CN107807840A - 一种应用于虚拟机网络的设备直通方法以及装置 - Google Patents
一种应用于虚拟机网络的设备直通方法以及装置 Download PDFInfo
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Abstract
本申请公开一种应用于虚拟机网络的设备直通方法,包括:接收虚拟机创建请求;获取虚拟主机上的可用虚拟资源集,并从所述可用虚拟资源集中选择对应不同物理链路的至少两个可用虚拟资源分配给所述虚拟机;将分配给所述虚拟机的可用虚拟资源的资源标识写入所述虚拟机的配置文件中;基于所述配置文件和预先配置的所述虚拟机的镜像文件启动所述虚拟机。所述应用于虚拟机网络的设备直通方法,通过给所述虚拟机的分配至少两个对应不同物理链路的可用虚拟资源,来保证所述虚拟机对应的物理链路主备有效性,从而提升虚拟机网络中虚拟机的可用性,实现虚拟机网络的高可用。
Description
技术领域
本申请涉及网络虚拟化技术领域,具体涉及一种应用于虚拟机网络的设备直通方法。本申请同时涉及一种应用于虚拟机网络的设备直通装置,以及一种电子设备。
背景技术
SR-IOV(Single-Root I/O Virtualization,单根虚拟化)作为一种基于硬件的虚拟化解决方案,可在虚拟机之间实现高效共享PCIe(Peripheral Component InterconnectExpress,快速外设组件互连)设备,基于SR-IOV创建的功能模块可将虚拟机直接连接到I/O设备。比如SR-IOV中的物理功能(Physical Function,PF)和虚拟功能(Virtual Function,VF),PF包含SR-IOV功能结构,用于管理SR-IOV功能,可以像其他任何PCIe设备一样执行发现、管理和处理操作,并且拥有完全配置资源,可以用于配置或控制PCIe设备。VF是与PF关联的一种轻量级PCIe功能,可以与物理功能以及与同一物理功能关联的其他VF共享一个或多个物理资源,但VF仅允许拥有用于其自身行为的配置资源。每个SR-IOV设备可有一个PF,每个PF可有多个与其关联的VF。
虚拟机设备直通可使虚拟机在某种意义上直接使用物理设备,比如利用英特尔虚拟化技术(英特尔VT-x),可以在设备DMA(Direct Memory Access,直接内存存取)时,进行DMA地址重映射,即进行虚拟主机的物理地址到虚拟机物理地址的转换,由此可实现虚拟机对设备DMA内存的直接访问,提高虚拟机的I/O性能。
Bonding技术是将多块网卡虚拟成为一块网卡,使其具有相同的IP地址,来实现提升主机的网络吞吐量或者是提高可用性。
现有技术提供的应用于虚拟机的设备直通方法,采用PCI穿透机制为虚拟机提供连接物理设备的虚拟接口,该虚拟接口代表一个连接PCI设备的软件接口;使用IOMMU单元将PCI设备的物理页面映射到虚拟机内存页面相应的IO页面中,在由虚拟机向物理设备传输数据时,虚拟机向物理设备驱动返回某一内核空间地址,所述内核空间地址由所述IOMMU单元转换为物理地址。使用直通网卡的虚拟机没有提供由Hypervisor保证的高可用性(Hypervisor采用网卡多活的方案来保证高可用性),因此,现有技术提供的应用于虚拟机的设备直通方法的可用性较差。
发明内容
本申请提供一种应用于虚拟机网络的设备直通方法,以解决现有技术存在的可用性较差的问题。
本申请同时涉及一种应用于虚拟机网络的设备直通装置,以及一种电子设备。
本申请提供一种应用于虚拟机网络的设备直通方法,包括:
接收虚拟机创建请求;
获取虚拟主机上的可用虚拟资源集,并从所述可用虚拟资源集中选择对应不同物理链路的至少两个可用虚拟资源分配给所述虚拟机;
将分配给所述虚拟机的可用虚拟资源的资源标识写入所述虚拟机的配置文件中;
基于所述配置文件和预先配置的所述虚拟机的镜像文件启动所述虚拟机。
可选的,所述获取虚拟主机上的可用虚拟资源集,采用如下方式实现:
获取所述虚拟主机上虚拟机的配置信息,根据所述配置信息筛选出已被使用的虚拟机对应的已使用虚拟资源集;
获取所述虚拟主机上的总虚拟资源集,以及所述总虚拟资源集中各虚拟资源的资源标识;
计算所述总虚拟资源集与所述已使用虚拟资源集的差值,作为所述可用虚拟资源集。
可选的,所述计算所述总虚拟资源集与所述已使用虚拟资源集的差值,作为所述可用虚拟资源集子步骤执行之后,执行下述子步骤:
判断所述可用虚拟资源集是否为空,若是,生成没有虚拟资源可用的标志码,并选择新的虚拟主机,基于所述新的虚拟主机执行所述获取所述虚拟主机上虚拟机的配置信息,从所述配置信息中过滤出已被使用的虚拟机对应的已使用虚拟资源集,所述获取所述虚拟主机上的总虚拟资源集子步骤,以及所述计算所述总虚拟资源集与所述已使用虚拟资源集的差值,作为所述可用虚拟资源集子步骤。
可选的,若所述判断所述可用虚拟资源集是否为空子步骤的判断结果为否,则执行下一步。
可选的,所述虚拟主机上的所述可用虚拟资源集中的可用虚拟资源,设置有对应的物理资源,所述物理资源由所述虚拟主机对应的物理网卡提供,所述物理链路与所述物理资源具有一一对应的映射关系;
其中,所述可用虚拟资源包括:VF;
所述物理资源包括:PF。
可选的,所述获取虚拟主机上的可用虚拟资源集,并从所述可用虚拟资源集中选择对应不同物理链路的至少两个可用虚拟资源分配给所述虚拟机步骤执行之后,且所述基于所述配置文件和预先配置的所述虚拟机的镜像文件启动所述虚拟机步骤执行之前,执行下述步骤:
根据所述VF各自的配置参数对所述VF进行配置,并将所述VF的配置结果写入所述VF对应的虚拟机的镜像文件当中。
可选的,所述基于所述配置文件和预先配置的所述虚拟机的镜像文件启动所述虚拟机步骤执行之后,执行下述步骤:
根据所述VF各自的配置参数对所述VF进行配置,并在配置完成之后重启所述虚拟机。
可选的,所述配置参数包括:
MAC地址、VLAN号和限速值。
可选的,所述根据所述VF各自的配置参数对所述VF进行配置,包括:
将分配给同一台虚拟机的所有VF的MAC地址配置为相同的MAC地址。
可选的,所述将分配给同一台虚拟机的所有VF的MAC地址配置为相同的MAC地址,结合Bonding驱动以及预先设置的脚本调用配置工具实现。
可选的,所述从所述可用虚拟资源集中选择对应不同物理链路的至少两个可用虚拟资源分配给所述虚拟机,根据所述资源标识的顺序和/或特征从所述可用虚拟资源集中选择所述可用虚拟资源。
可选的,所述虚拟主机上虚拟机的配置信息,通过预先设置的脚本调用预设函数库中的应用程序接口获得。
可选的,所述虚拟主机上的总虚拟资源集,以及所述总虚拟资源集中各虚拟资源的资源标识,通过调用预先设置的执行命令获得。
可选的,所述根据所述VF各自的配置参数对所述VF进行配置,通过预先设置的脚本调用配置工具进行配置。
本申请还提供一种应用于虚拟机网络的设备直通装置,包括:
创建请求接收单元,用于接收虚拟机创建请求;
可用虚拟资源获取单元,用于获取虚拟主机上的可用虚拟资源集,并从所述可用虚拟资源集中选择对应不同物理链路的至少两个可用虚拟资源分配给所述虚拟机;
可用虚拟资源配置单元,用于将分配给所述虚拟机的可用虚拟资源的资源标识写入所述虚拟机的配置文件中;
虚拟机启动单元,用于基于所述配置文件和预先配置的所述虚拟机的镜像文件启动所述虚拟机。
可选的,所述可用虚拟资源获取单元,包括:
已使用虚拟资源集获取子单元,用于获取所述虚拟主机上虚拟机的配置信息,根据所述配置信息筛选出已被使用的虚拟机对应的已使用虚拟资源集;
总虚拟资源集获取子单元,用于获取所述虚拟主机上的总虚拟资源集,以及所述总虚拟资源集中各虚拟资源的资源标识;
可用虚拟资源集计算子单元,用于计算所述总虚拟资源集与所述已使用虚拟资源集的差值,作为所述可用虚拟资源集。
可选的,所述可用虚拟资源获取单元,还包括:
判断子单元,用于判断所述可用虚拟资源集是否为空,若是,运行选择新虚拟主机子单元;
所述选择新虚拟主机子单元,用于生成没有虚拟资源可用的标志码,并选择新的虚拟主机,并基于所述新的虚拟主机运行所述已使用虚拟资源集获取子单元、所述总虚拟资源集获取子单元和所述可用虚拟资源集计算子单元。
可选的,所述虚拟主机上的所述可用虚拟资源集中的可用虚拟资源,设置有对应的物理资源,所述物理资源由所述虚拟主机对应的物理网卡提供,所述物理链路与所述物理资源具有一一对应的映射关系;
其中,所述可用虚拟资源包括:VF;
所述物理资源包括:PF。
可选的,所述应用于虚拟机网络的设备直通装置,包括:
第一配置单元,用于根据所述VF各自的配置参数对所述VF进行配置,并将所述VF的配置结果写入所述VF对应的虚拟机的镜像文件当中。
可选的,所述应用于虚拟机网络的设备直通装置,包括:
第二配置单元,用于根据所述VF各自的配置参数对所述VF进行配置,并在配置完成之后重启所述虚拟机。
本申请还提供一种电子设备,包括:
处理器和存储器;
其中,所述处理器,用于接收虚拟机创建请求;获取虚拟主机上的可用虚拟资源集,并从所述可用虚拟资源集中选择对应不同物理链路的至少两个可用虚拟资源分配给所述虚拟机;将分配给所述虚拟机的可用虚拟资源的资源标识写入所述虚拟机的配置文件中;基于所述配置文件和预先配置的所述虚拟机的镜像文件启动所述虚拟机;
所述存储器,用于存储所述可用虚拟资源集,分配给所述虚拟机的可用虚拟资源,以及所述可用虚拟资源的资源标识。
与现有技术相比,本申请具有以下优点:
本申请提供的应用于虚拟机网络的设备直通方法,包括:接收虚拟机创建请求;获取虚拟主机上的可用虚拟资源集,并从所述可用虚拟资源集中选择对应不同物理链路的至少两个可用虚拟资源分配给所述虚拟机;将分配给所述虚拟机的可用虚拟资源的资源标识写入所述虚拟机的配置文件中;基于所述配置文件和预先配置的所述虚拟机的镜像文件启动所述虚拟机。
本申请提供的所述应用于虚拟机网络的设备直通方法,根据接收到的虚拟机创建请求,获取虚拟主机上的可用资源,并从中选择对应不同物理链路的至少两个可用虚拟资源分配给所述虚拟机,然后将分配给所述虚拟机的可用虚拟资源的资源标识写入所述虚拟机的配置文件中,并最终基于所述配置文件和预先配置的所述虚拟机的镜像文件启动所述虚拟机,实现根据所述创建请求在所述虚拟主机上创建并启动所述虚拟机,通过给所述虚拟机的分配至少两个对应不同物理链路的可用虚拟资源,来保证所述虚拟机对应的物理链路主备有效性,从而提升虚拟机网络中虚拟机的可用性,实现虚拟机网络的高可用。
附图说明
附图1是本申请提供的一种应用于虚拟机网络的设备直通装置实施例的示意图;
附图2是本申请提供的一种电子设备实施例的示意图。
具体实施方式
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本申请。但是本申请能够以很多不同于在此描述的其他方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本申请内涵的情况下做类似推广,因此本申请不受下面公开的具体实施的限制。
本申请提供一种应用于虚拟机网络的设备直通方法,本申请还提供一种应用于虚拟机网络的设备直通装置,以及一种电子设备。以下分别结合本申请提供的实施例的附图逐一进行详细说明,并且对方法的各个步骤进行说明。
本申请提供的一种应用于虚拟机网络的设备直通方法实施例如下:
首先,接收虚拟机创建请求。
所述应用于虚拟机网络的设备直通方法,基于上层用于管理虚拟机网络的节点实现,比如用于管理虚拟机网络中部署的虚拟模块和物理设备的控制系统。本步骤接收所述虚拟机的创建请求,是指接收在虚拟主机上创建设备直通虚拟机的消息请求。在具体实施时,所述创建请求中可包含需要创建的设备直通虚拟机的数目,以及所述虚拟机的配置等信息。例如,接收到上层用于管理虚拟机网络中部署的虚拟主机(Host)和物理网卡的控制系统下发的创建5台设备直通虚拟机的创建请求。
其次,获取虚拟主机上的可用虚拟资源集,并从所述可用虚拟资源集中选择对应不同物理链路的至少两个可用虚拟资源分配给所述虚拟机。
本步骤中,根据上述接收到的在虚拟主机上创建设备直通虚拟机的所述创建请求,获取虚拟机网络中虚拟主机上的可用虚拟资源集,并从所述可用虚拟资源集中选择对应不同物理链路的至少两个可用虚拟资源分配给所述虚拟机。
本申请实施例所述虚拟主机上的所述可用虚拟资源集中的可用虚拟资源,设置有对应的物理资源,所述物理资源由所述虚拟主机对应的物理网卡提供,所述物理链路与所述物理资源具有一一对应的映射关系;其中,所述可用虚拟资源包括:VF;所述物理资源包括:PF。
1)获取所述虚拟主机上虚拟机的配置信息,根据所述配置信息筛选出已被使用的虚拟机对应的已使用虚拟资源集;
本实施例提供一个用于获取和配置虚拟机网络中虚拟主机上虚拟资源的脚本,每当控制系统需要启动一台设备直通的虚拟机的时候,则通过这个脚本来为虚拟机获取和分配虚拟资源。
具体的,所述虚拟主机上虚拟机的配置信息,通过预先设置的脚本调用预设函数库中的应用程序接口获得。例如,脚本(getfreevfs.sh)通过调用Libvirt(支持Linux下主流虚拟化工具的C函数库)的API,获取当前虚拟主机(Host)上虚拟机的配置信息,根据所述配置信息筛选出已被使用的VF集合。
2)获取所述虚拟主机上的总虚拟资源集,以及所述总虚拟资源集中各虚拟资源的资源标识。
所述虚拟主机上的总虚拟资源集,以及所述总虚拟资源集中各虚拟资源的资源标识,通过调用预先设置的执行命令获得。例如,脚本(getfreevfs.sh)通过调用“lspci”命令获取当前虚拟主机(Host)上的总VF集合,并获得VF集合中各VF的BDF(Bus DomainFunction,用于标记PCI设备的路径)号。
3)计算所述总虚拟资源集与所述已使用虚拟资源集的差值,作为所述可用虚拟资源集。
4)判断所述可用虚拟资源集是否为空,若是,表明当前虚拟主机上有可用的虚拟资源,可在当前虚拟主机上创建和启动虚拟机,则执行下述子步骤5);若否,表明当前虚拟主机上没有可用的虚拟资源,无法在当前虚拟主机上创建和启动虚拟机,则执行下述子步骤6)。
5)生成没有虚拟资源可用的标志码,并选择新的虚拟主机。
在虚拟机网络中重新选择虚拟主机,即基于所述新的虚拟主机执行上述子步骤1)至子步骤3),或者基于所述新的虚拟主机执行上述子步骤1)至子步骤4),基于所述新的虚拟主机计算和获取所述可用虚拟资源集。
6)从所述可用虚拟资源集中选择对应不同物理链路的至少两个可用虚拟资源分配给所述虚拟机。
本实施例中,选择对应不同物理链路的两个可用虚拟资源分配给所述虚拟机为例进行说明。由于网卡上的两个PF各自对应一个物理端口,这两个物理端口可与两个不同的物理链路建立连接,而VF的网络数据包都是通过其对应的PF端口发出的,因此,选取两个对应不同物理链路(即对应不同PF)的VF分配给所述虚拟机,使所述虚拟机与两条物理链路建立映射关系,可实现所述虚拟机对应的物理链路主备有效性,当所述虚拟机对应的一条物理链路出现故障时,所述虚拟机的数据流量可切换到另一物理链路,从而提升虚拟机网络中虚拟机的可用性。
具体的,从所述可用虚拟资源集中选择对应不同物理链路的至少两个可用虚拟资源分配给所述虚拟机,可以根据所述资源标识的顺序和/或特征从所述可用虚拟资源集中选择所述可用虚拟资源。例如,Intel的82599网卡上有两个PF,PF的BDF号最后一个字段为偶数的,其对应的VF的BDF最后一个字段也是偶数。
在实际应用中,虚拟机网络中可能存在设备直通虚拟机,此外,也有可能存在普通虚拟机。如果虚拟机网络中只存在设备直通虚拟机,则可以采用静态配置的方式对即将启动的设备直通虚拟机进行配置。具体的,在本步骤执行之后,针对即将启动的设备直通虚拟机执行静态配置操作,所述静态配置操作具体实现如下:
根据所述VF各自的配置参数对所述VF进行配置,并将所述VF的配置结果写入所述VF对应的虚拟机的镜像文件当中。
其中,所述配置参数包括:MAC地址、VLAN号和限速值。
在具体实施时,可以根据所述VF各自的配置参数,通过预先设置的脚本调用配置工具对所述VF进行配置。例如,脚本(getfreevfs.sh)通过调用iproute工具对VF的MAC地址、VLAN号和限速值进行配置。
在实际应用中,可以采用多种具体的实现方式,实现所述静态配置操作。实现所述静态配置操作的各种形式的变化,都只是具体实现方式的变更,都不偏离本申请的核心,因此都在本申请的保护范围之内。
本实施例通过向同一台虚拟机分配至少两个VF,并且这两个VF分别对应不同物理链路,来提升了虚拟机的可用性,从而来提升虚拟机网络的可用性。但分配给同一台虚拟机的至少两个VF的MAC地址可能并不相同,在Bonding的情况下,需要将Bonding的master接口(虚拟出的网卡接口,即两个VF对应的网卡接口)和slave接口(真实网卡接口)设置为一致的MAC,否则在某些操作系统配置下会出现回包被丢弃的情况。例如,redhat6.1之前的版本中,如果没有配置NM_CONTROLLED="no",则会直接使用物理网卡的MAC地址作为slave接口(真实网卡接口)的MAC地址,其中一个slave接口的MAC地址将与master接口(虚拟出的网卡接口,即两个VF对应的网卡接口)不一致,则该slave接口收到目的MAC地址为master接口MAC地址的包就会直接丢弃。
一般而言,Bonding驱动可以自动配置两个物理网卡的MAC地址,但本实施例所述VF为直通虚拟机的VF,因此虚拟机内的Bonding驱动无法直接操作物理网卡部分寄存器,基于此,在所述静态配置操作中,可结合Bonding驱动以及预先设置的脚本调用配置工具,将分配给同一台虚拟机的所有VF的MAC地址配置为相同的MAC地址。例如,通过虚拟机内的Bonding驱动对Bonding驱动可直接操作的VF的MAC地址配置为相同的MAC地址,并且结合脚本(getfreevfs.sh)调用的iproute工具,将Bonding驱动无法直接操作的VF的MAC地址配置为相同的MAC地址。此外,将同一虚拟机的所有VF的MAC地址配置为相同的MAC地址可以适配不同的虚拟机镜像。
需要说明的是,Bonding有7种模式mode0-mode6,在具体实施时,可根据虚拟机网络的具体配置或者实际需求采用Bonding的一种模式。比如采用Bonding的mode1模式,mode1模式下只有一个VF处于活动状态,当处于活动状态的VF发生故障时,其他VF从备份状态切换为活动状态,提供了较高的容错能力,提高了虚拟机网络的可用性,但mode1模式下的资源利用率较低。再比如采用Bonding的mode2模式,mode2模式下所有的VF均处于活动状态,并且mode2模式不需要物理网卡上部署的交换机的支持,不需要对交换机进行改动,能够兼容原来的网络配置,兼容性较高,mode2模式采用的是基于Hash的平衡负载策略,能够在保证主备的基础上增加带宽。
然后,将分配给所述虚拟机的可用虚拟资源的资源标识写入所述虚拟机的配置文件中。
上述从所述可用虚拟资源集中选择的至少两个分配给所述虚拟机的可用虚拟资源,本步骤中,将上述获得的分配给所述虚拟机的可用虚拟资源的资源标识,写入所述虚拟机的配置文件中。例如,控制系统将分配给虚拟机的两个VF的BDF号作为配置资源写入虚拟机XML配置文件中。
最后,基于所述配置文件和预先配置的所述虚拟机的镜像文件启动所述虚拟机。
如上所述,在实际应用中,虚拟机网络中可能存在设备直通虚拟机,此外,也有可能存在普通虚拟机。如果虚拟机网络中不仅存在设备直通虚拟机,还存在普通虚拟机,则需要采用动态配置的方式对即将启动的设备直通虚拟机进行配置。具体的,在本步骤执行之后,针对即将启动的设备直通虚拟机执行动态配置操作,所述动态配置操作具体实现如下:
根据所述VF各自的配置参数对所述VF进行配置,并在配置完成之后重启所述虚拟机。
在实际应用中,可以采用多种具体的实现方式,实现所述动态配置操作。实现所述动态配置操作的各种形式的变化,都只是具体实现方式的变更,都不偏离本申请的核心,因此都在本申请的保护范围之内。
如上所述,本实施例通过向同一台虚拟机分配至少两个VF,并且这两个VF分别对应不同物理链路,来提升了虚拟机的可用性,从而来提升虚拟机网络的可用性。类似的,此处同样可采用Bonding技术将分配给同一台虚拟机的所有VF的MAC地址配置为相同的MAC地址;此外,将同一虚拟机的所有VF的MAC地址配置为相同的MAC地址可以适配不同的虚拟机镜像。
综上所述,本申请提供的所述应用于虚拟机网络的设备直通方法,根据接收到的虚拟机创建请求,获取虚拟主机上的可用资源,并从中选择对应不同物理链路的至少两个可用虚拟资源分配给所述虚拟机,然后将分配给所述虚拟机的可用虚拟资源的资源标识写入所述虚拟机的配置文件中,并最终基于所述配置文件和预先配置的所述虚拟机的镜像文件启动所述虚拟机,实现根据所述创建请求在所述虚拟主机上创建并启动所述虚拟机,通过给所述虚拟机的分配至少两个对应不同物理链路的可用虚拟资源,来保证所述虚拟机对应的物理链路主备有效性,从而提升虚拟机网络中虚拟机的可用性,实现虚拟机网络的高可用。
此外,所述应用于虚拟机网络的设备直通方法,在所述虚拟主机上实现了自动化的可用虚拟资源的获取和配置,并且在所述虚拟主机上即可对分配给所述虚拟机的可用虚拟资源进行配置,不需要上层控制系统为即将启动的设备直通虚拟机做大量改动并保存资源用量等信息,实现了可用虚拟资源获取和配置的自动化,从而提升虚拟机网络的处理效率。
本申请提供的一种应用于虚拟机网络的设备直通装置实施例如下:
在上述的实施例中,提供了一种应用于虚拟机网络的设备直通方法,与之相对应的,本申请还提供了一种应用于虚拟机网络的设备直通装置,下面结合附图进行说明。
参照附图1其示出了本申请提供的一种应用于虚拟机网络的设备直通装置实施例的示意图。
由于装置实施例基本相似于方法实施例,所以描述得比较简单,相关的部分请参见上述提供的方法实施例的对应说明即可。下述描述的装置实施例仅仅是示意性的。
本申请提供一种应用于虚拟机网络的设备直通装置,包括:
创建请求接收单元101,用于接收虚拟机创建请求;
可用虚拟资源获取单元102,用于获取虚拟主机上的可用虚拟资源集,并从所述可用虚拟资源集中选择对应不同物理链路的至少两个可用虚拟资源分配给所述虚拟机;
可用虚拟资源配置单元103,用于将分配给所述虚拟机的可用虚拟资源的资源标识写入所述虚拟机的配置文件中;
虚拟机启动单元104,用于基于所述配置文件和预先配置的所述虚拟机的镜像文件启动所述虚拟机。
可选的,所述可用虚拟资源获取单元102,包括:
已使用虚拟资源集获取子单元,用于获取所述虚拟主机上虚拟机的配置信息,根据所述配置信息筛选出已被使用的虚拟机对应的已使用虚拟资源集;
总虚拟资源集获取子单元,用于获取所述虚拟主机上的总虚拟资源集,以及所述总虚拟资源集中各虚拟资源的资源标识;
可用虚拟资源集计算子单元,用于计算所述总虚拟资源集与所述已使用虚拟资源集的差值,作为所述可用虚拟资源集。
可选的,所述可用虚拟资源获取单元102,还包括:
判断子单元,用于判断所述可用虚拟资源集是否为空,若是,运行选择新虚拟主机子单元;
所述选择新虚拟主机子单元,用于生成没有虚拟资源可用的标志码,并选择新的虚拟主机,并基于所述新的虚拟主机运行所述已使用虚拟资源集获取子单元、所述总虚拟资源集获取子单元和所述可用虚拟资源集计算子单元。
可选的,若所述判断子单元输出的判断结果为否,则运行可用虚拟资源集选择子单元;
其中,所述可用虚拟资源集选择子单元,用于从所述可用虚拟资源集中选择对应不同物理链路的至少两个可用虚拟资源分配给所述虚拟机。
可选的,所述虚拟主机上的所述可用虚拟资源集中的可用虚拟资源,设置有对应的物理资源,所述物理资源由所述虚拟主机对应的物理网卡提供,所述物理链路与所述物理资源具有一一对应的映射关系;
其中,所述可用虚拟资源包括:VF;
所述物理资源包括:PF。
可选的,所述应用于虚拟机网络的设备直通装置,包括:
第一配置单元,用于根据所述VF各自的配置参数对所述VF进行配置,并将所述VF的配置结果写入所述VF对应的虚拟机的镜像文件当中。
可选的,所述应用于虚拟机网络的设备直通装置,包括:
第二配置单元,用于根据所述VF各自的配置参数对所述VF进行配置,并在配置完成之后重启所述虚拟机。
可选的,所述配置参数包括:
MAC地址、VLAN号和限速值。
可选的,所述第一配置单元或者所述第二配置单元,包括:MAC地址配置子单元;
所述MAC地址配置子单元,用于将分配给同一台虚拟机的所有VF的MAC地址配置为相同的MAC地址。
可选的,所述MAC地址配置单元,结合Bonding驱动以及预先设置的脚本调用配置工具实现。
可选的,从所述可用虚拟资源集中选择对应不同物理链路的至少两个可用虚拟资源分配给所述虚拟机,根据所述资源标识的顺序和/或特征从所述可用虚拟资源集中选择所述可用虚拟资源。
可选的,所述虚拟主机上虚拟机的配置信息,通过预先设置的脚本调用预设函数库中的应用程序接口获得。
可选的,所述虚拟主机上的总虚拟资源集,以及所述总虚拟资源集中各虚拟资源的资源标识,通过调用预先设置的执行命令获得。
可选的,所述根据所述VF各自的配置参数对所述VF进行配置,通过预先设置的脚本调用配置工具进行配置。
本申请提供的一种电子设备实施例如下:
在上述的实施例中,提供了一种应用于虚拟机网络的设备直通方法,此外,本申请还提供了一种用于实现所述应用于虚拟机网络的设备直通方法的电子设备,下面结合附图进行说明。
参照附图2,其示出了本实施例提供的一种电子设备的示意图。
本申请提供的所述电子设备实施例描述得比较简单,相关的部分请参见上述提供的所述应用于虚拟机网络的设备直通方法实施例的对应说明即可。下述描述的实施例仅仅是示意性的。
本申请提供一种电子设备,包括:
存储器201,以及处理器202;
所述存储器201用于存储计算机可执行指令,所述处理器202用于执行所述计算机可执行指令:
接收虚拟机创建请求;
获取虚拟主机上的可用虚拟资源集,并从所述可用虚拟资源集中选择对应不同物理链路的至少两个可用虚拟资源分配给所述虚拟机;
将分配给所述虚拟机的可用虚拟资源的资源标识写入所述虚拟机的配置文件中;
基于所述配置文件和预先配置的所述虚拟机的镜像文件启动所述虚拟机。
可选的,所述获取虚拟主机上的可用虚拟资源集,采用如下方式实现:
获取所述虚拟主机上虚拟机的配置信息,根据所述配置信息筛选出已被使用的虚拟机对应的已使用虚拟资源集;
获取所述虚拟主机上的总虚拟资源集,以及所述总虚拟资源集中各虚拟资源的资源标识;
计算所述总虚拟资源集与所述已使用虚拟资源集的差值,作为所述可用虚拟资源集。
可选的,所述计算所述总虚拟资源集与所述已使用虚拟资源集的差值,作为所述可用虚拟资源集子步骤执行之后,执行下述子步骤:
判断所述可用虚拟资源集是否为空,若是,生成没有虚拟资源可用的标志码,并选择新的虚拟主机,基于所述新的虚拟主机执行所述获取所述虚拟主机上虚拟机的配置信息,从所述配置信息中过滤出已被使用的虚拟机对应的已使用虚拟资源集,所述获取所述虚拟主机上的总虚拟资源集子步骤,以及所述计算所述总虚拟资源集与所述已使用虚拟资源集的差值,作为所述可用虚拟资源集子步骤。
可选的,若所述判断所述可用虚拟资源集是否为空子步骤的判断结果为否,则执行下一步。
可选的,所述虚拟主机上的所述可用虚拟资源集中的可用虚拟资源,设置有对应的物理资源,所述物理资源由所述虚拟主机对应的物理网卡提供,所述物理链路与所述物理资源具有一一对应的映射关系;
其中,所述可用虚拟资源包括:VF;
所述物理资源包括:PF。
可选的,所述获取虚拟主机上的可用虚拟资源集,并从所述可用虚拟资源集中选择对应不同物理链路的至少两个可用虚拟资源分配给所述虚拟机步骤执行之后,且所述基于所述配置文件和预先配置的所述虚拟机的镜像文件启动所述虚拟机步骤执行之前,所述处理器202,还用于根据所述VF各自的配置参数对所述VF进行配置,并将所述VF的配置结果写入所述VF对应的虚拟机的镜像文件当中。
可选的,所述基于所述配置文件和预先配置的所述虚拟机的镜像文件启动所述虚拟机指令执行之后,所述处理器202还用于执行下述计算机可执行指令:
根据所述VF各自的配置参数对所述VF进行配置,并在配置完成之后重启所述虚拟机。
可选的,所述配置参数包括:
MAC地址、VLAN号和限速值。
可选的,所述根据所述VF各自的配置参数对所述VF进行配置,包括:
将分配给同一台虚拟机的所有VF的MAC地址配置为相同的MAC地址。
可选的,所述将分配给同一台虚拟机的所有VF的MAC地址配置为相同的MAC地址,结合Bonding驱动以及预先设置的脚本调用配置工具实现。
可选的,所述从所述可用虚拟资源集中选择对应不同物理链路的至少两个可用虚拟资源分配给所述虚拟机,根据所述资源标识的顺序和/或特征从所述可用虚拟资源集中选择所述可用虚拟资源。
可选的,所述虚拟主机上虚拟机的配置信息,通过预先设置的脚本调用预设函数库中的应用程序接口获得。
可选的,所述虚拟主机上的总虚拟资源集,以及所述总虚拟资源集中各虚拟资源的资源标识,通过调用预先设置的执行命令获得。
可选的,所述根据所述VF各自的配置参数对所述VF进行配置,通过预先设置的脚本调用配置工具进行配置。
本申请虽然以较佳实施例公开如上,但其并不是用来限定本申请,任何本领域技术人员在不脱离本申请的精神和范围内,都可以做出可能的变动和修改,因此本申请的保护范围应当以本申请权利要求所界定的范围为准。
在一个典型的配置中,计算设备包括一个或多个处理器(CPU)、输入/输出接口、网络接口和内存。
内存可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器,随机存取存储器(RAM)和/或非易失性内存等形式,如只读存储器(ROM)或闪存(flash RAM)。内存是计算机可读介质的示例。
1、计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括,但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、磁盒式磁带,磁带磁磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质,可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定,计算机可读介质不包括非暂存电脑可读媒体(transitory media),如调制的数据信号和载波。
2、本领域技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
Claims (21)
1.一种应用于虚拟机网络的设备直通方法,其特征在于,包括:
接收虚拟机创建请求;
获取虚拟主机上的可用虚拟资源集,并从所述可用虚拟资源集中选择对应不同物理链路的至少两个可用虚拟资源分配给所述虚拟机;
将分配给所述虚拟机的可用虚拟资源的资源标识写入所述虚拟机的配置文件中;
基于所述配置文件和预先配置的所述虚拟机的镜像文件启动所述虚拟机。
2.根据权利要求1所述的应用于虚拟机网络的设备直通方法,其特征在于,所述获取虚拟主机上的可用虚拟资源集,采用如下方式实现:
获取所述虚拟主机上虚拟机的配置信息,根据所述配置信息筛选出已被使用的虚拟机对应的已使用虚拟资源集;
获取所述虚拟主机上的总虚拟资源集,以及所述总虚拟资源集中各虚拟资源的资源标识;
计算所述总虚拟资源集与所述已使用虚拟资源集的差值,作为所述可用虚拟资源集。
3.根据权利要求2所述的应用于虚拟机网络的设备直通方法,其特征在于,所述计算所述总虚拟资源集与所述已使用虚拟资源集的差值,作为所述可用虚拟资源集子步骤执行之后,执行下述子步骤:
判断所述可用虚拟资源集是否为空,若是,生成没有虚拟资源可用的标志码,并选择新的虚拟主机,基于所述新的虚拟主机执行所述获取所述虚拟主机上虚拟机的配置信息,从所述配置信息中过滤出已被使用的虚拟机对应的已使用虚拟资源集,所述获取所述虚拟主机上的总虚拟资源集子步骤,以及所述计算所述总虚拟资源集与所述已使用虚拟资源集的差值,作为所述可用虚拟资源集子步骤。
4.根据权利要求3所述的应用于虚拟机网络的设备直通方法,其特征在于,若所述判断所述可用虚拟资源集是否为空子步骤的判断结果为否,则执行下一步。
5.根据权利要求1所述的应用于虚拟机网络的设备直通方法,其特征在于,所述虚拟主机上的所述可用虚拟资源集中的可用虚拟资源,设置有对应的物理资源,所述物理资源由所述虚拟主机对应的物理网卡提供,所述物理链路与所述物理资源具有一一对应的映射关系;
其中,所述可用虚拟资源包括:VF;
所述物理资源包括:PF。
6.根据权利要求5所述的应用于虚拟机网络的设备直通方法,其特征在于,所述获取虚拟主机上的可用虚拟资源集,并从所述可用虚拟资源集中选择对应不同物理链路的至少两个可用虚拟资源分配给所述虚拟机步骤执行之后,且所述基于所述配置文件和预先配置的所述虚拟机的镜像文件启动所述虚拟机步骤执行之前,执行下述步骤:
根据所述VF各自的配置参数对所述VF进行配置,并将所述VF的配置结果写入所述VF对应的虚拟机的镜像文件当中。
7.根据权利要求5所述的应用于虚拟机网络的设备直通方法,其特征在于,所述基于所述配置文件和预先配置的所述虚拟机的镜像文件启动所述虚拟机步骤执行之后,执行下述步骤:
根据所述VF各自的配置参数对所述VF进行配置,并在配置完成之后重启所述虚拟机。
8.根据权利要求6或7所述的应用于虚拟机网络的设备直通方法,其特征在于,所述配置参数包括:
MAC地址、VLAN号和限速值。
9.根据权利要求8所述的应用于虚拟机网络的设备直通方法,其特征在于,所述根据所述VF各自的配置参数对所述VF进行配置,包括:
将分配给同一台虚拟机的所有VF的MAC地址配置为相同的MAC地址。
10.根据权利要求9所述的应用于虚拟机网络的设备直通方法,其特征在于,所述将分配给同一台虚拟机的所有VF的MAC地址配置为相同的MAC地址,结合Bonding驱动以及预先设置的脚本调用配置工具实现。
11.根据权利要求2所述的应用于虚拟机网络的设备直通方法,其特征在于,所述从所述可用虚拟资源集中选择对应不同物理链路的至少两个可用虚拟资源分配给所述虚拟机,根据所述资源标识的顺序和/或特征从所述可用虚拟资源集中选择所述可用虚拟资源。
12.根据权利要求2所述的应用于虚拟机网络的设备直通方法,其特征在于,所述虚拟主机上虚拟机的配置信息,通过预先设置的脚本调用预设函数库中的应用程序接口获得。
13.根据权利要求2所述的应用于虚拟机网络的设备直通方法,其特征在于,所述虚拟主机上的总虚拟资源集,以及所述总虚拟资源集中各虚拟资源的资源标识,通过调用预先设置的执行命令获得。
14.根据权利要求8所述的应用于虚拟机网络的设备直通方法,其特征在于,所述根据所述VF各自的配置参数对所述VF进行配置,通过预先设置的脚本调用配置工具进行配置。
15.一种应用于虚拟机网络的设备直通装置,其特征在于,包括:
创建请求接收单元,用于接收虚拟机创建请求;
可用虚拟资源获取单元,用于获取虚拟主机上的可用虚拟资源集,并从所述可用虚拟资源集中选择对应不同物理链路的至少两个可用虚拟资源分配给所述虚拟机;
可用虚拟资源配置单元,用于将分配给所述虚拟机的可用虚拟资源的资源标识写入所述虚拟机的配置文件中;
虚拟机启动单元,用于基于所述配置文件和预先配置的所述虚拟机的镜像文件启动所述虚拟机。
16.根据权利要求15所述的应用于虚拟机网络的设备直通装置,其特征在于,所述可用虚拟资源获取单元,包括:
已使用虚拟资源集获取子单元,用于获取所述虚拟主机上虚拟机的配置信息,根据所述配置信息筛选出已被使用的虚拟机对应的已使用虚拟资源集;
总虚拟资源集获取子单元,用于获取所述虚拟主机上的总虚拟资源集,以及所述总虚拟资源集中各虚拟资源的资源标识;
可用虚拟资源集计算子单元,用于计算所述总虚拟资源集与所述已使用虚拟资源集的差值,作为所述可用虚拟资源集。
17.根据权利要求16所述的应用于虚拟机网络的设备直通装置,其特征在于,所述可用虚拟资源获取单元,还包括:
判断子单元,用于判断所述可用虚拟资源集是否为空,若是,运行选择新虚拟主机子单元;
所述选择新虚拟主机子单元,用于生成没有虚拟资源可用的标志码,并选择新的虚拟主机,并基于所述新的虚拟主机运行所述已使用虚拟资源集获取子单元、所述总虚拟资源集获取子单元和所述可用虚拟资源集计算子单元。
18.根据权利要求16所述的应用于虚拟机网络的设备直通装置,其特征在于,所述虚拟主机上的所述可用虚拟资源集中的可用虚拟资源,设置有对应的物理资源,所述物理资源由所述虚拟主机对应的物理网卡提供,所述物理链路与所述物理资源具有一一对应的映射关系;
其中,所述可用虚拟资源包括:VF;
所述物理资源包括:PF。
19.根据权利要求18所述的应用于虚拟机网络的设备直通装置,其特征在于,包括:
第一配置单元,用于根据所述VF各自的配置参数对所述VF进行配置,并将所述VF的配置结果写入所述VF对应的虚拟机的镜像文件当中。
20.根据权利要求18所述的应用于虚拟机网络的设备直通准直,其特征在于,包括:
第二配置单元,用于根据所述VF各自的配置参数对所述VF进行配置,并在配置完成之后重启所述虚拟机。
21.一种电子设备,其特征在于,包括:
存储器,以及处理器;
所述存储器用于存储计算机可执行指令,所述处理器用于执行所述计算机可执行指令:
接收虚拟机创建请求;
获取虚拟主机上的可用虚拟资源集,并从所述可用虚拟资源集中选择对应不同物理链路的至少两个可用虚拟资源分配给所述虚拟机;
将分配给所述虚拟机的可用虚拟资源的资源标识写入所述虚拟机的配置文件中;
基于所述配置文件和预先配置的所述虚拟机的镜像文件启动所述虚拟机。
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