CN109213574A - 一种用于存储系统之间的信息传输方法、装置及介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种用于存储系统之间的信息传输方法、装置及介质,在进行信息传输的存储系统中创建虚拟机所需要的网络环境,使得两个存储系统进行信息传输时,通过各自的虚拟机实现。由于虚拟机之间是无法实现直接传输的,因此,还需要在各存储系统中建立虚拟机与NTB芯片之间的传输通道,使得两个存储系统在进行信息传输时,通过各自的NTB芯片之间形成的物理链路实现跨系统传输,同时,依据信息的传输方向在本存储系统中控制虚拟机与NTB芯片之间的信息交互。本方法通过NTB芯片之间形成的物理链路实现信息的跨系统传输,因此,无需使用存储控制器的网口,也就能够克服通过网口传输时带来的稳定性差,网口利用率低,故障率高的缺点。
Description
技术领域
本发明涉及存储系统领域,特别是涉及一种用于存储系统之间的信息传输方法、装置及介质。
背景技术
存储系统是指计算机中由存放程序和数据的各种存储设备、控制部件及管理信息调度的设备(硬件)和算法(软件)所组成的系统。计算机的主存储器不能同时满足存取速度快、存储容量大和成本低的要求,在计算机中必须有速度由慢到快、容量由大到小的多级层次存储器,以最优的控制调度算法和合理的成本,构成具有性能可接受的存储系统。
存储系统中的控制部件主要是存储控制器,两个存储系统之间的信息的传输其实是各自的存储控制器之间的信息传输。现有技术中,存储控制器之间的信息传输主要是通过两个存储控制器外端的网口和连接两个网口的网线实现。随着存储产品的不断更新升级,老旧的通过网线的传输方式一方面依赖网络的稳定性,一旦网络稳定性差,则导致传输的稳定性差;另一方面网口被占用,因此网口利用率低;另外,需要网线传输,属于外部插线方式,容易被人为碰触,导致接触松动而故障率高。
由此可见,在实现存储控制器之间的信息传输时如何提高传输的稳定性和网口利用率以及降低故障率是本领域技术人员亟待解决的问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种用于存储系统之间的信息传输方法、装置及介质,用于提高传输的稳定性和网口利用率以及降低故障率。
为解决上述技术问题,本发明提供一种用于存储系统之间的信息传输方法,包括:
在存储系统中创建目标虚拟机所需要的网络环境;
建立所述目标虚拟机与所述存储系统中的目标NTB芯片之间的传输通道;
利用所述目标NTB芯片与另一存储系统中的NTB芯片进行信息传输,并依据传输方向控制所述目标虚拟机与所述目标NTB芯片之间的信息交互。
优选地,所述在存储系统中创建目标虚拟机所需要的网络环境具体包括:
在所述存储系统中创建所述目标虚拟机;
生成所述目标虚拟机的虚拟网卡驱动;
当所述存储系统启动时,利用所述虚拟网卡驱动创建虚拟网卡。
优选地,所述传输方向具体包括所述目标NTB芯片接收另一存储系统的NTB芯片的信息接收方向和所述目标NTB芯片向另一存储系统的NTB芯片发送信息的发送方向;
当所述传输方向为所述接收方向时,所述依据传输方向控制所述目标虚拟机与所述目标NTB芯片之间的信息交互具体包括:
创建用于将信息发送至所述目标虚拟机的发送线程;
利用所述发送线程将所述目标NTB芯片接收到的信息发送至所述目标虚拟机;
当所述传输方向为所述发送方向时,所述依据传输方向控制所述目标虚拟机与所述目标NTB芯片之间的信息交互具体包括:
创建用于将信息接收至所述目标NTB芯片的接收线程;
利用所述接收线程将所述目标虚拟机接收到的信息接收至所述目标NTB芯片。
优选地,在所述创建用于将信息发送至所述目标虚拟机的发送线程之后还包括:
将所述目标NTB芯片接收到的信息进行解包处理。
优选地,在所述创建用于将信息接收至所述目标NTB芯片的接收线程之后还包括:
将所述目标虚拟机接收到的信息进行打包处理。
优选地,所述目标NTB芯片与另一存储系统中的NTB芯片传输的信息具体为NAS心跳信息和配置信息。
为解决上述技术问题,本发明还提供一种用于存储系统之间的信息传输装置,包括:
创建单元,用于在存储系统中创建目标虚拟机所需要的网络环境;
建立单元,用于建立所述目标虚拟机与所述存储系统中的目标NTB芯片之间的传输通道;
控制单元,用于利用所述目标NTB芯片与另一存储系统中的NTB芯片进行信息传输,并依据传输方向控制所述目标虚拟机与所述目标NTB芯片之间的信息交互。
为解决上述技术问题,本发明还提供一种用于存储系统之间的信息传输装置,包括存储器,用于存储计算机程序;
处理器,用于执行所述计算机程序时实现如上述所述的用于存储系统之间的信息传输方法的步骤。
为解决上述技术问题,本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述所述的用于存储系统之间的信息传输方法的步骤。
本发明所提供的用于存储系统之间的信息传输方法,需要在进行信息传输的存储系统中创建虚拟机所需要的网络环境,使得任意两个存储系统进行信息传输时,通过各自的虚拟机实现。由于虚拟机之间是无法实现直接传输的,因此,还需要在各存储系统中建立虚拟机与NTB芯片之间的传输通道,使得两个存储系统在进行信息传输时,通过各自的NTB芯片之间形成的物理链路实现信息的跨系统传输,同时,依据信息的传输方向在本存储系统中控制虚拟机与NTB芯片之间的信息交互。由此可见,本方法通过NTB芯片之间形成的物理链路实现信息的跨系统传输,因此,无需使用存储控制器的网口,也就能够克服现有技术中通过网口传输时带来的稳定性差,网口利用率低,故障率高的缺点。
此外,本发明所提供的用于存储系统之间的信息传输装置及介质,与上述方法对应,同样具有上述有益效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例,下面将对实施例中所需要使用的附图做简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明所提供的一种用于存储系统之间的信息传输方法的流程图;
图2为本发明所提供的另一种用于存储系统之间的信息传输方法的流程图;
图3为本发明实施例提供的一种用于存储系统之间的信息传输装置的结构图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下,所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护范围。
本发明的核心是提供一种用于存储系统之间的信息传输方法、装置及介质,用于提高传输的稳定性和网口利用率以及降低故障率。
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的详细说明。
需要说明的是,本发明提供的用于存储系统之间的信息传输方法适用于任意一个存储系统,并且如果要实现存储系统之间的信息传输,需要对两个存储系统执行该方法。由于每个存储系统执行同样的方法,因此,本发明仅对一个存储系统进行说明,其余的存储系统也是按照同样的方法执行。
图1为本发明所提供的一种用于存储系统之间的信息传输方法的流程图。如图1所示,该方法包括:
S10:在存储系统中创建目标虚拟机所需要的网络环境。
需要说明的是,本步骤中的目标虚拟机是为了与另一个存储系统的虚拟机进行区别,并没有其它特殊含义。在具体实施中,需要在每个存储系统中建立各自的虚拟机。此处,由于虚拟机具有虚拟网卡,虚拟网卡有对应的IP地址,建立虚拟机的目的是为了能够在信息传输时,两个存储系统能够知道将信息按照对方的IP地址传输。
图2为本发明所提供的另一种用于存储系统之间的信息传输方法的流程图。优选地,S10具体包括:
S100:在存储系统中创建目标虚拟机。
需要说明的是,本步骤中,创建目标虚拟机与现有技术相同,请参见现有技术的描述,本实施例不再赘述。存储系统要发送的信息以及接收来自另一个存储系统的信息,都需要经过目标虚拟机,也就是说存储系统的控制器可以直接读取目标虚拟机上的信息或者将信息发送至目标虚拟机上。
S101:生成目标虚拟机的虚拟网卡驱动。
在具体实施中,本步骤可以包括以下步骤:
1)在存储系统的操作系统内核中添加虚拟网络设备;
2)在内核编译时,构建虚拟网卡驱动;
3)在存储系统编译构建的启动脚本中,添加虚拟网卡驱动。
S102:当存储系统启动时,利用虚拟网卡驱动创建虚拟网卡。
存储系统启动时,需要立即创建虚拟网卡,保证虚拟网能够顺利使用,在具体实施中,本步骤可以包括以下步骤:
1)在存储系统启动时,执行带有虚拟网卡驱动的启动脚本;
2)执行创建虚拟网卡的命令create_xxx(名称自定义即可);
3)创建虚拟网卡后,自动设置虚拟网卡的IP地址(通常情况下,虚拟网卡的IP地址为默认IP地址)。
以上步骤可以实现在存储系统中创建目标虚拟机所需要的网络环境,通过IP地址就可以确定信息传输的目的地。
S11:建立目标虚拟机与存储系统中的目标NTB芯片之间的传输通道。
在具体实施中,每个存储系统中包括有NTB芯片,任意两个存储系统中的NTB芯片之间是有物理链路存在的,并且该物理链路的接线方式属于内部接线方式,不容易被人为碰触,因此,故障率较低。
但是NTB芯片本身不具备数据存储等功能,只能实现数据的转发,因此,当一个存储系统的NTB芯片将信息发送至另一个NTB芯片后,NTB芯片需要将该信息发送至本系统所在的虚拟机,事实上,虚拟机与NTB芯片之间是无法直接进行信息传输的,需要借助于存储系统中的一个Agent模块,该模块用于连接虚拟机和NTB芯片,形成的传输通道属于透明通道。
S12:利用目标NTB芯片与另一存储系统中的NTB芯片进行信息传输,并依据传输方向控制目标虚拟机与目标NTB芯片之间的信息交互。
需要说明的是,本步骤中对于传输的信息的类型不作限定,例如,作为优选地实施方式,目标NTB芯片与另一存储系统中的NTB芯片传输的信息具体为NAS(网路附属存储)的心跳信息和配置信息。可以理解的是,除了上述信息外还可以是其它类型的信息,只不过NAS的心跳信息和配置信息是常用的。这里的配置信息可以包括NAS端口的配置信息等,本实施例不作限定。
在具体实施中,传输的方向不同,则对应的目标虚拟机和目标NTB芯片的工作方式也不同。传输方向具体包括目标NTB芯片接收另一存储系统的NTB芯片的信息接收方向和目标NTB芯片向另一存储系统的NTB芯片发送信息的发送方向。
1)当传输方向为接收方向时,S12中的依据传输方向控制目标虚拟机与目标NTB芯片之间的信息交互具体包括:
创建用于将信息发送至目标虚拟机的发送线程;
利用发送线程将目标NTB芯片接收到的信息发送至目标虚拟机。
需要说明的是,此处创建的发送线程可以在每次进行信息传输时,建立一次,待本次传输结束后,立即释放,也可以是永久性建立,在没有进行数据传输时,该线程空闲即可。
2)当传输方向为发送方向时,S12中的依据传输方向控制目标虚拟机与目标NTB芯片之间的信息交互具体包括:
创建用于将信息接收至目标NTB芯片的接收线程;
利用接收线程将目标虚拟机接收到的信息接收至目标NTB芯片。
需要说明的是,此处创建的接收线程可以在每次进行信息传输时,建立一次,待本次传输结束后,立即释放,也可以是永久性建立,在没有进行数据传输时,该线程空闲即可。
为了让本领域技术人员更加清楚本发明所提供的技术方案的具体实现,下文中给出一种应用场景实施例进行说明。
存储系统1和存储系统2要进行信息传输,那么最终是要两个存储系统各自的存储控制器要进行信息的发送和接收才能够对信息进行处理。采用本发明所提供的方法,两个存储控制器无需进行网线连接,而是通过各自的虚拟机和NTB芯片实现。首先,按照上述方法对存储系统1和存储系统2进行设置,则存储系统1既可以向存储系统2发送信息,也可以接收存储系统2发送的信息,当然,存储系统2也可以向存储系统1发送信息,也可以接收存储系统1发送的信息。
1)存储系统1向存储系统2发送信息
存储系统1的存储控制器接收到待传输的信息后,将信息传输至本系统的虚拟机,然后通过由Agent模块建立的虚拟机和NBT芯片之间的传输通道,将信息传输至本系统的NTB芯片,然后本系统的NTB芯片依据信息中包含的虚拟机(存储系统2)的IP地址,再将信息传输至存储系统2中的NTB芯片,实现了信息的跨系统传输。
存储系统2的NTB芯片接收到信息后,通过本系统中由Agent模块建立的虚拟机和NBT芯片之间的传输通道,将该信息传输至本系统的虚拟机上,然后本系统的存储控制器就可以读取虚拟机上的信息,从而实现信息的传输。
2)存储系统1接收存储系统2发送的信息
存储系统2的存储控制器接收到待传输的信息后,将信息传输至本系统的虚拟机,然后通过由Agent模块建立的虚拟机和NBT芯片之间的传输通道,将信息传输至本系统的NTB芯片,然后本系统的NTB芯片依据信息中包含的虚拟机(存储系统1)的IP地址,再将信息传输至存储系统1中的NTB芯片,实现了信息的跨系统传输。
存储系统1的NTB芯片接收到信息后,通过本系统中由Agent模块建立的虚拟机和NBT芯片之间的传输通道,将该信息传输至本系统的虚拟机上,然后本系统的存储控制器就可以读取虚拟机上的信息,从而实现信息的传输。
本实施例提供的用于存储系统之间的信息传输方法,需要在进行信息传输的存储系统中创建虚拟机所需要的网络环境,使得任意两个存储系统进行信息传输时,通过各自的虚拟机实现。由于虚拟机之间是无法实现直接传输的,因此,还需要在各存储系统中建立虚拟机与NTB芯片之间的传输通道,使得两个存储系统在进行信息传输时,通过各自的NTB芯片之间形成的物理链路实现信息的跨系统传输,同时,依据信息的传输方向在本存储系统中控制虚拟机与NTB芯片之间的信息交互。由此可见,本方法通过NTB芯片之间形成的物理链路实现信息的跨系统传输,因此,无需使用存储控制器的网口,也就能够克服现有技术中通过网口传输时带来的稳定性差,网口利用率低,故障率高的缺点。
在上述实施的基础上,作为优选地实施方式,在创建用于将信息发送至目标虚拟机的发送线程之后还包括:
将目标NTB芯片接收到的信息进行解包处理。
需要说明的是,本实施例中提到的解包处理需要依据另一存储系统中打包处理的方式确定解包的方法,例如,另一存储系统中是对信息的打包处理具体是压缩,那么解包处理可以解压缩。可以理解的是,如果对信息进行打包处理和解包处理,则能够提高传输的速度,并且保证传输的安全性,不易丢失。另外,解包处理还可以是进行协商上的转换。例如,由于虚拟机发送的信息的格式无法被NTB芯片之间的传输通道传输,则需要进行协议上的转换。
在上述实施的基础上,作为优选地实施方式,在创建用于将信息接收至目标NTB芯片的接收线程之后还包括:
将目标虚拟机接收到的信息进行打包处理。
需要说明的是,本实施例中提到的打包处理可以是对信息进行压缩,那么,在虚拟机接收到信息后,还需要解包处理,即解压缩。可以理解的是,如果对信息进行打包处理和解包处理,则能够提高传输的速度,并且保证传输的安全性,不易丢失。另外,打包处理还可以是进行协商上的转换。例如,由于NTB芯片之间的传输通道传输的信息的格式无法被虚拟机识别,则需要进行协议上的转换。
在上述实施例中,对于用于存储系统之间的信息传输方法进行了详细描述,本发明还提供用于存储系统之间的信息传输装置对应的实施例。需要说明的是,本发明从两个角度对装置部分的实施例进行描述,一种是基于功能模块的角度,另一种是基于硬件的角度。
图3为本发明实施例提供的一种用于存储系统之间的信息传输装置的结构图。如图3所示,该装置包括:
创建单元10,用于在存储系统中创建目标虚拟机所需要的网络环境。
建立单元11,用于建立目标虚拟机与存储系统中的目标NTB芯片之间的传输通道。
控制单元12,用于利用目标NTB芯片与另一存储系统中的NTB芯片进行信息传输,并依据传输方向控制目标虚拟机与目标NTB芯片之间的信息交互。
其中,该装置部分的实施例与上述方法的实施例相对应,因此装置部分的实施例请参见方法部分的实施例的描述,这里暂不赘述。
本实施例提供的用于存储系统之间的信息传输装置,需要在进行信息传输的存储系统中创建虚拟机所需要的网络环境,使得任意两个存储系统进行信息传输时,通过各自的虚拟机实现。由于虚拟机之间是无法实现直接传输的,因此,还需要在各存储系统中建立虚拟机与NTB芯片之间的传输通道,使得两个存储系统在进行信息传输时,通过各自的NTB芯片之间形成的物理链路实现信息的跨系统传输,同时,依据信息的传输方向在本存储系统中控制虚拟机与NTB芯片之间的信息交互。由此可见,本装置通过NTB芯片之间形成的物理链路实现信息的跨系统传输,因此,无需使用存储控制器的网口,也就能够克服现有技术中通过网口传输时带来的稳定性差,网口利用率低,故障率高的缺点。
另外,本发明还提供一种用于存储系统之间的信息传输装置,包括存储器,用于存储计算机程序;
处理器,用于执行计算机程序时实现如上述任一实施例所述的用于存储系统之间的信息传输方法的步骤。
由于装置部分的实施例与方法部分的实施例相互对应,因此装置部分的实施例请参见方法部分的实施例的描述,这里暂不赘述。在本发明的一些实施例中,处理器和存储器可通过总线或其它方式连接。
本实施例提供的用于存储系统之间的信息传输装置,包括存储器和处理器,处理器能够依据存储器存储的计算机程序实现如下方法:在进行信息传输的存储系统中创建虚拟机所需要的网络环境,使得任意两个存储系统进行信息传输时,通过各自的虚拟机实现。由于虚拟机之间是无法实现直接传输的,因此,还需要在各存储系统中建立虚拟机与NTB芯片之间的传输通道,使得两个存储系统在进行信息传输时,通过各自的NTB芯片之间形成的物理链路实现信息的跨系统传输,同时,依据信息的传输方向在本存储系统中控制虚拟机与NTB芯片之间的信息交互。由此可见,本方法通过NTB芯片之间形成的物理链路实现信息的跨系统传输,因此,无需使用存储控制器的网口,也就能够克服现有技术中通过网口传输时带来的稳定性差,网口利用率低,故障率高的缺点。
最后,本发明还一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现如上述任一实施例提供的用于存储系统之间的信息传输方法的步骤。
可以理解的是,如果上述实施例中的方法以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
由于本实施例与方法部分的实施例相互对应,因此本部分的实施例请参见方法部分的实施例的描述,这里暂不赘述。
本实施例提供的计算机存储介质存储有计算机程序,该程序被执行时能够实现如下方法,在进行信息传输的存储系统中创建虚拟机所需要的网络环境,使得任意两个存储系统进行信息传输时,通过各自的虚拟机实现。由于虚拟机之间是无法实现直接传输的,因此,还需要在各存储系统中建立虚拟机与NTB芯片之间的传输通道,使得两个存储系统在进行信息传输时,通过各自的NTB芯片之间形成的物理链路实现信息的跨系统传输,同时,依据信息的传输方向在本存储系统中控制虚拟机与NTB芯片之间的信息交互。由此可见,本方法通过NTB芯片之间形成的物理链路实现信息的跨系统传输,因此,无需使用存储控制器的网口,也就能够克服现有技术中通过网口传输时带来的稳定性差,网口利用率低,故障率高的缺点。
以上对本发明所提供的用于存储系统之间的信息传输方法、装置及介质进行了详细介绍。说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。
还需要说明的是,在本说明书中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
Claims (9)
1.一种用于存储系统之间的信息传输方法,其特征在于,包括:
在存储系统中创建目标虚拟机所需要的网络环境;
建立所述目标虚拟机与所述存储系统中的目标NTB芯片之间的传输通道;
利用所述目标NTB芯片与另一存储系统中的NTB芯片进行信息传输,并依据传输方向控制所述目标虚拟机与所述目标NTB芯片之间的信息交互。
2.根据权利要求1所述的用于存储系统之间的信息传输方法,其特征在于,所述在存储系统中创建目标虚拟机所需要的网络环境具体包括:
在所述存储系统中创建所述目标虚拟机;
生成所述目标虚拟机的虚拟网卡驱动;
当所述存储系统启动时,利用所述虚拟网卡驱动创建虚拟网卡。
3.根据权利要求1所述的用于存储系统之间的信息传输方法,其特征在于,所述传输方向具体包括所述目标NTB芯片接收另一存储系统的NTB芯片的信息接收方向和所述目标NTB芯片向另一存储系统的NTB芯片发送信息的发送方向;
当所述传输方向为所述接收方向时,所述依据传输方向控制所述目标虚拟机与所述目标NTB芯片之间的信息交互具体包括:
创建用于将信息发送至所述目标虚拟机的发送线程;
利用所述发送线程将所述目标NTB芯片接收到的信息发送至所述目标虚拟机;
当所述传输方向为所述发送方向时,所述依据传输方向控制所述目标虚拟机与所述目标NTB芯片之间的信息交互具体包括:
创建用于将信息接收至所述目标NTB芯片的接收线程;
利用所述接收线程将所述目标虚拟机接收到的信息接收至所述目标NTB芯片。
4.根据权利要求1-3任意一项所述的用于存储系统之间的信息传输方法,其特征在于,在所述创建用于将信息发送至所述目标虚拟机的发送线程之后还包括:
将所述目标NTB芯片接收到的信息进行解包处理。
5.根据权利要求1-3任意一项所述的用于存储系统之间的信息传输方法,其特征在于,在所述创建用于将信息接收至所述目标NTB芯片的接收线程之后还包括:
将所述目标虚拟机接收到的信息进行打包处理。
6.根据权利要求1所述的用于存储系统之间的信息传输方法,其特征在于,所述目标NTB芯片与另一存储系统中的NTB芯片传输的信息具体为NAS心跳信息和配置信息。
7.一种用于存储系统之间的信息传输装置,其特征在于,包括:
创建单元,用于在存储系统中创建目标虚拟机所需要的网络环境;
建立单元,用于建立所述目标虚拟机与所述存储系统中的目标NTB芯片之间的传输通道;
控制单元,用于利用所述目标NTB芯片与另一存储系统中的NTB芯片进行信息传输,并依据传输方向控制所述目标虚拟机与所述目标NTB芯片之间的信息交互。
8.一种用于存储系统之间的信息传输装置,其特征在于,包括存储器,用于存储计算机程序;
处理器,用于执行所述计算机程序时实现如权利要求1至6任一项所述的用于存储系统之间的信息传输方法的步骤。
9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述的用于存储系统之间的信息传输方法的步骤。
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