CN1607785A - 数据转发方法及使用该方法的盘控制装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及高速数据转发方法及使用该方法的盘控制装置。从所述发起者向所述目标侧的逻辑记录的数据转发方法包括如下步骤:在所述逻辑记录的转发依照所述发起者发出的转发请求正常到达所述目标侧的时刻,把对应于所述逻辑记录的所述转发请求的完成状况通知给存在于所述目标侧内的完成队列,集中进行多个所述逻辑记录的汇总转发,在所述发起者侧,按所述汇总转发单位进行所述转发状况的确认,在所述目标侧,对于符合预定的汇总转发条件的所述逻辑记录,在完成了其正常接收的时刻,将对应于所述逻辑记录的所述转发请求的完成状况通知给存在于目标侧内的完成队列。
Description
技术领域
本发明涉及经网络高可靠且高速转发数据的数据转发方法及用来控制多个磁盘装置的盘控制装置。
背景技术
伴随信息通信的高度化,信息通信系统所要求的处理性能日益提高。特别是最近,集成LSI向微细化发展的结果,致使LSI之间的数据转发性能达到可以左右系统性能的状况。因此,正在致力于进行对IO系统的高性能化·多功能化的研究,提高转发速度的同时,开发具有多样化传输功能的通信协议·引擎。
例如,按InfiniBand Architecture Specification Release 1.0a规定的InfiniBand转发方式就是在由发送队列(SQ)和接收队列(RQ)构成的队列对(QP)、和在队列对累积的请求处理完成时刻通知完成状况的完成队列(CQ)采取应用处理和IO系统的接口的数据转发方法。用图4说明其构成。
处理51和处理52分别使用2个队列对进行通信。处理51具有由发送队列11和接收队列21构成的队列对41以及由发送队列12和接收队列22构成的队列对42。同样,处理52具有由发送队列13和接收队列23构成的队列对43以及由发送队列14和接收队列24构成的队列对44。完成队列31中存储队列对41和队列对42的完成状况,完成队列32中存储队列对43和队列对44的完成状况。
发送队列的各表目中存放转发请求。把依照该转发请求转发的数据的单位叫做逻辑记录。接收队列的各表目中存放指向接收缓冲器的指针。发送队列12的转发请求有指向处理缓冲器71内的记录缓冲器81的指针,发送队列14的转发请求有指向处理缓冲器72内的记录缓冲器82的指针。同样,接收队列22、24存储有指向记录缓冲器81、82的指针。
在进行通信的两个队列对之间,发送队列与接收队列连接起来。发送队列12与接收队列24进行连接,发送队列14与接收队列22进行连接。这时,如果处理累积在发送队列12内的转发请求,就把存储在记录缓冲器81内的逻辑记录转发给向由接收队列24指定的记录缓冲器82。在完成了正常转发的时刻,从接收队列24把完成状况通知给完成队列32,并从发送队列12把完成状况通知给完成队列31。
这些队列对或完成队列的处理由被称为主机信道适配器(HCA)的硬件进行。图5示出了它的构成。HCA具有接收端口613和发送端口623、接收侧的逻辑链路层631、逻辑传输层632、处理器633、发送侧的逻辑链路层641、逻辑传输层642、处理器643、存储器650和连接接口660。HCA与应用处理间的通信经连接接口和存储器来进行。接收侧和发送侧可以并行工作,从而可以用链路层·逻辑传输层高速进行高功能协议处理。
图6说明在两个HCA之间简单地处理转发请求的情况。考虑把HCA1侧的处理缓冲器73内的记录缓冲器83转发给HCA2侧的处理缓冲器74内的记录缓冲器84的情况。在HCA1,把记录缓冲器83分解为适于发送的大小,分别加上适当的头部和错误校验码(CRC)之后,作为数据包401~403进行转发。在HCA2,用CRC确认在接收数据包内是否有错误,在检测到错误的情况下,用表示该意旨的NAK(否定确认)通知HCA1。在HCA1,对返回的NAK的数据包进行重发。在HCA2,在全部数据包被正常接收的时刻,进行逻辑记录的再构建,并存储到记录缓冲器84内,然后把完成状况通知给完成队列34,同时让HCA1知道接收完成。在HCA1,接收到HCA2的接收完成通知后,把转发完成状况通知给完成队列33,由此结束一连串的转发请求处理。
作为其他的例子,用图7说明处理两个HCA之间的RDMA转发请求的情况。在RDMA转发中,把发起者的应用存储器空间75内的RDMA转发空间85转发给目标侧的应用存储器空间76内的RDMA转发空间86。在RDMA转发中,因为在转发目标侧的应用存储器空间内进行直接转发,所以必须附加转发目标侧的存储器地址信息。此外,进行与简单转发请求同样的动作。在HCA1,按适当的大小把RDMA转发空间85构成为数据包,按顺序转发给HCA2。在HCA2,将接收数据包存储在RDMA转发空间86内的被决定下来的地方,必要的话进行数据包的重发处理,进行空间整体的再构建。在HCA2,在正常接收到全部数据包的时刻,将完成状况通知给完成队列36,同时让HCA1知道接收完成。在HCA1,接收到HCA2的接收完成通知之后,将转发完成状况通知给完成队列35,由此完成一连串的转发请求处理。
此前说明的协议是保证无转发错误的可靠的数据转发方法,是通常所广泛使用的基本方法。以往的可靠的数据转发方法有以下两个特征:
1.在目标侧,确认作为转发请求单位的逻辑记录这整体无错误之后通知完成状况。
2.在发起者侧,确认来自目标侧的逻辑记录整体正常转发完成状况通知之后,开始下一个逻辑记录的转发。
用图2和图3来说明上述特征。图2中,从HCA1侧的应用(AP)1根据转发请求121开始逻辑记录221的转发。在HCA2检测到错误的情况下,进行重发。在正常完成逻辑记录接收的时刻,HCA2把完成状况321通知给应用2的完成队列。接收到完成状况321之后,应用2可以开始使用了逻辑记录221的处理721。结束了逻辑记录221的正常接收的HCA2让HCA1知道接收完成,HCA1把转发完成状况361通知给应用1的完成队列。由该例可知,目标侧的应用2完成逻辑记录221整体的接收之后接受完成状况321。在HCA2完成了逻辑记录221整体的接收之后,发起者侧的应用1可以开始下一个逻辑记录的转发请求。
图3中,从HCA1侧的应用1根据转发请求131开始RDMA转发。这种情况下,RDMA转发空间整体成为一个逻辑记录。在HCA2一边接收被分割为多个的数据包,一边根据需要进行重发请求。在正常完成了全部数据包的转发(逻辑记录整体的转发)的时刻,把完成状况331通知给HCA2侧的应用2的完成队列。接收到完成状况331之后,应用2就可以开始使用了所转发的逻辑记录即RDMA转发空间的处理731。完成了逻辑记录的正常接收的HCA2让HCA1知道接收已完成,HCA1把转发完成状况37 1通知给应用1(的完成队列)。
如用该例也可知的那样,目标侧的应用2完成逻辑记录(RDMA转发空间)整体接收之后接受完成状况331。在HCA2完成了逻辑记录(RDMA转发空间)整体的接收之后,发起者侧的应用1就可以开始下一个逻辑记录的转发请求。
这样,在以往的可靠的数据转发方法中,作为避免转发错误的措施,必须具备上述的两个基本特征。如特开平8-179999号公报所披露的以往的可靠的数据转发方法,虽然也可知保证错误发生以前的转发数据的方式,但是必须满足上述的特征这一点是不能改变的。
【专利文献】特开平8-179999
【非专利文献】InfiniBand Architecture Specification Release 1.0a
为了避免转发错误,以往的可靠的数据转发方法必须利用上述两个特征,而为此存在以下问题。
首先,因为所谓“发起者必须确认目标侧的逻辑记录整体的正常接收完成”的特征,所以从发起者向目标侧的逻辑记录转发所需要的时间之外,还要花费从目标侧向发起者通知转发完成的时间来作为额外的时间。在逻辑记录的记录长度短时,该额外的时间就显著,致使通信线路的效率明显降低。特别是随IO系统的高功能化,目标侧的处理任务增加,通知逻辑记录的转发完成状况所需要的时间趋于增大。逻辑记录的转发时间随转发速度的提高而缩短,所以,来自发起者的转发完成通知额外时间相对增大,转发效率恶化,改善这种状况就成为所要解决的问题。
其次,因为所谓“在目标侧,确认所接收到的逻辑记录整体无错误之后通知完成状况”的特征,即使在例如逻辑记录的途中可以正常接收,目标侧的应用也不能认识到该问题并有效地灵活运用,到结束逻辑记录整体的接收为止,必须延迟开始利用接收逻辑记录的应用处理。在逻辑记录的记录长度长时,到该处理开始为止的延迟时间显著,使应用的处理效率降低。如果记录长度长,转发错误的发生率上升,一旦因转发错误要进行重发处理,上述延迟时间就进一步增加,处理效率降低。在长的记录长度的转发或转发错误发生时不使应用的处理效率降低就成为需要解决的另一问题。
发明内容
本发明的目的是提供改善上述现有技术的缺点同时能够实现高转发效率和高应用处理效率的数据转发方法。更具体地说,提供数据转发方法和使用这种数据转发方法的盘控制装置,该数据转发方法能够有效地缩短目标侧的接收完成通知所需要的时间和向发起者通知转发完成所需要的时间。
为实现上述的目的,按照本发明,在从发起者向目标侧进行数据转发时,用附加在数据中的错误校验码确认由目标侧接收到的数据有无通信错误,从目标侧把通信错误的有无作为转发状况返发给发起者,在根据转发状况判明数据转发时产生转发错误的情况下,从发起者向目标侧进行数据的重发,在这种可靠的转发中,发起者与目标侧间的数据转发单位即逻辑记录的转发协议包括如下执行步骤:集中汇总转发多个逻辑记录,在发起者侧,按汇总转发单位进行转发状况的确认,并依照发起者发出的转发请求进行逻辑记录的转发,在目标侧,对于符合预定的汇总转发条件的逻辑记录,在完成了其正常接收的时刻,把对应于转发请求的完成状况通知给存在于目标侧内的完成队列。
在目标侧,在汇总转发的过程中用错误校验码检测到逻辑记录的转发错误时,直到汇总转发结束为止,不管相应的逻辑记录及其后的逻辑记录的接收,都抑制所述完成状况的通知。
另外,在目标侧,在汇总转发的过程中用错误校验码检测到逻辑记录的转发错误时,直到汇总转发结束为止,不管相应的逻辑记录及其后的逻辑记录中的用汇总转发条件字段指定的逻辑记录的接收,都抑制所述完成状况的通知。
另外,在对每个汇总转发的单位进行确认的所述转发状况之中包含在目标侧检测到转发错误的最初的逻辑记录的ID,在发起者侧根据转发状况,从发生转发错误的逻辑记录开始重发。
在汇总转发过程中,从发起者或目标侧发出删除请求后,就可以中止汇总转发。
另外,盘控制装置具有带有与主机间的接口的多个主机接口单元和带有与磁盘装置间的接口的多个盘接口单元,所述主机接口单元具有暂时存储对所述主机进行读/写的数据的存储器,并在所述存储器与所述主机之间进行数据转发,所述盘接口单元具有暂时存储对所述磁盘装置进行读/写的数据的超高速缓冲存储器,并在所述存储器与所述磁盘装置之间进行数据转发,该盘控制装置中,多个主机接口单元与多个盘接口单元之间的转发、多个主机接口单元之间的转发或者多个主机接口单元或多个盘接口单元与所述存储器之间的转发适用上述的数据转发方法。
另一种盘控制装置具有带有与主机间的接口的多个主机接口单元、带有与磁盘装置间的接口的多个盘接口单元、多个存储器单元和多个处理器单元,所述主机接口单元与所述处理器单元协作在所述存储器单元与所述主机之间进行数据转发,所述盘接口单元与所述处理器单元协作在所述存储器单元与所述磁盘装置之间进行数据转发,该盘控制装置中,所述多个主机接口单元或所述多个盘接口单元与所述存储器单元之间的转发、所述多个主机接口单元或所述多个盘接口单元与所述处理器单元之间的转发、多个存储器单元与处理器单元之间的转发、多个存储器单元之间的转发或者多个处理器单元之间的转发适用上述的数据转发方法。
如上所述,按照本发明的数据转发方法,在汇总转发中,连续处理各逻辑记录的转发请求,发起者不等待来自目标侧的个别逻辑记录转发完成状况。因此,就不需要个别的逻辑记录转发完成通知所花的时间,从而能够大幅度地提高转发效率。
按照本发明,对于符合汇总转发条件的正常接收的逻辑记录,在相应的逻辑记录的接收完成时刻把完成状况通知给应用。因此,即使汇总转发多个逻辑记录的情况下,不等待汇总转发整体的完成,而在个别的逻辑记录的接收完成时刻也能够开始对应的应用的处理,从而可以改善应用的处理效率。特别是,即使在汇总转发过程中发生了接收错误的情况下,对于发生错误之前正常接收到的逻辑记录也能够在其接收完成时刻开始应用的执行。
按照本发明,能够更详细地规定汇总转发中的汇总转发条件,即使在汇总转发中出现了转发错误的情况下,也没有数据依存关系,仍然能够按到达顺序对不可能出现问题的逻辑记录继续进行接收动作。因此,能够提高应用的处理效率,由于减少重发的记录数,所以能够实现更高效率的转发。
按照本发明,由于仅对必须重发的逻辑记录进行重发处理,所以能够将重发处理所花费的时间抑制到最小限度。因此,由于减少重发的记录数,能够实现更高效率的转发。
按照本发明,在因汇总转发过程中发生转发错误等而不需要继续进行其后的汇总转发的情况下,能够中途中止相应的汇总转发。因此,由于抑制不需要的逻辑记录的转发,所以能够实现更高效率的转发。
按照本发明的盘控制装置,能够大幅度地改善主机接口单元与盘接口单元的转发效率。特别是能够提高盘控制装置内网络的转发效率,并能够缩短对来自主机接口单元或盘接口单元的IO请求的应答时间,从而能够提高盘控制装置的处理性能。
附图说明
图1是本发明的高速数据转发方法的动作原理图。
图2是现有的数据转发方法的动作原理图。
图3是现有的数据转发方法的动作原理图。
图4是IO系统的构成图。
图5是主机信道适配器(HCA)的构成图。
图6是现有的简单数据转发方法的动作详图。
图7是现有的RDMA数据转发方法的动作详图。
图8是本发明的高速数据转发方法使用的转发请求和逻辑记录的结构图。
图9是本发明的高速数据转发方法使用的数据包的结构图。
图10是本发明的高速数据转发方法的动作流程图。
图11是本发明的高速数据转发方法中的发送请求动作流程图。
图12是本发明的高速数据转发方法中的发送请求动作流程图。
图13是本发明的盘控制装置的构成图。
图14是本发明的盘控制装置所使用的主机接口单元的构成图。
图15是本发明的盘控制装置所使用的盘接口单元的构成图。
图16是本发明的盘控制装置的构成图。
图17是本发明的盘控制装置所使用的主机接口单元的构成图。
图18是本发明的盘控制装置所使用的盘接口单元的构成图。
具体实施方式
以下用附图详细描述本发明的实施例。
《实施例1》
图1和图8中示出本发明的一个实施例。在本发明的数据转发方法中,集中汇总转发多个逻辑记录。因此,如图8所示,多个转发请求被连续存储在发起者的发送队列内。在各转发请求中,包含有在逻辑记录的每个转发时唯一确定的转发ID、规定转发请求的动作的转发命令码、转发记录缓冲器的起始地址及该缓冲器的长度。图8中,转发请求101表示记录缓冲器89的简单转发,转发请求105表示RDMA转发区87的RDMA转发,这些都被定义为汇总转发请求。
图8中,还示出了通知逻辑记录的接收完成所用的目标侧的完成队列39和存储在该队列中的(逻辑记录的)完成状况300的构成。完成状况300包含有与逻辑记录的转发ID相对应的状况ID和该完成状况代码。
图1示出了处理该汇总转发请求的情况之一例。这里,应用1经HCA1和HCA2向应用2发出转发请求101~105。在HCA1,依照转发请求101开始逻辑记录201的转发。在HCA2确认逻辑记录201的正常接收完成之后,对应用2的完成队列通知完成状况301。在应用2,接受完成状况301后,就能够开始对逻辑记录201的处理动作701。
按照本发明的高速数据转发方法,与原来的方式不同,在开始逻辑记录102的转发时不等待来自HCA2的逻辑记录101的转发完成状况通知。在HCA1,结束逻辑记录101的转发之后,立即开始逻辑记录102的转发。在HCA2,所接受到的逻辑记录102中包含有错误的情况下,如原来的方式那样,不进行逻辑记录102的重发请求处理,把逻辑记录102的接受错误记录在汇总转发完成状况内之后,转移到下一个逻辑记录103的处理。一旦到达处理完直至转发请求105的全部汇总转发请求的时刻,HCA2就集中把汇总转发完成状况351返发给HCA1。接受到该汇总转发完成状况351之后,HCA1就进行在HCA2未结束正常接收的逻辑记录的重发。在HCA2,对于由重发而能够正常接收到的记录212~215,向完成队列通知完成状况312~315,并在应用2开始对应的处理712~715。根据汇总转发完成状况352通知全部汇总转发请求的正常转发完成状况,由此就完成一连串的汇总转发。
按照本实施例,在汇总转发中,连续处理各逻辑记录的转发请求,发起者不等待来自目标侧的个别的逻辑记录转发完成状况通知。因此,就无需个别的逻辑记录转发完成状况通知所花费的时间,从而能够大幅度地提高转发效率。
按照本实施例,对于符合汇总转发条件的正常接收的逻辑记录,在相应的逻辑记录接收完成时刻把完成状况通知给应用。因此,即使在汇总转发多个逻辑记录的情况下,不等待汇总转发整体的完成,也能在个别的逻辑记录接收完成时刻开始对应的应用处理,所以能够改善应用处理效率。特别是即使在汇总转发过程中发生了转发错误的情况下,对于错误发生前正常接收的逻辑记录,也能够在其接收完成时刻开始执行应用程序。
《实施例2》
按照本发明的高速数据转发方法,在接收汇总转发的逻辑记录时,有选择地仅接收符合汇总转发条件的逻辑记录。这样,即使在汇总转发内的逻辑记录之间存在依存关系,也能保证接收记录的时间序列顺序。例如,在某个逻辑记录内包含有接收错误的情况下,可以实施不管汇总转发中的此后的逻辑记录的方法。按照该方法,用在连续处理全部汇总转发请求之后,集中进行重发处理的本发明的方式,在接收逻辑记录的依存关系方面不会发生问题,不必像原来的方式那样在发起者侧等待来自目标侧的转发完成通知。
《实施例3》
用图9更详细说明本发明的高速数据转发方法所使用的汇总转发条件。
图9所表示的是本发明的高速数据转发方法所使用的数据包结构。该数据包由具有有关路由选择的信息的路由选择头部441、加入了有关传输处理的信息的转发头部442、加入了逻辑记录信息的净荷443和作为错误校验码的CRC444构成。路由选择头部包含有发起者·目标侧的目的地地址、数据包优先级信息、数据包长度。转发头部内包含有规定转发处理的处理动作代码和目的地地址的队列对号码、数据包顺序号、规定汇总转发的动作的汇总转发标识符450、汇总转发条件字段451。
汇总转发标识符450是表示汇总转发相应的数据包的标识符,确认该标识符就能够判断是否是在汇总转发过程中。汇总转发条件字段451是表示汇总转发中的各逻辑记录的数据依存关系的字段。如果把对应于各逻辑记录的位字段内设定“1”,表示该逻辑记录与其他逻辑记录没有依存关系。即使在汇总转发中发生了错误的情况下,对于该汇总转发条件字段被设定为“1”的逻辑记录,即使执行接收处理,数据的到达顺序也不会出现问题。
如后面所清楚的那样,也可以把汇总转发标识符信息或汇总转发条件字段信息置于净荷之中,预先从发起者通知目标侧。这种情况下,在各数据包中的转发头部内也可以没有汇总转发标识符或汇总转发条件字段。
按照本实施例,能够更详细地规定汇总转发中的汇总转发条件。因此,即使在汇总转发中发生了转发错误的情况下,对于不存在数据依存关系,到达顺序不可能出现问题的逻辑记录也可以继续进行接收动作。因此,能够提高应用的处理效率,由于减少重发记录数,从而能够实现效率更高的转发。
《实施例4》
用图10来说明本发明的高速数据转发方法的动作流程。这里,开始汇总转发时,发起者向目标侧发出汇总转发模式开始请求。如上所述,这是把有关汇总转发条件字段等汇总转发的信息包含在通常的可靠的发送数据包的净荷内进行发送。如果从目标侧送达了对相应的数据包的接收完成通知,发起者·目标侧就都成为汇总转发模式。这里,发起者按顺序开始处理存储在发送队列内的汇总转发请求,在目标侧,进行与此相对应的应答处理。在结束了一连串汇总转发请求的时刻,从目标侧把汇总转发模式的结束请求作为通常的可靠的发送数据包进行发送。
这时,把作为目标侧的汇总转发接收记录的汇总转发完成状况包含在净荷的一部分内进行发送。从发起者返发其接收完成通知,发起者·目标侧解除汇总转发模式。发起者和目标侧参照汇总转发完成状况,如果必要的话,开始重发处理。即,如果存在应重发的逻辑记录,就依次按照上述步骤进行汇总转发。如果目标侧正常接收到汇总转发请求的全部逻辑记录,就结束汇总转发。
在本实施例中,在目标侧,不管发生了转发错误的以后的相应汇总模式中的逻辑记录接收,都不通知给应用的完成队列。接着,在上述的汇总转发完成状况中包含汇总转发模式中检测到转发错误的最初的逻辑记录的转发ID,并进行返发。在发起者侧,从包含在汇总转发完成状况内的检测到错误的逻辑记录开始重发。
按照本实施例,关于完成了汇总转发中发生转发错误之前的正常接收的逻辑记录,接收完成后可以立即开始对应的应用的处理。因此,即使发生了转发错误时,也能够提高应用的处理效率,由于减少重发记录数,从而能够实现效率更高的转发。
《实施例5》
在其他实施例中,把必须重发的逻辑记录的转发ID列表包含在上述汇总转发完成状况内进行返发。在发起者侧,参照目标侧所通知的所述转发ID列表进行重发处理。
按照本实施例,仅对必须重发的逻辑记录进行重发处理,由此就能够把重发所需要的时间抑制到最小限度。因此,由于减少重发记录数,从而能够实现效率更高的转发。
《实施例6》
用图11和图12来说明本发明的高速数据转发方法中的动作细节。图11所表示的是图10内的汇总转发模式中的发送请求动作流程。如果相应的逻辑记录符合汇总转发条件,就进行发送处理1201,对于是否已正常发送了,进行发送状况记录处理1221。图12表示的是对应于发送请求的应答的动作流程。如果相应的逻辑记录符合汇总转发条件,就进行接收处理1101,在正常接收的情况下,进行完成队列通知1110,最后,进行接收状况记录处理1121。
对于发送请求处理和发送应答处理都不符合汇总转发条件的逻辑记录,跳过相应的记录。这时,相互发出删除请求1112和1212,可以中途中止相应的汇总转发。接受了删除请求的一方将其应答1111或1211返回之后,解除汇总转发模式。发出删除请求的一方在对方收到来自对方的应答之后,解除汇总转发模式。
按照本实施例,在因汇总转发过程中发生转发错误等而不需要继续其后的汇总转发的情况下,能够中途中止相应的汇总转发。因此,由于抑制不需要的逻辑记录的转发,所以能够实现更高效率的数据转发。
《实施例7》
图13、图14、图15表示有关本发明的盘控制装置的一个实施例。图13中,盘控制装置500具有用主机接口网络501连接在主机560上的多个主机接口单元510和用盘接口网络502连接在磁盘装置570上的多个盘接口单元520,盘控制装置内网络503把多个主机接口单元510和多个盘接口单元520连接起来。
图14中所表示的是主机接口单元510的构成,具有多个主机信道接口511、处理器512、存储器513和HCA603,这些部件经主机集线器514连接起来。
图15中所表示的是盘接口单元520的构成,具有多个盘信道接口521、处理器522、存储器523和HCA604,这些部件经盘集线器524连接起来。在盘集线器524上还连接有超高速缓冲存储器525。
各主机接口单元510进行接口和超高速缓冲存储器525与主机560之间的数据转发,各盘接口单元520进行接口和超高速缓冲存储器525与磁盘装置570之间的数据转发。
主机接口单元510和盘接口单元520经HCA603和HCA604进行数据转发。这时,主机接口单元用主总线把来自多个主机信道的指令或数据集中起来转发给盘接口单元。这时,采用上述的高速转发协议。HCA只要具有与图5所示的功能同等的功能就可以,例如,只要能用处理器512或处理器522的软件处理来实现其部分功能就行。
按照本实施例,可以大幅度地改善主机单元与盘接口单元的转发效率。特别是能够提高盘控制装置内网络503的转发效率,可以缩短对来自主机接口单元和盘接口单元的IO请求的应答时间,从而能够提高盘控制装置的处理性能。
《实施例8》
图13所示的盘控制装置为了提高其可靠性,把数据冗长地存储在内置在多个盘接口单元内的超高速缓冲存储器中。因此,在从主机接口单元510对盘接口单元520有写入请求的情况下,把数据存储到某个盘接口单元内的超高速缓冲存储器之后,对于别的盘接口单元内的超高速缓冲存储器也能进行冗长写入。该多个盘接口单元之间的冗长写入中使用上述的高速转发协议。
虽然为了提高盘控制装置的可靠性而不可缺少冗长写入,但是会因此而增加盘控制装置内网络的负荷以及由此而引起的系统性能的恶化。按照本实施例,能够提高盘控制装置内网络的转发效率,并能够提高盘控制装置的处理性能。
《实施例9》
在图13所示的盘控制装置中,为了实现虚拟功能而与其他盘控制装置协作的情况下,在主机接口单元之间必须进行数据转发。该主机接口单元之间的数据转发适用上述的高速数据转发方法。
在主机接口单元之间转发的情况下,就成了经由多个盘控制装置的数据访问,所以必须尽可能地缩短其应答时间。按照本实施例,可以大幅度地缩短主机接口单元之间的应答时间,从而提高盘控制装置的处理性能。
《实施例10》
图16所示的盘控制装置500具有用主机接口网络501连接在主机560上的多个主机接口单元610、用盘接口网络502连接在磁盘装置570上的多个盘接口单元620、多个存储器单元580和多个处理器单元590,盘控制装置内网络503把多个主机接口单元610和多个盘接口单元620、多个存储器单元580、多个处理器单元590连接起来。
所述多个主机接口单元501与上述多个处理器单元590协作,与存储器单元580进行数据转发,或者多个盘接口单元620与上述处理器单元590协作,在上述磁盘装置570与上述存储器单元580之间进行数据转发。这种数据转发中采用上述的本发明的高速数据转发方法。
按照本实施例,能够提高盘控制装置内网络503的转发效率,可以缩短对来自主机接口单元501和盘接口单元620的IO请求的应答时间,从而能够提高盘控制装置的处理性能。
上述多个存储器单元580与处理器单元590间的数据转发、上述多个存储器单元580之间、和处理器单元590之间的数据转发都可以使用上述的本发明的高速数据转发方法,同样,能够提高盘控制装置的处理性能。
Claims (14)
1.一种数据转发方法,是在从发起者向目标侧进行数据转发时,用附加在所述数据中的错误校验码确认由所述目标侧接收到的数据有无通信错误,从所述目标侧把所述通信错误的有无作为转发状况返发给所述发起者,在根据所述转发状况判明所述数据转发时产生转发错误的情况下,从所述发起者向所述目标侧进行所述数据的重发的可靠的转发中,所述发起者与所述目标侧间的所述数据转发单位即逻辑记录的数据转发方法,其特征在于包括如下步骤:
集中汇总转发多个所述逻辑记录;
在所述发起者侧,按所述汇总转发单位进行所述转发状况的确认;
依照所述发起者发出的转发请求进行所述逻辑记录的转发;
在所述目标侧,对于符合预定的汇总转发条件的所述逻辑记录,在完成了其正常接收的时刻,把对应于所述逻辑记录的所述转发请求的完成状况通知给存在于所述目标侧内的完成队列。
2.一种数据转发方法,在从发起者向目标侧进行数据转发时,用附加在所述数据中的错误校验码确认由所述目标侧接收到的数据有无通信错误,从所述目标侧把所述通信错误的有无作为转发状况返发给所述发起者,在根据所述转发状况判明所述数据转发时产生转发错误的情况下,从所述发起者向所述目标侧进行所述数据的重发,在这种可靠的转发中,所述发起者与所述目标侧间的所述数据转发单位即逻辑记录的数据转发方法,其特征在于包括如下步骤:
集中汇总转发多个所述逻辑记录;
依照所述发起者发出的转发请求进行所述逻辑记录的转发,在其正常到达所述目标侧的时刻,把对应于所述逻辑记录的所述转发请求的完成状况通知给存在于所述目标侧内的完成队列;
在所述发起者侧,按所述汇总转发单位进行所述转发状况的确认;
在所述目标侧,在所述汇总转发的过程中用所述错误校验码检测到所述逻辑记录的转发错误时,直到所述汇总转发结束为止,不管相应的逻辑记录及其后的逻辑记录的接收,都抑制所述完成状况的通知。
3.一种数据转发方法,在从发起者向目标侧进行数据转发时,用附加在所述数据中的错误校验码确认由所述目标侧接收到的数据有无通信错误,从所述目标侧把所述通信错误的有无作为转发状况返发给所述发起者,在根据所述转发状况判明所述数据转发时产生转发错误的情况下,从所述发起者向所述目标侧进行所述数据的重发,在这种可靠的转发中,所述发起者与所述目标侧间的所述数据转发单位即逻辑记录的数据转发方法,其特征在于包括如下步骤:
集中汇总转发多个所述逻辑记录;
在所述发起者侧,按所述汇总转发单位进行所述转发状况的确认;
在依照所述发起者发出的转发请求进行所述逻辑记录的转发正常到达所述目标侧的时刻,把对应于所述逻辑记录的所述转发请求的完成状况通知给存在于所述目标侧内的完成队列;
在所述目标侧,在所述汇总转发的过程中用所述错误校验码检测到所述逻辑记录的转发错误时,直到所述汇总转发结束为止,不管相应的逻辑记录及其后的逻辑记录中的由汇总转发条件字段指定的逻辑记录的接收,都抑制所述完成状况的通知。
4.根据权利要求1的数据转发方法,其特征在于:
在所述发起者与所述目标侧间的所述汇总转发中,
在所述目标侧,把检测到转发错误的最初的逻辑记录的ID包含在对每个所述汇总转发单位进行确认的所述转发状况内,
在所述发起者侧,根据所述转发状况,从发生转发错误的逻辑记录开始重发。
5.根据权利要求1的数据转发方法,其特征在于:
在所述发起者与所述目标侧间的所述汇总转发中,
在所述目标侧,把检测到转发错误的逻辑记录的ID的列表包含在对每个所述汇总转发单位进行确认的所述转发状况内,
在所述发起者侧,根据所述列表,进行发生转发错误的逻辑记录的重发。
6.根据权利要求1的数据转发方法,其特征在于:
在所述汇总转发的过程中,从所述发起者或所述目标侧发出删除请求后,可以中止所述汇总转发。
7.一种盘控制装置,具有带有与主机间的接口的多个主机接口单元、和带有与磁盘装置间的接口的多个盘接口单元,所述主机接口单元具有暂时存储对所述主机进行读/写的数据的存储器,并在所述存储器与所述主机之间进行数据转发,所述盘接口单元具有暂时存储对所述磁盘装置进行读/写的数据的超高速缓冲存储器,并在所述存储器与所述磁盘装置之间进行数据转发,其特征在于:
所述多个主机接口单元与所述多个盘接口单元之间的转发适用权利要求1记载的数据转发方法。
8.一种盘控制装置,具有带有与主机间的接口的多个主机接口单元、和带有与磁盘装置间的接口的多个盘接口单元,所述主机接口单元具有暂时存储对所述主机进行读/写的数据的存储器,并在所述存储器与所述主机之间进行数据转发,所述盘接口单元具有暂时存储对所述磁盘装置进行读/写的数据的超高速缓冲存储器,并在所述存储器与所述磁盘装置之间进行数据转发,其特征在于:
所述多个主机接口单元之间的转发适用权利要求1记载的数据转发方法。
9.一种盘控制装置,具有带有与主机间的接口的多个主机接口单元、和带有与磁盘装置间的接口的多个盘接口单元,所述主机接口单元具有暂时存储对所述主机进行读/写的数据的存储器,并在所述存储器与所述主机之间进行数据转发,所述盘接口单元具有暂时存储对所述磁盘装置进行读/写的数据的超高速缓冲存储器,并在所述存储器与所述磁盘装置之间进行数据转发,其特征在于:
所述多个盘接口单元之间的转发适用权利要求1记载的数据转发方法。
10.一种盘控制装置,具有带有与主机间的接口的多个主机接口单元、带有与磁盘装置间的接口的多个盘接口单元、多个存储器单元和多个处理器单元,所述主机接口单元与所述处理器单元协作在所述存储器单元与所述主机之间进行数据转发,所述盘接口单元与所述处理器单元协作在所述存储器单元与所述磁盘装置之间进行数据转发,其特征在于:
所述多个主机接口单元或所述多个盘接口单元与所述存储器单元之间的转发适用权利要求1记载的数据转发方法。
11.一种盘控制装置,具有带有与主机间的接口的多个主机接口单元、带有与磁盘装置间的接口的多个盘接口单元、多个存储器单元和多个处理器单元,所述主机接口单元与所述处理器单元协作在所述存储器单元与所述主机之间进行数据转发,所述盘接口单元与所述处理器单元协作在所述存储器单元与所述磁盘装置之间进行数据转发,其特征在于:
所述多个主机接口单元或所述多个盘接口单元与所述处理器单元之间的转发适用权利要求1记载的数据转发方法。
12.一种盘控制装置,具有带有与主机间的接口的多个主机接口单元、带有与磁盘装置间的接口的多个盘接口单元、多个存储器单元和多个处理器单元,所述主机接口单元与所述处理器单元协作在所述存储器单元与所述主机之间进行数据转发,所述盘接口单元与所述处理器单元协作在所述存储器单元与所述磁盘装置之间进行数据转发,其特征在于:
所述多个存储器单元与所述处理器单元之间的转发适用权利要求1记载的数据转发方法。
13.一种盘控制装置,具有带有与主机间的接口的多个主机接口单元、带有与磁盘装置间的接口的多个盘接口单元、多个存储器单元和多个处理器单元,所述主机接口单元与所述处理器单元协作在所述存储器单元与所述主机之间进行数据转发,所述盘接口单元与所述处理器单元协作在所述存储器单元与所述磁盘装置之间进行数据转发,其特征在于:
所述多个存储器单元之间的转发适用权利要求1记载的数据转发方法。
14.一种盘控制装置,具有带有与主机间的接口的多个主机接口单元、带有与磁盘装置间的接口的多个盘接口单元、多个存储器单元和多个处理器单元,所述主机接口单元与所述处理器单元协作在所述存储器单元与所述主机之间进行数据转发,所述盘接口单元与所述处理器单元协作在所述存储器单元与所述磁盘装置之间进行数据转发,其特征在于:
所述多个处理器单元之间的转发适用权利要求1记载的数据转发方法。
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