JP2012203636A - 仮想計算機の制御方法及び計算機 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】プロセッサとメモリと仮想I/Oアダプタを仮想機能として生成する物理機能を有するI/Oアダプタを備えた物理計算機と、前記物理計算機の計算機資源を仮想計算機に提供する仮想化部と、前記仮想計算機で実行されるOSと、を備えて、前記仮想化部が前記仮想機能を割り当てた1つ以上の仮想計算機を生成し、前記仮想計算機でOSを稼働させる仮想計算機の制御方法であって、前記仮想化部が、前記I/Oアダプタの状態変化を検出し、前記仮想化部は、前記I/Oアダプタの状態が所定の状態になったときに、当該物理機能が生成した前記仮想機能について、当該仮想機能を割り当てた前記仮想計算機を特定し、前記仮想化部が、前記特定された仮想計算機上で稼働する前記OSに前記I/Oアダプタの状態を通知する。
【選択図】図2
Description
図1は、本発明の第1の実施形態となる仮想計算機システムを動作させる物理計算機の構成例を示す。物理計算機は、障害検出機能を有するCPU70(またはプロセッサコア)を1つ以上有し、これらのCPU70はQPI(Quick Path Interconnect)やSMI(Scalable Memory Interconnect)等のインターコネクト110を介してChipSet100やメモリ90に接続される。
次に、物理計算機10上で仮想計算機30を実現するソフトウェアの構成の主要部と、制御対象となるハードウェア要素について、図2を参照しながら詳述する。図2は、物理計算機及びソフトウェアの関係を示すブロック図である。
次に、ハイパバイザ20が行う処理の一例について、以下、フローチャートを参照しながら説明する。
図7は、ハイパバイザ20が行う処理の全体像を示すフローチャートの例である。物理計算機10の電源を投入するとハイパバイザ20がメモリ90にロードされ、ハイパバイザ20自身と物理計算機10を初期化し、I/Oアダプタ60のIOV機能を有効化する(700)。ステップ700では、PF状態表214は全PFが正常状態に初期化され、VF状態表216は全VFが正常状態に初期化され、アダプタ割り当て表200は全VFが未割り当てに初期化される。
一方、ハイパバイザ20は、I/Oアダプタ60に障害が発生していなければ、ステップ760に進んでゲストが仮想チップセット300等に対してI/O操作を行ったか否かを判定する。ゲストがI/O操作を行っていれば、ステップ780に進んでI/O仮想化処理を行う。ゲストがI/O操作を行っていなければステップ770に進み、ハイパバイザ20の従来の処理(解析したイベントに応じた処理)を行う。ハイパバイザ20の従来の処理については、公知または周知の処理を実施すればよいので、説明を省略する。
図8は、図7のステップ790で行われるI/O障害処理のフローチャートの例である。I/Oアダプタ60に障害の発生を検出したハイパバイザ20は、PF160又はVF190が備えるAERレジスタ180を参照し、どのI/Oアダプタ60で障害が発生したのかを特定する(800)。
図9は、図8のステップ830で行われるPF障害処理のフローチャートの例である。障害が発生したPF160を特定したハイパバイザ20は、当該PF160の種類に応じたPFドライバ250に、障害からの回復が可能か否かを問い合わせ、障害の重度を取得する(900)。I/Oアダプタ60の障害の程度には3通りの重度があり、重い障害から順に、
(1)回復不能でI/Oアダプタ60の交換が必要となる重度障害(PCI_ERS_RESULT_DISCONNECT)、
(2)PF160をリセットすれば回復できる可能性のある軽度障害(PCI_ERS_RESULT_NEED_RESET)、
(3)PF160のレジスタの一部を再設定する等の処理で回復が完了する障害(PCI_ERS_RESULT_RECOVERED)、
に分類される。
図10は、図8の840で行われるVF障害処理のフローチャートの例である。障害が発生したVF190を特定したハイパバイザ20は、VF状態表216の、当該VF190のエントリを“交換保留”に変更する(1060)。更に、ハイパバイザ20がアダプタ割り当て表200を参照し、障害が起きたVF190を割り当てた仮想計算機30を特定する(1040)。
図11は、図7のステップ780で行われるI/O仮想化処理のフローチャートの例である。ゲストによるI/O操作を検出したハイパバイザ20は、操作対象(仮想ChipSet300等のレジスタ)及び操作内容(読み出し、書き込み)に応じて従来のI/Oエミュレーション処理を行う(1100)。従来のI/Oエミュレーション処理については、公知または周知の処理を実施すればよいので、説明を省略する。
図12は、図11のステップ1150で行われるPF回復処理のフローチャートの例である。リセット保留中のPF160から生成された全てのVF190について、ゲストOS40からの取り外し許可を検出したハイパバイザ20は、当該PF160をリセットする(1200)。これによって、当該PF160=I/Oアダプタ60はリセットされ再起動する。
図13は、図11のステップ1190で行うVF回復処理のフローチャートの例である。交換保留中のVF190について、ゲストOS40からの取り外し許可を検出したハイパバイザ20は、アダプタ割り当て表200を参照し、当該VF190と同じPF160から生成された別のVF190を代替VFとして割り当て可能かを判断する(1400)。
以上の構成及び処理により、障害発生時を除いてVF190をゲストOS40に直接操作させるため、高い性能を実現できる。
本発明の第2実施形態では、ハイパバイザ20がVF190を利用してVF190の機能を提供するEmulated Function310(以下、EFとする)を生成し、仮想計算機30にEF310を割り当てる場合の構成及び動作を説明する。本第2実施形態では、ゲストOS40では無くハイパバイザ20がVF190を直接操作するため、VF障害に対してより適切な処理が可能となる。なお、EF310は、VF190と同様にゲストに対して仮想I/Oアダプタとして振る舞う。
本第2の実施形態の計算機システムのハードウェア構成は、前記第1実施形態の図1と同様であるため説明を省略する。
次に、物理計算機10上で仮想計算機30を実現するソフトウェアの構成の主要部と、制御対象となるハードウェア要素について、図14を参照しながら詳述する。実施形態1に於ける図2と同一の符号の同一構成要素については説明を省略する。
次に、ハイパバイザ20が行う処理の一例について、以下、フローチャートを参照しながら説明する。
ハイパバイザ20が行う処理の全体像を示すフローチャートは、前記第1実施形態の図7と同一であるため説明を省略する。
図7のステップ790で行われるI/O障害処理は、前記第1実施形態の図8の処理と同一であるため説明を省略する。
図16は、図8のステップ830で行われるPF障害処理のフローチャートの例である。前記第1実施形態の図9と同一符号の同一処理については説明を省略する。
図17は、図8のステップ840で行われるVF障害処理のフローチャートの例である。なお、以下では前記第1実施形態の図10と同一符号の同一処理については説明を省略する。
図18は、前記第1実施形態の図7のステップ780で行われるI/O仮想化処理のフローチャートの例である。以下では、前記第1実施形態の図11と同一符号の同一処理については説明を省略する。
図19は、図18のステップ1150で行われるPF回復処理のフローチャートの例である。以下では、前記第1実施形態の図12と同一符号、同一処理については説明を省略する。
図20は、図18のステップ1970で行われるVF回復処理のフローチャートの例である。リセット保留中のVF190と1対1に対応するEF310について、ゲストOS40からの取り外し許可を検出したハイパバイザ20は、当該VF190をリセットする(2100)。
図21は、図18のステップ1190及び図20のステップ2180で行うVF回復処理のフローチャートの例である。以下では、前記第1実施形態の図13と同一符号、同一処理については説明を省略する。
以上の構成及び処理により、ハイパバイザ20の処理がEF310とVF190のインタフェース変換のみとなるため、前記第1実施形態には劣るが、比較的高い性能を実現できる。
20 ハイパバイザ
30 仮想計算機
40 ゲストOS
60 I/Oアダプタ
70 CPU
80 コンソール
90 メモリ
100 チップセット
110 インターコネクト
120 バス
130 LAN
140 ディスク
150 SAN
160 PF
170 IOVレジスタ
180 AERレジスタ
185 HPレジスタ(HotPlugレジスタ)
190 VF
200 アダプタ割り当て表
210 障害処理部
212 IOV障害処理部
214 PF状態表
216 VF状態表
220 仮想計算機のエミュレーションデータ
222 仮想Chipsetデータ
224 仮想アダプタデータ
250 PFドライバ
260 VFドライバ
270 仮想アダプタドライバ
300 仮想ChipSet
310 仮想アダプタ
Claims (14)
- プロセッサとメモリと仮想I/Oアダプタを仮想機能として生成する物理機能を有するI/Oアダプタを備えた物理計算機と、前記物理計算機の計算機資源を仮想計算機に提供する仮想化部と、前記仮想計算機で実行されるOSと、を備えて、前記仮想化部が前記仮想機能を割り当てた1つ以上の仮想計算機を生成し、前記仮想計算機でOSを稼働させる仮想計算機の制御方法であって、
前記仮想化部が、前記I/Oアダプタの状態変化を検出する第1のステップと、
前記仮想化部は、前記I/Oアダプタの状態が所定の状態になったときに、当該物理機能が生成した前記仮想機能について、当該仮想機能を割り当てた前記仮想計算機を特定する第2のステップと、
前記仮想化部が、前記特定された仮想計算機上で稼働する前記OSに前記I/Oアダプタの状態を通知する第3のステップと、
を含むことを特徴とする仮想計算機の制御方法。 - 請求項1に記載の仮想計算機の制御方法であって、
前記I/Oアダプタは、
障害情報を格納する障害情報レジスタを有し、
前記第1のステップは、
前記仮想化部が、I/Oアダプタで発生した障害を示す信号を受信する第4のステップと、
前記仮想化部が、前記障害を示す信号を受信したときに前記障害情報レジスタを参照する第5のステップと、を含んで前記障害情報から前記I/Oアダプタの状態変化を検出し、
前記OSが前記仮想機能の利用を中止する第6のステップと、
をさらに含むことを更に含むことを特徴とする仮想計算機の制御方法。 - 請求項2に記載の仮想計算機の制御方法であって、
前記仮想計算機は、
前記I/Oアダプタの挿抜要求と通知を格納するホットプラグレジスタをさらに有し、
前記第2のステップは、
全ての前記仮想機能について前記特定を行い、
前記第6のステップは、
前記仮想化部が、前記ホットプラグレジスタに前記仮想機能の取り外し要求を設定する第7のステップと、
前記OSが、前記ホットプラグレジスタを読み込む第8のステップと、
前記特定された仮想計算機上で稼働する全ての前記OSが、前記ホットプラグレジスタに前記仮想機能の取り外し要求に対して応答するまで待機する第9のステップと、
をさらに含むことを特徴とする仮想計算機の制御方法。 - 請求項3に記載の仮想計算機の制御方法であって、
前記仮想化部は、前記OSが前記仮想機能の利用を中止した後に、前記I/Oアダプタを再初期化する第10のステップと、
前記I/Oアダプタが、前記仮想機能を再度生成する第11のステップと、
前記仮想化部が、前記ホットプラグレジスタにI/Oアダプタの取り付け通知を設定する第12のステップと、
前記OSが、前記ホットプラグレジスタを読み込んで前記I/Oアダプタの取り付けを検知する第13のステップと、
前記OSが、前記仮想機能の利用を再開する第14のステップと、
をさらに含むことを特徴とする仮想計算機の制御方法。 - 請求項2に記載の仮想計算機の制御方法であって、
前記仮想化部は、
前記I/Oアダプタを操作するドライバを有し、当該ドライバには予め障害発生時の処理の方針が設定され、
前記第5のステップは、
前記仮想化部が、前記障害発生時には前記ドライバに対して、障害対処の方針を問い合わせる第15のステップと、
前記ドライバに設定された前記方針がリセット試行である場合に、前記仮想計算機で稼働する前記OSに前記仮想機能の状態を伝達する第16のステップと、
をさらに含むことを特徴とする仮想計算機の制御方法。 - 請求項3に記載の仮想計算機の制御方法であって、
前記仮想化部は、
前記I/Oアダプタを操作するドライバを有し、当該ドライバには予め障害発生時の処理の方針が設定され、
前記仮想化部は、前記OSが前記仮想機能の利用を中止した後に、前記I/Oアダプタを再初期化する第10のステップと、
前記I/Oアダプタが、前記仮想機能を再度生成し、前記仮想化部が、再度生成された仮想機能を前記仮想計算機に再度割り当てる第11のステップと、
前記仮想化部が、前記ホットプラグレジスタにI/Oアダプタの取り付け通知を設定する第12のステップと、
前記OSが、前記ホットプラグレジスタを読み込んで前記I/Oアダプタの取り付けを検知する第13のステップと、
前記OSが、前記仮想機能の利用を再開する第14のステップと、
をさらに含み、
前記第5のステップは、
前記仮想化部が、前記障害発生時には前記ドライバに対して、障害対処の方針を問い合わせる第15のステップと、
前記ドライバに設定された前記方針がリセット試行である場合に、前記仮想計算機で稼働する前記OSに前記仮想機能の状態を伝達する第16のステップと、
をさらに含むことを特徴とする仮想計算機の制御方法。 - 請求項1に記載の仮想計算機の制御方法であって、
前記第1のステップは、
前記仮想化部が、前記I/Oアダプタの仮想機能の状態変化を検出し、
前記第2のステップは、
前記仮想化部は、前記仮想機能の状態が所定の状態になったときに、当該物理機能が生成した前記仮想機能について、当該仮想機能を割り当てた前記仮想計算機を特定し、
前記第3のステップは、
前記仮想化部が、前記特定された仮想計算機上で稼働する前記OSに前記仮想機能の状態を通知することを特徴とする仮想計算機の制御方法。 - プロセッサとメモリと仮想I/Oアダプタを仮想機能として生成する物理機能を有するI/Oアダプタを備えた物理計算機と、
前記物理計算機の計算機資源を仮想計算機に提供する仮想化部と、
前記仮想計算機で実行されるOSと、を備えて、前記仮想化部が、前記仮想機能を割り当てた1つ以上の仮想計算機を生成する計算機であって、
前記仮想化部は、
前記I/Oアダプタの状態変化を検出する障害処理部と、
前記物理機能が生成した前記仮想機能について、当該仮想機能を割り当てた前記仮想計算機を管理する割り当て情報と、
を備え、
前記障害処理部は、
前記I/Oアダプタの状態が所定の状態になったときに前記割り当て情報を参照し、当該物理機能が生成した前記仮想機能について、当該仮想機能を割り当てた前記仮想計算機を特定し、前記特定された仮想計算機上で稼働する前記OSに前記I/Oアダプタの状態を通知することを特徴とする計算機。 - 請求項8に記載の計算機であって、
前記I/Oアダプタは、
障害情報を格納する障害情報レジスタを有し、
前記障害処理部は、
前記I/Oアダプタで発生した障害を示す信号を受信したときに前記障害情報レジスタを参照して前記障害情報から前記I/Oアダプタの状態変化を検出し、前記特定されたOSに前記仮想機能の利用を中止させることを特徴とする計算機。 - 請求項9に記載の計算機であって、
前記仮想計算機は、
前記I/Oアダプタの挿抜要求と通知を格納するホットプラグレジスタをさらに有し、
前記障害処理部は、全ての前記仮想機能について前記特定を行い、
前記障害処理部は、
前記ホットプラグレジスタに前記仮想機能の取り外し要求を設定し、前記特定された仮想計算機上で稼働する全ての前記OSが、前記ホットプラグレジスタに前記仮想機能の取り外し要求に対して応答するまで待機することを特徴とする計算機。 - 請求項10に記載の計算機であって、
前記障害処理部は、
前記OSが前記仮想機能の利用を中止した後に、前記I/Oアダプタを再初期化し、前記ホットプラグレジスタにI/Oアダプタの取り付け通知を設定し
前記I/Oアダプタは、前記再初期化の後に前記仮想機能を再度生成し、
前記仮想化部が、再度生成された前記仮想機能を前記仮想計算機に再度割り当てて、
前記OSが、前記ホットプラグレジスタを読み込んで前記I/Oアダプタの取り付けを検知した後に、前記仮想機能の利用を再開することを特徴とする計算機。 - 請求項9に記載の計算機であって、
前記仮想化部は、
前記I/Oアダプタを操作するドライバを有し、当該ドライバには予め障害発生時の処理の方針が設定され、
前記障害処理部が、前記障害発生時には前記ドライバに対して、障害対処の方針を問い合わせ、前記ドライバに設定された前記方針がリセット試行である場合に、前記仮想計算機で稼働する前記OSに前記仮想機能の状態を伝達することを特徴とする計算機。 - 請求項10に記載の計算機であって、
前記仮想化部は、
前記I/Oアダプタを操作するドライバを有し、当該ドライバには予め障害発生時の処理の方針が設定され、
前記障害処理部は、前記OSが前記仮想機能の利用を中止した後に、前記I/Oアダプタを再初期化し、
前記I/Oアダプタが、前記仮想機能を再度生成し、
前記仮想化部が、前記再度生成した仮想機能を前記仮想計算機に再度割り当てて、
前記障害処理部が、前記ホットプラグレジスタにI/Oアダプタの取り付け通知を設定し、
前記OSが、前記ホットプラグレジスタを読み込んで前記I/Oアダプタの取り付けを検知して、前記仮想機能の利用を再開し、
前記障害処理部が、前記障害発生時には前記ドライバに対して、障害対処の方針を問い合わせ、前記ドライバに設定された前記方針がリセット試行である場合に、前記仮想計算機で稼働する前記OSに前記仮想機能の状態を伝達することを特徴とする計算機。 - 請求項8に記載の計算機であって、
前記障害処理部は、
前記仮想機能の状態が所定の状態になったときに前記割り当て情報を参照し、当該物理機能が生成した前記仮想機能について、当該仮想機能を割り当てた前記仮想計算機を特定し、前記特定された仮想計算機上で稼働する前記OSに前記仮想機能の状態を通知することを特徴とする計算機。
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