CN110418569A - 确定服务器安装位置的方法和装置、电子设备、介质 - Google Patents
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Abstract
本公开提供了一种确定服务器的安装位置的方法,包括:获得多个机柜当前的可用资源信息;获得待安装的服务器所需的资源条件信息;以及基于所述多个机柜当前的可用资源信息和所述待安装的服务器所需的资源条件信息,确定所述待安装的服务器的安装位置。本公开还提供了一种确定服务器安装位置的装置、一种电子设备和一种计算机可读存储介质。
Description
技术领域
本公开涉及计算机技术领域,更具体地,涉及一种确定服务器的安装位置的方法、一种确定服务器安装位置的装置、一种电子设备和一种计算机可读存储介质。
背景技术
随着各行各业的迅猛发展,承载业务数据处理的数据中心的规模和数量日益扩大,计算设备数量不断攀升。与此同时,有些数据中心的服务器不是一次性安装投产,而是根据需求安装投用,并且由于计算机技术的发展,存在大量的新型服务器的安装替换以及老款服务器的搬迁安装等工作。由于服务器数量巨大,每次安装或搬迁均涉及到服务器的物理位置选择问题。
在实现本公开构思的过程中,发明人发现相关技术中至少存在如下问题。
目前选择服务器安装位置方法是:人工现场寻找机柜剩余空间位置,再采集分析机柜的各个资源信息进行综合考虑,需要花费大量时间精力。
发明内容
有鉴于此,本公开提供了一种确定服务器的安装位置的方法、一种确定服务器安装位置的装置、一种电子设备和一种计算机可读存储介质。
本公开的一个方面提供了一种确定服务器的安装位置的方法,包括:获得多个机柜当前的可用资源信息;获得待安装的服务器所需的资源条件信息;以及基于所述多个机柜当前的可用资源信息和所述待安装的服务器所需的资源条件信息,确定所述待安装的服务器的安装位置。
根据本公开的实施例,所述基于所述多个机柜当前的可用资源信息和所述待安装的服务器所需的资源条件信息确定所述待安装的服务器的安装位置包括:从所述多个机柜中确定待选机柜,所述待选机柜的可用资源满足所述待安装的服务器所需的资源条件;在所述待选机柜的数量为多个的情况下,确定每个所述待选机柜的剩余资源利用率;以及将所述多个待选机柜中剩余资源利用率最高的待选机柜作为所述待安装的服务器的安装位置。
根据本公开的实施例,所述可用资源信息包括可用空间资源量和可用电力资源量;所述待安装的服务器所需的资源条件信息包括所需空间资源量和所需电力资源量;所述待选机柜的可用资源满足所述待安装的服务器所需的资源条件包括:所述可用空间资源量大于等于所述所需空间资源量,以及所述可用电力资源量大于等于所述所需电力资源量。
根据本公开的实施例,所述剩余资源利用率包括剩余空间资源利用率和剩余电力资源利用率;所述剩余空间资源利用率包括所述所需空间资源量与所述可用空间资源量的比值;所述剩余电力资源利用率包括所述所需电力资源量与所述可用电力资源量的比值;所述剩余资源利用率最高的待选机柜包括:剩余空间资源利用率最高和/或剩余空间电力利用率最高的待选机柜。
根据本公开的实施例,所述可用资源信息包括冷量资源状态;所述待安装的服务器所需的资源条件信息包括所需冷量资源状态;所述待选机柜的可用资源满足所述待安装的服务器所需的资源条件包括:所述待选机柜的冷量资源状态满足所述所需冷量资源状态。
根据本公开的实施例,所述获得多个机柜当前的可用资源信息包括:获得所述多个机柜中的每个机柜的额定资源信息;获得所述每个机柜已使用的资源信息;基于每个机柜的额定资源信息和已使用的资源信息得到每个机柜的可用资源信息。
本公开的另一个方面提供了一种确定服务器安装位置的装置,包括:第一获取模块,用于获得多个机柜当前的可用资源信息;第二获取模块,用于获得待安装的服务器所需的资源条件信息;确定模块,用于基于所述多个机柜当前的可用资源信息和所述待安装的服务器所需的资源条件信息确定所述待安装的服务器的安装位置。
根据本公开的实施例,所述确定模块包括:待选子模块,用于从所述多个机柜中确定待选机柜,所述待选机柜的可用资源满足所述待安装的服务器所需的资源条件;利用率子模块,用于在所述待选机柜的数量为多个的情况下,确定每个所述待选机柜的剩余资源利用率;以及确定子模块,用于将所述多个待选机柜中剩余资源利用率最高的待选机柜作为所述待安装的服务器的安装位置。
本公开的另一方面提供了一种电子设备,包括:一个或多个处理器;存储器,用于存储一个或多个程序,其中,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时,使得所述一个或多个处理器实现如上所述的方法。
本公开的另一方面提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,所述指令在被执行时用于实现如上所述的方法。
本公开的另一方面提供了一种计算机程序,所述计算机程序包括计算机可执行指令,所述指令在被执行时用于实现如上所述的方法。
根据本公开的实施例,因为采用了由电子设备获得多个机柜当前的可用资源信息以及待安装的服务器所需的资源条件信息,并基于两者确定待安装的服务器的安装位置的技术手段,所以至少部分地克服了现有技术中人工选择安装位置造成需要花费大量时间精力的技术问题,进而达到了快速确定服务器的安装位置,以及节省时间和人力的技术效果。
附图说明
通过以下参照附图对本公开实施例的描述,本公开的上述以及其他目的、特征和优点将更为清楚,在附图中:
图1示意性示出了根据本公开实施例的可以应用确定服务器的安装位置的方法的示例性系统架构;
图2示意性示出了根据本公开实施例的确定服务器的安装位置的方法的流程图;
图3示意性示出了根据本公开实施例的空间资源展示示意图;
图4示意性示出了根据本公开实施例的电力资源展示示意图;
图5示意性示出了根据本公开实施例的冷量资源展示示意图;
图6示意性示出了根据本公开实施例的空间资源、电力资源和冷量资源的综合示意图;
图7示意性示出了根据本公开另一实施例的确定服务器的安装位置的方法的流程图;
图8示意性示出了根据本公开的实施例的确定服务器安装位置的装置的框图;
图9示意性示出了根据本公开的另一实施例的确定服务器安装位置的装置的框图;以及
图10示意性示出了根据本公开实施例的适于实现确定服务器的安装位置的方法的电子设备的框图。
具体实施方式
以下,将参照附图来描述本公开的实施例。但是应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本公开的范围。在下面的详细描述中,为便于解释,阐述了许多具体的细节以提供对本公开实施例的全面理解。然而,明显地,一个或多个实施例在没有这些具体细节的情况下也可以被实施。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本公开的概念。
在此使用的术语仅仅是为了描述具体实施例,而并非意在限制本公开。在此使用的术语“包括”、“包含”等表明了所述特征、步骤、操作和/或部件的存在,但是并不排除存在或添加一个或多个其他特征、步骤、操作或部件。
在此使用的所有术语(包括技术和科学术语)具有本领域技术人员通常所理解的含义,除非另外定义。应注意,这里使用的术语应解释为具有与本说明书的上下文相一致的含义,而不应以理想化或过于刻板的方式来解释。
在使用类似于“A、B和C等中至少一个”这样的表述的情况下,一般来说应该按照本领域技术人员通常理解该表述的含义来予以解释(例如,“具有A、B和C中至少一个的系统”应包括但不限于单独具有A、单独具有B、单独具有C、具有A和B、具有A和C、具有B和C、和/或具有A、B、C的系统等)。在使用类似于“A、B或C等中至少一个”这样的表述的情况下,一般来说应该按照本领域技术人员通常理解该表述的含义来予以解释(例如,“具有A、B或C中至少一个的系统”应包括但不限于单独具有A、单独具有B、单独具有C、具有A和B、具有A和C、具有B和C、和/或具有A、B、C的系统等)。
本公开的实施例提供了一种确定服务器的安装位置的方法,包括:获得多个机柜当前的可用资源信息,获得待安装的服务器所需的资源条件信息。然后,基于多个机柜当前的可用资源信息和待安装的服务器所需的资源条件信息,确定待安装的服务器的安装位置。
图1示意性示出了根据本公开实施例的可以应用确定服务器的安装位置的方法的示例性系统架构100。需要注意的是,图1所示仅为可以应用本公开实施例的系统架构的示例,以帮助本领域技术人员理解本公开的技术内容,但并不意味着本公开实施例不可以用于其他设备、系统、环境或场景。
如图1所示,根据该实施例的系统架构100可以包括机柜101、102、103,网络104和服务器105。网络104用以在机柜101、102、103和服务器105之间提供通信链路的介质。网络104可以包括各种连接类型,例如有线和/或无线通信链路等等。
机柜101、102、103具有多个服务器容置空间,能够安装多个服务器。机柜101、102、103还包括空间检测装置、电量检测装置和温度检测装置等资源检测装置。空间检测装置用于确定机柜已被占用的空间,电量检测装置用于确定机柜已被使用的电力资源、温度检测装置用于确定机柜进风处的空气温度。机柜101、102、103可以通过网络104将已被占用的空间、已被使用的电力资源和机柜进风处的空气温度发送至服务器105。
需要说明的是,本公开实施例所提供的确定服务器的安装位置的方法可以由服务器105执行。相应地,本公开实施例所提供的确定服务器的安装位置的装置可以设置于服务器105中。本公开实施例所提供的确定服务器的安装位置的方法也可以由不同于服务器105且能够与机柜101、102、103和/或服务器105通信的服务器或服务器集群执行。相应地,本公开实施例所提供的确定服务器的安装位置也可以设置于不同于服务器105且能够与机柜101、102、103和/或服务器105通信的服务器或服务器集群中。
应该理解,图1中的机柜、网络和服务器的数目仅仅是示意性的。根据实现需要,可以具有任意数目的机柜、网络和服务器。
图2示意性示出了根据本公开实施例的确定服务器的安装位置的方法的流程图。
如图2所示,该方法包括操作S210~S230。
在操作S210,获得多个机柜当前的可用资源信息。
例如,多个机柜可以是指预定范围内的全部机柜,预定范围例如可以是数据中心内的某个机房内,或者是某个数据中心。
根据本公开的实施例,获得多个机柜当前的可用资源信息包括:获得多个机柜中的每个机柜的额定资源信息,获得每个机柜已使用的资源信息,以及基于每个机柜的额定资源信息和已使用的资源信息得到每个机柜的可用资源信息。
其中,资源例如可以包括空间资源、电力资源和冷量资源等。
空间资源信息例如可以通过以下方式获得。
每个服务器上可以安装有RFID标签,RFID标签例如可以粘贴在服务器设备外壳上,例如可以粘贴于外壳顶部。其中,RFID(radio frequency identification)为射频识别,是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。RFID标签自带存储量,可以存储一定量的自定义信息,可以用来记录对应的设备信息,例如可以用来记录设备的资源编码、设备型号、设备U数等。其中,设备U数为设备的高度单位,1U可以为4.445cm,服务器常用的有2U服务器和4U服务器。同样地,机柜的安装空间的高度也可以用U数来表示,机柜的U数例如是42U,机柜的U数可以作为机柜的额定空间资源信息。
每个机柜的内侧面上可以安装RFID标签定位控制器。RFID标签定位控制器例如可以是以U数为单位的条状电子器件,条状电子器件沿机柜的高度方向安装,可以由机柜的安装空间的顶端延伸至底端,条状电子器件的U数与机柜的U数相对应,条状电子器件的U数例如是42U。
每个机柜还可以设置有一个处理器,或者多个机柜可以共用一个处理器,处理器可以接收RFID标签定位控制器发送的信号并对信号进行处理。
在RFID标签与RFID标签定位控制器之间的距离在一定距离范围内时,RFID标签定位控制器能够感应到服务器上的RFID标签,以及能够读取到标签上存储的信息,并且可以确定对于RFID标签的感应强度最大的位置,即可以确定距离RFID标签最近的位置。然后RFID标签定位控制器可以将感应到RFID标签的位置和读取到的标签信息发送至处理器,处理器可以根据接收的信息判断出服务器占用的U位。例如,当一个4U的服务器安装于机柜上时,RFID标签定位控制器上的16U的位置感应强度最大,由于RFID标签粘贴于服务器的顶部,所以可以判断出服务器占用了机柜的12U至16U之间的空间。
基于以上方式,可以得到每个机柜上的空间资源占用情况,然后再根据每个机柜的额定空间资源信息,可以得到每个机柜剩余的可用空间资源信息。
得到每个机柜的空间资源信息后,可以将空间资源信息输出给用户,例如可以以图形的形式展示给用户。
图3示意性示出了根据本公开实施例的空间资源展示示意图。
如图3所示,如某个机房内共有5个42U的机柜(图中示出其中40U的空间),包括1号机柜至5号机柜。例如可以选用4U的服务器设备放置于机柜中,因此,可以将每个机柜的内部空间按4U为一个空间单元进行划分,每个机柜可以划分为10个空间单元,例如包括0U~4U、4U~8U、…、36U~40U共10个空间单元,通过与每个机柜连接的处理器可以得到每个机柜内部各个空间单元的占用情况,然后再根据每个机柜的总的空间单元,可以得到每个机柜剩余的可用空间单元。图中被灰色填充的空间单元表示被占用,白色的空间单元表示为空闲可用的空间单元。
电力资源信息例如可以通过以下方式获得。
每个机柜上安装有供电设备,供电设备例如可以是PDU(Power DistributionUnit,电源分配单元),PDU可以为每个安装于机柜上的服务器供电,并获得每个服务器的用电功率,进而可以得到机柜当前已被占用的功率。
从每个机柜对应的PDU获得机柜当前已被使用的功率后,可以再根据每个机柜的额定功率,可以得到每个机柜剩余的可用功率。
得到每个机柜的电力资源信息后,可以将电力资源信息输出给用户,例如可以以图形的形式展示给用户。
图4示意性示出了根据本公开实施例的电力资源展示示意图。
如图4所示,如某个机房内共有5个机柜,包括1号机柜至5号机柜。每个机柜的额定功率为6KW,即最大可用功率为6KW。每个机柜已安装了一定量不同功率的服务器设备,从每个机柜的PDU可以获取每个机柜当前已被使用的功率,再根据每个机柜的额定功率,可以得到每个机柜剩余的可用功率。得到每个机柜的额定功率、已用功率和可用功率后,可以以图中“已用功率/额定功率,剩余可用功率”的形式展示出来。并且对于剩余的可用功率的不同,还可以用不同的颜色进行展示。例如,对于剩余0KW的2号机柜,可以用红色填充,对于剩余1KW的1号机柜,可以用黄色填充,对于剩余4KW的4号机柜,可以用绿色填充。
冷量资源信息例如可以通过以下方式获得。
每个机柜的进风口处可以设置温度传感器,用于监测进入每个机柜的冷却空气的温度。获得每个机柜已使用的冷量资源信息可以是指从每个机柜的温度传感器获得进入机柜的冷却空气的温度,然后再根据每个机柜的额定温度,可以得到每个机柜剩余的冷量资源情况。其中,机柜的额定温度可以是指最高送风温度,在实际进入机柜的空气温度低于该最高送风温度的情况下,认为机柜冷量充足,能够为机柜内的服务器提供较好的冷却环境,在实际进入机柜的空气温度高于该最高送风温度的情况下,认为机柜的冷量不足。
得到每个机柜的冷量资源信息后,可以将冷量资源信息输出给用户,例如可以以图形的形式展示给用户。
图5示意性示出了根据本公开实施例的冷量资源展示示意图。
如图5所示,如某个机房内一共有5个机柜,包括1号机柜至5号机柜。图5示出了每个机柜的温度传感器实际测量得到的温度、每个机柜的额定温度和冷量资源状态(也可称为供冷状态)描述。冷量资源状态可以根据温度范围划分为:冷量充足、冷量尚可和冷量不足三种状态。例如,每个机柜的最高送风温度为27℃,机柜的温度传感器实际测量得到的温度如果远低于27℃,则认为该机柜的冷量资源状态为冷量充足,如果实际测量得到的温度低于27℃,但是与27℃较为接近,则该机柜的冷量资源状态为冷量尚可,如果实际测量得到的温度等于或高于27℃,则认为该机柜的冷量资源状态为冷量不足。此外,对于不同的冷量情况,还可以用不同的颜色进行展示。
得到每个机柜的空间资源信息、电力资源信息和冷量资源信息后,可以将三种资源信息进行结合并输出给用户,例如可以以图形的形式展示给用户。
图6示意性示出了根据本公开实施例的空间资源、电力资源和冷量资源的综合示意图。
如图6所示,如某个机房内一共有5个机柜,包括1号机柜至5号机柜。每个机柜均包括10个空间单元,每个空间单元可以安装一个4U的服务器,每个机柜的额定功率均为6KW,每个机柜的最高送风温度均为27℃。综合上述各个资源的使用情况,可以得到图6所示的各个机柜的已使用的资源信息和剩余可用的资源信息。基于以上方式,将各个机柜的可用资源进行展示,可以提高数据中心的可视化、自动化和智能化。
在操作S220,获得待安装的服务器所需的资源条件信息。
待安装的服务器所需的资源条件信息例如可以包括所需空间资源量、所需电力资源量和所需冷量资源状态。
例如,待安装的服务器的数量为两台,每台服务器的U数为4U,需要机柜具有8U的剩余空间。待安装的两台服务器的总功率为3KW,需要机柜具有3KW的可用功率。待安装的两台服务器所需冷量资源信息可以是指需要机柜的冷量资源状态为冷量尚可或者冷量充足。
在操作S230,基于多个机柜当前的可用资源信息和待安装的服务器所需的资源条件信息,确定待安装的服务器的安装位置。
例如,可以从多个机柜中选出能够满足待安装的服务器所需的资源条件的一个机柜,作为待安装的服务器的安装位置。
基于以上方式,获得多个机柜当前的可用资源信息以及待安装的服务器所需的资源条件信息,并基于两者确定待安装的服务器的安装位置的技术手段,所以至少部分地克服了现有技术中人工选择安装位置造成需要花费大量时间精力的技术问题,进而达到了快速确定服务器的安装位置,以及节省时间和人力的技术效果。
图7示意性示出了根据本公开另一实施例的确定服务器的安装位置的方法的流程图。
如图7所示,根据本公开的实施例,操作S230还可以包括操作S231~操作S233。
在操作S231,从多个机柜中确定待选机柜,待选机柜的可用资源满足待安装的服务器所需的资源条件。
根据本公开的实施例,可用资源信息包括可用空间资源量、可用电力资源量和冷量资源状态。
待选机柜的可用资源满足待安装的服务器所需的资源条件包括:可用空间资源量大于等于所需空间资源量,可用电力资源量大于等于所需电力资源量,以及待选机柜的冷量资源状态满足待安装服务器所需的冷量资源状态。
多个机柜当前的可用资源信息例如如图6所示,待安装两台服务器,两台服务器所需的总的资源信息为:8U的空间资源、3KW的电李资源、冷量资源状态为冷量充足或冷量尚可。
首先从多个机柜中选出具有可用空间资源以及具有可用电力资源的机柜,例如可以从中选出1号机柜、4号机柜和5号机柜,其中,1号机柜的上部,4号机柜的下部以及5号机柜的上部可以用于安装服务器。然后,可以对此三个位置逐一进行判断是否满足待安装服务器所需的条件。其中,1号机柜上部的可用空间资源量为20U,可用电力资源量为1KW,冷量尚可,该位置虽然空间充足,但不满足待安装服务器的用电需求,因此,此位置不能满足待安装服务器的需求。4号机柜下部的可用空间资源量为16U,可用电力资源量为4KW,冷量充足,因此,此位置可以满足待安装服务器的需求。5号机柜上部可用空间资源量为8U,可用电力资源量为3KW,冷量充足,因此,此位置同样可以满足待安装服务器的需求。
在操作S232,在待选机柜的数量为多个的情况下,确定每个待选机柜的剩余资源利用率。
通过以上方式,得到待选机柜为4号机柜和5号机柜,这种情况下,可以利用剩余资源利用率从多个待选机柜中确定一个机柜。
根据本公开的实施例,剩余资源利用率包括剩余空间资源利用率和剩余电力资源利用率,剩余空间资源利用率包括待安装服务器所需空间资源量与机柜的可用空间资源量的比值,剩余电力资源利用率包括待安装服务器所需电力资源量与机柜的可用电力资源量的比值。
例如,4号机柜的剩余空间资源利用率为8U/16U=50%,剩余电力资源利用率为3KW/4KW=75%。5号机柜的剩余空间资源利用率为8U/8U=100%,剩余电力资源利用率为3KW/3KW=100%。
在操作S233,将多个待选机柜中剩余资源利用率最高的待选机柜作为待安装的服务器的安装位置。
剩余资源利用率最高的待选机柜包括:剩余空间资源利用率最高和/或剩余空间电力利用率最高的待选机柜。
例如,可以将各个待选机柜的剩余空间资源利用率和剩余电力资源利用率进行排序,其中,4号机柜的剩余空间资源利用率<5号机柜的剩余空间资源利用率,以及4号机柜的剩余空间电力利用率<5号机柜的剩余空间电力利用率。因此,可以将5号机柜作为待安装的服务器的安装机柜,将5号机柜上部位置作为待安装的服务器的安装位置。
最后,可以将选出的5号机柜上部位置发送给用户,由用户确认是否将该位置作为待安装服务器的安装位置。
基于以上方式,在待选机柜为多个的情况下,可以根据剩余资源利用率从中选出一个剩余资源利用率最高的机柜作为待安装服务器的安装机柜,可以实现资源的利用率最大化,更好地利用数据中心的资源。
本公开的实施例还提供了一种确定服务器安装位置的装置。
图8示意性示出了根据本公开的实施例的确定服务器安装位置的装置的框图。
如图8所示,装置800包括第一获取模块810、第二获取模块820、和确定模块830。
第一获取模块810用于获得多个机柜当前的可用资源信息。
第二获取模块820用于获得待安装的服务器所需的资源条件信息。
确定模块830用于基于多个机柜当前的可用资源信息和待安装的服务器所需的资源条件信息确定待安装的服务器的安装位置。
图9示意性示出了根据本公开的另一实施例的确定服务器安装位置的装置的框图。
如图9所示,根据本公开的实施例,确定模块830包括待选子模块831、利用率子模块832和确定子模块833。
待选子模块831用于从多个机柜中确定待选机柜,待选机柜的可用资源满足待安装的服务器所需的资源条件;
利用率子模块832用于在待选机柜的数量为多个的情况下,确定每个待选机柜的剩余资源利用率;以及
确定子模块833用于将多个待选机柜中剩余资源利用率最高的待选机柜作为待安装的服务器的安装位置。
根据本公开的实施例,可用资源信息包括可用空间资源量和可用电力资源量,待安装的服务器所需的资源条件信息包括所需空间资源量和所需电力资源量。待选机柜的可用资源满足待安装的服务器所需的资源条件包括:可用空间资源量大于等于所需空间资源量,以及可用电力资源量大于等于所需电力资源量。
根据本公开的实施例,剩余资源利用率包括剩余空间资源利用率和剩余电力资源利用率。剩余空间资源利用率包括所需空间资源量与可用空间资源量的比值,剩余电力资源利用率包括所需电力资源量与可用电力资源量的比值。剩余资源利用率最高的待选机柜包括:剩余空间资源利用率最高和/或剩余空间电力利用率最高的待选机柜。
根据本公开的实施例的模块、子模块、单元、子单元中的任意多个、或其中任意多个的至少部分功能可以在一个模块中实现。根据本公开实施例的模块、子模块、单元、子单元中的任意一个或多个可以被拆分成多个模块来实现。根据本公开实施例的模块、子模块、单元、子单元中的任意一个或多个可以至少被部分地实现为硬件电路,例如现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑阵列(PLA)、片上系统、基板上的系统、封装上的系统、专用集成电路(ASIC),或可以通过对电路进行集成或封装的任何其他的合理方式的硬件或固件来实现,或以软件、硬件以及固件三种实现方式中任意一种或以其中任意几种的适当组合来实现。或者,根据本公开实施例的模块、子模块、单元、子单元中的一个或多个可以至少被部分地实现为计算机程序模块,当该计算机程序模块被运行时,可以执行相应的功能。
例如,第一获取模块810、第二获取模块820、和确定模块830、待选子模块831、利用率子模块832、以及确定子模块833中的任意多个可以合并在一个模块/单元/子单元中实现,或者其中的任意一个模块/单元/子单元可以被拆分成多个模块/单元/子单元。或者,这些模块/单元/子单元中的一个或多个模块/单元/子单元的至少部分功能可以与其他模块/单元/子单元的至少部分功能相结合,并在一个模块/单元/子单元中实现。根据本公开的实施例,第一获取模块810、第二获取模块820、和确定模块830、待选子模块831、利用率子模块832、以及确定子模块833中的至少一个可以至少被部分地实现为硬件电路,例如现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑阵列(PLA)、片上系统、基板上的系统、封装上的系统、专用集成电路(ASIC),或可以通过对电路进行集成或封装的任何其他的合理方式等硬件或固件来实现,或以软件、硬件以及固件三种实现方式中任意一种或以其中任意几种的适当组合来实现。或者,第一获取模块810、第二获取模块820、和确定模块830、待选子模块831、利用率子模块832、以及确定子模块833中的至少一个可以至少被部分地实现为计算机程序模块,当该计算机程序模块被运行时,可以执行相应的功能。
需要说明的是,本公开的实施例中确定服务器的安装位置的装置部分与本公开的实施例中确定服务器的安装位置的方法部分是相对应的,确定服务器的安装位置的装置部分的描述具体确定服务器的安装位置的方法部分,在此不再赘述。
图10示意性示出了根据本公开实施例的适于实现上文描述的方法的电子设备的框图。图10示出的电子设备仅仅是一个示例,不应对本公开实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图10所示,根据本公开实施例的电子设备1000包括处理器1001,其可以根据存储在只读存储器(ROM)1002中的程序或者从存储部分1008加载到随机访问存储器(RAM)1003中的程序而执行各种适当的动作和处理。处理器1001例如可以包括通用微处理器(例如CPU)、指令集处理器和/或相关芯片组和/或专用微处理器(例如,专用集成电路(ASIC)),等等。处理器1001还可以包括用于缓存用途的板载存储器。处理器1001可以包括用于执行根据本公开实施例的方法流程的不同动作的单一处理单元或者是多个处理单元。
在RAM 1003中,存储有电子设备1000操作所需的各种程序和数据。处理器1001、ROM 1002以及RAM 1003通过总线1004彼此相连。处理器1001通过执行ROM 1002和/或RAM1003中的程序来执行根据本公开实施例的方法流程的各种操作。需要注意,所述程序也可以存储在除ROM 1002和RAM 1003以外的一个或多个存储器中。处理器1001也可以通过执行存储在所述一个或多个存储器中的程序来执行根据本公开实施例的方法流程的各种操作。
根据本公开的实施例,电子设备1000还可以包括输入/输出(I/O)接口1005,输入/输出(I/O)接口1005也连接至总线1004。系统1000还可以包括连接至I/O接口1005的以下部件中的一项或多项:包括键盘、鼠标等的输入部分1006;包括诸如阴极射线管(CRT)、液晶显示器(LCD)等以及扬声器等的输出部分1007;包括硬盘等的存储部分1008;以及包括诸如LAN卡、调制解调器等的网络接口卡的通信部分1009。通信部分1009经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器1010也根据需要连接至I/O接口1005。可拆卸介质1011,诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等,根据需要安装在驱动器1010上,以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入存储部分1008。
根据本公开的实施例,根据本公开实施例的方法流程可以被实现为计算机软件程序。例如,本公开的实施例包括一种计算机程序产品,其包括承载在计算机可读存储介质上的计算机程序,该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中,该计算机程序可以通过通信部分1009从网络上被下载和安装,和/或从可拆卸介质1011被安装。在该计算机程序被处理器1001执行时,执行本公开实施例的系统中限定的上述功能。根据本公开的实施例,上文描述的系统、设备、装置、模块、单元等可以通过计算机程序模块来实现。
本公开还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质可以是上述实施例中描述的设备/装置/系统中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该设备/装置/系统中。上述计算机可读存储介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被执行时,实现根据本公开实施例的方法。
根据本公开的实施例,计算机可读存储介质可以是非易失性的计算机可读存储介质。例如可以包括但不限于:便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本公开中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。
例如,根据本公开的实施例,计算机可读存储介质可以包括上文描述的ROM 1002和/或RAM 1003和/或ROM 1002和RAM 1003以外的一个或多个存储器。
附图中的流程图和框图,图示了按照本公开各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,上述模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图或流程图中的每个方框、以及框图或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
本领域技术人员可以理解,本公开的各个实施例和/或权利要求中记载的特征可以进行多种组合和/或结合,即使这样的组合或结合没有明确记载于本公开中。特别地,在不脱离本公开精神和教导的情况下,本公开的各个实施例和/或权利要求中记载的特征可以进行多种组合和/或结合。所有这些组合和/或结合均落入本公开的范围。
以上对本公开的实施例进行了描述。但是,这些实施例仅仅是为了说明的目的,而并非为了限制本公开的范围。尽管在以上分别描述了各实施例,但是这并不意味着各个实施例中的措施不能有利地结合使用。本公开的范围由所附权利要求及其等同物限定。不脱离本公开的范围,本领域技术人员可以做出多种替代和修改,这些替代和修改都应落在本公开的范围之内。
Claims (10)
1.一种由电子设备执行的确定服务器的安装位置的方法,包括:
获得多个机柜当前的可用资源信息;
获得待安装的服务器所需的资源条件信息;以及
基于所述多个机柜当前的可用资源信息和所述待安装的服务器所需的资源条件信息,确定所述待安装的服务器的安装位置。
2.根据权利要求1所述的方法,其中:所述基于所述多个机柜当前的可用资源信息和所述待安装的服务器所需的资源条件信息确定所述待安装的服务器的安装位置包括:
从所述多个机柜中确定待选机柜,所述待选机柜的可用资源满足所述待安装的服务器所需的资源条件;
在所述待选机柜的数量为多个的情况下,确定每个所述待选机柜的剩余资源利用率;以及
将所述多个待选机柜中剩余资源利用率最高的待选机柜作为所述待安装的服务器的安装位置。
3.根据权利要求2所述的方法,其中:
所述可用资源信息包括可用空间资源量和可用电力资源量;
所述待安装的服务器所需的资源条件信息包括所需空间资源量和所需电力资源量;
所述待选机柜的可用资源满足所述待安装的服务器所需的资源条件包括:所述可用空间资源量大于等于所述所需空间资源量,以及所述可用电力资源量大于等于所述所需电力资源量。
4.根据权利要求3所述的方法,其中:
所述剩余资源利用率包括剩余空间资源利用率和剩余电力资源利用率;
所述剩余空间资源利用率包括所述所需空间资源量与所述可用空间资源量的比值;
所述剩余电力资源利用率包括所述所需电力资源量与所述可用电力资源量的比值;
所述剩余资源利用率最高的待选机柜包括:剩余空间资源利用率最高和/或剩余空间电力利用率最高的待选机柜。
5.根据权利要求3所述的方法,其中:
所述可用资源信息包括冷量资源状态;
所述待安装的服务器所需的资源条件信息包括所需冷量资源状态;
所述待选机柜的可用资源满足所述待安装的服务器所需的资源条件包括:所述待选机柜的冷量资源状态满足所述所需冷量资源状态。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,所述获得多个机柜当前的可用资源信息包括:
获得所述多个机柜中的每个机柜的额定资源信息;
获得所述每个机柜已使用的资源信息;
基于每个机柜的额定资源信息和已使用的资源信息得到每个机柜的可用资源信息。
7.一种确定服务器安装位置的装置,包括:
第一获取模块,用于获得多个机柜当前的可用资源信息;
第二获取模块,用于获得待安装的服务器所需的资源条件信息;
确定模块,用于基于所述多个机柜当前的可用资源信息和所述待安装的服务器所需的资源条件信息确定所述待安装的服务器的安装位置。
8.根据权利要求7所述的装置,其中,所述确定模块包括:
待选子模块,用于从所述多个机柜中确定待选机柜,所述待选机柜的可用资源满足所述待安装的服务器所需的资源条件;
利用率子模块,用于在所述待选机柜的数量为多个的情况下,确定每个所述待选机柜的剩余资源利用率;以及
确定子模块,用于将所述多个待选机柜中剩余资源利用率最高的待选机柜作为所述待安装的服务器的安装位置。
9.一种电子设备,包括:
一个或多个处理器;
存储器,用于存储一个或多个程序,
其中,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时,使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1至6中任一项所述的方法。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有可执行指令,该指令被处理器执行时使处理器实现如权利要求1至6中任一项所述的方法。
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