CN115495288A - 一种数据备份方法、装置、设备及计算机可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种数据备份方法,该方法包括以下步骤:分别获取各辅端控制器的负载信息;根据各负载信息将预划分得到的各辅端逻辑子卷分配给各辅端控制器,得到辅端子卷配置信息;将辅端子卷配置信息同步给主端,以使主端按照辅端子卷配置信息将待备份数据传输给相应的辅端控制器;利用各辅端控制器处理各自接收到的待备份数据,以在辅端完成数据备份。应用本发明所提供的数据备份方法,优化了远程复制中辅端控制器的选择策略,使得辅端资源得到充分利用,提高了数据传输性能。本发明还公开了一种数据备份装置、设备及存储介质,具有相应技术效果。
Description
技术领域
本发明涉及数据备份技术领域,特别是涉及一种数据备份方法、装置、设备及计算机可读存储介质。
背景技术
随着信息数据的爆炸增长,对各种场景下性能的要求越来越严苛。为提升数据的可靠性,通常会对数据进行备份,常用的数据备份方法是将主存储中的数据远程备份至远端存储。
远程复制中主端在向辅端传输数据时,对辅端控制器的选择多数采用以下两种方案:一种是主端控制器在传输数据时将数据传输到辅端固定的控制器上;另一种是主端控制器在传输数据时将数据均衡传输到辅端每个控制器上。上述两个方案有个共同的缺点,主端无法感知辅端每个控制器空闲资源情况,导致即便传输的数据在辅端控制器间是均衡的,但是辅端控制器空闲资源不同,在处理相同数据量时也无法充分利用辅端资源。
综上所述,如何有效地解决现有的数据备份方法辅端控制器空闲资源不同,各辅端控制器处理相同数据量的情况下,也无法充分利用辅端资源等问题,是目前本领域技术人员急需解决的问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种数据备份方法,该方法优化了远程复制中辅端控制器的选择策略,使得辅端资源得到充分利用,提高了数据传输性能;本发明的另一目的是提供一种数据备份装置、设备及计算机可读存储介质。
为解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:
一种数据备份方法,包括:
分别获取各辅端控制器的负载信息;
根据各所述负载信息将预划分得到的各辅端逻辑子卷分配给各所述辅端控制器,得到辅端子卷配置信息;
将所述辅端子卷配置信息同步给主端,以使所述主端按照所述辅端子卷配置信息将待备份数据传输给相应的辅端控制器;
利用各所述辅端控制器处理各自接收到的待备份数据,以在辅端完成数据备份。
在本发明的一种具体实施方式中,根据各所述负载信息将预划分得到的各辅端逻辑子卷分配给各所述辅端控制器,得到辅端子卷配置信息,包括:
根据各所述负载信息将预划分得到的各辅端逻辑子卷分配给各所述辅端控制器,得到分配结果;
根据所述分配结果生成各所述辅端控制器分别对应的IO路径;
分别获取各所述辅端控制器的标识信息;
根据各所述IO路径和各所述标识信息生成所述辅端子卷配置信息。
在本发明的一种具体实施方式中,在分别获取各辅端控制器的负载信息之前,还包括:
获取辅端控制器个数;
按照所述辅端控制器个数对辅卷进行子卷划分,得到各所述辅端逻辑子卷;
将各所述辅端逻辑子卷划分给各所述辅端控制器,得到初始子卷归属信息,并将所述初始子卷归属信息同步给所述主端;
根据各所述负载信息将预划分得到的各辅端逻辑子卷分配给各所述辅端控制器,包括:
根据各所述负载信息判断是否对所述初始子卷归属信息进行调整;
若是,则根据各所述负载信息对所述初始子卷归属信息进行调整。
在本发明的一种具体实施方式中,根据各所述负载信息判断是否对所述初始子卷归属信息进行调整,包括:
根据各所述负载信息获取当前负载最大的辅端控制器与当前负载最小的辅端控制器之间的负载差值;
判断所述负载差值是否超过预设阈值。
在本发明的一种具体实施方式中,在根据各所述负载信息对所述初始子卷归属信息进行调整之后,还包括:
记录得到调整的辅端逻辑子卷的第一子卷标识信息、所述辅端逻辑子卷所属辅卷的第一辅卷标识信息以及所述辅端逻辑子卷调整后归属的辅端控制器的第一辅端控制器标识信息;
根据所述第一子卷标识信息、所述第一辅卷标识信息以及所述第一辅端控制器标识信息进行辅端子卷配置信息生成。
在本发明的一种具体实施方式中,按照所述辅端控制器个数对辅卷进行子卷划分,包括:
获取预设的辅端逻辑子卷大小;
按照所述辅端逻辑子卷大小对辅卷进行子卷划分;
将各所述辅端逻辑子卷划分给各所述辅端控制器,包括:
对各所述辅端逻辑子卷从1开始进行顺序编号,得到各子卷编号;
将各所述子卷编号对所述辅端控制器个数取余,得到各子卷编号对应的取余结果;
根据各所述取余结果将各所述辅端逻辑子卷划分给各所述辅端控制器。
在本发明的一种具体实施方式中,在将所述初始子卷归属信息同步给所述主端之后,还包括:
接收所述主端发送的子卷热点数据统计结果;
根据所述子卷热点数据统计结果判断是否对所述初始子卷归属信息进行调整;
若是,则根据所述子卷热点数据统计结果对所述初始子卷归属信息进行调整,得到目标子卷归属信息;
将所述目标子卷归属信息同步给所述主端。
在本发明的一种具体实施方式中,根据所述子卷热点数据统计结果对所述初始子卷归属信息进行调整,包括:
根据所述子卷热点数据统计结果将各热点逻辑子卷均衡分配给各所述辅端控制器。
在本发明的一种具体实施方式中,在根据所述子卷热点数据统计结果对所述初始子卷归属信息进行调整之后,还包括:
记录得到调整的辅端逻辑子卷的第二子卷标识信息、所述辅端逻辑子卷所属辅卷的第二辅卷标识信息以及所述辅端逻辑子卷调整后归属的辅端控制器的第二辅端控制器标识信息;
根据所述第二子卷标识信息、所述第二辅卷标识信息以及所述第二辅端控制器标识信息进行子卷归属信息生成。
在本发明的一种具体实施方式中,接收所述主端发送的子卷热点数据统计结果,包括:
接收所述主端发送的按照数据块粒度对各主端逻辑子卷进行热点数据统计得到的子卷热点数据统计结果。
在本发明的一种具体实施方式中,主端按照所述辅端子卷配置信息将待备份数据传输给相应的辅端控制器,包括:
主端根据所述辅端子卷配置信息将待备份数据按照grain粒度通过各所述辅端控制器分别对应的IO路径传输给相应的辅端控制器。
在本发明的一种具体实施方式中,主端按照所述辅端子卷配置信息将待备份数据以grain粒度通过各所述辅端控制器分别对应的IO路径传输给相应的辅端控制器,包括:
主端根据所述辅端子卷配置信息,将待备份数据按照grain粒度以service-time策略通过各所述辅端控制器分别对应的IO路径传输给相应的辅端控制器。
一种数据备份装置,包括:
负载信息获取模块,用于分别获取各辅端控制器的负载信息;
子卷分配模块,用于根据各所述负载信息将预划分得到的各辅端逻辑子卷分配给各所述辅端控制器,得到辅端子卷配置信息;
配置信息同步模块,用于将所述辅端子卷配置信息同步给主端,以使所述主端按照所述辅端子卷配置信息将待备份数据传输给相应的辅端控制器;
数据备份模块,用于利用各所述辅端控制器处理各自接收到的待备份数据,以在辅端完成数据备份。
一种数据备份设备,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前所述数据备份方法的步骤。
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前所述数据备份方法的步骤。
本发明所提供的数据备份方法,分别获取各辅端控制器的负载信息;根据各负载信息将预划分得到的各辅端逻辑子卷分配给各辅端控制器,得到辅端子卷配置信息;将辅端子卷配置信息同步给主端,以使主端按照辅端子卷配置信息将待备份数据传输给相应的辅端控制器;利用各辅端控制器处理各自接收到的待备份数据,以在辅端完成数据备份。
由上述技术方案可知,通过预先将辅端逻辑卷划分为多个辅端逻辑子卷,获取各辅端控制器的负载信息,根据各负载信息将预划分得到的各辅端逻辑子卷分配给各辅端控制器,并将生成的辅端子卷配置信息同步给主端,主端按照辅端子卷配置信息将待备份数据传输给相应的辅端控制器。利用各辅端控制器处理各自接收到的待备份数据,并在辅端完成数据备份。通过按照各辅端控制器的负载信息进行辅端逻辑子卷分配,使得各辅端控制器尽可能达到负载均衡,优化了远程复制中辅端控制器的选择策略,使得辅端资源得到充分利用,提高了数据传输性能。
相应的,本发明还提供了与上述数据备份方法相对应的数据备份装置、设备和计算机可读存储介质,具有上述技术效果,在此不再赘述。
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,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为本发明实施例中数据备份方法的一种实施流程图;
图2为本发明实施例中数据备份方法的另一种实施流程图;
图3为本发明实施例中一种逻辑子卷归属划分示意图;
图4为本发明实施例中另一种逻辑子卷归属划分示意图;
图5为本发明实施例中一种数据备份装置的结构框图;
图6为本发明实施例中一种数据备份设备的结构框图;
图7为本实施例提供的一种数据备份设备的具体结构示意图。
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方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的详细说明。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,都属于本发明保护的范围。
参见图1,图1为本发明实施例中数据备份方法的一种实施流程图,该方法可以包括以下步骤:
S101:分别获取各辅端控制器的负载信息。
各辅端控制器除了对主端数据进行备份之外,还可能存在其他需要处理的业务负载,如生产业务负载。当需要将主端数据备份至辅端时,分别获取各辅端控制器的负载信息。
S102:根据各负载信息将预划分得到的各辅端逻辑子卷分配给各辅端控制器,得到辅端子卷配置信息。
预先将辅端的辅卷划分为多个辅端逻辑子卷(SunLun),如将辅卷划分为多个大小相同的辅端逻辑子卷。在分别获取到各辅端控制器的负载信息之后,根据各负载信息将预划分得到的各辅端逻辑子卷分配给各辅端控制器,如当各辅端控制器的负载存在差异时,向负载较少的辅端控制器分配相对多一些的辅端逻辑子卷,向负载较多的辅端控制器分配相对少一些的辅端逻辑子卷,得到辅端子卷配置信息。辅端子卷配置信息包含各个辅端逻辑子卷与各辅端控制器之间的对应关系。
在本发明的一种具体实施方式中,步骤S102可以包括以下步骤:
步骤一:根据各负载信息将预划分得到的各辅端逻辑子卷分配给各辅端控制器,得到分配结果;
步骤二:根据分配结果生成各辅端控制器分别对应的IO路径;
步骤三:分别获取各辅端控制器的标识信息;
步骤四:根据各IO路径和各标识信息生成辅端子卷配置信息。
为方便描述,可以将上四个步骤结合起来进行说明。
主端的各主端逻辑子卷与辅端的各辅端逻辑子卷存在一一对应关系,各主端逻辑子卷分别受相应的主端控制器控制,各主端控制器之间与各辅端控制器建立有通信连接。在根据各负载信息将预划分得到的各辅端逻辑子卷分配给各辅端控制器,得到分配结果之后,根据分配结果生成各辅端控制器分别对应的IO(Input/Output,输入/输出)路径,如编号为1的主端逻辑子卷受主端控制器1控制,编号为1的辅端逻辑子卷受辅端控制器2控制,则生成主端控制器1与辅端控制器2之间的IO路径。分别获取各辅端控制器的标识信息,根据各IO路径和各标识信息生成辅端子卷配置信息。
如可以制定私有协议target port group指令,制定私有的指令(OPCODE),指令中包含控制器的ID(Identity document,身份标识号)以及控制器内的IO路径。在首次建立主端与辅端的伙伴关系以及辅端的IO路径发生变化时,辅端主动通过私有指令上报控制器ID以及IO路径信息给主端,尽量减少主辅端之间信息交互带来性能损失。
S103:将辅端子卷配置信息同步给主端,以使主端按照辅端子卷配置信息将待备份数据传输给相应的辅端控制器。
在根据各负载信息将预划分得到的各辅端逻辑子卷分配给各辅端控制器,得到辅端子卷配置信息之后,将辅端子卷配置信息同步给主端,主端按照辅端子卷配置信息将待备份数据传输给相应的辅端控制器。承接上述举例,主端通过主端控制器1将待备份数据传输给辅端控制器2。
S104:利用各辅端控制器处理各自接收到的待备份数据,以在辅端完成数据备份。
在主端按照辅端子卷配置信息将待备份数据传输给相应的辅端控制器之后,利用各辅端控制器处理各自接收到的待备份数据,从而在辅端完成数据备份。承接上述举例,辅端控制器2在接收到主端控制器1发送的待备份数据之后,对编号为1的辅端逻辑子卷进行相应的读写操,从而在辅端完成数据备份。本发明实施例规定好了处理每个待备份数据的控制器,避免了辅端多个控制器操作同一个PBA(physical block address,物理地址)地址带来的加锁,进一步优化了传输性能。待备份数据直接传输到正确的辅端控制器,减少了辅端控制器间待备份数据的转发,缩短了IO栈路径,提高了待备份数据下刷速度。
由上述技术方案可知,通过预先将辅端逻辑卷划分为多个辅端逻辑子卷,获取各辅端控制器的负载信息,根据各负载信息将预划分得到的各辅端逻辑子卷分配给各辅端控制器,并将生成的辅端子卷配置信息同步给主端,主端按照辅端子卷配置信息将待备份数据传输给相应的辅端控制器。利用各辅端控制器处理各自接收到的待备份数据,并在辅端完成数据备份。通过按照各辅端控制器的负载信息进行辅端逻辑子卷分配,使得各辅端控制器尽可能达到负载均衡,优化了远程复制中辅端控制器的选择策略,使得辅端资源得到充分利用,提高了数据传输性能。
需要说明的是,基于上述实施例,本发明实施例还提供了相应的改进方案。在后续实施例中涉及与上述实施例中相同步骤或相应步骤之间可相互参考,相应的有益效果也可相互参照,在下文的改进实施例中不再一一赘述。
参见图2,图2为本发明实施例中数据备份方法的另一种实施流程图,该方法可以包括以下步骤:
S201:获取辅端控制器个数。
辅端通常包含多个辅端控制器,当需要将主端数据备份至辅端时,获取辅端控制器个数。
S202:按照辅端控制器个数对辅卷进行子卷划分,得到各辅端逻辑子卷。
在获取到辅端控制器个数之后,按照辅端控制器个数对辅卷进行子卷划分,得到各辅端逻辑子卷。如可以将辅卷尽量划分为辅端控制器个数的整数倍个辅端逻辑子卷,从而尽量保证分配给各辅端控制器相等数量的辅端逻辑子卷。
S203:将各辅端逻辑子卷划分给各辅端控制器,得到初始子卷归属信息,并将初始子卷归属信息同步给主端。
在按照辅端控制器个数对辅卷进行子卷划分,得到各辅端逻辑子卷之后,将各辅端逻辑子卷划分给各辅端控制器,如可以按照为各辅端控制器尽量分配均等的辅端逻辑子卷个数原则进行分配,得到初始子卷归属信息,并将初始子卷归属信息同步给主端,从而主端得到各辅端逻辑子卷与各辅端控制器之间的对应关系。通过在辅端根据各辅端控制器的负载情况主动进行辅端逻辑子卷划分,实现了辅端将控制器路径选择主动上报至主端,控制器选择路径由辅端通过子卷归属提供,主动权在辅端,有利于辅端资源利用均衡,使得辅端资源得到充分利用,提高了数据传输性能。
主辅端的配置信息在设计阶段固化下来,后续不需要同步,减少主辅端之间信息交互带来性能损失。
在本发明的一种具体实施方式中,按照辅端控制器个数对辅卷进行子卷划分,可以包括以下步骤:
步骤一:获取预设的辅端逻辑子卷大小;
步骤二:按照辅端逻辑子卷大小对辅卷进行子卷划分;
相应的,将各辅端逻辑子卷划分给各辅端控制器,可以包括以下步骤:
步骤一:对各辅端逻辑子卷从1开始进行顺序编号,得到各子卷编号;
步骤二:将各子卷编号对辅端控制器个数取余,得到各子卷编号对应的取余结果;
步骤三:根据各取余结果将各辅端逻辑子卷划分给各辅端控制器。
为方便描述,可以将上几个步骤结合起来进行说明。
预先设置对逻辑卷进行子卷划分的划分粒度,如可以设置为对每一个逻辑卷按照128M粒度划分逻辑子卷。当对辅卷进行子卷划分时,获取预设的辅端逻辑子卷大小,按照辅端逻辑子卷大小对辅卷进行子卷划分,并对各辅端逻辑子卷从1开始进行顺序编号,得到各子卷编号,将各子卷编号对辅端控制器个数取余,得到各子卷编号对应的取余结果,根据各取余结果将各辅端逻辑子卷划分给各辅端控制器。通过利用对各辅端逻辑子卷从1开始进行顺序编号,将各子卷编号对辅端控制器个数取余的方式将各辅端逻辑子卷划分给各辅端控制器,实现了将各辅端逻辑子卷向各辅端控制器的均衡划分。
参见图3和图4,图3为本发明实施例中一种逻辑子卷归属划分示意图,图4为本发明实施例中另一种逻辑子卷归属划分示意图。以两控为例,设子卷编号为N,当N%2=1时,逻辑子卷划分给控制器1,当N%2=0时,逻辑子卷划分给控制器2。
在本发明的一种具体实施方式中,在将初始子卷归属信息同步给主端之后,该方法还可以包括以下步骤:
步骤一:接收主端发送的子卷热点数据统计结果;
步骤二:根据子卷热点数据统计结果判断是否对初始子卷归属信息进行调整,若是,则执行步骤三,若否,则不做处理。
步骤三:根据子卷热点数据统计结果对初始子卷归属信息进行调整,得到目标子卷归属信息;
步骤四:将目标子卷归属信息同步给主端。
为方便描述,可以将上四个步骤结合起来进行说明。
由于会存在对某一个或多个子卷中数据读写较频繁,从而会使得这些子卷中热点数据多,其他子卷热点数据少,因此导致辅端中控制器资源利用不均衡。基于上述情况,主端按照统计子卷热点信息,即对各个子卷的数据读写次数进行统计,并将统计到的子卷热点信息发送给辅端。辅端接收主端发送的子卷热点数据统计结果,根据子卷热点数据统计结果判断是否对初始子卷归属信息进行调整,若是,则说明热点子卷在各辅端控制器中分配不均衡,根据子卷热点数据统计结果对初始子卷归属信息进行调整,得到目标子卷归属信息,若否,则说明热点子卷在各辅端控制器中分配相对均衡,不做处理。通过对子卷热点数据进行统计,并将子卷热点数据统计结果调整辅端逻辑子卷归属,减小了辅端资源利用不均现象发生的概率,使得辅端资源得到充分利用,提高了数据传输性能。
在本发明的一种具体实施方式中,根据子卷热点数据统计结果对初始子卷归属信息进行调整,可以包括以下步骤:
根据子卷热点数据统计结果将各热点逻辑子卷均衡分配给各辅端控制器。
在根据子卷热点数据统计结果确定需要对初始子卷归属信息进行调整之后,根据子卷热点数据统计结果将各热点逻辑子卷均衡分配给各辅端控制器。从而进一步提升了各辅端控制器负载的均衡性,使得辅端资源得到充分利用。
在本发明的一种具体实施方式中,接收主端发送的子卷热点数据统计结果,可以包括以下步骤:
接收主端发送的按照数据块粒度对各主端逻辑子卷进行热点数据统计得到的子卷热点数据统计结果。
主端在对各主端逻辑子卷进行热点数据统计时,按照数据块(Block)粒度对各主端逻辑子卷进行热点数据统计,并将子卷热点数据统计结果发送给辅端。辅端接收主端发送的按照数据块粒度对各主端逻辑子卷进行热点数据统计得到的子卷热点数据统计结果。通过按照数据块粒度对各主端逻辑子卷进行热点数据统计,较大地提升了热点数据统计结果的准确性。
在本发明的一种具体实施方式中,在根据子卷热点数据统计结果对初始子卷归属信息进行调整之后,该方法还可以包括以下步骤:
步骤一:记录得到调整的辅端逻辑子卷的第二子卷标识信息、辅端逻辑子卷所属辅卷的第二辅卷标识信息以及辅端逻辑子卷调整后归属的辅端控制器的第二辅端控制器标识信息;
步骤二:根据第二子卷标识信息、第二辅卷标识信息以及第二辅端控制器标识信息进行子卷归属信息生成。
为方便描述,可以将上两个步骤结合起来进行说明。
在根据子卷热点数据统计结果对初始子卷归属信息进行调整之后,记录得到调整的辅端逻辑子卷的第二子卷标识信息、辅端逻辑子卷所属辅卷的第二辅卷标识信息以及辅端逻辑子卷调整后归属的辅端控制器的第二辅端控制器标识信息,根据第二子卷标识信息、第二辅卷标识信息以及第二辅端控制器标识信息进行子卷归属信息生成。通过根据第二子卷标识信息、第二辅卷标识信息以及第二辅端控制器标识信息生成子卷归属信息,后续可以直接通过查找调整后的子卷归属信息,实现IO路径的准确定位。
由第二子卷标识信息、第二辅卷标识信息以及第二辅端控制器标识信息构成的三维数据类型不记录所有的逻辑子卷信息,只记录需要调整的逻辑子卷信息,并且以节点标识NodeID作为分组的组标识GroupID,减少主辅端交换的数据量。主端在传输数据时根据逻辑卷标识LunID、逻辑子卷标识SubLunID优先在三维数据类型中查找,如果找到,则将数据发送到对应的IO分组中,进行传输,如果没有找到,则按原有的子卷归属信息进行数据传输。
S204:分别获取各辅端控制器的负载信息。
S205:根据各负载信息判断是否对初始子卷归属信息进行调整,若否,则执行步骤S206,若是,则执行步骤S207。
在分别获取到各辅端控制器的负载信息,根据各负载信息判断是否对初始子卷归属信息进行调整,如可以按照预设周期进行判断,若否,则说明各辅端控制器的当前负载相对均衡,执行步骤S206,若是,则说明各辅端控制器的当前负载存在较大差距,执行步骤S207。
在本发明的一种具体实施方式中,步骤S205可以包括以下步骤:
步骤一:根据各负载信息获取当前负载最大的辅端控制器与当前负载最小的辅端控制器之间的负载差值;
步骤二:判断负载差值是否超过预设阈值。
为方便描述,可以将上两个步骤结合起来进行说明。
在根据各负载信息判断是否对初始子卷归属信息进行调整时,根据各负载信息获取当前负载最大的辅端控制器与当前负载最小的辅端控制器之间的负载差值,判断负载差值是否超过预设阈值。通过将辅端控制器间的负载差值与预设阈值进行比较,根据比较结果确定是否对初始子卷归属信息进行调整,从而为初始子卷归属信息调整提供有效依据,且能够在保证不进行频繁调整的基础上,尽量保证各辅端控制器的负载均衡。
需要说明的是,预设阈值可以根据实际情况进行设定和调整,本发明实施例对此不做限定。
如表1所示,表1为按照控制器间负载差距进行子卷归属调整的调整表。
表1
由表1可以得出,控制器件负载差距大小不同,需要均衡的逻辑子卷个数也存在差异,负载差值越大,需要均衡的逻辑子卷个数越多。
S206:根据各负载信息将预划分得到的各辅端逻辑子卷分配给各辅端控制器,得到辅端子卷配置信息。
S207:根据各负载信息对初始子卷归属信息进行调整,得到辅端子卷配置信息。
当根据各负载信息确定需要对初始子卷归属信息进行调整时,说明各辅端控制器的当前负载存在较大差距,根据各负载信息对初始子卷归属信息进行调整,得到辅端子卷配置信息,从而使得各辅端控制器的负载得到均衡处理。
在本发明的一种具体实施方式中,在根据各负载信息对初始子卷归属信息进行调整之后,该方法还可以包括以下步骤:
步骤一:记录得到调整的辅端逻辑子卷的第一子卷标识信息、辅端逻辑子卷所属辅卷的第一辅卷标识信息以及辅端逻辑子卷调整后归属的辅端控制器的第一辅端控制器标识信息;
步骤二:根据第一子卷标识信息、第一辅卷标识信息以及第一辅端控制器标识信息进行辅端子卷配置信息生成。
为方便描述,可以将上两个步骤结合起来进行说明。
在根据各负载信息对初始子卷归属信息进行调整之后,初始划分得到的各辅端逻辑子卷与各辅端控制器之间的对应关系会存在变动,记录得到调整的辅端逻辑子卷的第一子卷标识信息、辅端逻辑子卷所属辅卷的第一辅卷标识信息以及辅端逻辑子卷调整后归属的辅端控制器的第一辅端控制器标识信息,根据第一子卷标识信息、第一辅卷标识信息以及第一辅端控制器标识信息生成辅端子卷配置信息。从而保证了辅端子卷配置信息与实际划分结果相对应。
S208:将辅端子卷配置信息同步给主端,以使主端按照辅端子卷配置信息将待备份数据传输给相应的辅端控制器。
在本发明的一种具体实施方式中,主端按照辅端子卷配置信息将待备份数据传输给相应的辅端控制器,可以包括以下步骤:
主端根据辅端子卷配置信息将待备份数据按照grain(颗粒)粒度通过各辅端控制器分别对应的IO路径传输给相应的辅端控制器。
主端根据辅端子卷配置信息将待备份数据按照grain粒度通过各辅端控制器分别对应的IO路径传输给相应的辅端控制器。通过将待备份数据按照比数据块粒度更小的grain粒度传输,实现备份数据的准确传输。
在本发明的一种具体实施方式中,主端按照辅端子卷配置信息将待备份数据以grain粒度通过各辅端控制器分别对应的IO路径传输给相应的辅端控制器,可以包括以下步骤:
主端根据辅端子卷配置信息,将待备份数据按照grain粒度以service-time策略通过各辅端控制器分别对应的IO路径传输给相应的辅端控制器。
主端根据辅端子卷配置信息,将待备份数据按照grain粒度以service-time策略通过各辅端控制器分别对应的IO路径传输给相应的辅端控制器。通过以service-time策略进行数据传输,实现了处理响应时间的均衡。
S209:利用各辅端控制器处理各自接收到的待备份数据,以在辅端完成数据备份。
相应于上面的方法实施例,本发明还提供了一种数据备份装置,下文描述的数据备份装置与上文描述的数据备份方法可相互对应参照。
参见图5,图5为本发明实施例中一种数据备份装置的结构框图,该装置可以包括:
负载信息获取模块51,用于分别获取各辅端控制器的负载信息;
子卷分配模块52,用于根据各负载信息将预划分得到的各辅端逻辑子卷分配给各辅端控制器,得到辅端子卷配置信息;
配置信息同步模块53,用于将辅端子卷配置信息同步给主端,以使主端按照辅端子卷配置信息将待备份数据传输给相应的辅端控制器;
数据备份模块54,用于利用各辅端控制器处理各自接收到的待备份数据,以在辅端完成数据备份。
由上述技术方案可知,通过预先将辅端逻辑卷划分为多个辅端逻辑子卷,获取各辅端控制器的负载信息,根据各负载信息将预划分得到的各辅端逻辑子卷分配给各辅端控制器,并将生成的辅端子卷配置信息同步给主端,主端按照辅端子卷配置信息将待备份数据传输给相应的辅端控制器。利用各辅端控制器处理各自接收到的待备份数据,并在辅端完成数据备份。通过按照各辅端控制器的负载信息进行辅端逻辑子卷分配,使得各辅端控制器尽可能达到负载均衡,优化了远程复制中辅端控制器的选择策略,使得辅端资源得到充分利用,提高了数据传输性能。
在本发明的一种具体实施方式中,子卷分配模块52包括:
子卷分配子模块,用于根据各负载信息将预划分得到的各辅端逻辑子卷分配给各辅端控制器,得到分配结果;
路径生成子模块,用于根据分配结果生成各辅端控制器分别对应的IO路径;
标识信息获取子模块,用于分别获取各辅端控制器的标识信息;
配置信息生成子模块,用于根据各IO路径和各标识信息生成辅端子卷配置信息。
在本发明的一种具体实施方式中,该装置还可以包括:
控制器个数获取模块,用于在分别获取各辅端控制器的负载信息之前,获取辅端控制器个数;
子卷划分模块,用于按照辅端控制器个数对辅卷进行子卷划分,得到各辅端逻辑子卷;
第一归属信息同步模块,用于将各辅端逻辑子卷划分给各辅端控制器,得到初始子卷归属信息,并将初始子卷归属信息同步给主端;
子卷分配模块52包括:
判断子模块,用于根据各负载信息判断是否对初始子卷归属信息进行调整;
归属信息调整子模块,用于当根据各负载信息确定需对初始子卷归属信息进行调整时,根据各负载信息对初始子卷归属信息进行调整。
在本发明的一种具体实施方式中,判断子模块包括:
负载差值获取单元,用于根据各负载信息获取当前负载最大的辅端控制器与当前负载最小的辅端控制器之间的负载差值;
判断单元,用于判断负载差值是否超过预设阈值。
在本发明的一种具体实施方式中,该装置还可以包括:
第一信息记录模块,用于在根据各负载信息对初始子卷归属信息进行调整之后,记录得到调整的辅端逻辑子卷的第一子卷标识信息、辅端逻辑子卷所属辅卷的第一辅卷标识信息以及辅端逻辑子卷调整后归属的辅端控制器的第一辅端控制器标识信息;
配置信息生成模块,用于根据第一子卷标识信息、第一辅卷标识信息以及第一辅端控制器标识信息进行辅端子卷配置信息生成。
在本发明的一种具体实施方式中,子卷划分模块包括:
子卷大小获取子模块,用于获取预设的辅端逻辑子卷大小;
第一子卷划分子模块,用于按照辅端逻辑子卷大小对辅卷进行子卷划分;
归属信息同步模块包括:
子卷编号子模块,用于对各辅端逻辑子卷从1开始进行顺序编号,得到各子卷编号;
取余结果获得子模块,用于将各子卷编号对辅端控制器个数取余,得到各子卷编号对应的取余结果;
第二子卷划分子模块,用于根据各取余结果将各辅端逻辑子卷划分给各辅端控制器。
在本发明的一种具体实施方式中,该装置还可以包括:
统计结果接收模块,用于在将初始子卷归属信息同步给主端之后,接收主端发送的子卷热点数据统计结果;
判断模块,用于根据子卷热点数据统计结果判断是否对初始子卷归属信息进行调整;
归属信息调整模块,用于当根据子卷热点数据统计结果确定需对初始子卷归属信息进行调整时,根据子卷热点数据统计结果对初始子卷归属信息进行调整,得到目标子卷归属信息;
第二归属信息同步模块,用于将目标子卷归属信息同步给主端。
在本发明的一种具体实施方式中,归属信息调整模块具体为根据子卷热点数据统计结果将各热点逻辑子卷均衡分配给各辅端控制器的模块。
在本发明的一种具体实施方式中,该装置还可以包括:
第二信息记录模块,用于在根据子卷热点数据统计结果对初始子卷归属信息进行调整之后,记录得到调整的辅端逻辑子卷的第二子卷标识信息、辅端逻辑子卷所属辅卷的第二辅卷标识信息以及辅端逻辑子卷调整后归属的辅端控制器的第二辅端控制器标识信息;
归属信息生成模块,用于根据第二子卷标识信息、第二辅卷标识信息以及第二辅端控制器标识信息进行子卷归属信息生成。
在本发明的一种具体实施方式中,统计结果接收模块具体为接收主端发送的按照数据块粒度对各主端逻辑子卷进行热点数据统计得到的子卷热点数据统计结果的模块。
相应于上面的方法实施例,参见图6,图6为本发明所提供的数据备份设备的示意图,该设备可以包括:
存储器332,用于存储计算机程序;
处理器322,用于执行计算机程序时实现上述方法实施例的数据备份方法的步骤。
具体的,请参考图7,图7为本实施例提供的一种数据备份设备的具体结构示意图,该数据备份设备可因配置或性能不同而产生比较大的差异,可以包括处理器(centralprocessing units,CPU)322(例如,一个或一个以上处理器)和存储器332,存储器332存储有一个或一个以上的计算机程序342或数据344。其中,存储器332可以是短暂存储或持久存储。存储在存储器332的程序可以包括一个或一个以上模块(图示没标出),每个模块可以包括对数据处理设备中的一系列指令操作。更进一步地,处理器322可以设置为与存储器332通信,在数据备份设备301上执行存储器332中的一系列指令操作。
数据备份设备301还可以包括一个或一个以上电源326,一个或一个以上有线或无线网络接口350,一个或一个以上输入输出接口358,和/或,一个或一个以上操作系统341。
上文所描述的数据备份方法中的步骤可以由数据备份设备的结构实现。
相应于上面的方法实施例,本发明还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时可实现如下步骤:
分别获取各辅端控制器的负载信息;根据各负载信息将预划分得到的各辅端逻辑子卷分配给各辅端控制器,得到辅端子卷配置信息;将辅端子卷配置信息同步给主端,以使主端按照辅端子卷配置信息将待备份数据传输给相应的辅端控制器;利用各辅端控制器处理各自接收到的待备份数据,以在辅端完成数据备份。
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。
对于本发明提供的计算机可读存储介质的介绍请参照上述方法实施例,本发明在此不做赘述。
本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它实施例的不同之处,各个实施例之间相同或相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置、设备及计算机可读存储介质而言,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。
本文中应用了具体个例对本发明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发明的技术方案及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。
Claims (15)
1.一种数据备份方法,其特征在于,包括:
分别获取各辅端控制器的负载信息;
根据各所述负载信息将预划分得到的各辅端逻辑子卷分配给各所述辅端控制器,得到辅端子卷配置信息;
将所述辅端子卷配置信息同步给主端,以使所述主端按照所述辅端子卷配置信息将待备份数据传输给相应的辅端控制器;
利用各所述辅端控制器处理各自接收到的待备份数据,以在辅端完成数据备份。
2.根据权利要求1所述的数据备份方法,其特征在于,根据各所述负载信息将预划分得到的各辅端逻辑子卷分配给各所述辅端控制器,得到辅端子卷配置信息,包括:
根据各所述负载信息将预划分得到的各辅端逻辑子卷分配给各所述辅端控制器,得到分配结果;
根据所述分配结果生成各所述辅端控制器分别对应的IO路径;
分别获取各所述辅端控制器的标识信息;
根据各所述IO路径和各所述标识信息生成所述辅端子卷配置信息。
3.根据权利要求2所述的数据备份方法,其特征在于,在分别获取各辅端控制器的负载信息之前,还包括:
获取辅端控制器个数;
按照所述辅端控制器个数对辅卷进行子卷划分,得到各所述辅端逻辑子卷;
将各所述辅端逻辑子卷划分给各所述辅端控制器,得到初始子卷归属信息,并将所述初始子卷归属信息同步给所述主端;
根据各所述负载信息将预划分得到的各辅端逻辑子卷分配给各所述辅端控制器,包括:
根据各所述负载信息判断是否对所述初始子卷归属信息进行调整;
若是,则根据各所述负载信息对所述初始子卷归属信息进行调整。
4.根据权利要求3所述的数据备份方法,其特征在于,根据各所述负载信息判断是否对所述初始子卷归属信息进行调整,包括:
根据各所述负载信息获取当前负载最大的辅端控制器与当前负载最小的辅端控制器之间的负载差值;
判断所述负载差值是否超过预设阈值。
5.根据权利要求3所述的数据备份方法,其特征在于,在根据各所述负载信息对所述初始子卷归属信息进行调整之后,还包括:
记录得到调整的辅端逻辑子卷的第一子卷标识信息、所述辅端逻辑子卷所属辅卷的第一辅卷标识信息以及所述辅端逻辑子卷调整后归属的辅端控制器的第一辅端控制器标识信息;
根据所述第一子卷标识信息、所述第一辅卷标识信息以及所述第一辅端控制器标识信息进行辅端子卷配置信息生成。
6.根据权利要求3所述的数据备份方法,其特征在于,按照所述辅端控制器个数对辅卷进行子卷划分,包括:
获取预设的辅端逻辑子卷大小;
按照所述辅端逻辑子卷大小对辅卷进行子卷划分;
将各所述辅端逻辑子卷划分给各所述辅端控制器,包括:
对各所述辅端逻辑子卷从1开始进行顺序编号,得到各子卷编号;
将各所述子卷编号对所述辅端控制器个数取余,得到各子卷编号对应的取余结果;
根据各所述取余结果将各所述辅端逻辑子卷划分给各所述辅端控制器。
7.根据权利要求3至6任一项所述的数据备份方法,其特征在于,在将所述初始子卷归属信息同步给所述主端之后,还包括:
接收所述主端发送的子卷热点数据统计结果;
根据所述子卷热点数据统计结果判断是否对所述初始子卷归属信息进行调整;
若是,则根据所述子卷热点数据统计结果对所述初始子卷归属信息进行调整,得到目标子卷归属信息;
将所述目标子卷归属信息同步给所述主端。
8.根据权利要求7所述的数据备份方法,其特征在于,根据所述子卷热点数据统计结果对所述初始子卷归属信息进行调整,包括:
根据所述子卷热点数据统计结果将各热点逻辑子卷均衡分配给各所述辅端控制器。
9.根据权利要求7所述的数据备份方法,其特征在于,在根据所述子卷热点数据统计结果对所述初始子卷归属信息进行调整之后,还包括:
记录得到调整的辅端逻辑子卷的第二子卷标识信息、所述辅端逻辑子卷所属辅卷的第二辅卷标识信息以及所述辅端逻辑子卷调整后归属的辅端控制器的第二辅端控制器标识信息;
根据所述第二子卷标识信息、所述第二辅卷标识信息以及所述第二辅端控制器标识信息进行子卷归属信息生成。
10.根据权利要求7所述的数据备份方法,其特征在于,接收所述主端发送的子卷热点数据统计结果,包括:
接收所述主端发送的按照数据块粒度对各主端逻辑子卷进行热点数据统计得到的子卷热点数据统计结果。
11.根据权利要求2所述的数据备份方法,其特征在于,主端按照所述辅端子卷配置信息将待备份数据传输给相应的辅端控制器,包括:
主端根据所述辅端子卷配置信息将待备份数据按照grain粒度通过各所述辅端控制器分别对应的IO路径传输给相应的辅端控制器。
12.根据权利要求11所述的数据备份方法,其特征在于,主端按照所述辅端子卷配置信息将待备份数据以grain粒度通过各所述辅端控制器分别对应的IO路径传输给相应的辅端控制器,包括:
主端根据所述辅端子卷配置信息,将待备份数据按照grain粒度以service-time策略通过各所述辅端控制器分别对应的IO路径传输给相应的辅端控制器。
13.一种数据备份装置,其特征在于,包括:
负载信息获取模块,用于分别获取各辅端控制器的负载信息;
子卷分配模块,用于根据各所述负载信息将预划分得到的各辅端逻辑子卷分配给各所述辅端控制器,得到辅端子卷配置信息;
配置信息同步模块,用于将所述辅端子卷配置信息同步给主端,以使所述主端按照所述辅端子卷配置信息将待备份数据传输给相应的辅端控制器;
数据备份模块,用于利用各所述辅端控制器处理各自接收到的待备份数据,以在辅端完成数据备份。
14.一种数据备份设备,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12任一项所述数据备份方法的步骤。
15.一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12任一项所述数据备份方法的步骤。
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