DE112017003705T5 - Techniken zum Verifizieren und Authentifizieren von Ressourcen in einer Datenzentrumcomputerumgebung - Google Patents
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- G06F3/0601—Interfaces specially adapted for storage systems
- G06F3/0668—Interfaces specially adapted for storage systems adopting a particular infrastructure
- G06F3/0671—In-line storage system
- G06F3/0683—Plurality of storage devices
- G06F3/0688—Non-volatile semiconductor memory arrays
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- G06F3/00—Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
- G06F3/06—Digital input from, or digital output to, record carriers, e.g. RAID, emulated record carriers or networked record carriers
- G06F3/0601—Interfaces specially adapted for storage systems
- G06F3/0668—Interfaces specially adapted for storage systems adopting a particular infrastructure
- G06F3/0671—In-line storage system
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- G06F9/06—Arrangements for program control, e.g. control units using stored programs, i.e. using an internal store of processing equipment to receive or retain programs
- G06F9/30—Arrangements for executing machine instructions, e.g. instruction decode
- G06F9/30003—Arrangements for executing specific machine instructions
- G06F9/30007—Arrangements for executing specific machine instructions to perform operations on data operands
- G06F9/30036—Instructions to perform operations on packed data, e.g. vector, tile or matrix operations
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- G06F9/06—Arrangements for program control, e.g. control units using stored programs, i.e. using an internal store of processing equipment to receive or retain programs
- G06F9/44—Arrangements for executing specific programs
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- G06F9/06—Arrangements for program control, e.g. control units using stored programs, i.e. using an internal store of processing equipment to receive or retain programs
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- G06F9/48—Program initiating; Program switching, e.g. by interrupt
- G06F9/4806—Task transfer initiation or dispatching
- G06F9/4843—Task transfer initiation or dispatching by program, e.g. task dispatcher, supervisor, operating system
- G06F9/4881—Scheduling strategies for dispatcher, e.g. round robin, multi-level priority queues
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- G06F9/46—Multiprogramming arrangements
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- G06F9/5005—Allocation of resources, e.g. of the central processing unit [CPU] to service a request
- G06F9/5027—Allocation of resources, e.g. of the central processing unit [CPU] to service a request the resource being a machine, e.g. CPUs, Servers, Terminals
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- G06F9/00—Arrangements for program control, e.g. control units
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- G06F9/46—Multiprogramming arrangements
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- G06F9/544—Buffers; Shared memory; Pipes
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- G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G06Q10/00—Administration; Management
- G06Q10/06—Resources, workflows, human or project management; Enterprise or organisation planning; Enterprise or organisation modelling
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- G—PHYSICS
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- G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G06Q10/00—Administration; Management
- G06Q10/06—Resources, workflows, human or project management; Enterprise or organisation planning; Enterprise or organisation modelling
- G06Q10/063—Operations research, analysis or management
- G06Q10/0631—Resource planning, allocation, distributing or scheduling for enterprises or organisations
- G06Q10/06314—Calendaring for a resource
-
- G—PHYSICS
- G08—SIGNALLING
- G08C—TRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
- G08C17/00—Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link
- G08C17/02—Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link using a radio link
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- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11C—STATIC STORES
- G11C11/00—Digital stores characterised by the use of particular electric or magnetic storage elements; Storage elements therefor
- G11C11/56—Digital stores characterised by the use of particular electric or magnetic storage elements; Storage elements therefor using storage elements with more than two stable states represented by steps, e.g. of voltage, current, phase, frequency
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- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11C—STATIC STORES
- G11C14/00—Digital stores characterised by arrangements of cells having volatile and non-volatile storage properties for back-up when the power is down
- G11C14/0009—Digital stores characterised by arrangements of cells having volatile and non-volatile storage properties for back-up when the power is down in which the volatile element is a DRAM cell
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11C—STATIC STORES
- G11C5/00—Details of stores covered by group G11C11/00
- G11C5/02—Disposition of storage elements, e.g. in the form of a matrix array
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11C—STATIC STORES
- G11C7/00—Arrangements for writing information into, or reading information out from, a digital store
- G11C7/10—Input/output [I/O] data interface arrangements, e.g. I/O data control circuits, I/O data buffers
- G11C7/1072—Input/output [I/O] data interface arrangements, e.g. I/O data control circuits, I/O data buffers for memories with random access ports synchronised on clock signal pulse trains, e.g. synchronous memories, self timed memories
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- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03M—CODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
- H03M7/00—Conversion of a code where information is represented by a given sequence or number of digits to a code where the same, similar or subset of information is represented by a different sequence or number of digits
- H03M7/30—Compression; Expansion; Suppression of unnecessary data, e.g. redundancy reduction
- H03M7/3084—Compression; Expansion; Suppression of unnecessary data, e.g. redundancy reduction using adaptive string matching, e.g. the Lempel-Ziv method
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- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03M—CODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
- H03M7/00—Conversion of a code where information is represented by a given sequence or number of digits to a code where the same, similar or subset of information is represented by a different sequence or number of digits
- H03M7/30—Compression; Expansion; Suppression of unnecessary data, e.g. redundancy reduction
- H03M7/3084—Compression; Expansion; Suppression of unnecessary data, e.g. redundancy reduction using adaptive string matching, e.g. the Lempel-Ziv method
- H03M7/3086—Compression; Expansion; Suppression of unnecessary data, e.g. redundancy reduction using adaptive string matching, e.g. the Lempel-Ziv method employing a sliding window, e.g. LZ77
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- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03M—CODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
- H03M7/00—Conversion of a code where information is represented by a given sequence or number of digits to a code where the same, similar or subset of information is represented by a different sequence or number of digits
- H03M7/30—Compression; Expansion; Suppression of unnecessary data, e.g. redundancy reduction
- H03M7/40—Conversion to or from variable length codes, e.g. Shannon-Fano code, Huffman code, Morse code
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- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03M—CODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
- H03M7/00—Conversion of a code where information is represented by a given sequence or number of digits to a code where the same, similar or subset of information is represented by a different sequence or number of digits
- H03M7/30—Compression; Expansion; Suppression of unnecessary data, e.g. redundancy reduction
- H03M7/40—Conversion to or from variable length codes, e.g. Shannon-Fano code, Huffman code, Morse code
- H03M7/4031—Fixed length to variable length coding
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- H03M—CODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
- H03M7/00—Conversion of a code where information is represented by a given sequence or number of digits to a code where the same, similar or subset of information is represented by a different sequence or number of digits
- H03M7/30—Compression; Expansion; Suppression of unnecessary data, e.g. redundancy reduction
- H03M7/40—Conversion to or from variable length codes, e.g. Shannon-Fano code, Huffman code, Morse code
- H03M7/4031—Fixed length to variable length coding
- H03M7/4037—Prefix coding
- H03M7/4043—Adaptive prefix coding
- H03M7/4056—Coding table selection
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- H03M7/00—Conversion of a code where information is represented by a given sequence or number of digits to a code where the same, similar or subset of information is represented by a different sequence or number of digits
- H03M7/30—Compression; Expansion; Suppression of unnecessary data, e.g. redundancy reduction
- H03M7/40—Conversion to or from variable length codes, e.g. Shannon-Fano code, Huffman code, Morse code
- H03M7/4031—Fixed length to variable length coding
- H03M7/4037—Prefix coding
- H03M7/4081—Static prefix coding
-
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- H03M7/30—Compression; Expansion; Suppression of unnecessary data, e.g. redundancy reduction
- H03M7/60—General implementation details not specific to a particular type of compression
- H03M7/6005—Decoder aspects
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- H03M7/60—General implementation details not specific to a particular type of compression
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- H04B10/25—Arrangements specific to fibre transmission
- H04B10/2589—Bidirectional transmission
- H04B10/25891—Transmission components
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- H04L41/00—Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
- H04L41/14—Network analysis or design
- H04L41/145—Network analysis or design involving simulating, designing, planning or modelling of a network
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- H04L43/0805—Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters by checking availability
- H04L43/0817—Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters by checking availability by checking functioning
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- H04L43/08—Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters
- H04L43/0876—Network utilisation, e.g. volume of load or congestion level
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- H04L43/08—Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters
- H04L43/0876—Network utilisation, e.g. volume of load or congestion level
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- H04L47/00—Traffic control in data switching networks
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- H04L47/78—Architectures of resource allocation
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- H—ELECTRICITY
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- H04L47/70—Admission control; Resource allocation
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- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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- H04L49/00—Packet switching elements
- H04L49/25—Routing or path finding in a switch fabric
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- H04L49/00—Packet switching elements
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- H04L49/00—Packet switching elements
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- H04L49/357—Fibre channel switches
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- H04L67/30—Profiles
- H04L67/306—User profiles
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- H04L69/00—Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
- H04L69/04—Protocols for data compression, e.g. ROHC
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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- H—ELECTRICITY
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- H04L69/00—Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
- H04L69/30—Definitions, standards or architectural aspects of layered protocol stacks
- H04L69/32—Architecture of open systems interconnection [OSI] 7-layer type protocol stacks, e.g. the interfaces between the data link level and the physical level
- H04L69/322—Intralayer communication protocols among peer entities or protocol data unit [PDU] definitions
- H04L69/329—Intralayer communication protocols among peer entities or protocol data unit [PDU] definitions in the application layer [OSI layer 7]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04Q—SELECTING
- H04Q1/00—Details of selecting apparatus or arrangements
- H04Q1/02—Constructional details
- H04Q1/09—Frames or mounting racks not otherwise provided for
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04Q—SELECTING
- H04Q11/00—Selecting arrangements for multiplex systems
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04Q—SELECTING
- H04Q11/00—Selecting arrangements for multiplex systems
- H04Q11/0001—Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
- H04Q11/0003—Details
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K7/00—Constructional details common to different types of electric apparatus
- H05K7/14—Mounting supporting structure in casing or on frame or rack
- H05K7/1438—Back panels or connecting means therefor; Terminals; Coding means to avoid wrong insertion
- H05K7/1439—Back panel mother boards
- H05K7/1442—Back panel mother boards with a radial structure
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B25—HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
- B25J—MANIPULATORS; CHAMBERS PROVIDED WITH MANIPULATION DEVICES
- B25J15/00—Gripping heads and other end effectors
- B25J15/0014—Gripping heads and other end effectors having fork, comb or plate shaped means for engaging the lower surface on a object to be transported
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B65—CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
- B65G—TRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
- B65G1/00—Storing articles, individually or in orderly arrangement, in warehouses or magazines
- B65G1/02—Storage devices
- B65G1/04—Storage devices mechanical
- B65G1/0492—Storage devices mechanical with cars adapted to travel in storage aisles
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05D—SYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
- G05D23/00—Control of temperature
- G05D23/19—Control of temperature characterised by the use of electric means
- G05D23/1919—Control of temperature characterised by the use of electric means characterised by the type of controller
- G05D23/1921—Control of temperature characterised by the use of electric means characterised by the type of controller using a thermal motor
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05D—SYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
- G05D23/00—Control of temperature
- G05D23/19—Control of temperature characterised by the use of electric means
- G05D23/20—Control of temperature characterised by the use of electric means with sensing elements having variation of electric or magnetic properties with change of temperature
- G05D23/2037—Control of temperature characterised by the use of electric means with sensing elements having variation of electric or magnetic properties with change of temperature details of the regulator
- G05D23/2039—Control of temperature characterised by the use of electric means with sensing elements having variation of electric or magnetic properties with change of temperature details of the regulator using mechanical means
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F11/00—Error detection; Error correction; Monitoring
- G06F11/07—Responding to the occurrence of a fault, e.g. fault tolerance
- G06F11/14—Error detection or correction of the data by redundancy in operation
- G06F11/1402—Saving, restoring, recovering or retrying
- G06F11/1405—Saving, restoring, recovering or retrying at machine instruction level
- G06F11/141—Saving, restoring, recovering or retrying at machine instruction level for bus or memory accesses
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F11/00—Error detection; Error correction; Monitoring
- G06F11/30—Monitoring
- G06F11/34—Recording or statistical evaluation of computer activity, e.g. of down time, of input/output operation ; Recording or statistical evaluation of user activity, e.g. usability assessment
- G06F11/3409—Recording or statistical evaluation of computer activity, e.g. of down time, of input/output operation ; Recording or statistical evaluation of user activity, e.g. usability assessment for performance assessment
- G06F11/3414—Workload generation, e.g. scripts, playback
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F12/00—Accessing, addressing or allocating within memory systems or architectures
- G06F12/02—Addressing or allocation; Relocation
- G06F12/08—Addressing or allocation; Relocation in hierarchically structured memory systems, e.g. virtual memory systems
- G06F12/0802—Addressing of a memory level in which the access to the desired data or data block requires associative addressing means, e.g. caches
- G06F12/0862—Addressing of a memory level in which the access to the desired data or data block requires associative addressing means, e.g. caches with prefetch
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F12/00—Accessing, addressing or allocating within memory systems or architectures
- G06F12/02—Addressing or allocation; Relocation
- G06F12/08—Addressing or allocation; Relocation in hierarchically structured memory systems, e.g. virtual memory systems
- G06F12/0802—Addressing of a memory level in which the access to the desired data or data block requires associative addressing means, e.g. caches
- G06F12/0893—Caches characterised by their organisation or structure
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
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- G06F12/02—Addressing or allocation; Relocation
- G06F12/08—Addressing or allocation; Relocation in hierarchically structured memory systems, e.g. virtual memory systems
- G06F12/10—Address translation
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- G—PHYSICS
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- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F13/00—Interconnection of, or transfer of information or other signals between, memories, input/output devices or central processing units
- G06F13/14—Handling requests for interconnection or transfer
- G06F13/16—Handling requests for interconnection or transfer for access to memory bus
- G06F13/1605—Handling requests for interconnection or transfer for access to memory bus based on arbitration
- G06F13/161—Handling requests for interconnection or transfer for access to memory bus based on arbitration with latency improvement
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- G—PHYSICS
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- G06F2212/1041—Resource optimization
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- G06F2212/152—Virtualized environment, e.g. logically partitioned system
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- G06F2212/00—Indexing scheme relating to accessing, addressing or allocation within memory systems or architectures
- G06F2212/20—Employing a main memory using a specific memory technology
- G06F2212/202—Non-volatile memory
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- G06F2212/00—Indexing scheme relating to accessing, addressing or allocation within memory systems or architectures
- G06F2212/40—Specific encoding of data in memory or cache
- G06F2212/401—Compressed data
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- G06F2212/00—Indexing scheme relating to accessing, addressing or allocation within memory systems or architectures
- G06F2212/72—Details relating to flash memory management
- G06F2212/7207—Details relating to flash memory management management of metadata or control data
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- G06F3/00—Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
- G06F3/06—Digital input from, or digital output to, record carriers, e.g. RAID, emulated record carriers or networked record carriers
- G06F3/0601—Interfaces specially adapted for storage systems
- G06F3/0602—Interfaces specially adapted for storage systems specifically adapted to achieve a particular effect
- G06F3/061—Improving I/O performance
- G06F3/0611—Improving I/O performance in relation to response time
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- G06F3/00—Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
- G06F3/06—Digital input from, or digital output to, record carriers, e.g. RAID, emulated record carriers or networked record carriers
- G06F3/0601—Interfaces specially adapted for storage systems
- G06F3/0602—Interfaces specially adapted for storage systems specifically adapted to achieve a particular effect
- G06F3/0614—Improving the reliability of storage systems
- G06F3/0616—Improving the reliability of storage systems in relation to life time, e.g. increasing Mean Time Between Failures [MTBF]
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- G06F3/00—Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
- G06F3/06—Digital input from, or digital output to, record carriers, e.g. RAID, emulated record carriers or networked record carriers
- G06F3/0601—Interfaces specially adapted for storage systems
- G06F3/0628—Interfaces specially adapted for storage systems making use of a particular technique
- G06F3/0629—Configuration or reconfiguration of storage systems
- G06F3/0631—Configuration or reconfiguration of storage systems by allocating resources to storage systems
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- G06F3/00—Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
- G06F3/06—Digital input from, or digital output to, record carriers, e.g. RAID, emulated record carriers or networked record carriers
- G06F3/0601—Interfaces specially adapted for storage systems
- G06F3/0628—Interfaces specially adapted for storage systems making use of a particular technique
- G06F3/0638—Organizing or formatting or addressing of data
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- G06F3/0601—Interfaces specially adapted for storage systems
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- G06F3/0646—Horizontal data movement in storage systems, i.e. moving data in between storage devices or systems
- G06F3/0647—Migration mechanisms
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- G06F3/06—Digital input from, or digital output to, record carriers, e.g. RAID, emulated record carriers or networked record carriers
- G06F3/0601—Interfaces specially adapted for storage systems
- G06F3/0628—Interfaces specially adapted for storage systems making use of a particular technique
- G06F3/0655—Vertical data movement, i.e. input-output transfer; data movement between one or more hosts and one or more storage devices
- G06F3/0658—Controller construction arrangements
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- G06F9/00—Arrangements for program control, e.g. control units
- G06F9/06—Arrangements for program control, e.g. control units using stored programs, i.e. using an internal store of processing equipment to receive or retain programs
- G06F9/30—Arrangements for executing machine instructions, e.g. instruction decode
- G06F9/38—Concurrent instruction execution, e.g. pipeline or look ahead
- G06F9/3885—Concurrent instruction execution, e.g. pipeline or look ahead using a plurality of independent parallel functional units
- G06F9/3887—Concurrent instruction execution, e.g. pipeline or look ahead using a plurality of independent parallel functional units controlled by a single instruction for multiple data lanes [SIMD]
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- G06F9/00—Arrangements for program control, e.g. control units
- G06F9/06—Arrangements for program control, e.g. control units using stored programs, i.e. using an internal store of processing equipment to receive or retain programs
- G06F9/46—Multiprogramming arrangements
- G06F9/50—Allocation of resources, e.g. of the central processing unit [CPU]
- G06F9/5005—Allocation of resources, e.g. of the central processing unit [CPU] to service a request
- G06F9/5011—Allocation of resources, e.g. of the central processing unit [CPU] to service a request the resources being hardware resources other than CPUs, Servers and Terminals
- G06F9/5016—Allocation of resources, e.g. of the central processing unit [CPU] to service a request the resources being hardware resources other than CPUs, Servers and Terminals the resource being the memory
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- G06F9/00—Arrangements for program control, e.g. control units
- G06F9/06—Arrangements for program control, e.g. control units using stored programs, i.e. using an internal store of processing equipment to receive or retain programs
- G06F9/46—Multiprogramming arrangements
- G06F9/50—Allocation of resources, e.g. of the central processing unit [CPU]
- G06F9/5005—Allocation of resources, e.g. of the central processing unit [CPU] to service a request
- G06F9/5027—Allocation of resources, e.g. of the central processing unit [CPU] to service a request the resource being a machine, e.g. CPUs, Servers, Terminals
- G06F9/5044—Allocation of resources, e.g. of the central processing unit [CPU] to service a request the resource being a machine, e.g. CPUs, Servers, Terminals considering hardware capabilities
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- G06F9/5005—Allocation of resources, e.g. of the central processing unit [CPU] to service a request
- G06F9/5027—Allocation of resources, e.g. of the central processing unit [CPU] to service a request the resource being a machine, e.g. CPUs, Servers, Terminals
- G06F9/505—Allocation of resources, e.g. of the central processing unit [CPU] to service a request the resource being a machine, e.g. CPUs, Servers, Terminals considering the load
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- G—PHYSICS
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- G06F9/46—Multiprogramming arrangements
- G06F9/50—Allocation of resources, e.g. of the central processing unit [CPU]
- G06F9/5061—Partitioning or combining of resources
- G06F9/5077—Logical partitioning of resources; Management or configuration of virtualized resources
-
- G—PHYSICS
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- G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G06Q10/00—Administration; Management
- G06Q10/08—Logistics, e.g. warehousing, loading or distribution; Inventory or stock management
- G06Q10/087—Inventory or stock management, e.g. order filling, procurement or balancing against orders
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G06Q10/00—Administration; Management
- G06Q10/20—Administration of product repair or maintenance
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G06Q50/00—Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
- G06Q50/04—Manufacturing
-
- G—PHYSICS
- G07—CHECKING-DEVICES
- G07C—TIME OR ATTENDANCE REGISTERS; REGISTERING OR INDICATING THE WORKING OF MACHINES; GENERATING RANDOM NUMBERS; VOTING OR LOTTERY APPARATUS; ARRANGEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS FOR CHECKING NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- G07C5/00—Registering or indicating the working of vehicles
- G07C5/008—Registering or indicating the working of vehicles communicating information to a remotely located station
-
- G—PHYSICS
- G08—SIGNALLING
- G08C—TRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
- G08C2200/00—Transmission systems for measured values, control or similar signals
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11C—STATIC STORES
- G11C5/00—Details of stores covered by group G11C11/00
- G11C5/06—Arrangements for interconnecting storage elements electrically, e.g. by wiring
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- H03M7/00—Conversion of a code where information is represented by a given sequence or number of digits to a code where the same, similar or subset of information is represented by a different sequence or number of digits
- H03M7/30—Compression; Expansion; Suppression of unnecessary data, e.g. redundancy reduction
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- H—ELECTRICITY
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- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/25—Arrangements specific to fibre transmission
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- H—ELECTRICITY
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- H04L12/28—Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
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- H04L12/2807—Exchanging configuration information on appliance services in a home automation network
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- H—ELECTRICITY
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- H04L41/00—Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
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- H04L41/046—Network management architectures or arrangements comprising network management agents or mobile agents therefor
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- H04L41/5003—Managing SLA; Interaction between SLA and QoS
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- H04L47/10—Flow control; Congestion control
- H04L47/24—Traffic characterised by specific attributes, e.g. priority or QoS
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- H04L47/76—Admission control; Resource allocation using dynamic resource allocation, e.g. in-call renegotiation requested by the user or requested by the network in response to changing network conditions
- H04L47/765—Admission control; Resource allocation using dynamic resource allocation, e.g. in-call renegotiation requested by the user or requested by the network in response to changing network conditions triggered by the end-points
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- H04L67/01—Protocols
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- H04L67/1004—Server selection for load balancing
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L67/00—Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
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- H04L67/1008—Server selection for load balancing based on parameters of servers, e.g. available memory or workload
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- H04L67/1001—Protocols in which an application is distributed across nodes in the network for accessing one among a plurality of replicated servers
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- H04L67/1001—Protocols in which an application is distributed across nodes in the network for accessing one among a plurality of replicated servers
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- H04L67/1097—Protocols in which an application is distributed across nodes in the network for distributed storage of data in networks, e.g. transport arrangements for network file system [NFS], storage area networks [SAN] or network attached storage [NAS]
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- H04L67/01—Protocols
- H04L67/12—Protocols specially adapted for proprietary or special-purpose networking environments, e.g. medical networks, sensor networks, networks in vehicles or remote metering networks
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- H04L67/00—Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
- H04L67/34—Network arrangements or protocols for supporting network services or applications involving the movement of software or configuration parameters
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- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L67/00—Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
- H04L67/50—Network services
- H04L67/51—Discovery or management thereof, e.g. service location protocol [SLP] or web services
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- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L9/00—Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
- H04L9/06—Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols the encryption apparatus using shift registers or memories for block-wise or stream coding, e.g. DES systems or RC4; Hash functions; Pseudorandom sequence generators
- H04L9/0643—Hash functions, e.g. MD5, SHA, HMAC or f9 MAC
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- H—ELECTRICITY
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- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L9/00—Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
- H04L9/14—Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols using a plurality of keys or algorithms
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- H04L9/00—Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
- H04L9/32—Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols including means for verifying the identity or authority of a user of the system or for message authentication, e.g. authorization, entity authentication, data integrity or data verification, non-repudiation, key authentication or verification of credentials
- H04L9/3247—Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols including means for verifying the identity or authority of a user of the system or for message authentication, e.g. authorization, entity authentication, data integrity or data verification, non-repudiation, key authentication or verification of credentials involving digital signatures
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- H04L9/00—Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
- H04L9/32—Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols including means for verifying the identity or authority of a user of the system or for message authentication, e.g. authorization, entity authentication, data integrity or data verification, non-repudiation, key authentication or verification of credentials
- H04L9/3263—Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols including means for verifying the identity or authority of a user of the system or for message authentication, e.g. authorization, entity authentication, data integrity or data verification, non-repudiation, key authentication or verification of credentials involving certificates, e.g. public key certificate [PKC] or attribute certificate [AC]; Public key infrastructure [PKI] arrangements
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- H—ELECTRICITY
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- H04Q—SELECTING
- H04Q1/00—Details of selecting apparatus or arrangements
- H04Q1/02—Constructional details
- H04Q1/04—Frames or mounting racks for selector switches; Accessories therefor, e.g. frame cover
-
- H—ELECTRICITY
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- H04Q11/00—Selecting arrangements for multiplex systems
- H04Q11/0001—Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
- H04Q11/0005—Switch and router aspects
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- H04Q—SELECTING
- H04Q11/00—Selecting arrangements for multiplex systems
- H04Q11/0001—Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
- H04Q11/0062—Network aspects
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- H—ELECTRICITY
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- H04Q—SELECTING
- H04Q11/00—Selecting arrangements for multiplex systems
- H04Q11/0001—Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
- H04Q11/0062—Network aspects
- H04Q11/0071—Provisions for the electrical-optical layer interface
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- H04Q11/0001—Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
- H04Q11/0005—Switch and router aspects
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- H04Q2011/0037—Operation
- H04Q2011/0041—Optical control
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- H04Q11/0001—Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
- H04Q11/0005—Switch and router aspects
- H04Q2011/0052—Interconnection of switches
-
- H—ELECTRICITY
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- H04Q—SELECTING
- H04Q11/00—Selecting arrangements for multiplex systems
- H04Q11/0001—Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
- H04Q11/0062—Network aspects
- H04Q2011/0073—Provisions for forwarding or routing, e.g. lookup tables
-
- H—ELECTRICITY
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- H04Q—SELECTING
- H04Q11/00—Selecting arrangements for multiplex systems
- H04Q11/0001—Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
- H04Q11/0062—Network aspects
- H04Q2011/0079—Operation or maintenance aspects
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04Q—SELECTING
- H04Q11/00—Selecting arrangements for multiplex systems
- H04Q11/0001—Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
- H04Q11/0062—Network aspects
- H04Q2011/0086—Network resource allocation, dimensioning or optimisation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04Q—SELECTING
- H04Q2213/00—Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
- H04Q2213/13523—Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems bandwidth management, e.g. capacity management
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04Q—SELECTING
- H04Q2213/00—Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
- H04Q2213/13527—Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems protocols - X.25, TCAP etc.
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W4/00—Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
- H04W4/02—Services making use of location information
- H04W4/023—Services making use of location information using mutual or relative location information between multiple location based services [LBS] targets or of distance thresholds
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W4/00—Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
- H04W4/80—Services using short range communication, e.g. near-field communication [NFC], radio-frequency identification [RFID] or low energy communication
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K1/00—Printed circuits
- H05K1/02—Details
- H05K1/0201—Thermal arrangements, e.g. for cooling, heating or preventing overheating
- H05K1/0203—Cooling of mounted components
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K1/00—Printed circuits
- H05K1/18—Printed circuits structurally associated with non-printed electric components
- H05K1/181—Printed circuits structurally associated with non-printed electric components associated with surface mounted components
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K13/00—Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or adjusting assemblages of electric components
- H05K13/04—Mounting of components, e.g. of leadless components
- H05K13/0486—Replacement and removal of components
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K2201/00—Indexing scheme relating to printed circuits covered by H05K1/00
- H05K2201/06—Thermal details
- H05K2201/066—Heatsink mounted on the surface of the printed circuit board [PCB]
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K2201/00—Indexing scheme relating to printed circuits covered by H05K1/00
- H05K2201/10—Details of components or other objects attached to or integrated in a printed circuit board
- H05K2201/10007—Types of components
- H05K2201/10121—Optical component, e.g. opto-electronic component
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K2201/00—Indexing scheme relating to printed circuits covered by H05K1/00
- H05K2201/10—Details of components or other objects attached to or integrated in a printed circuit board
- H05K2201/10007—Types of components
- H05K2201/10159—Memory
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K2201/00—Indexing scheme relating to printed circuits covered by H05K1/00
- H05K2201/10—Details of components or other objects attached to or integrated in a printed circuit board
- H05K2201/10007—Types of components
- H05K2201/10189—Non-printed connector
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K5/00—Casings, cabinets or drawers for electric apparatus
- H05K5/02—Details
- H05K5/0204—Mounting supporting structures on the outside of casings
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K7/00—Constructional details common to different types of electric apparatus
- H05K7/14—Mounting supporting structure in casing or on frame or rack
- H05K7/1417—Mounting supporting structure in casing or on frame or rack having securing means for mounting boards, plates or wiring boards
- H05K7/1418—Card guides, e.g. grooves
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K7/00—Constructional details common to different types of electric apparatus
- H05K7/14—Mounting supporting structure in casing or on frame or rack
- H05K7/1421—Drawers for printed circuit boards
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K7/00—Constructional details common to different types of electric apparatus
- H05K7/14—Mounting supporting structure in casing or on frame or rack
- H05K7/1422—Printed circuit boards receptacles, e.g. stacked structures, electronic circuit modules or box like frames
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K7/00—Constructional details common to different types of electric apparatus
- H05K7/14—Mounting supporting structure in casing or on frame or rack
- H05K7/1438—Back panels or connecting means therefor; Terminals; Coding means to avoid wrong insertion
- H05K7/1447—External wirings; Wiring ducts; Laying cables
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K7/00—Constructional details common to different types of electric apparatus
- H05K7/14—Mounting supporting structure in casing or on frame or rack
- H05K7/1461—Slidable card holders; Card stiffeners; Control or display means therefor
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K7/00—Constructional details common to different types of electric apparatus
- H05K7/14—Mounting supporting structure in casing or on frame or rack
- H05K7/1485—Servers; Data center rooms, e.g. 19-inch computer racks
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- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K7/00—Constructional details common to different types of electric apparatus
- H05K7/14—Mounting supporting structure in casing or on frame or rack
- H05K7/1485—Servers; Data center rooms, e.g. 19-inch computer racks
- H05K7/1487—Blade assemblies, e.g. blade cases or inner arrangements within a blade
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K7/00—Constructional details common to different types of electric apparatus
- H05K7/14—Mounting supporting structure in casing or on frame or rack
- H05K7/1485—Servers; Data center rooms, e.g. 19-inch computer racks
- H05K7/1488—Cabinets therefor, e.g. chassis or racks or mechanical interfaces between blades and support structures
- H05K7/1489—Cabinets therefor, e.g. chassis or racks or mechanical interfaces between blades and support structures characterized by the mounting of blades therein, e.g. brackets, rails, trays
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- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K7/00—Constructional details common to different types of electric apparatus
- H05K7/14—Mounting supporting structure in casing or on frame or rack
- H05K7/1485—Servers; Data center rooms, e.g. 19-inch computer racks
- H05K7/1488—Cabinets therefor, e.g. chassis or racks or mechanical interfaces between blades and support structures
- H05K7/1491—Cabinets therefor, e.g. chassis or racks or mechanical interfaces between blades and support structures having cable management arrangements
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- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K7/00—Constructional details common to different types of electric apparatus
- H05K7/14—Mounting supporting structure in casing or on frame or rack
- H05K7/1485—Servers; Data center rooms, e.g. 19-inch computer racks
- H05K7/1488—Cabinets therefor, e.g. chassis or racks or mechanical interfaces between blades and support structures
- H05K7/1492—Cabinets therefor, e.g. chassis or racks or mechanical interfaces between blades and support structures having electrical distribution arrangements, e.g. power supply or data communications
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- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K7/00—Constructional details common to different types of electric apparatus
- H05K7/14—Mounting supporting structure in casing or on frame or rack
- H05K7/1485—Servers; Data center rooms, e.g. 19-inch computer racks
- H05K7/1498—Resource management, Optimisation arrangements, e.g. configuration, identification, tracking, physical location
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- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K7/00—Constructional details common to different types of electric apparatus
- H05K7/20—Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
- H05K7/2039—Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating characterised by the heat transfer by conduction from the heat generating element to a dissipating body
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- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K7/00—Constructional details common to different types of electric apparatus
- H05K7/20—Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
- H05K7/20709—Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating for server racks or cabinets; for data centers, e.g. 19-inch computer racks
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- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K7/00—Constructional details common to different types of electric apparatus
- H05K7/20—Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
- H05K7/20709—Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating for server racks or cabinets; for data centers, e.g. 19-inch computer racks
- H05K7/20718—Forced ventilation of a gaseous coolant
- H05K7/20727—Forced ventilation of a gaseous coolant within server blades for removing heat from heat source
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- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K7/00—Constructional details common to different types of electric apparatus
- H05K7/20—Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
- H05K7/20709—Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating for server racks or cabinets; for data centers, e.g. 19-inch computer racks
- H05K7/20718—Forced ventilation of a gaseous coolant
- H05K7/20736—Forced ventilation of a gaseous coolant within cabinets for removing heat from server blades
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- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K7/00—Constructional details common to different types of electric apparatus
- H05K7/20—Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
- H05K7/20709—Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating for server racks or cabinets; for data centers, e.g. 19-inch computer racks
- H05K7/20718—Forced ventilation of a gaseous coolant
- H05K7/20745—Forced ventilation of a gaseous coolant within rooms for removing heat from cabinets, e.g. by air conditioning device
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K7/00—Constructional details common to different types of electric apparatus
- H05K7/20—Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
- H05K7/20709—Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating for server racks or cabinets; for data centers, e.g. 19-inch computer racks
- H05K7/20836—Thermal management, e.g. server temperature control
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- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
- Y02D10/00—Energy efficient computing, e.g. low power processors, power management or thermal management
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P90/00—Enabling technologies with a potential contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
- Y02P90/30—Computing systems specially adapted for manufacturing
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y04—INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
- Y04S—SYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
- Y04S10/00—Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
- Y04S10/50—Systems or methods supporting the power network operation or management, involving a certain degree of interaction with the load-side end user applications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y04—INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
- Y04S—SYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
- Y04S10/00—Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
- Y04S10/50—Systems or methods supporting the power network operation or management, involving a certain degree of interaction with the load-side end user applications
- Y04S10/52—Outage or fault management, e.g. fault detection or location
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Abstract
Ausführungsformen sind generell an Vorrichtungen, Verfahren, Techniken usw. zum Empfangen eines Sled-Manifests, das Bezeichner für physische Ressourcen einer Sled aufweist, Empfangen von Resultaten einer Authentifizierungs- und Validierungsoperation, die ausgeführt wird, um die physischen Ressourcen der Sled zu authentifizieren und zu validieren, Bestimmen, ob die Resultate der Authentifizierungs- und Validierungsoperationen anzeigen, dass die physischen Ressourcen authentifiziert oder nicht authentifiziert sind, gerichtet. Ferner und als Reaktion auf die Bestimmung, dass die Resultate anzeigen, dass die physischen Ressourcen authentifiziert sind, den physischen Ressourcen zu erlauben, eine Arbeitslast zu verarbeiten, und als Reaktion auf die Bestimmung, dass die Resultate anzeigen, dass die physischen Ressourcen nicht authentifiziert sind, zu verhindern, dass die physischen Ressourcen die Arbeitslast verarbeiten.
Description
- ZUGEHÖRIGE PATENTANMELDUNGEN
- Diese Anmeldung beansprucht die Priorität der US-Patentanmeldung mit der Seriennummer 15/656,798, eingereicht am 21. Juli 2017, der vorläufigen
US-Patentanmeldung Nummer 62/365,969 US-Patentanmeldung Nummer 62/376,859 62/427,268 - TECHNISCHES GEBIET
- Hierin beschriebene Ausführungsformen weisen generell das Verifizieren von Hardware- und Softwareressourcen in einer Datenzentrumcomputerumgebung auf.
- ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK
- Ein Computerdatenzentrum kann ein oder mehrere Computersysteme einschließlich mehrerer Compute-Knoten aufweisen, die verschiedene Compute-Strukturen (z. B. Server oder Sleds) aufweisen können und physisch in mehreren Racks angeordnet sein können. Die Sleds können eine Anzahl an physischen Ressourcen aufweisen, die über eine oder mehrere Compute-Strukturen und Busse miteinander verbunden sind. In einigen Fällen kann ein Computerdatenzentrum, das die Sleds und physischen Ressourcen aufweist, sensible, vertrauliche und/oder wertvolle Informationen verarbeiten, wie beispielsweise Medizin- oder Finanzdatensätze, proprietäre kommerzielle Daten und lizenzierten Multimediainhalt. Kunden, die diese Informationen verarbeiten, können daher eine strenge Kontrolle der Hardware und Software benötigen, die verwendet wird, um diese wertvollen Informationen zu verarbeiten und Angriffe zu verhindern und die Integrität der physischen Ressourcen des Datenzentrums sicherzustellen. Ausführungsformen können daher an das Verhindern von Änderungen an Hardware und Software und das Lösen anderer Probleme gerichtet sein, um die Integrität eines Datenzentrums sicherzustellen.
- Figurenliste
- Erfindungsgemäße Ausführungsformen werden beispielhaft und in keiner Weise einschränkend in den Figuren der begleitenden Zeichnungen dargestellt, wobei sich gleiche Bezugsnummern auf ähnliche Elemente beziehen.
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1 veranschaulicht ein Beispiel eines Datenzentrums. -
2 veranschaulicht ein Beispiel eines Racks. -
3 veranschaulicht ein Beispiel eines Datenzentrums. -
4 veranschaulicht ein Beispiel eines Datenzentrums. -
5 veranschaulicht ein Beispiel einer Switching-Infrastruktur. -
6 veranschaulicht ein Beispiel eines Datenzentrums. -
7 veranschaulicht ein Beispiel einer Sled. -
8 veranschaulicht ein Beispiel eines Datenzentrums. -
9 veranschaulicht ein Beispiel eines Datenzentrums. -
10 veranschaulicht ein Beispiel einer Sled. -
11 veranschaulicht ein Beispiel eines Datenzentrums. -
12 veranschaulicht ein Beispiel eines Datenzentrums. -
13A veranschaulicht ein Beispiel einer Sled. -
13B veranschaulicht ein Beispiel eines Verteilungs- und Beglaubigungsablaufs. -
14 veranschaulicht ein Beispiel eines Datenzentrums. -
15 veranschaulicht ein Beispiel eines ersten Logikablaufs. -
16 veranschaulicht ein Beispiel eines zweiten Logikablaufs. -
17 veranschaulicht ein zweites Beispiel eines dritten Logikablaufs. - AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
- Verschiedene Ausführungsformen können generell an das Verifizieren und Authentifizieren von Ressourcen in einer Datenzentrumumgebung gerichtet sein. Ausführungsformen weisen insbesondere das Authentifizieren und Verifizieren von jeder physischen Ressource einer Sled über einen Verifikations-Controller der Sled auf. Die Verifikations-Controller kann eine sichere Hardwarekomponente sein, die beispielsweise fähig ist, Befehle zu verarbeiten, die an einem sicheren Hardwareort gespeichert sind. Die Verifikations-Controller kann Resultate der Verifikation und Authentifizierung der Ressourcen erzeugen, die anzeigen, ob diese erfolgreich verifiziert und authentifiziert sind oder nicht.
- Bei Ausführungsformen können die Resultate und ein Sled-Manifest, das jede von den physischen Ressourcen anzeigt, an einen POD-Management-Controller bereitgestellt werden. Der POD-Management-Controller kann die Resultate und das Sled-Manifest verifizieren und authentifizieren und basierend auf der Verifikation und Authentifizierung der Resultate und des Sled-Manifests; Der POD-Management-Controller kann erlauben oder verhindern, dass physische Ressourcen in zusammengesetzten Knoten verwendet werden. Diese und anderen Details werden aus der folgenden Beschreibung offensichtlicher.
- Es wird jetzt Bezug genommen auf die Zeichnungen, in denen gleiche Bezugsnummern verwendet werden, um überall gleiche Elemente zu bezeichnen. In der folgenden Beschreibung werden zum Zweck der Erklärung zahlreiche spezifische Details erläutert, um ein gründliches Verständnis davon zu ermöglichen. Es kann jedoch offensichtlich sein, dass die neuen Ausführungsformen ohne diese spezifischen Details praktiziert werden können. In anderen Fällen sind wohlbekannte Strukturen und Vorrichtungen in Blockdiagrammform gezeigt, um eine Beschreibung davon zu erleichtern. Die Absicht ist, alle Modifikationen, Entsprechungen und Alternativen, die mit dem beanspruchten Gegenstand konsistent sind, abzudecken.
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1 veranschaulicht eine konzeptionelle Übersicht eines Datenzentrums100 , das für ein Datenzentrum oder eine andere Art von Computernetzwerk repräsentativ sein kann, in dem/für das eine oder mehrere hierin beschriebene Techniken pro verschiedener Ausführungsform implementiert sein können. Wie in1 gezeigt, kann das Datenzentrum100 mehrere Racks enthalten, von denen jedes eine Computerausrüstung aufnehmen kann, die eine entsprechende Reihe von physischen Ressourcen aufweist. Bei dem in1 dargestellten nicht begrenzenden Beispiel enthält das Datenzentrum100 vier Racks102A bis102D , die eine Computerausrüstung aufnehmen, die entsprechende Reihen von physischen Ressourcen (PCR)105A bis105D aufweist. Gemäß diesem Beispiel weist eine kollektive Reihe von physischen Ressourcen106 des Datenzentrums100 die verschiedenen Reihen von physischen Ressourcen105A bis105D auf, die unter den Racks102A bis102 verteilt sind. Die physischen Ressourcen106 können Ressourcen von mehreren Arten aufweisen, wie beispielsweise Prozessoren, Co-Prozessoren, Beschleuniger, anwenderprogrammierbare Gate-Arrays (FPGAs), Arbeitsspeicher und Speicher. Die Ausführungsformen sind jedoch nicht auf diese Beispiele beschränkt. - Das veranschaulichende Datenzentrum
100 unterscheidet sich von typischen Datenzentren auf viele Arten und Weisen. Bei der veranschaulichenden Ausführungsform sind die Leiterplatten („Sleds“), auf denen Komponenten wie CPUs, Arbeitsspeicher und andere Komponenten angeordnet sind, beispielsweise für eine erhöhte thermische Leistung konzipiert. Insbesondere sind die Sleds bei der veranschaulichenden Ausführungsform flacher als typische Platinen. Die Sleds sind mit anderen Worten von der Vorderseite zur Rückseite kürzer, wo sich Kühlerlüfter befinden. Dies verkürzt die Länge des Weges, den Luft über die Komponenten hinweg auf der Platine zurücklegen muss. Die Komponenten auf der Sled sind ferner weiter voneinander beabstandet als bei typischen Leiterplatten und die Komponenten sind derart angeordnet, dass diese eine Abschattung (d. h., eine Komponente im Luftstromweg einer anderen Komponente) reduzieren oder eliminieren. Bei der veranschaulichenden Ausführungsform befinden sich Verarbeitungskomponenten wie die Prozessoren an einer Oberseite einer Sled, während naher Arbeitsspeicher wie DIMMs sich an einer Unterseite der Sled befindet. Infolge der durch dieses Design bereitgestellten verbesserten Luftströmung können die Komponenten mit höheren Frequenzen und Energiestufen arbeiten, als bei typischen Systemen, wodurch die Leistung erhöht wird. Des Weiteren sind die Sleds konfiguriert, mit Strom- und Datenkommunikationskabeln in jedem Rack102A ,102B ,102C ,102D blind zusammenzupassen, was deren Fähigkeit verbessert, schnell entfernt, aktualisiert, wieder eingebaut und/oder ersetzt zu werden. Ähnlich sind individuelle Komponenten, die auf den Sleds angeordnet sind, wie beispielsweise Prozessoren, Beschleuniger, Arbeitsspeicher und Datenspeicherlaufwerke, derart konfiguriert, dass diese aufgrund ihres erhöhten Abstands voneinander leicht aktualisiert werden können. Bei der veranschaulichenden Ausführungsform weisen die Komponenten zusätzlich Hardwarebeglaubigungsmerkmale auf, um deren Authentizität zu beweisen. - Bei der veranschaulichenden Ausführungsform, verwendet das Datenzentrum
100 des Weiteren eine einzelne Netzwerkarchitektur („Fabric“), die mehrere andere Netzwerkarchitekturen einschließlich Ethernet und Omni-Path unterstützt. Bei der veranschaulichenden Ausführungsform sind die Sleds mit Switches über Lichtwellenleiter gekoppelt, die eine höhere Bandbreite und niedrigere Latenzzeit bereitstellen als eine typische Zweidraht-Verkabelung (z. B. Kategorie5 , Kategorie5e , Kategorie6 usw.). Aufgrund der hohen Bandbreite, niedrigen Latenzzeitverbindungen und Netzwerkarchitektur kann das Datenzentrum100 in Verwendung Ressourcen, wie beispielsweise Arbeitsspeicher, Beschleuniger (z. B. Grafikbeschleuniger, FPGAs, ASICs usw.) und Datenspeicherlaufwerke zusammenfassen, die physisch zerstreut sind, und diese an Compute-Ressourcen (z. B. Prozessoren) auf einer Bedarfsbasis bereitstellen, was den Compute-Ressourcen ermöglicht, auf die Pool-Ressourcen so zuzugreifen, wie wenn diese lokal wären. Das veranschaulichende Datenzentrum100 empfängt des Weiteren Verwendungsinformationen für die verschiedenen Ressourcen, sagt den Ressourceneinsatz für unterschiedliche Arten von Arbeitslasten basierend auf vergangenem Ressourceneinsatz vorher und weist die Ressourcen basierend auf diesen Informationen dynamisch neu zu. - Die Racks
102A ,102B ,102C ,102D des Datenzentrums100 können physische Designmerkmale aufweisen, welche die Automatisierung einer Vielzahl von Arten von Instandhaltungsaufgaben erleichtern. Das Datenzentrum100 kann beispielsweise unter Verwendung von Racks implementiert sein, die derart konzipiert sind, dass auf diese mittels Roboter zugegriffen werden kann und dass diese mittels Roboter manipulierbare Ressourcen-Sleds akzeptieren und aufnehmen. Bei der veranschaulichenden Ausführungsform weisen die Racks102A ,102B ,102C ,102D des Weiteren integrierte Stromquellen auf, die einen höheren Strom als für Stromquellen typisch aufnehmen. Der erhöhte Strom versetzt die Stromquellen in die Lage, den Komponenten auf jeder Sled zusätzlichen Strom bereitzustellen, was ermöglicht, dass die Komponenten mit höheren Frequenzen arbeiten als den typischen Frequenzen.2 veranschaulicht eine beispielhafte logische Konfiguration eines Racks202 des Datenzentrums100 . Wie in2 gezeigt, kann das Rack202 generell mehrere Sleds aufnehmen, von denen jede eine entsprechende Reihe von physischen Ressourcen aufweisen kann. Bei dem in2 dargestellten bestimmten nicht begrenzenden Beispiel nimmt das Rack202 die Sleds204 -1 bis204 -4 auf, die entsprechende Reihen von physischen Ressourcen205 -1 bis205 -4 aufweisen, von denen jede einen Teil der kollektiven Reihe von physischen Ressourcen206 , die in dem Rack202 beinhaltet sind, bildet. Unter Bezugnahme auf1 , wenn das Rack202 beispielsweise das Rack102A darstellt, dann können die physischen Ressourcen206 den physischen Ressourcen105A entsprechen, die in dem Rack102A beinhaltet sind. Im Kontext dieses Beispiels können die physischen Ressourcen105A daher aus den entsprechenden Reihen von physischen Ressourcen gebildet sein, einschließlich der physischen Speicherressourcen205 -1 , der physischen Beschleunigerressourcen205 -2 , der physischen Arbeitsspeicherressourcen204 -3 und der physischen Compute-Ressourcen205 -5 , die in den Sleds204 -1 bis204 -4 des Racks202 beinhaltet sind. Die Ausführungsformen sind nicht auf dieses Beispiel beschränkt. Jede Sled kann einen Pool von jeder der verschiedenen Arten von physischen Ressourcen enthalten (z. B. Compute, Arbeitsspeicher, Beschleuniger, Speicher). Durch mittels Roboter zugängliche und mittels Roboter manipulierbare Sleds, die zerstreute Ressourcen aufweisen, kann jede Art von Ressource unabhängig voneinander und bei ihrer eigenen optimierten Auffrischgeschwindigkeit aktualisiert werden. -
3 veranschaulicht ein Beispiel eines Datenzentrums300 , das generell für eines repräsentativ sein kann, in dem/für das eine oder mehrere hierin beschriebene Techniken gemäß verschiedenen Ausführungsformen implementiert sein können. Bei dem in3 dargestellten bestimmten nicht begrenzenden Beispiel weist das Datenzentrum300 die Racks302 -1 bis302 -32 auf. Bei verschiedenen Ausführungsformen können die Racks des Datenzentrums300 in solch einer Art und Weise angeordnet sein, dass diese verschiedene Zugriffswege definieren und/oder aufnehmen. Wie in3 gezeigt, können die Racks des Datenzentrums300 beispielsweise in einer solchen Art und Weise angeordnet sein, dass diese die Zugriffswege311A ,311B ,311C und311D definieren und/oder aufnehmen. Bei einigen Ausführungsformen kann das Vorhandensein solcher Zugriffswege generell automatisierte Wartungsausstattung, wie beispielsweise Roboterwartungsausstattung, in die Lage versetzen, auf die Computerausrüstung physisch zuzugreifen, die in den verschiedenen Racks des Datenzentrums300 empfangen ist, und automatisierte Instandhaltungsaufgaben (z. B. eine fehlerhafte Sled ersetzen, eine Sled hochzurüsten) auszuführen. Bei verschiedenen Ausführungsformen können die Abmessungen der Zugriffswege311A ,311B ,311C und311D , die Abmessungen der Racks302 -1 bis302 -32 und/oder ein oder mehrere andere Aspekte der geometrischen Anordnung des Datenzentrums300 ausgewählt werden, um solche automatisierten Arbeitsvorgänge zu erleichtern. Die Ausführungsformen sind in diesem Zusammenhang nicht begrenzt. -
4 veranschaulicht ein Beispiel eines Datenzentrums400 , das generell für eines repräsentativ sein kann, in dem/für das eine oder mehrere hierin beschriebene Techniken gemäß verschiedenen Ausführungsformen implementiert sein können. Wie in4 gezeigt kann das Datenzentrum400 eine optische Fabric412 aufweisen. Die optische Fabric412 kann generell eine Kombination aus optischen Signalisierungsmedien (wie beispielsweise eine optische Verkabelung) und optischer Switching-Infrastruktur aufweisen, über die irgendeine bestimmte Sled in dem Datenzentrum400 Signale an jede von den anderen Sleds im Datenzentrum400 senden (und Signale davon empfangen) kann. Die Signalisierungskonnektivität, die die optische Fabric412 an jede gegebene Sled bereitstellt, kann Konnektivität sowohl an andere Sleds in einem gleichen Rack als auch an Sleds in anderen Racks aufweisen. Bei dem in4 dargestellten bestimmten nicht begrenzenden Beispiel weist das Datenzentrum400 vier Racks402A bis402D auf. Die Racks402A bis402D nehmen entsprechende Paare der Sleds404A -1 und404A -2 ,404B -1 und404B -2 ,404C -1 und404C -2 und404D -1 und404D -2 auf. Daher weist das Datenzentrum400 in diesem Beispiel insgesamt acht Sleds auf. Über die optische Fabric412 kann jede solche Sled Signalisierungskonnektivität mit jeder von den sieben anderen Sleds im Datenzentrum400 besitzen. Über die optische Fabric412 kann die Sled404A -1 im Rack402A beispielsweise Signalisierungskonnektivität mit der Sled404A -2 im Rack402A , sowie den sechs anderen Sleds404B -1 ,404B -2 ,404C -1 ,404C -2 ,404D -1 und404D -2 besitzen, die unter den anderen Racks402B ,402C und402D des Datenzentrums400 verteilt sind. Die Ausführungsformen sind nicht auf dieses Beispiel beschränkt. -
5 veranschaulicht eine Übersicht über ein Konnektivitätsschema500 , das generell für Verbindungsschichtkonnektivität repräsentativ sein kann, die bei einigen Ausführungsformen unter den verschiedenen Sleds eines Datenzentrums hergestellt sein kann, wie beispielsweise bei irgendeinem der beispielhaften Datenzentren100 ,300 und400 der1 ,3 und4 . Das Konnektivitätsschema500 kann unter Verwendung einer optischen Fabric, die eine optische Dualmodus-Switching-Infrastruktur514 darstellt, implementiert sein. Die optische Dualmodus-Switching-Infrastruktur514 kann generell eine Switching-Infrastruktur aufweisen, die fähig ist, Kommunikationen gemäß mehreren Verbindungsschichtprotokollen über eine gleiche vereinheitlichte Reihe von optischen Signalisierungsmedien zu empfangen und solche Kommunikationen richtig zu switchen. Bei verschiedenen Ausführungsformen kann die optische Dualmodus-Switching-Infrastruktur514 unter Verwendung von einem oder mehreren optischen Dualmodus-Switches515 implementiert sein. Bei verschiedenen Ausführungsformen können die optischen Dualmodus-Switches515 generell Switches mit hoher Basiszahl aufweisen. Bei einigen Ausführungsformen können die optischen Dualmodus-Switches515 Multi-Schicht-Switches aufweisen wie beispielsweise Vier-Schicht-Switches. Bei verschiedenen Ausführungsformen können die optischen Dualmodus-Switches515 integrierte Siliziumphotonik aufweisen, die ermöglicht, dass diese Kommunikationen mit einer erheblich reduzierten Latenzzeit im Vergleich mit konventionellen Switching-Vorrichtungen switchen. Bei Ausführungsformen kann der Dualmodus-Switch eine einzelne physische Netzwerkleitung sein, die in der Lage sein kann, Ethernet- oder Omni-Path-Kommunikation zu übertragen, die durch die optischen Dualmodus-Switches515 autodetektiert oder durch den POD-Management-Controller konfiguriert sein kann. Dies ermöglicht, dass das gleiche Netzwerk für Cloud-Verkehr (Ethernet) oder Hochleistungs-Computing (HPC), typischerweise Omni-Path oder Infiniband, verwendet wird. Des Weiteren und in einigen Fällen kann ein Omni-Path-Protokoll Omni-Path-Kommunikation und Ethernet-Kommunikation übertragen. Bei einigen Ausführungsformen können die optischen Dualmodus-Switches515 Leaf-Switches530 in einer Leaf-Spine-Architektur darstellen, die des Weiteren einen oder mehrere optische Dualmodus-Spine-Switches520 aufweisen. Zu beachten ist, dass bei einigen Ausführungsformen die Architektur keine Leaf-Spine-Architektur sein kann, sondern eine Zwei-Schicht-Switch-Architektur, um direkt mit den Sleds zu verbinden. - Bei verschiedenen Ausführungsformen können optische Dualmodus-Switches in der Lage sein, sowohl Ethernet-Protokoll-Kommunikationen, die Internetprotokoll (IP-Pakete) und Kommunikationen gemäß einem zweiten Hochleistungscomputing- (HPC) - Verbindungsschichtprotokoll (z. B. die Omni-Path-Architektur von Intel, Infiniband) über optische Signalisierungsmedien einer optischen Fabric übertragen. Wie in
5 dargestellt kann in Bezug auf irgendein bestimmtes Paar der Sleds504A und504B , die optische Signalisierungskonnektivität mit der optischen Fabric besitzen, das Konnektivitätssystem500 daher Unterstützung für Verbindungsschichtkonnektivität sowohl über Ethernet-Verbindungen als auch HPC-Verbindungen bereitstellen. Sowohl Ethernet- als auch HPC-Kommunikationen können daher durch eine einzelne Switch-Fabric mit hoher Bandbreite und niedriger Latenzzeit unterstützt werden. Die Ausführungsformen sind nicht auf dieses Beispiel beschränkt. -
6 veranschaulicht eine allgemeine Übersicht über eine Rack-Architektur600 , die für eine Architektur von irgendein bestimmtes von den in den1 bis4 dargestellten Racks repräsentativ sein kann, gemäß einigen Ausführungsformen. Wie in6 dargestellt, kann die Rack-Architektur600 generell mehrere Sled-Räume aufweisen, in die Sleds eingesetzt sein können, von denen jede über einen Rack-Zugriffsbereich601 mittels Roboter zugänglich sein kann. Bei dem in6 dargestellten bestimmten nicht begrenzenden Beispiel weist die Rack-Architektur600 fünf Sled-Räume603 -1 bis603 -5 auf. Die Sled-Räume603 -1 bis603 -5 weisen entsprechende Mehrzweckanschlussmodule (MPCMs)616 -1 bis616 -5 auf. Wenn in einigen Fällen eine Sled in irgendeinen von den gegebenen Sled-Räumen603 -1 bis603 -5 eingesetzt wird, kann das entsprechende MPCM mit einem Gegenstück-MPCM der eingesetzten Sled koppeln. Dieses Koppeln kann die eingesetzte Sled mit Konnektivität sowohl zu Signalisierungsinfrastruktur als auch zu Strominfrastruktur des Racks versehen, in dem diese aufgenommen ist. - Unter den Arten von Sleds, die durch die Rack-Architektur
600 aufzunehmen sind, kann es eine oder mehrere Arten von Sleds geben, die Erweiterungsfähigkeiten aufweisen.7 veranschaulicht ein Beispiel einer Sled704 , die für eine Sled solch einer Art repräsentativ sein kann. Wie in7 gezeigt, kann die Sled704 einen Satz von physischen Ressourcen705 sowie ein MPCM716 aufweisen, das konzipiert ist, mit einem Gegenstück-MPCM zu koppeln, wenn die Sled704 in einen Sled-Raum, wie beispielsweise irgendeinen von den Sled-Räumen603 -1 bis603 -5 von6 , eingesetzt wird. Die Sled704 kann auch einen Erweiterungsanschluss717 aufweisen. Der Erweiterungsanschluss717 kann generell einen Sockel, Slot oder eine andere Art von Verbindungselement aufweisen, das fähig ist, einen oder mehrere Arten von Erweiterungsmodulen zu akzeptieren, wie beispielsweise eine Erweiterungs-Sled718 . Durch Koppeln mit einem Gegenstückanschluss an der Erweiterungs-Sled718 kann der Erweiterungsanschluss717 physische Ressourcen705 mit Zugriff auf die ergänzenden Computerressourcen705B bereitstellen, die sich bei der Erweiterungs-Sled718 befinden. Die Ausführungsformen sind in diesem Zusammenhang nicht begrenzt. -
8 veranschaulicht ein Beispiel einer Rack-Architektur800 , die für eine Rack-Architektur repräsentativ sein kann, die implementiert sein kann, um Unterstützung für Sleds bereitzustellen, die Erweiterungsfähigkeiten aufweisen, wie die Sled704 von7 . Bei dem in8 dargestellten bestimmten nicht begrenzenden Beispiel weist die Rack-Architektur800 sieben Sled-Räume803 -1 bis803 -7 auf, welche entsprechende MPCMs816 -1 bis816 -7 aufweisen. Die Sled-Räume803 -1 bis803 -7 weisen entsprechende Primärregionen803 -1A bis803 -7A und entsprechende Erweiterungsregionen803 -1A bis803 -1B bis803 -7B auf. Wenn das entsprechende MPCM mit einem Gegenstück-MCPM einer eingesetzten Sled gekoppelt ist, kann in Bezug auf jeden derartigen Sled-Raum der Primärbereich generell eine Region des Sled-Raums bilden, der die eingesetzte Sled physisch aufnimmt. Die Erweiterungsregion kann generell einen Bereich des Sled-Raums bilden, der ein Erweiterungsmodul, wie beispielsweise die Erweiterungs-Sled718 von7 , physisch aufnehmen kann, wenn die eingesetzte Sled mit solch einem Modul konfiguriert ist. -
9 veranschaulicht ein Beispiel eines Racks902 , welches für ein Rack, das gemäß der Rack-Architektur800 von8 implementiert ist, repräsentativ sein kann, gemäß einigen Ausführungsformen. Bei dem in9 dargestellten bestimmten nicht begrenzenden Beispiel weist das Rack902 sieben Sled-Räume903 -1 bis903 -7 auf, welche die entsprechenden Primärregionen903 -1A bis903 -7A und die entsprechenden Erweiterungsregionen903 -1B bis903 -7B aufweisen. Bei verschiedenen Ausführungsformen kann die Temperaturregelung im Rack902 unter Verwendung eines Luftkühlsystems implementiert sein. Wie beispielsweise in9 dargestellt, kann das Rack902 mehrere Lüfter919 aufweisen, die generell ausgeführt sind, eine Luftkühlung innerhalb der verschiedenen Sled-Räume903 -1 bis903 -7 bereitzustellen. Bei einigen Ausführungsformen ist die Höhe des Sled-Raums größer als die konventionelle „1U“-Server-Höhe. Bei solchen Ausführungsformen können die Lüfter919 generell verglichen mit in konventionellen Rack-Konfigurationen verwendeten Lüftern verhältnismäßig langsame, Kühlerlüfter mit großem Durchmesser aufweisen. Das Betreiben von Kühlerlüftern mit größerem Durchmesser bei niedrigeren Geschwindigkeiten kann die Lüfterlebensdauer relativ zu Kühlerlüftern mit kleinerem Durchmesser, die mit höheren Geschwindigkeiten arbeiten, erhöhen, während sie immer noch die gleiche Kühlmenge bereitstellen. Die Sleds sind physisch flacher als konventionelle Rack-Abmessungen. Ferner sind auf jeder Sled Komponenten angeordnet, um eine thermische Abschattung (d. h. nicht seriell in Richtung Luftstrom angeordnet) zu reduzieren. Als Resultat ermöglichen die breiteren, flacheren Sleds einen Anstieg in der Vorrichtungsleistung, da die Vorrichtungen aufgrund verbesserter Kühlung (d. h. keine thermische Abschattung, mehr Raum zwischen Vorrichtungen, mehr Raum für größere Kühlkörper usw.) mit einer höheren thermischen Hüllkurve (z. B. 250 W) betrieben werden können. - Die MPCMs
916 -1 bis916 -7 können konfiguriert sein, eingesetzte Sleds mit Zugriff auf Strom zu versehen, der durch entsprechende Stromsmodule920 -1 bis920 -7 bereitgestellt wird, von denen jedes Strom von einer externen Stromquelle921 abnehmen kann. Bei verschiedenen Ausführungsformen kann die externe Stromquelle921 Wechselstrom (AC) an das Rack902 liefern und die Strommodule920 -1 bis920 -7 können konfiguriert sein, diesen Wechselstrom in Gleichstrom (DC) umzuwandeln, der an die eingesetzte Sled geliefert wird. Bei einigen Ausführungsformen können die Strommodule920 -1 bis920 -7 beispielsweise konfiguriert sein, 277-Volt-Wechselstrom zur Bereitstellung an eingesetzte Sleds über entsprechende MPCMs916 -1 bis916 -7 in 12-Volt-Gleichstrom umzuwandeln. Die Ausführungsformen sind nicht auf dieses Beispiel beschränkt. - Die MPCMs
916 -1 bis916 -7 können auch ausgeführt sein, eingesetzte Sleds mit optischer Signalisierungskonnektivität zu einer optischen Dualmodus-Switching-Infrastruktur914 zu versehen, die gleich der optischen Dualmodus-Switching-Infrastruktur514 von5 sein kann oder dieser ähnlich sein kann. Bei verschiedenen Ausführungsformen können optische Anschlüsse, die in MPCMs916 -1 bis916 -7 enthalten sind, konzipiert sein, mit einem in MPCMs von eingesetzten Sleds enthaltenen Gegenstück der optischen Anschlüsse zu koppeln, um solche Sleds mit optischer Signalisierungskonnektivität zu der optischen Dualmodus-Switching-Infrastruktur914 über entsprechende Längen optischer Verkabelung922 -1 bis922 -7 zu versehen. Bei einigen Ausführungsformen kann sich jede solche Länge optischer Verkabelung von ihrem entsprechenden MPCM bis zu einem optischen Interconnect-Loom923 erstrecken, der sich außerhalb der Sled-Räume des Racks902 befindet. Bei verschiedenen Ausführungsformen kann der optische Interconnect-Loom923 ausgeführt sein, durch einen Stützpfosten oder eine andere Art von tragendem Element des Racks902 hindurchzugehen. Die Ausführungsformen sind in diesem Zusammenhang nicht begrenzt. Da eingesetzte Sleds mit einer optischen Switching-Infrastruktur über MPCMs verbinden, können die Ressourcen, die typischerweise beim manuellen Konfigurieren der Rack-Verkabelung verwendet werden, um eine neu eingesetzte Sled aufzunehmen, eingespart werden. -
10 veranschaulicht ein Beispiel einer Sled1004 , die für eine Sled repräsentativ sein kann, die zur Verwendung in Verbindung mit dem Rack902 von9 konzipiert ist, gemäß einigen Ausführungsformen. Die Sled1004 kann einen MPCM1016 aufweisen, der einen optischen Anschluss1016A und einen Stromanschluss1016B aufweist und konzipiert ist, mit einem Gegenstück des MPCM eines Sled-Raums in Verbindung mit dem Einsetzen des MPCM1016 in diesen Sled-Raum zu koppeln. Das Koppeln des MPCM1016 mit einem derartigen Gegenstück-MCPM, kann bewirken, dass der Stromanschluss1016 mit einem in dem Gegenstück des MPCM beinhalteten Stromanschluss koppelt. Dies kann generell physische Ressourcen1005 der Sled1004 in die Lage versetzen, Strom von externen Quellen über den Stromanschluss1016 und die Stromübertragungsmedien1024 abzunehmen, die den Stromanschluss1016 mit den physischen Ressourcen1005 leitend koppeln. - Die Sled
1004 kann auch optische Dualmodus-Netzwerkschnittstellenschaltungen1026 aufweisen. Optische Dualmodus-Netzwerkschnittstellenschaltungen1026 können generell Schaltungen aufweisen, die fähig sind, über optische Signalisierungsmedien gemäß jedem von mehreren Verbindungsschichtprotokollen zu kommunizieren, die durch die optische Dualmodus-Switching-Infrastruktur914 von9 unterstützt werden. Bei einigen Ausführungsformen können optische Dualmodus-Netzwerkschnittstellenschaltungen1026 sowohl zu Ethernet-Protokoll-Kommunikationen als auch zu Kommunikationen gemäß einem zweiten Hochleistungsprotokoll fähig sein. Bei verschiedenen Ausführungsformen können optische Dualmodus-Netzwerkschnittstellenschaltungen1026 ein oder mehrere optische Transceivermodule1027 aufweisen, von denen jedes in der Lage sein kann, optische Signale über jeden von dem einem oder den mehreren optischen Kanälen zu senden und zu empfangen. Die Ausführungsformen sind in diesem Zusammenhang nicht begrenzt. - Das Koppeln des MPCM
1016 mit einem Gegenstück-MCPM eines Sled-Raums in einem gegebenen Rack kann bewirken, dass der optische Anschluss1016A mit einem in dem Gegenstück-MPCM beinhalteten optischen Anschluss koppelt. Dies kann generell eine optische Konnektivität zwischen einer optischen Verkabelung der Sled und den optischen Dualmodus-Netzwerkschnittstellenschaltungen1026 über jeden von einem Satz von optischen Kanälen1025 herstellen. Optische Dualmodus-Netzwerkschnittstellenschaltungen1026 können mit den physischen Ressourcen1005 der Sled1004 über elektrische Signalisierungsmedien1028 kommunizieren. Zusätzlich zu den Abmessungen der Sleds und der Anordnung von Komponenten auf den Sleds, um eine verbesserte Kühlung bereitzustellen und einen Betrieb mit einer verhältnismäßig höheren thermischen Hüllkurve (z. B. 250 W) wie vorstehend unter Bezugnahme auf9 beschrieben bei einigen Ausführungsformen zu ermöglichen, kann eine Sled ein oder mehrere zusätzliche Merkmale aufweisen, um die Luftkühlung zu erleichtern, wie beispielsweise einen Röhrenkühlkörper und/oder Kühlkörper, die ausgeführt sind, die durch die physischen Ressourcen1005 erzeugte Wärme abzuleiten. Obwohl die in10 dargestellte beispielhafte Sled1004 keinen Erweiterungsanschluss aufweist, ist es erwähnenswert, dass jede gegebene Sled, welche die Designelemente der Sled1004 aufweist, auch gemäß einigen Ausführungsformen einen Erweiterungsanschluss aufweisen kann. Die Ausführungsformen sind in diesem Zusammenhang nicht begrenzt. -
11 veranschaulicht ein Beispiel eines Datenzentrums1100 , das generell für eines repräsentativ sein kann, in dem/für das eine oder mehrere hierin beschriebene Techniken gemäß verschiedenen Ausführungsformen implementiert sein können. Wie in11 dargestellt können physische Infrastrukturmanagement-Frameworks1150A implementiert sein, um das Management einer physischen Infrastruktur1100A des Datenzentrums1100 zu erleichtern. Bei verschiedenen Ausführungsformen kann eine Funktion eines physischen Infrastrukturmanagement-Frameworks1150A sein, automatisierte Wartungsfunktionen innerhalb des Datenzentrums1100 zu managen, wie beispielsweise die Verwendung von Roboterwartungsausstattung, um Computerausrüstung innerhalb der physischen Infrastruktur1100A zu bedienen. Bei einigen Ausführungsformen kann die physische Infrastruktur1100A ein fortgeschrittenes Telemetriesystem aufweisen, das Telemetrieberichterstattung ausführt, die ausreichend robust ist, um ein entferntes automatisiertes Management der physischen Infrastruktur1100A zu unterstützen. Bei verschiedenen Ausführungsformen können durch solch ein fortgeschrittenes Telemetriesystem bereitgestellte Telemetrieinformationen Merkmale wie beispielsweise Fehlervorhersage-/Fehlervermeidungsfähigkeiten und Kapazitätsplanungsfähigkeiten unterstützen. Bei einigen Ausführungsformen kann das physische Infrastrukturmanagement-Framework1150A auch konfiguriert sein, eine Authentifizierung der physischen Infrastrukturkomponenten unter Verwendung von Hardwarebestätigungstechniken zu verwalten. Roboter können beispielsweise die Authentizität von Komponenten vor dem Einbau durch Analysieren von Informationen verifizieren, die von einem Funkfrequenzidentifikations-(RFID) -Tag, das mit jeder einzubauenden Komponente in Zusammenhang steht, gesammelt werden. Die Ausführungsformen sind in diesem Zusammenhang nicht begrenzt. - Wie in
11 gezeigt kann die physische Infrastruktur1100A des Datenzentrums1100 eine optische Fabric1112 aufweisen, die eine optische Dualmodus-Switching-Infrastruktur1114 aufweisen kann. Die optische Fabric1112 und die optische Dualmodus-Switching-Infrastruktur1114 können gleich sein wie die optische Fabric412 von4 , und die optische Dualmodus-Switching-Infrastruktur514 von5 oder können ähnlich sein und können Multiprotokollkonnektivität mit hoher Bandbreite und niedriger Latenzzeit zwischen den Sleds des Datenzentrums1100 bereitstellen. Wie vorstehend unter Bezugnahme auf1 beschrieben, kann es bei verschiedenen Ausführungsformen die Verfügbarkeit solcher Konnektivität möglich machen, Ressourcen wie beispielsweise Beschleuniger, Arbeitsspeicher und Speicher zu zerstreuen und dynamisch zusammenzufassen. Bei einigen Ausführungsformen können beispielsweise ein oder mehrere zusammengefasste Beschleuniger-Sleds1130 unter der physischen Infrastruktur1100A von dem Datenzentrum1100 beinhaltet sein, von denen jede einen Pool von Beschleunigerressourcen, wie beispielsweise Co-Prozessoren und/oder FPGAs, die für andere Sleds über die optische Fabric1112 und die optische Dualmodus-Switching-Infrastruktur1114 global zugänglich verfügbar sind. - Bei einem weiteren Beispiel können bei verschiedenen Ausführungsformen eine oder mehrere zusammengefasste Speicher-Sleds
1132 unter der physischen Infrastruktur1100A von dem Datenzentrum1100 beinhaltet sein, von denen jede einen Pool von Speicherressourcen aufweisen kann, die für andere Sleds über die optische Fabric1112 und die optische Dualmodus-Switching-Infrastruktur1114 global zugänglich verfügbar sind. Bei einigen Ausführungsformen können solche zusammengefassten Speicher-Sleds1132 Pools von Halbleiterspeichervorrichtungen wie Festkörperlaufwerke (SSDs) aufweisen. Bei verschiedenen Ausführungsformen können eine oder mehrere Hochleistungsverarbeitungs-Sleds1134 unter der physischen Infrastruktur1100A des Datenzentrums1100 beinhaltet sein. Bei einigen Ausführungsformen können die Hochleistungsverarbeitungs-Sleds1134 Pools von Hochleistungsprozessoren sowie Kühlmerkmale aufweisen, welche die Luftkühlung verbessern, um eine höhere thermische Hüllkurve von bis zu 250 W oder mehr zu erzielen. Bei verschiedenen Ausführungsformen kann jede gegebene Hochleistungsverarbeitungs-Sled1134 einen Erweiterungsanschluss1117 aufweisen, der eine ferne Arbeitsspeichererweiterungs-Sled akzeptieren kann, sodass der ferne Arbeitsspeicher, der für diese Hochleistungsverarbeitungs-Sled1134 lokal verfügbar ist, von den Prozessoren und nahem Arbeitsspeicher, die bei dieser Sled beinhaltet sind, getrennt ist. Bei einigen Ausführungsformen kann solch ein Hochleistungsverarbeitungs-Sled1134 mit fernem Arbeitsspeicher unter Verwendung einer Erweiterungs-Sleds, die SSD-Speicher mit niedriger Latenzzeit aufweist, konfiguriert sein. Die optische Infrastruktur ermöglicht Compute-Ressourcen auf einer Sled, entfernte Beschleuniger/FPGA, Arbeitsspeicher und/oder SSD-Ressourcen zu verwenden, die auf einer Sled zerstreut sind, die sich in dem gleichen Rack oder irgendeinem anderen Rack im Datenzentrum befindet. Die Remote-Ressourcen können sich in der vorstehend unter Bezugnahme auf5 beschriebenen Spine-Leaf-Netzwerkarchitektur einen oder zwei Switch-Sprünge entfernt befinden. Die Ausführungsformen sind in diesem Zusammenhang nicht begrenzt. - Bei verschiedenen Ausführungsformen können eine oder mehrere Abstraktionsschichten auf die physischen Ressourcen der physischen Infrastruktur
1100A angewandt werden, um eine virtuelle Infrastruktur wie beispielsweise eine softwaredefinierte Infrastruktur1100B , zu definieren. Bei einigen Ausführungsformen kann die virtuelle Computerressource1136 der softwaredefinierten Infrastruktur1100B zugewiesen sein, um das Bereitstellen von Cloud-Diensten1140 zu unterstützen. Bei verschiedenen Ausführungsformen können bestimmte Reihen von virtuellen Computerressourcen1136 zur Bereitstellung an die Cloud-Dienste1140 in der Form von SDI-Diensten1138 gruppiert sein. Beispiele von Cloud-Diensten1140 können ohne Einschränkung Software-as-a-Service- (SaaS) -Dienste1142 , Platform-as a-Service- (PaaS) -Dienste1144 und Infrastructure-as-a-Service- (IaaS) -Dienste1146 aufweisen. - Bei einigen Ausführungsformen kann das Management der softwaredefinierten Infrastruktur
1100B unter Verwendung eines virtuellen Infrastrukturmanagement-Frameworks1150B erfolgen. Bei verschiedenen Ausführungsformen kann das virtuelle Infrastrukturmanagement-Framework1150B konzipiert sein, Arbeitslastfingerabdrucktechniken und/oder Maschinenlerntechniken in Verbindung mit dem Verwalten der Zuweisung der virtuellen Computerressourcen1136 und/oder SDI-Diensten1138 zu Cloud-Diensten1140 zu implementieren. Bei einigen Ausführungsformen kann das virtuelle Infrastrukturmanagement-Framework1150B Telemetriedaten in Verbindung mit dem Ausführen einer solchen Ressourcenzuordnung verwenden/konsultieren. Bei verschiedenen Ausführungsformen kann das Anwendungs-/Dienstmanagement-Framework1150C implementiert sein, um QoS-Managementfähigkeiten für Cloud-Dienste1140 bereitzustellen. Die Ausführungsformen sind in diesem Zusammenhang nicht begrenzt. -
12 veranschaulicht ein Beispiel eines Datenzentrums1200 , das generell für ein Datenzentrum oder eine andere Art von Computernetzwerk repräsentativ sein kann, in dem/für das eine oder mehrere hierin beschriebene Techniken gemäß verschiedenen Ausführungsformen implementiert sein können. Wie in12 gezeigt kann das Datenzentrum1200 den zuvor beschriebenen Merkmalen und Komponenten ähnlich sein und diese aufweisen. Das Datenzentrum1200 kann beispielsweise generell mehrere der Racks1202A bis1202D enthalten, von denen jedes eine Computerausrüstung einschließlich einer entsprechenden Reihe an physischen Ressourcen1205A-x bis1205D-x aufnehmen kann, wobei x irgendeine positive ganze Zahl von 1 bis 4 sein kann. Die physischen Ressourcen1205 können innerhalb von einer Anzahl an Sleds1204A bis1204D enthalten sein. Die physischen Ressourcen1205 können wie erwähnt Ressourcen von mehreren Arten, wie beispielsweise Prozessoren, Co-Prozessoren, vollprogrammierbare Gate-Arrays (FPGAs), Arbeitsspeicher, Beschleuniger und Speicher aufweisen. Die physischen Ressourcen1205 können des Weiteren physische Arbeitsspeicherressourcen; physische Compute-Ressourcen, physische Speicherressourcen, physische Beschleunigerressourcen usw. sein. - Bei Ausführungsformen können die physischen Ressourcen
1205 innerhalb von Racks und zwischen Racks zusammengefasst und als ein zusammengesetzter Knoten vorgesehen sein, um Arbeitslasten zu verarbeiten. Die physischen Ressourcen1205A -1 der Sled1204A -1 können beispielsweise mit den physischen Ressourcen1205A -3 der Sled1204A -3 zusammengefasst sein, um kombinierte Verarbeitungsfähigkeiten für Arbeitslasten über Sleds innerhalb des gleichen Racks, z. B. Rack1202A , hinweg bereitzustellen. Ähnlich können die physischen Ressourcen1205 von einem oder mehreren Racks mit den physischen Ressourcen von einem oder mehreren anderen Racks kombiniert sein, um einen Pool von physischen Ressourcen zu erzeugen und eine Arbeitslast als einen zusammengesetzten Knoten zu verarbeiten. Bei einem Beispiel können die physischen Ressourcen1205A -3 kombiniert und mit den physischen Ressourcen von 1205B-1 zusammengefasst sein, die sich entsprechend innerhalb des Racks1202A und des Racks1202B befinden. Jede Kombination aus den physischen Ressourcen1205 kann ein zusammengesetzter Knoten zusammengefasst sein, um Arbeitslasten zu verarbeiten, und Ausführungsformen sind in dieser Weise nicht begrenzt. Einige Ausführungsformen können des Weiteren mehr oder weniger physische Ressourcen1205 , Sleds1204 und Racks1202 aufweisen, und das veranschaulichte Beispiel sollte nicht in einer einschränkenden Weise ausgelegt werden. - Bei dem in
12 veranschaulichten Beispiel kann das Datenzentrum1200 Verifikations- und Authentifizierungsfähigkeiten für die physischen Ressourcen1205 bereitstellen. Die Verifikations- und Authentifizierungsfähigkeiten weisen das Bestimmen auf, dass jede von den physischen Ressourcen1205 die Originalausrüstungshersteller- (OEM) - Komponenten ist, von denen beabsichtigt ist, dass sich diese in einer Sled1204 befinden, basierend auf einem Sled-Manifest, das mit der Sled1204 verteilt wurde, und beispielsweise gemäß ihrer beabsichtigten Funktion arbeitend. Das Sled-Manifest kann einen Bezeichner für die Sled1204 , den Bestand (Bezeichner) der physischen Ressourcen1205 der Sled1204 , Hardwareauthentifizierungsdaten für jede physische Ressource1205 einer Sled1204 und Software-/Firmwarevalidierungsinformationen für jede von der physischen Ressource1205 einer Sled1204 aufweisen. - Bei Ausführungsformen kann jede der Sleds
1204 Verifikations- und Authentifizierungsoperationen unter Verwendung des Sled-Manifests ausführen und Resultate erzeugen, die einen Erfolg oder Misserfolg der Operationen anzeigen. Jede Sled1204 kann die Resultate und das Sled-Manifest an einen POD-Management-Controller1231 über eine oder mehrere sichere Verbindungen bereitstellen. Wie nachfolgend ausführlicher beschrieben, kann jede Sled1204 einen Verifikations-Controller aufweisen, um basierend auf Hardware- und Softwareauthentifizierung und Verifikation sicherzustellen, dass jede physische Ressource1205 authentifiziert ist und wie beabsichtigt arbeitet. Ferner kann der Verifikations-Controller zuerst das Sled-Manifest verifizieren. Der Verifikations-Controller kann einen Hashwert eines Sled-Manifests, das als Teil der Ergebnisse von einem sicheren Ort verwendet wird, verwenden und darauf zugreifen. Um das Sled-Manifest zu verifizieren kann der Verifikations-Controller den Hashwert des Sled-Manifests, das an dem sicheren Ort gespeichert ist, mit einem erzeugten Hashwert-Sled-Manifest vergleichen. Sobald er verifiziert ist, kann der Verifikations-Controller die physischen Ressourcen1205 authentifizieren und verifizieren und Resultate erzeugen. Diese Resultate, die einen Hashwert des für die Authentifizierung verwendeten Sled-Manifests aufweisen können, können durch den Verifikations-Controller unter Verwendung eines privaten Schlüssels signiert sein und an den POD-Management-Controller1231 durch eine oder mehrere sichere Verbindungen bereitgestellt werden. Die sicheren Verbindungen können ein oder mehrere sichere Protokolle, wie z. B. ein Transport Layer Security- (TLS) -Protokoll, ein Secure Sockets Layer- (SSL) -Protokoll, ein Private Communication Transport- (PCT) -Protokoll und so weiter verwenden. - Der POD-Management-Controller
1231 kann die Resultate und das Sled-Manifest empfangen und sie verifizieren, um sicherzustellen, dass die Resultate die tatsächlichen Resultate der ausgeführten Operationen sind, und das Sled-Manifest das tatsächliche Sled-Manifest von einer authentischen Sled1204 ist. Bei einem Beispiel kann der POD-Management-Controller1231 durch Verwenden einer digitalen Signatur sicherstellen, dass das von der authentifizierten Sled1204 empfangene Sled-Manifest authentisch ist. Der Hersteller der Sled1204 (oder irgendeine andere autorisierte Partei) kann das Sled-Manifest mit einem privaten Schlüssel signieren und der POD-Management-Controller1231 kann die digitale Signatur unter Verwendung eines öffentlichen Schlüssels verifizieren, der von einem vertrauenswürdigen Dritten oder von einem öffentlichem Schlüssel-Zertifikat, das von einer vertrauenswürdigen CA signiert ist, erlangt sein kann. - Der POD-Management-Controller
1231 kann auch die Integrität der Sled-Manifestinhalte unter Verwendung eines Hashwertes verifizieren. Die Sled-Manifestsignatur kann beispielsweise einen Hashwert des Sled-Manifests enthalten. Der POD-Management-Controller1231 kann selbst einen Hashwert des Sled-Manifests berechnen und diesen mit dem Hashwert vergleichen, der in der Signatur beinhaltet ist. Wenn die Werte übereinstimmen, wurde das Sled-Manifest von der Zeit an, zu der die Signatur erzeugt wurde, nicht auf irgendeine Weise modifiziert. Dieser Hashwert des Sled-Manifests kann auch mit dem empfangenen Hashwert von der Sled1204 verglichen werden, der Teil der Ergebnisse von der Sled-Verifikation ist. Wenn die Werte übereinstimmen, hat der POD-Management-Controller1231 dann eine Versicherung, dass dieses gleiche Sled-Manifest zur Sled-Verifikation durch den Verifikations-Controller verwendet wurde. Das Verwenden von Hash-Techniken kann des Weiteren sicherstellen, dass das Sled-Manifest während der Kommunikation mit dem POD-Management-Controller1231 nicht zerstört wird. - Ähnlich kann der POD-Management-Controller
1231 die Resultate der Operationen, die bei der Sled1204 ausgeführt werden, unter Verwendung einer Signatur eines privaten Schlüssels eines Verifikations-Controllers authentifizieren. Die Resultate können durch den Verifikations-Controller signiert sein. Der POD-Management-Controller1231 kann authentifizieren, dass die Resultate von dem Verifikations-Controller unter Verwendung eines öffentlichen Schlüssels erzeugt wurden, der von dem Sled-Manifest und einem vertrauenswürdigen Dritten erlangt sein kann. - In einigen Fällen kann der POD-Management-Controller
1231 die Integrität des Inhalts der Resultate basierend auf einer Signatur verifizieren. Wie vorstehend in ähnlicher Weise beschrieben, kann ein Hashwert der Resultate durch den Verifikations-Controller (oder eine Sled) erzeugt werden und als Teil der Signatur dieser Resultate beinhaltet sein. Der POD-Management-Controller1231 kann seinen Hashwert der empfangenen Resultate erzeugen und einen Vergleich mit dem in der Signatur der Resultate beinhalteten Hash ausführen. Wenn die Hashwerte übereinstimmen, kann der POD-Management-Controller1231 darauf vertrauen, dass die Resultate authentisch (d. h. durch einen legitimen Verifikations-Controller in der Ziel-Sled erzeugt) sind. - Der POD-Management-Controller
1231 kann die physischen Ressourcen1205 einer Sled1204 in die Lage versetzen, eine Arbeitslast und Daten basierend auf dem Ergebnis der Authentifizierung und Verifikation des Sled-Manifests und der Resultate, die auf der Sled1204 ausgeführt werden, zu verarbeiten. Wenn das Sled-Manifest und die Resultate authentifiziert und durch den POD-Management-Controller1231 verifiziert sind, kann der POD-Management-Controller1231 beispielsweise die physischen Ressourcen der Sled in die Lage versetzen, dazu verwendet zu werden, einen Knoten zusammenzusetzen. Der POD-Management-Controller1231 kann den Bestand der physischen Ressourcen1205 zu einer Datenbank hinzufügen, die verwendet wird, um beispielsweise einen zusammengesetzten Knoten zu erzeugen. Der POD-Management-Controller1231 kann jedoch verhindern, dass die physischen Ressourcen1205 verwendet werden, wenn mindestens eines von den Resultaten und dem Sled-Manifest nicht authentifiziert und verifiziert ist. -
13A veranschaulicht ein Beispiel einer Sled1304 , die für eine Sled repräsentativ ist, die beispielsweise zur Verwendung in Verbindung mit den hierin beschriebenen Racks konzipiert sein kann. Bei Ausführungsformen kann die Sled1304 ähnliche Komponenten und Funktionalität wie die in10 beschriebene Sled1004 aufweisen. Die Sled1304 kann die physischen Ressourcen1305 einschließlich der physischen Arbeitsspeicherressourcen1305 -1 , der physischen Compute-Ressourcen1305 -2 , der physischen Speicherressourcen1305 -3 und der physischen Beschleunigerressourcen1305 -4 aufweisen. Diese physischen Ressourcen1305 können des Weiteren Prozessoren, Co-Prozessoren, vollprogrammierbare Gate-Arrays (FPGAs), Arbeitsspeicher, Beschleuniger und Speicher sein. Die Sled1304 kann auch einen nicht flüchtigen Arbeitsspeicher1354 mit einem Sled-Manifest1356 , einen Verifikations-Controller1352 , einen Management-Controller1352 und eine mit einer sicheren Verbindung gekoppelte Schnittstelle1364 aufweisen. - Der nicht flüchtige Arbeitsspeicher
1354 mit dem Sled-Manifest1356 kann ein sicherer Arbeitsspeicher sein, sodass der nicht flüchtige Arbeitsspeicher1354 nicht geändert werden kann oder nur mit geeigneten Zugriffs- (Schreib-) -Privilegien geändert werden kann. Bei Ausführungsformen kann der nicht flüchtige Arbeitsspeicher1354 in einer Verarbeitungseinheit, wie beispielsweise einer CPU und einer vertrauenswürdigen Plattformkomponente, wie beispielsweise einem FPGA, CPLD und einer ASIC aufgenommen sein oder kann ein Teil davon sein oder er kann ein separater nicht flüchtiger Arbeitsspeicher sein. Das Sled-Manifest1356 kann auch aktualisiert werden, wenn gültige und authentifizierte Ressourcen verwendet werden, um andere Ressourcen, z. B. aufgrund eines Fehlers oder einer Leistungshochrüstung zu ersetzen. - Bei Ausführungsformen kann das Sled-Manifest
1356 Informationen über die physischen Ressourcen1305 aufweisen, um sicherzustellen, dass diese authentisch sind und wie konzipiert/beabsichtigt arbeiten. Das Sled-Manifest1356 kann beispielsweise Hardwareauthentifizierungsdaten für jede von den physischen Ressourcen1305 und den Software-/Firmwarevalidierungsinformationen für die physischen Ressourcen1305 aufweisen. Die Hardwareauthentifizierungsdaten können einen öffentlichen Schlüssel aufweisen, der verwendet werden kann, um die physische Ressource1305 zu verifizieren. Wie nachfolgend ausführlicher beschrieben, kann der öffentliche Schlüssel verwendet werden, um eine signierte Nonce oder ein durch die Hardware der physischen Ressourcen1305 signiertes Zertifikat unter Verwendung von einem sicheren privaten Schlüssel zu authentifizieren. Das Sled-Manifest1356 kann öffentliche Schlüssel der Firmware/Software aufweisen, die mit den physischen Ressourcen1305 verbunden ist. In einigen Fällen kann das Sled-Manifest1356 zuvor erzeugte Hashwerte aufweisen, die basierend auf der Firmware/Software, die verwendet sein kann, um die Firmware und Software zu authentifizieren und zu validieren, erzeugt sind. Das Sled-Manifest1356 kann auch andere Informationen wie Identifikationsinformationen, um die Sled1304 eindeutig zu identifizieren, und andere Identifikationsinformationen, um jede von den physischen Ressourcen1305 zu identifizieren, Details über minimale Firmware- und Sicherheitsrevisionen und Datenzentrumregeln und -richtlinien aufweisen. - Bei Ausführungsformen kann der Verifikations-Controller
1352 der Sled1304 das Sled-Manifest1356 verwenden, um die physischen Ressourcen1305 zu authentifizieren und zu verifizieren. Der Verifikations-Controller1352 kann sichere Schaltungen aufweisen und einen oder mehrere Befehle verarbeiten, die in einem sicheren Arbeitsspeicher, wie beispielsweise einem nicht flüchtigen Arbeitsspeicher gespeichert sind, um das Sled-Manifest1356 und die physischen Ressourcen1305 zu validieren/zu authentifizieren. Der eine oder die mehreren Befehle können beispielsweise bewirken, dass der Verifikations-Controller1352 die physischen Ressourcen1305 authentifiziert und verifiziert, wenn eine Sled zuerst in ein Rack eingesetzt wird. Der Verifikations-Controller1352 kann auch einen oder mehrere Befehle verarbeiten, um die physischen Ressourcen1305 zu verifizieren und zu authentifizieren, wenn eine Änderung bei einer physischen Ressource1305 erfolgt, wie z. B., wenn eine Ressource ersetzt wird. - Bei einigen Ausführungsformen kann der Verifikations-Controller
1352 arbeiten, wenn die Sled1304 zuerst in ein Rack eingesteckt/eingesetzt wird und vor anderer Hardware/anderen Elementen, wie z. B., wenn der Management-Controller1362 beginnt, Information und Dateien zu verarbeiten. Der Verifikations-Controller1352 kann des Weiteren die physischen Ressourcen1305 authentifizieren und verifizieren, bevor diese freigegeben und einem POD-Management-Controller als mögliche Ressourcen zur Verwendung in zusammengesetzten Knoten durch den Management-Controller1362 präsentiert werden. - Bei Ausführungsformen kann der Verifikations-Controller
1352 das Sled-Manifest1356 von dem nicht flüchtigen Arbeitsspeicher1354 abrufen/empfangen, das Sled-Manifest authentifizieren und die Authentifizierungs- und Verifikationsoperationen ausführen. Um das Sled-Manifest1356 zu authentifizieren, kann der Verifikations-Controller1352 einen Hashwert, der ursprünglich von einem Hersteller erzeugt und an einem sicheren Ort des nicht flüchtigen Arbeitsspeichers gespeichert wurde, mit einem Hashwert, den der Verifikations-Controller1352 basierend auf dem Sled-Manifest erzeugt, vergleichen. Der nicht flüchtige Arbeitsspeicher, der den Hashwert des Sled-Manifests1356 speichert, kann sich von dem nicht flüchtigen Arbeitsspeicher1254 unterscheiden oder gleich sein. Wenn der ursprüngliche Hashwert mit dem erzeugten Hashwert übereinstimmt, kann der Verifikations-Controller1352 das Sled-Manifest1356 verifizieren und die Authentifizierungs- und Verifikationsoperationen unter Verwendung des Sled-Manifests1356 ausführen. - Bei Ausführungsformen weisen die Authentifizierungs- und Verifikationsoperationen den Verifikations-Controller
1352 auf, der eine Nonce erzeugt und die Nonce an eine physische Ressource1305 sendet. Die physische Ressource-1305 kann die Nonce mit einem privaten Schlüssel signieren, den sie sicher speichert und der beispielsweise vom Hersteller der Ressource1305 bereitgestellt ist. Der Verifikations-Controller1352 kann die Nonce, die mit dem privaten Schlüssel der physischen Ressource1305 signiert ist, von der physischen Ressource1305 empfangen, und kann bestimmen, ob die physische Ressource1305 authentisch ist. Der Verifikations-Controller1352 kann insbesondere den öffentlichen Schlüssel basierend auf einem Zertifikat im Sled-Manifest1356 verwenden, das mit der physischen Ressource1305 verbunden ist, um die signierte Nonce von der physischen Ressource1305 zu authentifizieren. Der öffentliche Schlüssel kann verwendet werden, um die signierte Nonce zu verifizieren, und wenn die Verifikation erfolgreich ist, kann der Verifikations-Controller1352 die physische Ressource1305 authentifizieren. Wenn diese fehlschlägt, kann der Verifikations-Controller1352 anzeigen, dass die physische Ressource nicht authentifiziert ist. Der Verifikations-Controller1352 kann auf diese Weise jede von den physischen Ressourcen1305 der Sled authentifizieren. Ausführungsformen sind in dieser Weise nicht begrenzt. Die physischen Ressourcen1305 . Bei einigen Ausführungsformen kann der Verifikations-Controller1352 eine kryptografische Abfrage unter Verwendung von Enhanced Privacy Identification (EPID) von Intel® verwenden. - Der Verifikations-Controller
1352 kann auch die Firmware/Software für jede von den physischen Ressourcen1305 verifizieren. Der Verifikations-Controller1352 kann beispielsweise einen Hashwert, der basierend auf der Firmware/Software erzeugt ist, von einer physischen Ressource1305 empfangen. In einigen Fällen kann der Hashwert, der von der physischen Ressource1305 empfangen wird, basierend auf einer Anforderung von dem Verifikations-Controller1352 erzeugt sein. Der Verifikations-Controller1352 kann den Hashwert, der von der physischen Ressource1305 empfangen wird, mit einem in dem Sled-Manifest1356 gespeicherten Hashwert vergleichen. Der gespeicherte Hashwert kann beispielsweise zuvor basierend auf der Firmware/Software zum Zeitpunkt der Herstellung erzeugt worden sein. Wenn die Hashwerte übereinstimmen, kann der Verifikations-Controller1352 die Firmware/Software verifizieren, die mit der physischen Ressource1305 verbunden ist. Alternativ kann der Verifikations-Controller1352 die Firmware/Software für die physische Ressource1305 nicht verifizieren, wenn die Hashwerte nicht übereinstimmen. Der Verifikations-Controller1352 kann diese Operation für jede der physischen Ressourcen mit Firmware/Software ausführen. - Bei Ausführungsformen kann der Verifikations-Controller
1352 Authentifizierungs- und Verifikationsoperationen für jede der physischen Ressourcen1305 der Sled1304 ausführen und Resultate der Operationen erzeugen. Die Resultate können anzeigen, ob jede Authentifizierung und Verifikation der physischen Ressourcen1305 erfolgreich oder nicht erfolgreich war. Bei einigen Ausführungsformen kann der Verifikations-Controller1352 die Resultate mit einem privaten Schlüssel signieren, sodass diese durch einen POD-Management-Controller wie zuvor beschrieben authentifiziert werden können. Sobald der Verifikations-Controller1352 die Authentifizierungs- und Verifikationsoperationen abgeschlossen hat, kann die Sled1304 ihren Initialisierungsprozess fortsetzen, der eine oder mehrere Operationen aufweisen kann, die durch den Management-Controller1362 ausgeführt werden. Der Verifikations-Controller1352 kann auch Firmwarekorruption detektieren, die zu böswilligen Angriffen führen kann, zu versuchen, die Plattform zu steuern. Sobald sie detektiert ist, kann der Verifikations-Controller1352 verifizierte Firmware wiedergewinnen, um diese Arten von Angriffen zu verhindern. - Der Management-Controller
1362 , der ein spezieller Mikrocontroller wie beispielsweise ein Baseboard Management Controller oder ein Sled-Management-Controller sein kann, kann in einer Hauptplatine der Sled1304 eingebettet sein, um zwischen Systemmanagementsoftware und Plattformhardware, wie z. B. die physischen Ressourcen1305 zu verbinden. Der Management-Controller1362 kann ferner auch mit anderen Komponenten eines Datenzentrums wie beispielsweise einem POD-Management-Controller und einem Rack-Management-Controller verbinden. Der Management-Controller1362 kann beispielsweise die Resultate der Authentifizierungs- und Verifikationsoperationen empfangen/abrufen, die durch den Verifikations-Controller1352 und das Sled-Manifest156 ausgeführt werden, um zu einem POD- oder Rack-Management-Controller über die Schnittstelle1364 zu kommunizieren. - Der Management-Controller
1362 kann auch eine sichere Verbindung mit einem Rack-Management-Controller und einem POD-Management-Controller herstellen, um Informationen, wie beispielsweise die Resultate und das Sled-Manifest1356 , über die Schnittstelle1364 zu kommunizieren. Bei Ausführungsformen kann der Management-Controller1362 die sichere Verbindung mit einem POD-Management-Controller unter Verwendung von einem oder mehreren Protokollen, wie beispielsweise einem Transport Layer Security- (TLS) -Protokoll, einem Secure Sockets Layer- (SSL) -Protokoll, einem Private Communication Transport- (PCT) -Protokoll und so weiter herstellen. Sobald die sichere Verbindung hergestellt ist, kann der Management-Controller1362 die Resultate, die durch den Verifikations-Controller1352 signiert sein können, zu einem POD-Management-Controller über die Schnittstelle1364 kommunizieren. Der Management-Controller1262 kann auch das Sled-Manifest1356 senden, das beispielsweise auch durch den Hersteller der Sled oder einen autorisierten Dritten signiert worden sein kann. Ein POD-Management-Controller kann wie zuvor beschrieben die signierten Resultate und das Sled-Manifest1356 empfangen und deren Authentifizierung und Verifikation ausführen, bevor ermöglicht wird, dass die physischen Ressourcen1305 in einem zusammengesetzten Knoten verwendet werden. -
13B veranschaulicht ein Beispiel eines Verteilungs- und Beglaubigungsablaufs1320 zum Sicherstellen, dass Vorrichtungen, wie beispielsweise die physischen Ressourcen1305 , gefälschte und falsche Vorrichtungen detektieren. Ausführungsformen weisen Unterstützung zum sicheren Aufrechterhalten eines einzigartigen privaten/öffentlichen Schlüsselpaars auf und führen kryptografische Funktionen (Nachrichtensignierung) wie zuvor beschrieben aus. Ausführungsformen weisen auch Aufrechterhaltungsplattformen oder Sled-Unterstützung auf, um einen Satz von Root-Zertifikaten und Plattformrichtlinien in einem Manifest wie beispielsweise einem Sled-Manifest1356 aufrechtzuerhalten. - Diese Merkmale können von einer oder mehreren Zertifikatsautoritäten
1322 für Vorrichtungen und Ressourcen, wie beispielsweise einem Vorrichtungslieferant oder einem OEM und einem Integrator1234 bereitgestellt werden, um die physischen Ressourcen1305 in eine Plattform oder eine Sled1304 zu integrieren, um Speicher- und Verarbeitungsfähigkeiten bereitzustellen. Ausführungsformen sind in dieser Weise nicht begrenzt und es können andere vertrauenswürdige Entitäten einbezogen werden, um sichere und authentifizierte Ressourcen zu ermöglichen. - Bei Ausführungsformen können die Zertifikatsautoritäten
1322 ein Root-Schlüsselpaar und ein Root-Zertifikat für ihre Vorrichtungen oder physischen Ressourcen1305 erzeugen und aufrechterhalten, die an den Integrator1324 bereitgestellt werden können. Jede Zertifikatsautorität1322 oder jeder Lieferant kann sein eigenes einzigartiges Root-Schlüsselpaar und Root-Zertifikat für die Ressourcen, die diese herstellen und beispielsweise in einer Plattform oder der Sled1304 implementiert sind, aufrechterhalten und bereitstellen. Der Integrator1324 kann beispielsweise alle Root-Schlüsselpaare und Root-Zertifikate für die Ressourcen1305 sammeln, die in eine Sled1304 zu implementieren sind. Der Integrator1324 kann das Sled-Manifest1356 basierend auf diesen Root-Schlüsselpaaren und Root-Zertifikaten erzeugen. Die Root-Schlüsselpaare und Root-Zertifikate können die öffentlichen Schlüssel aufweisen, die wie zuvor beschrieben verwendet werden, um die signierte(n) Nonce(n) zu verifizieren und zu authentifizieren, die durch die physischen Ressourcen1305 empfangen werden. Das Sled-Manifest1356 kann auch durch den Integrator1324 signiert sein und durch einen sicheren nicht flüchtigen Arbeitsspeicher, wie der nicht flüchtige Arbeitsspeicher1354 , oder in einer vertrauenswürdigen Komponente, wie beispielsweise einem vertrauenswürdigen Plattformmodul, einer Plattformstabilitätstechnologievorrichtung und so weiter bereitgestellt werden. Der Integrator1324 kann auch ein einzigartiges Plattformschlüsselpaar in dem sicheren nicht flüchtigen Arbeitsspeicher oder der vertrauenswürdigen Komponente bereitstellen. - Die Zertifikatsautoritäten
1322 oder Lieferanten können auch Vorrichtungen herstellen und einzigartige private/öffentliche Schlüsselpaare pro Vorrichtung und durch den privaten Schlüssel signierte Zertifikate erzeugen. Die Zertifikatsautoritäten1322 können eine physische Ressource1305 mit dem privaten/öffentlichen Schlüsselpaar (Vorrichtungsschlüsselpaar) sicher bereitstellen. Die physische Ressource1305 kann beispielsweise das Vorrichtungsschlüsselpaar in einem sicheren nicht flüchtigen Arbeitsspeicher, Hardwareabsicherungen und so weiter aufrechterhalten. Ein Zertifikat, das mit einer physischen Ressource1305 verbunden ist, kann auch mit der physischen Ressource1305 bereitgestellt werden. Die physischen Ressourcen1305 einschließlich des Vorrichtungsschlüsselpaares und des Zertifikats können an den Integrator1324 bereitgestellt werden, der in einer Sled1304 zu implementieren ist. - Bei Ausführungsformen kann eine Sled
1304 das Sled-Manifest1356 verwenden, um wie zuvor erwähnt jede ihrer physischen Ressourcen1305 während eines Bootzyklus oder eines erneuten Bootzyklus zu authentifizieren und zu validieren. Eine Sled1304 , die Schaltungen aufweist, wie beispielsweise den Verifikations-Controller1352 oder dergleichen, kann beispielsweise das Sled-Manifest1356 abrufen und die Signatur des Sled-Manifest verifizieren. Der Verifikations-Controller1352 kann des Weiteren alle der physischen Ressourcen1305 entdecken, die an die Sled1304 angeschlossen und damit gekoppelt sind. Der Verifikations-Controller1352 kann beispielsweise die Vorrichtungszertifikate für jede der physischen Ressourcen1305 abrufen. Der Verifikations-Controller1352 kann die Vorrichtungszertifikate unter Verwendung der zugehörigen Root-Schlüssel und Root-Zertifikate verifizieren. - Bei Ausführungsformen erzeugt der Verifikations-Controller
1352 eine zufällige Nonce für jede physische Ressource1305 und sendet die Nonce und eine Anforderung für Vorrichtungsdetails (Hardwarabstufung, Version, Firmwarerevision, Firmwaremessung usw.) zu jeder von den physischen Ressourcen1305 . Die physischen Ressourcen1305 können die angeforderten Details sammeln und die zufällige Nonce anhängen. Jede der physischen Ressourcen1305 kann die Antwort einschließlich der angeforderten Details und der Nonce mit dem privaten Vorrichtungsschlüssel der physischen Ressource1305 signieren und sendet die Antwort an den Verifikations-Controller1352 . Der Verifikations-Controller1352 empfängt die Antwort, bestätigt die zufällige Nonce, verifiziert die Signatur unter Verwendung des öffentlichen Schlüssels und führt eine Compliance-Prüfung gegen Richtlinien aus, die in dem Sled-Manifest1356 gespeichert sind. Die in dem Sled-Manifest1356 gespeicherten Plattformrichtlinien können die Aktionen der Sled gegenüber nichtkonformen Vorrichtungen, wie z. B. den physischen Ressourcen1305 , deren Verifikation fehlschlug, den physischen Ressourcen1305 , die verifiziert wurden, aber eine mangelhafte Firmwareversion aufweisen usw., steuern. Die Sled1304 kann eine Aktion vornehmen, wie beispielsweise bezüglich der physischen Ressourcen1305 berichten, die Verbindung zwischen der Sled1304 und der physischen Ressource1305 deaktivieren, die physische Ressource1305 selbst deaktivieren, die Sled1304 daran hindern, ihren Boot-Zyklus abzuschließen, und beispielsweise zu verhindern, dass die physische Ressource1305 als Teil eines zusammengesetzten Knotens verwendet wird. Die Sled1304 kann die Resultate und das Sled-Manifest wie hierin beschrieben an eine Datenzentrummanagemententität wie einen POD-Management-Controller1331 senden. -
14 veranschaulicht ein weiteres Beispiel eines Datenzentrums1400 , das für ein Datenzentrum oder eine andere Art von Computernetzwerk repräsentativ sein kann, in dem/für das eine oder mehrere hierin beschriebene Techniken gemäß verschiedenen Ausführungsformen implementiert sein können. Wie in14 gezeigt kann das Datenzentrum1400 den zuvor beschriebenen Merkmalen und Komponenten ähnlich sein und diese aufweisen. Das Datenzentrum1400 kann beispielsweise generell Elemente und Komponenten ähnlich denjenigen, die in12 beschrieben sind, enthalten. - Bei Ausführungsformen können die physischen Ressourcen
1405 innerhalb von Racks und zwischen Racks zusammengefasst und als ein zusammengesetzter Knoten vorgesehen sein, um Arbeitslasten zu verarbeiten. Bei Ausführungsformen kann der POD-Management-Controller1431 die physischen Ressourcen1405 , die verfügbar sind, um zusammengesetzte Knoten zu erzeugen, basierend darauf, ob diese wie zuvor beschrieben authentifiziert und verifiziert sind, bestimmen. Der POD-Management-Controller1431 kann beispielsweise jedes von den Resultaten und dem Sled-Manifest unter Verwendung von öffentlichen Schlüsseln authentifizieren, die dieser von einem vertrauenswürdigen Dritten oder einem OEM empfangen haben kann. Der POD-Management-Controller1431 kann den öffentlichen Schlüssel in Verbindung mit einem privaten Schlüssel verwenden, der zum Signieren der Resultate verwendet wird, um die Resultate zu authentifizieren. Ähnlich kann der POD-Management-Controller1431 einen öffentlichen Schlüssel in Verbindung mit einem privaten Schlüssel verwenden, der zum Signieren des Sled-Manifests zum Authentifizieren des Sled-Manifests verwendet wird. - Der POD-Management-Controller
1431 kann auch die Resultate und das Sled-Manifest unter Verwendung von Hashwerten verifizieren. Der POD-Management-Controller1431 kann beispielsweise einen Hashwert für die Ergebnisse von einer Sled1404 empfangen, einen Hashwert für die Resultate erzeugen und den empfangenen Hashwert und den erzeugten Hashwert vergleichen, um zu bestimmen, ob diese übereinstimmen. Wenn diese übereinstimmen, kann der POD-Management-Controller1431 bestimmen, dass der Inhalt der Resultate nicht zerstört oder geändert wurde. - Der POD-Management-Controller
1431 kann einen Hashwert als Teil der Signatur und mit dem Sled-Manifest empfangen. Der POD-Management-Controller1431 kann einen Hashwert des Sled-Manifests erzeugen und den Hashwert in der Manifestsignatur mit dem erzeugten Hashwert vergleichen, um zu bestimmen, ob diese übereinstimmen oder nicht. Wenn diese übereinstimmen, kann der POD-Management-Controller1431 bestimmen, dass das Sled-Manifest nicht geändert oder zerstört wurde. Ausführungsformen sind in dieser Weise nicht begrenzt. - Der POD-Management-Controller
1431 kann die physischen Ressourcen1405 , die erfolgreich durch die Sled1404 authentifiziert und validiert und durch den POD-Management-Controller1431 bestätigt wurden, in die Lage versetzen in einem zusammengesetzten Knoten, wie z. B. einer Clusterbildung von physischen Ressourcen verwendet zu werden, um eine Arbeitslast basierend auf verschiedenen Anforderungen zu verarbeiten. Der POD-Management-Controller1431 stellt daher sicher, dass die physischen Ressourcen1405 zur Verwendung als ein zusammengesetzter Knoten eine von einem OEM bereitgestellte Ressource ist und gemäß dessen beabsichtigter Funktion arbeitet. - Bei Ausführungsformen kann der POD-Management-Controller
1431 einen zusammengesetzten Knoten basierend auf einer oder mehreren Anforderungen erzeugen, die von einem Benutzer oder dem Client1433 festgelegt sind, um eine Arbeitslast zu verarbeiten. Diese Anforderungen können Leistungsanforderungen, wie z. B. Verarbeitungsanforderungen, Speicheranforderungen, Netzwerkanforderungen und so weiter aufweisen. Andere Anforderungen können auch festgelegt sein. Ein Benutzer oder der Client1433 kann beispielsweise spezifizieren, dass eine Arbeitslast über Hersteller der physischen Ressource1405 verarbeitet werden. Bei einem Benutzer kann es beispielsweise erforderlich sein, dass eine Arbeitslast auf Verarbeitungsvorrichtungen der Intel® Corp. verarbeitet wird. Daher kann der POD-Management-Controller1431 diese Anforderungen verwenden, um einen oder mehrere zusammengesetzte Knoten zu erzeugen und die Arbeitslast zu verarbeiten. Ein zusammengesetzter Knoten kann eine oder mehrere physische Ressourcen aufweisen, die innerhalb der gleichen Sled1404 und des Racks1402 sein können oder auch nicht. Wie zuvor beschrieben, kann ein zusammengesetzter Knoten physische Ressourcen1405 innerhalb des gleichen Racks1402 und von unterschiedlichen Racks1402 aufweisen. - Der POD-Management-Controller
1431 kann auch eine Plattformzertifikatanforderung erzeugen, sodass ein Plattformzertifikat für einen zusammengesetzten Knoten durch die Zertifikatsautorität1435 erzeugt und signiert wird. Das Plattformzertifikat kann Informationen von jedem von den Sled-Manifesten aufweisen, die mit physischen Ressourcen verbunden sind, die verwendet werden, um einen zusammengesetzten Knoten zu erzeugen. Des Weiteren kann das Plattformzertifikat beispielsweise eine Auflistung der physischen Ressourcen aufweisen, die den zusammengesetzten Knoten bilden. - Die Zertifikatsautorität
1435 kann die Plattformzertifikatanforderung empfangen und das Plattformzertifikat erzeugen. Die Zertifikatsautorität1435 kann das Plattformzertifikat mit einem privaten Schlüssel signieren, der verwendet werden kann, um das Plattformzertifikat zu authentifizieren. Das Plattformzertifikat kann zu dem POD-Management-Controller1431 und den Sleds1404 kommuniziert werden, welche die in dem zusammengesetzten Knoten verwendeten physischen Ressourcen1405 aufweisen. In einigen Fällen kann ein Client1433 das Plattformzertifikat von einem Datenzentrum anfordern, um sicherzustellen, dass die physischen Ressourcen1405 den Anforderungen zum Verarbeiten einer Arbeitslast entsprechen. Der POD-Management-Controller1431 kann das signierte Plattformzertifikat an einen Client1433 senden. Bei Ausführungsformen kann der Client1433 das Plattformzertifikat unter Verwendung von beispielsweise einem öffentlichen Schlüssel der Zertifikatsautorität1435 authentifizieren. -
15 veranschaulicht eine Ausführungsform des Logikablaufs1500 . Der Logikablauf1500 kann für einige oder alle Operationen, die von einer oder mehreren hierin beschriebenen Ausführungsformen ausgeführt werden, repräsentativ sein. Der Logikablauf1500 kann Operationen veranschaulichen, die beispielsweise durch einen Verifikations-Controller ausgeführt werden, um physische Ressourcen einer Sled zu authentifizieren und zu verifizieren. Ausführungsformen sind jedoch nicht darauf begrenzt und eine oder mehrere Operationen können durch andere hierin beschriebene Komponenten oder Systeme ausgeführt werden. - Bei Block
1502 weist der Logikablauf1500 das Detektieren einer Systeminitialisierung auf. Die Systeminitialisierung kann erzeugt werden, wenn eine Sled in einen Sled-Slot eines Racks eingesteckt oder eingesetzt ist. Als Teil der Systeminitialisierung kann Strom an verschiedene Elemente einer Sled einschließlich eines Management-Controllers, eines Verifikations-Controllers, eines nicht flüchtigen Arbeitsspeichers und physischer Ressourcen geliefert werden. Bei Ausführungsformen kann der Verifikations-Controller die physischen Ressourcen eines Systems authentifizieren und verifizieren, bevor das System vollständig initialisiert. Wenn eine oder mehrere der physischen Ressourcen nicht authentifiziert oder validiert werden können, kann der Verifikations-Controller eine Sled davon abhalten, den Initialisierungsprozess abzuschließen. - Bei Block
1504 weist der Logikablauf1500 das Abrufen (oder Empfangen) eines Sled-Manifests von einem nicht flüchtigen (sicheren) Arbeitsspeicher auf. Das Sled-Manifest weist Identifikations-, Authentifizierungs- und Verifikationsinformationen für eine Sled und die physischen Ressourcen der Sled auf. Bei Block1506 kann das Sled-Manifest verifiziert werden, um die Integrität des Sled-Manifests und seiner Inhalte sicherzustellen. Ein Verifikations-Controller kann beispielsweise einen Hashwert basierend auf dem Sled-Manifest berechnen und diesen mit einem zuvor erzeugten und verifizierten Hashwert vergleichen, der an einem sicheren Ort oder einer Hardware gespeichert ist. Bei einigen Fällen kann der verifizierte Hashwert von einem Hersteller der Sled zum Zeitpunkt der Herstellung erzeugt worden sein, oder wenn eine Änderung an der Sled ausgeführt wird. Ausführungsformen sind nicht auf dieses Beispiel begrenzt, und in einigen Fällen kann der verifizierte Hashwert erzeugt werden, wenn beispielsweise eine Änderung an der Sled erfolgt. - Bei Block
1508 weist der Logikablauf1500 das Erzeugen einer Nonce auf, die eine zufällig erzeugte Zahl sein kann, die einmal verwendet wird, um eine physische Ressource zu authentifizieren. Jede physische Ressource kann beispielsweise mit einer unterschiedlichen Nonce authentifiziert werden. Bei Block1510 kann der Verifikations-Controller die Nonce an eine physische Ressource senden. Die physische Ressource kann einen privaten Schlüssel an einem sicheren Hardwareort speichern, um die Nonce zu signieren. Ferner und bei Block1512 kann der Verifikations-Controller die signierte Nonce von der physischen Ressource empfangen. Der Verifikations-Controller kann die physische Ressource unter Verwendung eines öffentlichen Schlüssels im Sled-Manifest authentifizieren und verifizieren. Der Verifikations-Controller kann insbesondere bestimmen, ob die zur physischen Ressource kommunizierte Nonce die gleiche ist, wie die von der physischen Ressource empfangene signierte Nonce. Wenn diese übereinstimmen, kann der Verifikations-Controller die physische Ressource bei Block1514 authentifizieren. Wenn die physische Ressource nicht erfolgreich authentifiziert wird, kann der Verifikations-Controller bei Block1518 eine Sled davon abhalten, ihren Initialisierungsprozess abzuschließen. - Wenn eine physische Ressource erfolgreich authentifiziert ist, kann der Verifikations-Controller bestimmen, ob zusätzliche physische Ressourcen existieren, um sie bei Entscheidungsblock
1516 zu authentifizieren. Wenn keine zusätzlichen physischen Ressourcen existieren, kann die Verifikation Resultate erzeugen, die bei Block1520 zu einem POD-Management-Controller gesendet werden können. Die Resultate können jede der physischen Ressourcen und einen Hinweis anzeigen, ob diese authentifiziert oder nicht authentifiziert wurden. Bei einigen Ausführungsformen kann der Verifikations-Controller die Resultate mit einem privaten Schlüssel unterzeichnen, den dieser an einem sicheren Hardwareort speichert. Wenn zusätzliche physische Ressourcen existieren, kann es der Logikablauf1500 wiederholen, jede von den physischen Ressourcen zu authentifizieren. -
16 veranschaulicht eine Ausführungsform des Logikablaufs1600 . Der Logikablauf1600 kann für einige oder alle Operationen, die von einer oder mehreren hierin beschriebenen Ausführungsformen ausgeführt werden, repräsentativ sein. Der Logikablauf1600 kann beispielsweise Operationen veranschaulichen, die durch einen POD-Management-Controller ausgeführt werden, um Resultate und ein Sled-Manifest zu authentifizieren und zu verifizieren. Ausführungsformen sind jedoch nicht darauf begrenzt und eine oder mehrere Operationen können durch andere hierin beschriebene Komponenten oder Systeme ausgeführt werden. - Bei Block
1602 weist der Logikablauf1600 das Empfangen eines Sled-Manifests und von Resultaten einer Authentifizierungs- und Validierungsoperation von einer Sled auf. Das Sled-Manifest kann Informationen aufweisen, um die physischen Ressourcen der Sled identifizieren, die verwendet wurden, um die physischen Ressourcen zu authentifizieren/validieren. Die Resultate können durch einen Verifikations-Controller wie zuvor beschrieben erzeugt werden und weisen auf, ob die Authentifizierung und die Verifikation der physischen Ressourcen erfolgreich oder nicht erfolgreich war. Die Resultate weisen auch einen Hashwert des Sled-Manifests auf. Zu beachten ist, dass bei Ausführungsformen die Resultate und das Sled-Manifest nicht in der gleichen Kommunikation kommuniziert werden können, sondern beispielsweise in unterschiedlichen Kommunikationen in einem oder mehreren Frames kommuniziert werden können. Ausführungsformen sind in dieser Weise nicht begrenzt. - Bei Block
1604 kann der Logikablauf1600 das Authentifizieren und Validieren des von einer Sled empfangenen Sled-Manifests aufweisen. Insbesondere kann der POD-Management-Controller das Sled-Manifest unter Verwendung eines öffentlichen Schlüssels authentifizieren, der einem privaten Schlüssel entspricht, der verwendet wird, um das Sled-Manifest durch die Sled zu signieren, wie z. B. von einem Hersteller oder einem vertrauenswürdigen Dritten. Bei einigen Ausführungsformen kann die Signatur, die verwendet wird, um das Sled-Manifest zu signieren, einen Hashwert des Sled-Manifests aufweisen. Der POD-Management-Controller kann das Sled-Manifest durch Vergleichen des Hashwerts in der Signatur mit einem durch den POD-Management-Controller erzeugten Hashwert verifizieren. Wenn die Hashwerte übereinstimmen, kann das Sled-Manifest authentifiziert werden. Wenn diese jedoch nicht übereinstimmen, können die mit dem Sled-Manifest verbundenen physischen Ressourcen bei Block1610 daran gehindert werden, in einem zusammengesetzten Knoten verwendet zu werden. - Bei Block
1606 weist der Logikablauf1600 das Bestimmen auf, ob die Resultate authentisch und durch den geeigneten Verifikations-Controller erzeugt sind. Der POD-Management-Controller kann beispielsweise die Resultate über eine private/öffentliche Schlüsselkombination authentifizieren. Der POD-Management-Controller kann die Resultate insbesondere mit einem öffentlichen Schlüssel in dem Manifest authentifizieren und kann mit einem privaten Schlüssel eines Verifikations-Controllers verbunden sein. Wenn die Resultate erfolgreich mit dem öffentlichen Schlüssel verifiziert sind, sind sie authentifiziert. - Der POD-Management-Controller kann die Resultate auch unter Verwendung von Hashwerten validieren. Der POD-Management-Controller kann einen Hashwert basierend auf den Resultaten erzeugen, und den Hashwert mit einem Hash vergleichen, der in der Signatur der Resultate beinhaltet ist. Wenn die Hashwerte übereinstimmen, kann der POD-Management-Controller validieren, dass die Resultate nicht geändert wurden.
- Der POD-Management-Controller kann die authentifizierten und verifizierten Resultate verwenden, um sicherzustellen, dass die bei der Sled ausgeführten Authentifizierungs- und Validierungsoperationen erfolgreich waren. Wenn die Resultate nicht authentifiziert oder validiert werden können oder nicht anzeigen, dass die physischen Ressourcen erfolgreich authentifiziert/validiert wurden, kann der POD-Management-Controller bei Block
1610 den physischen Ressourcen der Sled nicht erlauben, in zusammengesetzten Knoten verwendet zu werden. - Wenn der POD-Management-Controller das Sled-Manifest nicht authentifizieren oder verifizieren kann, kann der POD-Management-Controller bei Block
1610 den physischen Ressourcen der Sled nicht erlauben, in zusammengesetzten Knoten verwendet zu werden. Wenn der POD-Management-Controller das Sled-Manifest authentifizieren und verifizieren kann, kann der POD-Management-Controller die physischen Ressourcen in die Lage versetzen, als Teil eines zusammengesetzten Knotens verwendet zu werden. Der POD-Management-Controller kann die physischen Ressourcen zu einer Datenbank hinzufügen, die beispielsweise verwendet wird, um zusammengesetzte Knoten zu erzeugen. -
17 veranschaulicht eine Ausführungsform des Logikablaufs1700 . Der Logikablauf1700 kann für einige oder alle Operationen, die von einer oder mehreren hierin beschriebenen Ausführungsformen ausgeführt werden, repräsentativ sein. Der Logikablauf1700 kann beispielsweise Operationen veranschaulichen, die durch einen POD-Management-Controller ausgeführt werden. Ausführungsformen sind jedoch nicht darauf begrenzt und eine oder mehrere Operationen können durch andere hierin beschriebene Komponenten oder Systeme ausgeführt werden. - Bei Block
1702 kann der Logikablauf1700 das Bestimmen eines zusammengesetzten Knotens zum Verarbeiten einer Arbeitslast aufweisen. Der zusammengesetzte Knoten kann eine oder mehrere physische Ressourcen aufweisen, um die Arbeitslast zu verarbeiten. Bei einigen Ausführungsformen kann der POD-Management-Controller wie zuvor beschrieben den zusammengesetzten Knoten basierend auf Anforderungen für die Arbeitslast erzeugen. - Bei Block
1704 weist der Logikablauf1700 das Bestimmen eines Plattformzertifikats für den zusammengesetzten Knoten auf. Das Plattformzertifikat kann eine Auflistung der physischen Ressourcen sein, die verwendet werden, um den zusammengesetzten Knoten zu erzeugen. Bei einigen Ausführungsformen kann der POD-Management-Controller eine Plattformzertifikatanforderung an eine Zertifikatsautorität senden, um das Plattformzertifikat zu signieren. - Bei Block
1706 weisen Ausführungsformen das Empfangen des signierten Plattformzertifikats von einer Zertifikatsautorität auf. Ferner und bei Block1708 weisen Ausführungsformen das Bewirken auf, dass das Plattformzertifikat an einen Client gesendet wird. In anderen Fällen kann der POD-Management-Controller beispielsweise das vorzeichenbehaftete Plattformzertifikat von der Zertifikatsautorität empfangen und es an den Client senden. Bei Block1710 weist der Logikablauf das Bewirken auf, dass die Arbeitslast durch den zusammengesetzten Knoten verarbeitet wird. - Die detaillierte Offenbarung wendet sich jetzt dem Bereitstellen von Beispielen zu, die weitere Ausführungsformen betreffen. Die nachfolgend bereitgestellten Beispiele eins bis dreißig sollen beispielhaft und nicht begrenzend sein.
- Bei einem ersten Beispiel kann ein System, ein Gerät, eine Vorrichtung und so weiter einen Arbeitsspeicher; und einen mit dem Arbeitsspeicher gekoppelten POD-Management-Controller aufweisen. Der POD-Management-Controller kann bestimmen, ob ein Sled-Manifest und Resultate authentisch und gültig sind, wobei die Resultate durch eine Authentifizierungs- und Validierungsoperation erzeugt sind, die ausgeführt wird, um physische Ressourcen einer Sled zu authentifizieren und zu validieren, und bestimmen, ob die Resultate der Authentifizierungs- und Validierungsoperation anzeigen, dass die physischen Ressourcen authentisch und gültig sind. Der POD-Management-Controller kann den physischen Ressourcen erlauben, eine Arbeitslast als Reaktion auf eine Bestimmung, dass das Sled-Manifest und die Resultate authentisch und gültig sind und die Resultate anzeigen, dass die physischen Ressourcen authentisch und gültig sind, zu verarbeiten, und kann die physischen Ressourcen als Reaktion auf eine Bestimmung, dass mindestens entweder das Sled-Manifest nicht authentisch und gültig ist oder die Resultate nicht authentisch und gültig sind und die Resultate anzeigen, dass die physischen Ressourcen nicht authentisch und gültig sind, davon abhalten, die Arbeitslast zu verarbeiten.
- Bei einem zweiten Beispiel und in Unterstützung des ersten Beispiels weist ein System, ein Gerät, eine Vorrichtung und so weiter den POD-Management-Controller auf, um das Sled-Manifest, das Bezeichner für die physischen Ressourcen aufweist, von der Sled zu empfangen und die Resultate der Authentifizierungs- und Validierungsoperation, die ausgeführt wird, um die physischen Ressourcen von der Sled zu authentifizieren und zu validieren, zu empfangen.
- Bei einem dritten Beispiel und in Unterstützung eines vorhergehenden Beispiels weist ein System, ein Gerät, eine Vorrichtung und so weiter den POD-Management-Controller auf, um das Sled-Manifest unter Verwendung eines öffentlichen Schlüssels zu authentifizieren, wobei der öffentliche Schlüssel von einem Originalhersteller der Sled oder einem vertrauenswürdigen Dritten erlangt ist.
- Bei einem vierten Beispiel und in Unterstützung eines vorhergehenden Beispiels weist ein System, ein Gerät, eine Vorrichtung und so weiter den POD-Management-Controller auf, um einen Hashwert basierend auf dem Sled-Manifest zu erzeugen, den Hashwert mit einem anderen mit den Resultaten kommunizierten Hashwert zu vergleichen, das Sled-Manifest zu validieren, wenn der Hashwert und der andere Hashwert übereinstimmen, und das Sled-Manifest ungültig zu machen, wenn der Hashwert und der andere Hashwert nicht übereinstimmen.
- Bei einem fünften Beispiel und in Unterstützung eines vorhergehenden Beispiels weist ein System, ein Gerät, eine Vorrichtung und so weiter den POD-Management-Controller auf, um die Resultate unter Verwendung eines öffentlichen Schlüssels zu authentifizieren, wobei der öffentliche Schlüssel aus dem Sled-Manifest erlangt ist.
- Bei einem sechsten Beispiel und in Unterstützung eines vorhergehenden Beispiels weist ein System, ein Gerät, eine Vorrichtung und so weiter den POD-Management-Controller auf, um einen Hinweis auf die physischen Ressourcen in einer Datenbank hinzuzufügen und den physischen Ressourcen zu erlauben, die Arbeitslast zu verarbeiten.
- Bei einem siebten Beispiel und in Unterstützung eines vorhergehenden Beispiels weisen ein System, ein Gerät, eine Vorrichtung und so weiter den POD-Management-Controller auf, um das Sled-Manifest und die Resultate der Authentifizierungs- und Verifikationsoperationen über eine sichere Verbindung mit der Sled zu empfangen.
- Bei einem achten Beispiel und in Unterstützung eines vorhergehenden Beispiels weist ein System, ein Gerät, eine Vorrichtung und so weiter den POD-Management-Controller auf, um einen zusammengesetzten Knoten, der mindestens eine von den physischen Ressourcen der Sled aufweist, zu erzeugen.
- Bei einem neunten Beispiel und in Unterstützung eines vorhergehenden Beispiels weist ein System, ein Gerät, eine Vorrichtung und so weiter den POD-Management-Controller auf, um eine Plattformzertifikatanforderung zum Erzeugen eines Plattformzertifikats für den zusammengesetzten Knoten an eine Zertifikatsautorität zu senden, wobei das Plattformzertifikat dazu dient, physische Ressourcen einschließlich der mindestens einen von den physischen Ressourcen, die für den zusammengesetzten Knoten verwendet wird, zu identifizieren, und ein signiertes Plattformzertifikat zu empfangen.
- Bei einem zehnten Beispiel und in Unterstützung eines vorhergehenden Beispiels weist ein System, ein Gerät, eine Vorrichtung und so weiter den POD-Management-Controller auf, um das signierte Plattformzertifikat für den zusammengesetzten Knoten an eine Client-Vorrichtung zu senden.
- Bei einem elften Beispiel und in Unterstützung eines vorhergehenden Beispiels weist ein nicht flüchtiges computerlesbares Speichermedium mehrere Befehle auf, die bei Ausführung Verarbeitungsschaltungen in die Lage versetzen, zu bestimmen, ob ein Sled-Manifest und Resultate authentisch und gültig sind, wobei die Resultate durch eine Authentifizierungs- und Validierungsoperation erzeugt sind, die ausgeführt wird, um physische Ressourcen einer Sled zu authentifizieren und zu validieren, zu bestimmen, ob die Resultate der Authentifizierungs- und Validierungsoperation anzeigen, dass die physischen Ressourcen authentisch und gültig sind, den physischen Ressourcen zu erlauben, eine Arbeitslast als Reaktion auf eine Bestimmung, dass das Sled-Manifest und die Resultate authentisch und gültig sind und die Resultate anzeigen, dass die physischen Ressourcen authentisch und gültig sind, zu verarbeiten, und die physischen Ressourcen als Reaktion auf eine Bestimmung, dass mindestens entweder das Sled-Manifest nicht authentisch und gültig ist oder die Resultate nicht authentisch und gültig sind und die Resultate anzeigen, dass die physischen Ressourcen nicht authentisch und gültig sind, davon abzuhalten, die Arbeitslast zu verarbeiten.
- Bei einem zwölften Beispiel und in Unterstützung eines vorhergehenden Beispiels weist ein nicht flüchtiges computerlesbares Speichermedium mehrere Befehle auf, die bei Ausführung Verarbeitungsschaltungen in die Lage versetzen, das Sled-Manifest, das Bezeichner für die physischen Ressourcen von der Sled aufweist, zu empfangen und die Resultate der Authentifizierungs- und Validierungsoperation, die ausgeführt wird, um die physischen Ressourcen von der Sled zu authentifizieren und zu validieren, zu empfangen.
- Bei einem dreizehnten Beispiel und in Unterstützung eines vorhergehenden Beispiels weist ein nicht flüchtiges computerlesbares Speichermedium mehrere Befehle auf, die bei Ausführung Verarbeitungsschaltungen ermöglichen, das Sled-Manifest unter Verwendung eines öffentlichen Schlüssels zu authentifizieren, wobei der öffentliche Schlüssel von einem Originalhersteller der Sled oder einem vertrauenswürdigen Dritten erlangt ist.
- Bei einem vierzehnten Beispiel und in Unterstützung eines vorhergehenden Beispiels weist ein nicht flüchtiges computerlesbares Speichermedium mehrere Befehle auf, die bei Ausführung Verarbeitungsschaltungen in die Lage versetzen, einen Hashwert basierend auf dem Sled-Manifest zu erzeugen, den Hashwert mit einem anderen mit den Resultaten kommunizierten Hashwert zu vergleichen, das Sled-Manifest zu validieren, wenn der Hashwert und der andere Hashwert übereinstimmen, und das Sled-Manifest ungültig zu machen, wenn der Hashwert und der andere Hashwert nicht übereinstimmen.
- Bei einem fünfzehnten Beispiel und in Unterstützung eines vorhergehenden Beispiels weist ein nicht flüchtiges computerlesbares Speichermedium mehrere Befehle auf, die bei Ausführung Verarbeitungsschaltungen in die Lage versetzen, die Resultate unter Verwendung eines öffentlichen Schlüssels zu authentifizieren, wobei der öffentliche Schlüssel aus dem Sled-Manifest erlangt ist.
- Bei einem sechzehnten Beispiel und in Unterstützung eines vorhergehenden Beispiels weist ein nicht flüchtiges computerlesbares Speichermedium mehrere Befehle auf, die bei Ausführung Verarbeitungsschaltungen in die Lage versetzen, einen Hinweis auf die physischen Ressourcen in einer Datenbank hinzuzufügen, um den physischen Ressourcen zu erlauben, die Arbeitslast zu verarbeiten.
- Bei einem siebzehnten Beispiel und in Unterstützung eines vorhergehenden Beispiels weist ein nicht flüchtiges computerlesbares Speichermedium mehrere Befehle auf, die bei Ausführung Verarbeitungsschaltungen in die Lage versetzen, das Sled-Manifest und die Resultate der Authentifizierungs- und Verifikationsoperationen über eine sichere Verbindung mit der Sled zu empfangen.
- Bei einem achtzehnten Beispiel und in Unterstützung eines vorhergehenden Beispiels weist ein nicht flüchtiges computerlesbares Speichermedium mehrere Befehle auf, die bei Ausführung Verarbeitungsschaltungen ermöglichen, einen zusammengesetzten Knoten zu erzeugen, der mindestens eine von den physischen Ressourcen der Sled aufweist.
- Bei einem neunzehnten Beispiel und in Unterstützung eines vorhergehenden Beispiels weist ein nicht flüchtiges computerlesbares Speichermedium mehrere Befehle auf, die bei Ausführung Verarbeitungsschaltungen in die Lage versetzen, eine Plattformzertifikatanforderung, um ein Plattformzertifikat für den zusammengesetzten Knoten zu erzeugen, an eine Zertifikatsautorität zu senden, wobei das Plattformzertifikat dazu dient, die physischen Ressourcen einschließlich der mindestens einen von den physischen Ressourcen, die für den zusammengesetzten Knoten verwendet wird, zu identifizieren, und ein vorzeichenbehaftetes Plattformzertifikat zu empfangen.
- Bei einem zwanzigsten Beispiel und in Unterstützung eines vorhergehenden Beispiels weist ein nicht flüchtiges computerlesbares Speichermedium mehrere Befehle auf, die bei Ausführung Verarbeitungsschaltungen in die Lage versetzen, das signierte Plattformzertifikat für den zusammengesetzten Knoten an eine Client-Vorrichtung zu senden.
- Bei einem einundzwanzigsten Beispiel und in Unterstützung eines vorhergehenden Beispiels kann ein computerimplementiertes Verfahren das Bestimmen, ob ein Sled-Manifest und Resultate authentisch und gültig sind, aufweisen, wobei die Resultate durch eine Authentifizierungs- und Validierungsoperation erzeugt sind, die ausgeführt wird, um physische Ressourcen einer Sled zu authentifizieren und zu validieren, das Bestimmen, ob die Resultate der Authentifizierungs- und Validierungsoperation anzeigen, dass die physischen Ressourcen authentisch und gültig sind, das Erlauben, dass die physischen Ressourcen als Reaktion auf eine Bestimmung, dass das Sled-Manifest und die Resultate authentisch und gültig sind und die Resultate anzeigen, dass die physischen Ressourcen authentisch und gültig sind, eine Arbeitslast verarbeiten, und als Reaktion auf eine Bestimmung, dass mindestens entweder das Sled-Manifest nicht authentisch und gültig ist oder die Resultate nicht authentisch und gültig sind und die Resultate anzeigen, dass die physischen Ressourcen nicht authentisch und gültig sind, das Verhindern, dass die physischen Ressourcen die Arbeitslast verarbeiten.
- Bei einem zweiundzwanzigsten Beispiel und in Unterstützung eines vorhergehenden Beispiels kann ein computerimplementiertes Verfahren das Empfangen des Sled-Manifests, das Bezeichner für die physischen Ressourcen von der Sled aufweist, und das Empfangen der Resultate der Authentifizierungs- und Validierungsoperation, die ausgeführt wird, um die physischen Ressourcen von der Sled zu authentifizieren und zu validieren, aufweisen.
- Bei einem dreiundzwanzigsten Beispiel und in Unterstützung eines vorhergehenden Beispiels kann ein computerimplementiertes Verfahren das Authentifizieren des Sled-Manifest unter Verwendung eines öffentlichen Schlüssels aufweisen, wobei der öffentliche Schlüssel von einem Originalhersteller der Sled oder einem vertrauenswürdigen Dritten erlangt ist.
- Bei einem vierundzwanzigsten Beispiel und in Unterstützung eines vorhergehenden Beispiels kann ein computerimplementiertes Verfahren das Erzeugen eines Hashwertes basierend auf dem Sled-Manifest, das Vergleichen des Hashwertes mit einem anderen mit den Resultaten kommunizierten Hashwerts, das Validieren des Sled-Manifests, wenn der Hashwert und der andere Hashwert übereinstimmen, und das Ungültigmachen des Sled-Manifests, wenn der Hashwert und der andere Hashwert nicht übereinstimmen, aufweisen.
- Bei einem fünfundzwanzigsten Beispiel und in Unterstützung eines vorhergehenden Beispiels kann ein computerimplementiertes Verfahren das Authentifizieren der Resultate unter Verwendung eines öffentlichen Schlüssels aufweisen, wobei der öffentliche Schlüssel von dem Sled-Manifest erlangt ist.
- Bei einem sechsundzwanzigsten Beispiel und in Unterstützung eines vorhergehenden Beispiels kann ein computerimplementiertes Verfahren das Hinzufügen eines Hinweises auf die physischen Ressourcen in einer Datenbank aufweisen, um den physischen Ressourcen zu erlauben, die Arbeitslast zu verarbeiten.
- Bei einem siebenundzwanzigsten Beispiel und in Unterstützung eines vorhergehenden Beispiels kann ein computerimplementiertes Verfahren das Empfangen des Sled-Manifests und der Resultate der Authentifizierungs- und Verifikationsoperation über eine sichere Verbindung mit der Sled aufweisen.
- Bei einem achtundzwanzigsten Beispiel und in Unterstützung eines vorhergehenden Beispiels kann ein computerimplementiertes Verfahren das Erzeugen eines zusammengesetzten Knotens aufweisen, der mindestens eine von den physischen Ressourcen der Sled aufweist.
- Bei einem neunundzwanzigsten Beispiel und in Unterstützung eines vorhergehenden Beispiels kann ein computerimplementiertes Verfahren das Senden einer Plattformzertifikatanforderung zum Erzeugen eines Plattformzertifikats für den zusammengesetzten Knoten an eine Zertifikatsautorität aufweisen, wobei das Plattformzertifikat dazu dient, physische Ressourcen einschließlich der mindestens einen von den physischen Ressourcen, die für den zusammengesetzten Knoten verwendet wird, zu identifizieren, und das Empfangen eines vorzeichenbehafteten Plattformzertifikates.
- Bei einem dreißigsten Beispiel und in Unterstützung eines vorhergehenden Beispiels kann ein computerimplementiertes Verfahren das Senden des signierten Plattformzertifikats für den zusammengesetzten Knoten an eine Client-Vorrichtung aufweisen.
- Einige Ausführungsformen können unter Verwendung des Ausdrucks „eine Ausführungsform“ zusammen mit deren Ableitungen beschrieben sein. Diese Begriffe bedeuten, dass ein bestimmtes Merkmal, eine Struktur oder Charakteristik, das bzw. die in Verbindung mit der Ausführungsform beschrieben wird, in zumindest einer Ausführungsform beinhaltet ist. Die Verwendung des Ausdrucks „bei einer Ausführungsform“ an verschiedenen Stellen in der Beschreibung bezieht sich nicht notwendigerweise immer auf die gleiche Ausführungsform. Ferner können einige Ausführungsformen unter Verwendung des Begriffs „gekoppelt“ und „verbunden“ zusammen mit ihren Ableitungen beschrieben sein. Diese Begriffe sind jedoch nicht notwendigerweise als Synonyme füreinander zu verstehen. Einige Ausführungsformen können beispielsweise unter Verwendung der Begriffe „verbunden“ und „gekoppelt“ beschrieben sein, um anzuzeigen, dass zwei oder mehr Elemente in direktem physischen oder elektrischen Kontakt miteinander stehen. Der Begriff „gekoppelt“ kann jedoch auch bedeuten, dass zwei oder mehr Elemente nicht in direktem Kontakt miteinander stehen, aber dennoch miteinander arbeiten oder interagieren.
- Es wird betont, dass die Zusammenfassung der Offenbarung bereitgestellt wird, um einem Leser zu ermöglichen, schnell die Art der technischen Offenbarung zu bestimmen. Sie wird eingereicht mit dem Verständnis, dass sie nicht dazu verwendet wird, den Umfang oder die Bedeutung der Ansprüche zu interpretieren oder einzuschränken. Aus der vorstehenden ausführlichen Beschreibung ist auch ersichtlich, dass verschiedene Merkmale in einer einzigen Ausführungsform zusammengefasst sind, um die Offenbarung zu straffen. Dieses Verfahren der Offenbarung soll jedoch nicht als eine Absicht widerspiegelnd ausgelegt werden, dass die beanspruchten Ausführungsformen mehr Merkmale erfordern als in jedem Anspruch ausdrücklich zitiert sind. Wie es die folgenden Ansprüche widerspiegeln, liegt der erfinderische Gegenstand vielmehr in weniger als allen Merkmalen einer einzelnen offenbarten Ausführungsform. Die folgenden Ansprüche sind somit zu diesem Zeitpunkt in der detaillierten Beschreibung enthalten, wobei jeder Anspruch selbstständig eine separate Ausführungsform darstellt. In den angehängten Ansprüchen sind die Begriffe „einschließlich“ und „bei der/dem“ als die einfachen Äquivalente der entsprechenden Begriffe „aufweisend“ und „wobei“ verwendet. Außerdem werden die Begriffe „erste“, „zweite“, „dritte“ usw. lediglich als Bezeichnung verwendet und sollen ihren Objekten keine numerischen Anforderungen auferlegen.
- Das vorstehend beschriebene weist Beispiele der offenbarten Architektur auf. Es ist natürlich nicht möglich, jede denkbare Kombination aus Komponenten und/oder Methodiken zu beschreiben, aber ein Durchschnittsfachmann kann erkennen, dass viele weitere Kombinationen und Permutationen möglich sind. Dementsprechend soll die neue Architektur alle diese Änderungen, Modifikationen und Variationen, die innerhalb des Sinns und Umfangs der angefügten Ansprüche fallen, einschließen.
- ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
- Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
- Zitierte Patentliteratur
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- US 62/427268 [0001]
Claims (25)
- Vorrichtung, umfassend: einen Arbeitsspeicher; und einen POD-Management-Controller, der mit dem Arbeitsspeicher gekoppelt ist, wobei der POD-Management-Controller: bestimmt, ob ein Sled-Manifest und Resultate authentisch und gültig sind, wobei die Resultate durch eine Authentifizierungs- und Validierungsoperation erzeugt werden, die ausgeführt wird, um physische Ressourcen einer Sled zu authentifizieren und zu validieren; bestimmt, ob die Resultate der Authentifizierungs- und Validierungsoperation anzeigen, dass die physischen Ressourcen authentisch und gültig sind; erlaubt, dass die physischen Ressourcen eine Arbeitslast verarbeiten, als Reaktion auf eine Bestimmung, dass das Sled-Manifest und die Resultate authentisch und gültig sind und die Resultate anzeigen, dass die physischen Ressourcen authentisch und gültig sind; und verhindert, dass die physischen Ressourcen die Arbeitslast verarbeiten, als Reaktion auf eine Bestimmung, dass mindestens entweder das Sled-Manifest nicht authentisch und gültig ist oder die Resultate nicht authentisch und gültig sind und die Resultate anzeigen, dass die physischen Ressourcen nicht authentisch und gültig sind.
- Vorrichtung nach
Anspruch 1 , wobei der POD-Management-Controller: das Sled-Manifest, das Bezeichner für die physischen Ressourcen aufweist, von der Sled empfängt; und die Resultate der Authentifizierungs- und Validierungsoperation, die ausgeführt wird, um die physischen Ressourcen zu authentifizieren und zu validieren, von der Sled empfängt. - Vorrichtung nach
Anspruch 1 , wobei der POD-Management-Controller das Sled-Manifest unter Verwendung eines öffentlichen Schlüssels authentifiziert, wobei der öffentliche Schlüssel von einem Originalhersteller der Sled oder einem vertrauenswürdigen Dritten erlangt ist. - Vorrichtung nach
Anspruch 1 , wobei der POD-Management-Controller: einen Hashwert basierend auf dem Sled-Manifest erzeugt; den Hashwert mit einem anderen Hashwert vergleicht, der mit den Resultaten kommuniziert wurde; das Sled-Manifest validiert, wenn der Hashwert und der andere Hashwert übereinstimmen; und das Sled-Manifest ungültig macht, wenn der Hashwert und der andere Hashwert nicht übereinstimmen. - Vorrichtung nach
Anspruch 1 , wobei der POD-Management-Controller die Resultate unter Verwendung eines öffentlichen Schlüssels authentifiziert, wobei der öffentliche Schlüssel von dem Sled-Manifest erlangt wurde. - Vorrichtung nach
Anspruch 1 , wobei der POD-Management-Controller einen Hinweis auf die physischen Ressourcen in einer Datenbank hinzufügt, um zu erlauben, dass die physischen Ressourcen die Arbeitslast verarbeiten. - Vorrichtung nach
Anspruch 1 , wobei der POD-Management-Controller das Sled-Manifest und die Resultate der Authentifizierungs- und Verifikationsoperationen über eine sichere Verbindung mit der Sled empfängt. - Vorrichtung nach
Anspruch 1 , wobei der POD-Management-Controller einen zusammengesetzten Knoten erzeugt, der mindestens eine von den physischen Ressourcen der Sled aufweist. - Vorrichtung nach
Anspruch 1 , wobei der POD-Management-Controller: eine Plattformzertifikatanforderung zum Erzeugen eines Plattformzertifikats für einen zusammengesetzten Knoten an eine Zertifikatsautorität sendet, wobei das Plattformzertifikat physische Ressourcen einschließlich der mindestens einen der physischen Ressourcen, die für den zusammengesetzten Knoten verwendet wird, identifiziert; und ein signiertes Plattformzertifikat empfängt. - Vorrichtung nach
Anspruch 9 , wobei der POD-Management-Controller das signierte Plattformzertifikat für den zusammengesetzten Knoten an eine Client-Vorrichtung sendet. - Nicht flüchtiges computerlesbares Speichermedium, das mehrere Befehle aufweist, die bei Ausführung Verarbeitungsschaltungen in die Lage versetzen zum: Bestimmen, ob ein Sled-Manifest und Resultate authentisch und gültig sind, wobei die Resultate durch eine Authentifizierungs- und Validierungsoperation erzeugt sind, die ausgeführt wird, um physische Ressourcen einer Sled zu authentifizieren und zu validieren; Bestimmen, ob die Resultate der Authentifizierungs- und Validierungsoperation anzeigen, dass die physischen Ressourcen authentisch und gültig sind; Erlauben, dass die physischen Ressourcen eine Arbeitslast verarbeiten, als Reaktion auf eine Bestimmung, dass das Sled-Manifest und die Resultate authentisch und gültig sind und die Resultate anzeigen, dass die physischen Ressourcen authentisch und gültig sind; und Verhindern, dass die physischen Ressourcen die Arbeitslast verarbeiten, als Reaktion auf eine Bestimmung, dass mindestens entweder das Sled-Manifest nicht authentisch und gültig ist oder die Resultate nicht authentisch und gültig sind und die Resultate anzeigen, dass die physischen Ressourcen nicht authentisch und gültig sind.
- Nicht flüchtiges computerlesbares Speichermedium nach
Anspruch 11 , das mehrere Befehle aufweist, die bei Ausführung Verarbeitungsschaltungen in die Lage versetzen zum: Empfangen des Sled-Manifests, das Bezeichner für die physischen Ressourcen aufweist, von der Sled; und Empfangen der Resultate der Authentifizierungs- und Validierungsoperation, die ausgeführt wird, um die physischen Ressourcen zu authentifizieren und zu validieren, von der Sled. - Nicht flüchtiges computerlesbares Speichermedium nach
Anspruch 11 , das mehrere Befehle aufweist, die bei Ausführung Verarbeitungsschaltungen in die Lage versetzen, das Sled-Manifest unter Verwendung eines öffentlichen Schlüssels zu authentifizieren, wobei der öffentliche Schlüssel von einem Originalhersteller der Sled oder einem vertrauenswürdigen Dritten erlangt ist. - Nicht flüchtiges computerlesbares Speichermedium nach
Anspruch 11 , das mehrere Befehle aufweist, die bei Ausführung Verarbeitungsschaltungen in die Lage versetzen zum: Erzeugen eines Hashwerts basierend auf dem Sled-Manifest; Vergleichen des Hashwerts mit einem anderen Hashwert, der mit den Resultaten kommuniziert wurde; Validieren des Sled-Manifests, wenn der Hashwert und der andere Hashwert übereinstimmen; und Ungültigmachen des Sled-Manifests, wenn der Hashwert und der andere Hashwert nicht übereinstimmen. - Nicht flüchtiges computerlesbares Speichermedium nach
Anspruch 11 , das mehrere Befehle aufweist, die bei Ausführung Verarbeitungsschaltungen in die Lage versetzen, die Resultate unter Verwendung eines öffentlichen Schlüssels zu authentifizieren, wobei der öffentliche Schlüssel von dem Sled-Manifest erlangt ist. - Nicht flüchtiges computerlesbares Speichermedium nach
Anspruch 11 , das mehrere Befehle aufweist, die bei Ausführung Verarbeitungsschaltungen in die Lage versetzen, einen Hinweis auf die physischen Ressourcen in einer Datenbank hinzuzufügen, um den physischen Ressourcen zu erlauben, die Arbeitslast zu verarbeiten. - Nicht flüchtiges computerlesbares Speichermedium nach
Anspruch 11 , das mehrere Befehle aufweist, die bei Ausführung Verarbeitungsschaltungen in die Lage versetzen, das Sled-Manifest und die Resultate der Authentifizierungs- und Verifikationsoperationen über eine sichere Verbindung mit der Sled zu empfangen. - Nicht flüchtiges computerlesbares Speichermedium nach
Anspruch 11 , das mehrere Befehle aufweist, die bei Ausführung Verarbeitungsschaltungen in die Lage versetzen, einen zusammengesetzten Knoten zu erzeugen, der mindestens eine der physischen Ressourcen der Sled aufweist. - Nicht flüchtiges computerlesbares Speichermedium nach
Anspruch 11 , das mehrere Befehle aufweist, die bei Ausführung Verarbeitungsschaltungen in die Lage versetzen zum: Senden einer Plattformzertifikatanforderung zum Erzeugen eines Plattformzertifikats für einen zusammengesetzten Knoten an eine Zertifikatsautorität, wobei das Plattformzertifikat physische Ressourcen einschließlich der mindestens einen der physischen Ressourcen, die für den zusammengesetzten Knoten verwendet wird, identifiziert; und Empfangen eines signierten Plattformzertifikats. - Nicht flüchtiges computerlesbares Speichermedium nach
Anspruch 19 , das mehrere Befehle aufweist, die bei Ausführung Verarbeitungsschaltungen in die Lage versetzen, das signierte Plattformzertifikat für den zusammengesetzten Knoten an eine Client-Vorrichtung zu senden. - Computerimplementiertes Verfahren zum Verifizieren und Authentifizieren physischer Ressourcen, aufweisend: Bestimmen, ob ein Sled-Manifest und Resultate authentisch und gültig sind, wobei die Resultate durch eine Authentifizierungs- und Validierungsoperation erzeugt sind, die ausgeführt wird, um physische Ressourcen einer Sled zu authentifizieren und zu validieren; Bestimmen, ob die Resultate der Authentifizierungs- und Validierungsoperation anzeigen, dass die physischen Ressourcen authentisch und gültig sind; Erlauben, dass die physischen Ressourcen eine Arbeitslast verarbeiten, als Reaktion auf eine Bestimmung, dass das Sled-Manifest und die Resultate authentisch und gültig sind und die Resultate anzeigen, dass die physischen Ressourcen authentisch und gültig sind; und Verhindern, dass die physischen Ressourcen die Arbeitslast verarbeiten, als Reaktion auf eine Bestimmung, dass mindestens entweder das Sled-Manifest nicht authentisch und gültig ist oder die Resultate nicht authentisch und gültig sind und die Resultate anzeigen, dass die physischen Ressourcen nicht authentisch und gültig sind.
- Computerimplementiertes Verfahren nach
Anspruch 21 , aufweisend: Empfangen des Sled-Manifests, das Bezeichner für die physischen Ressourcen aufweist, von der Sled; Authentifizieren des Sled-Manifests unter Verwendung eines öffentlichen Schlüssels, wobei der öffentliche Schlüssel von einem Originalhersteller der Sled oder einem vertrauenswürdigen Dritten erlangt ist; und Empfangen der Resultate der Authentifizierungs- und Validierungsoperation, die zum Authentifizieren ausgeführt wird; und Authentifizieren des Resultats unter Verwendung eines öffentlichen Schlüssels, wobei der öffentliche Schlüssel von dem Sled-Manifest erlangt ist, und Validieren der physischen Ressourcen von der Sled. - Computerimplementiertes Verfahren nach
Anspruch 21 , aufweisend: Erzeugen eines Hashwerts basierend auf dem Sled-Manifest; Vergleichen des Hashwerts mit einem anderen Hashwert, der mit den Resultaten kommuniziert wurde; Validieren des Sled-Manifests, wenn der Hashwert und der andere Hashwert übereinstimmen; und Ungültigmachen des Sled-Manifests, wenn der Hashwert und der andere Hashwert nicht übereinstimmen. - Computerimplementiertes Verfahren nach
Anspruch 21 , aufweisend: Hinzufügen eines Hinweises auf die physischen Ressourcen in einer Datenbank, um den physischen Ressourcen zu erlauben, die Arbeitslast zu verarbeiten. - Computerimplementiertes Verfahren nach
Anspruch 21 , aufweisend: Erzeugen eines zusammengesetzten Knotens, der mindestens eine der physischen Ressourcen der Sled aufweist.
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