CN101453487A - 用于混合系统的存储器到存储装置通信的方法和系统 - Google Patents
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Abstract
在本发明中,提供了具有多个计算设备和存储设备的混合系统。“多个计算设备”典型地包括至少一个服务器和至少一个处理器,这两者都包括本地存储器。因此,混合系统将典型地具有至少两个不同类型的计算设备。“多个存储设备”典型地被实施在存储区域网络中,包括至少一个分级存储设备和至少一个经处理数据存储设备。在计算设备缺乏足够的空间和/或用于传送到另一计算设备的足够信用的情况下,将利用这些设备来存储到来的数据流。
Description
技术领域
本发明总体上涉及数据通信和存储。具体地,本发明涉及混合系统内的存储器到存储器数据通信及存储。
背景技术
历史上将web 1.0称作环球网(World Wide Web),其最初关于连接计算机及使得用于计算机的技术更有效。认为web 2.0/3.0包括构建前后关系的社区和社会网络,促进知识共享和虚拟网络服务。能够认为传统的网络服务是很空洞的(thin)客户端。即,浏览器显示由服务器中继的图像,每个重要的用户动作被通信到前端服务器以用于处理。web 2.0是由客户端上的软件层构成的社会交互,因此用户获得迅速的系统响应。在背景环境中异步进行数据的后端存储和提取,因此用户不需要等待网络。web 3.0适合于诸如虚拟世界的三维视觉。这能够使用3D共享环境来展开用于连接和合作的新途径。沿着这些线索,web 3.0描述了沿着几个分别的路径的Web(万维网)使用和交互的演化。这包括将Web转换成数据库及向使得内容可由多个非浏览器应用访问的发展。在本专利申请之前,没有方法提供有效容纳web 3.0的系统。
发明内容
本发明有效利用了基于服务器蜂窝和蜂窝服务器的混合系统,以提供用于混合系统中数据的存储器到存储装置的方法。具体地,在本发明中,提供了具有多个计算设备和存储设备的混合系统。“多个计算设备”典型地包括至少一个服务器(系统z服务器)和至少一个处理器(诸如蜂窝刀锋中的处理器等),两者都包括本地存储器(系统z、蜂窝、蜂窝刀锋、及相关术语是美国和/或其他国家中的IBM公司的商标)。因此,混合系统典型地将具有至少两个不同类型的计算设备。“多个存储设备”典型地在存储区域网络内实施,包括至少一个分级(staging)存储设备和至少一个经处理数据存储设备。在任何计算设备缺乏足够空间和/或用于向另一计算设备传送的足够信用的情况下,将利用这些设备来储存到来的数据流。
当任何类型的计算设备接收到数据流时,进行接收的计算设备首先将确定数据流或其任何部分是否能够被存储在其本地存储器中。基于进行接收的计算设备的每个流限制和总存储限制来作出该确定。如果不能够这样存储数据流的任何部分,则能够通信数据流或其任何部分(诸如不能够本地存储的部分)来(例如临时)存储在存储设备之一中。在不存在用于在混合系统中将数据流或其任何部分传送到另一计算设备的足够信用的情况下也是如此。当此后需要数据流时,能够由希望的计算设备直接从存储装置中对其提取,或者能够由引起其存储的计算设备来提取,然后将其通信到希望的计算设备。在前一种情况下,引起数据流存储的计算设备将把存储数据流的块的标识通信到希望的计算设备,然后该希望的计算设备能够从这些块中直接提取数据流。
本发明的第一方面提供了一种混合系统,用于使能存储器到存储装置的通信,包括:第一计算设备,具有本地存储器;第二计算设备,具有本地存储器,所述第一计算设备和所述第二计算设备被配置用于发送和接收数据流和控制信号;第一存储设备,用于基于所述第一计算设备的每个流限制和总存储容量、及所述第一存储设备的每个流限制和总存储容量来接收来自所述第一计算设备的数据流;以及第二存储设备,用于基于所述第二计算设备的每个流限制和总存储容量、及所述第二存储设备的每个流限制和总存储容量来接收来自所述第二计算设备的数据流。
本发明的第二方面提供了一种用于混合系统的存储器到存储装置的通信的方法,包括:在混合系统的第一计算设备上接收数据流;试图将数据流存储在所述第一计算设备上达所述第一计算设备的每个流限制和总存储限制;确定是否将所述数据流的至少一部分存储在与所述第一计算设备通信的所述混合系统的第一存储设备上,所述确定基于所述第一计算设备的每个流限制和总存储限制及所述第一存储设备的每个流限制和总存储限制;将所述数据流的至少一部分和控制信号通信到所述第一存储设备,以使在所述第二计算设备上存储该至少一部分;以及把来自所述第一计算设备的控制信号通信到所述混合系统的第二计算设备,所述控制信号警告所述第二计算设备所述数据流的至少一部分存储在所述第一存储设备上。
本发明的第三方面提供了一种用于混合系统的存储器到存储装置的通信的方法的储存在计算机可读介质上的程序制品,所述计算机可读介质包括用于使计算机系统执行以下操作的程序代码:在混合系统的第一计算设备上接收数据流;试图将数据流存储在所述第一计算设备上达所述第一计算设备的每个流限制和总存储限制;确定是否将所述数据流的至少一部分存储在与所述第一计算设备通信的所述混合系统的第一存储设备上,所述确定基于所述第一计算设备的每个流限制和总存储限制及所述第一存储设备的每个流限制和总存储限制;将所述数据流的至少一部分和控制信号通信到所述第一存储设备,以使在所述第二计算设备上存储该至少一部分;以及把来自所述第一计算设备的控制信号通信到所述混合系统的第二计算设备,所述控制信号警告所述第二计算设备所述数据流的至少一部分存储在所述第一存储设备上。
本发明的第四方面提供了一种配置用于混合系统的存储器到存储装置的通信的系统的方法,包括提供一种计算机基础结构,其可操作以用于:在混合系统的第一计算设备上接收数据流;试图将数据流存储在所述第一计算设备上达所述第一计算设备的每个流限制和总存储限制;确定是否将所述数据流的至少一部分存储在与所述第一计算设备通信的所述混合系统的第一存储设备上,所述确定基于所述第一计算设备的每个流限制和总存储限制及所述第一存储设备的每个流限制和总存储限制;将所述数据流的至少一部分和控制信号通信到所述第一存储设备,以使在所述第二计算设备上存储该至少一部分;以及把来自所述第一计算设备的控制信号通信到所述混合系统的第二计算设备,所述控制信号警告所述第二计算设备所述数据流的至少一部分存储在所述第一存储设备上。
本发明的第五方面提供了一种用于混合系统的存储器到存储装置的通信的数据处理系统,包括:存储器介质,具有指令;总线,耦接到所述存储器介质;以及处理单元,耦接到所述总线,当执行所述指令时使所述数据处理系统执行以下操作:在混合系统的第一计算设备上接收数据流;试图将数据流存储在所述第一计算设备上达所述第一计算设备的每个流限制和总存储限制;确定是否将所述数据流的至少一部分存储在与所述第一计算设备通信的所述混合系统的第一存储设备上,所述确定基于所述第一计算设备的每个流限制和总存储限制及所述第一存储设备的每个流限制和总存储限制;将所述数据流的至少一部分和控制信号通信到所述第一存储设备,以使在所述第二计算设备上存储该至少一部分;以及把来自所述第一计算设备的控制信号通信到所述混合系统的第二计算设备,所述控制信号警告所述第二计算设备所述数据流的至少一部分存储在所述第一存储设备上。
附图说明
结合附图,从以下本发明的各个方面的详细描述中,本发明的这些和其他特征将更容易理解,附图中:
图1绘出了根据本发明的一个实施例的混合系统。
图2绘出了根据本发明的一个实施例的图1的混合系统的两个组件间的通信。
图3绘出了根据本发明的另一实施例的图1的混合系统的两个组件之间的通信。
图4绘出了根据本发明的更具体的计算机化的实施。
附图并不一定按照比例绘制。附图仅仅是示意表示,而非意图要描绘本发明的具体参数。附图意在仅仅绘出本发明的典型实施例,因此不应被认为是限制本发明的范围。附图中,相同的标记表示相同的元件。
具体实施方式
为了方便,本发明的具体实施方式具有以下部分:
1.总体描述
2.计算机化的实施
1.总体描述
如上所述,本发明有效利用了基于服务器蜂窝和蜂窝服务器的混合系统,以提供用于混合系统中数据的存储器到存储装置的方法。具体地,在本发明中,提供了具有多个计算设备和存储设备的混合系统。“多个计算设备”典型地包括至少一个服务器(系统z服务器)和至少一个处理器(诸如蜂窝刀锋中的处理器等),两者都包括本地存储器(系统z、蜂窝、蜂窝刀锋、及相关术语是美国和/或其他国家中的IBM公司的商标)。因此,混合系统典型地将具有至少两个不同类型的计算设备。“多个存储设备”典型地在存储区域网络内实施,包括至少一个分级存储设备和至少一个经处理数据存储设备。在任何计算设备缺乏足够空间和/或用于向另一计算设备传送的足够流控制信用的情况下,将利用这些设备来储存到来的数据流。
当任何类型的计算设备接收到数据流时,进行接收的计算设备首先将确定数据流或其任何部分是否能够被存储在其本地存储器中。基于进行接收的计算设备的每个流限制和总存储限制来作出确定。如果不能够这样存储数据流的任何部分,则能够通信数据流或其任何部分(诸如不能够本地存储的部分)以(例如临时)存储在存储设备之一中。在不存在用于将数据流或其任何部分传送到混合系统中的另一计算设备的足够流控制信用的情况下也是如此。当此后需要数据流时,能够由希望的计算设备直接从存储装置中对其提取,或者能够由引起其存储的计算设备来提取,然后将其通信到希望的计算设备。在前一种情况下,引起数据流存储的计算设备将把存储数据流的块的标识通信到希望的计算设备,然后该希望的计算设备能够从这些块中直接提取该数据流。
现在参考图1,详细示出了根据本发明的混合系统10。如图所示,混合系统10包括服务器12(在此也称作“S”)、处理器14(在此也称作“P”)、分级存储设备13、及经处理数据存储设备15。理解为,处理器14可能被并入计算机等之中。如上所示,当服务器12或处理器14接收数据流时,存在可能导致数据流被存储在存储设备13中的多个事件:(1)如果数据流超过了任何计算设备的每个流限制;(2)如果数据流超过任何计算设备的本地存储器的总存储限制;和/或(3)如果存在进行接收的计算设备将数据流或其任何部分通信到另一“希望的”计算设备的足够信用。
如果发生这些事件的任何一个,则进行接收的计算设备将把整个流或不适合其本地存储器的至少一部分通信到存储设备13或15之一。如果服务器12是数据流的初始接收者,则服务器12向分级存储设备13输出,而处理器向经处理数据存储设备15输出。如果处理器14初始接收数据流,则这可能相反。应当理解,根据本发明,数据流能够来源于多个可能的位置。例如,能够在任何计算设备处接收来自第一计算设备、第二计算设备等的私有第三方存储装置(例如,盘)的数据流。此外,这种私有第三方存储装置能够用于补充在任何计算设备处接收的流的流存储。
无论存储设备13和15的使用如何,在服务器12和处理器14之间仍然能够发生通信。这种通信将(至少)包括控制信号,该控制信号向另一方通知存储设备的使用来存储和/或缓冲数据。如此后将进一步说明的,通信还能够包括数据流本身,或者存储设备中的数据流的位置(即,存储数据流的块的标识)。在保持这样的通信的过程中,发生两种类型的通信,提供用于数据存储的指令的控制信号、及数据流本身。如图2所示,能够在服务器12和处理器14之间通信多个分别的控制信号16A-B。在此需要两个分别的连接ID。然而,并不必需是此情况。例如,参考图3,提供了统一的信号。因此,图2和图3示出在本发明的范围内能够容纳任何数目的信号。能够在启动时作出是统一的数据路径(图3所示)还是分别的数据路径的确定(图2)。
无论如何,如上所述,当数据存储在存储设备中时,其此后能够由希望的计算机化的设备接收。这能够以多种不同的方式发生。在一个实施例中,存储了数据流的计算设备将使用拉技术(pull technique)提取数据流,一旦存在用于通信的足够信用,就将其通信到希望的计算机化的设备(例如,经由推(push)或拉)。在另一实施例中,存储了数据流的计算机化的设备能够将存储数据流的存储设备中的块的标识通信到希望的计算设备(例如,经由推或拉),然后,该希望的计算设备能够使用拉技术提取数据流。下面将进一步说明这些概念。首先概述
·数据能够从任何端-S或P到达
·在系统启动期间作出分离的控制和数据路径或统一的控制或数据路径的选择(取决于系统要处理的工作负荷)
·S和P能够使用推或拉通信
·使用模型选择算法在通信期间动态地作出推或拉的选择
·系统在“存储器到存储器”和“存储器到/从存储装置”之间动态选择。当S或P向P或S发送流控制暂停(PAUSE)消息时完成此操作。可替换地,P或S能够用尽用于传送的流控制信用。如果从P接收流控制消息,则S将把帧直接写到分级存储设备13。当P准备好接收消息时,然后P将从分级存储设备13读取数据。当完成时,它能够发信号给S,然后使用存储器到存储器通信直接从S取数据。P还能够使用预排列选择从在流的生存期由S写入的分级存储设备13读取数据。这绕开了动态选择方法。
使用附接于存储区域网络的存储设备13和15
·这为何有帮助-有时协处理器/加速器P不能处理来自S的大批/量通信量。在这种情况下,存储设备13和15能够用作缓冲区域。有时S或P可能需要来自经处理数据存储设备15的历史数据以用于计算。将理解,存储设备13和15在存储区域网络上,并且能够在P和S之间共享。而且P和S还可以具有不可由外部系统访问的、其自己的私有存储设备。
·将计算设备12和14及存储设备13和15置于存储区域网络上
·仍然需要数据网络和控制网络
在图1中,S和P共享对分级存储设备13和经处理数据存储设备15的访问。存储设备13和15是附有盘控制器的盘系统。与图2和图3类似,在混合系统10的所有组件之间的通信能够经过分离的或统一的控制和数据路径而发生。如果S需要将数据流“D”传送到P,则将发生以下步骤-(i)S必须读取D以及(ii)将D传送到P。这需要经过数据网络的存储装置到存储器的拷贝及存储器到存储器的拷贝。替代方案是,S能够通知P数据集(dataset)的名称,并且P能够从分级存储设备13直接读取此数据集。因为S和P通过存储网络共享分级存储设备13,因此这是可能的。为此所需的步骤列出如下:
步骤1-S沿着控制路径向P提供数据集名称和位置(数据集描述符)。这用作“肩式分接(shoulder tap)”。P通过对数据的轮询(polling)来接收从S“推”来的该信息。这能够使用“推”或“拉”实施。
步骤2-P使用D的数据集描述符从分级存储设备13读取数据。这能够使用“推”或“拉”实施,步骤示出如下:
步骤1(推形式)-“控制路径”
S把数据集名称和位置(如果已知)肩式分接到(写到)P。
或者
步骤1(拉形式)-“控制路径”
S把数据块尺寸(如果已知)和数据块的开始地址肩式分接到PP从S存储器拉数据。
步骤2(拉形式)-“数据路径”
分级存储设备13存储具有数据集名称和数据集块位置的表。
P向具有数据集名称D的分级存储设备13作出读取请求。
分级存储设备13提供具有位置的块的列表。
P从分级存储设备13读取块。
P遇到数据集的末端。
P关闭连接。
步骤2(推形式)-“数据路径”
分级存储设备13存储具有数据集名称和数据集块位置的表。
P向具有数据集名称D和在P上的接收地址位置@P的分级存储设备13作出“推”请求
分级存储设备13的存储控制器将D的盘块直接推到使用@C的P的存储器中。
分级存储设备13关闭连接。
使用经处理数据存储设备15:
假设流从外部源到达P。P正在向S发送数据。S处理数据并将其写到盘系统经处理数据存储设备15。S可能需要来自经处理数据存储设备15的其他数据集,该其他数据集来自称为历史交易的一个不同的交易集。S还可能需要来自当前交易类型但从较早时来自经处理数据存储设备15的数据。在此情况下,S能够同时从经处理数据存储设备15读取数据并将经处理的数据写到经处理数据存储设备15。
使用分级盘G:
当数据从外部世界到达S或P时,S或P还能够使用分级存储设备13作为数据分级设备。来自S或P的数据能够被缓冲在分级存储设备13上,直到处理或通信了所有数据。
2.计算机化的实施
现在参考图4,示出了本发明的计算机化的实施100。如图所示,实施100包括计算机基础结构102中所配置的计算设备104。这是为了表明,除此之外,本发明也能够在网络环境(例如因特网、广域网(WAN)、局域网(LAN)、虚拟私有网络(VPN)等)中或者在独立的计算机系统上实施。在前一种情况下,贯穿网络的通信能够经由各种类型的通信链路的任意组合而发生。例如,通信链路能够包括可以利用有线和/或无线传输方法的任意组合的可寻址连接。在通信经由因特网发生的情况下,能够通过传统的基于TCP/IP套接字的协议来提供连接性,并且因特网服务提供者能够用于建立与因特网的连接性。而且,计算机基础结构102意图表明,通过为其他目的提供实施、配置、和/或执行本发明的功能的服务提供者,实施100的一些或所有组件能够被配置、管理、服务等。应当理解,计算设备意要表示混合系统10的任何设备(图1-2)。即,计算设备104能够是服务器或处理器。另外,尽管没有示出,但是应当理解,混合系统将包括多个计算设备。
如图所示,计算设备104包括处理单元106、存储器108、总线110、和设备接口112。此外,示出计算设备104具有经由设备接口与总线通信的图像捕获设备22和存储系统116(尽管可替换地,图像捕获设备22能够直接与总线110通信)。总体而言,处理单元106执行计算机程序代码,诸如测试软件/程序24,其被存储在存储器108和/或存储系统116中。在执行计算机程序代码时,处理单元106能够向/从存储器108、存储系统116和/或设备接口112读取和/或写入数据。总线110提供在计算设备104中的每个组件之间的通信链路。尽管未示出,但是计算设备104也能够包括与以下通信的I/O接口:诸如亭(kiosk)、检测站(checkout station)、键盘、定点设备、显示器等的一个或多个外部设备;使用户能够与计算设备104交互的一个或多个设备;和/或使计算设备104能够与一个或多个其他计算设备通信的任何设备(例如网卡、调制解调器等)。
计算机基础结构102仅仅是实施本发明的各种类型的计算机基础结构的图示。例如,在一个实施例中,计算机基础结构102包括通过网络通信以进行本发明的各种处理的两个或多个计算设备(例如,服务器集群)。此外,计算设备104仅仅是能够包括多个硬件组合的各种可能的计算机系统的代表。在此程度上,在其他实施例中,计算设备104能够包括:任何专用的进行计算的制造物品,其包括用于执行特定功能的硬件和/或计算机程序代码;任何进行计算的制造物品,其包括专用和通用硬件/软件的组合;等等。在每种情况下,都能够使用标准编程和工程技术分别创建程序代码和硬件。此外,处理单元106能够包括单个处理单元,或者能够被分布在一个或多个位置中,例如客户端和服务器上,的一个或多个处理单元上。类似地,存储器108和/或存储系统116能够包括驻留于一个或多个物理位置处的各种类型的数据存储装置和/或传输介质的任意组合。此外,设备接口112能够包括用于与一个或多个外部设备交换信息的任何模型。而且,将理解,计算设备104中能够包括图4中未示出的一个或多个附加组件(例如系统软件、数学协处理单元等)。
计算设备104的存储器108中示出的是作为模型集合120的通信和存储程序118。模型总体上提供如在此所述的本发明的功能。具体地(除此之外),模型集合120被配置用于:在混合系统的第一计算设备上接收数据流122;试图将数据流存储在第一计算设备上达第一计算设备的每个流限制和总存储限制;确定是否将数据流122的至少一部分124存储在与第一计算设备通信的混合系统的第一存储设备上,该确定基于第一计算设备的每个流限制和总存储限制及第一存储设备116A的每个流限制和总存储限制;将数据流的至少一部分和控制信号通信到第一存储设备116A,以使在第二计算设备上存储该至少一部分;将来自第一计算设备的控制信号通信到混合系统的第二计算设备,该控制信号警告第二计算设备数据流的至少一部分存储在第一存储设备上;确定何时存在用于将数据流从第一计算设备传送到第二计算设备的足够的流控制信用;当存在足够的信用时,从第一存储设备116A读取数据流的至少一部分;将来自第一计算设备的数据流通信到第二计算设备;将包含该数据流的至少一部分的、第一存储设备中的块的位置通信到第二计算设备;和/或从块中直接读取数据流的至少一部分。
将理解,每个计算设备可以使用私有存储装置(未示出),该私有存储装置被认为是用于存储数据的、计算机系统的本地存储器层级的部分。当固态存储器108达到存储器容量时,OS(操作系统)将使用虚拟存储器管理算法自动存储来自固态存储器108的数据。模型集合120能够被配置用于:分析数据流的量,并根据计算设备可能具有的容量和每个流限制来关于数据的通信和存储作出决定,在不能由其外观和/或权重来验证项目列表的情况下登记差异,对通知进行通信,安排用于所验证的项目的付费等。
尽管在此示出和描述的是存储器到存储装置的通信,但是将理解,本发明还提供了各种可替换的实施例。例如,在一个实施例中,本发明提供了包括计算机程序代码的计算机可读/可使用介质,该计算机程序代码使计算机基础结构能够提供存储器至存储装置的通信。在此程度上,计算机可读/可使用介质包括实施本发明的各种处理的每个的程序代码。应理解,术语计算机可读介质或计算机可使用介质包括一个或多个任意类型的程序代码的物理实施例。具体地,计算机可读/可使用介质能够包括:包含在一个或多个便携存储制造物品(例如,光盘、磁盘、磁带等)上的、诸如存储器108(图4)和/或存储系统116(图4)的计算设备的一个或多个数据存储部分(例如,固定盘、只读存储器、随机存取存储器、高速缓冲存储器等)上的程序代码;和/或作为在网络上传送(例如在程序代码的有线/无线电子分发期间)的数据信号(例如,传播的信号)。
在另一实施例中,本发明提供了基于订阅、广告、和/或费用进行本发明的处理的商业方法。即,诸如方案综合者(Solution Integrator)的服务提供者能够提供存储器到存储装置的通信。在此情况下,服务提供者能够为一个或多个顾客创建、维持、支持等进行本发明的处理的计算机基础结构,诸如计算机基础结构102(图4)。作为回报,服务提供者能够在订阅和/或费用协议之下从顾客处接收付费,和/或服务提供者能够从向一个或多个第三方广告内容的销售中接收付费。
在另一实施例中,本发明提供了用于存储器到存储装置的通信的计算机实施的方法。在此情况下,诸如计算机基础结构102(图4)的计算机基础结构能够被提供,并且用于执行本发明的处理的一个或多个系统能够被获得(例如,创建、购买、使用、修改等)并配置为计算机基础结构。在此程度,系统的配置能够包括以下的一个或多个:(1)把来自计算机可读介质的程序代码安装在诸如计算设备104(图4)的计算设备上;(2)将一个或多个计算设备添加到计算机基础结构;以及(3)并入和/或修改计算机基础结构的一个或多个现有系统,以使计算机基础结构能够执行本发明的处理。
如在此使用的,应理解,术语“程序代码”和“计算机程序代码”是同义的,并意味着用于使具有信息处理能力的计算设备直接或在以下的任一或两者之后执行具体功能的指令集合的以任何语言、代码或符号的表达:(a)转换成另一语言、代码或符号;和/或(b)以不同的物质形式再现。在此程度,程序代码能够被实施为以下的一个或多个:应用/软件程序、组件软件/功能库、操作系统、用于具体计算和/或设备的基本设备系统/驱动器、等。
适合于存储和/或执行程序代码的数据处理系统能够在此之下提供,并且能够包括通过系统总线直接或间接与存储器元件通信地耦接的至少一个处理器。存储器元件能够包括但不限于在程序代码的实际执行期间使用的本地存储器、大容量存储装置、及提供至少一些程序代码的临时存储以便降低在执行期间必须从大容量存储器提取代码的次数的高速缓冲存储器。输入/输出设备(包括但不限于键盘、显示器、定点设备等)能够直接或通过中间设备控制器耦接到系统。
网络适配器也可以耦接到系统,以使数据处理系统能够变成通过中间私有或公共网络的任何组合耦接到其他数据处理系统、远程打印机、存储设备等。示意的网络适配器包括但不限于调制解调器、电缆调制解调器和以太网卡。
为了说明和描述的目的,已经给出了本发明的各个方面的前面的描述。并非意要使本发明穷尽或将其限制为所公开的精确形式,很明显,很多修改和变更是可能的。对于本领域技术人员显而易见的这种修改和变更将被包括在如所附权利要求所定义的本发明的范围内。
Claims (17)
1.一种混合系统,用于使能存储器到存储装置的通信,包括:
第一计算设备,具有本地存储器;
第二计算设备,具有本地存储器,所述第一计算设备和所述第二计算设备被配置用于发送和接收数据流和控制信号;
第一存储设备,用于基于所述第一计算设备的每个流限制和总存储容量、及所述第一存储设备的每个流限制和总存储容量,来接收来自所述第一计算设备的数据流;以及
第二存储设备,用于基于所述第二计算设备的每个流限制和总存储容量、及所述第二存储设备的每个流限制和总存储容量,来接收来自所述第二计算设备的数据流。
2.按照权利要求1所述的混合系统,所述混合系统包括存储区域网络。
3.按照权利要求1所述的混合系统,所述第一计算设备包括服务器。
4.按照权利要求1所述的混合系统,所述第二计算设备包括处理器。
5.按照权利要求1所述的混合系统,所述第一存储设备是分级存储设备。
6.按照权利要求1所述的混合系统,所述第二存储设备是经处理数据存储设备。
7.按照权利要求1所述的混合系统,在所述第一计算设备和所述第二计算设备之间的通信经由统一的通信信号而发生。
8.按照权利要求1所述的混合系统,在所述第一计算设备和所述第二计算设备之间的通信经由多个分离的通信信号而发生。
9.一种用于混合系统的存储器到存储装置的通信的方法,包括:
在混合系统的第一计算设备上接收数据流;
试图将数据流存储在所述第一计算设备上达所述第一计算设备的每个流限制和总存储限制;
确定是否将所述数据流的至少一部分存储在与所述第一计算设备通信的所述混合系统的第一存储设备上,所述确定基于所述第一计算设备的每个流限制和总存储限制及所述第一存储设备的每个流限制和总存储限制;
将所述数据流的至少一部分和控制信号通信到所述第一存储设备,以使该至少一部分存储在所述第二计算设备上;以及
将来自所述第一计算设备的控制信号通信到所述混合系统的第二计算设备,所述控制信号警告所述第二计算设备所述数据流的至少一部分存储在所述第一存储设备上。
10.按照权利要求9所述的方法,所述确定还基于将所述数据流从所述第一计算设备传送到所述第二计算设备的足够流控制信用的可用性。
11.按照权利要求10所述的方法,还包括:
具有将所述数据流从所述第一计算设备传送到所述第二计算设备的足够流控制信用;
从所述第一存储设备读取所述数据流的至少一部分;以及
将所述数据流从所述第一计算设备通信到所述第二计算设备。
12.按照权利要求9所述的方法,还包括:
具有将所述数据流从所述第一计算设备传送到所述第二计算设备的足够流控制信用;
将包含所述数据流的至少一部分的所述第一存储设备中的块的位置通信到所述第二计算设备;以及
所述第二计算设备直接从所述块读取所述数据流的至少一部分。
13.一种用于配置混合系统的存储器到存储装置的通信的系统的方法,包括:
提供一种计算机基础结构,其可操作以用于:
在混合系统的第一计算设备上接收数据流;
试图将数据流存储在所述第一计算设备上达所述第一计算设备的每个流限制和总存储限制;
确定是否将所述数据流的至少一部分存储在与所述第一计算设备通信的所述混合系统的第一存储设备上,所述确定基于所述第一计算设备的每个流限制和总存储限制及所述第一存储设备的每个流限制和总存储限制;
将所述数据流的至少一部分和控制信号通信到所述第一存储设备,以使该至少一部分存储在所述第二计算设备上;以及
将来自所述第一计算设备的控制信号通信到所述混合系统的第二计算设备,所述控制信号警告所述第二计算设备所述数据流的至少一部分存储在所述第一存储设备上。
14.按照权利要求13所述的方法,所述计算机基础结构还可操作以用于:
还基于将所述数据流从所述第一计算设备传送到所述第二计算设备的足够信用的可用性来确定是否将所述数据流的至少一部分存储在所述第一存储设备上。
15.按照权利要求13所述的方法,所述计算机基础结构还可操作以用于:
确定何时具有将所述数据流从所述第一计算设备传送到所述第二计算设备的足够信用;
从所述第一存储设备读取所述数据流的至少一部分;以及
将所述数据流从所述第一计算设备通信到所述第二计算设备。
16.按照权利要求13所述的方法,所述计算机基础结构还可操作以用于:
确定何时具有将所述数据流从所述第一计算设备传送到所述第二计算设备的足够信用;
将包含所述数据流的至少一部分的所述第一存储设备中的块的位置通信到所述第二计算设备;以及
直接从所述块读取所述数据流的至少一部分。
17.一种用于混合系统的存储器到存储装置的通信的方法的储存在计算机可读介质上的计算机程序制品,所述计算机可读介质包括用于使计算机系统执行以下操作的程序代码:
在混合系统的第一计算设备上接收数据流;
试图将数据流存储在所述第一计算设备上达所述第一计算设备的每个流限制和总存储限制;
确定是否将所述数据流的至少一部分存储在与所述第一计算设备通信的所述混合系统的第一存储设备上,所述确定基于所述第一计算设备的每个流限制和总存储限制及所述第一存储设备的每个流限制和总存储限制;
将所述数据流的至少一部分和控制信号通信到所述第一存储设备,以使该至少一部分存储在所述第二计算设备上;以及
把来自所述第一计算设备的控制信号通信到所述混合系统的第二计算设备,所述控制信号警告所述第二计算设备所述数据流的至少一部分存储在所述第一存储设备上。
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2008
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US20090150556A1 (en) | 2009-06-11 |
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PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
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C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
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