ಉಚಿತ ಉಲ್ಲೇಖ ಪಡೆಯಿರಿ

ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಮೇಲ್
ಮೊಬೈಲ್/WhatsApp
ಹೆಸರು
ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು
ಸಂದೇಶ
0/1000

ಸ್ಥಿರ ಸಂವಹನ ಮೌಲ್ಯಸೂಚಿಗಾಗಿ OSN ಅನ್ನು ಏಕೆ ಆರಿಸಬೇಕು?

2026-01-28 16:15:31
ಸ್ಥಿರ ಸಂವಹನ ಮೌಲ್ಯಸೂಚಿಗಾಗಿ OSN ಅನ್ನು ಏಕೆ ಆರಿಸಬೇಕು?

OSN ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಾದ ಮೌಲ್ಯಸಾಧನ ಸ್ಥಿರತೆ: ರೆಡಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮೂಲಕ 99.999% ಅಪ್ಟೈಮ್

ಜಾಲಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪೆನಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು $5,600 ಗಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವು, ಪ್ರತಿ ಜಾಲ ಘಟನೆಯು ಸರಾಸರಿ $740,000 ರಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಐಟಿ ವಿಭಾಗವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಈ ನೋವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕ್ಷಣಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳು ಕೂಡ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಅವುಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲೇ ಬ್ಯಾಕಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಕಂಪೆನಿಗಳು ನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ತಲೆನೋವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದುದು, ಈಗ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂಶವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.

ಡ್ಯುಯಲ್-ಹೋಮ್ಡ್ ಫೈಬರ್ + ಭೌಗೋಳಿಕ-ಅತಿರೇಕ ಡೇಟಾ ಹಬ್‌ಗಳು: ಭೌತಿಕ ಪದರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು

ಆ ಶೇಕಡಾ 99.999 ರಷ್ಟು ಸೇವೆಯ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಎಂದರೆ, ಭೌತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿರೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (ರೆಡುಂಡೆನ್ಸಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಎರಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಫೈಬರ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳು (ಡ್ಯುಯಲ್-ಹೋಮ್ಡ್) ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಡೇಟಾ ಹಬ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಹೋಮ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಫಲವಾಗಬಹುದಾದ ಏಕೈಕ ವಿಫಲತೆಯ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು (ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಫೆಯಿಲ್ಯೂರ್) ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎರಡು ಪೃಥಕ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವಾಗ, ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡರೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ—ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡನೇ ಮಾರ್ಗವು ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ದೃಢವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಅತಿರೇಕ ಹಬ್‌ಗಳು (ಜಿಯೋ-ರೆಡುಂಡೆಂಟ್ ಹಬ್‌ಗಳು) ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ತೊಂದರೆ—ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕೋಪ—ಉಂಟಾದಾಗ, ಈ ಹಬ್‌ಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಟಿಯರ್ IV ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ; ಇದರ ಅರ್ಥ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಮೆಂಟೆನೆನ್ಸ್) ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. OSN ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಗಳು, ಶೀತಲೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೃಥಕ್ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ನಡುವೆ ಹರಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯು ನಮಗೆ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಚಲ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ: OSN ನ 12 ಆಸಿಯಾನ್ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 99.999% ಅಪ್‌ಟೈಮ್

OSN ನ ಅತಿರೇಕದ ವಿನ್ಯಾಸವು ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯದಲ್ಲಿ 12 ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವರು 99.999% ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಟ್ಟು ಡೌನ್‌ಟೈಮ್ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಾಗ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ 24x7 ಅಗತ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಸಹ ಸೇವೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೋಚರವಾದ ಕುಸಿತವಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೈಮಗ್ಗುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ, ಇದು OSN ನ ಬ್ಯಾಕ್‌ಅಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಚಿಂತನಾಶೀಲವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅತಿರೇಕವು ಈಗ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಯಸುವ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದರ ನಿಖರವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದೆ.

OSN ರ AI-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ನಿಗಾ: ಅದು ಸಂಭವಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ನಿಲುಗಡೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು

ಏಕೆ 73% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವರೋಧಗಳು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾಗಿವೆ — ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಯಾಕೆ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಧೂಮಕ ಕಂಡುಬರುವುದರ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೈಜ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಚಿಕ್ಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ—ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಉಷ್ಣತೆಯ ಮಾದರಿಗಳು, ಅಥವಾ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಾಂಕಗಳು. ಅಪ್‌ಟೈಮ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಮೌಲ್ಯಸೂಚಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು-ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದರೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತಮ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಈ ತಪ್ಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಅವುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ $5,600 ವರೆಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ಗೆ ತರಲು ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತವೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುಂಚೆಯೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ವೈಫಲ್ಯಗಳಾಗುವ ಮುಂಚೆ ಆರಂಭಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಾ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಜಕಾಲದ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ + ವಿಳಂಬನೆ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಳೆದುಹೋಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಿಟರ್‌ಗಾಗಿ ಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಧಾರಿತ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್

OSN ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಲ್ಯಾಟೆನ್ಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಲಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಜಿಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್‌ನ ವಿವಿಧ ಪದರಗಳು ಹೇಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್‌ಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಗದಿತವಾಗಿರುವಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ, ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋದರೆ—ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಲ್ಯಾಟೆನ್ಸಿ ಜಂಪ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 15% ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು—ಆಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಳಕೆದಾರರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ 40 ರಿಂದ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ಅನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಡ್ತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪುನರ್ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈ ವಿಧಾನವು ಸ್ಥಿರ ದೆಹಲಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವ ಅವರೋಧಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಎರಡು-ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸುವುದು.

OSN ರ ಅನುಕೂಲವಾದ ವೈಫೋವರ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್: N+1 ಅನ್ನು ಮೀರಿದ ಉನ್ನತ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪುನರ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು

ಅತಿರೇಕದ ಭ್ರಮೆ: ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್-ಲೇಯರ್ ಸಂ Coordination ಏಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ

N+1 ರಿಡಂಡೆನ್ಸಿ (ಅತಿರಿಕ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ) ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯು, ಅದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದರಿಂದ, ಜನರಿಗೆ ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ಸ್ವಿಚ್ (ಸ್ವಿಚ್) ಇರುವುದು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇತರೆ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಇದೇ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಕರ ಅಂಶವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅವರೋಧಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು-ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗವು ಈ ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮನ್ವಯಗೊಂಡಿಲ್ಲದೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪದರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ದೃಶ್ಯತೆ (ವಿಜಿಬಿಲಿಟಿ) ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲಿಕವಾಗಿ (ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ಡ್) ಇರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ನೀತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಅತಿರಿಕ್ತ ಘಟಕಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಫಲತೆಯ ಬಿಂದುಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಉನ್ನತ ಲಭ್ಯತೆ (ಹೈ ಅವೇಲಬಿಲಿಟಿ) ಕೈಗೆ ಬರಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ (ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಇರುವ ಭಾಗಗಳು) ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿದೆ—ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ (ರೆಸಿಲಿಯೆನ್ಸ್) ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಯಾಕ್‌ಅಪ್ ಪರಿಹಾರಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ, ನೀತಿ-ನಿರ್ದೇಶಿತ ವೈಫೋವರ್ (Failover) ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಕಂಪ್ಯೂಟ್, ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ

OSN ಎಂಬುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (orchestration) ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸುವಾಗಲೇ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಯರ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ವೈಫೋವರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದರೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ಅನ್ನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತರೆಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯುಳ್ಳ VMಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಭಾರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ — ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಫಲಿತಾಂಶವೇನು? ಹಳೆಯ ಶಾಲಾ ಶೈಲಿಯ N+1 ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಬರುವಂತೆ, ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕಾಯುವುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬನೆಯಾಗುವುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸ್ಥಿರತೆಯ ಆಯಾಮ ಪರಂಪರಾಗತ N+1 ವಿಧಾನ OSN ರ ಅನುಕೂಲವಾದ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್
ವೈಫೋವರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯ 2–15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕೈಯಾರೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ 500ms ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವೈಫೋವರ್
ಲೇಯರ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತಿ-ಡೊಮೇನ್ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಏಕೀಕೃತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್-ಕಂಪ್ಯೂಟ್-ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀತಿಗಳು
ವೈಫಲ್ಯದ ಪರಿಧಿ ಕವರೇಜ್ ಏಕೈಕ-ಘಟಕ ರಕ್ಷಣೆ ಏಕಕಾಲಿಕ ಬಹು-ಪದರಿನ ದೋಷ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಸ್ಥಿರತೆಯ ತರ್ಕವನ್ನು ಕೇವಲ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಲೆಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ—OSN ಅಗಿಲಿಟಿ, ಸ್ಕೇಲೇಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಬಲಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸದೆ ಐದು-ನೈನ್ಸ್ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

OSN ರ ಸ್ಕೇಲೇಬಲ್, ಭವಿಷ್ಯ-ಸಿದ್ಧ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ: ಎಡ್ಜ್‌ನಿಂದ ಕ್ಲೌಡ್ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ

90 ಸೆಕೆಂಡುಗಳೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಯೂಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಡ್ತ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್: APAC ಉದ್ಯಮಗಳ ನಿಜ-ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು

APAC ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾರಾಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿಯಾಮಕ ವರದಿ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಚಾನಕ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಡ್ತ್‌ನ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಬೇಕಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೆಟಪ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ತನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಸರಳವಾಗಿ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. OSN ನ ಅನುಕೂಲವಾದ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಡ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕಂಪೆನಿಗಳು API ಮೂಲಕ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗತ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವ್ಯವಹಾರವು ನಿಜವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಡ್ತ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯು ವ್ಯಸ್ತ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 40% ರಷ್ಟು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸೀಮ್ಲೆಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಆನ್-ರ್ಯಾಂಪ್‌ಗಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್-ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇಂಟರ್‌ಕನೆಕ್ಟ್ (SDI) ಫ್ರೇಮ್‌ವರ್ಕ್

ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್-ಆಧಾರಿತ ಇಂಟರ್‌ಕನೆಕ್ಟ್‌ಗಳು ಕಠಿಣ ಪೂರೈಕೆ ಸಮಯದ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನಮ್ಯ ಟಾಪಾಲಜಿ ಮಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. OSN ನ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್-ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇಂಟರ್‌ಕನೆಕ್ಟ್ (SDI) ಫ್ರೇಮ್‌ವರ್ಕ್ ಕ್ರಾಸ್-ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ವರ್ಚುವಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಕೆಳಗಿನವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ:

  • ತಕ್ಷಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಸ್ಫೋಟನೆ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರತಿರೋಧ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಲೌಡ್‌ಗಳಿಗೆ
  • ಶೂನ್ಯ-ಸ್ಪರ್ಶ ಪೂರೈಕೆ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಲೌಡ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರ (AWS, Azure, GCP) ನಡುವೆ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಖಾಸಗಿ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು
  • ನೀತಿ-ಚಾಲಿತ ಮಾರ್ಗ ಆಪ್ಟಿಮೈಜೇಷನ್ ವಿಳಂಬನೆ-ಸಂವೇದನಶೀಲ ಅನ್ವಯಗಳಿಗಾಗಿ—ವಿತರಿತ ಪರಿಸರಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪ-5ms ರೌಂಡ್-ಟ್ರಿಪ್ ಸಮಯವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ

ಈ ಅಮೂರ್ತೀಕರಣವು ಭೌತಿಕ ಪದರದ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಆನ್-ರ್ಯಾಂಪ್ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ವಾರಗಳಿಂದ ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ—ಮತ್ತು ಅಂಚಿನ, ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಏಕೈಕ-ಪ್ಯಾನೆಲ್ ದೃಶ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರಿವಿಡಿ