CN111459607A - 基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法、系统及介质 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法、系统及介质,本发明方法包括在虚拟化硬件资源池中选择虚拟化硬件在物理服务器集群中组装生成多个虚拟化服务器,虚拟化硬件资源池中包含通过软件模拟出多种虚拟化硬件;将多个虚拟化服务器的虚拟网卡通过虚拟交换机相连构成虚拟服务器集群,然后可根据需要采用多种管理技术来提高虚拟服务器集群的可用性。本发明虚拟化服务器不同于传统服务器的硬件强依赖,所有硬件资源都是软件虚拟形成,不做与硬件交互的操作,力求去除硬件设备对传统服务器集群带来的负面影响,解决资源低利用率,服务器迁移困难,集群维护困难,横向扩展困难,硬件问题排查困难,服务恢复慢等问题。

Description

基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法、系统及介质
技术领域
本发明涉及虚拟服务器集群以及高可用热备技术,具体涉及一种基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法、系统及介质。
背景技术
传统的服务器集群运行在多个硬件主机上,强依赖主机上的处理器,硬盘,内存,系统总线等硬件资源,硬件资源作为传统服务器的运行基础,且传统服务器对cpu,内存等硬件资源具有独占性,使得大部分传统服务器在不做运算或使用时依旧独占硬件的计算资源,使得大量硬件在加电的状态下空转,既浪费电量不够环保,又不能使得硬件资源充分利用,公司或国家购买的大量计算机硬件设备都随着时间而老化却不能达到资源的100%利用;又由于硬件的不灵活的特点,使得固定在硬件上的传统服务器地域固定,所以服务器迁移困难;又因为硬件容易老化,但硬件升级或变更十分困难,所以传统服务器集群的维护也十分困难;而过多的依赖硬件使得每次部署传统服务器或新增服务器时都需要对硬件进行检查,系统和软件的安装,使得横向扩展也十分困难,浪费大量的人力和物力;传统服务器集群中某个硬件产生故障时,软件对硬件的故障检测能力不够足,导致软件很难检测出硬件的故障,可能因为多个硬件中的一个硬件问题而需要花费很长时间排查,更可能导致大量服务器等待瘫痪;而当服务器瘫痪后,主动冗余下的后备服务器启动应用,启动备份数据区的时间会因为硬件的复杂程度而不同,一般情况下硬件越多,启动恢复时间长。
如图1所示,现有的虚拟化云桌面技术是虚拟化个人独享的计算机,业务主要面向个人,个人云桌面虚拟机的请求响应次数不会过于多,但应用较为复杂,对系统的操作较为频繁,重启次数较多。但是,现有的虚拟化云桌面技术和服务器要求的请求次数多、服务单一恰恰相反,没有服务器稳定性强,可用性高,可维护性强等特点。
发明内容
本发明要解决的技术问题:针对现有技术的上述问题,提供一种基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法、系统及介质,与传统服务器集群技术相对比,本发明虚拟化服务器不同于传统服务器的硬件强依赖,所有硬件资源都是软件虚拟形成,不做与硬件交互的操作,力求去除硬件设备对传统服务器集群带来的负面影响,解决资源低利用率,服务器迁移困难,集群维护困难,横向扩展困难,硬件问题排查困难,服务恢复慢等问题。
为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:
一种基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法,实施步骤包括:
1)在虚拟化硬件资源池中选择虚拟化硬件在物理服务器集群中组装生成多个虚拟化服务器,所述虚拟化硬件资源池中包含通过软件模拟出多种虚拟化硬件,所述虚拟化硬件包括虚拟CPU、虚拟内存、虚拟硬盘、虚拟网卡、虚拟交换机;
2)将多个虚拟化服务器的虚拟网卡通过虚拟交换机相连构成虚拟服务器集群。
可选地,步骤1)组装生成多个虚拟化服务器的详细步骤包括:在虚拟化硬件资源池中选择虚拟化硬件在物理服务器集群中组装一个虚拟化服务器,且每组装完一个虚拟化服务器则判断是否还有待组装的硬件配置相同的虚拟化服务器,如果有则以组装完的虚拟化服务器作为模块快速生成硬件配置相同的虚拟化服务器。
可选地,步骤2)之后还包括进行物理服务器集群负载均衡的步骤:检测各个物理服务器集群上运行虚拟化服务器的数量,如果各个物理服务器集群上运行虚拟化服务器的最大数量、最小数量之间的差值超过预设阈值,则将虚拟化服务器较多的物理服务器集群、虚拟化服务器较少的物理服务器集群之间进行虚拟化服务器迁移以实现物理服务器集群负载均衡。
可选地,步骤2)之后还包括进行虚拟化服务器迁移的步骤:将源物理服务器集群中需要迁移的虚拟化服务器暂停并生成快照存档,在目标物理服务器集群上组装生成对应的虚拟化服务器,根据生成的快照存档在目标物理服务器集群上恢复数据和状态,启动恢复好的虚拟化服务器。
可选地,所述进行虚拟化服务器迁移的触发条件为物理服务器集群负载均衡、或者指定的时间段、或者人为触发;所述进行虚拟化服务器迁移之后还包括检测源物理服务器集群中是否仍有虚拟化服务器运行,如果已经没有虚拟化服务器运行则将源物理服务器集群关闭。
可选地,步骤2)之后还包括进行虚拟化服务器硬件维护的步骤,详细步骤包括:当虚拟机服务器需要更新硬件版本时,可以直接通过软件虚拟出需要的虚拟化硬件并将其增加到虚拟化硬件资源池中,然后刷新虚拟化硬件资源池并将新增的虚拟化硬件绑定到进行硬件维护的虚拟化服务器;当虚拟化服务器的虚拟化硬件需要扩展时,可以直接从虚拟化硬件资源池中拿取虚拟化硬件资源,为虚拟化服务器添加虚拟化硬件。
可选地,步骤2)之后还包括进行物理服务器集群故障处理的步骤:在当前的物理服务器集群发生故障后,将当前的物理服务器集群中全部虚拟化服务器暂停并生成快照存档,在目标物理服务器集群上组装生成对应的虚拟化服务器,并根据生成的快照存档在目标物理服务器集群上恢复各个虚拟化服务器的数据和状态,启动恢复好的虚拟化服务器。
可选地,步骤2)之后还包括进行虚拟化服务器备份的步骤:定时或者按照指定的触发条件生成虚拟化服务器的快照存档;虚拟化服务器备份之后还包括进行虚拟化服务器恢复的步骤:获取目标虚拟化服务器的指定快照存档,将目标虚拟化服务器暂停,然后将目标虚拟化服务器恢复为指定快照存档对应的数据和状态,且在恢复成功后启动目标虚拟化服务器。
此外,本发明还提供一种基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群系统,包括计算机设备,该计算机设备被编程或配置以执行所述基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法的步骤,或者该计算机设备的存储器上存储有被编程或配置以执行所述基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法的计算机程序。
此外,本发明还提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质上存储有被编程或配置以执行所述基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法的计算机程序。
和现有技术相比,本发明具有下述优点:
1、本发明在虚拟化硬件资源池中选择虚拟化硬件在物理服务器集群中组装生成多个虚拟化服务器,将多个虚拟化服务器的虚拟网卡通过虚拟交换机相连构成虚拟服务器集群,与传统服务器集群技术相对比,本发明虚拟化服务器不同于传统服务器的硬件强依赖,所有硬件资源都是软件虚拟形成,不做与硬件交互的操作,力求去除硬件设备对传统服务器集群带来的负面影响,解决资源低利用率,服务器迁移困难,集群维护困难,横向扩展困难,硬件问题排查困难,服务恢复慢等问题。
2、本发明基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法能够减少物理服务器数量,合理利用资源,简化部署时工作量,减少维护时的人员和费用投入,较少服务器运行时的资源浪费,提高服务器动态配置的灵活性,提高服务器的可扩展性,提高服务器排错的可维护性,提高服务器错误恢复的可用性。
3、当整个系统由于业务增长需要进行扩容时,只需要增加物理集群,且无需考虑硬件类型和软件的匹配,不需要考虑网络,硬件数据的迁移,只需添加新的物理机器,本发明基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法中会自动使用新的物理机器虚拟化虚拟资源供虚拟服务器使用,不会对其它程序造成影响,易于横向扩展。
附图说明
图1为现有的虚拟化云桌面的拓扑结构示意图。
图2为本发明实施例方法的基本流程示意图。
图3为本发明实施例中根据虚拟化硬件资源池组装生成虚拟化服务器的原理示意图。
图4为本发明实施例中构成虚拟服务器集群的原理示意图。
图5为本发明实施例中虚拟化服务器集群的互联拓扑结构示意图。
图6为本发明实施例中采用模块快速生成硬件配置相同的虚拟化服务器的原理示意图。
图7为本发明实施例中虚拟化服务器的快照存档及迁移示意图。
图8为本发明实施例中虚拟化服务器的嵌套虚拟化示意图。
具体实施方式
如图2所示,本实施例基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法的实施步骤包括:
1)在虚拟化硬件资源池中选择虚拟化硬件在物理服务器集群中组装生成多个虚拟化服务器,虚拟化硬件资源池中包含通过软件模拟出多种虚拟化硬件,所述虚拟化硬件包括虚拟CPU、虚拟内存、虚拟硬盘、虚拟网卡、虚拟交换机,如图3所示,作为一种可选的实施方式,本实施例中还包括虚拟网桥、虚拟光驱等虚拟化硬件;
2)将多个虚拟化服务器的虚拟网卡通过虚拟交换机相连构成虚拟服务器集群。
参见图3,本实施例中通过软件模拟出多种类型的硬件,如cpu,内存条,硬盘,网卡,交换机等各个硬件厂家不同型号的硬件设备,并将这些由软件虚拟化出来的硬件设备放入一个虚拟化硬件资源池中进行管理,如同商店之中的商品,任人挑选,随意组装成不同配置的计算机——虚拟化服务器。此时虚拟化服务器就相当于物理服务器一样,可以运行任何程序,包括虚拟化云桌面,而且虚拟化服务器功能比物理服务器功能更加强大,可以运行任何在物理服务器上的程序,包括虚拟化云桌面(嵌套虚拟化技术)。当整个系统由于业务增长需要进行扩容时,只需要增加物理集群,且无需考虑硬件类型和软件的匹配,不需要考虑网络,硬件数据的迁移,只需添加新的物理机器,本实施例中基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法中会自动使用新的物理机器虚拟化虚拟资源供虚拟服务器使用,不会对其它程序造成影响,易于横向扩展。由于不同的虚拟化服务器可能同时会使用同样的软件、使用同样的数据,更具资源虚拟化的方案,可以为多个不同的虚拟化服务器提供同一个虚拟内存块,使得多个虚拟化服务器可以访问相同的内存资源以实现内存共享。
参见图4,多个不同配置,不同性能的虚拟机通过从虚拟资源池中申请来的虚拟网卡,连接到资源池中虚拟化出来的虚拟交换机进行网络通信,从而构成与物理服务器相同的网络拓扑结构。其中每一个虚拟机的配置都可以随意删减,且由于本质是软件构成所以出错时可以及时查错和恢复。
参见图5,运行在物理服务器上的虚拟化服务器1,虚拟化服务器2,虚拟化服务器3通过虚拟化交换机A进行互相通信;虚拟机化服务器1与虚拟化服务器3之间通过虚拟化交换机A将数据传递到物理集群1,经过物理交换机C到达物理服务器集群2,再经过虚拟交换机B到达虚拟化服务器3。此过程中由于虚拟机是资源池中所组成的,所以可以虚拟化服务器1可以从物理服务器集群1上迁移到物理服务器集群2上,从而达到负载均衡,也可以将虚拟化服务器4,5,6迁移到物理服务器集群1上运行,关闭物理服务器集群2,在访问量不大的时间段来节省用电开销。
本实施例中,步骤1)组装生成多个虚拟化服务器的详细步骤包括:在虚拟化硬件资源池中选择虚拟化硬件在物理服务器集群中组装一个虚拟化服务器,且每组装完一个虚拟化服务器则判断是否还有待组装的硬件配置相同的虚拟化服务器,如果有则以组装完的虚拟化服务器作为模块快速生成硬件配置相同的虚拟化服务器。参见图6,已经生成的虚拟服务器1,在位其安装好了操作系统、应用程序,各种虚拟服务器都已安装完成的情况下,基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法中可以将其设置为模板(虚拟服务器1_模板),并快速复制成多个硬件配置相同的虚拟服务器(虚拟服务器1-1、虚拟服务器1-2、虚拟服务器1-3),数量不限,从而大大减少了集群搭建的工作。对于硬件配置相同的虚拟化服务器,既可以采用相同操作系统和应用程序,也可以采用不同的操作系统和应用程序,采用相同操作系统和应用程序同样也可以采用模板来实现。图5所示的物理服务器集群1中有三种不同操作系统的虚拟化服务器1~3,可以根据虚拟服务器1(运行centos linux操作系统)来在物理服务器集群2中复制生成虚拟化服务器4,根据虚拟服务器2(运行windows操作系统)来复制生成虚拟化服务器5,根据虚拟服务器3(运行ubuntu操作系统)来复制生成虚拟化服务器6,这就是快速复制虚拟机方法(根据模板创建虚拟机),大大减少了服务器集群搭建的操作。且复制过程中可以对模板进行批量的增量修改。
本实施例中,步骤2)之后还包括进行物理服务器集群负载均衡的步骤:检测各个物理服务器集群上运行虚拟化服务器的数量,如果各个物理服务器集群上运行虚拟化服务器的最大数量、最小数量之间的差值超过预设阈值,则将虚拟化服务器较多(例如虚拟化服务器较多数量大过平均值)的物理服务器集群、虚拟化服务器较少(例如虚拟化服务器较多数量小过平均值)的物理服务器集群之间进行虚拟化服务器迁移以实现物理服务器集群负载均衡,从而能够提高物理服务器的寿命。例如如果在某一集群上虚拟化服务器运行数量较多,可设置自动将负载较大的物理集群上的虚拟机迁移至其它负载较小的物理集群上达到负载均衡。
本实施例中,步骤2)之后还包括进行虚拟化服务器迁移的步骤:将源物理服务器集群中需要迁移的虚拟化服务器暂停并生成快照存档,在目标物理服务器集群上组装生成对应的虚拟化服务器,根据生成的快照存档在目标物理服务器集群上恢复数据和状态,启动恢复好的虚拟化服务器。
本实施例中,进行虚拟化服务器迁移的触发条件为物理服务器集群负载均衡、或者指定的时间段、或者人为触发。其中,物理服务器集群负载均衡会触发虚拟化服务器较多(例如虚拟化服务器较多数量大过平均值)的物理服务器集群、虚拟化服务器较少(例如虚拟化服务器较多数量小过平均值)的物理服务器集群之间进行虚拟化服务器迁移;指定的时间段是指在某一时刻(比如晚上)对虚拟化服务器的访问压力降低时,物理集群2可以设置自动关键,已节省电量;将虚拟化服务器4~6迁移至物理服务器集群1上运行,(此功能称为HA);人为触发则为人工将某一虚拟化服务器从一物理服务器集群迁移到另一物理服务器集群。
本实施例中,进行虚拟化服务器迁移之后还包括检测源物理服务器集群中是否仍有虚拟化服务器运行,如果已经没有虚拟化服务器运行则将源物理服务器集群关闭以节约能耗。
本实施例中,步骤2)之后还包括进行虚拟化服务器硬件维护的步骤,详细步骤包括:当虚拟机服务器需要更新硬件版本时,可以直接通过软件虚拟出需要的虚拟化硬件并将其增加到虚拟化硬件资源池中,然后刷新虚拟化硬件资源池并将新增的虚拟化硬件绑定到进行硬件维护的虚拟化服务器;当虚拟化服务器的虚拟化硬件需要扩展时,可以直接从虚拟化硬件资源池中拿取虚拟化硬件资源,为虚拟化服务器添加虚拟化硬件,提高了系统的可维护性。当虚拟化服务器的虚拟化硬件出现问题时,可迅速从资源池中拿取新的硬件,对出错的虚拟化硬件进行动态替换,提高了系统的稳定性。当虚拟化服务器的资源不够用时,可直接从资源池中获取,如内存或cpu。保证了需要资源的服务应用可以使用到资源,不需要资源的服务应用不占用资源。实现了资源的动态分配,也节省了硬件的开销。
本实施例中,步骤2)之后还包括进行物理服务器集群故障处理的步骤:在当前的物理服务器集群发生故障后,将当前的物理服务器集群中全部虚拟化服务器暂停并生成快照存档,在目标物理服务器集群上组装生成对应的虚拟化服务器,并根据生成的快照存档在目标物理服务器集群上恢复各个虚拟化服务器的数据和状态,启动恢复好的虚拟化服务器。例如当物理服务器集群1出现故障时,虚拟化服务器1~3可将当前操作系统的状态暂停,并迅速迁移到物理服务器集群2上,并再次启动虚拟化服务器1~3,提高了系统的可用性和稳定性,客户对此过程无感知。
本实施例中,步骤2)之后还包括进行虚拟化服务器备份的步骤:定时或者按照指定的触发条件生成虚拟化服务器的快照存档;虚拟化服务器备份之后还包括进行虚拟化服务器恢复的步骤:获取目标虚拟化服务器的指定快照存档,将目标虚拟化服务器暂停,然后将目标虚拟化服务器恢复为指定快照存档对应的数据和状态,且在恢复成功后启动目标虚拟化服务器。如图7所示,可以灵活的控制虚拟化服务器的各种状态的存档,存档之后可在各个存档记录之间任意选择节点,进行恢复,做一些危险操作时进行快照存档是一个非常有实际意义的功能,可根据需要进行恢复至快照存档。针对虚拟化服务器的运行状态可以做快照存档,如同游戏运行到一半时进行存档,还原时可以选择一个存档进行恢复到当时的运行状态,这是物理机无法实现的功能。
本实施例中在虚拟化硬件资源池中选择虚拟化硬件在物理服务器集群中组装一个虚拟化服务器采用现有的KSVD麒麟云桌面系统的内核模块,在面向生成客户的桌面的虚拟化系统上,借用虚拟云桌面的公共模块,生成虚拟化服务器集群所需要的资源池,减少了云桌面的应用和虚拟外界硬件的多样性。而且,本实施例中增加了服务器集群的负载均衡和HA、内存共享、动态迁移等提高运行稳定性的技术,使用html5技术为构造操作控制界面和java面向架构和对象编码构建状态管理后台两部分组成了管理平台,使用c++编写底层调度模块,以libvirt的库为工具维护虚拟机的qemu进程,构成了调度底层模块ksvd。综上所述,本实施例基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法是基于云桌面虚拟化技术进行服务器虚拟化,是云桌面和虚拟服务器的结合,使得用户可以像操作计算机桌面一样操作虚拟服务器,降低了使用难度,提高了使用传统服务器的体验感;并且由于是云桌面虚拟化和服务器虚拟化的结合,所以可以在虚拟服务器上嵌套生成个人云桌面,达到嵌套虚拟化的效果。
此外,本实施例还提供一种基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群系统,包括计算机设备,该计算机设备被编程或配置以执行前述基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法的步骤,或者该计算机设备的存储器上存储有被编程或配置以执行前述基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法的计算机程序。
此外,本实施例还提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质上存储有被编程或配置以执行前述基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法的计算机程序。
参见图8,本实施例突破了嵌套虚拟桌面机的功能,在虚拟化出来的机器上实现个人的计算机使用,在保证服务器高可用的基础上,实例化出来的个人桌面机器满足了功能多样,操作频繁,权限开放等特点并在这些特点的基础上,做到虚拟服务器的稳定,可迁移,可备份,可容灾等等技术,让个人桌面也拥有了服务器同等级的安全保障。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。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前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法,其特征在于实施步骤包括:
1)在虚拟化硬件资源池中选择虚拟化硬件在物理服务器集群中组装生成多个虚拟化服务器,所述虚拟化硬件资源池中包含通过软件模拟出多种虚拟化硬件,所述虚拟化硬件包括虚拟CPU、虚拟内存、虚拟硬盘、虚拟网卡、虚拟交换机;
2)将多个虚拟化服务器的虚拟网卡通过虚拟交换机相连构成虚拟服务器集群。
2.根据权利要求1所述的基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法,其特征在于,步骤1)组装生成多个虚拟化服务器的详细步骤包括:在虚拟化硬件资源池中选择虚拟化硬件在物理服务器集群中组装一个虚拟化服务器,且每组装完一个虚拟化服务器则判断是否还有待组装的硬件配置相同的虚拟化服务器,如果有则以组装完的虚拟化服务器作为模块快速生成硬件配置相同的虚拟化服务器。
3.根据权利要求1所述的基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法,其特征在于,步骤2)之后还包括进行物理服务器集群负载均衡的步骤:检测各个物理服务器集群上运行虚拟化服务器的数量,如果各个物理服务器集群上运行虚拟化服务器的最大数量、最小数量之间的差值超过预设阈值,则将虚拟化服务器较多的物理服务器集群、虚拟化服务器较少的物理服务器集群之间进行虚拟化服务器迁移以实现物理服务器集群负载均衡。
4.根据权利要求1所述的基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法,其特征在于,步骤2)之后还包括进行虚拟化服务器迁移的步骤:将源物理服务器集群中需要迁移的虚拟化服务器暂停并生成快照存档,在目标物理服务器集群上组装生成对应的虚拟化服务器,根据生成的快照存档在目标物理服务器集群上恢复数据和状态,启动恢复好的虚拟化服务器。
5.根据权利要求4所述的基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法,其特征在于,所述进行虚拟化服务器迁移的触发条件为物理服务器集群负载均衡、或者指定的时间段、或者人为触发;所述进行虚拟化服务器迁移之后还包括检测源物理服务器集群中是否仍有虚拟化服务器运行,如果已经没有虚拟化服务器运行则将源物理服务器集群关闭。
6.根据权利要求1所述的基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法,其特征在于,步骤2)之后还包括进行虚拟化服务器硬件维护的步骤,详细步骤包括:当虚拟机服务器需要更新硬件版本时,可以直接通过软件虚拟出需要的虚拟化硬件并将其增加到虚拟化硬件资源池中,然后刷新虚拟化硬件资源池并将新增的虚拟化硬件绑定到进行硬件维护的虚拟化服务器;当虚拟化服务器的虚拟化硬件需要扩展时,可以直接从虚拟化硬件资源池中拿取虚拟化硬件资源,为虚拟化服务器添加虚拟化硬件。
7.根据权利要求1所述的基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法,其特征在于,步骤2)之后还包括进行物理服务器集群故障处理的步骤:在当前的物理服务器集群发生故障后,将当前的物理服务器集群中全部虚拟化服务器暂停并生成快照存档,在目标物理服务器集群上组装生成对应的虚拟化服务器,并根据生成的快照存档在目标物理服务器集群上恢复各个虚拟化服务器的数据和状态,启动恢复好的虚拟化服务器。
8.根据权利要求1所述的基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法,其特征在于,步骤2)之后还包括进行虚拟化服务器备份的步骤:定时或者按照指定的触发条件生成虚拟化服务器的快照存档;虚拟化服务器备份之后还包括进行虚拟化服务器恢复的步骤:获取目标虚拟化服务器的指定快照存档,将目标虚拟化服务器暂停,然后将目标虚拟化服务器恢复为指定快照存档对应的数据和状态,且在恢复成功后启动目标虚拟化服务器。
9.一种基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群系统,包括计算机设备,其特征在于,该计算机设备被编程或配置以执行权利要求1~8中任意一项所述基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法的步骤,或者该计算机设备的存储器上存储有被编程或配置以执行权利要求1~8中任意一项所述基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法的计算机程序。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,该计算机可读存储介质上存储有被编程或配置以执行权利要求1~8中任意一项所述基于云桌面搭建虚拟化的虚拟服务器集群方法的计算机程序。
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