Arquitetura de armazenamento do Azure: contas, redundância, serviços de dados, migração e movimentação de arquivos
Projete o armazenamento relacionando tipos de conta e endpoints a modelos de dados, camadas de desempenho, durabilidade regional, objetivos de recuperação, serviços de migração e fluxos híbridos de arquivos.
Tempo de estudo sugerido: 58 minutos • Nível básico a intermediário • Reescrita autoral completa com foco em decisões de arquitetura e resumo conciso de cada tópico de estudo
Por João Ricardo Dutra••Conteúdo autoral completo
1. do e objetivos do capítulo
do oferece serviços de dados duráveis, seguros e escaláveis para aplicações, análise, máquinas virtuais, compartilhamento de arquivos e mensagens. O capítulo conecta o da conta aos serviços, redundância, camadas de acesso, migração e ferramentas de transferência.
Objetivos de aprendizagem
Comparar os principais serviços de do e tipos de conta.
Explicar camadas de acesso de blobs e o equilíbrio entre armazenamento e recuperação.
Comparar LRS, ZRS, GRS, GZRS, RA-GRS e RA-GZRS.
Reconhecer cenários de e .
Escolher entre , e .
Mapa do do com contas, serviços, redundância, camadas, migração e movimentação de arquivos.
Resumo do tópico
Projete o armazenamento combinando modelo de dados, desempenho, durabilidade, padrão de acesso, caminho de migração e responsabilidade operacional.
2. O que uma conta de armazenamento do fornece
A conta de armazenamento é o limite administrativo e o exclusivo dos dados do do . Seus recursos podem ser alcançados mundialmente por ou , sujeitos a identidade, autorização, firewall e controles de rede. A plataforma é projetada para disponibilidade, durabilidade, segurança e escala massiva.
O tipo selecionado na criação determina serviços, desempenho, opções de redundância e cargas adequadas. Contas separadas ajudam quando conjuntos de dados exigem políticas distintas de desempenho, ciclo de vida, segurança ou replicação.
Resumo do tópico
A conta de armazenamento é o limite de gerenciamento e cujo tipo determina serviços, desempenho, redundância e aderência à carga.
3. Tipos de conta Standard e Premium
Tipos de conta recomendados.
Tipo
Serviços compatíveis
Redundância
Uso indicado
Standard de uso geral v2
,,, e
LRS, ZRS, GRS, RA-GRS, GZRS, RA-GZRS
Opção padrão para a maioria das cargas de blobs, arquivos, filas e tabelas
Blobs de blocos Premium
Blobs de blocos e acréscimo, incluindo
LRS, ZRS
Muitas transações, objetos pequenos e latência baixa constante
Compartilhamentos de arquivos Premium
Somente
LRS, ZRS
Compartilhamentos SMB e NFS de alta escala ou desempenho
Blobs de páginas Premium
Somente blobs de páginas
LRS
Cargas premium de blobs de páginas com baixa latência
Comparação entre conta Standard de uso geral v2 e tipos Premium do do .
Resumo do tópico
Uso geral v2 atende a maioria das cargas; tipos premium se especializam em blobs de baixa latência, compartilhamentos de alto desempenho ou blobs de páginas.
4. , regras de nome e
O nome da conta e o sufixo de cada serviço formam um globalmente exclusivo. O nome contém de 3 a 24 letras minúsculas ou números e não pode se repetir no . Assim, uma conta fornece coerente para os serviços habilitados.
Formatos comuns.
Serviço
://<conta>.blob.core.windows.net
Gen2
://<conta>.dfs.core.windows.net
://<conta>.file.core.windows.net
://<conta>.queue.core.windows.net
://<conta>.table.core.windows.net
Uma conta de armazenamento gera para blobs, , arquivos, filas e tabelas.
Resumo do tópico
Um nome de conta globalmente exclusivo cria específicos para blobs, , arquivos, filas e tabelas.
5. Benefícios e principais serviços de do
do criptografa dados gravados, permite controle de acesso detalhado, escala com aplicações e elimina a manutenção física pelo cliente. O gerenciamento usa , SDKs, CLI do ,, portal do e .
Principais serviços de dados.
Serviço
Modelo
Uso
Objetos em escala massiva
Texto, binários, mídia, , backup e análise
Compartilhamentos SMB ou NFS
Pastas para clientes locais e de nuvem
Fila autenticada
Comunicação assíncrona entre componentes
Volumes de blocos gerenciados
Discos de sistema e dados de
estruturado e não relacional
Grandes conjuntos de chaves e atributos sem junções relacionais
Cinco serviços de do para objetos, arquivos, mensagens, blocos e dados .
Resumo do tópico
Escolha Blobs para objetos, Arquivos para compartilhamentos SMB ou NFS, Filas para mensagens, Discos para blocos de VMs e Tabelas para dados estruturados não relacionais.
6. Como escolher uma opção de redundância
do mantém várias cópias contra falhas de hardware, interrupções e desastres. O projeto equilibra preço, disponibilidade e durabilidade: onde ficam as réplicas primárias, se outra região é necessária e se a aplicação precisa ler a cópia secundária antes do .
Decisão entre armazenamento com redundância local, de zona, geográfica e com acesso de leitura.
Resumo do tópico
Redundância é uma decisão arquitetural entre preço, posicionamento das réplicas, proteção regional, continuidade de leitura e durabilidade.
7. com redundância local (LRS)
LRS conserva três cópias síncronas em um da região primária. É a opção de menor custo, protege contra falhas de unidade, servidor e rack e oferece pelo menos onze noves de durabilidade anual. Um incidente em todo o pode atingir todas as réplicas.
Resumo do tópico
LRS é a opção de menor custo e protege contra falhas de componentes com três cópias em um , mas não contra a perda dessa instalação.
8. com redundância de zona (ZRS)
ZRS distribui cópias síncronas entre três zonas de disponibilidade de uma região compatível. Os dados permanecem disponíveis para leitura e gravação se uma zona falhar e o atualiza a rede, inclusive redirecionamento . Ele oferece pelo menos doze noves de durabilidade e atende alta disponibilidade dentro da região.
Réplicas LRS em um comparadas com réplicas ZRS em três zonas.
Resumo do tópico
ZRS distribui três cópias de forma síncrona entre zonas de disponibilidade, preservando leitura e gravação quando uma zona falha.
9. Replicação para uma região secundária emparelhada
Para proteger contra desastre regional, o copia dados de modo assíncrono para uma região emparelhada e distante. O cliente escolhe a primária e o atribui a secundária. Por padrão, a cópia secundária não aceita leitura até um torná-la primária.
Resumo do tópico
A redundância geográfica adiciona uma cópia assíncrona em uma região emparelhada escolhida pelo ; normalmente o secundário fica disponível após .
10. GRS e GZRS
GRS aplica LRS na região primária e replica de forma assíncrona para outro conjunto LRS na secundária. GZRS primeiro usa ZRS em três zonas primárias e depois copia para LRS na secundária. Ambos alcançam pelo menos dezesseis noves de durabilidade anual; GZRS adiciona resiliência zonal à recuperação geográfica.
Replicação GRS, GZRS, RA-GRS e RA-GZRS entre regiões primária e secundária.
Resumo do tópico
GRS combina LRS nas duas regiões; GZRS acrescenta distribuição por zonas na região primária antes da cópia para LRS na secundária.
11. RPO e leitura das réplicas secundárias
A replicação geográfica é assíncrona: gravações recentes podem não chegar antes da perda da região primária. O RPO (objetivo de ponto de recuperação) mede a distância entre a última gravação primária e a última secundária. do normalmente opera abaixo de 15 minutos, mas a fonte não informa de tempo de replicação.
RA-GRS e RA-GZRS habilitam leitura da região secundária antes do . Isso melhora continuidade de leitura, mas a visão secundária pode estar atrasada em relação à primária conforme o RPO.
Resumo do tópico
A replicação geográfica assíncrona introduz RPO; RA-GRS e RA-GZRS expõem para leitura a cópia secundária, que pode estar atrasada, antes do .
12. Cenários e acesso do
guarda grandes volumes de texto ou binários não estruturados. Ele entrega imagens e documentos, distribui downloads, transmite áudio e vídeo, mantém e dados analíticos e sustenta backup, restauração, recuperação de desastre e arquivamento.
Clientes usam /, do do ,, CLI do ou bibliotecas para .NET, Java, Node.js, Python, PHP, Ruby e outros idiomas. Gen2 amplia blobs para análise de Big Data.
Resumo do tópico
entrega objetos não estruturados por ,, SDKs, CLI, PowerShell e recursos analíticos do Gen2.
13. Camadas quente, esporádica, fria e de arquivo
Camadas de acesso de blobs.
Camada
Padrão
Horizonte mínimo
Perfil de custo
Quente
Leitura ou alteração frequente
Sem mínimo informado no módulo
maior e acesso menor
Esporádica
Acesso pouco frequente
Pelo menos 30 dias
menor, acesso maior e inferior
Fria
Acesso raro
Pelo menos 90 dias
ainda menor e acesso mais caro
Arquivo
Acesso excepcional e latência flexível
Pelo menos 180 dias
Menor armazenamento, maior acesso e reidratação lenta
Quente, esporádica e fria podem ser padrões da conta; arquivo não. As quatro são atribuídas por blob durante ou depois do upload. A escolha depende de frequência, retenção, latência de recuperação e disponibilidade.
Camadas de blobs desde acesso quente até retenção em arquivo.
Resumo do tópico
As camadas frequente, esporádica, fria e de arquivo trocam custo menor de armazenamento por maior custo e latência de recuperação, retenção esperada e menor disponibilidade.
14. e protocolos de compartilhamento
oferece compartilhamentos gerenciados por SMB ou NFS. SMB pode ser montado em Windows, Linux e macOS; NFS em Linux e macOS. Sistemas locais e de nuvem montam o mesmo compartilhamento, e o Windows Server pode armazenar SMB em com .
Compatibilidade com aplicações por SMB, NFS e interfaces de E/S padrão.
Sem hardware de servidor de arquivos ou correções do sistema operacional.
Gerenciamento por CLI do ,, portal do ,, SDKs e .
Serviço gerenciado resiliente e altamente disponível.
Resumo do tópico
fornece compartilhamentos SMB ou NFS gerenciados para clientes locais e na nuvem sem manter hardware ou sistema operacional de servidor.
15. para trabalho assíncrono
mantém milhões de mensagens para processamento assíncrono. Chamadas / autenticadas adicionam e recuperam mensagens de até 64 KB. Um padrão comum usa para consumir a fila e executar tarefas em segundo plano sem acoplar produtor e consumidor.
Resumo do tópico
desacopla componentes ao manter mensagens autenticadas para processamento assíncrono, frequentemente acionado por .
16. em Disco e
oferece volumes de blocos gerenciados para , simplificando operações e resiliência. é para grandes volumes estruturados e não relacionais, acessíveis por chamadas autenticadas de ambientes locais ou de nuvem.
Resumo do tópico
fornece volumes de blocos gerenciados para VMs, enquanto guarda dados estruturados não relacionais.
17. como hub de migração
centraliza descoberta, avaliação, planejamento, execução e acompanhamento de movimentos do ambiente local para o . Abrange infraestrutura, aplicações, servidores, bancos de dados e aplicações Web com ferramentas Microsoft, serviços integrados e ofertas de fornecedores independentes.
Descoberta e avaliação do inventaria o ambiente e estima prontidão, tamanho, dependências e custo.
Migração de Servidor do coordena replicação e transição de servidores.
Experiências integradas apoiam migração de bancos de dados e aplicações Web.
O portal do concentra avaliação e migração do local.
Resumo do tópico
centraliza descoberta, avaliação, planejamento, migração e acompanhamento de servidores, aplicações, bancos e aplicativos Web.
18. para transferência em massa offline
move conjuntos enormes por um dispositivo Microsoft resistente com até 80 TB utilizáveis. Uma transportadora regional o entrega; a configuração ocorre numa interface Web local, o equipamento entra na rede e retorna à Microsoft depois da cópia de importação ou exportação.
Nas importações, a Microsoft carrega no os dados do dispositivo devolvido. O serviço acompanha tudo no portal do . Serve para migração única em massa, cargas periódicas com pouca banda e exportações por recuperação ou regulação. Os discos são apagados conforme 800-88r1 após upload da importação ou retorno da exportação.
Migração online com comparada à transferência física pelo .
Resumo do tópico
move conjuntos muito grandes por um equipamento físico rastreado quando a transferência pela rede é lenta, cara ou impraticável.
19. Escolha de um caminho de migração
Seleção de serviço.
Necessidade
Serviço
Motivo
Avaliar e mover servidores, aplicações, bancos ou um ambiente online
Descoberta, avaliação, migração e acompanhamento centralizados
Mover dezenas de terabytes com banda limitada
Transferência física segura e previsível
Repetir importação ou exportação offline
Pedidos e acompanhamento pelo portal do
Combinar ferramentas especializadas com fluxos Microsoft
Integra serviços do e fornecedores independentes
Resumo do tópico
Use em ambientes avaliados e migrados online; use para importação ou exportação offline previsível em massa.
20. Transferências em linha de comando com
faz upload, download, cópia entre contas e sincronização de blobs ou arquivos em linha de comando. Também participa de transferências com provedores de nuvem compatíveis. A sincronização é unidirecional: define-se origem e destino, sem conciliar mudanças nos dois sentidos por data ou .
Resumo do tópico
automatiza uploads, downloads, cópias entre contas e sincronização unidirecional pela linha de comando.
21. Gerenciamento gráfico com o
do é uma aplicação autônoma para Windows, macOS e Linux. Ele administra contas do do , blobs e arquivos: carrega, baixa e move entre contas. O executa as transferências por trás da interface.
Resumo do tópico
oferece uma interface gráfica multiplataforma e usa nas transferências de arquivos e blobs.
22. e camada de nuvem
centraliza compartilhamentos em sem perder compatibilidade ou desempenho próximo do Windows Server. Depois da instalação do agente, servidor e nuvem sincronizam nos dois sentidos e podem existir muitos geográficos.
Usuários locais mantêm protocolos do Windows Server, como SMB, NFS e FTPS.
Um servidor com falha pode ser substituído e reconstruído pelo compartilhamento no .
A camada de nuvem mantém arquivos frequentes localmente e recupera os menos usados sob demanda.
Diferentemente do , mudanças fluem entre servidores registrados e em ambos os sentidos.
Comparação entre , e .
Resumo do tópico
cria serviços de arquivos híbridos bidirecionais com vários do Windows Server e camada de nuvem opcional.
23. Avaliação do módulo com respostas explicadas
Verificação reformulada.
Pergunta
Resposta
Motivo
Qual ferramenta mantém o Windows Server local atualizado com arquivos no ?
Sincroniza nos dois sentidos e oferece local.
Qual opção listada atinge dezesseis noves e adiciona resiliência zonal?
GZRS
Combina ZRS primária com LRS secundária.
Qual serviço aceita objetos de texto/binários e análise de Big Data?
Gen2 é construído sobre esse armazenamento.
Resumo do tópico
A avaliação verifica sincronização híbrida, durabilidade máxima listada com GZRS e suporte do de Blobs a texto, binários e análise.
24. Resumo e prática com Copilot
A conta define , tipo, e redundância. ,,, e cobrem modelos distintos. e movem ambientes ou dados em massa; , e atendem arquivos.
A fonte recomenda o curso Store data in do Microsoft Learn e o material Microsoft Certified: Data Fundamentals. Também menciona pagamento conforme o uso ou avaliação gratuita de até 30 dias; confira a oferta atual.
Explore com o Copilot Chat
Associe quatro cargas a serviços de do e justifique desempenho, durabilidade e acesso.
Compare LRS, ZRS, GRS e GZRS para uma carga crítica por RPO, disponibilidade e orçamento.
Monte uma lista atribuindo ,,, ou .
Crie cenários que combinem tipo de conta, , camada, redundância e ferramenta.
25. Glossário e referências oficiais
Termos essenciais.
Termo
Definição
Conta de armazenamento
Limite administrativo e do do .
Camada de acesso
Perfil de custo e latência conforme frequência esperada.
LRS
Três réplicas síncronas em um primário.
ZRS
Réplicas síncronas entre zonas da região primária.
GRS
LRS primária e replicação assíncrona para LRS secundária.
GZRS
ZRS primária e replicação assíncrona para LRS secundária.
RPO
Ponto no tempo até o qual dados replicados podem ser recuperados.
Camada de nuvem
local de arquivos ativos, com conteúdo menos usado no .