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谈谈虚拟化技术深度解密(上)

2017/12/10    来源:腾凌科技    作者:佚名      
关键字:虚拟化技术  虚拟机  
全虚拟化(Full Virtualization)也称为原始虚拟化技术,该模型使用虚拟机协调Guest操作系统和原始硬件,VMM在Guest操作系统和裸硬件之间用于工作协调,一些受保护指令必须由Hypervisor(虚拟机管理程序)来捕获处理。 全虚拟化的运行速度要快于硬件模拟,但是性能方面不如裸机,因为Hypervisor需要占用一些资源。
    发展历史
  
    早在计算机还是庞然大物的上世纪60年代,虚拟化技术已经开始悄悄发展了。
  
    1964年 IBM M44/44X被认为是世界上第一个支持虚拟化的系统,其技术方式是:像分时系统一样,在每个时间片,一个IBM 7044大型机独占所有硬件资源来运行,并且提出了分页的概念,由于其依赖硬件来实现虚拟化,史称硬件虚拟化。
  
    1974年,论文Formal requirements for virtualizable third generation architectures提出了虚拟化系统结构的三个基本条件[1]。
  
    1972年著名的天才法国程序员Fabrice Bellard出生。
  
    1979年的 Unix 第7版引入了 chroot 机制,chroot 就是让一个进程把指定的目录作为根目录,它的所有文件系统操作都只能在这个指定目录里进行。
  
    1990年 Xen hypervisor 的Xenoserver初始代码工程由 Keir Fraser 和 Ian Pratt 创建。
  
    1998年,很著名的 X86 模拟器 Bochs 出现了,其正式版本的推出时间为1998年11月。
  
    1999年,Vmware 公司率先推出针对 X86 平台的商用虚拟机 Vmaware workstation。
  
    2001年,目前最流行的采用动态二进制翻译技术的虚拟化软件 Qemu(Quick EMUlator) 发布第一个版本,其作者是Fabrice Bellard。
  
    2003年,剑桥大学发布了首个 Public 的 Xen 版本,通过半虚拟化技术实现了对包括 x86-64 平台多个平台的虚拟化支持。
  
    同年,Intel 公布了将在 x86 平台的 CPU 上支持虚拟化技术 VT。
  
    2007年1月,Sun 公司发布了开源虚拟化 VirtualBox 。
  
    2007年2月,Linux Kernel 主线版本2.6.20合入了由以色列公司 Qumranet开发的 KVM(Kernel-based Virtual Machine ),支持KVM的前提是 CPU 必须要支持硬件虚拟化。
  
    2008年第一季度,微软连同 Windows Server 2008 同时发布了虚拟化产品 Hyper-V。
  
    2008年6月, Linux Container 发布了0.1.0版本,其可以提供轻量级的虚拟化,用来隔离进程和资源。
  
    2008年9月4,Red Hat 收购了色列公司 Qumranet,并着手开始用 KVM 替换在 Red Hat 中的使用的 Xen [Xen开始在主流Linux 发行厂商中衰落]。
  
    2010年10月21日,NASA 发布了可以提供基础设施即服(IaaS)服务的云平台 OpenStack ,并提供了第一个版本。
  
    2011年1月11日,Ubuntu的创始人 Mark shuttleworth 宣布,Ubuntu 将采用 Openstack 作为基础的云平台,在之前的版本 Ubuntu 采用的是 Eucalyptus。
  
    2013年3月15,在加利福尼亚州圣克拉拉召开的 Python 开发者大会上,DotCloud 的创始人兼首席执行官 Solomon Hvkes 在一场仅五分钟的微型演讲中,首次提出了 Docker 这一概念,并于会后将源码进行了开源,托管在了Github上。
  
    2014年6月,Docker发布了第一个正式版本1.0,彼时,Docker的下载量已经超过 275万次 ,1年之内 Redhat 和 AWS 就宣布为 Docker 提供官方支持。
  
    2015年国外国内涌现各种从事云的公司,并提供了各种云服务,诸如Laas,Paas,Saas等。
  
    从上述时间线,我们的发现,各种如春笋般的新技术的出现,必将有旧技术的没落,技术的革新比我们想象的要快太多。
  
    基础概念
  
    什么是虚拟化?
  
    这里简单归纳一下我的理解:
  
    1. 虚拟化是资源的一种逻辑表示,并不会受限于物理资源。
  
    2. 运行的环境不在真实的硬件上,而是硬件之上的虚拟内存中的一段,或者说是虚拟的环境中。
  
    3. 虚拟化为数据、计算能力、存储资源等提供了一个逻辑视图,而不是物理视图。
  
    4. 虚拟化的发展,大幅降低了IT硬件成本,减少了资源的浪费,并且提升了系统的稳定性和安全性。
  
    全虚拟化
  
    全虚拟化(Full Virtualization)也称为原始虚拟化技术,该模型使用虚拟机协调Guest操作系统和原始硬件,VMM在Guest操作系统和裸硬件之间用于工作协调,一些受保护指令必须由Hypervisor(虚拟机管理程序)来捕获处理。 全虚拟化的运行速度要快于硬件模拟,但是性能方面不如裸机,因为Hypervisor需要占用一些资源。
 
谈谈虚拟化技术深度解密(上)
 
    半虚拟化
  
    半虚拟化(Para Virtualization)是另一种类似于全虚拟化的技术,它使用Hypervisor分享存取底层的硬件,但是它的Guest操作系统集成了虚拟化方面的代码。该方法无需重新编译或引起陷阱,因为操作系统自身能够与虚拟进程进行很好的协作。 半虚拟化需要Guest操作系统做一些修改,使Guest操作系统意识到自己是处于虚拟化环境的,但是半虚拟化提供了与原操作系统相近的性能。
 
谈谈虚拟化技术深度解密(上)
 
    虚拟化技术的关键特性
  
    同质 - Equivalence
  
    即VM的运行环境和物理机的环境在本质上是相同的,表现上允许有一些差异。如CPU的桥片必须一致,CPU core的个数以及内存可以不同,不必使用同类型的网络适配器驱动等等。
  
    高效 - Efficiency
  
    即VM的性能必须接近物理机。因此,常见的虚拟系统模拟器(Boches,simics等)就不能成为VM。为达此目的,软件在虚拟系统上运行时,大多数指令要直接运行在硬件上执行,只有少量指令需要VMM的模拟或翻译处理。
  
    资源受控 - Resource control
  
    即VMM(Virtual Machine Monitor)对物理机的所有资源有绝对的控制力。虚拟机不允许直接执行敏感指令。
 
责任编辑:李欢
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