CN110287066A - 一种服务器分区迁移方法及相关装置 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种服务器分区迁移方法,包括:通过HMC获取到服务器分区的状态信息,根据VIOS获取到服务器分区的虚拟映射信息;根据预设对应关系将状态信息和虚拟映射信息进行整合,得到故障监控数据;根据故障监控数据判断服务器分区及对应的物理服务器是否出现故障;若是,则对服务器分区进行迁移。通过HMC的状态信息和VIOS的虚拟映射信息进行检测,替代PowerHA软件,避免了大量复杂的配置操作,降低高可用功能的实现成本。本申请还公开了一种服务器分区迁移设备、服务器以及计算机可读存储介质,具有以上有益效果。

Description

一种服务器分区迁移方法及相关装置
技术领域
本申请涉及服务器分区管理技术领域,特别涉及一种服务器分区迁移方法、服务器分区迁移设备、服务器以及计算机可读存储介质。
背景技术
目前,在大型应用环境下的服务器均存在高可用的需求。也就是,当发生服务器故障用户业务被中断时,业务对应的服务器分区自动切换到可用的物理服务器,继续对业务提供服务。常见的高可用的应用场景有:硬件故障,网络故障,以及将业务服务切换到其他服务器的业务服务。
现有技术中,一般采用PowerHA技术实现服务器分区的高可用性。此方法需要安装PowerHA软件,需要指定一个或者多个备机,造成备机资源闲置,主机备机之间保持心跳检测,为防止出现脑裂,主备机之间要配置有磁盘心跳和网络心跳,以便对服务器的网络状态进行监控。
但是,PowerHA的配置比较复杂,不仅提高了技术人员的操作门槛,还降低了PowerHA配置的效率,提高服务器分区的高可用性复杂程度,不利于快速配置,也就是对服务器实现高可用性的效率极低,提高了实现高可用的成本。
因此,如何降低服务器分区的高可用性的实现成本是本领域技术人员关注的重点问题。
发明内容
本申请的目的是提供一种服务器分区迁移方法、服务器分区迁移设备、服务器以及计算机可读存储介质,通过HMC的状态信息和VIOS的虚拟映射信息进行检测,替代PowerHA软件,避免了大量复杂的配置操作,降低高可用功能的实现成本。
为解决上述技术问题,本申请提供一种服务器分区迁移方法,包括:
通过HMC获取到服务器分区的状态信息,根据VIOS获取到服务器分区的虚拟映射信息;
根据预设对应关系将所述状态信息和所述虚拟映射信息进行整合,得到故障监控数据;
根据所述故障监控数据判断所述服务器分区及对应的物理服务器是否出现故障;
若是,则对所述服务器分区进行迁移。
可选的,根据预设对应关系将所述状态信息和所述虚拟映射信息进行整合,得到故障监控数据,包括:
根据服务器分区和物理服务器的对应关系,将所述状态信息和所述虚拟映射信息进行整合,得到所述故障监控数据。
可选的,对所述服务器分区进行迁移,包括:
根据获取的服务器状态信息确定目标服务器;其中,所述服务器状态信息为按照预设周期对服务器进行巡检得到的;
对所述目标服务器进行设备验证;
当所述设备验证通过时,根据所述故障监控数据将所述服务器分区迁移至所述目标服务器。
可选的,对所述服务器分区进行迁移,包括:
根据接收到的目标服务器标识确定目标服务器;
对所述目标服务器进行设备验证;
当所述设备验证通过时,根据所述故障监控数据将所述服务器分区迁移至所述目标服务器。
可选的,还包括:
当所述物理服务器恢复正常时,根据所述故障监控数据对所述服务器分区执行回迁操作。
本申请还提供一种服务器分区迁移设备,包括:
信息获取模块,用于通过HMC获取到服务器分区的状态信息,根据VIOS获取到服务器分区的虚拟映射信息;
信息整合处理模块,用于根据预设对应关系将所述状态信息和所述虚拟映射信息进行整合,得到故障监控数据;
故障判断模块,用于根据所述故障监控数据判断所述服务器分区及对应的物理服务器是否出现故障;
服务器分区迁移模块,用于当所述物理服务器出现故障时,对所述服务器分区进行迁移。
可选的,所述服务器分区迁移模块,包括:
第一目标服务器确定单元,用于根据获取的服务器状态信息确定目标服务器;
设备验证单元,用于对所述目标服务器进行设备验证;
迁移单元,用于当所述设备验证通过时,根据所述故障监控数据将所述服务器分区迁移至所述目标服务器。
可选的,所述服务器分区迁移模块,包括:
第二目标服务器确定单元,用于根据接收到的目标服务器标识确定目标服务器;
设备验证单元,用于对所述目标服务器进行设备验证;
迁移单元,用于当所述设备验证通过时,根据所述故障监控数据将所述服务器分区迁移至所述目标服务器。
本申请还提供一种服务器,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所述的服务器分区迁移方法的步骤。
本申请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所述的服务器分区迁移方法的步骤。
本申请所提供的一种服务器分区迁移方法,包括:通过HMC获取到服务器分区的状态信息,根据VIOS获取到服务器分区的虚拟映射信息;根据预设对应关系将所述状态信息和所述虚拟映射信息进行整合,得到故障监控数据;根据所述故障监控数据判断所述服务器分区及对应的物理服务器是否出现故障;若是,则对所述服务器分区进行迁移。
通过将硬件管理控制台HMC获取到的状态信息和VIOS获取到的虚拟映射信息整合后获得的故障监控数据,对故障状态进行判断,而不是采用PowerHA技术的心跳检测实现判断,也就是采用服务器原生的管理信息进行检测替代PowerHA的心跳检测,避免了PowerHA的前期配置过程,同时采用的服务器自带的功能实现检测,降低了高可用功能的实现成本,提高实现效率,保持服务器分区的高可用性。当出现故障时可以及时检测到故障情况,将业务对应的服务器分区进行迁移,保持服务器可以正常使用,实现服务器的高可用性。
本申请还提供一种服务器分区迁移设备、服务器以及计算机可读存储介质,具有以上有益效果,在此不作赘述。
附图说明
为了更清楚地说明本申请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,下面描述中的附图仅仅是本申请的实施例,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,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例所提供的一种服务器分区迁移方法的流程图;
图2为本申请实施例所提供的服务器分区迁移方法的一种迁移过程的流程图;
图3为本申请实施例所提供的服务器分区迁移方法的另一种迁移过程的流程图;
图4为本申请实施例所提供的一种服务器分区迁移设备的结构示意图。
具体实施方式
本申请的核心是提供一种服务器分区迁移方法、服务器分区迁移设备、服务器以及计算机可读存储介质,通过HMC的状态信息和VIOS的虚拟映射信息进行检测,替代PowerHA软件,避免了大量复杂的配置操作,降低高可用功能的实现成本。
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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,都属于本申请保护的范围。
现有技术中,一般采用PowerHA技术实现服务器分区的高可用性。此方法需要安装PowerHA软件,需要指定一个或者多个备机,造成备机资源闲置,主机备机之间保持心跳检测,为防止出现脑裂,主备机之间要配置有磁盘心跳和网络心跳,以便对服务器的网络状态进行监控。但是,PowerHA的配置比较复杂,不仅提高了技术人员的操作门槛,还降低了PowerHA配置的效率,提高服务器分区的高可用性复杂程度,不利于快速配置,也就是对服务器实现高可用性的效率极低,提高了实现高可用的成本。
因此,本申请提供一种服务器分区迁移方法,通过硬件管理控制台HMC获取到的状态信息和VIOS获取到的虚拟映射信息整合后的故障监控数据对故障状态进行判断,而不是采用PowerHA技术的心跳检测实现判断,也就是采用服务器原生的管理信息进行检测替代PowerHA的心跳检测,避免了PowerHA的前期配置过程,同时采用的服务器自带的功能实现检测,降低了高可用功能的实现成本,提高实现效率,保持服务器分区的高可用性。当出现故障时可以及时检测到故障情况,将业务对应的服务器分区进行迁移,保持服务器可以正常使用,实现服务器的高可用性。
请参考图1,图1为本申请实施例所提供的一种服务器分区迁移方法的流程图。
本实施例中,该方法可以包括:
S101,通过HMC获取到服务器分区的状态信息,根据VIOS获取到服务器分区的虚拟映射信息;
本步骤主要是从服务器原始的软件中获取到用于检测状态的信息。具体的,通过HMC获取到服务器分区的状态信息,根据VIOS获取到服务器分区的虚拟映射信息。
其中,HMC(Hardware Management Console硬件管理控制台)是安装定制的管理系统,能够管理Power服务器的x86服务器系统。
其中,VIOS(Virtual I/O Server虚拟I/O服务器),是虚拟化基础设施的关键组件(装在物理机上的对输入输出设备进行虚拟化管理的软件),可以连接物理和虚拟设备,也可以在逻辑分区(虚拟机)之间共享这些资源。虚拟I/O服务器可以使用虚拟的存储(内置盘、SAN盘、逻辑卷、文件存储和光学存储设备)和网络适配器(连接虚拟以太网和物理以太网),虚拟I/O服务器有助于整合I/O资源,减少所需的物理适配器数量,同时满足服务器的功能性需求。
可见,以上两种组件均是正常使用服务器分区需要使用到的功能组件。很显然,不需要其他软件组件就可以从这两个组件中获取到对应的信息,进而对故障进行判断。避免为了进行故障检测而实施的复杂配置的过程,降低可用性功能的实现成本。
S102,根据预设对应关系将状态信息和虚拟映射信息进行整合,得到故障监控数据;
在S101的基础上,本步骤旨在将状态信息和虚拟映射信息进行整合,得到故障监控数据。也就是说,本实施例无法从获取到的状态信息和虚拟映射信息直接判断出是否发生故障,而需要将两个的信息进行整合后得到故障监控数据,才可以直接判断出是否发生了故障。
进一步的,本步骤主要是采用预设对应关系进行整合。其中,预设对应关系是指不同服务器之间的不同属性的对应关系,根据不同的应用情况可以将不同的数据对应于某一对象,从而实现对该对象运行状态的准确判断。
可选的,本步骤可以包括:
根据服务器分区和物理服务器的对应关系,将状态信息和虚拟映射信息进行整合,得到故障监控数据。
可见,本可选方案是对预设对应关系进行进一步说明。也就是根据服务器分区和物理服务器的对应关系将两个信息进行整合,得到故障监控数据。
S103,根据故障监控数据判断服务器分区及对应的物理服务器是否出现故障;若是,则执行S104;
在S102的基础上,本步骤旨在根据故障监控数据判断是否出现故障。
其中,具体的判断方式可以根据不同的故障监控数据确定。当选定的故障监控数据为某一状态值时,那么可以判断该状态值是否大于阈值。如果选定的故障监控数据为多个状态值时,那么可以判断所有状态值的均值是否大于阈值,还可以判断大于阈值的状态值的个数是否大于预设个数。可见,本步骤中进行判断的方式并不唯一在此不做具体限定。
S104,对服务器分区进行迁移。
在S103的基础上,本步骤旨在对服务器分区进行迁移,实现准确的对服务器的故障情况进行判断,进而使服务器分区实现高可用性。也就是当出现故障情况时,将服务器分区进行迁移,保持该服务器分区中的业务可以正常使用,不受到故障的影响。
本步骤中对服务器分区进行迁移的方法可以采用现有技术提供的任意一种迁移方法,在此不做具体限定。进一步的,还可以通过以下实施例提供的方法对服务器分区进行迁移。
可选的,本实施例还可以包括:
当物理服务器恢复正常时,根据故障监控数据对服务器分区执行回迁操作。
可见,本可选方案主要是将在物理服务器恢复正常时,还可以是故障被修复时根据原有的故障监控数据将服务器分区进行回迁操作。主要是因为故障监控数据中记录了原有的服务器分区与物理服务器的关系,采用该数据进行回迁,可以保证回迁操作的完整性,减少错误率。
综上,本实施例通过硬件管理控制台HMC获取到的状态信息和VIOS获取到的虚拟映射信息整合后的故障监控数据对故障状态进行判断,而不是采用PowerHA技术的心跳检测实现判断,也就是采用服务器原生的管理信息进行检测替代PowerHA的心跳检测,避免了PowerHA的前期配置过程,同时采用的服务器自带的功能实现检测,降低了高可用功能的实现成本,提高实现效率,保持服务器分区的高可用性。当出现故障时可以及时检测到故障情况,将业务对应的服务器分区进行迁移,保持服务器可以正常使用,实现服务器的高可用性。
以下通过一个实施例,对上一实施例中的如何将服务器分区进行迁移做进一步说明。其他部分与上一实施例大体相同,具体可以参考上一实施例,在此不作赘述。
请参考图2,图2为本申请实施例所提供的服务器分区迁移方法的一种迁移过程的流程图。
本实施例中,该迁移过程可以包括:
S201,根据获取的服务器状态信息确定目标服务器;其中,服务器状态信息为按照预设周期对服务器进行巡检得到的;
S202,对目标服务器进行设备验证;
S203,当设备验证通过时,根据故障监控数据将服务器分区迁移至目标服务器。
本实施例中主要是先确定进行迁移的目标服务器,然后对该目标服务器进行设备验证,当设备验证通过时,根据故障监控数据将服务器分区迁移至目标服务器。本实施例中,主要是采用服务器的状态信息确定迁移的目标服务器。具体的,本实施例中是先对各个服务器的运行状态进行监控,当需要将服务器分区进行迁移时,根据服务器状态信息确定出适合进行业务迁移的服务器,作为目标服务器。
其中,确定方式可以根据服务器的剩余性能选择剩余性能最大的服务器作为目标服务器,还可以选择运行进程最少的服务器作为目标服务器,也可以根据网络状态选择迁移速度较快的服务器作为目标服务器。可见,本实施例中确定目标服务器的方式并不唯一,在此不作赘述。
以下通过一个实施例,对上一实施例中的如何将服务器分区进行迁移做进一步说明。其他部分与上一实施例大体相同,具体可以参考上一实施例,在此不作赘述。
请参考图3,图3为本申请实施例所提供的服务器分区迁移方法的另一种迁移过程的流程图。
本实施例中,该迁移过程可以包括:
S301,根据接收到的目标服务器标识确定目标服务器;
S302,对目标服务器进行设备验证;
S303,当设备验证通过时,根据故障监控数据将服务器分区迁移至目标服务器。
可见,本实施例中是根据接收到的信息确定目标服务器,也就是根据接收到的目标服务器标识确定目标服务器。一般的,该目标服务器标识可以是技术人员发送的,还可以是当需要迁移时根据预存的信息发送的,也可以是通过远程的方式传递的。可见,本实施例中接收目标服务器标识的方式并不唯一在此不做具体限定。
在以上所有实施例的基础上,本实施例提供一种更具体的服务器分区迁移方法。
本实施例中,该方法首先使用Power服务器的HMC功能定期检查所管理物理服务器机器上分区状态,使用冗余HMC及VIOS反馈共同判断业务分区状态,当业务分区无法访问时,触发用户自定义脚本,执行分区切换脚本实现分区远程重启或者通知到系统管理员执行手工分区切换。相比较传统的PowerHA技术的主备机心跳检测技术,此方案的检测信息来源于不同的HMC和VIOS,综合不同信息源的反馈,可避免传统的主备机出现脑裂争抢资源的问题。
然后,使用Power服务器的远程重启RR功能实现业务分区的自动切换到可用Power物理服务器,无需PowerHA软件的安装和配置,也无需预先准备备机分区作为迁移的目标分区,避免资源浪费。从硬件管理控制台HMC中可以获得Power资源池各Power物理服务器的资源使用情况,依据用户资源分配策略就可以选择适合的Power物理服务器作为业务分区切换的目标服务器。
最后,对业务分区状态跟踪,按照分区配置历史记录进行精准分区回迁,确保故障Power服务器在恢复正常后,业务分区可以使用动态分区迁移的分区回迁技术恢复到切换前的状态。
进一步的,还可以拓展Power服务器硬件设备管理器HMC功能模块,提供多分区监控迁移平台。采用web服务器应用实现多分区监控迁移平台PMT,监控物理服务器及分区状态,接收用户操作请求,衔接Power服务器设备管理器,实现业务分区的远程重启,展示分区远程重启状态及分区回迁结果。
基于上述说明,当发生故障需要进行业务迁移时,提供用户脚本来控制故障分区自动远程重启,同时也可以通知到系统管理员发生故障,允许管理员手工触发远程重启。
此外,当检测到服务器分区出现故障时,按照制定好的分区远程重启规划调用Power服务器设备管理器远程重启RR命令实现故障分区切换到可用的Power服务器,记录并展示分区远程重启的状态,提供分区远程重启历史记录,并生成可回迁分区列表,在Power服务器故障恢复后,使用动态分区迁移的分区回迁功能可以把业务分区恢复到切换前的状态。
可见,本申请实施例提供了一种服务器分区迁移方法,可以通过硬件管理控制台HMC获取到的状态信息和VIOS获取到的虚拟映射信息整合后的故障监控数据对故障状态进行判断,而不是采用PowerHA技术的心跳检测实现判断,也就是采用服务器原生的管理信息进行检测替代PowerHA的心跳检测,避免了PowerHA的前期配置过程,同时采用的服务器自带的功能实现检测,降低了高可用功能的实现成本,提高实现效率,保持服务器分区的高可用性。当出现故障时可以及时检测到故障情况,将业务对应的服务器分区进行迁移,保持服务器可以正常使用,实现服务器的高可用性。
下面对本申请实施例提供的一种服务器分区迁移设备进行介绍,下文描述的一种服务器分区迁移设备与上文描述的一种服务器分区迁移设备可相互对应参照。
请参考图4,图4为本申请实施例所提供的一种服务器分区迁移设备的结构示意图。
本实施例中,该设备可以包括:
信息获取模块100,用于通过HMC获取到服务器分区的状态信息,根据VIOS获取到服务器分区的虚拟映射信息;
信息整合处理模块200,用于根据预设对应关系将状态信息和虚拟映射信息进行整合,得到故障监控数据;
故障判断模块300,用于根据故障监控数据判断服务器分区及对应的物理服务器是否出现故障;
服务器分区迁移模块400,用于当物理服务器出现故障时,对服务器分区进行迁移。
可选的,该服务器分区迁移模块400,可以包括:
第一目标服务器确定单元,用于根据获取的服务器状态信息确定目标服务器;
设备验证单元,用于对目标服务器进行设备验证;
迁移单元,用于当设备验证通过时,根据故障监控数据将服务器分区迁移至目标服务器。
可选的,该服务器分区迁移模块400,可以包括:
第二目标服务器确定单元,用于根据接收到的目标服务器标识确定目标服务器;
设备验证单元,用于对目标服务器进行设备验证;
迁移单元,用于当设备验证通过时,根据故障监控数据将服务器分区迁移至目标服务器。
本申请实施例还提供一种服务器,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所述的服务器分区迁移方法的步骤。
本申请实施例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所述的服务器分区迁移方法的步骤。
该计算机可读存储介质可以包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-OnlyMemory,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。
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。
专业人员还可以进一步意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、处理器执行的软件模块,或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。
以上对本申请所提供的一种服务器分区迁移方法、服务器分区迁移设备、服务器以及计算机可读存储介质进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请原理的前提下,还可以对本申请进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本申请权利要求的保护范围内。

Claims (10)

1.一种服务器分区迁移方法,其特征在于,包括:
通过HMC获取到服务器分区的状态信息,根据VIOS获取到服务器分区的虚拟映射信息;
根据预设对应关系将所述状态信息和所述虚拟映射信息进行整合,得到故障监控数据;
根据所述故障监控数据判断所述服务器分区及对应的物理服务器是否出现故障;
若是,则对所述服务器分区进行迁移。
2.根据权利要求1所述的服务器分区迁移方法,其特征在于,根据预设对应关系将所述状态信息和所述虚拟映射信息进行整合,得到故障监控数据,包括:
根据服务器分区和物理服务器的对应关系,将所述状态信息和所述虚拟映射信息进行整合,得到所述故障监控数据。
3.根据权利要求1所述的服务器分区迁移方法,其特征在于,对所述服务器分区进行迁移,包括:
根据获取的服务器状态信息确定目标服务器;其中,所述服务器状态信息为按照预设周期对服务器进行巡检得到的;
对所述目标服务器进行设备验证;
当所述设备验证通过时,根据所述故障监控数据将所述服务器分区迁移至所述目标服务器。
4.根据权利要求1所述的服务器分区迁移方法,其特征在于,对所述服务器分区进行迁移,包括:
根据接收到的目标服务器标识确定目标服务器;
对所述目标服务器进行设备验证;
当所述设备验证通过时,根据所述故障监控数据将所述服务器分区迁移至所述目标服务器。
5.根据权利要求1至4任一项所述的服务器分区迁移方法,其特征在于,还包括:
当所述物理服务器恢复正常时,根据所述故障监控数据对所述服务器分区执行回迁操作。
6.一种服务器分区迁移设备,其特征在于,包括:
信息获取模块,用于通过HMC获取到服务器分区的状态信息,根据VIOS获取到服务器分区的虚拟映射信息;
信息整合处理模块,用于根据预设对应关系将所述状态信息和所述虚拟映射信息进行整合,得到故障监控数据;
故障判断模块,用于根据所述故障监控数据判断所述服务器分区及对应的物理服务器是否出现故障;
服务器分区迁移模块,用于当所述物理服务器出现故障时,对所述服务器分区进行迁移。
7.根据权利要求6所述的服务器分区迁移设备,其特征在于,所述服务器分区迁移模块,包括:
第一目标服务器确定单元,用于根据获取的服务器状态信息确定目标服务器;
设备验证单元,用于对所述目标服务器进行设备验证;
迁移单元,用于当所述设备验证通过时,根据所述故障监控数据将所述服务器分区迁移至所述目标服务器。
8.根据权利要求6所述的服务器分区迁移设备,其特征在于,所述服务器分区迁移模块,包括:
第二目标服务器确定单元,用于根据接收到的目标服务器标识确定目标服务器;
设备验证单元,用于对所述目标服务器进行设备验证;
迁移单元,用于当所述设备验证通过时,根据所述故障监控数据将所述服务器分区迁移至所述目标服务器。
9.一种服务器,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5任一项所述的服务器分区迁移方法的步骤。
10.一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5任一项所述的服务器分区迁移方法的步骤。
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