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Elastic Compute Service:Block storage overview

Dernière mise à jour :Aug 18, 2026

Le stockage par blocs comprend des disques cloud, des disques locaux et des disques éphémères élastiques qui se connectent aux instances ECS en tant que disques durs virtuels.

Disques cloud

Les disques cloud utilisent un stockage distribué pour offrir une grande fiabilité des données aux instances ECS.

Rôles des disques

Type de disque

Description

Disque système

Disque de démarrage d'une instance ECS. Il stocke le système d'exploitation et les fichiers programmes. Il est créé avec l'instance et partage son cycle de vie.

Disque de données

Stocke les données utilisateur, les journaux et les applications. Peut être créé avec une instance ou séparément.

Redondance du stockage

Les disques cloud prennent en charge le stockage redondant inter-zones (ZRS) et le stockage redondant local (LRS), s'étendant sur plusieurs zones ou une seule zone afin de garantir la durabilité des données.

Stockage redondant inter-zones (ZRS)

Le ZRS stocke les copies des données dans plusieurs zones d'une même région, avec des centres de données, des baies et des alimentations électriques physiquement isolés. Cette approche offre une fiabilité des données de 99,9999999999 % (12 neufs). En cas de panne d'une zone, le ZRS maintient les services de lecture et d'écriture.

  • Type de disque : Regional ESSDs

  • Cas d'utilisation :

    • Reprise après sinistre multi-zones pour les bases de données, le big data, les middleware et les systèmes ERP/CRM.

    • Déploiements de conteneurs répartis sur plusieurs zones.

    Important

    Le ZRS écrit les données dans plusieurs zones, ce qui peut entraîner une latence d'écriture plus élevée que celle du LRS. Consultez la rubrique Performances du stockage par blocs.

    Si toute la région tombe en panne, les données deviennent inaccessibles. Pour assurer la disponibilité inter-régions, créez une politique de snapshot automatique afin de copier régulièrement les snapshots vers d'autres régions.

Stockage redondant local (LRS)

Le LRS stocke les copies des données sur plusieurs appareils situés dans différentes installations au sein d'une même zone, offrant une fiabilité des données de 99,9999999 % (9 neufs) et protégeant contre les pannes matérielles.

  • Types de disque : Disque ESSD AutoPL, ESSD et disque ESSD Entry.

  • Cas d'utilisation :

    • ESSDs :

      • Bases de données OLTP (Online Transaction Processing) telles que MySQL, PostgreSQL et Oracle, bases de données NoSQL (MongoDB, HBase, Cassandra) et journalisation distribuée Elasticsearch.

      • Disque système ou remplacement des disques Ultra ou Basic.

    • Disques ESSD AutoPL :

      • Capacité fixe avec des besoins de performance variables.

      • Charges de travail présentant des pics de trafic fréquents (prise en charge du bursting).

      • Remplacement des disques SSD Standard.

    • ESSD Entry :

      • Développement et tests.

      • Disque système ou remplacement des disques Ultra ou Basic.

      Les disques ESSD Entry peuvent être attachés uniquement aux familles d'instances universelles (instances U) et à la famille d'instances économiques e .
Important

Les données sont stockées dans une seule zone. En cas de panne de la zone, les données deviennent inaccessibles. Pour une meilleure disponibilité, utilisez les Regional ESSDs.

Exemple : Regional ESSDs par rapport aux ESSD PL1

Fonctionnalité

Regional ESSDs

ESSD PL1

Redondance

Stockage redondant inter-zones (ZRS)

Stockage redondant local (LRS)

Durabilité

99,9999999999 % (12 neufs)

99,9999999 % (9 neufs)

IOPS max (opérations d'entrée/sortie par seconde)

50 000

50 000

Débit max (Mo/s)

350

350

Latence moyenne en écriture (blocs de 4 Ko)

De l'ordre de la milliseconde

0,2 ms

Portée d'attachement

Attachement aux instances situées dans n'importe quelle zone de la région.

Attachement uniquement aux instances situées dans la même zone que le disque.

Impact d'une panne mono-zone

Aucune interruption de service

Service indisponible

Prix (Hangzhou, mensuel)

0,2295 USD/Go/mois

0 153 USD/Go/mois

Niveaux de performance

Les disques cloud incluent les disques de la série ESSD et les disques de génération précédente (SSD standard, disques ultra et disques basic).

Performances des disques varient selon le type. Sélectionnez un disque adapté aux exigences de votre charge de travail.
Pour connaître les prix et la facturation des différents types de disques, consultez la rubrique Facturation des disques cloud .
  • Disques de la série ESSD

    Type de disque

    Fonctionnalités

    Scénarios

    Garantie de fiabilité des données

    Facturation

    ESSDs

    • IOPS élevés

    • Faible latence

    Charges de travail sensibles à la latence ou intensives en E/S :

    • Bases de données OLTP à grande échelle

    • Bases de données NoSQL

    • Journalisation distribuée Elasticsearch

    99,9999999 %

    Frais de capacité

    Disques ESSD AutoPL

    • Découple la capacité des performances.

    • Prend en charge les performances provisionnées. Ajustez les performances indépendamment de la capacité.

    • Prend en charge le bursting de performances. Augmente temporairement les performances du disque pour gérer les pics soudains d'E/S.

    • Scénarios adaptés aux ESSD

    • Capacité fixe avec des besoins de performance élevés

    • Charges de travail présentant des pics fréquents nécessitant une capacité de burst

    99,9999999 %

    • Frais de capacité

    • Frais de performances provisionnées en paiement à l'utilisation (facturés après activation)

    • Frais de performances de burst en paiement à l'utilisation (facturés après activation)

    Regional ESSDs

    • Nombre élevé d'opérations d'entrée/sortie par seconde (IOPS)

    • Stockage redondant inter-zones

    • Scénarios adaptés aux ESSD

    • Reprise après sinistre multi-zones pour les bases de données

    • Déploiement de conteneurs inter-zones

    • Services SaaS auto-hébergés ou déployés dans le cloud

    99,9999999999 %

    Frais de capacité

    Disque ESSD Entry

    Les disques ESSD Entry peuvent être attachés uniquement aux familles d'instances universelles (instances U) et à la famille d'instances économiques e.
    • IOPS élevés

    • Faible latence

    • Développement et tests

    • Disque système

    99,9999999 %

    Frais de capacité

  • Disques de génération précédente

    Les SSD standard, les disques ultra et les disques basic sont progressivement retirés dans certaines régions. Utilisez les disques ESSD PL0 ou ESSD Entry pour remplacer les disques ultra et basic, et les disques ESSD AutoPL pour remplacer les SSD standard.

    Type de disque

    Fonctionnalités

    Scénarios

    Facturation

    SSD Standard

    • Hautes performances en lecture et écriture aléatoires

    • Fiabilité élevée

    • Applications intensives en E/S

    • Bases de données relationnelles de petite et moyenne taille et bases de données NoSQL

    Frais de capacité

    Disque Ultra

    • Rapport qualité-prix élevé

    • Fiabilité élevée

    • Charges de travail de développement et de test

    • Utilisation comme disque système

    Frais de capacité

    Disque Basic

    Rapport qualité-prix élevé

    Développement et tests à faible coût sans besoins de performance élevés

    Frais de capacité

Disques locaux

Disques locaux résident sur les machines physiques hébergeant les instances ECS et conviennent aux charges de travail nécessitant des performances d'E/S élevées, un stockage massif et un bon rapport qualité-prix.

Catégorie

Famille d'instances prise en charge

Scénario

SSD NVMe local (Non-Volatile Memory Express)

Les familles d'instances suivantes utilisent des SSD NVMe locaux :

  • Familles d'instances équipées de SSD locaux : i4, i4g, i4r, i3, i3g, i2, i2g, i2ne, i2gne et i1

  • Famille d'instances optimisées pour le calcul avec accélération GPU : gn5

Les familles d'instances équipées de SSD NVMe locaux conviennent aux scénarios suivants :

  • Applications intensives en E/S nécessitant des performances d'E/S élevées et une faible latence, telles que les jeux en ligne, le commerce électronique, la diffusion en direct et les médias

  • Applications nécessitant des performances d'E/S de stockage élevées et une architecture haute disponibilité au niveau de l'application, telles que les bases de données NoSQL (y compris Cassandra, MongoDB et HBase), les entrepôts de données MPP (Massively Parallel Processing) et les systèmes de fichiers distribués

HDD SATA local

Les familles d'instances big data d3s, d2c, d2s, d1ne et d1 utilisent des HDD SATA locaux.

Les HDD SATA locaux constituent le support de stockage privilégié pour les secteurs tels qu'Internet et la finance, qui ont des exigences élevées en matière de calcul, de stockage et d'analyse de big data. Ces disques conviennent aux scénarios de stockage massif et de calcul hors ligne, et répondent aux exigences élevées des services de calcul distribués tels que Hadoop en termes de performances de stockage, de capacité de stockage et de bande passante du réseau interne.

Remarque

Pour plus de détails sur les performances des familles d'instances équipées de SSD locaux et des familles d'instances big data, consultez la rubrique Familles d'instances.

Disques éphémères élastiques

Un disque éphémère élastique fournit un stockage temporaire haute performance pour les instances ECS. Il peut être créé avec une instance ou séparément, et sa capacité est personnalisable.

Sécurité des données du stockage par blocs

Remarque

À l'exception de l'effacement des données, les points suivants s'appliquent uniquement aux disques cloud, et non aux disques locaux ou aux disques éphémères élastiques.

  • Stabilité en lecture et écriture

    Les données sont stockées en triple exemplaire dans un cluster de stockage par blocs au sein d'une même zone, garantissant la stabilité des lectures/écritures et une fiabilité des données de 99,9999999 %. Consultez la rubrique Technologie de triplification pour les disques cloud.

  • Sauvegarde proactive

    Créez périodiquement des snapshots pour sauvegarder les données des disques cloud, y compris les journaux et les transactions clients.

  • Mécanisme d'effacement des données

    Les données supprimées sont inaccessibles aux autres utilisateurs. Lorsque vous supprimez des données du système de stockage par blocs distribué, elles sont complètement effacées :

    • Les disques cloud utilisent des écritures séquentielles en ajout (append-writes) au niveau sous-jacent. Cette conception tire parti de la bande passante élevée et de la faible latence des écritures séquentielles sur les disques physiques. Grâce à la fonctionnalité d'écriture en ajout, une opération de suppression d'un espace logique sur un disque cloud est enregistrée uniquement sous forme de métadonnées. Si vous tentez de lire cet espace logique, le système de stockage renvoie des zéros. De même, l'écrasement d'un espace logique n'écrase pas immédiatement l'espace correspondant sur le disque physique. Le système de stockage modifie plutôt le mappage entre les espaces logiques et physiques pour effectuer l'écrasement. Cela garantit que les données d'origine ne peuvent pas être lues. Les données résiduelles sur le disque physique issues des opérations de suppression ou d'écrasement sont ensuite définitivement supprimées.

    • Lorsque vous libérez un périphérique de bloc, tel qu'un disque cloud, le système de stockage détruit immédiatement ses métadonnées pour rendre les données inaccessibles. L'espace de stockage physique occupé par le disque cloud est également récupéré. Cet espace physique est nettoyé avant d'être réalloué. Tous les disques cloud nouvellement créés renvoient des zéros pour toutes les opérations de lecture avant la première écriture.

  • Chiffrement des données

    Pour les données sensibles, chiffrez les disques cloud et leurs snapshots à l'aide de l'algorithme AES-256, norme industrielle. Les données sont chiffrées lors de l'écriture depuis une instance ECS vers un disque et déchiffrées lors de la lecture.

Références