CN110188065B - 一种8路刀片服务器设置方法及服务器 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种8路刀片服务器设置方法及服务器,包括:将第一刀片节点、第二刀片节点、第三刀片节点和第四刀片节点QPI链路,利用QPI高速连接线进行互联。本发明能够以最优化的拓扑连接进行刀片服务器的8路设置,实现了刀片服务器的8路架构互联,实现了低成本改造服务器计算性能,提升了用户体验。
Description
技术领域
本发明属于服务器技术领域,具体涉及一种8路刀片服务器设置方法及服务器。
背景技术
刀片服务器是指在标准高度的机架式机箱内可插装多个卡式的服务器单元,是一种实现HAHD(High Availability High Density,高可用高密度)的低成本服务器平台,为特殊应用行业和高密度计算环境专门设计。刀片服务器就像“刀片”一样,每一块“刀片”实际上就是一块系统主板。
随着服务器的普遍应用,用户对于服务器的需求趋向多样化,如何灵活方便低成本的实现不同客户的需求,或者是同一客户的不同时间段的需求,成为服务器研发厂商不可回避的议题。因此刀片式服务器成为了解决这一问题较好的一种选择。
但是现有的刀片服务器中,刀片节点在整合化和集成化方面较为欠缺,不同的刀片节点之间通常需要转接才能实现互相访问,刀片节点之间的资源共享程度较低。且由于每个刀片节点只有三个接口,在进行刀片节点的互联时就受到了接口数量的限制。现有刀片节点互联方法大多只能实现4路互联,且操作繁琐。
发明内容
针对现有技术的上述不足,本发明提供一种8路刀片服务器设置方法及服务器,以解决上述技术问题。
第一方面,本发明提供一种8路刀片服务器设置方法,包括:将第一刀片节点、第二刀片节点、第三刀片节点和第四刀片节点QPI链路,利用QPI高速连接线进行互联。
进一步的,所述第一刀片节点包括第一CPU和第二CPU,所述第二刀片节点包括第三CPU和第四CPU,所述第三刀片节点包括第五CPU和第六CPU,所述第四刀片节点包括第七CPU和第八CPU;且第一刀片节点、第二刀片节点、第三刀片节点和第四刀片节点均包括三个QPI接口。
进一步的,所述第一CPU与所述第二CPU直接连接;所述第三CPU与所述第四CPU直接连接;所述第五CPU与所述第六CPU直接连接;所述第七CPU与所述第八CPU直接连接。
进一步的,所述第一CPU连接所述第一刀片节点的第一QPI接口和第三QPI接口;所述第二CPU连接所述第一刀片节点的第二QPI接口和第三QPI接口;所述第三CPU连接所述第二刀片节点的第一QPI接口和第三QPI接口;所述第四CPU连接所述第二刀片节点的第二QPI接口和第三QPI接口;所述第五CPU连接第三刀片节点的第一QPI接口和第三QPI接口;所述第六CPU连接第三刀片节点的第二QPI接口和第三QPI接口;所述第七CPU连接第四刀片节点的第一QPI接口和第三QPI接口;所述第八CPU连接第四刀片节点的第二QPI接口和第三QPI接口。
进一步的,第一刀片节点的第一QPI接口连接第四刀片节点的第一QPI接口;第一刀片节点的第第二QPI接口连接第二刀片节点的第二QPI接口;第一刀片节点的第三QPI接口连接第三刀片节点的第三QPI接口;第一刀片节点的第三QPI接口连接第四刀片节点的第三QPI接口;第二刀片节点的第一QPI接口连接第三刀片节点第一QPI接口;第二刀片节点的第三QPI接口连接第三刀片节点的第三QPI接口;第三刀片节点的第三QPI接口连接第四刀片节点的第三QPI接口;第三刀片节点的第二QPI接口连接第四刀片节点的第二QPI接口。
进一步的,所述刀片服务器设有QPI互联模块,所述QPI互联模块包括多个QPI接口,所述QPI互联模块设置在服务器前面。
第二方面,本发明提供一种8路刀片服务器,包括::第一刀片节点、第二刀片节点、第三刀片节点和第四刀片节点,所述第一刀片节点、第二刀片节点、第三刀片节点和第四刀片节点的QPI链路通过QPI高速连接线进行互联。
进一步的,所述刀片服务器设有QPI互联模块,所述QPI互联模块包括多个QPI接口,所述QPI互联模块设置在服务器前面。
本发明的有益效果在于,
本发明提供的8路刀片服务器设置方法及服务器,通过利用QPI高速连接线对四个刀片节点的QPI链路进行互联,实现了刀片服务器的8路设置。本发明能够以最优化的拓扑连接进行刀片服务器的8路设置,实现了刀片服务器的8路架构互联,实现了低成本改造服务器计算性能,提升了用户体验。
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是本发明一个实施例的8路服务器架构示意图。
图2是本发明一个实施例的2路服务器架构示意图。
图3是本发明一个实施例的4路服务器架构示意图。
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。
下面结合附图和具体实施咧对本发明进行详细说明。
实施例1
请参考图1,本实施例提供一种8路刀片服务器,包括四个刀片节点,即第一刀片节点、第二刀片节点、第三刀片节点和第四刀片节点,将第一刀片节点、第二刀片节点、第三刀片节点和第四刀片节点QPI链路,利用QPI高速连接线进行互联。为了将OPI互联模块变为可插拔的独立模块,首先要讲刀片服务器的CPU互联接口放在服务器便于拔插的部位,介于我们习惯服务器的PCIE设备在服务器后端,我们将QPI互联的模块设计在服务器前面。以Intel X86架构CPU为例,每颗CPU上有3个QPI互联接口又名CSI,Common System Interface公共系统接口,是一种可以实现芯片间直接互联的架构。
其中,第一刀片节点包括第一CPU和第二CPU,第二刀片节点包括第三CPU和第四CPU,第三刀片节点包括第五CPU和第六CPU,第四刀片节点包括第七CPU和第八CPU;且第一刀片节点、第二刀片节点、第三刀片节点和第四刀片节点均包括三个QPI接口。同时,属于同一刀片节点的CPU直接连接,即第一CPU与所述第二CPU直接连接;所述第三CPU与所述第四CPU直接连接;所述第五CPU与所述第六CPU直接连接;所述第七CPU与所述第八CPU直接连接。为了实现8路刀片服务器的CPU互联,第一CPU连接所述第一刀片节点的第一QPI接口和第三QPI接口;所述第二CPU连接所述第一刀片节点的第二QPI接口和第三QPI接口;所述第三CPU连接所述第二刀片节点的第一QPI接口和第三QPI接口;所述第四CPU连接所述第二刀片节点的第二QPI接口和第三QPI接口;所述第五CPU连接第三刀片节点的第一QPI接口和第三QPI接口;所述第六CPU连接第三刀片节点的第二QPI接口和第三QPI接口;所述第七CPU连接第四刀片节点的第一QPI接口和第三QPI接口;所述第八CPU连接第四刀片节点的第二QPI接口和第三QPI接口。第一刀片节点的第一QPI接口连接第四刀片节点的第一QPI接口;第一刀片节点的第第二QPI接口连接第二刀片节点的第二QPI接口;第一刀片节点的第三QPI接口连接第三刀片节点的第三QPI接口;第一刀片节点的第三QPI接口连接第四刀片节点的第三QPI接口;第二刀片节点的第一QPI接口连接第三刀片节点第一QPI接口;第二刀片节点的第三QPI接口连接第三刀片节点的第三QPI接口;第三刀片节点的第三QPI接口连接第四刀片节点的第三QPI接口;第三刀片节点的第二QPI接口连接第四刀片节点的第二QPI接口。这种拓扑结构实现了8路服务器的CPU互联。
此外本实施例提供上述8路刀片服务器的设置方法,包括:将第一刀片节点、第二刀片节点、第三刀片节点和第四刀片节点QPI链路,利用QPI高速连接线进行互联。
采用本实施例的方法,也可以实现2路刀片服务器的互联和4路刀片服务器的互联。
如图2所示,单个刀片节点即可实现2路互联,即两个CPU直接连接。
如图3所示,4路刀片服务器需要两个刀片节点,即第一刀片节点和第二刀片节点。进行互联的拓扑结构为,第一刀片节点的第一QPI接口连接第二刀片节点的第一QPI接口,第一刀片节点的第二QPI接口连接第二刀片节点的第三QPI接口,第一刀片节点的第三QPI接口连接第二刀片节点的第二QPI接口和第三QPI接口。
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 (3)
1.一种8路刀片服务器设置方法,其特征在于,包括:将第一刀片节点、第二刀片节点、第三刀片节点和第四刀片节点QPI链路,利用QPI高速连接线进行互联;
所述第一刀片节点包括第一CPU和第二CPU,所述第二刀片节点包括第三CPU和第四CPU,所述第三刀片节点包括第五CPU和第六CPU,所述第四刀片节点包括第七CPU和第八CPU;且第一刀片节点、第二刀片节点、第三刀片节点和第四刀片节点均包括三个QPI接口;
所述第一CPU连接所述第一刀片节点的第一QPI接口和第三QPI接口;所述第二CPU连接所述第一刀片节点的第二QPI接口和第三QPI接口;所述第三CPU连接所述第二刀片节点的第一QPI接口和第三QPI接口;所述第四CPU连接所述第二刀片节点的第二QPI接口和第三QPI接口;所述第五CPU连接第三刀片节点的第一QPI接口和第三QPI接口;所述第六CPU连接第三刀片节点的第二QPI接口和第三QPI接口;所述第七CPU连接第四刀片节点的第一QPI接口和第三QPI接口;所述第八CPU连接第四刀片节点的第二QPI接口和第三QPI接口;第一刀片节点的第一QPI接口连接第四刀片节点的第一QPI接口;第一刀片节点的第二QPI接口连接第二刀片节点的第二QPI接口;第一刀片节点的第三QPI接口连接第二刀片节点的第三QPI接口;第一刀片节点的第三QPI接口连接第四刀片节点的第三QPI接口;第二刀片节点的第一QPI接口连接第三刀片节点第一QPI接口;第二刀片节点的第三QPI接口连接第三刀片节点的第三QPI接口;第三刀片节点的第三QPI接口连接第四刀片节点的第三QPI接口;第三刀片节点的第二QPI接口连接第四刀片节点的第二QPI接口。
2.根据权利要求1所述的8路刀片服务器设置方法,其特征在于,所述第一CPU与所述第二CPU直接连接;所述第三CPU与所述第四CPU直接连接;所述第五CPU与所述第六CPU直接连接;所述第七CPU与所述第八CPU直接连接。
3.根据权利要求1所述的8路刀片服务器设置方法,其特征在于,所述刀片服务器设有QPI互联模块,所述QPI互联模块包括多个QPI接口,所述QPI互联模块设置在服务器前面。
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