ионизирующим излучением, в отличие от снимка в кабинете у врача.

И все-таки, дорогие будущие мамочки, готовьтесь к беременности заранее. Посещение стоматолога для многих так или иначе все равно остается стрессом. И не столько анестезия или рентген могут быть вредными в этот период, сколько важно ваше спокойствие и отсутствие лишних переживаний (которых в этот период многим и так хватает с лихвой).
Больше информации на эту тему вы можете изучить в нашей статье «Можно ли лечить зубы во время беременности». 

Какую лучше использовать защиту, если нужно сделать снимок, будучи беременной?

Количество фартуков значения не имеет. При контактной рентгенографии фартук, по сути, защищает не от прямого излучения, а от вторичного, то есть отраженного. Для рентгеновского излучения человеческое тело — это оптическая среда, словно стеклянный куб для луча фонарика. Направьте луч карманного фонарика на одну из граней большого стеклянного куба и, независимо от толщины и направления луча, куб осветится весь. То же и с человеком — можете запеленать его всего в свинец и светить только в голову — хоть немного, но дойдет до каждой пятки. Так что даже под двумя фартуками с хорошим свинцовым эквивалентом беременной будет максимум просто тяжелее дышать.

Можно делать рентген кормящим мамам? И если можно, то как быть с кормлением ребенка после процедуры?

Можно. Рентгеновское излучение — это не то же самое, что радиоактивные отходы. Само по себе оно не накапливается в биологической среде. Если вы облучите буханку хлеба смертельной дозой, она не мутирует, не заболеет лучевой болезнью и не начнет «фонить».

От лучей света рентгеновские лучи отличаются только длиной волны и имеют прямое повреждающее действие только при определенных условиях. Если посветить фонариком в ведро с водой и выключить фонарик, свет не останется в ведре, не так ли? То же самое и в белково-жировом растворе, каковыми являются многие биологические жидкости (в т.ч. и грудное молоко) — излучения пролетают насквозь. Так что при такой нагрузке, которая необходима для работы с визиографом, с самим молоком вряд ли что-то произойдет.

В крайнем случае для самоуспокоения можно пропустить одно очередное кормление. Другое дело, что сами по себе ткани молочной железы в период лактации, безусловно, в большей степени подвержены вредному воздействию излучения. Но, опять же, речь идет о дозах значительно более мощных, чем это необходимо для цифровой рентгенографии (естественно, при соблюдении всех мер защиты и без «стрельбы» 20 раз куда попало).

Что такое моментальный снимок хранилища?

Резервное копирование данных

К

  • Брайен Поузи
  • Эрин Салливан, Редактор сайта

Моментальный снимок хранилища — это набор опорных маркеров для данных в определенный момент времени. Моментальный снимок действует как подробное оглавление, предоставляя пользователю доступные копии данных, к которым он может вернуться.

Как работают моментальные снимки хранилища

Моментальные снимки хранилища часто основаны на использовании разностного диска. Разностный диск — это особый тип виртуального жесткого диска, который связан с родительским виртуальным жестким диском.

Когда администратор создает моментальный снимок хранилища, базовая система создает разностный диск, привязанный к исходному виртуальному жесткому диску. Все будущие операции записи направляются на разностный диск, оставляя исходный виртуальный жесткий диск в неизмененном состоянии. Файловая система совершенно не знает о существовании разностного диска. Файловые системы продолжают функционировать так же, как и на физической машине.

Снимки имеют отношения родитель-потомок и образуют дерево. Каждый сделанный снимок создает еще одну ветвь дерева.

Моментальные снимки обычно создаются для защиты данных, но их также можно использовать для тестирования прикладного программного обеспечения и интеллектуального анализа данных. Моментальный снимок хранилища можно использовать для аварийного восстановления (DR), когда информация потеряна из-за человеческой ошибки. Снимки также могут быть полезны для возврата системы в предыдущее состояние, если было установлено плохое исправление.

Эта статья является частью

Моментальные снимки — это блоки диска, представляющие, как выглядела файловая система в определенный момент времени.

Типы технологии моментальных снимков

Не все моментальные снимки основаны на разностных дисках. Существует несколько других типов моментальных снимков хранилища:

Моментальные снимки с копированием при записи хранят метаданные о расположении исходных данных, не копируя их при создании моментального снимка. Эти моментальные снимки создаются почти мгновенно, практически не влияя на производительность системы, делающей моментальный снимок. Это позволяет быстро восстановить систему в случае сбоя программы.

Данные в моментальном снимке копирования при записи соответствуют точному времени создания моментального снимка, отсюда и название копирование при записи . Однако все предыдущие моментальные снимки должны быть доступны, если требуется полное архивирование или восстановление всех данных в сети или на носителе. Каждый процесс копирования при записи требует одного чтения и двух операций записи; данные должны быть прочитаны и записаны в другое место, прежде чем они будут перезаписаны.

Моментальные снимки клонирования или разделения зеркал ссылаются на все данные на наборе зеркальных дисков. При каждом запуске утилиты создается снимок всего тома, а не только новых или обновленных данных. Это позволяет получить доступ к данным в автономном режиме и упрощает процесс восстановления, дублирования или архивирования всех данных на диске. Это более медленный процесс, и каждый моментальный снимок хранилища требует столько же места для хранения, сколько и исходные данные.

Копирование при записи с фоновым копированием берет данные моментального снимка из операции копирования при записи и использует фоновый процесс для копирования данных в расположение хранилища моментальных снимков. Этот процесс создает зеркало исходных данных и считается гибридом копирования при записи и клонирования.

Моментальные снимки хранилища с перенаправлением при записи аналогичны копированию при записи, но операции записи перенаправляются в хранилище, предназначенное для моментальных снимков, что устраняет необходимость в двух операциях записи. Моментальные снимки с перенаправлением при записи записывают только измененные данные, а не копию исходных данных. Когда моментальный снимок удаляется, эти данные должны быть скопированы и согласованы на исходном томе. Создание дополнительных моментальных снимков хранилища усложняет доступ к исходным данным вместе с данными моментального снимка.

Инкрементальные снимки создают временные метки, которые позволяют пользователю вернуться к любому моменту времени. Инкрементные моментальные снимки могут создаваться быстрее и чаще, чем другие типы моментальных снимков хранилища. А поскольку они занимают не намного больше места для хранения, чем исходные данные, их можно хранить дольше. Каждый раз, когда создается инкрементный снимок, исходный снимок обновляется.

Моментальные снимки VMware копируют файл диска виртуальной машины и могут восстановить виртуальную машину (ВМ) на определенный момент времени в случае сбоя. Технология моментальных снимков VMware используется в виртуальных средах VMware и часто удаляется в течение часа. Администраторы могут делать несколько моментальных снимков виртуальной машины, создавая несколько точек восстановления на определенный момент времени. При создании моментального снимка любые данные, доступные для записи, становятся доступными только для чтения.

Непрерывная защита данных

Непрерывная защита данных (CDP) использует отслеживание измененных блоков и моментальные снимки для резервного копирования системы таким образом, чтобы пользователи могли восстанавливать самые последние экземпляры данных.

CDP работает путем мониторинга устройства хранения на уровне блоков. Каждый раз, когда блок хранения создается или изменяется, для этого блока хранения автоматически создается резервная копия. Это позволяет пользователю восстанавливать данные с включенными самыми последними изменениями, тогда как эти обновления могут быть потеряны, если перед сбоем системы не был сделан обычный моментальный снимок хранилища.

CDP также ведет учет всех происходящих изменений, поэтому всегда можно восстановить самую последнюю чистую копию данных.

Моментальные снимки хранилища и резервное копирование

Хотя моментальные снимки предлагают возможности, подобные резервному копированию, моментальные снимки и резервные копии существенно отличаются друг от друга. Моментальные снимки не предназначены для замены резервных копий, хотя многие современные системы резервного копирования включают моментальные снимки.

Снапшоты против резервных копий

Существует несколько преимуществ использования моментальных снимков хранилища как части более крупной стратегии резервного копирования. Моментальные снимки обеспечивают быстрое и простое восстановление на определенный момент времени и могут использоваться приложениями резервного копирования для включения таких функций, как мгновенное восстановление. Хотя технология моментальных снимков хранилища является полезным дополнением к плану резервного копирования, она не считается полной заменой традиционному резервному копированию.

Существует несколько причин, по которым моментальные снимки не следует использовать в качестве альтернативы резервным копиям. Во-первых, моментальные снимки могут негативно повлиять на производительность системы. Особенно это касается разностных снимков дисков. При каждом создании моментального снимка создается дополнительный разностный диск. Производительность чтения системы снижается с созданием каждого дополнительного разностного диска.

Другая причина, по которой моментальные снимки не являются подходящей заменой резервного копирования, заключается в том, что моментальные снимки зависят от исходных данных. Если исходные данные потеряны, моментальный снимок также исчезнет. В отличие от резервной копии моментальный снимок не содержит копии защищенных данных и ничего не делает для защиты исходных данных от потери из-за аппаратного сбоя или повреждения хранилища.

Резервное копирование Снимок
Защита данных
  • Резервная копия содержит восстанавливаемую копию защищенных данных.
  • Моментальный снимок гарантирует, что ранее существующие данные не могут быть изменены, но ничего не делает для защиты от потери из-за сбоя оборудования или других факторов.
Восстановление
  • Операции восстановления включают копирование данных из резервной копии обратно в основное хранилище.
  • Требуемое время зависит от объема восстанавливаемых данных.
  • Снимки можно использовать для мгновенного возврата системы к предыдущему состоянию.
  • Восстановление моментальных снимков происходит быстро, потому что, в отличие от резервного копирования, данные не копируются.
Производительность
  • Скорость чтения системы может снизиться во время выполнения резервного копирования, но вернется к нормальному состоянию после завершения резервного копирования.
  • Резервное копирование CDP может повлиять на производительность системы во время первоначального резервного копирования, но последующие резервные копии обычно оказывают незначительное влияние на производительность.
  • Разностные снимки дисков отрицательно скажутся на производительности чтения, пока существуют снимки.
  • Степень влияния на производительность зависит от количества существующих моментальных снимков.
  • Создание каждого последующего снимка в дереве снимков еще больше снижает производительность.
Совместная работа моментальных снимков и резервных копий хранилища

Современные системы резервного копирования, используемые в производственной среде, часто используют моментальные снимки как часть процесса резервного копирования. Это особенно верно при резервном копировании активной базы данных. Если бы активная база данных была просто скопирована в резервную копию, то данные в базе данных, скорее всего, изменились бы до завершения резервного копирования. Полученная резервная копия будет повреждена.

Современные системы резервного копирования перед запуском резервного копирования делают снимок базы данных. Затем резервная копия создает резервную копию базы данных в том виде, в каком она существовала до момента создания моментального снимка. Когда процесс резервного копирования завершится, моментальный снимок будет удален, а данные, которые были сохранены в моментальном снимке, будут объединены с базой данных.

Последнее обновление: февраль 2021 г.

Продолжить чтение О моментальном снимке хранилища
  • Когда технология моментальных снимков хранилища работает лучше всего?
  • Обеспечивает ли ваша система резервного копирования данных защиту данных?
  • Использование моментальных копий для вашей системы резервного копирования данных
  • Использование различных типов технологий моментальных снимков хранилища для защиты данных
  • Моментальные снимки резервных копий и репликация дополняют стандартное резервное копирование
Копайте глубже в области архивирования и резервного копирования на магнитную ленту
  • управление копированием данных (CDM)

    Автор: Эрин Салливан

  • Руководство для начинающих по контрольным точкам Hyper-V

    Автор: Стивен Бигелоу

  • Снапшоты против резервного копирования: используйте оба для оптимального RPO

    Автор: Энтони Адсхед

  • виртуальный жесткий диск (VHD)

    Автор: Рахул Авати

Аварийное восстановление

  • 10 вопросов по аварийному восстановлению, которые нужно задать в 2023 году и далее

    Существует множество факторов, влияющих на бесперебойную работу плана аварийного восстановления. Вот 10 вопросов, на которые группы аварийного восстановления должны…

  • 12 тенденций обеспечения непрерывности бизнеса, на которые стоит обратить внимание

    По мере стремительного развития технологий ИТ-специалистам приходится наблюдать появление и исчезновение бесчисленных тенденций. В непрерывности бизнеса есть некоторые …

  • Рекомендации по сетевой документации для команд аварийного восстановления

    В случае аварии ИТ-команды часто думают о серверах и хранилищах, но забывают о сетях. Узнайте, что вам следует…

Хранение

  • Что лежит за йоттабайтом?

    Как только данные будут измеряться в йоттабайтах, миру потребуются новые термины для прогнозирования данных. Вот где два новых термина — …

  • Pure объединяет блочное и файловое хранилище в одном массиве FlashArray

    Pure Storage расширил рынок унифицированных хранилищ, предоставив нативную поддержку файлов, блоков и виртуальных машин в массиве FlashArray, что может . ..

  • Преодолеть препятствия на пути к устойчивости хранения

    Зеленые ИТ-инициативы должны включать хранение данных, но существуют различные проблемы устойчивости, связанные как с локальными, так и с…

ИТ-канал

  • Изменения в партнерской экосистеме AWS связаны с независимыми поставщиками программного обеспечения и генеративным искусственным интеллектом

    Поставщик облачных платформ находит партнеров среди независимых поставщиков программного обеспечения и системных интеграторов, развивая отношения с ИИ и упрощая…

  • Возможности консультирования с нулевым доверием изобилуют на фоне технической неразберихи

    Спустя десять лет покупатели технологий по-прежнему сбиваются с толку. Консультанты стремятся помочь им разобраться и развернуть эту …

  • Размер рынка ИТ-услуг увеличивается на фоне смешанных экономических сигналов

    Наблюдатели за рынком прогнозируют продолжение роста в секторе технологических услуг, в то время как количество рабочих мест в США увеличивается, хотя и более медленными темпами.

Что такое снимок? Как это работает? Каковы его типы?

  • Миниинструмент
  • Вики-библиотека MiniTool
  • Что такое снимок? Как это работает? Каковы его типы?

Что такое снимок?

Моментальный снимок хранилища — это набор опорных маркеров для данных в определенный момент времени. Моментальный снимок похож на подробный каталог, предоставляющий пользователям доступную копию данных, к которым они могут вернуться. Теперь вы можете продолжить читать этот пост от MiniTool, чтобы получить больше информации о моментальном снимке.

Как работает моментальный снимок?

Моментальные снимки хранилища обычно основаны на использовании разностного диска. Разностный диск — это особый тип виртуального жесткого диска, который связан с родительским виртуальным жестким диском.

Когда администратор создает моментальный снимок хранилища, базовая система создает разностный диск, привязанный к исходному виртуальному жесткому диску. Все будущие записи направляются на разностный диск, оставляя исходный виртуальный жесткий диск без изменений. Файловая система совершенно не знает о существовании diff-дисков. Файловая система продолжает вести себя так, как если бы она находилась на физическом компьютере.

Снимки имеют отношение родитель-потомок и образуют дерево. Каждый сделанный снимок создает еще одну ветвь дерева.

Снимки обычно создаются для защиты данных, но их также можно использовать для тестирования прикладного программного обеспечения и интеллектуального анализа данных. Моментальные снимки хранилища можно использовать для аварийного восстановления (DR), когда информация потеряна из-за человеческой ошибки. Снимки также можно использовать для восстановления системы в предыдущее состояние, если установлен неправильный патч.

Тип снимка

Реализация технологии моментальных снимков хранилища зависит от поставщика. Есть разные типы.

Снимок с копированием при записи

Вот как создается снимок с копированием при записи:

  1. Перед созданием снимка система сохраняет метаданные исходного блока.
  2. Когда система выполняет команду записи в защищенный блок, инициируются три операции ввода-вывода:
  3. Утилиты моментальных снимков считывают необработанные блоки перед записью.
  4. Создание/запись моментальных снимков исходных блоков в зарезервированном хранилище моментальных снимков.
  5. Новые данные перезаписывают исходные данные.

Преимущества: Поскольку моментальные снимки копирования при записи не создают копии метаданных, они выполняются быстрее и почти мгновенно.

Недостатки: Однако они требовательны к производительности, поскольку для каждого моментального снимка требуется одно чтение и две записи.

Моментальный снимок с перенаправлением при записи
Моментальные снимки с перенаправлением при записи используют указатели для ссылки на блоки, защищенные моментальным снимком. Вот как создается моментальный снимок для чтения и записи:

  1. Система выполняет команды записи для внесения изменений в блоки, защищенные моментальными снимками.
  2. Утилита моментальных снимков перенаправляет записи в новый блок и обновляет соответствующие указатели.
  3. Старые данные остаются на месте в качестве ссылки на момент времени для исходного блока.

Преимущества: В отличие от копирования при записи моментальные снимки чтения при записи потребляют меньше ресурсов производительности, поскольку каждый измененный блок генерирует один ввод-вывод записи.

Недостаток: моментальные снимки с перенаправлением при записи зависят от исходного блока. Другие модификации создают новые блоки. Если снимок удаляется, координация между несколькими новыми блоками и исходным блоком усложняется.

Моментальный снимок с разделенным зеркалом

Моментальный снимок с разделенным зеркалом создает полную копию исходного тома хранилища, а не только моментальные снимки измененных блоков. С помощью моментальных снимков с разделенным зеркалом вы можете создавать моментальные снимки целых файловых систем, номеров логических устройств (LUN) или томов хранилища объектов.

Преимущества: Более простое восстановление, репликация и архивирование данных. Даже если первичная/исходная копия утеряна, весь том по-прежнему доступен.

Недостаток: Поскольку утилита моментальных снимков каждый раз делает снимок всего тома, это более медленный процесс и требует вдвое больше места для хранения.

Непрерывная защита данных (CDP)

CDP создает частые моментальные снимки необработанных данных, запускаемые настройкой политик. В идеале моментальные снимки CDP создаются в режиме реального времени. Это означает, что каждый раз, когда вносятся изменения, моментальный снимок исходной копии обновляется.

Преимущества: Снижает целевую точку восстановления (RPO) почти до нуля.

Недостатки: Частое создание и обновление моментальных снимков потребляют производительность и пропускную способность (при использовании сетевого хранилища).

Моментальный снимок и резервное копирование

Моментальные резервные копии в основном используются для восстановления систем, виртуальных машин и дисков или дисков до рабочего состояния и служат точкой восстановления системы после создания моментального снимка.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *