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1 White Paper EMC DATA DOMAIN BOOST と SYMANTEC NETBACKUP の分散重複除外機能によるバックアップ処理の高速化 実機による検証結果の報告 要約 EMC Data Domain Boost for Symantec OpenStorage( 以下 DD Boost) と Symantec NetBackup の組み合わせによる実機を用意し DD Boost の分散重複除外効果を検証結果による裏付けをもって報告します 分散重複除外機能を導入することで バックアップ処理が高速化し バックアップ時間を短縮されますが 既存のバックアップ環境にどのような影響を与えるかを紹介します 2 年 8 月

2 Copyright 2 EMC Corporation. All Rights Reserved. EMC Corporation は この資料に記載される情報が 発行日時点で正確であるとみなしています この情報は予告なく変更されることがあります この資料に記載される情報は 現状有姿 の条件で提供されています EMC Corporation は この資料に記載される情報に関する どのような内容についても表明保証条項を設けず 特に 商品性や特定の目的に対する適応性に対する黙示の保証はいたしません この資料に記載される いかなる EMC ソフトウェアの使用 複製 頒布も 当該ソフトウェア ライセンスが必要です 最新の EMC 製品名リストについては にある EMC Corporation の商標 を参照してください VMware ESX および VMware vcenter は 米国およびその他の国における VMware, Inc. の登録商標または商標です 他のすべての名称ならびに製品についての商標は それぞれの所有者の商標または登録商標です パーツ番号 h7296-j 2

3 目次 エグゼクティブ サマリー... 4 対象読者... 4 テスト内容... 5 環境説明... 6 結果 初回フル バックアップにおける結果... 8 バックアップ サーバについて... 8 Data Domain について 回目のフル バックアップにおける結果... バックアップ サーバについて... Data Domain について 回目のフル バックアップにおける結果 ディスク使用量...4 考察...5 結論...7 3

4 エグゼクティブ サマリー EMC Data Domain 重複除外バックアップ ストレージと DD Boost ソフトウェアは Symantec 社のバックアップ ソフトウェアである NetBackup 環境に簡単に導入することができます この組み合わせによって 業界唯一である分散重複除外機能を実現し バックアップのパフォーマンス向上やバックアップ時間の短縮が期待できます このホワイト ペーパーでは 株式会社シマンテックにて実際に用意した環境で検証を行った結果をもとに 分散重複除外機能がバックアップ環境にどのような効果をもたらすことができるのかを 具体的な数値をもって説明します そして 得られた結果から考察する有効な適用環境を紹介します なお このホワイト ペーパーを読むにあたり あらかじめ EMC Data Domain Boost for Symantec NetBackup OpenStorage プランニングのベスト プラクティス ( 文書番号 h7296-j) を参照いただき DD Boost の概要を理解していただくことをお勧めします 対象読者 DD Boost による分散重複除外機能を検討している方 Data Domain 導入に携わるシステム管理者の方 およびシステム インテグレータの担当者の方にお勧めします 4

5 テスト内容 Hyper-V の仮想マシン 8 台を順次フル バックアップ 3 回のフル バックアップを行い DD Boost の有効 / 無効を比較することで その効果を確認しました 測定項目としては 以下の値を計測しました バックアップ サーバ Processor Information(_Total)\% Processor Time Memory\Available Mbytes Network Interface(*)\Bytes Total/sec Data Domain system show stats (CPU busy, Disk Read/Write) ddboost show stats (Pre-comp Write, Post-comp Write, Network bytes) バックアップ サーバ OS(Windows Server 28R2) のネットワーク パラメータはデフォルト値のままを使用しました 5

6 環境説明 全体の構成は以下の通りです 物理サーバ :Windows Server 28R2 + Hyper-V サーバ仮想マシン :Hyper-V 仮想マシン8 台バックアップ サーバ :NetBackup/Windows Server 28R2 バックアップ ストレージ :Data Domain DD67 + 2x ES2-32TB 6

7 ネットワーク : ネットワーク構成は以下の通りです 物理サーバ - バックアップ サーバ間 ( パブリック LAN):Gb Ethernet バックアップ サーバ - Data Domain 間 ( バックアップ LAN): 2 x Gb Ethernet(DD Boost Advanced Load Balancing and Failover 機能を用いてインタフェースを多重化 ) 7

8 結果. 初回フル バックアップにおける結果 バックアップ サーバについて 使用帯域に関する評価 Data Domain とのやり取りが行われるバックアップ LAN の有効帯域は 2Gbps であるため DD Boost を無効にした場合には その帯域上限がボトルネックとなりインフラ全体の性能を押し下げているのがわかります 一方 DD Boost を有効にした場合には 仮想マシン間での重複除外がバックアップ時間の初期段階から効果を発揮した結果 バックアップ LAN における実際の転送データ量が大幅に低減できており 特にバックアップ時間の後半部分は大きな効果を発揮していることが確認できました Backup LAN 使用状況 (Mbps) Boost Enabled - st Boost Disabled - st それぞれのグラフの横軸は秒数を表しています バックアップ サーバの CPU 使用率に関する評価 DD Boost を無効にした場合には ネットワーク帯域がボトルネックとなるため CPU の負荷はそれほど上がりませんでした 一方 有効にした場合には見かけのスループットが高く次々に重複除外処理が行われるため 結果として CPU の負荷は上昇していることが確認されました しかしながら その効果のおかげでバックアップ時間は短縮されていることが注目される点となります 8

9 CPU 使用率 (%) Boost Enabled - st Boost Disabled - st バックアップ サーバのメモリ使用率 ( 空きメモリ容量 ) に関する評価 バックアップ時間の後半において DD Boost を有効にしたケースのほうが使用可能な空きメモリ容量により余裕があることが確認できました 使用可能メモリ量 (MB) Boost Enabled - st Boost Disabled - st Data Domain について CPU 使用率に関する評価 DD Boost が無効の場合には それなりの CPU 負荷が Data Domain で確認されました 有効の場合にはバックアップ LAN 上のトラフィックにある程度連動する形で 負荷の増減があり 特にバックアップ時間の後半は CPU 負荷の大幅な低減を実現しています 9

10 CPU 使用率 (%) Boost Enabled - st Boost Disabled - st 2. 2 回目のフル バックアップにおける結果 バックアップ サーバについて 使用帯域に関する評価 DD Boost を有効にした場合には バックアップ LAN 上へのデータ送信を表す山が見られず その効果が非常に大きく表れていることが確認できました 無効にした場合は 初回フル バックアップの無効時と同様に 2Gbps に近い値においてボトルネックが発生しています Backup LAN 使用状況 (Mbps) Boost Enabled - 2nd Boost Disabled - 2nd

11 CPU 使用率に関する評価 DD Boost の有効 / 無効のいずれの場合でも CPU 使用率の値そのものは大きな違いは見られませんが 見かけのスループットが 2 回目のフル バックアップの場合も高いため バックアップ時間が短縮化できていることが確認できました CPU 使用率 (%) Boost Enabled - 2nd Boost Disabled - 2nd バックアップ サーバのメモリ使用率 ( 空きメモリ容量 ) に関する評価 初回フル バックアップと同様に バックアップ時間の後半において DD Boost を有効にしたケースのほうが使用可能な空きメモリ容量により余裕があることが確認できました 使用可能メモリ量 (MB) Boost Enabled - 2nd Boost Disabled - 2nd

12 Data Domain について CPU 使用率に関する評価 DD Boost が無効の場合には 初回フル バックアップの無効時と同様に それなりの CPU 負荷が Data Domain でも必要とされました 一方 有効の場合には 分散重複除外の効果により Data Domain 側での大幅な負荷低減を実現しています CPU 使用率 (%) Boost Enabled - 2nd Boost Disabled - 2nd 3. 3 回目のフル バックアップにおける結果 バックアップ サーバおよび Data Domain のいずれにおいても 2 回目とほぼ同様の傾向を示していました 注意点としては DD Boost 有効時のケースで 8 多重でバックアップをしている際 つのバックアップ ジョブにおいて Hyper-V のスナップショットの実行に時間を要してしまい バックアップ時間全体が大きくなっていたことが判明しました このことにより 無効時のケースとバックアップ時間がそれほど変わらない結果となっています Backup LAN 使用状況 (Mbps) Boost Enabled - 3rd Boost Disabled - 3rd 2

13 バックアップ サーバ CPU 使用率 (%) Boost Enabled - 3rd Boost Disabled - 3rd バックアップ サーバ使用可能メモリ量 (MB) Boost Enabled - 3rd Boost Disabled - 3rd Data Domain CPU 使用率 (%) Boost Enabled - 3rd Boost Disabled - 3rd 3

14 4. ディスク使用量 別表に各回のバックアップにおけるデータ書き込み量を示します バックアップ サーバで管理されている容量 ( 重複除外前 ) に対し 実際に Data Domain で消費したデータ量 ( 重複除外後 ) を比較しています 圧縮率の単位は 倍 です 3 回のバックアップ合計で本来ならば 23.8GB 必要なところを 重複除外の効果によって 5.4GB に容量を抑えられているのがわかります ディスク使用量 ディスク使用量 (GiB) 圧縮前 圧縮後 圧縮率

15 考察 本検証を通して 分散重複除外処理によって以下の 3 つの効果を確認することができました. バックアップ LAN に転送されるデータ量を大きく削減 2. バックアップ時間の短縮 3. プラットフォームの負荷低減. の効果に関しては 分散重複除外処理における圧縮率が大きなファクターになります バックアップ世代間で重複除外効果が期待できるバックアップ対象であれば 分散重複除外におけるデータ削減率も大きな値が期待できます 今回は Hyper-V 環境の仮想マシンをバックアップしたため 世代間だけでなく同一世代内でも高い重複除外効果が得られたため さらに顕著な効果を確認することができました 逆に データベースにおけるトランザクション ログをバックアップするケースなど 世代間での重複除外効果がそれほど期待できないケースでは 転送しなければならないデータ量を大きくは削減できないので 分散重複除外による効果はある程度限られてくることになり 注意が必要です 2. に関しては 特に 2 回目のフル バックアップで確認することができました DD Boost の有効 / 無効いずれのケースにおいても バックアップ開始から最初の約 秒は Hyper-V のスナップショット作成のための時間であったため 純粋なバックアップ データ転送の時間はそれを外して考える必要があります 2 回目のフル バックアップにおいてその分の時間を考慮すると バックアップ データの転送に要した実際の時間は DD Boost 有効時 :27 秒程度 DD Boost 無効時 :49 秒程度 となり 有効時のほうがおおよそ.8 倍高速にバックアップできていることがわかります 初回のフル バックアップは通常転送データ量自体もそれなりにあるため バックアップの時間短縮は大きくは望めません 主に 2 回目以降のフル バックアップにおいて期待できる効果と考えた方が良いでしょう なお この効果の程度に関しても 実際にはバックアップ対象の圧縮率やバックアップ サーバで利用可能な CPU リソース バックアップ クライアントの I/O 性能などに影響受けることに注意して下さい 特に バックアップ クライアントの I/O 性能が低いと バックアップ対象データがバックアップ サーバに送り込まれてこないため 高いスループットを維持できないことが考えられます 5

16 3. に関しても 主に 2 回目以降のフル バックアップにおいて期待できる効果と言えます 特に低減効果が大きいポイントは バックアップ LAN の使用帯域と Data Domain に搭載される CPU 使用率です 今までのバックアップ環境は この 2 つのポイントの負荷が高いことが要因でパフォーマンスが上がらず それを補うために高価で柔軟性に欠ける SAN 環境を採用したり ストレージ デバイスをいくつも並列に並べることによってスループットを向上させるような構成を取っていました ただし このような構成では ディスク ベースのバックアップ ストレージのメリットは理解されつつも TCO が悪化してしまうため なかなか導入しにくいものになっていました そして Data Domain と Symantec NetBackup の連携よる分散重複除外処理によって 2 つのポイントのボトルネックが大きく改善していることはテスト結果からも明らかです 2 回目のフル バックアップにおいて 68.GiB を 27 秒程度の時間でバックアップが完了し その平均バックアップ スループットは 258MiB/s 程度でした 本来ならば複数のギガビット イーサネット接続が必要になりますが 実際に流れた帯域を考慮すると 本のギガビット イーサネット接続で十分間に合うデータ量でした 加えて この時の Data Domain の CPU 負荷は極めて軽いため データ転送をより多重化することでさらに多くのバックアップ データを処理できると考えられます このプラットフォームにおける負荷低減効果も 上記 2 つの効果と同様に重複除外処理における圧縮率が主要なファクターになります 6

17 結論 EMC Data Domain Boost for Symantec OpenStorage と Symantec NetBackup の組み合わせにより実現する分散重複除外機能は バックアップ環境構築における既存の考え方を一変させる革新的な技術です この DD Boost の特徴を活かせる用途としては 以下のような環境が考えられます. バックアップの統合を行った結果 大量のデータがネットワークに転送されるためにボトルネックが発生してしまった場合に DD Boost を導入することでネットワークのボトルネックを解消し より高速な統合バックアップが実現する 2. 複数のバックアップ処理を つのバックアップ サーバで行うにあたり バックアップ サーバの負荷が大きくなり パフォーマンスが思うように上がらない場合に DD Boost を導入することで バックアップ サーバの負荷を軽減することでパフォーマンスの向上が実現する 3. バックアップ専用に GbE のような高速なネットワークを配置することができない環境において GbE ネットワーク帯域でも高速なバックアップを実現したい場合に DD Boost を導入することで ネットワーク帯域を最大限に活用してより高速なバックアップが実現する 7

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