CONSOLIDAR CARGAS DE TRABALHO SAS 9.4 COM A FAMÍLIA DE PROCESSADORES INTEL XEON

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1 CONSOLIDAR CARGAS DE TRABALHO SAS 9.4 COM A FAMÍLIA DE PROCESSADORES INTEL XEON Um data center desatualizado está impedindo o desenvolvimento de sua empresa? Talvez seja a hora de modernizar e simplificar seu negócio com novos sistemas capazes de fazer o trabalho de muitos servidores mais antigos. Esse processo pode resultar em economia de espaço e de custos operacionais, abrindo terreno para o crescimento futuro. Para as empresas que executam o software SAS Analytics, isso significa virtualizar servidores bare-metal herdados em uma plataforma com processador Intel Xeon E7 v3 mais recente, como o novo servidor Dell PowerEdge R930. No data center da Principled Technologies, descobrimos que um servidor equipado com processadores Intel Xeon E v2 e unidades de estado sólido (SSDs) Intel DC Série S3700 realizavam o trabalho do SAS de quase quatro servidores herdados e que um PowerEdge R930 mais recente com processadores Intel Xeon E v3 realizava o trabalho do SAS de 12 servidores herdados. 1 Com 12 máquinas virtuais (VMs), o servidor equipado com processadores Intel Xeon E7 v3 e SSDs Intel DC Série P3700 para PCIe forneciam desempenho relativo quase 14 vezes maior que o do servidor herdado. Além 1 Para obter mais informações sobre a carga de trabalho e as tarefas do SAS 9.4, consulte a seção A carga de trabalho do SAS, na página 3 e no Anexo A. ABRIL DE 2015 RELATÓRIO DE TESTES DA PRINCIPLED TECHNOLOGIES Encomendado pelo SAS

2 disso, cada VM no servidor equipado com processadores Intel Xeon E7 v3 concluía a carga de trabalho do cenário multiusuário do SAS com uma média de 25 minutos a menos, concluindo também uma média de quase 110 tarefas por hora a mais do que o servidor bare-metal herdado. E mais, uma parcela da capacidade de desempenho foi mantida quando 12 instâncias virtuais foram executadas simultaneamente no servidor mais recente, deixando espaço potencial para mais instâncias virtuais do SAS 9.4. ECONOMIA COM MODERNIZAÇÃO Uma abordagem para a modernização de data centers combina recursos de consolidação por meio de virtualização com a atualização para uma nova tecnologia de hardware. Essas melhorias podem resultar na redução de complexidades ao longo da pilha tecnológica e reduzir potencialmente as despesas operacionais (OPEX). Para ser mais específico, a consolidação do hardware físico no data center normalmente oferece as seguintes vantagens: Redução dos requisitos de energia e de resfriamento Áreas físicas ocupadas menores, por exemplo, com a redução no número de racks e servidores, o que reduz os custos relacionados a espaço Custos de gerenciamento menores devido a menor quantidade de servidores físicos para gerenciar Menos recursos desperdiçados em consequência de hardware subutilizado Os sistemas mais recentes geralmente suportam (e oferecem) significativamente mais memória RAM e capacidade de armazenamento, às vezes, na forma de SSDs mais rápidas. Essas tecnologias são ideais para o processamento de dados e análise na memória, como ocorre no SAS 9.4. A memória RAM e as SSDs de alto desempenho adicionais funcionam com a tecnologia dos processadores Intel Xeon E5 v2 e E7 v3 e são desenvolvidas pela Intel para fornecer desempenho rápido para as cargas de trabalho de análise e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência do data center. Migrar de vários servidores herdados para os servidores mais recentes com processadores Intel Xeon E v3 e as SSDs Intel DC P3700 executando o SAS 9.4 pode ajudar nos esforços de consolidação, o que contribui com suas iniciativas de modernização. Em nossos testes, descritos mais abaixo, descobrimos que um servidor mais recente Dell PowerEdge R930 de quatro sockets equipado com processadores Intel Xeon E v3 poderia substituir 12 servidores herdados executando cargas de trabalho do SAS (ver Figura 1). Relatório de testes da Principled Technologies 2

3 Figura 1: A consolidação de servidores herdados é fundamental para a modernização. A COMBINAÇÃO CERTA COM INTEL + SAS As implantações do SAS 9.4, um ambiente projetado pelo SAS para análise avançada de dados complexos e de negócios, podem tirar proveito de servidores equipados com a família de processadores Intel Xeon E7 v3 conforme os requisitos de processamento, de armazenamento de dados e de análise aumentam ao longo do tempo. A tecnologia Intel atualizada em servidores de quatro sockets pode torná-los bastante adequados para dar suporte a softwares de análise de dados de grande volume e complexidade, como os do SAS. O Dell PowerEdge R930, que contém quatro processadores Intel Xeon E7 v3, fornece até 72 núcleos e 144 threads, suportando até 6 TB de memória DDR4 para melhorar o desempenho e ajudar a acelerar suas cargas de trabalho do SAS. Os servidores mais recentes também suportam o aumento de memória RAM e o armazenamento em SSD mais rápido. Em nossos testes, tiramos proveito dessas melhorias de RAM e de SSD. Os servidores equipados com processadores Intel XeonE v2 apresentavam 256 GB de RAM, com SSDs DC S3700 SATA, por sua vez, os servidores equipados com processadores Intel Xeon E v3 apresentavam GB de RAM, com SSDs DC P3700 PCIe. Para um data center moderno, os servidores baseados na família de processadores Intel Xeon E7 v3 também oferecem um série de recursos aprimorados de confiabilidade, disponibilidade e facilidade de manutenção (RAS) e de gerenciamento de recursos que são baseados em versões anteriores dos processadores. Equipados com a tecnologia Intel Run Sure, esses processadores adicionam novos recursos RAS, como emca Gen 1, MCA Recovery Execution Path, MCA I/O e PCIe Live Error Recovery para ajudar a manter as cargas de trabalho do SAS em execução. Para obter mais informações sobre os componentes utilizados em nossos testes, consulte o Anexo A. Para informações detalhadas sobre a configuração de hardware, consulte o Anexo B. Relatório de testes da Principled Technologies 3

4 A carga de trabalho do SAS Para nossos testes práticos, o SAS criou uma carga de trabalho multiusuário para simular a carga de trabalho de um ambiente de base típico do SAS, consistindo em 25 tarefas de análise de dados diferentes. O cenário de teste foi uma carga de trabalho autocontida do SAS 9.4 que simulava de 8 a 16 usuários simultâneos realizando tarefas voltadas à computação e à E/S. As tarefas de análise de dados variaram de pequenas e leves (por exemplo, relatórios simples) a análises mais complexas (por exemplo, regressão) e manipulações de dados pesados (por exemplo, junções e classificações). Para obter mais informações sobre o SAS 9.4 e a carga de trabalho do SAS, consulte o Anexo A. O Anexo C mostra como realizamos nossos testes. Consulte o Anexo D e o Anexo E para os arquivos de configuração e os scripts de teste. O QUE DESCOBRIMOS Mais tarefas executadas em menos tempo e mais espaço livre com 12 VMs A execução de 12 instâncias virtuais do SAS 9.4 no servidor equipado com A virtualização significou mais trabalho realizado em menos espaço físico até 12 vezes mais tarefas executadas simultaneamente em um servidor de quatro sockets com processadores Intel Xeon E v3 em comparação com o servidor herdado. processadores Intel Xeon E v3 e SSDs PCIe forneceu uma série de benefícios. Primeiro, descobrimos que a simples virtualização das cargas de trabalho do SAS aumentou a quantidade de tarefas que tanto o servidor de dois sockets com processadores Intel Xeon E v2 quanto o servidor de quatro sockets com processadores Intel Xeon E v3 podiam ser executados simultaneamente. Para resumir, a virtualização significou mais trabalho realizado em menos espaço físico, o que cria uma oportunidade para consolidar servidores herdados de dois sockets em seu data center. Em segundo lugar, o servidor de dois sockets equipado com processadores Intel Xeon E v2 forneceu desempenho relativo quase quatro vezes maior que o do servidor herdado de dois sockets. Já o servidor de quatro sockets com processador Intel Xeon E v3 forneceu desempenho relativo quase 14 vezes maior. Esse cálculo de desempenho utiliza o tempo médio de conclusão da carga de trabalho para comparar o trabalho de cada VM. A Figura 2 mostra o desempenho relativo de nossas três soluções. Relatório de testes da Principled Technologies 4

5 Figura 2: O desempenho relativo de cada solução. O servidor de quatro sockets com processadores Intel Xeon E v3 concluiu a carga de trabalho do SAS 14 % mais rápido em média se comparado com o servidor herdado. Mantendo os dois pontos anteriores em mente, o servidor de quatro sockets com processadores Intel Xeon E v3 forneceu um desempenho relativo quase 14 vezes maior que o do servidor herdado em um tempo 14,2% menor, concluindo a carga de trabalho do SAS 25 minutos mais rápido. O menor tempo médio para concluir a carga de trabalho foi impulsionado pelos quatro processadores Intel Xeon E v3 e o desempenho de E/S melhorado foi fornecido pelas SSDs Intel DC P3700 PCIe. A tecnologia melhorada simplesmente significou menos tempo para a conclusão do trabalho. A Figura 3 mostra o tempo médio que cada solução levou para concluir a carga de trabalho do cenário multiusuário do SAS. Figura 3: Tempo médio que cada solução levou para concluir um cenário multiusuário do SAS em horas:minutos:segundos. Relatório de testes da Principled Technologies 5

6 Examinando a economia de tempo de outra forma, o servidor equipado com processadores Intel Xeon E v3 concluiu uma média de mais de 118 tarefas em uma hora, o que é um número de tarefas executadas por hora quase 13 vezes maior que o do servidor herdado. Conforme mostrado na Figura 4, o servidor equipado com processadores Intel Xeon E v2 concluiu uma média de 32 tarefas por hora a mais ou 2,77 vezes mais tarefas por hora que o servidor herdado. Mais tarefas no SAS por hora significa que sua empresa pode fazer análises com mais rapidez. Figura 4: Número médio de tarefas por hora de cada solução. Além dos benefícios relacionados ao desempenho e ao tempo, vimos que o servidor de quatro sockets equipado com processadores Intel Xeon E v3 ainda apresentava uma capacidade restante de processamento do sistema, mesmo ao executar 12 instâncias virtuais do SAS 9.4. Esse espaço livre significa que para alguns períodos durante o cenário de testes, as 12 VMs não saturaram por completo os processadores, o armazenamento ou a memória. Com o espaço disponível, seria possível aumentar o número de VMs no servidor para que mais instâncias do SAS 9.4 executassem análises adicionais, embora não tenhamos feito isso. Mesmo com as nossas 12 VMs no servidor equipado com processadores Intel Xeon E v3 e SSDs Intel DC P3700, tivemos espaço restante em determinados momentos no teste, o que pode ser entendido como um número potencialmente maior de VMs no seu ambiente. Relatório de testes da Principled Technologies 6

7 SUPORTE AO DESEMPENHO DO PROCESSADOR COM ARMAZENAMENTO EM SSDS INTEL A execução do software SAS 9.4 em um servidor sem desempenho de armazenamento melhorado poderia impor limitações às cargas de trabalho, deixar o processador subutilizado e limitar a velocidade das suas tarefas no SAS. A combinação dos processadores Intel Xeon E5 v2 e v3 E7 com as SSDs Intel DC S3700 SATA e DC P3700 PCIe respectivamente, permitiu o aumento na densidade da carga de trabalho e a obtenção de maior desempenho do nosso subsistema de armazenamento. Uma maior densidade de carga de trabalho significou que os servidores mais recentes concluíram mais tarefas simultaneamente e fizeram em média mais tarefas por hora. A utilização das SSDs Intel DC S3700 SATA e DC P3700 PCIe melhorou as saídas do subsistema de disco. A Figura 5 mostra o pico da taxa de transferência de disco que cada solução alcançou. Figura 5: O pico da taxa de transferência de disco em GB por segundo de cada solução. Sua empresa pode obter uma série de benefícios potenciais ao atualizar os servidores herdados com unidades de disco rígido (HDDs) para os servidores mais recentes com SSDs SATA e PCIe: Obtenha dados do SAS com mais rapidez e tenha mais tempo para analisá-los Economize tempo de gerenciamento ao ter menos servidores para manter Reduza o desperdício utilizando os recursos de processador e de memória com mais eficácia Relatório de testes da Principled Technologies 7

8 CONCLUSÃO Um dos segredos para modernizar seu data center é consolidar as cargas de trabalho herdadas por meio de virtualização, o que pode ajudar a reduzir a complexidade para sua empresa. Um número menor de servidores exige menos recursos físicos, como energia, cabeamento e comutadores, além de reduzir a carga da TI em relação às tarefas contínuas de gerenciamento, como as atualizações. Além disso, a integração de tecnologia de hardware mais recente em seu data center pode fornecer novos recursos que reforçam sua infraestrutura, como os recursos de RAS no processador e as melhorias de desempenho de disco. E por último, usar o SAS 9.4 garante que você tenha os recursos e conjuntos de ferramentas mais recentes que o SAS pode oferecer. Em comparação com um servidor herdado, descobrimos que um servidor moderno de quatro sockets com processadores Intel Xeon E v3 e SSD Intel Série DC P3700 forneceu uma quantidade de trabalho do SAS 12 vezes maior, bem como desempenho relativo quase 14 vezes maior e um tempo médio menor para concluir a carga de trabalho do SAS. A execução de 12 instâncias virtuais do SAS também deixou uma capacidade restante no servidor para trabalhos adicionais. Consolidar suas cargas de trabalho do SAS de servidores herdados em servidores equipados com processadores Intel Xeon E7 v3 e o SAS 9.4 pode oferecer à sua empresa o hardware e os recursos de software mais recentes, reduzir a complexidade em seu data center e reduzir potencialmente os custos para sua empresa. Relatório de testes da Principled Technologies 8

9 ANEXO A - SOBRE OS COMPONENTES Sobre a nova família de processadores Intel Xeon E7 v3 A Intel projetou a nova família de processadores Intel Xeon E7 v3 para suportar cargas de trabalho de missão crítica e de alto desempenho, disponibilizando até 18 núcleos e 36 threads por socket para fornecer saltos significativos no desempenho se comparado com as versões anteriores. A família de processadores Intel Xeon E7 v3 suporta até 1,5 TB de memória DDR4 por socket, até 24 DDR4 DIMMs por socket e velocidades DDR4 de até MHz para melhorar o desempenho e aumentar a escalabilidade. A família de processadores Intel Xeon E7 v3 dá suporte a todas as funcionalidades anteriores de confiabilidade, disponibilidade e facilidade de manutenção das versões anteriores dos processadores para suportar cargas de trabalho críticas. Equipados com a tecnologia Intel Run Sure, esses processadores adicionam novos recursos RAS, incluindo emca Gen 1, MCA Recovery Execution Path, MCA IO e PCIe Live Error Recovery. Para obter mais informações sobre a família de processadores Intel Xeon E7 v3, acesse Sobre a nova SSD Intel Série DC P3700 De acordo com a Intel, "a família de unidades de estado sólido (SSDs) Intel Data Center para PCIe oferece uma taxa de transferência de dados muito alta diretamente para os processadores Intel Xeon, com velocidade de transferência de dados até seis vezes mais rápida do que as SSDs SAS/SATA de 6 Gbps. O desempenho de uma única unidade da família de SSDs Intel Data Center para PCIe, especificamente a SSD Intel Data Center Série P3700 ( IOPS), pode substituir o desempenho de sete SSDs SATA agregadas por meio de um adaptador de barramento de host (HBA) (aproximadamente IOPS)." Para obter mais informações sobre a SSD Intel Série PC P3700, acesse Sobre o SAS 9.4 O SAS 9.4, a versão mais recente da arquitetura SAS 9, utiliza tecnologias com diversos núcleos 2 para fornecer recursos de processamento por meio de análise em banco de dados e na memória. De acordo com o SAS, isso resulta "em maiores e mais rápidos insights, baseados em big data e em streaming de dados." O SAS atualizou a arquitetura com funcionalidades que atendem às necessidades de implantações locais e tradicionais do SAS e de implantações em nuvem privada e pública: Escolha entre as várias opções de implantação, incluindo opções em nuvem hospedada e gerenciada, pelo SAS Solutions OnDemand Utilize ambientes com alta escalabilidade potencial para executar testes e desenvolvimento com seis novos produtos Integre o SAS aos seus processos de negócios com novas APIs, incluindo opções móveis de entrega para smartphones e tablets populares Obtenha recursos de monitoramento e de gerenciamento com o novo SAS Environment Manager baseado na web 2 As tecnologias com diversos núcleos/threads não foram totalmente aproveitadas com a carga de trabalho utilizada neste estudo, mas podem ser com os mais recentes recursos do SAS 9.4, como análise na memória e de alto desempenho. Relatório de testes da Principled Technologies 9

10 Monitore dados de acordo com sua agenda (diariamente, semanalmente ou mensalmente) com o novo SAS Environment Manager Receba alertas, notificações e dados de seus servidores no painel de controle personalizável do SAS Environment Manager A segunda versão de manutenção, SAS 9.4 TS1M2 (9.4M2), oferece novos recursos e aprimoramentos para produtos como SAS/STAT, SAS Enterprise Miner e SAS/ETS. Para obter mais informações sobre o SAS 9.4, acesse sas.com/en_us/software/sas9.html. Sobre a carga de trabalho do SAS Detalhes dos testes Cada cenário de teste consistia em um conjunto de 25 tarefas executadas em modo multiusuário para simular um lote típico do SAS e o ambiente corporativo de usuários do SAS, no qual de 8 a 16 tarefas simultâneas eram executadas a qualquer momento (exceto durante a inicialização inicial e o período de redução no final). Nos scripts controlados por cenário, as tarefas foram iniciadas em um intervalo definido para simular um ambiente multiusuário, no qual os usuários entravam e saiam do sistema. Para ajudar a simular um ambiente de trabalho típico durante o teste, alguns períodos foram mais pesados que os outros. Alguns períodos tinham apenas lotes e outros, lotes e usuários interativos. Isso simulava um ambiente real, no qual existem picos e vales no uso dos recursos de sistema. As tarefas usaram uma combinação de CPU, memória e cargas de trabalho de E/S intensas, projetadas para simular um grupo de trabalho maior de 8 a 16 sessões simultâneas. Durante o teste, 14 programas diferentes foram executados (25 tarefas diferentes foram executadas durante o teste, algumas mais que as outras). Utilizamos dados de entrada diferentes para todas as tarefas. Os procedimentos do SAS utilizados durante a execução incluíram: Etapas LOGISTIC, REG, GLM, SORT, MEANS, MIXED, SUMMARY, DATA e SQL. Dados Uma cópia única da carga de trabalho inclui os seguintes detalhes: Tamanhos de arquivo individual até 30 GB Tipos de arquivo: texto, sas7bdat, binário Contagem de linhas até 76 milhões Contagem de variáveis e/ou colunas até 297 Uso de arquivos binários com EBCDIC e dados binários de um mainframe (MVS) Aproximadamente 130 GB de dados de entrada foram usados em cada cenário de 8 a 16 usuários simultâneos que executamos Os volumes de entrada e saída foram de, pelo menos, três a quatro vezes o tamanho da entrada (os programas SAS normalmente leem e gravam dados, dependendo da função). Relatório de testes da Principled Technologies 10

11 ANEXO B INFORMAÇÕES SOBRE A CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA A Figura 6 fornece informações detalhadas sobre a configuração dos sistemas de teste. Sistema Dell PowerEdge R710 Dell PowerEdge R720 Dell PowerEdge R930 Geral Número de pacotes de processadores Número de núcleos por processador Número de threads de hardware por núcleo Política de gerenciamento de energia do sistema Desempenho máximo Desempenho Desempenho Fontes de alimentação Número total Fornecedor e número do modelo Dell A870P-00 Dell E1100E-S0 Dell E1100E-S0 Potência de cada (W) Ventoinhas de resfriamento Número total Fornecedor e número do San Ace 60 Nidec UltraFlo Dell PFC0612DE modelo 9GA0612P1K641 V12C12BS1M3 Dimensões (A x L) de cada 3 3 pol. (7,6 7,6 cm) 3 3 pol. (7,6 7,6 cm) 6 6 pol. (15,2 15,2 cm) Volts Amperes 1,68 0,95 2,31 CPU Fornecedor Intel Intel Intel Nome Xeon Xeon Xeon Número do modelo X5570 E v2 E v3 Tipo de socket LGA1366 LGA2011 LGA2011 Frequência de núcleo (GHz) 2,93 2,8 2,5 Frequência de barramento 6,4 GT/s 8 GT/s 9,6 GT/s Cache L1 4 x 32 KB Dados 10 x 32 KB Dados 18 x 32 KB Dados 4 x 32 KB Instr. 10 x 32 KB Instr. 18 x 32 KB Instr. Cache L2 4 x 256 KB 10 x 256 KB 18 x 256 KB Cache L3 8 MB 25 MB 45 MB Plataforma Fornecedor e número do modelo Dell PowerEdge R710 Dell PowerEdge R720 Dell PowerEdge R930 Número do modelo da placa-mãe 0YDJK3 0M1GCRX04 0Y4CNCA01 Versão e o nome do BIOS [MRC_096] Configurações do BIOS Padrão Padrão Padrão Relatório de testes da Principled Technologies 11

12 Sistema Dell PowerEdge R710 Dell PowerEdge R720 Dell PowerEdge R930 Módulo(s) de memória Total de memória RAM do sistema (GB) Fornecedor e número do Samsung Samsung M386A4G40DM0- Hynix HMT42GR7MFR4C-PB modelo M393B1K70DH0-YH9 CPB Tipo PC3L-10600R PC R PC R Velocidade (MHz) Velocidade em execução no sistema (MHz) Sincronismo/latência (tcl-trcd-trp-trasmin) Tamanho (GB) Número de módulo(s) de memória RAM Organização de chips Dupla face Dupla face Dupla face Classificação Duplo Duplo Quad Sistema operacional Nome CentOS 6.6 CentOS 6.6 CentOS 6.6 Versão do Kernel el6.x86_ el6.x86_ el6.x86_64 Sistema de arquivos ext4 (arquivos de programas do SO e do SAS) xfs (DADOS/SAÍDA do SAS) xfs (TRABALHO/UTILLOC do SAS) ext4 (arquivos de programas do SO e do SAS) xfs (DADOS/SAÍDA do SAS) xfs (TRABALHO/UTILLOC do SAS) ext4 (arquivos de programas do SO e do SAS) xfs (DADOS/SAÍDA do SAS) xfs (TRABALHO/UTILLOC do SAS) Controlador RAID Fornecedor e número do modelo Dell PERC 6/i Dell PERC H710P Mini Dell PERC H730P Versão do firmware Versão do driver rh rh rh1 (megaraid_sas) (megaraid_sas) (megaraid_sas) Tamanho do cache (MB) Unidades de estado sólido Fornecedor e número do modelo Não disponível Intel SSD DC S3700 Intel SSD DC P3700 Número de unidades Não disponível 8 8 Tamanho Não disponível 800 GB 2,0 TB Tipo Não disponível SATA, 2,5 pol. 6 Gb/s 1/2 altura PCIe 3.0 Discos rígidos Fornecedor e número do modelo 8 Seagate ST SS 2 Seagate ST300MM0006, 4 Toshiba MBF2600RC Número de unidades Tamanho (GB) , , 600 RPM Tipo SAS 6 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS 6 Gb/s 2 Toshiba AL13SEB900, 8 Toshiba MBF2600RC Relatório de testes da Principled Technologies 12

13 Sistema Dell PowerEdge R710 Dell PowerEdge R720 Dell PowerEdge R930 Adaptadores Ethernet Fornecedor e número do Broadcom NetXtreme II modelo 4P Intel 2P X540/2P I350 Intel 2P X540/2P I350 Tipo rndc rndc rndc Driver bnx2 v2.2.4 Intel k Intel k Figura 6: Informações sobre a configuração do sistema para os sistemas de teste. Relatório de testes da Principled Technologies 13

14 ANEXO C COMO REALIZAMOS OS TESTES Instalação do sistema de operacional CentOS 6.6 de 64 bits 1. Insira o DVD de instalação do CentOS 6.6 e realize a inicialização com ele. 2. Na tela Bem-vindo ao CentOS 6!, selecione Instalar ou atualize um sistema herdado e pressione Enter. 3. Na tela Disco Encontrado, selecione Ignorar e pressione Enter. 4. Na tela CentOS 6, clique em Avançar. 5. Na tela de seleção de instalação, mantenha a opção padrão e clique em Avançar. 6. Na tela de seleção de teclado, mantenha a opção padrão e clique em Avançar. 7. Na tela de seleção de armazenamento, clique em Dispositivos Básicos de Armazenamento e em Avançar. 8. Na tela pop-up Aviso de Dispositivo de Armazenamento, clique em Sim, descartar quaisquer dados. 9. Na tela Nome do Host, digite o nome do servidor e clique em Configurar Rede. 10. Na tela pop-up Conexões de Rede, clique em Adicionar. 11. Em Escolher um Tipo de Conexão, selecione Com Fio e clique em Criar. 12. Na tela pop-up Editando Conexão com Fio, selecione a guia Configurações de IPv4, altere Método para Manual, clique em Adicionar, digite o endereço IP da interface, a máscara de rede e o gateway e clique em Aplicar. 13. Feche a tela pop-up Conexões de Rede. 14. Em seguida, clique na tela Nome do Host. 15. Na tela de fuso horários, clique em Avançar. 16. Na tela de senha do administrador, digite (duas vezes) a Senha Raiz e clique em Avançar. 17. Na tela Qual tipo de instalação você deseja, clique tanto em Substituir Sistemas Linux Atuais quanto em Avançar. 18. Na tela pop-up de Formatar Avisos, clique em Formatar. 19. Na tela pop-up Gravando configuração de armazenamento em disco, clique em Gravar alterações em disco. 20. Na tela de seleção de carregador de inicialização, clique em Avançar. 21. Na tela de seleção de software, clique em Servidor Básico (R710, R720 VM, R930 VM) ou em Host Virtual (R720, R930) e clique em Avançar. 22. Na tela Parabéns, clique em Reinicializar. Configuração do Dell R710 (bare-metal) Execute os seguintes comandos para cada processo. Instalação de atualizações e de pacotes adicionais yum install -y epel-release yum update -y yum install -y chrony nmon time xfsprogs tuned numactl acpid cpuspeed wget vim nfs-utils openssh-clients man unzip smartmontools numactl ipmitool OpenIPMI sysstat Desativação do SELINUX e do firewall setenforce 0 sed -i 's/selinux=enforcing/selinux=disabled/' /etc/selinux/config service iptables stop service ip6tables stop chkconfig iptables off Relatório de testes da Principled Technologies 14

15 chkconfig ip6tables off Edição de /etc/fstab Altere: /dev/mapper/vg_r710-lv_root / ext4 defaults 1 1 Para: /dev/mapper/vg_r710-lv_root / ext4 defaults,nobarrier,noatime,nodiratime 1 1 Sincronização do tempo service ntpd stop chkconfig ntpd off sed -i '/server.*/d' /etc/chrony.conf echo 'server time.ptnet.principledtech.com iburst prefer' >> /etc/chrony.conf service chronyd restart chkconfig chronyd on Criação e formatação de volumes (considerar RAID10) VG_NAME=vg_r710 DISKS=8 STRIPE=256 lvcreate ${VG_NAME} -L 350G -C y -n lv_sasdata lvcreate ${VG_NAME} -L 250G -n lv_saswork mkfs.xfs -d su=${stripe}k,sw=$(($disks / 2)) /dev/${vg_name}/lv_sasdata mkfs.xfs -d su=${stripe}k,sw=$(($disks / 2)) /dev/${vg_name}/lv_saswork mkdir -p /data echo -e "/dev/${vg_name}/lv_sasdata /data xfs defaults,nobarrier,noatime,nodiratime,inode64 0 0" >> /etc/fstab mount -v /data mkdir -p /data/saswork echo "/dev/${vg_name}/lv_saswork /data/saswork xfs defaults,nobarrier,noatime,nodiratime,inode64 0 0" >> /etc/fstab mount -v /data/saswork Criação e aplicação de um perfil ajustado cp -r /etc/tune-profiles/enterprise-storage /etc/tune-profiles/sas sed -i 's/set_transparent_hugepages.*always/set_transparent_hugepages never/' /etc/tune-profiles/sas/ktune.sh sed -i 's/multiply_disk_readahead.*4/multiply_disk_readahead 64/' /etc/tuneprofiles/sas/ktune.sh tuned-adm profile sas reboot Criação de usuários groupadd -g 500 sas useradd -u 500 -g 500 sasdemo Relatório de testes da Principled Technologies 15

16 useradd -u 400 -g 500 sas passwd sasdemo passwd sas echo 'export PATH=$PATH:/opt/SAS/SASFoundation/9.4' >> /home/sasdemo/.bashrc echo 'export ASUITE=/data/asuite' >> /home/sasdemo/.bashrc echo 'export PATH=$PATH:/opt/SAS/SASFoundation/9.4' >> /root/.bashrc echo 'export ASUITE=/data/asuite' >> /root/.bashrc Extração de arquivos de carga de trabalho do SAS cd / tar -zxvf opt_sas.tar.gz tar -zxvf data.tar.gz Configurar o R720 (Host Virtual) Execute os seguintes comandos para cada processo. Instalação de atualizações e de pacotes adicionais yum install -y epel-release yum update -y yum install -y chrony nmon time xfsprogs tuned numactl acpid cpuspeed wget vim nfs-utils openssh-clients man unzip smartmontools numactl ipmitool OpenIPMI sysstat Desativação do SELINUX e do firewall setenforce 0 sed -i 's/selinux=enforcing/selinux=disabled/' /etc/selinux/config service iptables stop service ip6tables stop chkconfig iptables off chkconfig ip6tables off Edição de /etc/fstab 1. Altere: /dev/mapper/vg_r720-lv_root / ext4 defaults 1 1 Para: /dev/mapper/vg_r720-lv_root / ext4 defaults,nobarrier,noatime,nodiratime Acrescente: hugetlbfs /dev/hugepages hugetlbfs mode=1770,gid= Edição de /etc/libvirt/qemu.conf hugetlbfs_mount = "/dev/hugepages" Edição de /etc/sysctl.conf vm.hugetlb_shm_group = 107 vm.nr_hugepages = Sincronização do tempo service ntpd stop Relatório de testes da Principled Technologies 16

17 chkconfig ntpd off sed -i '/server.*/d' /etc/chrony.conf echo 'server time.ptnet.principledtech.com iburst prefer' >> /etc/chrony.conf service chronyd restart chkconfig chronyd on Criação e formatação de volumes (considerar RAID10) STRIPE=256 VMCOUNT=4 POOL_NAME[0]=vmpool POOL_DEVS[0]="/dev/sdb" POOL_DISKS[0]=4 POOL_HWRAID[0]=true POOL_VOLNAME[0]=os POOL_VOLSIZE[0]=80 POOL_NAME[1]=datapool POOL_DEVS[1]="/dev/sdc" POOL_DISKS[1]=8 POOL_HWRAID[1]=true POOL_VOLNAME[1]=data POOL_VOLSIZE[1]=600 for (( i=0; i++ )); do NAME=${POOL_NAME[$i]} DEVS=${POOL_DEVS[$i]} DISKS=${POOL_DISKS[$i]} HWRAID=${POOL_HWRAID[$i]} VOLNAME=${POOL_VOLNAME[$i]} VOLSIZE=${POOL_VOLSIZE[$i]} vgremove -f $NAME pvremove $DEVS for dev in $DEVS; do dd if=/dev/zero of=${dev} bs=1m count=10 oflag=direct done if $HWRAID; then pvcreate --dataalignment $((${DISKS} / 2 * ${STRIPE}))K $DEVS else pvcreate $DEVS fi vgcreate -s 1g $NAME $DEVS for vm in `seq 1 $VMCOUNT`; do if $HWRAID; then lvcreate -n ${VOLNAME}${vm} -l ${VOLSIZE} -C y $NAME else Relatório de testes da Principled Technologies 17

18 if [ ${DISKS} -lt 4 ]; then lvcreate --type raid1 -m 1 -n ${VOLNAME}${vm} -l ${VOLSIZE} -C y $NAME else lvcreate --type raid10 -i $((${DISKS} / 2)) -I ${STRIPE} -m 1 -n ${VOLNAME}${vm} -l ${VOLSIZE} -C y $NAME fi fi done virsh pool-define-as --name $NAME --type logical --target /dev/$name virsh pool-start --pool $NAME virsh pool-autostart --pool $NAME sync done Criação e aplicação de um perfil ajustado tuned-adm profile virtual-host Configurar o R930 (Host Virtual) Instalação de atualizações e de pacotes adicionais yum install -y epel-release yum update -y yum install -y chrony nmon time xfsprogs tuned numactl acpid cpuspeed wget vim nfs-utils openssh-clients man unzip smartmontools numactl ipmitool OpenIPMI sysstat Desativação do SELINUX e do firewall setenforce 0 sed -i 's/selinux=enforcing/selinux=disabled/' /etc/selinux/config service iptables stop service ip6tables stop chkconfig iptables off chkconfig ip6tables off Edição de /etc/fstab 1. Altere: /dev/mapper/vg_r930-lv_root / ext4 defaults 1 1 Para: /dev/mapper/vg_r930-lv_root / ext4 defaults,nobarrier,noatime,nodiratime Acrescente: hugetlbfs /dev/hugepages hugetlbfs mode=1770,gid= Edição de /etc/libvirt/qemu.conf hugetlbfs_mount = "/dev/hugepages" Edição de /etc/sysctl.conf vm.hugetlb_shm_group = 107 Relatório de testes da Principled Technologies 18

19 vm.nr_hugepages = Sincronização do tempo service ntpd stop chkconfig ntpd off sed -i '/server.*/d' /etc/chrony.conf echo 'server time.ptnet.principledtech.com iburst prefer' >> /etc/chrony.conf service chronyd restart chkconfig chronyd on Criação e formatação de volumes (considerar RAID10) STRIPE=256 VMCOUNT=12 POOL_NAME[0]=vmpool POOL_DEVS[0]="/dev/sdb" POOL_DISKS[0]=4 POOL_HWRAID[0]=true POOL_VOLNAME[0]=os POOL_VOLSIZE[0]=80 for (( i=0; i++ )); do NAME=${POOL_NAME[$i]} DEVS=${POOL_DEVS[$i]} DISKS=${POOL_DISKS[$i]} HWRAID=${POOL_HWRAID[$i]} VOLNAME=${POOL_VOLNAME[$i]} VOLSIZE=${POOL_VOLSIZE[$i]} vgremove -f $NAME pvremove $DEVS for dev in $DEVS; do dd if=/dev/zero of=${dev} bs=1m count=10 oflag=direct done if $HWRAID; then pvcreate --dataalignment $((${DISKS} / 2 * ${STRIPE}))K $DEVS else pvcreate $DEVS fi vgcreate -s 1g $NAME $DEVS for vm in `seq 1 $VMCOUNT`; do if $HWRAID; then lvcreate -n ${VOLNAME}${vm} -l ${VOLSIZE} -C y $NAME else if [ ${DISKS} -lt 4 ]; then lvcreate --type raid1 -m 1 -n ${VOLNAME}${vm} -l ${VOLSIZE} -C y $NAME else Relatório de testes da Principled Technologies 19

20 lvcreate --type raid10 -i $((${DISKS} / 2)) -I ${STRIPE} -m 1 -n ${VOLNAME}${vm} -l ${VOLSIZE} -C y $NAME fi fi done virsh pool-define-as --name $NAME --type logical --target /dev/$name virsh pool-start --pool $NAME virsh pool-autostart --pool $NAME sync done Criação e formatação de volumes (utilizando LVM RAID1) vgcreate -s 1g datapool /dev/nvme0n1 /dev/nvme1n1 /dev/nvme2n1 /dev/nvme3n1 /dev/nvme4n1 /dev/nvme5n1 /dev/nvme6n1 /dev/nvme7n1 lvcreate --type raid1 -m 1 -n data1 -l 600 -C y datapool /dev/nvme0n1 /dev/nvme1n1 lvcreate --type raid1 -m 1 -n data2 -l 600 -C y datapool /dev/nvme2n1 /dev/nvme3n1 lvcreate --type raid1 -m 1 -n data3 -l 600 -C y datapool /dev/nvme4n1 /dev/nvme5n1 lvcreate --type raid1 -m 1 -n data4 -l 600 -C y datapool /dev/nvme6n1 /dev/nvme7n1 lvcreate --type raid1 -m 1 -n data5 -l 600 -C y datapool /dev/nvme1n1 /dev/nvme0n1 lvcreate --type raid1 -m 1 -n data6 -l 600 -C y datapool /dev/nvme3n1 /dev/nvme2n1 lvcreate --type raid1 -m 1 -n data7 -l 600 -C y datapool /dev/nvme5n1 /dev/nvme4n1 lvcreate --type raid1 -m 1 -n data8 -l 600 -C y datapool /dev/nvme7n1 /dev/nvme6n1 lvcreate --type raid1 -m 1 -n data9 -l 600 -C y datapool /dev/nvme0n1 /dev/nvme1n1 lvcreate --type raid1 -m 1 -n data10 -l 600 -C y datapool /dev/nvme2n1 /dev/nvme3n1 lvcreate --type raid1 -m 1 -n data11 -l 600 -C y datapool /dev/nvme4n1 /dev/nvme5n1 lvcreate --type raid1 -m 1 -n data12 -l 600 -C y datapool /dev/nvme6n1 /dev/nvme7n1 Configurar as máquinas virtuais R720 Instalação de atualizações e de pacotes adicionais yum install -y epel-release yum update -y yum install -y chrony nmon time xfsprogs tuned acpid wget vim nfs-utils opensshclients man unzip sysstat numactl ln -s /dev/null /etc/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules rm -f /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules Relatório de testes da Principled Technologies 20

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