JP3135751B2 - データ記憶装置 - Google Patents

データ記憶装置

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JP3135751B2
JP3135751B2 JP05176965A JP17696593A JP3135751B2 JP 3135751 B2 JP3135751 B2 JP 3135751B2 JP 05176965 A JP05176965 A JP 05176965A JP 17696593 A JP17696593 A JP 17696593A JP 3135751 B2 JP3135751 B2 JP 3135751B2
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、可搬型メディア(光デ
ィスク)によるRAIDシステムにおいて、複数台の記
憶装置を並列にアクセスでき、効率のよいファィル管理
を行い、高速アクセスを可能とするディスクアレイ装置
に関する。
【0002】
【従来の技術】最近、高速なデータ転送と耐故障性とい
う課題に対して、この課題を解決するものとして、ディ
スク・アレイが製品化されている。従来は、RAID
(Redundant Arrays of Inex
pensive Disks)(参考文献:日経コンピ
ュータ(1992.3.9)「普及へ向け、製品化進む
ディスク・アレイ」)と呼ばれるディスクアレイ装置が
あるが、ミラー化された記憶装置以外は、複数の記憶装
置をビットやバイト単位(RAID2、RAID3)、
あるいは、セクター単位(RAID4、RAID5)に
ストライピング(分割)し、データをそれぞれの記憶装
置に並列に読み書きできるようにしている。
【0003】このため、記憶装置を並列にアクセスでき
るため、高速化が図れるとともに、冗長データを記憶す
る記憶装置を備えることにより、1台の記憶装置が故障
してもデータを生成することが可能となり、信頼性を向
上させることができるとの観点から、普及してきてい
る。
【0004】例えば、図14を用いて従来例について説
明する。 図14は、固定記憶装置(ここでは、ハード
ディスク装置)を用いたディスクアレイ装置のブロック
図である。ホスト計算機とのインタフェース制御を行う
ホストインタフェース部1と、ディスクアレイ装置全体
を制御するCPU2と、CPU2のプログラムコードや
データ、さらには、ホスト計算機との通信データや記憶
装置に記憶するデータ等を一時記憶するメモリ3と、デ
ィスクアレイ装置に記憶されたファイルの管理を行うフ
ァイル管理手段5と、記憶装置とメモリ3間、メモリ3
とホスト計算機との間でのデータの転送制御を行うデー
タ転送手段4と、固定記憶装置(ハードディスク装置)
の制御を行うディスクコントローラ6〜10と10台の
ハードディスク装置30〜39より構成されている。
【0005】各ディスクコントローラには、2台ずつハ
ードディスク装置が接続されており、ハードディスク装
置を指定することにより、すべてのハードディスク装置
を、接続を変えることなく、アクセスできる。
【0006】また、本従来例では、RAID4のモード
であり、ディスクコントローラ10に接続されたハード
ディスク装置34、39には、パリティデータを記憶
し、他のハードディスク装置には、データを分割して記
憶する。すなわち、本従来例では、ストライピングの単
位を16KBとすると、64KBのファイル“Text
1”は、図15のファイル内部の記憶状態に示すよう
に、最初の16KBのデータはハードディスク装置30
に、次の16KBのデータは、ハードディスク装置31
の同一アドレスに、次の16KBのデータは、ハードデ
ィスク装置32の同一アドレスに、次の16KBのデー
タは、ハードディスク装置33の同一アドレスに夫々記
憶される。
【0007】この場合、たとえば、ファイル“Text
1”とファイル“Text3”の両方に同時にアクセス
要求が来た場合には、記録されているハードディスク装
置が、“Text1”は、ディスクコントローラ6、
7、8、9に接続されており、また、“Text3”も
同様に、ディスクコントローラ6、7、8、9に接続さ
れているため、同時には、アクセスできないが、“Te
xt1”のアクセス終了後、直ちに、“Text3”の
アクセスが可能である。
【0008】この場合、“Text3”が記録されたハ
ードディスク装置35、36、37、38は、“Tex
t1”の記憶されたハードディスク装置30、31、3
2、33のグループとは、異なっているが、ハードディ
スクの選択のみでアクセスできるため接続変更なしにア
クセス可能である。
【0009】固定型ディスクのRAIDシステムの参考
文献としては、特開平2−236714などがあるが、
可搬型メディアを用いた場合には、グループが異なった
場合に、前記のハードディスクの選択で済まず、全ディ
スクの交換が必要となり、非常に時間がかかってしま
う。
【0010】また、光ディスクを用いたRAIDシステ
ムではない並列システムでは、光メモリシンポジウム’
92の「光ディスク並列制御システム」が参考文献とし
てあげられるが、可搬型メディアのメリットを活かした
ライブラリ装置の考察はなく、さらに、データの記憶
も、分割並列による記憶のみである。
【0011】
【発明が解決しようとする課題】上述した従来例をも含
め、この種の装置は、複数の記憶装置をビットやバイト
単位(RAID2、RAID3)、あるいは、セクター
単位(RAID4、RAID5)にストライピング(分
割)し、データをそれぞれの記憶装置に並列に読み書き
できるようにしているため、すべてのデータが複数のデ
ィスクに分散記憶され、複数の記憶装置単位でグルーピ
ングされているため、可搬型メディアによるディスクア
レイ装置では、常に、グルーピングされた可搬型メディ
アがドライブ装置に装填されている必要があり、ディス
クの交換が起きた場合に非常にアクセスが遅くなるとい
う問題があった。
【0012】そこで、この発明は、上記問題を解決し、
さらに、データ、例えばファイルサイズやアクセス頻度
に応じて1ファイルを1ディスク内に集中化させるか、
並列ディスクに分散させるかを決定し、高速のアクセス
を可能とした可搬型メディアを用いたディスクアレイ装
置を提供することを目的とする。
【0013】
【課題を解決するための手段】本発明に係るデータ記憶
装置は、請求項1に於いて、可搬型メディアにデータを
記憶再生するためのN(Nは2以上の正数)個のディス
ク装置と、N個の可搬型メディアで構成するメディアグ
ループと、前記メディアグループに記憶するデータのデ
ータ量を予め設定したしきい値と比較し、前記データ量
が前記しきい値より大きい場合には、前記データを分割
し、前記メディアグループを構成するN個の可搬型メデ
ィアのうちの少なくとも2つの可搬型メディアに分散し
て記憶する第1の処理手段と、前記メディアグループに
記憶するデータのデータ量を予め設定したしきい値と比
較し、前記データ量が前記しきい値をより小さい場合に
は、前記データを前記メディアグループを構成するN個
の可搬型メディアのうちの1つの可搬型メディアに集中
して記憶する第2の処理手段と、前記第1の処理手段に
より記憶された前記データを前記メディアグループを構
成するN個の可搬型メディアのうちの少なくとも2つの
可搬型メディアから読み出す第1の読み出し手段と、前
記第2の処理手段により記憶された前記データを前記メ
ディアグループを構成するN個の可搬型メディアのうち
の1つの可搬型メディアから読み出す第2の読み出し手
段とを具備することを特徴とする。また、請求項3に於
いて、可搬型メディアにデータの記憶再生をするための
N(Nは、2以上の正数)個のディスク装置と、前記メ
ディアグループに記憶されたデータのアクセス頻度を検
出するアクセス頻度検出手段と、前記アクセス頻度放出
手段の検出結果に基づき、前記データのアクセス頻度が
所定回数以上となった場合、前記データを分割し、前記
メディアグループを構成するN個の可搬型メディアのう
ちの少なくとも2つの可搬型メデイアに分散して記憶す
る処理手段と、前記処理手段により記憶された前記デー
タを前記メディアグループを構成するN個の可搬型メデ
ィアのうちの少なくとも2つの可搬型メディアから読み
出す読み出し手段とを具備することを特徴とする。ま
た、請求項4に於いて、可搬型メディアにデータの記憶
再生をするためのN(Nは、2以上の正数)個のディス
ク装置と、前記メディアグループの中の第1の可搬型メ
ディアに記憶されたデータのアクセス頻度を検出するア
クセス頻度検出手段と、前記アクセス頻度検出手段の検
出結果に基づき、前記データのアクセス頻度が所定回数
以上となった場合、前記データのコピーを前記メディア
グループを構成するN個の可搬型メディアのうちの前記
第1の可搬型メディア以外の可搬型メデイアに記憶する
処理手段と、前記データを前記第1の可搬型メディアま
たは前記処理手段により記憶された前記メディアグルー
プを構成するN個の可搬型メディアのうちの前記第1の
可搬型メディア以外の可搬型メディアから読み出す読み
出し手段とを具備することを特徴とする。
【0014】
【0015】
【作用】ファイルを形成するデータ量を、複数のディス
クに分散せず、1つのディスク内に集中化させることに
より、複数のドライブ装置に別のグループのディスクを
装填することができ、この結果、ディスクの入れ替え
は、1ディスクのみでよく、高速にアクセスが可能とな
る。
【0016】更には、ファイルを形成するデータ量に応
じて、複数のディスクに分散するか、1ディスクに集中
化させるかを決めることにより、大容量ファイル、及
び、小容量ファイルの両方に対して、高速アクセス可能
なディスクアレイ装置を提供する。 更には、アクセス
頻度に応じて、ファイルを複数のディスクに分散するか
集中するかを決めることにより、アクセス頻度の高いフ
ァイルは、ファイルを分散し、並列アクセス可能とする
ことにより高速アクセスができる。
【0017】アクセス頻度の低いファイルは、分散せ
ず、一つのディスクに集中化させることにより、ランダ
ムアクセスが可能となり、全体として、高速アクセスを
実現する。
【0018】
【実施例】次に、本発明の一実施例について図面を参照
して説明する。図1は、ディスクアレイ装置を示すブロ
ック図である。ホスト計算機とのインタフェース制御を
行うホストインタフェース部1と、ディスクアレイ装置
全体を制御するCPU2と、CPU2のプログラムコー
ドやデータ、さらには、ホスト計算機との通信データや
記憶装置に記憶するデータ等を一時記憶するメモリ3
と、本発明のディスクアレイ装置に記憶されたファイル
の管理を行うファイル管理手段5と、記憶装置とメモリ
3間、メモリ3とホスト計算機との間でのデータの転送
制御を行うデータ転送手段4と、5台の記憶装置(光デ
ィスク装置)の制御を行うディスクコントローラ6、
7、8、9、10と5台の光ディスク装置201、20
2、203、204、205が内蔵された光ディスクラ
イブラリ装置20より構成されている。
【0019】光ディスクライブラリ装置20は、5台の
光ディスク装置201、202、203、204、20
5、ロボット部206、5枚毎にグルーピングされた光
ディスク207より構成される。
【0020】本実施例では、グルーピングされた5枚の
光ディスクのうち、4枚をデータディスク、1枚をパリ
ティ用ディスクとする。まず、ファイルデータの書き込
み時には、ホスト計算機より、ホストインタフェース1
を介して、ファイル名、データ容量の情報がメモリ3に
記憶される。
【0021】また、ファイルデータは、ホスト計算機よ
りデータ転送手段4を経由してメモリ3に一時記憶され
る。CPU2は、この情報をファイル管理手段5に知ら
せ、ファイル管理手段5では、新規のファイルである
か、旧ファイルであるかを後に示すファイル管理テーブ
ルを検索して判断する。
【0022】新規ファイルであれば、テーブルへの登録
を行い、光ディスクのどのメディアグループのどのアド
レスにとういう形で記憶するかを決定し、CPU2へ知
らせる。
【0023】CPU2は、この決定に従って、光ディス
クライブラリ装置20に対して、該当する光ディスクを
光ディスクドライブ装置へセットするように制御する。
その後、データ転送手段4を介して、メモリ3に記憶さ
れたファイルデータをディスクコントローラ、光ディス
クドライブ装置を介して、光ディスクに書き込みを行
う。また、書き込みファイルデータが旧データの更新で
あった場合には、ファイル管理テーブルより、ファイル
データが記憶された光ディスクの情報を得て、該当する
光ディスクを光ディスクドライブ装置へセットするよう
に制御するとともに、新データのデータ容量に応じて、
記憶領域の確保等を行う。
【0024】次に、ファイルデータの読み出し時には、
ホスト計算機からのファイルデータの情報より、ファイ
ル管理手段5でファイル管理テーブルを検索し、該当す
るファイルがどの光ディスクに記憶されているかを調べ
る。
【0025】CPU2は、該当する光ディスクの情報を
得て、光ディスクを光ディスクドライブ装置へセット
し、ディスクコントローラ6〜10、データ転送手段4
を介して、一旦、メモリ3へデータを記憶する。
【0026】続いて、データが揃ったところで、データ
転送手段4、ホストインタフェース1を介して、ホスト
計算機へファイルデータが送られる。以上が本ディスク
アレイ装置の概略の動作である。
【0027】つぎに、ファイル管理手段5について説明
する。図2にファイル管理手段5の内部ブロック図を示
す。ファイル管理手段5は、CPU2との通信を行うた
め、バス12とのインタフェースを行うインタフェース
部51とファイル管理手段全体を制御するサブCPU5
2とプログラムデータやファイル管理のためのファイル
管理テーブル等を記憶するメモリ53と時間間隔を計る
ためのタイマ56とハードディスク装置を制御するディ
スクコントローラ54とファイル管理情報を記憶するハ
ードディスク装置55(以下HDDと称する)より構成
される。
【0028】ホスト計算機よりファイルアクセスの要求
が生じると、要求ファイルの情報がメモリ3に記憶さ
れ、そのことをCPU2は、ファイル管理手段5に通知
する。これは、CPU2がファイル管理手段5のインタ
フェース51を介して、サブCPU52に知らせる。サ
ブCPU52は、これを受けて、メモリ3からファイル
の情報を受取り、まずは、メモリ53にキャッシングさ
れたファイル管理テーブルより検索を開始する。そのフ
ァイル管理テーブルを図3に示す。
【0029】ファイル管理テーブルは、ファイルのシー
ケンシャル番号を示すファイル番号と、ファイル名と、
ファイル容量を示すファイルサイズと、光ディスク5枚
で構成されるメディアグループ番号と、5枚の光ディス
クの内のどの光ディスクに記憶されているかを示すメデ
ィア番号と、ファイルが記憶されている先頭のブロック
アドレスと、ファイルのコピーが存在するかどうかを示
すコピー情報と、ファイルが分割されているかどうかを
示すNEXT情報と、一定時間おきのファイルのアクセ
ス頻度を示すアクセス頻度の情報とにより構成されてい
る。
【0030】メディア番号は、1つのファイルが分散さ
れず、1つのディスクに集中記録されている場合には、
1〜5のメディア番号が書かれており、分散記録されて
いる場合には、“−1”が記録される。すなわち、この
場合には、1つのファイルが一定の容量単位に同一のメ
ディアグループ、の4枚のディスクの同一ブロックに分
散記憶される。
【0031】コピー情報は、“−1”の場合は、コピー
が存在しないことを表し、整数値の場合は、そのコピー
が存在し、その番号がファイル番号に相当する。NEX
T情報は、ファイルが連続記録されている場合には、
“−1”が記録され、不連続に記録されている場合に
は、次のファイル番号が書かれている。
【0032】尚、図4は、メディアグループ1における
各ディスク内のファイルの記憶状態を示す図である。例
えば、ホスト計算機より、ファイル名“Text1”の
読みだし要求が生じると、まず、メモリ3“Text
1”の読みだし要求がセットされ、続いて、CPU2は
バス12を経由して、ファイル管理手段5のサブCPU
52にファイルのアクセス要求があることを通知する。
【0033】サブCPU52は、メモリ3をアクセス
し、ファイル名“Text1”への読みだし要求である
ことを認識し、まず、メモリ53上にキャッシングされ
たファイル管理テーブルを検索する。この時、ファイル
名で検索すると、ファイル番号“1”に存在するため、
この情報より、光ディスクライブラリ装置20の光ディ
スクの番号(メディアグループ“1”、メディア番号
“1”、先頭ブロックアドレス“80H”)をメモリ3
に書き込み、検索が完了したことをCPU2に通知す
る。
【0034】CPU2は、この情報により、この光ディ
スク(メディアグループ“1”、メディア番号“1”)
が、光ディスクドライブにセットされているかどうかを
メモリ3に記憶された光ディスクドライブ管理テーブル
(図5)より得て、セットされているならば、該当の光
ディスクドライブ装置をディスクコントローラを介して
制御し、データをメモリ3へ転送し、さらに、ホストイ
ンタフェース1を介してホスト計算機へデータを送り、
読み出しを完了する。
【0035】光ディスクドライブ管理テーブル(図5)
により、該当する光ディスクがセットされていない場合
には、ロボットコントローラ11より光ディスクライブ
ラリ装置20のロボット部206および光ディスクドラ
イブ装置を制御して、現在装填されている光ディスクを
抜き出して、保管スロットへ戻し、必要な光ディスクを
光ディスクドライブにセットし、データアクセスを行
う。
【0036】このように、可搬型ディスクを用いた、デ
ィスクアレイ装置では、ディスクドライブ装置に装填さ
れていないディスクにアクセスが生じた場合には、ディ
スクの交換に時間がかかるため、アクセスが遅くなって
しまう。
【0037】さらに、図6、図7に示すように、従来例
で説明した固定記憶装置のディスクアレイ装置の場合の
ように、ストライピング構造でファイルを記憶すると
“Text1”と“Text3”のファイルは、同時に
アクセスができないため、5枚のメディアグループ単位
でディスクの交換が生じる。このため、ロボット部20
6が一台の場合には、ディスクの交換に5倍もの時間が
かかってしまう。
【0038】しかしながら、本発明は、図8、図9のよ
うに、ディスク装置をストライピング構造とせず、ファ
イルを分割しないで、一つのファイルは、光ディスク一
枚に集中化させることにより、ディスクの交換は、1枚
のみでよく、さらには、ディスク交換中においても、ほ
かのディスクに記憶されたファイルをアクセスできるた
め、高速なアクセスが可能となる。
【0039】次に、ホスト計算機より新規ファイル“I
mage1”のデータの書き込み要求が生じた場合を説
明する。ホスト計算機からは、ファイル名“Image
1”とファイルサイズ“2MB”の情報がメモリ3に記
憶され、ファイルの書き込み要求があることをCPU2
はサブCPU52に知らせる。これと同時に、ホスト計
算機から、2MBのデータを受取り、ホストインタフェ
ース1、データ転送手段4を経由して、メモリ3にデー
タが一時記憶される。
【0040】ファイル管理手段5では、サブCPU52
がCPU2の通知によりメモリ3に記憶された“Ima
ge1”の情報を受取り、ファイル管理テーブルに登録
する。 この時、“Image1”は、ファイルサイズ
が2MBと大きいため、サブCPU52は、ファイルを
分割して、並列アクセス出来るように考え、ファイル番
号“3”でメディアグループ“1”、メディア番号“−
1”として、分散記憶することにする。
【0041】このとき、先頭ブロックアドレスは、各光
ディスクの同一のアドレスを用い“200H”とする。
ここで、メディアグループ“1”のメディア番号“1〜
4”には、64KB単位にストライピングされて、記憶
される。すなわち、ファイルデータの最初の64KBが
メディアグループ“1”、メディア番号“1”、先頭ブ
ロックアドレス“200H”から記憶される。
【0042】次の64KBのデータは、メディアグルー
プ“1”、メディア番号“2”、先頭ブロックアドレス
“200H”、次の64KBは、メディアグループ
“1”、メディア番号“3”、先頭ブロックアドレス
“200H”の順で記憶される。
【0043】更に、次の64KBは、メディアグループ
“1”、メディア番号“4”、先頭ブロックアドレス
“200H”、次の64KBは、メディアグループ
“1”、メディア番号“1”、先頭ブロックアドレス
“240H”の順番に記憶される。
【0044】この場合、CPU2は、メモリ3上で“I
mage1”のデータを各ディスク毎に分散したデータ
を作成するとともに、メディア番号“5”に記憶するパ
リティデータの作成を行う。
【0045】メモリ3上でこのデータ分割とパリティデ
ータの計算が終了するとデータ転送手段4の5チャンネ
ルのDMAをセットすることにより、ディスクコントロ
ーラ6〜10を介して、メモリ3上のデータを各ディス
クの所定のアドレスに書き込む。なお、ここでは、光デ
ィスクの1ブロックを1KBとしている。
【0046】また、本実施例では、このような場合に
は、前記参考文献のRAID4を用いているが、RAI
D5で、パリティディスクを固定しなくてもよく、さら
に、RAID3として、ストライピングをバイト単位で
光ディスクに分散させてもよい。 以上のように、ファ
イル管理手段5においては、ファイルサイズに応じて、
ファイルを分割するかどうかを決定する。
【0047】次ぎに、ファィルを形成するデータのデー
タサイズの比較手段について説明する。フアィル管理手
段5のメモリには予めデ−タサイズのしきい値が記憶さ
れている。これはシステム及びシステムの用途に応じて
最適値が変わるため、ユーザにより変更することも可能
である。
【0048】この際にはホスト計算機よりホストインタ
ーフェース1を介してメモリ3にしきい値データの変更
を依頼するコマンドとそのしきい値を送る。CPC2
は、このコマンドを解釈し、しきい値をファィル管理手
段5に送りCPU52により、しきい値の変更が行われ
る。
【0049】この時、しきい値データは図2に示すハー
ドディスク55のデータまで書き換えられる。システム
の立ち上げ時に、このしきい値データをメモリ53にロ
ードし、以後、データの書き込みの際にはホスト計算機
から送られてくるデータのサイズとこのしきい値とがC
PU52で比較される。
【0050】このしきい値よりデータサイズが小さけれ
ばデータを分割せず一つのディスクに集中させ、このし
きい値より大きければ、データを分散させるためメディ
ア番号を“−1”としてCPU2に通知することにより
分散記憶される。
【0051】このしきい値を決める一例としては、図1
0に示すように、各ディスクへデータを分割する単位で
あるストライブサイズ(SS(KB))と、データを分
割して記憶するディスク数(N)とすると、しきい値と
なるデータサイズをss×N×m(KB)(mは整数)
として決めることができる。
【0052】ここで、mの値は、平均データサイズ以上
に設定する。例えば、ストライブサイズSS=64K
B,N=4、平均データサイズ=300KBとすると、
mは、2以上となり、例えば、512KBをしきい値と
する。
【0053】このようにして、、大規模ファイルは、並
列アクセスが可能となり、4台の光ディスクドライブに
より、同時にデータを転送することにより、高速アクセ
スが可能となる。
【0054】また、小規模のファイルは分散しないた
め、多数のファイルを並列にアクセスが可能となるた
め、ネットワーク等によりランダムなアクセスが生じた
場合に、応答時間を短くすることができる。
【0055】上述したように、ファイルの規模の大、小
に応じて、1ファイルを一つのデスクに集中させるか、
分散させるかを決定し、高速アクセスを実現できる。次
に、アクセス頻度の管理について説明する。
【0056】ファイル管理手段5において、ファイルア
クセスが生じると、これに応じて、ファイル管理テーブ
ルのアクセス頻度欄をカウントアップしていく。この
時、アクセス頻度を計数していくには、一定時間内で計
数する必要があるため、タイマー56からの割り込みに
より、サブCPU52は、一定時間おきに、ファイル管
理テーブルのアクセス頻度をリフレッシュする。
【0057】この時、ファイルのアクセス頻度の高いフ
ァイルに関しては、ファイルを分割して、並列アクセス
を可能とするか、または、そのファイルのコピーを別の
光ディスクに作成して、該当する光ディスクが光ディス
クドライブに装填されていない場合でも、ファイルのコ
ピーが記録された光ディスクが装填されていれば、デー
タアクセスが可能とする。
【0058】すなわち、ファイル番号“10”の“Fi
le2”は、アクセス頻度が非常に高いため、並列にア
クセス出来るように、四枚の光ディスクに分散記憶す
る。すなわち、最初に記憶された時点では、ファイル番
号“9”の“File1”と同じように一つの光ディス
クに集中記憶されている。
【0059】しかしながら、アクセス頻度のカウントに
より、非常にアクセス頻度が高いことが分かったため、
サブCPU52は、CPU2にたいして、メディアグル
ープ“1”の先頭ブロックアドレス“180H”に分散
記憶するよう要求を出す。これを受け取ったCPU2
は、メディア番号“3”に記憶された“File2”の
データを光ディスクドライブ装置203、ディスクコン
トローラ8、データ転送手段4を経由してメモリ3に一
時記憶する。
【0060】つぎに、メモリ3上でデータを分割し、4
つに分割されたデータをメディア番号1〜4の光ディス
クにデータ転送手段4、ディスクコントローラ10、
9、8、7を経由して書き込む。また、この時、4分割
したデータよりパリティデータをCPU2が計算し、メ
モリ3に記憶する。このパリティデータは、ディスクコ
ントローラ6を経由して、光ディスクドライブ装置20
5に装填されたメディアグループ“1”、メディア番号
“5”のディスクの同一ブロックアドレスに書き込まれ
る。ここでパリティデータは、数1で計算される。
【0061】
【数1】
【0062】次に、アクセス頻度が非常に高く、ファイ
ルのコピーを持つ場合について説明する。ファイル番号
“6”のファイル“Text5”は、アクセス頻度が非
常に高いため、ファイル番号“7”にコピーを持ってい
る。すなわち、サブCPU52は、タイマー56の割り
込みにより、各ファイルのアクセスをチェックすると
“Text5”アクセス頻度が非常に高いため、メディ
アグループ“1”、メディア番号“3”、先頭ブロック
アドレス“400H”からの64KBの領域を確保す
る。
【0063】サブCPU52は、このため、CPU2に
対して、メディアグループ“1”、メディア番号
“4”、先頭ブロックアドレス“480H”からの64
KBのデータをメディアグループ“1”、メディア番号
“3”、先頭ブロックアドレス“400H”からの64
KBの領域にコピーするようにメモリ3を介して要求す
る。
【0064】この要求を受けたCPU2は、まず、光デ
ィスクドライブ装置204にそう填されているメディア
グループ“1”、メディア番号“4”の光ディスクより
“Text5”のデータをディスクコントローラ7、デ
ータ転送手段4を介して、メモリ3に一旦記憶する。続
いて、光ディスクドライブ装置203にそう填されたメ
ディアグループ“1”、メディア番号“3”の先頭ブロ
ックアドレス“400H”にメモリ3からデータを読み
だし、データ転送手段4、ディスクコントローラ8を経
由して、データの書き込みを行う。
【0065】アクセス頻度のしきい値に関しても、前述
したデータサイズのしきい値と同様にハードディスク5
5に記憶されシステム立ち上げ時に、メモリ53にロー
ドされ、CPU52によりファィル管理テーブルのアク
セス頻度値と比較され、しきい値より小さければ、集中
化し、大きければ分散化する。
【0066】このしきい値もデータサイズのしきい値と
同様にして、ホスト計算機よりの変更依頼を受けてユー
ザにより値を変更することができる。しきい値の決め方
としては、例えば、単位時間当たりのデータアクセス総
数をP,アクセスされたデータファィルの数をQとする
と、アクセスされたファィルの平均アクセス回数T=P
/Qのu倍(uは整数)をしきい値とする。
【0067】即ち、T=2.5で、u=4であれば、し
きい値は、10となり、単位時間当たりのアクセス回数
が10回以上のデータに関しては、分散化して記憶する
よう指示を出す。
【0068】以上述べたように、同一のファイルを別の
光ディスクに複数記憶することができるため、図8,図
9に示すように、ファイル“Text3”をアクセスす
るために、メディアグループ“1”、メディア番号
“4”の光ディスクの交換が生じた場合においても、フ
ァイル“Text5”アクセスが生じた場合、コピーフ
ァイルが存在することをサブCPU52がCPU2に対
して知らせるため、CPU2は、メディアグループ
“1”、メディア番号“3”の光ディスクより“Tex
t5”のデータをディスク交換なしにアクセス可能とな
る。
【0069】また、可搬型メディアのディスク単位にア
クセス頻度を管理し、アクセス頻度の低い光ディスクに
アクセス頻度の高いファイルのコピーが記憶しておくこ
とにより、たまに、アクセス頻度の低い光ディスクにア
クセスが生じ、ディスク交換が生じた場合においても、
本ディスクにアクセス頻度の高いファイルのコピーを有
しているため、ディスクの交換なしにアクセスが可能と
なる。この場合、ディスク単位のアクセス頻度の管理
は、ファイル管理テーブルのアクセス頻度、メディアグ
ループ、メディア番号から計数しても良いし、新たに、
ファイル管理部において、ディスク単位のアクセス頻度
テーブルを作成してもよい。
【0070】以上の処理のフローを図11、図12、図
13に示す。以上説明した一実施例は、本発明におい
て、これに限定するものではない。可搬型ディスクは、
光ディスクでなくてもよく、他の記憶媒体でも良い。ま
た、従来の固定型記憶装置によるディスクアレイ装置に
適用しても良い。ファイル管理手段のサブCPU52と
ディスクアレイ装置を制御するCPU2に処理を分けて
いるが、同じCPUで行っても良いし、さらに、ハード
ウェアで行っても良い。また、本実施例では、RAID
4の場合について説明したが、RAID5等の方式にも
適用できる。要は、同一の機能が果たせれば良い。
【0071】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、可
搬型ディスクによるディスクアレイ装置において、ディ
スク装置を決まったストライピング構造として、常に、
ファイルを分散並列記憶とはしていないため、現在装填
されていないディスクに記憶されていたとしても複数の
ディスクをすべて交換することなく、1枚のディスクの
みの交換で済むため、処理速度が高速になるとともに、
交換しないドライブ装置のディスクには、アクセスが可
能なため、処理能力の低下が少ない。また、大規模ファ
イルに関しては、ファイルを分散並列に記憶するため、
ファイルのアクセス速度が早くなる。
【0072】さらには、アクセス頻度管理により、アク
セス頻度が高いファイルは、分散並列記憶とするため、
頻繁なアクセスに対して高速に対応できる。さらに、ア
クセス頻度の高いファイルは、複数のディスクにコピー
ファイルを有しているため、マスターのディスクがドラ
イブ装置からはずされた場合においても、他のディスク
が別のドライブ装置に装填されていれば、アクセス可能
となるため、ディスク交換の時間がかからず、全体とし
て、データアクセスの処理能力が向上する。可搬型メデ
ィアが使用できることにより、光ディスクの使用によっ
て、ハードディスクに比較して、容量も大きく、低コス
トで大容量化が可能である。さらに、ライブラリ装置を
用いることにより、ディスクの追加拡張が容易であり、
高速で、信頼性の高い、大容量のディスクアレイ装置を
提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明のディスクアレイ装置を示すブロック
図。
【図2】ファイル管理手段5の内部ブロック図。
【図3】ファイル管理テーブルを説明する表。
【図4】ディスク内のファイルの記憶状態を示す図。
【図5】ドライブ装置に装填されたメディアの管理テー
ブルを示す表。
【図6】従来のディスクアクセスに係るディスク交換を
説明する図。
【図7】従来のディスクアクセスに係るるディスク交換
を説明する図。
【図8】本発明のディスクアクセスに係るるディスク交
換を説明する図。
【図9】本発明のディスクアクセスに係るディスク交換
を説明する図。
【図10】本発明におけるデータサイズのしきい値との
比較を説明する図。
【図11】本発明の処理フローを示すフローチャート。
【図12】本発明の個々の処理フローを示すフローチャ
ート。
【図13】本発明の個々の処理フローを示すフローチャ
ート。
【図14】従来例を説明するディスクアレイ装置のブロ
ック図。
【図15】従来例を説明する記憶装置内のファイル記憶
状態を示す図。
【符号の説明】
2 CPU 3 メモリ 4 データ転送手段 5 ファイル管理手段 20 ライブラリ装置 201、202、203、204、205 光ディス
クドライブ装置 207 可搬型メディア 52 サブCPU 53 メモリ 56 タイマ

Claims (5)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 可搬型メディアにデータを記憶再生する
    ためのN(Nは2以上の正数)個のディスク装置と、 N個の可搬型メディアで構成するメディアグループと、 前記メディアグループに記憶するデータのデータ量を予
    め設定したしきい値と比較し、前記データ量が前記しき
    い値より大きい場合には、前記データを分割し、前記メ
    ディアグループを構成するN個の可搬型メディアのうち
    の少なくとも2つの可搬型メディアに分散して記憶する
    第1の処理手段と、 前記メディアグループに記憶するデータのデータ量を予
    め設定したしきい値と比較し、前記データ量が前記しき
    い値をより小さい場合には、前記データを前記メディア
    グループを構成するN個の可搬型メディアのうちの1つ
    の可搬型メディアに集中して記憶する第2の処理手段
    と、 前記第1の処理手段により記憶された前記データを前記
    メディアグループを構成するN個の可搬型メディアのう
    ちの少なくとも2つの可搬型メディアから読み出す第1
    の読み出し手段と、 前記第2の処理手段により記憶された前記データを前記
    メディアグループを構成するN個の可搬型メディアのう
    ちの1つの可搬型メディアから読み出す第2の読み出し
    手段とを具備することを特徴とするデータ記憶装置
  2. 【請求項2】 前記しきい値は、前記データを分割する
    単位であるストライプサイズと前記データを分割して記
    憶する可搬型メディアの数と任意の整数とのかけ算によ
    り求められる値であることを特徴とする請求項1記載の
    データ記憶装置
  3. 【請求項3】 可搬型メディアにデータの記憶再生をす
    るためのN(Nは、2以上の正数)個のディスク装置
    と、 前記メディアグループに記憶されたデータのアクセス頻
    度を検出するアクセス頻度検出手段と、 前記アクセス頻度放出手段の検出結果に基づき、前記デ
    ータのアクセス頻度が所定回数以上となった場合、前記
    データを分割し、前記メディアグループを構成 するN個
    の可搬型メディアのうちの少なくとも2つの可搬型メデ
    イアに分散して記憶する処理手段と、 前記処理手段により記憶された前記データを前記メディ
    アグループを構成するN個の可搬型メディアのうちの少
    なくとも2つの可搬型メディアから読み出す読み出し手
    段とを具備することを特徴とするデータ記憶装置
  4. 【請求項4】 可搬型メディアにデータの記憶再生をす
    るためのN(Nは、2以上の正数)個のディスク装置
    と、 前記メディアグループの中の第1の可搬型メディアに記
    憶されたデータのアクセス頻度を検出するアクセス頻度
    検出手段と、 前記アクセス頻度検出手段の検出結果に基づき、前記デ
    ータのアクセス頻度が所定回数以上となった場合、前記
    データのコピーを前記メディアグループを構成するN個
    の可搬型メディアのうちの前記第1の可搬型メディア以
    外の可搬型メデイアに記憶する処理手段と、 前記データを前記第1の可搬型メディアまたは前記処理
    手段により記憶された前記メディアグループを構成する
    N個の可搬型メディアのうちの前記第1の可搬型メディ
    ア以外の可搬型メディアから読み出す読み出し手段とを
    具備することを特徴とするデータ記憶装置
  5. 【請求項5】 前記所定の回数とは、単位時間あたりの
    データアクセス総数を単位時間あたりにアクセスされた
    データファイル数で割り算した値に任意の整数をかけ算
    した値であることを特徴とする請求項3又は4記載のデ
    ータ記憶装置
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