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SQL Server2000服务器功能合并问题的看法


  概述
  本文是 Microsoft 和 Dell 公司共同合作的成果,用来说明 Microsoft® SQL Server™ 2000 和 Dell 硬件的可缩放性。在 Dell 企业版八路服务器上运行的 SQL Server 2000 可以支持上千个数据库及为数众多的用户,同时还可以提供进行集中管理所需的性能。SQL Server 2000 使用户能够在对称多重处理 (SMP) 系统方面获得最大的投资回报;用户可以增加处理器、内存和磁盘,以建立集中管理的大型企业服务器。
  
  更多公司愿意从应用服务提供商 (ASP) 那里获取数据库服务。内部信息技术 (IT) 组织正在根据其总拥有成本 (TCO) 和可管理收益合并数据库服务。本文重点介绍常见的 ASP 方案,其中一个系统上承载了多个数据库,而每个数据库中只有较少的几个用户。此方案同样适用于希望将跨企业服务器的多个数据库合并到一个集中管理的服务器上的公司。因此,本文的目的也就是要说明如何使用多个实例成功地调整单个服务器上增加的工作负荷。我们将使用 Microsoft bCentral™ 的应用程序来研究不同的配置对工作负荷性能的影响,测量依据是每分钟的事务处理数 (TPM)。
  
  下表列出了在一台服务器上使用多个实例的优点:
  
  一台服务器可以承担更大的工作负荷。
  
  可以基于不同服务水平协议 (SLA) 的要求灵活地分离数据库。
  
  可以根据不同的性能要求分离数据库。
  
  可以根据不同的备份和恢复要求分离数据库。
  
  可以根据不同的安全性要求分离数据库。
  
  可以根据变化控制、操作和维护要求分离数据库。
  
  此案例研究的结果表明:
  
  与使用单个实例相比,使用多个实例可以支持更多数据库,这样一台服务器所能承载的工作负荷就增大了八倍。
  
  与多个实例一起使用时,设置处理器关系可以使工作负荷相对于默认设置增加 80%。
  
  从数据文件中分离事务日志可以使工作负荷增加 10%。为将日志和文件放在不同设备上的最佳实践提供了其他支持。
  
  当某台服务器专用于 SQL Server 时,可以获得最佳效果。
  
  本文提供了一些一般的原则,以帮助用户理解成功配置多个实例以获取最佳吞吐量过程中所涉及的标准。
  
  简介
  鉴于越来越多的客户开始关注服务器功能合并,我们期望 ASP 和企业 IT 部署多个 SQL Server 2000 实例,以承载更多的数据库。
  
  分离数据库的能力使得 ASP 或企业 IT 能够更灵活地向客户提供不同层次的服务,而无需使用单独的计算机。要使用这种方法,需要确定何时使用多个实例,以及如何配置这些实例以获得最佳性能。
  
  最佳配置是在研究过若干个参数(包括多个实例、内存配置、CPU 关系、磁盘布局和 TPM 中的恢复模式)的影响之后确定的。
  
  本文重点介绍一个常见的方案,其中一个系统上承载了多个数据库,而每个数据库只有较少的几个用户。上述参数的影响可以从称为“PACE”的实际应用程序中看出。PACE 来自 Microsoft bCentral 的一个财务应用程序,它运行在一组服务器上。这些服务器包括:Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition、Microsoft Windows® 2000 Datacenter™ Server 和 Dell PowerEdge 8450 servers。
  
  PACE 应用程序
  所部署的 PACE 应用程序是一个会计和财务管理产品,是 Microsoft bCentral 为客户提供的众多服务之一。PACE 用来帮助小型企业更有效地完成日常工作,它包括处理财务问题、银行业务、生成工资单、记录销售、采购信息以及快速方便地生成报告的功能。
  
  为了向每位客户提供实体安全的会计控制和可靠的多用户访问,该应用程序在一台服务器上提供了许多小型财务数据库,为每位客户建立一个数据库。它还使用户能够对安全性、备份和恢复、变化控制和维护操作进行更精确的控制。此应用程序为每个数据库提供了 200 多个存储过程,以支持 Web 服务。
  
  这种反传统的设计为系统管理和 SQL Server 的性能优化带来了新的问题。最大的问题是,随着数据库的增多,支持大量存储过程所需要的内存也在成倍地增加。对于 SQL Server 来说,需要具有虚拟内存空间,以便为每个数据库上的每个过程编译执行计划,然后将该计划保存在过程高速缓存中。对于 PACE 应用程序来说,为 500 个数据库高速缓存的执行计划数量为 200*500,即 100000 个高速缓存条目。PACE 数据库的数量越多,所需的服务器过程高速缓存大小就越大。如果执行计划的数量超出了过程高速缓存能够存储的数量,将对执行重新进行编译,这将减少处理查询的吞吐量。利用传统的方法(例如使存储过程参数化)不能解决此问题。
  
  进行有效的调整需要完成特定的配置,以增加用于过程高速缓存的有效内存空间。其他问题还包括如何有效地利用 CPU,以处理由于数据库和用户数量增加而导致频繁发生并发活动的情况,以及如何有效地利用最佳磁盘布局和最佳恢复模式。
  
  使用多个实例
  使用多个实例可以增加每台服务器上的数据库数量和工作负荷
  
  当数据库的数量和相应的工作负荷达到一定水平后,将多个 SQL Server 实例中的数据库分组是一个好办法,因为这样可以缓解内存压力。为每个实例的服务器过程高速缓存分配更多内存可以获得良好的性能,并能够提供更好的操作和安全隔离。
  
  测试表明,使用多个实例可以增加数据库的总数以及系统上产生的相应工作负荷,同时还能维护每个数据库的吞吐量。
  
  图 1 表明,当 PACE 数据库的数量从 500 增加至 4000 时,单个实例的性能将降低。但是如果分散到 8 个实例上,每个实例上运行 500 个数据库,那么每分钟的事务处理数量是在一个实例上运行 500 个数据库时的 8 倍。在 8 个实例中的每个实例上运行高工作负荷的 500 个数据库几乎利用了此硬件配置中的全部 CPU 容量,所以通过在 16 个实例中的每个实例上运行 500 个数据库来增加数据库的总数不能增加总吞吐量(但是,系统仍然显示了一个可接受的吞吐量)。
  
  图 2 表明,当单个 SQL Server 上的数据库数量(或客户端连接数量)增加时,每个数据库的工作负荷吞吐量将减少。如果每个实例的数据库保持在 500 个,则每个数据库的吞吐量在单个实例和在 8 个实例上是一样的,但是当增加至 16 个实例后,吞吐量会因为 CPU 的限制而减少。
  
 

  
图 1:系统上的总工作负荷吞吐量与系统上的 PACE 数据库总数

  
 

  
图 2:每个数据库上的工作负荷吞吐量与系统上的 PACE 数据库数量

  为什么要在此方案中使用多个实例
  
  在一个实例上使用上千个 PACE 数据库会造成性能下降
  
  SQL Server 2000 最多可以为该过程高速缓存使用 2 GB 的虚拟内存(如果在 boot.ini 中设置了 /3 GB 开关,则为 3 GB)。当单个实例上的数据库数量从 500 增加至 1000 时,过程高速缓存中将没有足够的虚拟内存来保存内存中增加的所有查询执行计划。为了释放内存,以便为其他存储过程的计划腾出空间,系统会丢弃过程高速缓存中的某些执行计划,但是此操作要求在需要时重新编译这些被丢弃的存储过程计划。请注意,这样所造成的频繁的重新编译工作会影响工作负荷性能。
  
  使用多个实例缓解内存压力
  
  如图 3 所示,在具有 4 GB 以上物理内存的情况下,在多个实例上运行数据库可以留出更多的内存供过程高速缓存使用(每个实例具有自己的虚拟地址空间和过程高速缓存)。
  
  当单个实例的 PACE 数据库数量增至数千后,这些数据库对象会占用太多供过程高速缓存使用的内存空间,从而导致性能下降。过程高速缓存将被丢弃,然后进行重新编译。综上所述,我们建议使用多个实例。
  
 

  
图 3:不同配置中过程高速缓存的有效内存

  其他类似的设计也面临同样的问题
  
  决定多个实例是否能够提高性能的关键因素是所有执行计划所需的内存空间总量。所需的内存空间总量是由执行计划的平均大小、每个数据库的存储过程数量和数据库数量决定的。如果每个数据库中有较多的过程,那么即使使用较少的数据库也会产生同样的问题。此外,如果较少的数据库中存在非常复杂的过程,即使每个数据库的存储过程较少,也会产生同样的问题。
  
  多个实例的内存配置
  要使多个实例发挥最佳性能,只需指定合理的最小服务器内存,而无需额外调整内存配置。我们注意到,如果为每个实例预留 1 GB 的最小服务器内存并保持开放最大的服务器内存,在性能方面要比使用默认的动态内存分配提高 25%。这样获得的性能与使用最佳静态内存分配一样,无需进行高成本的反复重新校准。使用此方法的客户应注意,此方法可能会影响同一服务器上其他应用程序的内存分配。争用内存的其他应用程序会影响动态内存分配。因此,Microsoft 建议您将此系统专用于 SQL Server。
  
  将此系统专用于 SQL Server 的另外一个优点是使配置能够支持不同实例上的不同工作负荷,无需为了确定最合适的内存配置而进行特别的测试和调整。这种方法(将系统专用于 SQL Server)能够减少为了在工作负荷不同的情况下获得最佳性能而重新配置内存的工作。
  
  简化内存配置可以提高系统性能
  为每个实例使用最小内存配置可以获得与使用最佳静态分配时一样的性能。可以减少为确定每个实例的最佳静态分配所进行的测试工
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