CN112835516B - 一种raid卡监控管理方法、系统及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种RAID卡监控管理方法,应用于包含与多个服务器的RAID卡连接的多通道选择电路的RAID卡监控管理装置,包括:将多通道选择电路中与多个RAID卡一一连接的多个通道轮流选通,以通过与当前选通的目标通道连接的目标RAID卡通信识别目标RAID卡的类型;按照与目标RAID卡的类型对应的数据交互策略,通过目标通道与目标RAID卡进行数据交互,以获取目标RAID卡的相关信息;基于目标RAID卡的相关信息对目标RAID卡进行监控管理。可见,本申请可支持同时对多个服务器的RAID卡进行监控管理,提高了监控管理效率。本发明还公开了一种RAID卡监控管理系统及装置,与上述方法具有相同有益效果。
Description
技术领域
本发明涉及服务器领域,特别是涉及一种RAID卡监控管理方法、系统及装置。
背景技术
为了实现服务器的RAID(Redundant Arrays of Independent Disks,磁盘阵列)功能,目前主要有三种实现方式:软件RAID、外接RAID柜及内接RAID卡。其中,软件RAID需要运行在服务器的CPU(中央处理器)上,占用CPU资源,使用较少;服务器外接RAID柜的方式一般应用于大型服务器现场,价格昂贵,使用较少;而服务器内接RAID卡的方式因RAID卡体积较小、可单独管理、价格便宜,被服务器广泛使用。现有技术中,服务器通常采用BIOS(BasicInput Output System,基本输入输出系统)对其内RAID卡进行监控管理,但是,此监控管理方法只能实现对单个服务器的RAID卡进行监控管理,导致监控管理效率较低。
因此,如何提供一种解决上述技术问题的方案是本领域的技术人员目前需要解决的问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种RAID卡监控管理方法、系统及装置,可支持同时对多个服务器的RAID卡进行监控管理,从而提高了监控管理效率。
为解决上述技术问题,本发明提供了一种RAID卡监控管理方法,应用于包含与多个服务器的RAID卡连接的多通道选择电路的RAID卡监控管理装置,包括:
将所述多通道选择电路中与多个RAID卡一一连接的多个通道轮流选通,以通过与当前选通的目标通道连接的目标RAID卡通信识别所述目标RAID卡的类型;
按照与所述目标RAID卡的类型对应的数据交互策略,通过所述目标通道与所述目标RAID卡进行数据交互,以获取所述目标RAID卡的相关信息;
基于所述目标RAID卡的相关信息,对所述目标RAID卡进行监控管理。
优选地,所述多通道选择电路包括多个级联的多路选择器;
则将所述多通道选择电路中与多个RAID卡一一连接的多个通道轮流选通的过程,包括:
向多个多路选择器的控制端口相应写入所述目标通道对应的通道号,以选通所述目标通道。
优选地,通过与当前选通的目标通道连接的目标RAID卡通信识别所述目标RAID卡的类型的过程,包括:
通过与所述目标通道连接的目标RAID卡通信识别所述目标RAID卡的从机地址;
根据预设地址类型对应关系,确定与所述目标RAID卡的从机地址对应的所述目标RAID卡的类型。
优选地,所述RAID卡监控管理方法还包括:
将所述目标RAID卡的相关信息进行存储;其中,所述目标RAID卡的相关信息包括:所述目标RAID卡的类型和/或所述目标RAID卡的容量和/或所述目标RAID卡接口的类型和/或所述目标RAID卡的控制器信息和/或所述目标RAID卡挂载的磁盘信息。
优选地,所述RAID卡监控管理方法还包括:
在选通所述目标通道之前,判断所述目标通道对应的总线使用权是否被占用;
若是,则等待所述目标通道对应的总线使用权被释放后选通所述目标通道,并占用所述目标通道对应的总线使用权;
若否,则直接选通所述目标通道,并占用所述目标通道对应的总线使用权;
在关闭所述目标通道之后,释放所述目标通道对应的总线使用权。
优选地,所述RAID卡监控管理方法还包括:
若所述目标RAID卡的相关信息获取失败,则判断通过所述目标通道与所述目标RAID卡通信是否能够获取所述目标RAID卡的从机地址;
若是,则确定与所述目标RAID卡的数据交互存在异常;
若否,则确定所述目标通道对应的总线使用权丢失。
优选地,所述RAID卡监控管理方法还包括:
若确定所述目标通道对应的总线使用权丢失,则将所述目标通道对应的总线驱动进行初始化,并将与所述目标RAID卡数据交互所需使用的库文件进行卸载,且重新执行占用所述目标通道对应的总线使用权的操作,待能够重新识别所述目标RAID卡的类型后,再次加载所述库文件,以与所述目标RAID卡重新数据交互获取所述目标RAID卡的相关信息。
优选地,所述RAID卡监控管理方法还包括:
若确定与所述目标RAID卡的数据交互存在异常,则轮询读取所述目标RAID卡的相关信息,并判断在预设轮询次数内是否成功读取到所述目标RAID卡的相关信息;
若在预设轮询次数内成功读取到,则将成功读取到的所述目标RAID卡的相关信息进行存储;
若在预设轮询次数内未成功读取到,则将与所述目标RAID卡数据交互所需使用的库文件进行卸载后重新加载,并循环读取所述目标RAID卡的相关信息,且判断在预设循环次数内是否成功读取到所述目标RAID卡的相关信息;
若在预设循环次数内成功读取到,则将成功读取到的所述目标RAID卡的相关信息进行存储;
若在预设循环次数内未成功读取到,则将上一个通道选通周期时成功读取到的所述目标RAID卡的相关信息作为本通道选通周期的所述目标RAID卡的相关信息进行存储。
为解决上述技术问题,本发明还提供了一种RAID卡监控管理系统,应用于包含与多个服务器的RAID卡连接的多通道选择电路的RAID卡监控管理装置,包括:
类型识别模块,用于将所述多通道选择电路中与多个RAID卡一一连接的多个通道轮流选通,以通过与当前选通的目标通道连接的目标RAID卡通信识别所述目标RAID卡的类型;
数据交互模块,用于按照与所述目标RAID卡的类型对应的数据交互策略,通过所述目标通道与所述目标RAID卡进行数据交互,以获取所述目标RAID卡的相关信息;
监控管理模块,用于基于所述目标RAID卡的相关信息,对所述目标RAID卡进行监控管理。
为解决上述技术问题,本发明还提供了一种RAID卡监控管理装置,包括:
与多个服务器的RAID卡连接的多通道选择电路;
与所述多通道选择电路连接的处理器,用于在执行自身所存储的计算机程序时实现上述任一种RAID卡监控管理方法的步骤。
本发明提供了一种RAID卡监控管理方法,应用于包含与多个服务器的RAID卡连接的多通道选择电路的RAID卡监控管理装置,包括:将多通道选择电路中与多个RAID卡一一连接的多个通道轮流选通,以通过与当前选通的目标通道连接的目标RAID卡通信识别目标RAID卡的类型;按照与目标RAID卡的类型对应的数据交互策略,通过目标通道与目标RAID卡进行数据交互,以获取目标RAID卡的相关信息;基于目标RAID卡的相关信息,对目标RAID卡进行监控管理。可见,本申请可支持同时对多个服务器的RAID卡进行监控管理,从而提高了监控管理效率。
本发明还提供了一种RAID卡监控管理系统及装置,与上述监控管理方法具有相同的有益效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对现有技术和实施例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发明的一些实施例,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,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种RAID卡监控管理方法的流程图;
图2为本发明实施例提供的一种多通道选择电路的具体结构示意图;
图3为本发明实施例提供的一种RAID卡监控管理系统的结构示意图;
图4为本发明实施例提供的一种RAID卡监控管理装置的结构示意图。
具体实施方式
本发明的核心是提供一种RAID卡监控管理方法、系统及装置,可支持同时对多个服务器的RAID卡进行监控管理,从而提高了监控管理效率。
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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,都属于本发明保护的范围。
请参照图1,图1为本发明实施例提供的一种RAID卡监控管理方法的流程图。
该RAID卡监控管理方法应用于包含与多个服务器的RAID卡连接的多通道选择电路的RAID卡监控管理装置,包括:
步骤S1:将多通道选择电路中与多个RAID卡一一连接的多个通道轮流选通,以通过与当前选通的目标通道连接的目标RAID卡通信识别目标RAID卡的类型。
具体地,本申请的多通道选择电路包括多个通道,每个服务器的RAID卡均与其中一个通道连接,本申请可通过选通任一RAID卡连接的通道与此RAID卡通信。
基于此,本申请将多通道选择电路中与多个RAID卡一一连接的多个通道轮流选通,具体是将多通道选择电路中与其中一个RAID卡连接的通道选通,待通过选通的通道与此RAID卡通信完成之后,再将多通道选择电路中与下一个RAID卡连接的通道选通,以实现将多通道选择电路中与多个RAID卡一一连接的多个通道轮流选通,完成与多个RAID卡的轮流通信。
更具体地,考虑到不同类型的RAID卡对应的数据交互策略不同,即与不同类型的RAID卡进行数据交互时所需运用的交互流程不同,所以本申请在与RAID卡进行数据交互之前,首先通过与当前选通的通道(称为目标通道)连接的RAID卡(称为目标RAID卡)通信,来识别目标RAID卡的类型,以为目标RAID卡选择适合的数据交互策略。
步骤S2:按照与目标RAID卡的类型对应的数据交互策略,通过目标通道与目标RAID卡进行数据交互,以获取目标RAID卡的相关信息。
具体地,本申请在识别目标RAID卡的类型之后,首先根据RAID卡的类型与数据交互策略之间的对应关系,确定与目标RAID卡的类型对应的数据交互策略(称为目标数据交互策略),然后按照目标数据交互策略,通过目标通道与目标RAID卡进行数据交互,从而获取目标RAID卡的相关信息,供后续对目标RAID卡监控管理使用。
步骤S3:基于目标RAID卡的相关信息,对目标RAID卡进行监控管理。
具体地,本申请可基于目标RAID卡的相关信息,对目标RAID卡进行监控管理。由于本申请可轮流获取多个服务器的RAID卡的相关信息,所以支持同时对多个服务器的RAID卡进行监控管理,监控管理效率较高。
本发明提供了一种RAID卡监控管理方法,应用于包含与多个服务器的RAID卡连接的多通道选择电路的RAID卡监控管理装置,包括:将多通道选择电路中与多个RAID卡一一连接的多个通道轮流选通,以通过与当前选通的目标通道连接的目标RAID卡通信识别目标RAID卡的类型;按照与目标RAID卡的类型对应的数据交互策略,通过目标通道与目标RAID卡进行数据交互,以获取目标RAID卡的相关信息;基于目标RAID卡的相关信息,对目标RAID卡进行监控管理。可见,本申请可支持同时对多个服务器的RAID卡进行监控管理,从而提高了监控管理效率。
在上述实施例的基础上:
作为一种可选的实施例,多通道选择电路包括多个级联的多路选择器;
则将多通道选择电路中与多个RAID卡一一连接的多个通道轮流选通的过程,包括:
向多个多路选择器的控制端口相应写入目标通道对应的通道号,以选通目标通道。
具体地,本申请的多通道选择电路包括多个级联的多路选择器,用于将一路总线扩展为多路总线与多个RAID卡一一连接,实现与多个RAID卡进行通信。比如,如图2所示,多通道选择电路包括1个8路选择器(如PCA9548)和2个4路选择器(如PCA9546),本申请通过I2C总线与RAID卡进行数据交互,则总线扩展方式为:首先8路选择器将单总线扩展为8路,8路选择器的输出再通过2个4路选择器进行级联,最终将单总线扩展为14路,总共可与14个RAID卡一一连接,以增加电路扩展性。
基于此,本申请通过向多个多路选择器的控制端口相应写入目标通道对应的通道号,来实现目标通道的选通。比如,如图2所示,多通道选择电路的第一个通道为8路选择器的通道0,则向8路选择器的控制端口写入通道0对应的通道号“0”,第一个通道得以选通;多通道选择电路的第二个通道由8路选择器的通道1和4路选择器的通道0组成,则向8路选择器的控制端口写入通道1对应的通道号“1”,且向4路选择器的控制端口写入通道0对应的通道号“0”,第二个通道得以选通。
更具体地,向任一多路选择器(称为目标多路选择器)的控制端口写入目标通道对应的通道号的过程,包括:获取目标多路选择器的控制端口地址,并向目标多路选择器的控制端口地址里写目标通道对应的通道号。
作为一种可选的实施例,通过与当前选通的目标通道连接的目标RAID卡通信识别目标RAID卡的类型的过程,包括:
通过与目标通道连接的目标RAID卡通信识别目标RAID卡的从机地址;
根据预设地址类型对应关系,确定与目标RAID卡的从机地址对应的目标RAID卡的类型。
具体地,考虑到不同类型的RAID卡,通过总线通信时被识别到的从机地址(slaveaddress)是不同的,所以本申请预先建立RAID卡的类型与RAID卡的从机地址之间的对应关系(简称地址类型对应关系),以在与RAID卡进行数据交互之前,首先通过与当前选通的目标通道连接的目标RAID卡通信,来识别目标RAID卡的从机地址,然后根据预设地址类型对应关系,确定与目标RAID卡的从机地址对应的目标RAID卡的类型,从而为目标RAID卡选择适合的数据交互策略提供依据。
作为一种可选的实施例,RAID卡监控管理方法还包括:
将目标RAID卡的相关信息进行存储;其中,目标RAID卡的相关信息包括:目标RAID卡的类型和/或目标RAID卡的容量和/或目标RAID卡接口的类型和/或目标RAID卡的控制器信息和/或目标RAID卡挂载的磁盘信息。
进一步地,本申请还可将目标RAID卡的相关信息进行存储,并将存储的目标RAID卡的相关信息主动上传给用户或者供用户通过对应的读取命令获取到目标RAID卡的相关信息。
更具体地,本申请获取的目标RAID卡的相关信息可包括:目标RAID卡本身的类型、容量、接口类型等信息,还可包括:目标RAID卡的控制器信息及目标RAID卡下面挂载的磁盘的信息,如物理磁盘的厂商、型号、SN(序列号)、状态、容量等信息,及目标RAID卡创建的逻辑磁盘的信息。
作为一种可选的实施例,RAID卡监控管理方法还包括:
在选通目标通道之前,判断目标通道对应的总线使用权是否被占用;
若是,则等待目标通道对应的总线使用权被释放后选通目标通道,并占用目标通道对应的总线使用权;
若否,则直接选通目标通道,并占用目标通道对应的总线使用权;
在关闭目标通道之后,释放目标通道对应的总线使用权。
进一步地,考虑到在同时监控多个RAID卡的场景下有时会存在同时访问多个RAID卡的需求,所以本申请在通过总线与RAID卡通信时增加总线上锁机制,以避免多个RAID卡的访问冲突。
具体地,总线上锁机制的原理为(以目标通道为例):本申请在选通目标通道之前,判断目标通道对应的总线使用权是否被占用,若被占用,则需等待目标通道对应的总线使用权被释放后再选通目标通道,然后占用目标通道对应的总线使用权,避免其它通道使用;若未被占用,则可直接选通目标通道,然后占用目标通道对应的总线使用权,避免其它通道使用。而且,本申请在关闭目标通道之后,需释放目标通道对应的总线使用权,以便于其它通道使用,从而避免多个RAID卡的访问冲突。
更具体地,判断目标通道对应的总线使用权是否被占用的方式有两种:1)互斥信号量方式:互斥信号量只有两种值,一种表示目标通道对应的总线使用权被占用,另一种表示目标通道对应的总线使用权未被占用,在目标通道对应的总线使用权被占用或被释放时,赋予互斥信号量相应值,以在选通目标通道之前,通过互斥信号量的值判断目标通道对应的总线使用权是否被占用。2)共享内存方式:将目标通道对应的总线使用权的占用状态写入预设共享内存中,以在选通目标通道之前,通过共享内存的内容判断目标通道对应的总线使用权是否被占用。
作为一种可选的实施例,RAID卡监控管理方法还包括:
若目标RAID卡的相关信息获取失败,则判断通过目标通道与目标RAID卡通信是否能够获取目标RAID卡的从机地址;
若是,则确定与目标RAID卡的数据交互存在异常;
若否,则确定目标通道对应的总线使用权丢失。
进一步地,目标RAID卡的相关信息获取存在获取失败的情况,导致目标RAID卡的相关信息获取失败有两种原因:1)目标RAID卡的从机地址无法获取,说明目标通道对应的总线使用权丢失,导致目标RAID卡的相关信息无法获取;2)目标RAID卡的从机地址可以获取,即可与目标RAID卡进行数据交互获取目标RAID卡的相关信息,但在与目标RAID卡的数据交互时存在异常,导致目标RAID卡的相关信息获取错误。
基于此,本申请在目标RAID卡的相关信息获取失败时,判断通过目标通道与目标RAID卡通信是否能够获取目标RAID卡的从机地址;若能够获取目标RAID卡的从机地址,则确定与目标RAID卡的数据交互存在异常;若不能够获取目标RAID卡的从机地址,则确定目标通道对应的总线使用权丢失。
作为一种可选的实施例,RAID卡监控管理方法还包括:
若确定目标通道对应的总线使用权丢失,则将目标通道对应的总线驱动进行初始化,并将与目标RAID卡数据交互所需使用的库文件进行卸载,且重新执行占用目标通道对应的总线使用权的操作,待能够重新识别目标RAID卡的类型后,再次加载库文件,以与目标RAID卡重新数据交互获取目标RAID卡的相关信息。
进一步地,本申请还在确定目标通道对应的总线使用权丢失时,首先将目标通道对应的总线驱动进行初始化,然后将与目标RAID卡数据交互所需使用的库文件(不同类型的RAID卡,需要用不同的storelib库文件进行数据交互)进行卸载,并重新执行占用目标通道对应的总线使用权的操作,待能够重新识别目标RAID卡的类型后,再次加载与目标RAID卡数据交互所需使用的库文件,以与目标RAID卡重新数据交互获取目标RAID卡的相关信息,从而尽可能避免因目标通道对应的总线使用权丢失而最终导致目标RAID卡的相关信息获取失败的情况。
作为一种可选的实施例,RAID卡监控管理方法还包括:
若确定与目标RAID卡的数据交互存在异常,则轮询读取目标RAID卡的相关信息,并判断在预设轮询次数内是否成功读取到目标RAID卡的相关信息;
若在预设轮询次数内成功读取到,则将成功读取到的目标RAID卡的相关信息进行存储;
若在预设轮询次数内未成功读取到,则将与目标RAID卡数据交互所需使用的库文件进行卸载后重新加载,并循环读取目标RAID卡的相关信息,且判断在预设循环次数内是否成功读取到目标RAID卡的相关信息;
若在预设循环次数内成功读取到,则将成功读取到的目标RAID卡的相关信息进行存储;
若在预设循环次数内未成功读取到,则将上一个通道选通周期时成功读取到的目标RAID卡的相关信息作为本通道选通周期的目标RAID卡的相关信息进行存储。
进一步地,本申请还在确定与目标RAID卡的数据交互存在异常时,轮询读取目标RAID卡的相关信息,以排除单次数据交互异常的情况,并判断在预设轮询次数(如3次)内是否成功读取到目标RAID卡的相关信息,若在预设轮询次数内成功读取到目标RAID卡的相关信息,则将成功读取到的目标RAID卡的相关信息进行存储,供目标RAID卡监控管理使用;若在预设轮询次数内未成功读取到目标RAID卡的相关信息,则将与目标RAID卡数据交互所需使用的库文件进行卸载后重新加载,并再次循环读取目标RAID卡的相关信息,且判断在预设循环次数内是否成功读取到目标RAID卡的相关信息;若在预设循环次数内成功读取到目标RAID卡的相关信息,则将成功读取到的目标RAID卡的相关信息进行存储,供目标RAID卡监控管理使用;若在预设循环次数内未成功读取到目标RAID卡的相关信息,则将上一个通道选通周期时成功读取到的目标RAID卡的相关信息,作为本通道选通周期的目标RAID卡的相关信息进行存储,从而尽可能避免因与目标RAID卡的数据交互存在异常而最终导致目标RAID卡的相关信息获取失败的情况。
综上,本申请加入了应对多种错误情况发生的容错处理机制,防止了RAID卡的相关信息无法读取、概率丢失的情况,从而增强了对RAID卡监控管理的稳定性。
请参照图3,图3为本发明实施例提供的一种RAID卡监控管理系统的结构示意图。
该RAID卡监控管理系统应用于包含与多个服务器的RAID卡连接的多通道选择电路的RAID卡监控管理装置,包括:
类型识别模块1,用于将多通道选择电路中与多个RAID卡一一连接的多个通道轮流选通,以通过与当前选通的目标通道连接的目标RAID卡通信识别目标RAID卡的类型;
数据交互模块2,用于按照与目标RAID卡的类型对应的数据交互策略,通过目标通道与目标RAID卡进行数据交互,以获取目标RAID卡的相关信息;
监控管理模块3,用于基于目标RAID卡的相关信息,对目标RAID卡进行监控管理。
本申请提供的监控管理系统的介绍请参考上述监控管理方法的实施例,本申请在此不再赘述。
请参照图4,图4为本发明实施例提供的一种RAID卡监控管理装置的结构示意图。
该RAID卡监控管理装置包括:
与多个服务器的RAID卡连接的多通道选择电路11;
与多通道选择电路11连接的处理器12,用于在执行自身所存储的计算机程序时实现上述任一种RAID卡监控管理方法的步骤。
具体地,本申请的处理器12可选用BMC(Baseboard Management Controller,基板管理控制器)实现。而且,在服务器领域,BIOS OS(操作系统)下利用PCIE(peripheralcomponent interconnect express,高速串行计算机扩展总线)与RAID卡通信的过程,可以采用上述通信方法及容错处理机制,增强容错能力,提高扩展性。
本申请提供的监控管理装置的其它介绍请参考上述监控管理方法的实施例,本申请在此不再赘述。
还需要说明的是,在本说明书中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其他实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (7)
1.一种RAID卡监控管理方法,其特征在于,应用于包含与多个服务器的RAID卡连接的多通道选择电路的RAID卡监控管理装置,包括:
将所述多通道选择电路中与多个RAID卡一一连接的多个通道轮流选通,以通过与当前选通的目标通道连接的目标RAID卡通信识别所述目标RAID卡的类型;
按照与所述目标RAID卡的类型对应的数据交互策略,通过所述目标通道与所述目标RAID卡进行数据交互,以获取所述目标RAID卡的相关信息;
基于所述目标RAID卡的相关信息,对所述目标RAID卡进行监控管理;
还包括:
在选通所述目标通道之前,判断所述目标通道对应的总线使用权是否被占用;
若是,则等待所述目标通道对应的总线使用权被释放后选通所述目标通道,并占用所述目标通道对应的总线使用权;
若否,则直接选通所述目标通道,并占用所述目标通道对应的总线使用权;
在关闭所述目标通道之后,释放所述目标通道对应的总线使用权;
若所述目标RAID卡的相关信息获取失败,则判断通过所述目标通道与所述目标RAID卡通信是否能够获取所述目标RAID卡的从机地址;
若是,则确定与所述目标RAID卡的数据交互存在异常;
若否,则确定所述目标通道对应的总线使用权丢失;
其中,所述多通道选择电路包括多个级联的多路选择器;
则将所述多通道选择电路中与多个RAID卡一一连接的多个通道轮流选通的过程,包括:
向多个多路选择器的控制端口相应写入所述目标通道对应的通道号,以选通所述目标通道。
2.如权利要求1所述的RAID卡监控管理方法,其特征在于,通过与当前选通的目标通道连接的目标RAID卡通信识别所述目标RAID卡的类型的过程,包括:
通过与所述目标通道连接的目标RAID卡通信识别所述目标RAID卡的从机地址;
根据预设地址类型对应关系,确定与所述目标RAID卡的从机地址对应的所述目标RAID卡的类型。
3.如权利要求1所述的RAID卡监控管理方法,其特征在于,所述RAID卡监控管理方法还包括:
将所述目标RAID卡的相关信息进行存储;其中,所述目标RAID卡的相关信息包括:所述目标RAID卡的类型和/或所述目标RAID卡的容量和/或所述目标RAID卡接口的类型和/或所述目标RAID卡的控制器信息和/或所述目标RAID卡挂载的磁盘信息。
4.如权利要求1所述的RAID卡监控管理方法,其特征在于,所述RAID卡监控管理方法还包括:
若确定所述目标通道对应的总线使用权丢失,则将所述目标通道对应的总线驱动进行初始化,并将与所述目标RAID卡数据交互所需使用的库文件进行卸载,且重新执行占用所述目标通道对应的总线使用权的操作,待能够重新识别所述目标RAID卡的类型后,再次加载所述库文件,以与所述目标RAID卡重新数据交互获取所述目标RAID卡的相关信息。
5.如权利要求1所述的RAID卡监控管理方法,其特征在于,所述RAID卡监控管理方法还包括:
若确定与所述目标RAID卡的数据交互存在异常,则轮询读取所述目标RAID卡的相关信息,并判断在预设轮询次数内是否成功读取到所述目标RAID卡的相关信息;
若在预设轮询次数内成功读取到,则将成功读取到的所述目标RAID卡的相关信息进行存储;
若在预设轮询次数内未成功读取到,则将与所述目标RAID卡数据交互所需使用的库文件进行卸载后重新加载,并循环读取所述目标RAID卡的相关信息,且判断在预设循环次数内是否成功读取到所述目标RAID卡的相关信息;
若在预设循环次数内成功读取到,则将成功读取到的所述目标RAID卡的相关信息进行存储;
若在预设循环次数内未成功读取到,则将上一个通道选通周期时成功读取到的所述目标RAID卡的相关信息作为本通道选通周期的所述目标RAID卡的相关信息进行存储。
6.一种RAID卡监控管理系统,其特征在于,应用于包含与多个服务器的RAID卡连接的多通道选择电路的RAID卡监控管理装置,包括:
类型识别模块,用于将所述多通道选择电路中与多个RAID卡一一连接的多个通道轮流选通,以通过与当前选通的目标通道连接的目标RAID卡通信识别所述目标RAID卡的类型;
数据交互模块,用于按照与所述目标RAID卡的类型对应的数据交互策略,通过所述目标通道与所述目标RAID卡进行数据交互,以获取所述目标RAID卡的相关信息;
监控管理模块,用于基于所述目标RAID卡的相关信息,对所述目标RAID卡进行监控管理;
还包括:
在选通所述目标通道之前,判断所述目标通道对应的总线使用权是否被占用;
若是,则等待所述目标通道对应的总线使用权被释放后选通所述目标通道,并占用所述目标通道对应的总线使用权;
若否,则直接选通所述目标通道,并占用所述目标通道对应的总线使用权;
在关闭所述目标通道之后,释放所述目标通道对应的总线使用权;
若所述目标RAID卡的相关信息获取失败,则判断通过所述目标通道与所述目标RAID卡通信是否能够获取所述目标RAID卡的从机地址;
若是,则确定与所述目标RAID卡的数据交互存在异常;
若否,则确定所述目标通道对应的总线使用权丢失;
其中,所述多通道选择电路包括多个级联的多路选择器;
则将所述多通道选择电路中与多个RAID卡一一连接的多个通道轮流选通的过程,包括:
向多个多路选择器的控制端口相应写入所述目标通道对应的通道号,以选通所述目标通道。
7.一种RAID卡监控管理装置,其特征在于,包括:
与多个服务器的RAID卡连接的多通道选择电路;
与所述多通道选择电路连接的处理器,用于在执行自身所存储的计算机程序时实现如权利要求1-5任一项所述的RAID卡监控管理方法的步骤。
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