JP6763860B2 - 高性能クラウドコンピューティング環境のためのインフィニバンドSR−IOV vSwitchアーキテクチャを提供するためのシステムおよび方法 - Google Patents
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Description
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本発明は、概して、コンピュータシステムに関し、特に、SR−IOV vSwitchアーキテクチャを用いるコンピュータシステム仮想化およびライブマイグレーションをサポートすることに関する。
導入されるクラウドコンピューティングアーキテクチャがより大規模になるのに応じて、従来のネットワークおよびストレージに関する性能および管理の障害が深刻な問題になってきている。クラウドコンピューティングファブリックのための基礎としてインフィニバンド(登録商標)(InfiniBand:IB)技術を用いることへの関心がますます高まってきている。これは、本発明の実施形態が対応するように意図された一般領域である。
サブネットにおいて仮想マシンマイグレーションをサポートするためのシステムおよび方法がこの明細書中に記載される。例示的な方法は、1つ以上のマイクロプロセッサを含む1つ以上のコンピュータにおいて、1つ以上のスイッチを設けることができ、当該1つ以上のスイッチは少なくともリーフスイッチを含み、当該1つ以上のスイッチの各々は複数のポートを含み、当該方法はさらに、当該1つ以上のスイッチを介して相互接続される複数のホストチャネルアダプタと、複数のハイパーバイザとを設けることができる。当該複数のハイパーバイザの各々は当該複数のホストチャネルアダプタのうちの1つに関連付けられている。当該方法はさらに、複数の仮想マシンを設けることができる。当該方法はさらに、予めポピュレートされたローカル識別子(local identifier:LID)アーキテクチャを用いた仮想スイッチ、または動的LID割当てアーキテクチャを用いた仮想スイッチのうち1つ以上を有する複数のホストチャネルアダプタを配置することができる。当該方法は、加えて、当該複数のハイパーバイザのうち第1のハイパーバイザ上で動作する、当該複数の仮想マシンのうち第1の仮想マシンを、当該複数のハイパーバイザのうち第2のハイパーバイザにライブマイグレートすることができる。当該第1のハイパーバイザは、当該複数のホストチャネルアダプタのうち第1のホストチャネルアダプタに関連付けられ、当該第2のハイパーバイザは、当該複数のホストチャネルアダプタのうち第2のホストチャネルアダプタに関連付けられる。
本発明は、同様の参照番号が同様の要素を指している添付図面の図において、限定のためではなく例示のために説明されている。なお、この開示における「ある」または「1つの」または「いくつかの」実施形態への参照は必ずしも同じ実施形態に対するものではなく、そのような参照は少なくとも1つを意味する。特定の実現例が説明されるが、これらの特定の実現例が例示的な目的のためにのみ提供されることが理解される。当業者であれば、他の構成要素および構成が、この発明の範囲および精神から逸脱することなく使用され得ることを認識するであろう。
インフィニバンド(IB)は、インフィニバンド・トレード・アソシエーション(InfiniBandTM Trade Association)によって開発されたオープン標準無損失ネットワーク技術である。この技術は、特に高性能コンピューティング(high-performance computing:HPC)アプリケーションおよびデータセンタを対象とする、高スループットおよび少ない待ち時間の通信を提供するシリアルポイントツーポイント全二重相互接続(serial point-to-point full-duplex interconnect)に基づいている。
過去10年の間に、ハードウェア仮想化サポートによってCPUオーバーヘッドが実質的に排除され、メモリ管理ユニットを仮想化することによってメモリオーバーヘッドが著しく削減され、高速SANストレージまたは分散型ネットワークファイルシステムの利用によってストレージオーバーヘッドが削減され、シングルルートI/O仮想化(Single Root Input/Output Virtualization:SR−IOV)のようなデバイス・パススルー技術を使用することによってネットワークI/Oオーバーヘッドが削減されてきたことに応じて、仮想化された高性能コンピューティング(High Performance Computing:HPC)環境の将来見通しが大幅に改善されてきた。現在では、クラウドが、高性能相互接続ソリューションを用いて仮想HPC(virtual HPC:vHPC)クラスタに対応し、必要な性能を提供することができる。
一実施形態によれば、IBベースのHPCシステムのいくつかは、ファットツリートポロジーを採用して、ファットツリーが提供する有用な特性を利用する。これらの特性は、各送信元宛先ペア間の複数経路の利用可能性に起因する、フルバイセクションバンド幅および固有の耐故障性を含む。ファットツリーの背後にある初期の考えは、ツリーがトポロジーのルート(root)に近づくにつれて、より利用可能な帯域幅を用いて、ノード間のより太いリンクを採用することであった。より太いリンクは、上位レベルのスイッチにおける輻輳を回避するのに役立てることができ、バイセクションバンド幅が維持される。
一実施形態に従うと、I/O仮想化(I/O Virtualization:IOV)は、仮想マシン(VM)が基礎をなす物理リソースにアクセスできるようにすることによって、I/Oを利用できるようにすることができる。ストレージトラフィックとサーバ間通信とを組合せると、シングルサーバのI/Oリソースにとって抗し難い高い負荷が課され、結果として、データの待機中に、バックログが発生し、プロセッサがアイドル状態になる可能性がある。I/O要求の数が増えるにつれて、IOVにより利用可能性がもたらされ、最新のCPU仮想化において見られる性能レベルに匹敵するように、(仮想化された)I/Oリソースの性能、スケーラビリティおよび融通性を向上させることができる。
さまざまなタイプのSR−IOVモデル(たとえば共有ポートモデルおよび仮想スイッチモデル)があり得る。
さまざまなタイプのSR−IOVモデル(たとえば共有ポートモデルおよび仮想スイッチモデル)があり得る。
一実施形態に従うと、本開示は、LIDが予めポピュレートされたvSwitchアーキテクチャを提供するためのシステムおよび方法を提供する。
一実施形態に従うと、本開示は、動的LID割当てがなされたvSwitchアーキテクチャを提供するためのシステムおよび方法を提供する。
図7は、一実施形態に従った、動的LID割当てがなされてLIDが予めポピュレートされたvSwitchを備えた例示的なvSwitchアーキテクチャを示す。図に示されるように、いくつかのスイッチ501〜504は、ネットワーク切替環境500(たとえばIBサブネット)内においてインフィニバンドファブリックなどのファブリックのメンバ間で通信を確立することができる。ファブリックはホストチャネルアダプタ510、520、530などのいくつかのハードウェアデバイスを含み得る。ホストチャネルアダプタ510、520および530は、それぞれ、さらに、ハイパーバイザ511、521および531と対話することができる。各々のハイパーバイザは、さらに、ホストチャネルアダプタと共に、いくつかの仮想機能514、515、516、524、525、526、534、535および536と対話し、設定し、いくつかの仮想マシンに割当てることができる。たとえば、仮想マシン1 550は、ハイパーバイザ511によって仮想機能1 514に割当てることができることができる。ハイパーバイザ511は、加えて、仮想マシン2 551を仮想機能2 515に割当てることができる。ハイパーバイザ521は、仮想マシン3 552を仮想機能3 526に割当てることができる。ハイパーバイザ531は、さらに、仮想マシン4 553を仮想機能2 535に割当てることができる。ハイパーバイザは、ホストチャネルアダプタの各々の上における十分な機能を有する物理機能513、523および533を介してホストチャネルアダプタにアクセスすることができる。
一実施形態に従うと、本開示は、複数のvSwitchを備えた動的なネットワーク再構成のためのシステムおよび方法を提供する。動的なクラウド環境においては、ライブマイグレーションが処理可能であり、スケーラブルであり得る。VMがマイグレートされ、そのアドレスを宛先に伝えなければならない場合、ネットワーク再構成が必要となる。基礎をなすIBルーティング(たとえば線形のフォワーディングテーブルおよびルート)に影響を及ぼさない高レベルのアドレスであるので、仮想またはエイリアスのGUID(virtual GUID:vGUID)と、結果的にGIDとについてのマイグレーションはさほど負荷を及ぼすものではない。さらに、vGUIDのマイグレーションの場合、マイグレーションが完了したときに、入来するVMに関連付けられたvGUIDをVM上で割当てられるであろうVFに設定するために、SMPを宛先ハイパーバイザに送信しなければならない。しかしながら、LIDのマイグレーションはそれほど単純ではない。なぜなら、ルートを再計算しなければならず、物理スイッチのLFTを再構成する必要があるからである。ルートおよび分配の再計算には、大規模なサブネット上で分のオーダで経過するかなり長い時間が必要がとなり、スケーラビリティについて問題をもたらす。
図8は、一実施形態に従った、仮想マシンマイグレーション前における、LIDが予めポピュレートされた例示的なvSwitchアーキテクチャを示す。図に示されるように、いくつかのスイッチ501〜504は、ネットワーク切替環境800(たとえばIBサブネット)内においてインフィニバンドファブリックなどのファブリックのメンバ間で通信を確立することができる。ファブリックは、ホストチャネルアダプタ510、520、530などのいくつかのハードウェアデバイスを含み得る。ホストチャネルアダプタ510、520および530は、それぞれ、さらにハイパーバイザ511、521および531と対話することができる。各々のハイパーバイザは、ホストチャネルアダプタと共に、いくつかの仮想機能514、515、516、524、525、526、534、535および536と対話し、設定し、いくつかの仮想マシンに割当てることができる。たとえば、仮想マシン1 550はハイパーバイザ511によって仮想機能1 514に割当てることができる。ハイパーバイザ511は、加えて、仮想マシン2 551を仮想機能2 515に割当てることができ、仮想マシン3 552を仮想機能3 516に割当てることができる。ハイパーバイザ531はさらに、仮想マシン4 553を仮想機能1 534に割当てることができる。ハイパーバイザは、ホストチャネルアダプタの各々の上における十分な機能を有する物理機能513、523および533を介してホストチャネルアダプタにアクセスすることができる。
一実施形態に従うと、動的LID割当てがなされたvSwitchアーキテクチャの場合、VFの経路は、VMがその時点でホストされているハイパーバイザの対応するPFの経路と同じ経路を追従する。VMが移動すると、システムは、宛先ハイパーバイザのPFに割当てられているLIDを見出して、すべてのスイッチのLFTをすべて繰返し、VM LIDのための経路を宛先ハイパーバイザの経路で更新しなければならない。LIDが予めポピュレートされた再構成において用いられるLIDスワッピング技術とは対照的に、SMPが1つだけ、更新される必要のあるスイッチに常に送信される必要がある。なぜなら、プロセスに関与するLIDが1つしか存在しないからである。
一実施形態に従うと、完全にネットワークを再構成する方法に必要な時間RCtは、式1に示されるように、経路計算のために必要な時間PCtとすべてのスイッチに対するLFT分配に必要な時間LFTDtとの合計である。
従来の再構成技術を用いることによりVMマイグレーションが使用不可能になるだろう。大規模なサブネットにおいては、式3におけるPCtが非常に大きくなり、RCtよりも優位となる。ライブマイグレーションが従来の完全な再構成をトリガした場合、これは完了するのに概して数分かかるだろう。
Claims (13)
- ネットワークアーキテクチャのサブネットにおいて仮想マシンのライブマイグレーションをサポートするためのシステムであって、
1つ以上のマイクロプロセッサと、
1つ以上のスイッチとを含み、前記1つ以上のスイッチは少なくともリーフスイッチを含み、前記1つ以上のスイッチの各々は複数のポートと、線形のフォワーディングテーブルとを含み、
各スイッチの前記線形のフォワーディングテーブルは、特定の宛先のローカル識別子を含む流入サブネットトトラフィックを転送するための特定のポートを指定し、前記システムはさらに、
第1のホストチャネルアダプタと、第2のホストチャネルアダプタとを含み、前記第1および第2のホストチャネルアダプタの各々は少なくとも1つの仮想機能を含み、前記第1および第2のホストチャネルアダプタは前記1つ以上のスイッチを介して相互接続され、前記システムはさらに、
第1のハイパーバイザと、第2のハイパーバイザとを含み、前記第1のハイパーバイザは、前記第1のホストチャネルアダプタに関連付けられ、前記第2のハイパーバイザは、前記第2のホストチャネルアダプタに関連付けられ、前記システムはさらに、
前記第1のハイパーバイザ上で動作する仮想マシンを含み、前記仮想マシンは、ローカル識別子(LID)および前記第1のホストチャネルアダプタの前記仮想機能に関連付けられ、
前記第1のハイパーバイザ上で動作している、前記仮想マシンは、前記第2のホストチャネルアダプタに関連付けられた前記第2のハイパーバイザへのライブマイグレーションを実行するように動作し、
前記ライブマイグレーションは、前記1つ以上のスイッチの少なくとも1つに、サブネット管理パケット(SMP)を送信するように、前記1つ以上のマイクロプロセッサを構成し、
前記サブネット管理パケットは、前記少なくとも1つのスイッチに、前記仮想マシンに関連付けられたLIDを含む前記線形のフォワーディングテーブル内の複数の宛先ローカル識別子(LIDs)のブロックを更新するように指示し、
前記ブロックの前記更新は、前記仮想マシンに関連付けられた前記LIDを宛先LID
として特定する流入サブネットトトラフィックを転送するための前記特定のポートを変更することを含む、システム。 - 前記第1および第2のホストチャネルアダプタの各々は物理機能を含み、前記物理機能はLIDに関連付けられている、請求項1に記載のシステム。
- 前記第1のハイパーバイザおよび前記第2のハイパーバイザの各々は、前記第1および第2のホストチャネルアダプタの各々の物理機能を通じて、前記第1のホストチャネルアダプタおよび前記第2のホストチャネルアダプタの各々にアクセスするように構成される、請求項2に記載のシステム。
- 前記第1および第2のホストチャネルアダプタの各々に、予めポピュレートされたLIDアーキテクチャを用いた仮想スイッチの各々が配置され、
前記仮想マシンが前記第1のハイパーバイザから前記第2のハイパーバイザへのライブマイグレーションを実行するように動作した後、前記システムは、マイグレートされた前記仮想マシンに関連付けられたLIDを更新するために、前記第1のハイパーバイザに第1のサブネット管理パケットを送信し、かつ前記第2のハイパーバイザに第2のサブネット管理パケットを送信するように構成され、
2つのサブネット管理パケットのうち大きい方のLIDを含むサブネット管理パケットが前記少なくとも1つのスイッチに送信されて、前記少なくとも1つのスイッチに前記線形のフォワーディングテーブルを更新するように指示する、請求項1から3のいずれか1項に記載のシステム。 - 2つのサブネット管理パケットのうち前記大きい方のLIDを含むサブネット管理パケットが前記少なくとも1つのスイッチに送信されて、前記少なくとも1つのスイッチに前記線形のフォワーディングテーブルを更新するように指示する、請求項4に記載のシステム。
- 前記仮想マシンが前記第1のハイパーバイザから前記第2のハイパーバイザへのライブマイグレーションを実行するように動作した後、前記システムが、前記少なくとも1つのスイッチのサブセットに、前記線形のフォワーディングテーブルを更新するように指示するように構成される、請求項4または5に記載のシステム。
- 前記仮想マシンが前記第1のハイパーバイザから前記第2のハイパーバイザへのライブマイグレーションを実行するように動作した後、前記システムが、前記サブネットの再ルーティングが不要であると判断するように構成される、請求項1から6のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記サブネットはインフィニバンドサブネットを含む、請求項1から7のいずれか1項に記載のシステム。
- ネットワークアーキテクチャのサブネットにおいて仮想マシンのライブマイグレーションをサポートするための方法であって、
1つ以上のマイクロプロセッサを含む1つ以上のコンピュータにおいて、1つ以上のスイッチ、第1のホストチャネルアダプタ、第2のホストチャネルアダプタ、第1のハイパーバイザ、第2のハイパーバイザ、および仮想マシンを設けるステップを含み、
前記1つ以上のスイッチは少なくともリーフスイッチを含み、前記1つ以上のスイッチの各々は複数のポートと、線形のフォワーディングテーブルとを含み、
各スイッチの前記線形のフォワーディングテーブルは、特定の宛先のローカル識別子を含む流入サブネットトトラフィックを転送するための特定のポートを指定し、
前記第1のホストチャネルアダプタおよび前記第2のホストチャネルアダプタの各々が少なくとも1つの仮想機能を含み、前記第1および第2のホストチャネルアダプタの各々が前記1つ以上のスイッチを介して相互接続され、
前記第1のハイパーバイザは、前記第1のホストチャネルアダプタに関連付けられ、前記第2のハイパーバイザは、前記第2のホストチャネルアダプタに関連付けられ、
前記第1のハイパーバイザ上で動作する前記仮想マシンが、ローカル識別子(LID)および前記第1のホストチャネルアダプタの前記仮想機能に関連付けられ、前記方法はさらに、
前記第1のハイパーバイザ上で動作する前記仮想マシンを、前記第2のホストチャネルアダプタに関連付けられた前記第2のハイパーバイザにライブマイグレートするステップとを含み、
前記ライブマイグレーションは、前記1つ以上のマイクロプロセッサに、前記1つ以上のスイッチの少なくとも1つにサブネット管理パケット(SMP)を送信する処理をさらに実行させ、
前記サブネット管理パケットは、前記少なくとも1つのスイッチに、前記仮想マシンに関連付けられたLIDを含む前記線形のフォワーディングテーブル内の複数の宛先ローカル識別子(LIDs)のブロックを更新するように指示し、
前記ブロックの前記更新は、前記仮想マシンに関連付けられた前記LIDを宛先LIDとして特定する流入サブネットトトラフィックを転送するための特定のポートを変更することを含む、方法。 - 前記第1および第2のホストチャネルアダプタの各々に、予めポピュレートされたLIDアーキテクチャを用いた仮想スイッチの各々が配置され、前記方法はさらに、
前記仮想マシンが前記第1のハイパーバイザから前記第2のハイパーバイザへとライブマイグレートした後、マイグレートされた前記仮想マシンに関連付けられたLIDを更新するために、前記第1のハイパーバイザに第1のサブネット管理パケットを送信し、前記第2のハイパーバイザに第2のサブネット管理パケットを送信するステップと、
2つのサブネット管理パケットのうち大きい方のLIDを含むサブネット管理パケットを前記少なくとも1つのスイッチに送信して、前記少なくとも1つのスイッチに前記線形のフォワーディングテーブルを更新するように指示するステップとを含む、請求項9に記載の方法。 - 前記仮想マシンが前記第1のハイパーバイザから前記第2のハイパーバイザへとライブマイグレートした後、前記少なくとも1つのスイッチのサブセットに、前記線形のフォワーディングテーブルを更新するように指示するステップをさらに含む、請求項10に記載の方法。
- 前記仮想マシンが前記第1のハイパーバイザから前記第2のハイパーバイザへとライブマイグレートした後、前記サブネットの再ルーティングが不要であると判断するステップをさらに含む、請求項9から11のいずれか1項に記載の方法。
- 命令を格納するコンピュータプログラムであって、前記命令は、1つ以上のコンピュータによって読み取られて実行されると、前記1つ以上のコンピュータに請求項9から12のいずれか1項に記載の方法を実行させる、コンピュータプログラム。
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