CN109445690A - 一种raid卡性能优化方法、装置、终端及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例提供一种RAID卡性能优化方法、装置、终端及存储介质,包括:获取Cache的数据块的大小;判断IO命令是否小于所述数据块大小:是,则根据数据块大小合并IO命令并将合并IO命令存储至同一数据块;否,则将IO命令写入至少一个数据块。本发明通过IO合并来提高RAID卡性能的方法,能够有效降低读写的次数,并更有效合理的利用RAID卡的Cache,可以在不改变硬件的情况下,有效的提高RAID卡的性能,同时可以针对不同的客户提供不同的服务,满足大多数客户的性能要求。
Description
技术领域
本发明属于数据存储技术领域,具体涉及一种RAID卡性能优化方法、装置、终端及存储介质。
背景技术
随着目前IT技术的不断发展,云计算、大数据技术的不断进步,服务器市场已经囊括各个领域,客户对RAID卡和硬盘的性能要求也越来越高,作为众多服务器产品提供商之一,如何能满足用户多样化的需求,确保各种应用环境下的服务器的稳定和高性能是我们必须面临和考虑的问题。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供一种RAID卡性能优化方法、装置、终端及存储介质,以解决上述技术问题。
第一方面,本申请实施例提供一种RAID卡性能优化方法,所述方法包括:
获取Cache的数据块的大小;
判断IO命令是否小于所述数据块大小:
是,则根据数据块大小合并IO命令并将合并IO命令存储至同一数据块;
否,则将IO命令写入至少一个数据块。
结合第一方面,在第一方面的第一种实施方式中,所述根据数据块大小合并IO命令并将合并IO命令存储至同一数据块包括:
判断IO命令是否小于目标数据块的剩余空间:
是,则将所述IO命令存储至所述目标数据块;
否,则更换目标数据块。
结合第一方面,在第一方面的第二种实施方式中,所述根据数据块大小合并IO命令并将合并IO命令存储至同一数据块包括:
将临近的IO命令进行合并;
判断合并的IO命令是否小于数据块大小:
是,则将合并IO命令存储至所述数据块;
否,则拆分出一个IO命令并对剩余合并IO命令大小进行判断。
结合第一方面,在第一方面的第三种实施方式中,所述方法还包括:
判断Cache是否处于满负荷运转状态:
是,则发出IO合并指令;
否,则将IO命令以一一映射的方式存入数据块。
第二方面,本申请实施例提供一种RAID卡性能优化装置,所述装置包括:
获取单元,配置用于获取Cache的数据块的大小;
判断单元,配置用于判断IO命令是否小于所述数据块大小;
合并单元,配置用于根据数据块大小合并IO命令并将合并IO命令存储至同一数据块;
写入单元,配置用于将IO命令写入至少一个数据块。
结合第二方面,在第二方面的第一种实施方式中,所述合并单元包括:
空间判断模块,配置用于判断IO命令是否小于目标数据块的剩余空间;
存储合并模块,配置用于将所述IO命令存储至所述目标数据块;
目标切换模块,配置用于更换目标数据块。
结合第二方面,在第二方面的第二种实施方式中,所述合并单元包括:
临近合并模块,配置用于将临近的IO命令进行合并;
大小判断模块,配置用于判断合并的IO命令是否小于数据块大小;
存储执行模块,配置用于将合并IO命令存储至所述数据块;
拆分判断模块,配置用于拆分出一个IO命令并对剩余合并IO命令大小进行判断。
结合第二方面,在第二方面的第三种实施方式中,所述装置还包括:
状态判断单元,配置用于判断Cache是否处于满负荷运转状态;
指令下发单元,配置用于发出IO合并指令;
映射存储单元,配置用于将IO命令以一一映射的方式存入数据块。
第三方面,提供一种终端,包括:
处理器、存储器,其中,
该存储器用于存储计算机程序,
该处理器用于从存储器中调用并运行该计算机程序,使得终端终端执行上述的终端终端的方法。
第四方面,提供了一种计算机存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述各方面所述的方法。
第五方面,提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述各方面所述的方法。
本发明的有益效果在于,
本发明提供的RAID卡性能优化方法、装置、终端及存储介质,通过将IO命令与数据块大小进行对比,将小于数据块大小的IO命令进行合并存入同一数据块,大于数据块大小的IO命令写入多个数据块,再读取数据块执行其中的IO命令。其中通过IO合并来提高RAID卡性能的方法,能够有效降低读写的次数,并更有效合理的利用RAID卡的Cache,可以在不改变硬件的情况下,有效的提高RAID卡的性能,同时可以针对不同的客户提供不同的服务,满足大多数客户的性能要求。
此外,本发明设计原理可靠,结构简单,具有非常广泛的应用前景。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,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是本申请一个实施例的方法的示意性流程图。
图2是本申请一个实施例的装置的示意性框图。
图3为本发明实施例提供的一种终端的结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案,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,而不是全部的实施例。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,都应当属于本发明保护的范围。
下面对本申请中出现的关键术语进行解释。
图1是本申请一个实施例的方法的示意性流程图。其中,图1执行主体可以为一种RAID卡性能优化装置。
如图1所示,该方法100包括:
步骤110,获取Cache的数据块的大小;
步骤120,判断IO命令是否小于所述数据块大小;
步骤130,根据数据块大小合并IO命令并将合并IO命令存储至同一数据块;
步骤140,将IO命令写入至少一个数据块。
为了便于对本发明的理解,下面以本发明RAID卡性能优化的原理,结合实施例中对RAID卡性能进行优化的过程,对本发明提供的RAID卡性能优化方法做进一步的描述。
可选地,作为本申请一个实施例,所述根据数据块大小合并IO命令并将合并IO命令存储至同一数据块包括:
判断IO命令是否小于目标数据块的剩余空间:
是,则将所述IO命令存储至所述目标数据块;
否,则更换目标数据块。
可选地,作为本申请一个实施例,所述根据数据块大小合并IO命令并将合并IO命令存储至同一数据块包括:
将临近的IO命令进行合并;
判断合并的IO命令是否小于数据块大小:
是,则将合并IO命令存储至所述数据块;
否,则拆分出一个IO命令并对剩余合并IO命令大小进行判断。
可选地,作为本申请一个实施例,所述方法还包括:
判断Cache是否处于满负荷运转状态:
是,则发出IO合并指令;
否,则将IO命令以一一映射的方式存入数据块。
具体的,所述RAID卡性能优化方法包括:
S1、RAID卡可以利用Cache(高速缓存)处理并完成IO命令。首先判断Cache的运行状态,判断Cache是否处于满负荷运转状态:若处于满负荷运转,则发出IO合并指令执行本实施例提供的优化方法;若未处于满负荷运转,则将IO命令以一一映射的方式存入数据块,即一个IO命令存到RAID卡的Cache里面会占用一个数据块(block)。
本步骤在另外一种实施方式中可以省略。即无论Cache处于何种状态,都对RAID卡进行优化。
S2、获取Cache的数据块的大小。
RAID卡的固件收集Cache的block的大小,并反馈给驱动,开始进行IO合并来优化读写性能。其中block的大小是由Cache根据IO命令的数量和大小分布自动生成的。
S3、判断IO命令是否小于所述数据块大小。
S4、根据数据块大小合并IO命令并将合并IO命令存储至同一数据块。
将小于数据块大小的IO命令进行合并处理。在一种实施方式中,将小于数据块大小的IO命令陆续写入数据块,直至该数据块写满再切换下一个数据块。例如数据块中已经写入了IO命令,但该数据块还存在剩余空间,若判断待写入的IO命令小于剩余空间,则将该IO命令写入该数据块,与该数据块中的历史数据合并。
在另一种实施方式中,驱动将临近的两个或者多个相加之和小于block大小的小IO命令进行合并,合并后的数据小于一个block的大小,然后将合并后的数据存储在一个Cache的block里面。合并后的IO命令的大小需要接近但小于一个block的大小,在执行时,对合并IO命令的大小与block的大小进行对比,若前者较小则将合并IO命令写入一个block;若前者较大则需要对合并IO数据进行拆分。
S5、将IO命令写入至少一个数据块。
无法合并的较大IO命令,则直接放到至少一个Cache的block里。
如图2示,该装置200包括:
获取单元210,所述获取单元210用于获取Cache的数据块的大小;
判断单元220,所述判断单元220用于判断IO命令是否小于所述数据块大小;
合并单元230,所述合并单元230用于根据数据块大小合并IO命令并将合并IO命令存储至同一数据块;
写入单元240,所述写入单元240用于将IO命令写入至少一个数据块。
可选地,作为本申请一个实施例,所述合并单元包括:
空间判断模块,配置用于判断IO命令是否小于目标数据块的剩余空间;
存储合并模块,配置用于将所述IO命令存储至所述目标数据块;
目标切换模块,配置用于更换目标数据块。
可选地,作为本申请一个实施例,所述合并单元包括:
临近合并模块,配置用于将临近的IO命令进行合并;
大小判断模块,配置用于判断合并的IO命令是否小于数据块大小;
存储执行模块,配置用于将合并IO命令存储至所述数据块;
拆分判断模块,配置用于拆分出一个IO命令并对剩余合并IO命令大小进行判断。
可选地,作为本申请一个实施例,所述装置还包括:
状态判断单元,配置用于判断Cache是否处于满负荷运转状态;
指令下发单元,配置用于发出IO合并指令;
映射存储单元,配置用于将IO命令以一一映射的方式存入数据块。
图3为本发明实施例提供的一种终端装置300的结构示意图,该终端装置300可以用于执行本申请实施例提供的更新散热策略参数的方法。
其中,该终端装置300可以包括:处理器310、存储器320及通信单元330。这些组件通过一条或多条总线进行通信,本领域技术人员可以理解,图中示出的服务器的结构并不构成对本申请的限定,它既可以是总线形结构,也可以是星型结构,还可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
其中,该存储器320可以用于存储处理器310的执行指令,存储器320可以由任何类型的易失性或非易失性存储终端或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。当存储器320中的执行指令由处理器310执行时,使得终端300能够执行以下上述方法实施例中的部分或全部步骤。
处理器310为存储终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个电子终端的各个部分,通过运行或执行存储在存储器320内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器内的数据,以执行电子终端的各种功能和/或处理数据。所述处理器可以由集成电路(Integrated Circuit,简称IC)组成,例如可以由单颗封装的IC所组成,也可以由连接多颗相同功能或不同功能的封装IC而组成。举例来说,处理器310可以仅包括中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU)。在本申请实施方式中,CPU可以是单运算核心,也可以包括多运算核心。
通信单元330,用于建立通信信道,从而使所述存储终端可以与其它终端进行通信。接收其他终端发送的用户数据或者向其他终端发送用户数据。
本申请还提供一种计算机存储介质,其中,该计算机存储介质可存储有程序,该程序执行时可包括本申请提供的各实施例中的部分或全部步骤。所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(英文:read-only memory,简称:ROM)或随机存储记忆体(英文:random access memory,简称:RAM)等。
因此,本申请通过将IO命令与数据块大小进行对比,将小于数据块大小的IO命令进行合并存入同一数据块,大于数据块大小的IO命令写入多个数据块,再读取数据块执行其中的IO命令。其中通过IO合并来提高RAID卡性能的方法,能够有效降低读写的次数,并更有效合理的利用RAID卡的Cache,可以在不改变硬件的情况下,有效的提高RAID卡的性能,同时可以针对不同的客户提供不同的服务,满足大多数客户的性能要求,本实施例所能达到的技术效果可以参见上文中的描述,此处不再赘述。
本领域的技术人员可以清楚地了解到本申请实施例中的技术可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现。基于这样的理解,本申请实施例中的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的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如U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质,包括若干指令用以使得一台计算机终端(可以是个人计算机,服务器,或者第二终端、网络终端等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。
本说明书中各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。尤其,对于终端实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例中的说明即可。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
尽管通过参考附图并结合优选实施例的方式对本发明进行了详细描述,但本发明并不限于此。在不脱离本发明的精神和实质的前提下,本领域普通技术人员可以对本发明的实施例进行各种等效的修改或替换,而这些修改或替换都应在本发明的涵盖范围内/任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1.一种RAID卡性能优化方法,其特征在于,所述方法包括:
获取Cache的数据块的大小;
判断IO命令是否小于所述数据块大小:
是,则根据数据块大小合并IO命令并将合并IO命令存储至同一数据块;
否,则将IO命令写入至少一个数据块。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据数据块大小合并IO命令并将合并IO命令存储至同一数据块包括:
判断IO命令是否小于目标数据块的剩余空间:
是,则将所述IO命令存储至所述目标数据块;
否,则更换目标数据块。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据数据块大小合并IO命令并将合并IO命令存储至同一数据块包括:
将临近的IO命令进行合并;
判断合并的IO命令是否小于数据块大小:
是,则将合并IO命令存储至所述数据块;
否,则拆分出一个IO命令并对剩余合并IO命令大小进行判断。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
判断Cache是否处于满负荷运转状态:
是,则发出IO合并指令;
否,则将IO命令以一一映射的方式存入数据块。
5.一种RAID卡性能优化装置,其特征在于,所述装置包括:
获取单元,配置用于获取Cache的数据块的大小;
判断单元,配置用于判断IO命令是否小于所述数据块大小;
合并单元,配置用于根据数据块大小合并IO命令并将合并IO命令存储至同一数据块;
写入单元,配置用于将IO命令写入至少一个数据块。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述合并单元包括:
空间判断模块,配置用于判断IO命令是否小于目标数据块的剩余空间;
存储合并模块,配置用于将所述IO命令存储至所述目标数据块;
目标切换模块,配置用于更换目标数据块。
7.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述合并单元包括:
临近合并模块,配置用于将临近的IO命令进行合并;
大小判断模块,配置用于判断合并的IO命令是否小于数据块大小;
存储执行模块,配置用于将合并IO命令存储至所述数据块;
拆分判断模块,配置用于拆分出一个IO命令并对剩余合并IO命令大小进行判断。
8.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
状态判断单元,配置用于判断Cache是否处于满负荷运转状态;
指令下发单元,配置用于发出IO合并指令;
映射存储单元,配置用于将IO命令以一一映射的方式存入数据块。
9.一种终端,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器的执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为执行权利要求1-4任一项所述的方法。
10.一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-4中任一项所述的方法。
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