带宽限制—较少的数据传输通道
WAN链路上有限的带宽容量,是限制WAN上应用性能的显著因素。以LAN带宽发展相比,WAN速度在过去几十年中虽有所提升,但仍与需求存在100- 200倍的差距。而LAN基础设施现已扩展到高达10 Gbps的带宽,但155 Mbps OC-3链路仍被视为WAN连接间极高的带宽。企业通常依赖速度为1.5-2 Mbps 的T-1/E-1链路或者45 Mbps 或34Mbps的T-3/E-3连接。典型的100 Mbps快速以太网LAN提供的带宽是T1链路的60倍。 )6@m6 [U
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现在,企业在WAN上运行更多应用,应用对带宽的要求也在不断增加。例如,基于Web的应用与客户端/服务器应用架构相比,针对相同交易,前者比后者增加10倍的带宽要求。为了适应这些增长,企业被迫不断升级WAN链路的带宽。但考虑到这些高昂的重复成本,企业不愿升级链路规模也是情理之中。压缩技术是极具吸引力的替代方案,能够以最短的标签替代重复的数据序列,从而减少在WAN链路上传输的数据。 ZcRZ`1$
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传统的压缩技术提供有限的带宽增量,并且常导致更长时间的处理时延,与提高应用性能的目标显然背道而驰。现在,网络基础设施人员必须寻求下一代压缩技术,以便大幅度减少传输流量,而且也不影响应用交付速度。在评估压缩选项时,IT人员还需考虑另一个因素— 受益于压缩的数据模式。各种压缩算 9cmS7*e< h
法和实施能够为不同类型的数据序列带来优势。只运行在内存中的短数据模式有益于较短的交谈应用,如SQL和HTTP。向解决方案添加硬盘存储容量的其他方法可将更长的数据序列保存更长时间。此类序列缓存压缩方法消除了PowerPoint演示文稿等大型文件中的重复数据模式,即使文件本身发生少量变化或者传输发生在数周前也不例外。序列缓存压缩是依赖文件共享协作应用以及存储应用的理想技术。 W91{\XXS
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IT人员需要将各种压缩技术组合在一起,以适应广泛的应用类型实现最佳的压缩率。