JP4170258B2 - ストレージ・エリア・ネットワーク上でのブート、保守、またはインストール操作の方法、装置、およびプログラム - Google Patents

ストレージ・エリア・ネットワーク上でのブート、保守、またはインストール操作の方法、装置、およびプログラム Download PDF

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Description

本発明は、ストレージ・エリア・ネットワークに関する。より詳細に述べれば、本発明は、ストレージ・エリア・ネットワーク上においてブート、保守、またはインストール操作(operation)を行うための方法、装置、およびプログラムを提供する。
ストレージ・エリア・ネットワーク(SAN)は、ストレージ・ディスクのネットワークである。大規模エンタープライズ内においては、SANによって複数のサーバがディスク・ストレージの集中プールに接続されている。それぞれが独自のディスクを有する非常に多くのサーバを管理することに比べて、SANは、システム管理を改善する。すべてのストレージを単一のリソースとして扱うことによって、ディスクの保守ならびに日常的なバックアップのスケジュールならびに制御がより容易になる。一部のSAN内においては、ディスク自体が、ホスト・コンピュータにおける処理のオーバーヘッドをまったく伴うことなく、バックアップのためにデータをほかのディスクへコピーすることができる。
SANネットワークは、コンピュータとディスクの間におけるデータ転送を、それらが直接接続されているときに等しい、高い周辺チャネル速度において可能にする。ファイバ・チャネル(Fibre Channel)は、SANとともに推進力となり、通常はSCSIコマンドをカプセル化するために用いられる。シリアル・ストレージ・アーキテクチャ(serialstorage architecture;SSA)およびエンタープライズ・システム接続(enterprise system connection;ESCON)チャネルもまたサポートされている。普及が期待されるSANのオプションに、IPストレージがあり、これは、高速ギガビット・イーサネット(Gigabit Ethernet)上のIP(Internet Protocol;インターネット・プロトコル)を介してローカルに、あるいはインターネットを介して全世界の随所にデータを転送することを可能にする。IPストレージは、「iSCSI」と呼ばれることもある。
SANは、非常に多くのストレージ・デバイス(記憶装置)を含むことができる。このことは、ブート、保守、およびインストール操作を困難にする。たとえば、ワークステーションまたはサーバを、SAN上の40,000台のディスク内にあるブート・デバイスからブートすることが考えられる。ブート・デバイスを構成するための多数のデバイスの構成は、時間を要し、効率も悪い。
現在は、ブート・デバイスが、不揮発性ランダム・アクセス・メモリ(NVRAM)内に識別されている。したがって、保守操作もしくはインストールのために、代替デバイスからのコンピュータのブートが必要になった場合には、NVRAM内において識別済みデバイスが変更されなければならない。たとえば、コンピュータ上においてインストール操作が行われる場合に、管理者は、コンパクト・ディスク(CD)等のリムーバブル(取り外し可能)メディアからそのコンピュータのブートを行う必要がある。つまり管理者は、コンピュータ内のブート・ディスクを変更してSAN上のCDドライブを参照させなければならない。
したがって、ストレージ・エリア・ネットワーク上においてブート、保守、またはインストール操作を行うための改善された手段(mechanism)を提供することは利点となるであろう。
米国特許第6,345,294号 米国特許第6,343,324号
本発明は、ストレージ・エリア・ネットワークに接続された所定のマシンに関するデバイスのセットを構成するための手段を提供する。
ストレージ・エリア・ネットワーク上の各マシン用の初期プログラム・ロード・ファームウエアおよびネットワーク・アダプタ・ファームウエアが、ストレージ・エリア・ネットワーク・アプライアンスにデバイスのリストの照会をするために修正される。ストレージ・エリア・ネットワーク・アプライアンスは、ワールド・ワイド・ネーム(WWN)によって識別することができ、かつストレージ・エリア・ネットワーク上の各マシンに関するブート・デバイス、ルート・ボリューム・グループ・デバイス、プライマリ・デバイス、およびセカンダリ・デバイスのリストを保管(store)することができる。ストレージ・エリア・ネットワーク・アプライアンスは、次にクエリを受信待機(listen)し、クエリのタイプおよび/またはブート・タイプに基づいて適切なデバイスのリストを戻す。マシンに関するブート・タイプは、通常ブート、保守ブート、またはインストール・ブートに設定することができる。
新規であると確信される本発明の特徴については付随する特許請求の範囲に示されている。しかしながら本発明自体はもとより、その好ましい実施の形態、さらに別の目的およびその利点は、添付図面とともに以下の例示的な実施態様の詳細な説明を読むことによって最良の理解が得られるであろう。
次に図面を参照すると、図1は、本発明を具体化することのできるストレージ・エリア・ネットワーク(SAN)データ処理システムの図である。SANデータ処理システム100は、本発明を実施できるコンピュータのネットワークである。ネットワーク・データ処理システム100は、ストレージ・エリア・ネットワーク102を含むが、これは、ネットワーク・データ処理システム100内の互いに接続される各種のデバイスとコンピュータの間に通信リンクを提供するために使用されるメディア(medium)である。ネットワーク102は、ワイヤ、ワイヤレス通信リンク、あるいは光ファイバ・ケーブル等の接続を含むことができる。
図示された例においては、マシンA 104、マシンB 106、およびマシンC 108が、複数のストレージ・デバイスとともにSANファブリック102に接続されている。前記複数のストレージ・デバイスには、ディスク・アレイ112、ディスク・ドライブ114、磁気テープ・ドライブ116、および光ディスク・ドライブ118を含めることができる。SANデータ処理システム100は、このほかにも図示していない追加のマシンおよび他のストレージ・デバイスを含むことができる。いくつかの例においては、前記複数のストレージ・デバイスが、数万台のディスクを含んでいることもある。マシンA、マシンB、およびマシンCは、サーバおよび/またはクライアント・ワークステーションとすることができる。
図示された例においては、SANファブリック102を、ファイバ・チャネル・ネットワークとすることができる。ファイバ・チャネルは、ストレージ・エリア・ネットワーク(SAN)の構築に使用される高速伝送技術である。ファイバ・チャネルは、ATM、IP、およびそのほかのプロトコルを搬送する汎用ネットワークとして使用することが可能であるが、基本的にサーバからディスク・アレイへSCSIトラフィックを転送するために使用されてきた。ファイバ・チャネル・プロトコル(FCP;Fibre Channel Protocol)は、SCSIコマンドをファイバ・チャネル(Fibre Channel)フレームにシリアライズ化する。しかしながらIPが、イン‐バンドSNMPネットワーク・マネジメントに使用される。ファイバ・チャネルは、シングルモードおよびマルチモードのファイバ接続をサポートするだけでなく、同軸ケーブルならびにツイスト・ペアも同様にサポートする。当然のことながら、SANデータ処理システム100もまた、たとえばイントラネット、ローカル・エリア・ネットワーク(LAN)、あるいはワイド・エリア・ネットワーク(WAN)のような多数の異なるタイプのネットワークとして具体化することができる。なお図1は、本発明に関するアーキテクチャ上の制限を与えるのではなく、例示として意図されたものである。
マシン104〜108は、SAN内のデバイスからブートすることができる。たとえば、マシンA 104は、ディスク・ドライブ114内のディスクからブートすることができる。現時点においては、ブート・デバイス・アドレスが、マシンA内のNVRAMに保管(store)されていなければならない。したがって、保守操作もしくはインストールによって、コンピュータを代替デバイスからブートすることが必要となった場合に、NVRAM内において識別済みデバイスの変更が行われなければならない。たとえば、コンピュータ上においてインストール操作を実施することになった場合に、管理者が、コンパクト・ディスク(CD)等のリムーバブル・メディアからコンピュータをブートする必要が生じることがある。従って、管理者は、コンピュータ内のブート・ディスクを変更して、SAN上のCDドライブを参照させなければならない。
本発明の好ましい実施態様によれば、SAN BOSBoot/BOSInstall(BOSブート/BOSインストール)デバイス120がSANファブリック102に接続されている。マシン104〜108の初期プログラム・ロード(IPL)ファームウエアおよびネットワーク・アダプタ・ファームウエアは、デバイスのリストに関してSANデバイス120を照会する(クエリを行う)ために修正される。ネットワーク・アダプタは、その中にSANデバイスのアドレスもしくはワールド・ワイド・ネーム(WWN)保管している。基本オペレーティング・システム(BOS)ブート操作またはインストール操作を行うとき、ファームウエアは、ブート・デバイスに関するクエリをSANデバイスへ送信する。その後このファームウエアは、ルート・ボリューム・グループ(rootvg)デバイス、プライマリ・デバイス、セカンダリ・デバイス、および非必須デバイスに関する類似のクエリを送信することもできる。
管理者は、通常ブート、インストール、または保守ブートのためのブート・タイプを設定することができる。このブート・タイプは、SANデバイス120内に保管することができる。また管理者は、ブート・デバイス、rootvg(ルートvg)デバイス、プライマリ・デバイス、セカンダリ・デバイス、および非必須デバイスのリストをSANデバイス内に保管する。SAN BOSboot/BOSinstall(BOSブート/BOSインストール)デバイスは、SAN上のマシンからのクエリを受信待機する。ブート・クエリを受信したときには、SANデバイス120が、ブート・タイプに基づいて適切なブート・デバイスのリストを戻す(return)。同様にしてSANデバイスは、SAN上のマシンから受信したクエリに基づいて、rootvg(ルートvg)デバイス、プライマリ・デバイス、セカンダリ・デバイス、または非必須デバイスのリストを戻すことができる。
次に図2を参照すると、本発明を実施することのできるデータ処理システムを例示するブロック図が示されている。データ処理システム200は、クライアント・コンピュータの一例である。データ処理システム200は、PCI(Peripheral Component Interconnect)ローカル・バス・アーキテクチャを採用している。図示の例ではPCIバスが使用されているが、AGP(AcceleratedGraphics Port)およびISA(Industry Standard Architecture)といった他のバス・アーキテクチャを使用してもよい。PCIローカル・バス206へは、PCIブリッジ208を介してプロセッサ202およびメイン・メモリ204が接続されている。PCIブリッジ208は、プロセッサ202用の統合メモリ・コントローラおよびキャッシュ・メモリを含むこともできる。PCIローカル・バス206への追加の接続は、直接コンポーネント相互接続を介して、もしくは拡張ボード(add-inboard)を介して行うことができる。
図示の例においては、ストレージ・エリア・ネットワーク(SAN)アダプタ210、SCSIホスト・バス・アダプタ212、および拡張バス・インターフェース214が、直接コンポーネント相互接続によってPCIローカル・バス206に接続されている。これに対して、オーディオ・アダプタ216、グラフィック・アダプタ218、およびオーディオ/ビデオ・アダプタ219は、拡張スロットに挿入された拡張ボードによってPCIローカル・バス206に接続されている。拡張バス・インターフェース214は、キーボードおよびマウス・アダプタ220、モデム222、および追加メモリ224のための接続を提供する。SCSI(Small Computer System Interface)ホスト・バス・アダプタ212は、ハードディスク・ドライブ226、磁気テープ・ドライブ228、およびCD‐ROMドライブ230のための接続を提供する。代表的なPCIローカル・バス実装は、3ないしは4個のPCI拡張スロットもしくは拡張(add-in)コネクタをサポートする。
オペレーティング・システムは、プロセッサ202上において実行され、図2のデータ処理システム200内の各種コンポーネントを調整し、かつ制御する。オペレーティング・システムは、マイクロソフト・コーポレーション(Microsoft Corporation)から入手可能なWindows(ウインドウズ)XP等の市販のオペレーティング・システムとしてもよい。オペレーティング・システムとともにJava等のオブジェクト指向プログラミング・システムを実行して、Javaプログラムまたはデータ処理システム200上において実行中のアプリケーションからオペレーティング・システムに対する呼び出しを提供することもできる。「Java」はサン・マイクロシステムズ社(SunMicrosystems Inc.)の商標である。オペレーティング・システム、オブジェクト指向オペレーティング・システム、およびアプリケーションもしくはプログラムのための命令は、ハードディスク・ドライブ226等のストレージ・デバイス上に配置され、プロセッサ202による実行のためにメイン・メモリ204内にロードすることができる。
本発明の好ましい実施態様においては、データ処理システム200が、ストレージ・エリア・ネットワーク上のデバイスから、SANアダプタ210を介してブートされる。プロセッサ202は、NVRAM 250から、ブート・コードのロードを行うが、これは、初期プログラム・ロード(IPL)ファームウエアと呼ばれることもある。ブート・コードは、SAN BOSboot/BOSinstall(BOSブート/BOSインストール)デバイスに対してデバイスに関する照会をするための命令を含んでいる。SANアダプタ210内のファームウエアは、SANデバイスに関するワールド・ワイド・ネーム(WWN)を含むことができる。それに代えて、SANデバイスに関するWWNをブート・コードの保管セットとしてもよい。
BOSboot(BOSブート)操作またはBOSinstall(BOSインストール)操作時に、ファームウエアは、SANデバイスに対してブート・デバイスに関するクエリを送信する。その後ファームウエアは、ルート・ボリューム・グループ(rootvg)デバイス、プライマリ・デバイス、セカンダリ・デバイス、または非必須デバイスに関する類似のクエリを送信することができる。このように本発明は、所定のマシンに関して構成されるデバイスのセットを決定するための動的な手段を提供する。
当業者であれば理解されるであろうが、図2のハードウエアは、具体化に応じて多様となり得る。このほかの内部ハードウエアもしくは周辺デバイス、たとえばフラッシュ読み出し専用メモリ(ROM)、同等の不揮発性メモリ、あるいは光ディスク・ドライブ等を、図2に図示されているハードウエアに代えて、あるいはそれらに追加して使用してもよい。また、本発明のプロセスをマルチプロセッサ・データ処理システムに適用することもできる。
図2に図示されている例ならびに上記の例に、アーキテクチャ上の限定を含意する意図はない。たとえばデータ処理システム200を、PDAの形態に加えて、ノートブック・コンピュータあるいはハンド・ヘルド・コンピュータとしてもよい。さらに、データ処理システム200をキオスク(Kiosk)もしくはウェブ・アプライアンス(web appliance)とすることもできる。
図3は、本発明の好ましい実施態様に従ったSAN BOSboot/BOSinstall(BOSブート/BOSインストール)デバイスの一例を示したブロック図である。SANアプライアンス300は、コントローラ302、ブート/インストール・モジュール304、通信アダプタ306、および構成モジュール308を含んでいる。エレメント302〜308は、ハードウエア、ソフトウエア、あるいはハードウエアとソフトウエアの組み合わせとして具体化することができる。好ましい実施態様においては、ブート/インストール・モジュール304および構成モジュール308が、1ないしは複数のプロセッサによって実行されるソフトウエア命令として具体化されている。通信アダプタ306は、好ましくはストレージ・エリア・ネットワーク上のマシンおよびデバイスと通信するためのファイバ・チャネル・アダプタ等のSANアダプタである。
またSANアプライアンス300は、ブート・デバイス・リスト312、rootvg(ルートvg)デバイス・リスト314、プライマリ・デバイス・リスト316、およびセカンダリ・デバイス・リスト318を保管している。この例においては、SANデバイスが、ブート・デバイス・リスト、ルート・ボリューム・グループ・デバイス・リスト、プライマリ・デバイス・リスト、およびセカンダリ・デバイス・リストを保管している。しかしながら、本発明の範囲内において、それより多くの、もしくはそれより少ないデバイス・リストを保管することもできる。たとえばSANアプライアンス300は、非必須デバイス・リストも保管することができる。さらにSANアプライアンス300は、通常ブート・デバイス、インストール・ブート・デバイス、および保守ブート・デバイスに関する別々のリストを保管することもできる。
エレメント302〜308および312〜318は、コントロール/データ信号バス320を介して互いに結合されている。図3にはバス・アーキテクチャが示されているが、そのような形態に本発明が限定されることはない。むしろ、エレメント302〜308および312〜318の間におけるコントロール/データ信号の通信を容易にする任意のアーキテクチャを、本発明の精神ならびに範囲から逸脱することなく使用することができる。コントローラ302は、SANアプライアンスの全体的な動作を制御し、かつ残りのエレメント304〜308の動作を調整する。
本発明の動作によれば、ブート/インストール・モジュール304がコントローラ302に対して、通信アダプタ306を介してクエリを受信待機するように命令する。SANアプライアンス300は、各マシンのブート・タイプも保管している。これは、ブート・デバイス・リスト312内もしくはそのほかの場所に保管することができる。ブート・デバイスに関するクエリを受信するときには、ブート/インストール・モジュールが、要求を行っているマシンに関するブート・タイプに基づいてブート・デバイス・リスト312内の適切なブート・デバイスを識別する。rootvg(ルートvg)デバイスに関するクエリを受信するときには、ブート/インストール・モジュールが、rootvg(ルートvg)デバイス・リスト314からのrootvg(ルートvg)デバイスのリストを戻す。プライマリ・デバイスに関するクエリを受信するときには、ブート/インストール・モジュール304が、プライマリ・デバイス・リスト316からのプライマリ・デバイスのリストを戻す。同様に、セカンダリ・デバイスに関するクエリを受信するときには、ブート/インストール・モジュールが、セカンダリ・デバイス・リスト318からのセカンダリ・デバイスのリストを戻す。
構成モジュール308は、コントローラ302に対してマシンと通信し、設定を構成し、デバイス・リストの生成、更新、削除、および修正を行うように命令する。たとえば構成モジュール308は、リモート・ロケーションにおいて特定のマシンに関するブート・タイプを設定すること、あるいはプライマリ・デバイス・リストにデバイスを追加することを、管理者に対して許可することができる。本発明の好ましい実施態様においては、構成モジュール308が、ウェブ・ブラウザを介して管理者のワークステーションに構成インターフェースを提供するウェブ・サーバを含むことができる。
図3に図示された例ならびに上記の例に、アーキテクチャ上の限定を含意する意図はない。たとえばSANアプライアンス300を、ストレージ・エリア・ネットワークに接続されるコンピュータもしくはサーバとすることもできる。また構成モジュールが、SANアプライアンスのWWNもしくはアドレス、SANアプライアンスに関するユーザ名ならびにパスワードといったそのほかのオプションの設定を管理者に許可するようにしてもよい。
図4を参照すると、本発明の好ましい実施態様に従ってSAN BOSboot/BOSinstall(BOSブート/BOSインストール)デバイスの動作を例示したフローチャートが示されている。プロセスが開始すると管理者は、SANデバイス内の通常ブート用のブート・デバイスをセットし(ステップ402)、さらに管理者は、SANデバイス内のインストール/保守用のブート・デバイスをセットする(ステップ404)。続いて管理者は、SANアプライアンス内のrootvg(ルートvg)デバイスをセットし(ステップ406)、プライマリ・デバイスをセットし(ステップ408)、マシンに関するブート・タイプをセットする(ステップ410)。
終了条件が存在するか否かについての決定が行われる(ステップ412)。終了条件は、たとえばSANデバイスがオフもしくはオフラインとなったときとすることができる。終了条件が存在すれば、プロセスが終了する。しかしながらステップ412において終了条件が存在しなければ、クエリを受信しているか否かについての決定がなされる(ステップ414)。クエリを受信していない場合には、プロセスがステップ412へ戻り、終了条件が存在するか否かについての決定がなされる。
ステップ414においてクエリを受信した場合には、クエリのタイプが決定される(ステップ416)。クエリがブート・クエリである場合には、プロセスが、要求を行っているマシンのブート・タイプに基づいてブート・デバイスのリストを戻す(ステップ418)。その後プロセスが、ステップ412へ戻り、終了条件が存在するか否かについての決定がなされる。ステップ416において、クエリがrootvg(ルートvg)クエリであった場合には、プロセスが、要求を行っているマシンにrootvg(ルートvg)デバイスのリストを戻し(ステップ420)、ステップ412へ戻って終了条件が存在するか否かについての決定を行う。ステップ416において、クエリがプライマリ・デバイス・クエリであった場合には、プロセスが、要求を行っているマシンにプライマリ・デバイスのリストを戻し(ステップ422)、ステップ412へ戻って終了条件が存在するか否かについての決定を行う。
図4に示されている例は、ブート・デバイス・リスト、ルート・ボリューム・グループ・デバイス・リスト、およびプライマリ・デバイス・リストを戻す。しかしながらSANデバイスは、本発明の範囲内において、それより多くの、あるいはそれより少ないデバイス・リストを戻すことができる。たとえばクエリ・タイプに、セカンダリ・デバイスおよび非必須デバイスに関するクエリを含めてもよい。
次に図5を参照すると、本発明の好ましい実施態様に従ってインストール/保守オペレーションの動作を例示したフローチャートが示されている。このプロセスが開始すると、IPLファームウエアがクエリ・タイプを「ブート」にセットする(ステップ502)。続いてファームウエアは、SANアプライアンスへクエリを送り(ステップ504)、SANアプライアンスからブート・デバイスのリストを受け取る(ステップ506)。
その後プロセスは、ブート・デバイスの構成を行い(ステップ508)、ブート・イメージを読み出し(ステップ510)、カーネルおよびランダム・アクセス・メモリ(RAM)のファイル構造(FS)をブート・イメージから読み出す(ステップ512)。さらにその後プロセスは、構成マネージャを実行する(ステップ514)。
構成マネージャは、クエリ・タイプを「rootvg(ルートvg)」にセットする(ステップ516)。次に構成マネージャは、SANアプライアンスに対してクエリを送り(ステップ518)、SANアプライアンスからrootvg(ルートvg)デバイスのリストを受け取る(ステップ520)。プロセスは、rootvg(ルートvg)デバイスの構成を行い(ステップ522)、rootvg(ルートvg)デバイスをターゲット・インストール・デバイスとして表示する(ステップ524)。その後、このプロセスが終了する。
ここで図6を参照すると、本発明の好ましい実施態様に従ってブート・オペレーションの動作を例示したフローチャートが示されている。このプロセスが開始すると、IPLファームウエアがクエリ・タイプを「ブート」にセットする(ステップ602)。続いてファームウエアは、SANアプライアンスへクエリを送り(ステップ604)、SANアプライアンスからブート・デバイスのリストを受け取る(ステップ606)。
その後プロセスは、ブート・デバイスの構成を行い(ステップ608)、ブート・イメージを読み出し(ステップ610)、カーネルおよびRAMのFSをブート・イメージから読み出す(ステップ612)。さらにプロセスは、構成マネージャを実行する(ステップ614)。
その後、構成マネージャは、クエリ・タイプを「rootvg(ルートvg)」にセットする(ステップ616)。次に構成マネージャは、SANアプライアンスに対してクエリを送り(ステップ618)、SANアプライアンスからrootvg(ルートvg)デバイスのリストを受け取る(ステップ620)。プロセスは、rootvg(ルートvg)デバイスの構成を行う(ステップ622)。その後プロセスは、rootvg(ルートvg)ファイル・システムを開始する(ステップ624)。
構成マネージャは、クエリ・タイプを「プライマリ」にセットし(ステップ626)、SANアプライアンスに対してクエリを送り(ステップ628)、SANアプライアンスからプライマリ・デバイスのリストを受け取る(ステップ630)。その後構成マネージャは、プライマリ・デバイスの構成を行い(ステップ632)、プロセスがプライマリ・ボリューム・グループをスタートする(ステップ634)。さらにその後、プロセスがプライマリ・ファイル・システムをマウントし(ステップ636)、プロセスが終了する。
マシンが立ち上がり、実行が始まると、構成マネージャが、同様の方法に従ってセカンダリ・デバイスおよび非必須デバイスのセット・アップを行うことができる。ブートに関する段階(phase)は、具体化に応じて任意数の段階に分割することができる。たとえば、プライマリ・デバイスが、ブート・デバイスならびにrootvg(ルートvg)デバイスを除くすべてのデバイスを含むようにしてもよい。
このように本発明は、ストレージ・エリア・ネットワーク上のマシンに関するストレージ・デバイスの構成を動的に行うためのメカニズムを提供することによって従来技術の欠点を解決している。SANアプライアンスは、管理者による、ブートおよび/またはインストール用のマシンへのSANからのデバイスの割り当てを可能にする。本発明は、マシン自体のファームウエア内のアドレスを変更する必要のない、ブート・デバイスの容易な変更を可能にする。さらに、デバイスの段階的な構成を行うことが可能であり、その結果、ブート/インストール・プロセスの間における数千ものデバイスの構成の必要性、すなわちその後のそれらの再構成のために行われるような構成の必要性が排除される。本発明は、構成が行われるべきデバイスのセットを考慮し、所定のマシン上における段階的構成が、特定の構成段階の間にいずれのデバイスの構成が行われるかについて動的に決定できるようにしている。さらに、それらのデバイスは、マシンがダウンしている間、実行している間、あるいはそのマシンにオペレーティング・システムがインストールされる前に定義することができる。
ここで重要なことは、本発明が完全に機能するデータ処理システムに関連して説明されているが、当業者にあっては、本発明によるプロセスが命令のコンピュータ可読媒体の形式ならびに各種の形式で配布可能であること、および本発明が配布を行うために実際に使用される信号担持(bearing)媒体の特定のタイプとは無関係に等しく適用されることに注意することである。コンピュータ可読媒体の例としては、フレキシブル・ディスク、ハードディスク・ドライブ、RAM、CD‐ROM、DVD‐ROM等の記録可能タイプの媒体、たとえば無線周波数および光通信等の伝送形式を使用するディジタルならびにアナログ通信リンク、有線またはワイヤレス通信リンクといった伝送タイプの媒体を挙げることができる。コンピュータ可読媒体は、特定のデータ処理システム内における実際の使用ためにデコードされ、コード化されたフォーマットの形式をとることができる。
以上、例証ならびに説明を目的として本発明の記載をしたが、それが網羅的であること、あるいは開示された形式に本発明を限定することは意図されていない。当業者にとっては、多くの修正および変形が明らかであろう。これらの実施態様は、企図された特定の使用に対して多様な修正を伴う多様な実施態様が適切になることから、本発明の原理、特定の応用がもっとも良好に説明されるべく、かつ当業者が本発明の理解を得られるべく選択され、説明されている。
本発明を具体化することのできるストレージ・エリア・ネットワーク・データ処理システムを表した図である。 本発明を具体化することのできるデータ処理システムを例示したブロック図である。 本発明の好ましい実施態様によるSAN BOSboot/BOSinstall(BOSブート/BOSインストール)デバイスの一例を示したブロック図である。 本発明の好ましい実施態様によるSAN BOSboot/BOSinstall(BOSブート/BOSインストール)デバイスの動作を例示したフローチャートである。 本発明の好ましい実施態様によるインストール/保守オペレーションを例示したフローチャートである。 本発明の好ましい実施態様によるブート・オペレーションを例示したフローチャートである。
符号の説明
100 SANデータ処理システム/ネットワーク・データ処理システム
102 SANファブリック/ストレージ・エリア・ネットワーク/ネットワーク
104 マシンA
106 マシンB
108 マシンC
104〜108 マシン
112 ディスク・アレイ
114 ディスク・ドライブ
116 磁気テープ・ドライブ
118 光ディスク・ドライブ
120 SAN BOSBoot/BOSInstall(BOSブート/BOSインストール)デバイス/SANデバイス
200 データ処理システム
202 プロセッサ
204 メイン・メモリ
206 PCIローカル・バス
208 PCIブリッジ
210 SANアダプタ/ストレージ・エリア・ネットワーク・アダプタ
212 SCSIホスト・バス・アダプタ
214 拡張バス・インターフェース
216 オーディオ・アダプタ
218 グラフィック・アダプタ
219 オーディオ/ビデオ・アダプタ
220 キーボードおよびマウス・アダプタ
222 モデム
224 追加メモリ
226 ハードディスク・ドライブ
228 磁気テープ・ドライブ
230 CD‐ROMドライブ
250 NVRAM
300 SANアプライアンス
302 コントローラ
304 ブート/インストール・モジュール
306 通信アダプタ
308 構成モジュール
302〜308 エレメント
312 ブート・デバイス・リスト
314 rootvg(ルートvg)デバイス・リスト
316 プライマリ・デバイス・リスト
318 セカンダリ・デバイス・リスト
312〜318 エレメント
320 コントロール/データ信号バス

Claims (13)

  1. ストレージ・エリア・ネットワークに接続されたマシンに以下の各ステップを実行させるための方法であって、
    ストレージ・エリア・ネットワーク・アプライアンスに対してブート・デバイス・クエリを送信するステップと、
    前記ストレージ・エリア・ネットワーク・アプライアンスからブート・デバイスのリストであって、ブート・デバイスの各々は他のデバイスのブートに関する設定を行うのに使用する少なくとも1つのブート・イメージをもっているものを受信するステップと、
    前記ブート・デバイスのリスト内の少なくとも1つのブート・デバイスの構成を行うステップと、
    前記少なくとも1つのブート・デバイスから前記マシンのブートに関するセットを行うステップと、
    を含む
    方法。
  2. 前記ストレージ・エリア・ネットワーク・アプライアンスに対してルート・ボリューム・グループ・デバイス・クエリを送信するステップと、
    前記ストレージ・エリア・ネットワーク・アプライアンスからルート・ボリューム・グループ・デバイスのセットを識別するルート・ボリューム・グループ・デバイスのリストを受信するステップと、
    前記ルート・ボリューム・グループ・デバイスのセットの構成を行うステップと、
    をさらに含む、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記ストレージ・エリア・ネットワーク・アプライアンスは、前記マシンに関するブート・タイプをストアしており、かつ前記ストレージ・エリア・ネットワーク・アプライアンスによって戻される前記ルート・ボリューム・グループ・デバイスのリストは、前記ブート・タイプに基づいて選択される、
    請求項2に記載の方法。
  4. 前記ブート・タイプは、通常ブート、インストール・ブート、または保守ブートのうちの1つである、
    請求項3に記載の方法。
  5. 前記ストレージ・エリア・ネットワーク・アプライアンスに対してプライマリ・デバイス・クエリを送信するステップと、
    前記ストレージ・エリア・ネットワーク・アプライアンスからプライマリ・デバイスのセットを識別するプライマリ・デバイスのリストを受信するステップと、
    前記プライマリ・デバイスの構成を行うステップと、
    をさらに含む、
    請求項2に記載の方法。
  6. 前記ストレージ・エリア・ネットワーク・アプライアンスに対してセカンダリ・デバイス・クエリを送信するステップと、
    前記ストレージ・エリア・ネットワーク・アプライアンスからセカンダリ・デバイスのセットを識別するセカンダリ・デバイスのリストを受信するステップと、
    前記セカンダリ・デバイスのセットの構成を行うステップと、
    をさらに含む、
    請求項5に記載の方法。
  7. 前記ストレージ・エリア・ネットワーク・アプライアンスに対して非必須デバイス・クエリを送信するステップと、
    前記ストレージ・エリア・ネットワーク・アプライアンスから非必須デバイスのセットを識別する非必須デバイスのリストを受信するステップと、
    前記非必須デバイスのセットの構成を行うステップと、
    をさらに含む、
    請求項6に記載の方法。
  8. 前記ストレージ・エリア・ネットワーク・アプライアンスは、前記マシンに関するブート・タイプを保管しており、かつ前記ストレージ・エリア・ネットワーク・アプライアンスによって戻される前記ブート・デバイスのリストは、前記ブート・タイプに基づいて選択される、
    請求項1に記載の方法。
  9. 前記ブート・タイプは、通常ブート、インストール・ブート、または保守ブートのうちの1つである、
    請求項8に記載の方法。
  10. 前記ストレージ・エリア・ネットワーク・アプライアンスは、マシンからクエリを受信し、前記クエリに関してクエリ・タイプを識別し、前記クエリ・タイプに基づいて前記マシンへデバイスのリストを戻す、
    請求項1に記載の方法。
  11. 前記クエリ・タイプは、ネットワーク上の各マシンに関するブート・デバイス、ルート・ボリューム・グループ・デバイス、プライマリ・デバイス、セカンダリ・デバイス、非必須デバイスのうちの1つである、
    請求項10に記載の方法。
  12. ストレージ・エリア・ネットワーク・データ処理システムであって、
    ストレージ・エリア・ネットワーク・ファブリックと、
    前記ストレージ・エリア・ネットワーク・ファブリックに接続された複数のマシンと、 前記ストレージ・エリア・ネットワーク・ファブリックに接続された複数のストレージ・デバイスと、
    前記ストレージ・エリア・ネットワーク・ファブリックに接続されたストレージ・エリア・ネットワーク・アプライアンスとを備え、
    前記ストレージ・エリア・ネットワーク・アプライアンスは、前記複数のマシン内の所定のマシンからクエリを受信し、前記クエリに関してクエリ・タイプを識別し、前記クエリ・タイプに基づいて前記所定のマシンへデバイスのリストを戻し、前記デバイスのリストは、1つ以上のデバイスのセットを識別し、前記1つ以上のデバイスの各々は他のデバイスのブートに関するセットを行うのに使用する少なくとも1つのブート・イメージをもっている
    ストレージ・エリア・ネットワーク・データ処理システム。
  13. ストレージ・エリア・ネットワークに接続されたマシンに以下の各命令を実行させるコンピュータ・プログラムであって、
    ストレージ・エリア・ネットワーク・アプライアンスに対してブート・デバイス・クエリを送信するための命令と、
    前記ストレージ・エリア・ネットワーク・アプライアンスからブート・デバイスのリストであって、ブート・デバイスの各々は他のデバイスのブートに関する設定を行うのに使用する少なくとも1つのブート・イメージをもっているものを受信するための命令と、
    前記ブート・デバイスのリスト内の少なくとも1つのブート・デバイスの構成を行うための命令と、
    前記少なくとも1つのブート・デバイスから前記マシンのブートに関するセットを行うための命令と
    を含む、
    コンピュータ・プログラム。
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