CN1698033A - 有效管理企业的可配置组件的系统和方法 - Google Patents
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Abstract
本申请描述了一种有效管理企业的可配置组件的系统和方法。存储管理域内的至少一个单个组件的配置。该配置包括一组配置参数和类型定义。定义至少两个单个组件之间的配置的映射。每一个映射指定一个配置参数,该配置参数与至少一个其他这样的配置参数具有依赖关系。将每一个这样的单个组件进行注册。根据一组为企业定义的主配置参数和类型定义来验证该配置参数和类型定义。通过动态探测已验证的每一个这样的单个组件的可配置参数,实施企业内的所述映射。
Description
版权公告
本专利文件公开内容的一部分包含受版权保护的内容。该版权所有者不反对任何人对出现在专利商标局的专利卷宗或档案中的专利文件或者专利公开内容进行复制,除此以外保留所有的版权主张权。
技术领域
本发明一般涉及企业组件管理,具体而言,涉及一种有效(actively)管理企业的可配置组件的系统和方法。
背景技术
企业计算环境包括各个局域化的企业内联网,这些企业内联网通过广域互联网络或者“因特网”互相连接。互联网络可包括地理分布式资源,这些资源在被看作是一个整体时包括了一组统一的松散关联的计算机。因特网就是一个广泛使用的可构成企业计算环境一部分的公共互联网络的例子。
大多数企业计算环境都由异种的计算系统组成,这些计算系统从网络设备和个人电脑到大型机和提供对万维网(Web)内容、国际互联网应用程序和数据库的访问的专用服务器应有尽有。为了提高这些网络组件之间的互用性,必须谨慎指定和调整配置参数,以使系统性能达到最大化,并使潜在的冲突和影响缩小到最小范围。
对平台之间的配置进行有效管理的能力对于提供可靠和可预测的性能至关重要。然而,在平台之间的基础上提供配置管理是困难的。硬件、操作系统、中间层(mid-tier)和应用软件的不同配置呈现出潜在的配置参数方案的组合混乱。通常出现的平台之间的参数配置的各种组合常常是在耗费大量时间的反复试验和错误之后偶然发现的。
例如,使用共享存储模式的基于Unix操作系统的数据库服务器,必须配置有固定数量的缓冲器、共享存储库空间和进程,以允许与多个数据库实例并行操作。该操作系统还必须被配置为用足够数量的信号装置(semaphores)来支持共享存储器容量的上界。该操作系统配置参数和由数据库共享存储模块托管(mandate)的配置参数之间的依赖关系对于提供可靠的并行数据库操作非常关键。
许多软件供应商,例如加利福尼亚Redwood Shores的Oracle公司,可以提供已认证的配置,这些配置能确保达到可接受水平的性能和互操作性。然而,超出已认证的配置界限的变更可能在整个企业中传播,并可能常在不经意间对依赖系统造成负面影响。确定依赖配置参数的关系对于在产生实际变更之前能够进行影响分析是至关重要的。验证配置参数成为影响分析的核心。
管理企业环境的一个问题在于难以检查先验依赖关系。单系统范例(paradigm)作为一个合适的解决方案被广泛接受。例如,基于Windows的环境使用记录应用程序和组件的安装的注册表。注册表只支持单个的系统配置管理,不能对配置参数的变更对企业产生的影响进行检查。虽然在所使用的配置参数值中可能隐含有依赖关系,但是这些依赖关系自身并未在平台之间的基础上被反映出来,因此也无法被正确地验证。
管理企业计算环境的另外一个问题是保持对“真值”的一致定义,亦即保持关于组件、参数和节点资源定义的全局主模式(globalmaster schema)。相关问题在于针对在企业内操作的单个组件实施主配置定义。
在现有技术中,有四种解决方案试图提供平台之间的配置管理。这些方案包括:底层结构管理程序(Infrastructure Managementprogram),由德克萨斯州休斯顿的BMC公司许可(license);Tivoli商务系统管理器(Tivoli Business System Manager),由纽约Armonk的IBM公司许可;Platinum,由纽约Islandia的计算机协会许可;和AutoDBA,由科罗拉多州Golden的SenWare公司许可。底层结构管理程序由多个模块构成,这些模块监控和管理彼此独立的底层结构的不同部分。Tivoli商务系统管理器为管理成组的跨接(across)节点和分布式系统的应用程序提供单点控制。Platinum为性能和事件监控提供用户自定义的自动化作业。AutoDBA将神经网络用于业已了解的行为(learned behavior)。虽然上述的这些解决方案提供了一些平台之间的配置管理形式,但是它们都没能提供依赖关系和基于环境的配置管理。
因此,需要一种提供声明性的(declarative)企业范围内的配置验证和管理的方法。优选地,该方法将提供一种基于互联网络和企业内联网的从公用入口点进行操作的配置管理。
还需要一种提供能使平台内和平台之间的软件进行集成的框架的方法。优选的,该方法将通过已确定的依赖关系和参数定义来确定和执行配置管理策略。
发明内容
本发明提供了一种动态管理应用于企业计算环境内的各个网络组件中的配置参数的系统和方法。一种集中式管理系统包括一个管理配置模块,该管理配置模块用作整个管理域内所有配置参数变化的判定器。一组全局参数定义和文件类型定义被保存在被管理配置模块访问的数据库中。各个网络组件在企业计算环境内执行,并配置有通过管理配置模块验证和管理的配置参数。一旦安装或变更了被管理的组件,就将配置参数以合适的可扩展标记语言(XML)文档(doclet)上传到管理配置模块中。对每一个组件都进行注册,并对每一个变更都进行验证、分析和管理。已验证的变更则作为合适的XML文档被传回单个的网络组件中,并被记录到数据库中,以供将来历史使用和影响分析之用。
本发明的一个实施例是一种有效管理企业的可配置组件的系统和方法。存储管理域内的至少一个单个组件的配置。该配置包括一组配置参数和类型定义。定义了至少两个单个组件之间的配置的映射。每一个映射指定了一个配置参数,该配置参数与至少一个其他这样的配置参数具有依赖关系。将每一个这样的单个组件都进行注册。根据为企业所定义的一组主配置参数和类型定义来验证这些配置参数和类型定义。通过动态探测已验证的每一个这样的单个组件的配置参数,在企业内实施所述映射。另外一个实施例是一种用于提供对分布式计算组件的配置进行集中式管理的框架的系统和方法。多个单个组件彼此接口。每一个组件都包括应用文件类型定义和存储配置参数的客户模块。对存储主文件类型定义和全局参数定义的数据库(database repository)进行维护。该数据库可被访问,并有效管理单个组件。存储的每一个单个组件的文件类型定义可通过相应的客户模块检索得到。配置参数可以用主文件类型定义从每一个检索到的文件类型定义中提取获得。针对全局参数定义中已验证的配置参数,验证每一个提取出的配置参数。
通过下面的详细描述,本发明的其他一些实施例对于本领域技术人员将变得显而易见,其中通过说明用于实现本发明的最优实施例来描述本发明。在不超出本发明的精神和范围的前提下,本发明其他不同的实施例可以被实现,并且其许多细节在各个明显的方面可以被修改。因此,附图和具体实施例在本质上被看成是说明性而非限制性的。
附图说明
图1的方框图示出了依照本发明的包括有效管理企业的可配置组件的系统的企业计算环境。
图2的方框图示出了有效管理图1所示的企业的可配置组件的系统。
图3所示的数据流程图示出了图2所示的管理系统提供的核心服务。
图4所示的方框图示出了图2所示管理配置模块的软件模块。
图5所示的流程图示出了一种有效管理企业的可配置组件的方法。
图6所示的流程图示出了对图5所示方法中使用的管理系统进行初始化的例程。
图7A和7B所示的流程图示出了对图5所示方法中使用的新的配置进行处理的例程。
图8所示的流程图示出了对图7A和7B所示例程使用的配置参数进行验证的例程。
图9所示的流程图示出了对图7A和7B所示例程使用的未验证的配置参数进行处理的例程。
图10A和10B所示的流程图示出了对图5所示方法中使用的已变更配置进行处理的例程。
通过举例的方式,附录A-D包括样本文件类型定义(附录A)、XML文档(附录B)和根据本发明格式化的文档片段(附录C-D)。
具体实施方式
图1所示的结构图示出了根据本发明的企业计算环境10,其包括有效管理企业的可配置组件的系统11。企业计算环境10包括企业内联网12,该企业内联网通过网关24或者类似的桥接设备与包括因特网在内的互联网络23互相连接。其他的网络拓扑和配置以及客户端、服务器和组件的布置都是可行的,本领域技术人员会认识到这一点。
管理系统11对通过企业内联网12互相连接的多个系统的配置参数进行配置、验证(validate)和管理,其中该多个系统包括网络高速缓冲存储器13、因特网应用服务器(iAS)14-16和数据库(DB)服务器17-18。网络高速缓冲存储器13为第三方网络服务器(未示出)提供网络内容的动态高速缓存。因特网应用服务器14-16灵活执行网络站点、入口和因特网应用程序,以提供传统的网络浏览器和移动设备进行访问的途径。数据库服务器17-18分别与关系数据库19-20连接,以提供对结构化数据记录的管理和访问。另外,管理系统11可以对包括通过互联网络23连接的远程服务器21和远程客户端22的远程系统进行管理和配置。
管理系统11对这组系统的运行时间的企业环境的配置变更进行自动操作和验证,其中该组系统包括管理域内的网络高速缓冲存储器13、因特网应用服务器14-16和数据库服务器17-18。管理系统11提供了一个框架,以允许对系统和来自公共入口点的用户软件进行集成和管理,这将在下面开始参照图2作进一步描述。在对配置参数的提出的变更进行验证之前,管理系统11利用基于环境的影响分析,对各种企业组件之间的各个依赖关系进行管理。每一个被管理的组件都维护包含以声明(declarative)定义表示的配置参数和参数值的存储文件类型定义。在所描述的实施例中,文件类型定义被定义成用可扩展标记语言(XML)格式编写的文档(doclet)。
包括管理系统11和网络管理的组件13-18、21、22的单个计算机系统是通用的编程的数字计算设备,它由中央处理器(CPU)、随机存取存储器(RAM)、非易失性辅助存储器(例如硬盘驱动器或者CD ROM驱动器)、网络接口以及外围设备(包括用户接口装置,例如键盘和显示器)组成。包括软件程序和数据的程序代码被加载到RAM中以便CPU执行和处理,并产生出结果以供显示、输出、传送或存储。
图2所示的方框图示出了有效管理图1所示的企业的可配置组件的系统。管理系统定义了一个包括各单个网络组件33、管理控制台31和管理服务器32的框架30。每一个单个网络组件33都在Java虚拟机(JVM)36上执行客户模块(cbean)37。该客户模块37对存储的配置参数41进行访问。每一组配置参数41都存储有在特定网络组件33上运行的操作系统、中间层(mid-tier)和应用软件的可调配置参数的值。
在所描述的实施例中,管理控制台31以基于网络浏览器的应用程序运行,其提供了一个直观的和用户友好的用户界面。管理系统30的核心是一个以Java服务器应用程序(servlet)在Java虚拟机(JVM)34上运行的管理配置(mconfig)模块35。或者,管理配置模块35可以是一个独立的应用程序,或者可以以一种有效的服务器页面形式被实现,本领域技术人员会认识到这一点。
管理控制台31与管理服务器32接口,管理服务器32又与数据库(database repository)38耦合。数据库38包括一组文档类型定义(DTD)39和一组全局参数42。每一个文档类型定义39提供组件参数的主声明定义和平台内部软件与平台之间软件的依赖关系。每一个文档类型定义39都确定了单个的配置参数,并定义了值的类型、取值范围和参数引用关系。另外,对每一种依赖关系的形式也进行了定义,该依赖关系可以包括单向的、双向的、循环的、一对一、多对一、和多对多关系。每一个全局参数定义42提供一个将被每一个网络组件33使用的配置参数值的一致主定义。
工作时,管理配置模块35定期对单个网络组件33进行探测,以检查是否有新的或者已变更的网络组件。管理配置模块35对单个网络组件33进行探测,以发现新的硬件资源(例如处理器的数目、物理随机存取存储器数量、网卡的数量和磁盘容量等等),以便将其包括在(factor into)执行的验证、影响分析和变更控制之内。在所描述的实施例中,管理配置模块35执行Java管理扩展(JMX)使用的公共应用编程接口(API),以调用各种需要用来收集、验证和分析单个配置参数41的服务。
一旦发现新的或者已变更的组件或服务器,管理配置模块35就向相应的客户模块37请求并从其接收运行时间配置参数41。配置参数41以合适的XML文档(doclets)40的形式被接收。每一个XML文档40都符合管理配置模块35所使用的XML模式。XML文档40使得管理配置模块35可以构造用于影响分析的组件参数依赖关系树。在一个已建立的企业内,只有那些已经发现有变更的模块才会被验证,其目的在于将网络通信量减到最少。
管理配置模块35对每一个网络组件33进行注册和验证。针对数据库38中维护的主文档类型定义39,对配置参数41进行了验证。通过把配置参数当作配置策略执行,主文档类型定义39准许对已证实的配置的支持。一旦完成验证,管理配置模块35就生成并分配一个运行时间XML文档40,该文档描述了企业计算环境10(图1中示出)中的每一个服务器所使用的资源。
图3所示为由图1所示的管理系统11提供的核心服务51的流程图50。管理系统核心服务51包括:
(1)参数验证检查;
(2)在实现配置参数变更之前进行影响分析;
(3)基于影响分析的一致性参数变更管理;
(4)配置版本控制;
(5)从最终有效的配置重新启动和重新引导;
(6)用于文件类型定义39(图2中示出)和参数定义的新版本的字段(field)配置下载服务;和
(7)字段配置向集中式支持站点上传。
核心服务51依赖于四个主要的输入源。首先,用于组件和参数定义以及节点资源定义的预定义模式51通过管理服务器32从数据库38(图2中示出)中检索得到。另外,包含站点特定的固定资源53、站点特定的组件和参数54以及组件注册55的XML文档从单个网络组件33(图2中示出)接收得到。
核心服务51通过调用探测服务层(图中未示出),获得站点特定的资源和组件配置XML文档53-55。核心服务51分析、建议和校正超出范围的和无效的配置参数,并确定循环关系。生成一组新的XML文档58,并将其提交(field)到单个网络组件33以便实现。核心服务51也输出管理、建议和警报服务56。当在管理控制台31(图2中示出)上实现时,核心服务51可以通过浏览器服务57被输出。
通过举例的方式,所附的附录包括样本文件类型定义(附录A)、XML文档(附录B)和根据本发明的格式化的文档片段(附录C-D),它们用于有两个处理器、两千兆字节(gigabyte)的随机存取存储器、一个网络接口卡和被分成四个独立的17.2千兆字节磁盘装置的64千兆字节本地磁盘空间的假定系统(hypothetical system)。
附录A示出了根据特定的硬件和软件资源用于被管理的节点和资源的样本文件类型定义。文件类型定义被用来生成一个合适的XML文档。
附录B示出了由附录A的文件类型定义所生成的XML文档。该文档包括一个DOCLET_VERSION和一个DOCLET_DATE标记,以允许多个文档版本被保存。XML标记和属性允许为管理域内的无限数目的节点定义加载资源。为了效率起见,每一个文档都可以以XML格式存储在数据库中。
当资源在给定的服务器节点上被配置时,参照GLOBAL_NODE_DOCLET标记以确定资源是否存在和可用的容量,由此来防止资源的过量使用。如果资源不存在,组件配置参数将被标记为无效,以此防止不存在的资源被配置。
附录C示出了一个包括声明性的COMPUTED_VALUE标记的样本文档片段。通过将从属配置参数关系清楚地定义为可计算的值,这一类文档标记使得可以对从属参数关系进行动态管理。COMPUTED_VALUE标记包括一个式子“1.1*:R_001”,该式子基于PROCESSES数目指定SESSIONS的参数定义。
附录D示出了一个图解说明平台内部依赖关系的样本文档片段。例如,如果PROCESSES参数被设定等于为300,则SESSIONS参数被设定为330。同样地,REF_PARAMETER标记提供了组件类型、名称和节点引用,以便用公式表示SESSIONS标记的值。
其它形式的文档(包括各种文档实现和其它的脚本和非脚本语言的使用)和各种标志定义及排列都是可行的,本领域技术人员应该认识到这一点。
图4所示的方框图示出了图2的管理配置模块35的软件模块60。管理配置模块35包括两个主要组件:配置、验证和管理组件60以及组件特定的适配器61。配置验证管理组件60由以下部分组成:
(1)适配器65:用于读写通过客户端模块37(图2中示出)接收的组件特定参数,并通过国际互联网应用服务器(iAS)系统管理接口(SMI)类来读写特定的参数文件。
(2)DOM XML剖析器66:从XML文档40中读取和提取XML文档片段。
(3)配置验证器和分析器67:确保运行时间配置参数处于由被检索的文件类型定义39(图2中示出)指定的操作值范围中。
(4)服务接口68:对来自单个网络组件33(图2中示出)的配置参数41进行注册、验证和检索。
配置验证管理组件60可以包括多个适配器65和服务接口68,以适应各种形式的网络组件。
组件特定适配器61读写用于异构网络组件33的组件特定参数文件格式。
配置验证管理组件60对存储的全局参数定义62、节点资源63和组件特定参数值64进行访问,所有这些都被存储为合适的的XML文档。全局参数定义62和节点资源63被保存在可被管理服务器32访问的数据库38中。每一个被提出的特定参数值组64都可从单个网络组件33中检索得到,并被存储在数据库38中用于历史和影响分析。
在所描述的实施例中,管理配置模块35可通过交互式访问或者自动化处理被调用。交互式访问包括基于网络浏览器的访问和独立的程序,其允许系统管理员和其他授权用户查看、变更历史,以及如果经过了认证,还允许对被管理的系统进行改变。当通过自动处理方式被调用时,能提供的唯一服务是组件验证依赖关系检查,以确保预设的配置参数是有效的,以及确保依赖关系保持为真。无论何时新的网络组件或者服务器被安装或者配置,或者当其周期地运行时,管理配置模块35都可通过自动处理方式被调用。
每一个模块都是用传统的编程语言(例如C++编程语言)作为源代码编写的计算机程序、过程或者模块,并且根据本技术领域所知,每一个模块被提出作为对象或字节代码通过CPU运行。源代码和目标及字节代码的实现都可以被保存在计算机可读存储介质上,或者在载波中的传输介质上被实现。加速器系统61按照一系列处理步骤进行操作,这将在下面参照图5作进一步描述。
图5所示的流程图示出了根据本发明有效管理企业的可配置组件的方法80。该方法首先对管理系统30(图2中示出)进行初始化(方框81),这将在下面参照图6作进一步描述。然后管理系统11进入一个迭代的和连续的处理循环(方框82-88),当管理系统11终止或者关机时循环结束。
在每一次迭代(方框82)过程中,通过请求每一个客户端模块37确定、注册和验证任何新的或者已变更的组件或服务器,来对管理域内所有的网络组件和服务器都进行探测(方框83)。如果通过探测发现了新的组件或者服务器(方框84),新的配置将被处理(方框85),这将在下面参照图7A和7B作进一步的描述。否则,如果发现了已变更的配置(方框86),该已变更的配置将被处理(方框87),这将在下面参照图10A和10B作进一步描述。迭代处理将持续进行下去(方框88),直至系统终止或者关机。
图6所示的流程图示出了对图5所示方法中使用的管理系统11进行初始化的例程90。该例程的目的是,在迭代处理循环开始之前下载管理系统11所用的必需支持文件。
从而,XML文件类型定义39(图2中示出)从数据库38中被下载下来(方框91)。作为用于所有支持的组件的全局参数定义42(图2中示出)存储的XML格式化参数定义,也从数据库38中被下载下来(方框92)。然后例程返回。
图7A和7B所示的流程图示出了对图5所示方法中使用的一个新的配置进行处理的例程100。该例程的目的在于,一旦通过主动探测发现了新的网络组件,就注册和验证该新的网络组件。
这样,每一个新发现组件的组件配置都被注册到管理服务器32上(方框101)。新发现的配置内的每一个单个组件都按照如下方式进行迭代处理(方框102-114)。在每一次迭代中(方框102),每一个组件的运行时间配置参数41(图2中示出)都被记录到合适的本地XML文档中(方框103)。该XML文档被下载到管理服务器32(方框104),并被注册(方框105)。管理配置模块35将等待(方框106)直至注册完成(方框105),之后,对配置参数进行验证(方框107),这将在下面参照图8作进一步描述。
如果配置参数41未被验证(方框108),将对其进行处理(方框109),这将在下面参照图9作进一步描述。否则,如果配置参数41已被验证(方框108),其运行时间版本将被记录到XML文档40中,并被赋予版本控制号(方框110)。
在所描述的实施例中,DOCLET_VERSION和DOCLET_DATE标记被用作版本控制号。接下来,XML文档40被发送到为其定义了组件配置的特定服务器(方框111)。然后该特定服务器确保配置参数41被客户端模块33应用。管理服务器32将运行时间配置参数存储到数据库38中(方块112),并且,作为一个可选步骤,将其上传到指定的支持站点中(方框113)。对每一个剩下的组件(方框102)继续进行处理(方框114),处理完成后例程返回。
图8所示的流程图示出了对配置参数进行验证的例程120。该例程的目的是对配置参数41(图2中示出)进行验证、分析和管理。
这样,针对从数据库38中检索得到的XML文件类型定义39对配置参数41进行验证(方框121)。验证包括检查值的类型、值的范围和任何参数引用关系。接下来,执行影响分析(方框122)。影响分析包括动态遍历依赖关系树,以确保配置策略被实施。如果配置参数反映了已变更的值(方框123),则执行变更管理(方框124)。变更管理包括就每一次变更的影响对系统管理员管理、提建议和发警报,同样也包括实际应用这些变更。然后例程返回。
图9所示的流程图示出了对图7A和7B中的例程中使用的未验证的配置参数进行处理的例程130。该例程的目的是对验证失败的配置参数41(图2中示出)进行适度地处理。
通过执行一个或多个所选择的操作(方框131-136),按如下方式对未验证的配置参数进行处理。首先,未验证但已变更的配置参数可能被变更回(132)先前已验证的值或者全局参数定义42(图2中示出)中指出的缺省值。其次,管理系统11可对所有的配置参数进行审核(方框133),以确定未通过验证的配置参数的影响。第三,可能产生一个警报给管理员(方框134)。未验证的配置参数变更也可能被记录到日志文件中(方框135),从而导致默许未验证的配置参数变更。
一旦完成一个或者多个前述操作,例程就返回。
图10A和10B所示的流程图示出了对图5所示方法所使用的已变更配置进行处理的例程140。该例程的目的是,一旦通过探测发现了已变更的组件,就对该已变更组件进行注册和验证。
这样,从管理服务器32获得了已变更网络组件的组件参数注册(方框141)。按照如下方式,对新发现的配置内的每一个单个组件进行迭代处理(方框142-152)。在每一次迭代中(方框142),每一个组件的运行时间配置参数41(图2中示出)都被记录到合适的本地XML文档中(方框143)。XML文档被下载到管理服务器32(方框144),并被验证(方框145),这将在下面参照图8作进一步描述。
如果配置参数41未被验证(方框146),将对其进行处理(方框147),这将在下面参照图9作进一步描述。否则,如果配置参数已被验证(方框146),则配置参数41的运行时间版本被记录到XML文档40中,并被赋予版本控制号(方框148)。
在所描述的实施例中,DOCLET_VERSION和DOCLET_DATE标记被用作版本控制号。接下来,XML文档40被发送到为其定义了组件配置的特定服务器中(方框149)。然后该特定服务器确保组件配置参数41被客户端模块33应用。管理服务器32将运行时间配置参数存储到数据库38中(方框150),并且,作为一个可选步骤,将其上传到指定的支持站点(方框151)。对每一个剩下的组件(方框142)继续进行处理(方框152),处理完成后例程返回。
虽然已参照本发明的实施例对本发明进行了具体的说明和描述,但本领域技术人员应该理解,可以在不背离本发明的精神和范围的前提下在形式和细节上在其中进行前述的和其他的改变。
附录A
<!--DOCTYPE BLOBAL_NODES_DOCLET[-->
<!--This DTD defines the necessary elements for Managed nodes and
their resources.This DTD also contains
a DTD version element to ensure proper functionality
-->
<!--Root doclet element definition-->
<!ELEMENT GLOBAL_NODES_DOCLET(DOCLET_VERSION,DOCLET_DATE,
RACK_NAME,NODE_TYPE*)>
<!ELEMENT DOCLET_VERSION(#PCDATA)>
<!ELEMENT DOCLET_DATE (#PCDATA)>
<!ELEMENT RACK_NAME (#PCDATA)>
<!ELEMENT NODE_TYPE(IAS|DATABASE|EBIZ|ICACHE|WEB_CACHE|MGMT)>
<!ELEMENT IAS (NODE*)>
<!ELEMENT DATABASE (NODE*)>
<!ELEMENT EBIZ (NODE*)>
<!ELEMENT ICACHE (NODE*)>
<!ELEMENT WEB_CACHE (NODE*)>
<!ELEMENT MGMT (NODE*)>
<!ELEMENT NODE (PUBLIC_NODE_NAME*,PUBLIC_IP_ADDRESS*,
PRIVATE_NODE_NAME*,PRIVATE_IP_ADDRESS*,
HW_RESOURCE)>
<!ELEMENT PUBLIC_NODE_NAME(#PCDATA)>
<!ATTLIST PUBLIC_NODE_NAME ALIAS CDATA″NULL″>
<!ELEMENT PUBLIC_IP_ADDRESS(#PCDATA)>
<!ELEMENT PRIVATE_NODE_NAME(#PCDATA)>
<!ATTLIST PRIVATE_NODE_NAME ALIAS CDATA″NULL″>
<!ELEMENT PRIVATE_IP_ADDRESS(#PCDATA)>
<!ELEMENT HW_RESOURCE (MBOARD,NIC*,HBA*,STORAGE)>
<!ELEMENT MBOARD (#PCDATA)>
<!ATTLIST MBOARD VENDOR CDATA #REQUIRED
MEMORY CDATA #REQUIRED
MEMORY_UNIT (MB|GB)″MB″
CPU_COUNT CDATA #REQUIRED
CPU_TYPE CDATA #REQUIRED
CPU_MHZ CDATA #REQUIRED>
<!--The name of the NIC may be the same as the vendor or model.-->
<!ELEMENT NIC (#PCDATA)>
<!ATTLIST NIC VENDOR CDATA #REQUIRED
MODEL CDATA #EQUIRED
TX_TYPE (100MBIT|GIGABIT)″100MBIT″
IP_ADDRESS CDATA #REQUIRED>
<!--For HBA controllers,Notice we spell fiber the correct way,not the
English way.
-->
<!ELEMENT HBA (#PCDATA)>
<!ATTLIST HBA VENDOR CDATA #REQUIRED
MODEL CDATA #REQUIRED
TYPE(IDE|UW_SCSI2|SCSI3|FIBER)″FIBER″>
<!ELEMENT STORAGE (NAS*,DA*,SAN*,SSP*)>
<!ELEMENT NAS (#PCDATA)>
<!ATTLIST NAS IP_ADDRESS CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT DA (DISK*)>
<!ELEMENT DISK (#PCDATA)>
<!ATTLIST DISK HBA_NAME CDATA #REQUIRED
LUN_ID CDATA #REQUIRED
CAPACITY CDATA #REQUIRED
CAPACITY_UNIT(MB|GB|TB)″GB″>
<!ELEMENT SAN (#PCDATA)>
<!ATTLIST SAN ZONE CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT SSP (#PCDATA)>
附录B
<?xml version=″1.0″standalone=″no″?>
<!DOCTYPE GLOBAL_NODES_DOCLET SYSTEM″/home/oracle/dve/appliance/xml/rack_nodes.dtd″
>
<GLOBAL_NODES_DOCLET>
<DOCLET_VERSION>0.0.1</DOCLET_VERSION>
<DOCLET_DATE>26-FEB-2001</DOCLET_DATE>
<RACK_NAME>TEST_RACK1</RACK_NAME>
<NODE_TYPE>
<DATABASE>
<NODE>
<PUBLIC_NODE_NAME
ALIAS= ″dpresley-linux″
>dpresley-linux.us.oracle.com</PUBLIC_NODE_NAME>
<PUBLIC_IP_ADDRESS>130.68.30.114</PUBLIC_IP_ADDRESS>
<HW_RESOURCE>
<MBOARD
VENDOR=″Supper Micro″
MEMORY=″1″
MEMORY_UNIT=″GB″
CPU_COUNT=″2″
CPU_TYPE=″Coppermine″
CPU_MHZ=″800″
>440BX-2
</MBOARD>
<NIC
VENDOR=″3COM″
MODEL=″905C″
TX_TYPE=″100MBIT″
IP_ADDRESS=″130.68.30.114″
>3COM-905C
</NIC>
<HBA
VENDOR=″Adapttec″
MODEL=″AHA7829″
TYPE=″UW_SCSI2″
>scsi_00
</HBA>
<HBA
VENDOR=″Adapttec″
MODEL=″AHA2940″
TYPE=″UW_SCSI2″
>scsi_01
</HBA>
<HBA
VENDOR=″ON-BOARD″
MODEL=″NULL″
TYPE=″IDE″
>ide_00
</HBA>
<HBA
VENDOR=″ON-BOARD″
MODEL=″NULL″
TYPE=″IDE″
>ide_01
</HBA>
<STORAGE>
<DA>
<DISK
HBA_NAME=″ide_00″
LUN_ID=″0″
CAPACITY=″17.2″
CAPACITY_UNIT=″GB″
>WDI-172430A
</DISK>
<DISK
HBA_NAME=″ide_00″
LUN_ID=″1″
CAPACITY=″17.2″
CAPACITY_UNIT=″GB″
>WDI-172430A
</DISK>
<DISK
HBA_NAME=″ide_01″
LUN_ID=″0″
CAPACITY=″17.2″
CAPACITY_UNIT=″GB″
>WDI-172430A
</DISK>
<DISK
HBA_NAME=″ide_01″
LUN_ID=″1″
CAPACITY=″17.2″
CAPACITY_UNIT=″GB″
>WDI-172430A
</DISK>
</DA>
</STORAGE>
</HW_RESOURCE>
</NODE>
</DATABASE>
</NODE_TYPE>
<NODE_TYPE>
<IAS>
</IAS>
</NODE_TYPE>
<NODE_TYPE>
<EBIZ>
</EBIZ>
</NODE_TYPE>
</GLOBAL_NODES_DOCLET>
附录C
<PARAMETER>
<PARAMETER_NAME
P_ID=″DB_180″
TYPE=″NUMBER″
RANGE_TYPE=″RANGE″
RANGE=″1:65355″
OVERRIDE=″YES″
COMPUTED_VALUE=″1.1*:R_001″
>SESSIONS
</PARAMETER_NAME>
<REF_PARAMETER
R_ID=″R_001″
REF_COMPONENT_TYPE=″DATABASE″
REF_COMPONENT_NAME=″ORACLE8I_RDBMS_SERVER″
>PROCESSES
</REF_PARAMETER>
</PARAMETER>
附录D
<PARAMETER>
<PARAMETER_NAME
P_ID=″DB_180″
TYPE=″NUMBER″
VALUE=″330″
DEFAULT_VALUE=″110″
DERRIVED_VALUE=″330″
OVERRIDE=″YES″
>SESSIONS
</PARAMETER_NAME>
<REF_PARAMETER
R_ID=″DB_160″
REF_COMPONENT_TYPE=″DATABASE″
REF_COMPONENT_NAME=″ORACLE8I_RDBMS_SERVER″
REF_COMPONENT_NODE=″dprelsey-linux.us.oracle.com″
>PROCESSES
</REF_PARAMETER>
</PARAMETER>
Claims (38)
1.一种用于有效管理企业的可配置组件的系统,包括:
管理域内的至少一个单个组件,所述单个组件存储包括一组配置参数和类型定义的配置;
至少一个文件类型定义,其定义了至少两个所述单个组件之间的配置的映射,每一个映射指定了一个配置参数,所述配置参数与至少一个其他这样的配置参数具有依赖关系;
管理系统,其注册每一个这样的单个组件,基于一组为企业定义的主配置参数和类型定义来验证所述配置参数和类型定义,并且通过动态探测每一个这样的单个组件的已验证的可配置参数在所述企业内执行所述映射。
2.根据权利要求1所述的系统,还包括:
服务接口,其通过动态探测发现至少一个这样的配置参数中的变更。
3.根据权利要求2所述的系统,还包括:
一组核心服务,其对所述发现的变更采取行动,包括以下至少一项:
将至少一个这样的配置参数变回缺省或先前已验证的值的服务;
审核所述至少一个这样的配置参数的服务;
生成与所述至少一个这样的配置参数有关的警报的服务;和
默许所述已发现的变更的服务。
4.根据权利要求2所述的系统,还包括:
日志,其存储探测到的所述至少一个这样的配置参数的变更。
5.根据权利要求1所述的系统,还包括:
配置和验证模块,其针对至少一个这样的配置参数执行对所述企业的影响分析。
6.根据权利要求1所述的系统,其中所述关系包括单向的、双向的、循环的、一对多、多对一和多对多中的一种。
7.一种用于有效管理企业的可配置组件的方法,包括以下步骤:
存储管理域中的至少一个单个组件的配置,所述配置包括一组配置参数和类型定义;
定义至少两个所述单个组件之间的所述配置的映射,每一个映射指定一个配置参数,所述配置参数与至少一个其他这样的配置参数具有依赖关系;
注册每一个这样的单个组件,并基于一组为企业定义的主配置参数和类型定义验证所述配置参数和类型定义;以及
通过动态探测每一个这样的单个组件的已验证的配置参数,在所述企业内执行所述映射。
8.根据权利要求7所述的方法,还包括:
通过动态探测发现至少一个这样的配置参数中的变更。
9.根据权利要求8所述的方法,还包括:
对所述已发现的变更采取行动,包括以下方面中的至少一项:
将至少一个这样的配置参数变回缺省或先前已验证的值;
对所述至少一个这样的配置参数进行审核;
生成与所述至少一个这样的配置参数有关的警报;和
默许所述已发现的变更。
10.根据权利要求8所述的方法,还包括:
将探测到的所述至少一个这样的配置参数中的变更记入日志。
11.根据权利要求7所述的方法,还包括:
针对至少一个这样的配置参数,执行对所述企业的影响分析。
12.根据权利要求7所述的方法,其中所述关系包含单向的、双向的、循环的、一对多、多对一和多对多中的一种。
13.一种计算机可读取存储介质,其保存用于执行根据权利要求7、8、9、10、11或者12所述的方法的代码。
14.一种用于提供集中管理分布式计算组件配置的框架的系统,包括:
多个单个的组件,每一个都包括应用存储了配置参数的文件类型定义的客户模块;
管理服务器,其维护存储了主文件类型定义和全局参数定义的数据库;和
管理控制台,其访问所述数据库,并且包括:
至少一个服务接口,其通过所述相应的客户模块检索存储的每一个单个组件的文件类型定义;
剖析器,其利用所述主文件类型定义从每个检索到的文件类型定义中提取所述配置参数;和
验证器,其针对所述全局参数定义中的所述已验证的配置参数验证每一个提取出的配置参数。
15.根据权利要求14所述的系统,还包括:
至少一个适配器,其对利用至少一个这样的单个组件维护的组件特定配置参数进行访问。
16.根据权利要求14所述的系统,还包括:
动态探测所述单个组件的至少一个组件特定的适配器。
17.根据权利要求14所述的系统,还包括:
组件参数依赖关系树,其由所述提取出的配置参数形成;和
影响分析器,其通过遍历所述组件参数依赖关系树来确定已传送的变更。
18.根据权利要求14所述的系统,还包括:
变更管理器,其利用至少一个这样的单个组件对配置参数进行变更。
19.根据权利要求14所述的系统,还包括:
由所述提取出的配置参数形成的一组文档。
20.根据权利要求19所述的系统,其中所述文档用包括可扩展标记语言的脚本语言编写而成。
21.根据权利要求14所述的系统,还包括:
验证服务,包括以下项中的至少一项:
对至少一个这样的配置参数进行管理;
对至少一个这样的配置参数提出建议;
对至少一个这样的配置参数发出警报;和
默许至少一个这样的配置参数。
22.根据权利要求14所述的系统,还包括:
提供用户接口管理控制台的浏览服务。
23.根据权利要求14所述的系统,还包括:
管理配置模块,其对新的这样的单个组件进行注册。
24.根据权利要求14所述的系统,还包括:
管理配置模块,其对已变更的这样的单个组件进行更新。
25.根据权利要求14所述的系统,其中所述单个组件包括网络服务器、因特网应用服务器和数据库服务器中至少之一。
26.一种用于提供集中管理分布式计算组件的配置的框架的方法,包括:
与多个单个的组件进行接口,每一个所述单个组件都包含应用了文件类型定义和存储了配置参数的客户模块;
维护数据库,所述数据库存储了主文件类型定义和全局参数定义;和
对所述数据库进行访问,并对所述单个组件进行有效管理,包括:
通过所述相应的客户模块检索所述存储的每一个单个组件的文件类型定义;
利用所述主文件类型定义从每一个检索到的文件类型定义中提取所述配置参数;和
针对所述全局参数定义中已验证的配置参数,对每一个提取出的配置参数进行验证。
27.根据权利要求26所述的方法,还包括:
对利用至少一个这样的单个组件维护的组件特定的配置参数进行访问。
28.根据权利要求26所述的方法,还包括:
对所述单个组件进行动态探测。
29.根据权利要求26所述的方法,还包括;
由提取出的配置参数形成组件参数依赖关系树;和
通过遍历所述组件参数依赖关系树确定被传播的变更。
30.根据权利要求26所述的方法,还包括:
利用至少一个这样的单个组件对配置参数实施变更。
31.根据权利要求26所述的方法,还包括:
由所述提取出的配置参数形成一组文档。
32.根据权利要求31所述的方法,其中所述文档用包括所述可扩展标记语言的脚本语言编写而成。
33.根据权利要求26所述的方法,还包括:
提供验证服务,包括以下项中的至少一项:
对至少一个这样的配置参数进行管理;
对于至少一个这样的配置参数提出建议;
对于至少一个这样的配置参数发出警报;和
默许至少一个这样的配置参数。
34.根据权利要求26所述的方法,还包括:
提供包含用户接口管理控制台的浏览服务。
35.根据权利要求26所述的方法,还包括:
对新的这样的单个组件进行注册。
36.根据权利要求26所述的方法,还包括:
对已变更的这样的单个组件进行更新。
37.根据权利要求26所述的方法,其中所述单个组件包括网络服务器、因特网应用服务器和数据库服务器中至少之一。
38.一种计算机可读存储介质,其保存用于执行根据权利要求26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36或37所述方法的代码。
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