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这似乎很复杂。虽然您必须按需执行物理和逻辑迁移,且这两种操作不能同时进行, 但目前几乎没有办法可确保保留的数据长期保持可读性。幸运的是,可以执行一些重要的工作来帮助解决这种情况。
标准工作
显然,迄今为止,存储行业还无法解决长期数据保留的问题。目前的归档应用程序所使用的专有数据格式会明显地将您限定在解决方案中,将来可能会使迁移工作更加复杂。所有这一切即将改变。
对于长期归档(15 年以上),最大的挑战是逻辑迁移。与专有存储格式相反,使用有效的生命周期管理流程和当前基于标准的存储技术足以解决物理迁移情况。此情况应该会得到进一步改善,因为供应商开始将注意力更加集中在可满足长期存储需求的硬件上。(见侧栏的示例:协作研究长期归档。)
另一方面,逻辑迁移保持了应用程序的特定性,自动化主要流程变得更困难。完整“保存”不仅需要保持数据的可读性和可解释性,还需要使用元数据长期保留数据,元数据包括起源、参考信息(上下文)及确保完整性和真实性的机制。
为此,SNIA LTACSI 建议 SNIA 成立长期数字信息保留和保存技术工作组来研究封装(见侧栏)。封装定义由内容(数据)及关联的保存元数据组成的“面向保存的”逻辑容器。可以在 OAIS AIP(归档信息包)上模拟封装。图 2 显示了 OAIS AIP 容器的内容。
图 3) OAIS AIP 包括要存储的信息内容和描述该内容的元数据。(来源:SNIA)
封装意味着“自包含”,因为容器包含信息的数据、元数据、参考信息、完整性和真实性检查、访问控制及日志。此内容使容器更便携且独立于存储设备。它可根据您为信息制定的要求,独立于应用程序来管理容器。
封装是“自描述的”,因为容器可以由不同类型的系统进行解释,且可以包括阅读器,从而独立于应用程序解释内容。对于长期保存,此功能非常重要。封装提供了任何应用程序可以理解的标准格式,而且在理论上可让许多应用程序类型访问归档的内容,如 ECM、法律、迁移、保存等等。
图 4) 在逻辑上,封装会创建适应于位层(物理介质)和应用程序之间的标准数据层。(来源:SNIA)
目标是消除对频繁的逻辑迁移的需要,以便组织在经过长时间后根据需要继续访问和使用归档数据,消除了因定期更新数据以适应应用程序更改而导致的开销和复杂性。
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