JP2001337790A - 記憶システム及びその階層管理制御方法 - Google Patents
記憶システム及びその階層管理制御方法Info
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Abstract
ることなくディスクアレイ制御装置配下の物理ドライブ
及び論理ドライブへのアクセス情報から システム負荷
均衡化のためのデータ移行マイグレーション対象論理ボ
リュームを選定する。 【解決手段】外部マネージャ5が、ディスクアレイ制御
装置2、3及び4と通信し、それぞれが有する物理ドラ
イブ及び論理ボリュームに関するアクセス情報、構成情
報を収集、管理し、アクセス負荷を均衡化するための最
適なデータ移行マイグレーション指示を生成する。
Description
に負荷均衡を目的としたデータ移行マイグレーション及
びデータ移行マイグレーションを用いた階層管理制御を
行う方法並びにそれを行なう記憶装置に関する。
381号公報にあるように、制御装置が、内部で管理す
るアクセス頻度情報により、アクセス頻度の高いデータ
はアクセス速度の早い記憶装置へ、アクセス頻度の低い
データはアクセス速度が遅い記憶装置へとデータ移行マ
イグレーションを行っていた。
トワーク(Storage Area Network:SAN)に代表され
る単数或いは複数の上位装置にある複数のアプリケーシ
ョンからボリューム群をシェアするシステムでは、上位
装置上のアプリケーションが入出力を行うボリューム群
は複数の制御装置にまたがる。
位で配下のボリュームにおける使用率等を基準とし、こ
の基準値の高い順にボリュームを高速ストレージプール
へ割り当てている。
ケーションのボリュームより基準値の高いボリュームが
存在する場合、そのアプリケーションの移行が最優先さ
れてしまい、結果として特定のアプリケーションが性能
ボトルネックを解消できないような場合が発生する。つ
まり、結果的に性能向上に貢献しないデータ移行マイグ
レーションを行ない、性能向上が見込まれるデータ移行
マイグレーションが実行されなくなる場合がある。
てデータ移行マイグレーションを行うべきボリュームの
情報を共有できないため、特定アプリケーションのアク
セスするボリュームに対しデータ移行マイグレーション
を優先させることができない。
のボリュームにおける単位時間あたりの使用率等を基準
とし、この基準値の高い順にボリュームを高速ストレー
ジプールへ割り当てている。
なるアクセス傾向を示すものがあるが、継続的に使用率
が高いボリュームと、長時間の平均では使用率が低いが
特定の時間にアクセスが集中し大きな性能ボトルネック
となるボリュームとを識別できず、データ移行マイグレ
ーションの必要のないボリュームまで移行している非効
率の問題が存在する。
期で取得し蓄積することで回避可能であるが、ディスク
アレイ制御装置内で非常に短い周期でデータを取得する
ことは制御装置の負荷上昇の要因となるため、却ってシ
ステム全体の負荷均衡及び性能向上を阻害する。
のボリューム情報を収集する方式として、制御装置と通
信し、ボリュームの使用率等のアクセスデータを蓄積、
表示するソフトウェアが存在するが、このソフトウェア
単独では階層管理制御に必要な、論理ボリュームと物理
ドライブの対応構成、物理ドライブの使用率、ボリュー
ムのアクセス形態別限界性能、等の情報取得が不可であ
り、制御装置に対しマイグレーションを自動的に指示す
ることも不可なため、システム全体の負荷を適切に均衡
化させるためのマイグレーションは計画できない。
ボリュームが複数の制御装置にまたがって設けられてい
る場合に、より性能の良いデータ移行マイグレーション
を行なうシステム及びその方法を提供することに有る。
ョンのボリュームが複数の制御装置にまたがって設けら
れている場合に、特定アプリケーションのボリュームを
優先的にデータ移行マイグレーションを行なうシステム
及びその方法を提供することに有る。
荷を上昇させずに短周期のボリューム情報を収集し、制
御装置に対しマイグレーションを自動的に指示するシス
テム及びその方法を提供することに有る。
リケーションがアクセスする複数の制御装置にまたがっ
て構築された記憶システムであって、複数の制御装置と
通信し、論理ボリュームを構成する各物理ドライブの使
用率と、論理ボリュームの使用率、アクセス傾向、性能
情報と、物理ドライブと論理ボリュームの相関を示す構
成情報とを収集、蓄積、管理する機能を有する手段(外
部マネージャ等)を備える。
報、入力されるアプリケーション優先条件及び優先期間
条件を使用して、アクセス負荷を均衡化するためのデー
タ移行マイグレーション指示を生成し、制御装置へ発行
する。
ケーションの性能ボトルネックとなるボリュームを全て
マイグレーション対象とするため、複数アプリケーショ
ンがアクセスするディスクアレイ装置群であっても、特
定のアプリケーションがアクセスするボリューム群を集
中的にデータ移行マイグレーションすることで効率的な
性能向上が可能となる。さらに、外部マネージャは、一
部のボリュームの性能ボトルネックが解消されないため
にデータ移行マイグレーションによる性能向上が図れな
いアプリケーションに対しマイグレーションを行わない
ため、無駄に高速ストレージプールのリソースを消費す
ることなく、さらなる効率的な性能向上が可能となる。
アレイ制御装置と外部マネージャから構成されるシステ
ムにおいて、上位装置が複数のディスクアレイ装置の論
理ボリュームにアクセスしている場合に、高速ストレー
ジプールへ一部の論理ボリュームデータをマイグレーシ
ョンすることにより行われる性能チューニングを例にと
り、まず図1を用いてシステム構成を説明する。
置1とディスクアレイ制御装置2、3、4はFabri
cSwitch6によりFibreChannelで接
続されている。また、ディスクアレイ制御装置2、3、
4はアクセス状況(本実施例では所定時間(例えば24
時間)における各アプリケーションからのリード/ライ
ト回数のアクセス情報)を収集する外部マネージャ5と
ネットワーク7で接続されている。外部マネージャ5の
アクセス情報入手方法としては、例えば各制御装置が管
理するその配下のアクセス情報を各制御装置から入手し
て纏める等が考えられる。外部マネージャ5の設置場所
としては、ディスクアレイ制御装置2、3、4とは切り
離し、例えばシステムの管理人が駐在している場所に設
置してもよいし、ディスクアレイ制御装置2、3、4と
同一筐体に納めてもよい。
ム8、9、10を、ディスクアレイ制御装置3は論理ボ
リューム11、12、13を、ディスクアレイ制御装置
4は論理ボリューム14、15、16を制御する。
ョンA17はRAIDレベル5で構築された論理ボリュ
ーム8、11から構成される論理ボリューム群20に対
して、 アプリケーションB18はRAIDレベル5で
構築された論理ボリューム12、14から構成される論
理ボリューム群21に対して、アプリケーションC19
は論理ボリューム9、15から構成される論理ボリュー
ム群22に対して、アクセスを行う。
2、13、14、15、16はそれぞれ複数の物理ディ
スクから構成され、論理ボリュームとして同容量を有す
る。
それぞれRAIDレベル1で構成された高速ストレージ
プールであり、上位装置1からはアクセスされていな
い。
の上位装置上の各アプリケーション17〜19と、アプ
リケーションがアクセス対象とする論理ボリューム及び
その論理ボリュームを制御するディスクアレイ制御装置
2〜4との対応情報を保持する。保持の方法としては図
2の23のような表形式が例として挙げられる。図2の
例ではアプリケーションA17がアクセスする論理ボリ
ューム8を、aというIDで特定されるディスクアレイ制
御装置2の1番目の論理ボリュームという意味でa-1とい
うコードを用いて保持している。
ジャへの入力で獲得されるが、上位装置と外部マネージ
ャの通信、又はFabric及びFabricの管理コンソールと外
部マネージャの通信により獲得する、或いは自動的に獲
得するようにしてもよい。
グレーション対象の論理ボリュームを選定する手順を説
明する。
ジャに対し、データ移行マイグレーションによる性能向
上を図るアプリケーションを百分率の優先度で指定す
る。図3では例としてアプリケーションA17を優先度
100%で、アプリケーションB18を優先度90%で、ア
プリケーションC19を優先度70%で指定している。
は、図2の対応情報23のように保持しているアクセス
対象ボリュームに対し、論理ボリュームの使用率をソー
トし、使用率が高く性能ボトルネックとなっていると考
えられる単数又は複数の論理ボリュームを特定する。図
2の例では使用率が閾値70%を超える論理ボリューム
を性能ボトルネックボリュームとして特定し、図2の24
のようにリスト化して情報を保持している。
いて、外部マネージャは、優先度の高いアプリケーショ
ンから、アプリケーション毎にデータ移行マイグレーシ
ョンを実行するかどうかの判定指標を算出する。
す性能ボトルネックとなる論理ボリュームの解析で算出
される。
ジャ5はまず図3のステップ26において選定された、
アプリケーション毎の性能ボトルネックとなる論理ボリ
ュームのリストを参照し、このリストに1個以上の論理
ボリュームがあれば、ステップ32において図3のステ
ップ27の判定指標となるマイグレーション対象フラグ
を1に設定する。外部マネージャ5は続いてそのアプリ
ケーション毎のボトルネック論理ボリュームリストに登
録された論理ボリューム毎に、ステップ33においてボ
トルネックの原因が物理ドライブのネックにありデータ
移行マイグレーションで負荷均衡可能であることを確認
し、ステップ34でデータ移行マイグレーションする先
の高速ストレージプールにリソースがあり、かつ既に他
の優先度の高いアプリケーションのデータ移行マイグレ
ーション先に割り当てされていないことを確認し、ステ
ップ34でデータ移行マイグレーション指示を作成す
る。外部マネージャはステップ38に示すように、ステ
ップ32〜35の解析処理をリスト上の全論理ボリュー
ムに対し行ってそのアプリケーションに関する論理ボリ
ュームの解析を終了する。
なる論理ボリュームを特定できなかった場合又はステッ
プ32、およびステップ33においてリスト上のいずれ
かの論理ボリュームはデータ移行マイグレーションによ
る負荷均衡が不可である場合、外部マネージャは、ステ
ップ36において図3のステップ27で判定指標となる
マイグレーション対象フラグを0に設定し、ステップ3
7においてそのアプリケーションに割り当てられていた
高速ストレージプールを解放し、そのアプリケーション
に関する論理ボリュームの解析を終了する。
マネージャ6はユーザ指定の時刻にマイグレーション対
象フラグが1に設定されているアプリケーションに対し
図4のステップ35で作成したデータ移行マイグレーシ
ョン指示をマイグレーショントリガとして発行する。
が最も優先度が高いため、a-1で示される論理ボリュー
ム8及びb-1で示される論理ボリューム11が図4の解
析で選定され、論理ボリューム8に対し高速ストレージ
プール10を、論理ボリューム11に対し高速ストレー
ジプール13を割り当てる。
で示される論理ボリューム12とc-1で示される論理ボ
リューム14がデータ移行マイグレーション対象となる
が、論理ボリューム12を制御するディスクアレイ制御
装置3は既に高速ストレージプールを有していないた
め、アプリケーションB18はデータ移行マイグレーシ
ョンを実行しない。
制御装置毎に管理されるボリュームの使用率から、性能
ボトルネックボリュームとしてアプリケーションBがア
クセスする論理ボリューム12及び論理ボリューム14
が選択されることに比較し、本発明の方式では、性能向
上を優先すべきアプリケーションA17の性能ボトルネ
ックである論理ボリューム11及び論理ボリューム13
が選択されることにより、ユーザ入力に適合した効率的
なデータ移行マイグレーションが計画可能である。
ョンB18のデータ移行マイグレーションを行わないこ
とにより制御装置4の高速ストレージプールに余裕があ
るため、アプリケーションC19の性能ボトルネック論
理ボリュームであるc-2で示される論理ボリューム15
に対しデータ移行マイグレーションを行うことが可能と
なり、より効率的なマイグレーションが可能である。
たディスクアレイ制御装置2の動作について図1を使用
して説明する。
ューム13を論理ボリューム11のミラーボリュームに
設定することにより、論理ボリューム11への上位装置
1のアクセスを実行しながら、論理ボリューム13へ論
理ボリューム11のデータをコピーする。コピーが完了
した時点でミラーを解除するが、この時、上位装置1の
アクセスを継続する論理ボリュームに論理ボリューム1
3を指定することにより、論理ボリューム11のボリュ
ームIDは論理ボリューム13に引き継がれ、上位装置に
対し透過的なマイグレーションが実現する。
ームを選定する際に外部マネージャ5上で時系列データ
を使用することで、性能向上にさらに有効なデータ移行
マイグレーションを計画可能であることを説明する。
標となるアクセス情報を定期的に、長期に渡り収集す
る。例えば全物理ドライブ及び全論理ボリュームに対
し、10分間隔で1年間、使用率を収集する。
得する方式は、1日単位等の長周期のアクセス情報取得
に比較し、性能劣化要因となりやすい瞬間的で大量のア
クセスの発生を簡単に把握し、平均負荷が高いだけで性
能ボトルネックとなっていない効率のよい論理ボリュー
ムをマイグレーション対象から外すことが可能な利点を
有す。また、長期のアクセス情報取得は、ボリューム負
荷の時期的推移に対応したマイグレーション計画や、徐
々に増大する定型処理処理時間を把握可能な利点を有
す。
うため、ハードウェア階層管理制御方式ではディスクア
レイ制御装置の負荷が高くなりアクセス性能に影響が出
るが、本特許の階層管理制御方式ならばディスクアレイ
制御装置に大きな負荷はかからない。
ャ5が時系列データを使用しデータ移行マイグレーショ
ン対象の論理ボリュームを選定する手順例を説明する。
この実施例では、アクセス情報とは先の実施例より短い
所定時間内における各アプリケーションからのリード/
ライト回数のことを主に示す。具体的な所定時間は後述
する。
装置39とディスクアレイ制御装置40、41はFab
ricSwitch42によりFibreChanne
lで接続され、ディスクアレイ制御装置40、41はア
クセス情報を収集する外部マネージャ43とネットワー
ク46で接続されている。
ーム47、48、49を、ディスクアレイ制御装置41
は論理ボリューム50、51、52を制御する。上位装
置39はRAIDレベル5で構築された論理ボリューム
47、50から構成される論理ボリューム群44に対し
てバッチJOBアプリケーションのアクセスを、RAI
Dレベル5で構築された論理ボリューム48、51から
構成される論理ボリューム群55に対してデータベース
アプリケーションのアクセスを行う。
2はそれぞれRAIDレベル1で構成された高速ストレ
ージプールであり、上位装置39からはアクセスされて
いない。
50、51、52はそれぞれ複数の物理ディスクから構
成され、論理ボリュームとして同容量を有する。
リケーションと、アプリケーションがアクセス対象とす
る論理ボリューム群の対応情報を保持する。さらに外部
マネージャ43は、マイグレーションの指標となるアク
セス情報を定期的に、長期に渡り収集する。
マネージャ5に対し、各アプリケーション及びその性能
系列及びアプリケーションの実行時間毎に優先度を曖昧
に入力する。外部マネージャは評価関数によりマイグレ
ーションの目的となる性能系列及びアプリケーションを
複数又は単独で選定し、優先度を与える。
0〜2:00のバッチJOBに対し100%の優先度を与えている。
ャ5は解析対象となった論理ボリュームの使用率、アク
セスアドレスのランダム特性等の蓄積情報をソートし、
使用率が高くボトルネックとなっていると考えられる論
理ボリュームを特定する。図6では例としてステップ5
3において選定されたバッチJOBを対象としてバッチJOB
アプリケーションのアクセス対象である論理ボリューム
群44内の論理ボリュームを対象として性能系列がシー
ケンシャルであることから使用率の閾値を85%と見積
もり、当該閾値を超える論理ボリューム47を性能ボト
ルネックボリュームとして特定している。
ーム47と論理ボリューム50との間では通常アクセス
負荷に偏りが生じるため、ボトルネックとなっている論
理ボリューム47をディスクアレイ制御装置40が有す
る高速ストレージプールへマイグレーションすることで
論理ボリューム間の負荷均衡を図ることができ、論理ボ
リューム群44へのアクセスの高速化を図ることができ
る。
いて特定されたボトルネックとなる論理ボリュームに対
し、ステップ55において図4に示すシーケンスを実行
し、バッチJOBに対してデータ移行マイグレーションを
実行するかどうかの判定を行い、マイグレーション対象
フラグの設定とマイグレーション指示の作成を行う。
リケーションであり、ボトルネックとなる論理ボリュー
ム47に対し高速ストレージプール論理ボリューム49
がデータ移行マイグレーション先として割り当て可能で
あるため、バッチJOBに対するマイグレーション対象フ
ラグは1に設定される。
に対しデータ移行マイグレーション判定を行った外部マ
ネージャは、ステップ56において、マイグレーション
対象フラグが1であるアプリケーションに対しステップ
55において作成したマイグレーション指示をマイグレ
ーショントリガとして発行する。トリガの発生はユーザ
指定の時刻でもよいし、ステップ53に示す時間解析か
ら当該ボリュームに関してアクセスが少なくなる時間帯
を選定して行われてもよい。
40は、論理ボリューム47から論理ボリュー49へデ
ータ移行マイグレーションを実行し、論理ボリューム47
への負荷を軽減することにより論理ボリューム群44へ
のアクセス負荷均衡を実現し、性能向上を図ることがで
きる。
示す時間帯のよる情報のみではなく、シーケンシャル或
いはランダムの何れかが多いか等、記憶媒体の使用状況
を判断する他の要素を判断すればより一層ユーザに取っ
て便利になるようなデータ移行を指示・実行するシステ
ムを提供する事が出来る。
に代表される、複数/異種の上位装置から複数のディス
クアレイ装置が共有され、各ディスクアレイ装置に接続
される外部マネージャーによりディスクアレイ装置内の
物理ドライブ及び論理ボリュームに対する上位装置のア
クセス情報を収集されるシステムにおいて、上位装置の
アクセスに対し高速化を期待する性能系列及び時間帯を
外部マネージャ上で曖昧に指定することにより、外部マ
ネージャが、再配置対象論理ボリューム群及び論理ボリ
ュームの再配置先論理ボリューム群を選定しディスクア
レイ制御装置に対しマイグレーションを指示するため、
高度で複雑な論理ボリューム再配置による性能チュ―ニ
ングを、ディスクアレイ制御装置の負荷を増加させるこ
となく、提供可能である。
る。
O情報の保持例である。
ジャ上の処理シーケンスである。
ョンの実行を判断する処理シーケンスである。
象論理ボリューム選定に使用する場合を示すシステム構
成図である。
ーケンスである。
スクアレイ制御装置、4…ディスクアレイ制御装置、5
…外部マネージャ、6…Fabric、7…ネットワー
ク、8〜16…論理ボリューム、17〜19…アプリケ
ーション、20〜22…アプリケーションがアクセスす
る論理ボリューム群、23…アプリケーションとアクセ
ス対象論理ボリュームの対応情報、24…性能ボトルネ
ックとなる論理ボリュームリスト、25…アプリケーシ
ョン優先度のユーザ入力例、26…性能ボトルネック論
理ボリュームの選定シーケンス、27…アプリケーショ
ンに対するデータ移行マイグレーション実行判定シーケ
ンス、28…物理ドライブの限界性能確認シーケンス、
27…データ移行マイグレーション指示作成シーケン
ス、28〜29…全アプリケーションを判定するための
繰り返しシーケンス、30…マイグレーショントリガ発
行シーケンス、31…性能ボトルネックの存在を確認す
るシーケンス、32…データ移行マイグレーションフラ
グをONにするシーケンス、33…物理ドライブ以外の
ボトルネック解析シーケンス、34…データ移行マイグ
レーションを実行しないシーケンス、35…マイグレー
ション指示作成シーケンス、36…データ移行マイグレ
ーションフラグをOFFにするシーケンス、37…マイ
グレーション指示撤回シーケンス、38…性能ボトルネ
ックとなる全論理ボリュームを解析するための繰り返し
シーケンス、39…上位装置、40…ディスクアレイ制
御装置、41…ディスクアレイ制御装置、42…Fab
ric、43…外部マネージャ、44…バッチJOBア
プリケーション対象の論理ボリューム群、45…データ
ベースアプリケーション対象の論理ボリューム群、46
…ネットワーク、47〜52…論理ボリューム、53…
ディスクアレイ使用条件と評価関数による性能系列抽出
例、54…性能ボトルネック論理ボリュームの選定シー
ケンス、55…アプリケーションに対するデータ移行マ
イグレーション実行判定シーケンス、56…マイグレー
ショントリガ発行シーケンス。
Claims (10)
- 【請求項1】各情報がそれぞれ複数の制御手段にまたが
って記憶される記憶手段と、前記制御手段と接続され各
制御手段に接続された各記憶手段のアクセス状況を各情
報毎に調べる手段とを備える記憶システム。 - 【請求項2】複数の制御装置間にまたがって情報を記憶
する記憶媒体群と、前記制御装置と接続され各制御装置
配下の各記憶媒体群のアクセス頻度を調べて前記アクセ
ス頻度が閾値を越えている場合に前記制御装置に閾値を
越えている前記記憶媒体の情報をより高速の記憶媒体に
移動させるコマンドを前記制御装置に発する外部マネー
ジャとを備える記憶システム。 - 【請求項3】前記記憶媒体群はRAIDを構成する請求
項2記載の記憶システム。 - 【請求項4】前記記憶媒体と前記より高速の記憶媒体と
は異なるRAIDレベルである請求項3記載の記憶シス
テム。 - 【請求項5】前記外部マネージャは、前記ボリュームが
アクセスされる際のRead/Write傾向及び重視
される性能系列が応答時間であるかスループットである
かの傾向を示す性能情報を管理し、この情報に応じてR
AIDレベルを選定する請求項3記載の記憶システム。 - 【請求項6】前記制御装置は、前記コマンドに応じて前
記情報を移動する際に移動される情報の上位装置に対す
るボリュームID及びアクセス制御のためのリンク情報
を引き継ぐ請求項2記載の記憶システム。 - 【請求項7】複数の制御装置間にまたがってボリューム
を形成する複数の記憶媒体群のアクセス頻度を調べるス
テップと、 このアクセス頻度が閾値以上の場合に、その記憶媒体が
物理的原因で前記閾値を越えているのかを調べるステッ
プと、 物理的原因で前記閾値を越えている場合に、その記憶媒
体を配下に持つ前記制御装置がより高速の記憶媒体を有
しこのより高速な記憶媒体に前記記憶媒体の情報を移動
可能かを調べるステップと、 前記ボリュームが形成される複数の記憶媒体全てがより
高速の記憶媒体に移動可能な場合に、前記記憶媒体を配
下に持つ各制御装置に前記記憶媒体の情報を前記より高
速の記憶媒体へ移動させる指示をするステップとを有す
る記憶システムの階層管理制御方法。 - 【請求項8】前記ボリュームは複数のアプリケーション
により使用されており、 これら複数のアプリケーションの優先順位を設定させる
ステップと、 この優先順位に従って前記閾値を越えているかを調べる
ステップと、 全てのアプリケーションについて調べた後に前記指示を
前記各制御装置にするステップとを更に有する請求項7
記載の記憶システムの階層管理制御方法。 - 【請求項9】前記情報の移動の際に移動される情報の上
位装置に対するボリュームID及びアクセス制御のため
のリンク情報を引き継ぐステップを更に有する請求項7
記載の記憶システムの階層管理制御方法。 - 【請求項10】前記閾値は、前記ボリュームを構成する
記憶媒体の使用率を用いる請求項7記載の記憶システム
の階層管理制御方法。
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