JP7232921B2 - ストレージ管理装置、ストレージの管理方法およびプログラム - Google Patents

ストレージ管理装置、ストレージの管理方法およびプログラム Download PDF

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Description

本発明はストレージ管理装置、ストレージの管理方法およびプログラムに関する。
ゲーム機などのコンピュータの記憶装置としてフラッシュメモリが用いられている。フラッシュメモリには、ダウンロードされたプログラムおよびコンテンツなどが格納されている。
フラッシュメモリは、一定のサイズの複数のブロックを有し、各ブロックにデータが書き込まれる。フラッシュメモリの特性上、ブロック内のデータの一部だけを書き換えることは難しい。そのため、ブロック内の一部のデータのみが不要になった場合、必要なデータのみを他のブロックへコピーするガベージコレクションを実施し、その後、元のブロック全体を消去(解放)する。
このガベージコレクションは多量のデータの転送を伴うため処理負荷が大きく、データのダウンロードなどの他の処理に支障が生じる場合があった。
本願発明は上記課題を鑑みたものであって、その目的は、フラッシュメモリにコンテンツを格納する際の応答性の低下を軽減する技術を提供することにある。
上記課題を解決するために、本発明にかかるストレージ管理装置は、複数の利用ブロックと1または複数の予備ブロックとからなる複数のブロックを含むフラッシュメモリと、前記複数の利用ブロックに格納されるデータセットに基づいて、前記複数の利用ブロックの書き込み可能領域のサイズを検出する領域検出手段と、新たなデータセットを取得する取得手段と、前記新たなデータセットのサイズが前記複数の利用ブロックの書き込み可能領域より大きく、かつ、前記新たなデータセットのサイズが前記複数の利用ブロックに含まれる不要なデータセットを削除した場合の書き込み可能領域より大きい場合に、前記1または複数の予備ブロックの少なくとも一部を利用ブロックに変更し、前記変更された利用ブロックに前記新たなデータセットを格納するデータセット書き込み手段と、前記不要なデータセットを含む1または複数の利用ブロックのいずれかにおいて、不要でないデータセットを他のブロックにコピーし、当該利用ブロックに含まれるすべてのデータセットを削除するブロック解放手段と、前記すべてのデータセットが削除される利用ブロックを予備ブロックに変更するブロック変更手段と、を含む。
また、本発明にかかる、複数の利用ブロックと1または複数の予備ブロックとからなる複数のブロックを含むフラッシュメモリを有するストレージの管理方法は、前記複数の利用ブロックに格納されるデータセットに基づいて、前記複数の利用ブロックの書き込み可能領域のサイズを検出するステップと、新たなデータセットを取得するステップと、前記新たなデータセットのサイズが前記複数の利用ブロックの書き込み可能領域より大きく、かつ、前記新たなデータセットのサイズが前記複数の利用ブロックに含まれる不要なデータセットを削除した場合の書き込み可能領域より大きい場合に、前記1または複数の予備ブロックの少なくとも一部を利用ブロックに変更し、前記変更された利用ブロックに前記新たなデータセットを格納するステップと、前記不要なデータセットを含む1または複数の利用ブロックのいずれかにおいて、不要でないデータセットを他のブロックにコピーし、当該利用ブロックに含まれるすべてのデータセットを削除するステップと、前記すべてのデータセットが削除される利用ブロックを予備ブロックに変更するステップと、を含む。
また、本発明にかかるプログラムは、複数の利用ブロックと1または複数の予備ブロックとからなる複数のブロックを含むフラッシュメモリのうち、前記複数の利用ブロックに格納されるデータセットに基づいて、前記複数の利用ブロックの書き込み可能領域のサイズを検出する領域検出手段、新たなデータセットを取得する取得手段、前記新たなデータセットのサイズが前記複数の利用ブロックの書き込み可能領域より大きく、かつ、前記新たなデータセットのサイズが前記複数の利用ブロックに含まれる不要なデータセットを削除した場合の書き込み可能領域より大きい場合に、前記1または複数の予備ブロックの少なくとも一部を利用ブロックに変更し、前記変更された利用ブロックに前記新たなデータセットを格納するデータセット書き込み手段、前記不要なデータセットを含む1または複数の利用ブロックのいずれかにおいて、不要でないデータセットを他のブロックにコピーし、当該利用ブロックに含まれるすべてのデータセットを削除するブロック解放手段、および、前記すべてのデータセットが削除される利用ブロックを予備ブロックに変更するブロック変更手段、としてコンピュータを機能させる。
本発明によれば、フラッシュメモリにコンテンツを格納する際の応答性の低下を軽減することができる。
本発明の一形態では、ストレージ管理装置は、前記新たなデータセットのサイズが前記複数の利用ブロックに含まれる不要なデータセットを削除した場合の書き込み可能領域より小さい場合に、ユーザに対してエラーを出力するエラー出力手段をさらに含んでもよい。
本発明の一形態では、ストレージ管理装置は、前記新たなデータセットのサイズが前記複数の利用ブロックに含まれる不要なデータセットを削除した場合の書き込み可能領域を検出し空き容量として出力する空き容量出力手段をさらに含んでもよい。
本発明の一形態では、前記ブロック変更手段は、前記予備ブロックの数が所定数になるように、前記すべてのデータセットが削除される利用ブロックを予備ブロックに変更してもよい。
本発明の一形態では、ストレージ管理装置は、ユーザの操作に基づいて、前記1または複数の予備ブロックをデータセットが格納されていない利用ブロックに変更するストレージ変更手段をさらに含んでよい。
本発明の一形態では、ストレージ管理装置は、前記複数の利用ブロックに格納されるアーカイブの推移に基づいて、前記1または複数の予備ブロックをデータセットが格納されていない利用ブロックに変更するストレージ変更手段をさらに含んでよい。
本発明の実施形態にかかる情報処理装置のハードウェア構成の一例を示す図である。 フラッシュストレージの記憶領域の構成を示す図である。 ブロックの分類を説明する図である。 情報処理装置が実現する機能を示すブロック図である。 情報処理装置がアーカイブを外部から取得しフラッシュメモリに格納する処理の一例を示すフロー図である。 論理パーティションに格納されるアーカイブの一例を示す図である。 アーカイブの削除を説明する図である。 ガベージコレクションの手法を説明する図である。 ガベージコレクションの処理の一例を示すフロー図である。 ストレージ変更部の処理の一例を示すフロー図である。
以下では、本発明の実施形態について図面に基づいて説明する。出現する構成要素のうち同一機能を有するものには同じ符号を付し、その説明を省略する。
本実施形態では、フラッシュメモリにデータセットとしてアーカイブを格納する情報処理装置について説明する。アーカイブには、例えば、アプリケーションプログラムを有するものと、そのアプリケーションプログラムで用いられる画像音声コンテンツを有するものとがある。情報処理装置は、ネットワーク経由でアーカイブを受信し、受信されたアーカイブをフラッシュメモリに格納してもよい。あるいは情報処理装置は、ブルーレイ(登録商標)の光ディスクなどの情報記憶媒体に記憶されたアーカイブを読み出し、読みだされたアーカイブをフラッシュメモリに格納してもよい。
図1は、本発明の実施形態にかかる情報処理装置のハードウェア構成の一例を示す図である。情報処理装置は、例えばゲーム機である。情報処理装置は、プロセッサ11、メモリ12、通信部13、入出力部14、フラッシュストレージ15を含む。
プロセッサ11は、メモリ12に格納されているプログラムに従って動作し、通信部13や入出力部14、フラッシュストレージ15等を制御する。なお、上記プログラムは、コンピュータで外部読み取り可能な記憶媒体に格納されて提供されるものであってもよいし、インターネット等のネットワークを介して提供されるものであってもよい。
メモリ12は、例えばDRAMのような揮発性メモリ素子によって構成されている。メモリ12は、上記プログラムのうち実行されるものを格納する。また、メモリ12は、プロセッサ11や通信部13等から入力される情報や演算結果を格納する。なお、情報処理装置は、メモリ12のほかに、フラッシュストレージ15を含む外部記憶装置を有し、外部記憶装置にプログラムや情報を格納する。なお、外部記憶装置として、光ディスク装置およびハードディスクの少なくとも一方をさらに含んでもよい。
通信部13は有線LANや無線LANを構成する集積回路やコネクタ、アンテナなどにより構成されている。通信部13は、ネットワークを介して他の装置と通信する機能を有する。通信部13は、プロセッサ11の制御に基づいて、他の装置から受信した情報をプロセッサ11やメモリ12に入力し、他の装置に情報を送信する。
入出力部14は、ユーザの操作を検出するハードウェアからの入力を取得する回路と、画像の表示信号をディスプレイに出力する表示制御回路と、光ディスクドライブなどの外部記憶装置を制御する回路と、音声などを出力する回路とを含む。入出力部14は、キーボードやコントローラ等の入力デバイスとから入力信号を取得し、その入力信号が変換された情報をプロセッサ11やメモリ12に入力する。
フラッシュストレージ15は、フラッシュメモリ素子およびフラッシュメモリ素子のコントローラを含む。
図2は、フラッシュストレージ15の記憶領域の構成を示す図である。フラッシュストレージ15の記憶領域は、複数のブロックBに分割されている。ブロックBのそれぞれの記憶領域は、例えば数百MBから数GBである。オペレーティングシステムを実行するプロセッサ11の制御により、フラッシュストレージ15は各ブロックBへデータセットをシーケンシャルに書き込む。また、各ブロックBに記録されたデータセットを単に上書きすることは難しく、そのデータセットを含むブロックBに格納されるすべてのデータを削除した後に新たにそのブロックBに新たなデータセットを格納することが可能となる。なお、フラッシュストレージ15に含まれるブロックBのそれぞれは複数のページを含み、ハードウェア上ではフラッシュメモリ素子へのデータセットの書き込みはページ単位で行われる。そのため、オペレーティングシステム上で稼働するプログラムから見ると、データセットはページサイズに応じた1または複数の書込単位に分割され、その分割された1または複数の書込単位がシーケンシャルにブロックBの記憶領域に書き込まれる。
本実施形態では、1または複数のブロックBを論理パーティションL(図6参照)に割当て、情報処理装置は、論理パーティションLごとにシーケンシャルにデータセットを書込み、論理パーティションLを構成するブロックBごとにデータを消去する。論理パーティションLにデータセットを書き込むとは、その論理パーティションLを構成するブロックBのうちいずれか1つにデータセットを書き込むことを示す。
図3は、ブロックBの分類を説明する図である。フラッシュストレージ15に含まれる複数のブロックBは、その属性により、利用ブロック群GUと予備ブロック群GRのいずれかに分類される。以下では、利用ブロック群GUに属するブロックB(図3の例ではブロックB1~B4,B11~B13)を利用ブロック、予備ブロック群GRに属するブロックB(図3の例ではブロックB5,B14)を予備ブロックと記載する。利用ブロックはデータセットを格納することが可能なブロックBであり、予備ブロックはデータセットを格納することが禁止されているブロックBである。
予備ブロック群GRに属する予備ブロックの数は、おおむね一定であり、情報処理装置は、その数ができるだけ予備数となるように複数のブロックBを制御する。例えば、フラッシュストレージ15全体のブロックBの数に対する予備数の比は一定(例えば10%)であってよい。また、利用ブロック群GUに属するブロックBが予備ブロック群GRに属するようにブロックBの属性が変更されてもよいし、予備ブロック群GRに属するブロックBが利用ブロック群GUに属するようにブロックBの属性が変更されてもよい。言い換えると、予備ブロックの数が予備数となるように、予備ブロックが利用ブロックに変換され、利用ブロックが予備ブロックに変換されてよい。
次に、情報処理装置が実現する機能および処理を説明する。図4は、情報処理装置が実現する機能を示すブロック図である。情報処理装置は機能的に、空き容量出力部50、アーカイブ取得部51、アーカイブ書込部52、領域検出部53、アーカイブ削除部54、ブロック解放部55、ブロック変更部56、ストレージ変更部57を含む。これらの機能は、主に、プロセッサ11がメモリ12に記憶されるプログラムを実行し、通信部13、入出力部14、フラッシュストレージ15を制御することにより実現される。
アーカイブ取得部51は、ユーザによるアーカイブの取得指示を取得し、その取得指示により指示される新たなアーカイブをデータセットとして取得する。アーカイブは、予め定められた複数の種別のうちいずれか1つに属している。アーカイブの種別は、例えば、「パッケージ」、「修正パッケージ」、「追加コンテンツ」の3種類である。パッケージは、アプリケーションのプログラムと、そのプログラムにより出力される映像などのコンテンツのデータとを含む。修正パッケージは、パッケージをバージョンアップするためのアーカイブである。追加コンテンツ(AC)は、アプリケーションのプログラムで利用可能な追加のコンテンツのデータを含む。
新たなアーカイブの取得の際に、アーカイブ取得部51は、配信サーバからネットワーク経由で指示されたアーカイブを受信してもよいし、光ディスクなどの外部記憶媒体に記録されかつ指示されたアーカイブを読み込んでもよい。アーカイブ取得部51の処理の詳細については後述する。
アーカイブ書込部52は、アーカイブ取得部51により取得された新たなアーカイブを1または複数の利用ブロックに格納する。
アーカイブ削除部54は、ユーザの削除指示に基づいて、フラッシュストレージ15に格納されるアーカイブであって、ユーザにより削除の指示がされたアーカイブを不要なデータセットとして設定する。ここで、アーカイブ削除部54は、ユーザによる削除の指示がされたアーカイブの削除フラグをフラッシュストレージ15に格納させることにより、そのアーカイブを不要なデータセットとして設定する。
ブロック解放部55は、いわゆるガベージコレクションにより、アーカイブの削除により不要とされた領域であってデータを書き込みできないフラッシュストレージ15の領域を解放し、データが書き込まれていない領域である書込可能領域を確保する。ガベージコレクションにおいて、ブロック解放部55は、不要なデータセットが含まれるブロックBから他のブロックBへ不要でないデータセットを転送(具体的にはコピー)し、コピー元のブロックBに含まれるすべてのデータセットを削除する。転送元のブロックBは、論理的に削除されたアーカイブであってブロックB内の記憶領域を占有しているアーカイブ、つまり削除フラグが削除済であることを示すアーカイブを格納している。ガベージコレクションの詳細については後述する。
領域検出部53は、複数のブロックB、特に複数の利用ブロックに格納されるデータセットに基づいて、複数の利用ブロックの書込可能領域のサイズを取得する。より具体的には領域検出部53は、フラッシュストレージ15中のすべての利用ブロックの記憶領域のうち、データ(不要なデータセットも含む)が格納されておらず、かつ、追加のデータセットを格納することが可能な書込可能領域のサイズを取得する。
ここで、アーカイブ取得部51は、新たなアーカイブのサイズが複数の利用ブロックの書込可能領域のサイズより大きく、かつ、新たなアーカイブのサイズが複数の利用ブロックに含まれる不要なデータセットを削除した場合の書込可能領域のサイズより大きい場合にも、新たなアーカイブを取得する。この場合には、アーカイブ書込部52は、1または予備ブロックの少なくとも一部を利用ブロックに変更し、変更された利用ブロックに新たなアーカイブの少なくとも一部を格納する。
ブロック変更部56は、フラッシュストレージ15中の予備ブロックの数に基づいて、ブロック解放部55によりすべてのデータセットが削除された利用ブロックを予備ブロックに変更する。
ストレージ変更部57は、ユーザの操作、または、複数のブロックBに格納されるデータセットの量の推移に基づいて、1または複数の予備ブロックをデータセットが格納されていない利用ブロックに変更する。またストレージ変更部57は、ガベージコレクションが終了した際の予備ブロックの数である予備数を減少させる。
空き容量出力部50は、フラッシュストレージ15中の利用ブロックに含まれる不要なデータセットが仮に削除された場合の書込可能領域のサイズを算出し、そのサイズを空き容量として出力する。以下では上記の場合の書込可能領域を空き領域と記載する。空き領域は、フラッシュストレージ15において、現時点の書込可能領域だけではなく、論理的に削除されているが物理的には削除されていない不要なデータセットが専有する領域を含む。
次に、アーカイブを取得しフラッシュストレージ15に格納する処理についてより詳細に説明する。図5は、情報処理装置がアーカイブを外部から取得しフラッシュストレージ15に格納する処理の一例を示すフロー図である。
はじめに、アーカイブ取得部51は、ユーザから、例えば入出力部14を介して、対象のアーカイブを取得させる取得指示を取得する(ステップS101)。取得指示は、例えばサーバに存在する複数のアーカイブのうち、情報処理装置が新たに取得しフラッシュストレージ15に格納させる対象のアーカイブを指定する情報である。取得指示は、光ディスクなどの外部記憶媒体に格納される1または複数のアーカイブのうち、情報処理装置が新たに取得しフラッシュストレージ15に格納させる対象のアーカイブを指定する情報であってもよい。また、取得指示は、複数のアーカイブを対象としてもよい。
取得指示が取得されると、アーカイブ取得部51は、対象のアーカイブのサイズを取得する(ステップS102)。アーカイブのサイズは、フラッシュストレージ15に格納される場合の専有領域の大きさを示す。また、アーカイブ取得部51は、他のアーカイブの属性(アーカイブの種別など)を取得してもよい。
対象のアーカイブのサイズが取得されると、アーカイブ取得部51は、フラッシュストレージ15に、対象のアーカイブを格納できる空き領域が存在するか判定する(ステップS103)。空き領域が存在しない場合には(ステップS103のN)、エラーを出力し処理を終了する(ステップS104)。
一方、対象のアーカイブを格納する空き領域が存在する場合には(ステップS103のY)、アーカイブ取得部51は、フラッシュストレージ15に、対象のアーカイブを格納できる書込可能領域が存在するか判定する(ステップS105)。書込可能領域が存在しない場合には(ステップS105のN)、アーカイブ書込部52は、予備ブロックのうち少なくとも一部を利用ブロックに変更する(ステップS106)。アーカイブ書込部52は、不足する書込可能領域に応じて変更する予備ブロックの数を決定し、その決定された数の予備ブロックを利用ブロックに変更する。十分な書込可能領域が存在する場合には(ステップS105のY)、ステップS106の処理をスキップする。
ステップS107では、アーカイブ取得部51は、対象のアーカイブの実体を取得する(ステップS107)。ここで、アーカイブ取得部51は、対象のアーカイブがサーバ上にある場合には通信部13を介してアーカイブの実体を受信してもよいし、対象のアーカイブが外部記憶媒体にある場合には入出力部14を介してアーカイブの実体を読み込んでよい。なお、アーカイブの取得と後述の処理は並行して行われてもよい。
アーカイブの実体を取得すると、アーカイブ書込部52は、対象のアーカイブのサイズが、1つのブロックBの記憶領域のサイズ以上であるか否かを判定する(ステップS109)。対象のアーカイブのサイズが、1つのブロックBの記憶領域のサイズ以上の場合には(ステップS109のY)、アーカイブ書込部52は、対象のアーカイブの格納先として利用ブロックを確保し、その確保された利用ブロックを独立した論理パーティションL(LPAR)に割り当てる(ステップS110)。またアーカイブ書込部52は、対象のアーカイブの実体のうち少なくとも一部を、その独立した論理パーティションLに格納する(ステップS111)。これにより、対象のアーカイブの少なくとも一部は、他のアーカイブが格納されないブロックBに格納される。一方、対象のアーカイブのサイズが、1つのブロックBの記憶領域のサイズより小さい場合には(ステップS109のN)、ステップS110,S111はスキップされる。
独立した論理パーティションLにアーカイブの実体の一部が格納されると、アーカイブ書込部52はアーカイブの実体のうち未格納の部分を、共通パーティションを構成する利用ブロックに格納する(ステップS112)。なお、アーカイブの実体のうち未格納の部分が存在しない場合は、アーカイブ書込部52は、共通パーティションにはアーカイブの実体を格納しない。ここで、共通パーティションを構成する利用ブロックの書込可能領域が未格納の部分より大きい場合には、アーカイブ書込部52は新たな利用ブロックを共通パーティションに追加で割り当て、その追加された利用ブロックにもアーカイブの実体を格納する。
ステップS109からステップS112の処理により、アーカイブ書込部52は、対象のアーカイブのサイズがブロックBのサイズを超える場合に、以下の3つの処理を実行する。1つ目の処理においてアーカイブ書込部52は対象のアーカイブを複数の部分に分割し、2つ目の処理においてアーカイブ書込部52はその複数の部分のうち少なくとも一部を他のアーカイブが格納されない1または複数のブロックBに格納し、3つ目の処理においてアーカイブ書込部52はその複数の部分のうちその1または複数のブロックBに格納されなかった部分を、他のアーカイブが格納される共通パーティションのブロックBに格納する。また、共通パーティションのブロックBに格納されるアーカイブのサイズは、ブロックBのサイズより小さい。
共通パーティションは、1または複数のブロックBが割り当てられた論理パーティションLである。共通パーティションには、アプリケーションについて種別に関わらず複数のアーカイブのデータが格納される。共通パーティションを構成する各ブロックBについても、複数のアーカイブのデータが格納される。
図6は、論理パーティションLに格納されるアーカイブの一例を示す図である。図6は、順に、アーカイブapp.pkg、patch101.pkg、AC1.pkgが取得され、フラッシュストレージ15に格納される場合の例である。論理パーティションL1,L2は、それぞれブロックB1,B2を有する。論理パーティションL3は共通パーティションであり、論理パーティションL3にはブロックB3,B4が割り当てられている。また、パッケージ(app.pkg)、および修正パッケージ(patch101.pkg)の一部は、それぞれ独立した論理パーティションL1,L2に格納される。また、論理パーティションL3には、アーカイブapp.pkg、patch101.pkgのうち、論理パーティションL1,L2に格納できなかった部分と、AC1.pkgとが格納される。
アーカイブ取得部51により取得される新たなアーカイブのサイズが複数の利用ブロックの書込可能領域より大きく、かつ、新たなデータセットのサイズが複数の利用ブロックに含まれる不要なデータセットを削除した場合の書き込み可能領域より大きい場合には、予備ブロックが利用ブロックに変更される(ステップS106)。この場合、予備ブロックから変更された利用ブロックに新たなアーカイブの少なくとも一部を格納することは不可避である。したがって、上記の場合には、アーカイブ書込部52は、予備ブロックから変更された利用ブロックに新たなアーカイブの少なくとも一部を格納する。
本実施形態では、書込可能領域が不足する状態になっても、予備ブロックを用いることにより、ガベージコレクションを行わずに新たなアーカイブの格納が可能になる。全体としての記憶容量は減るものの、例えばアーカイブの取得の直前にデータセットが削除されるなどによりガベージコレクションが間に合わないようなケースであっても、アーカイブの取得に関する所要時間を削減することができる。
次に、アーカイブ削除部54によるアーカイブの削除について説明する。アーカイブ削除部54は、ユーザから、例えば入出力部14を介して、フラッシュストレージ15に格納されるいずれかのアーカイブを削除する指示(削除指示)を取得し、指示されたアーカイブについて、そのアーカイブを格納するブロックB内に削除フラグを立て、そのアーカイブを使用不可にする。アーカイブの実体をフラッシュストレージ15から消去しないのは、ブロックB単位での消去が必要であり、そのアーカイブの実体のみを消去できないからである。なお、指示されたアーカイブを格納するブロックBに他のアーカイブであって削除されていないアーカイブが存在しない場合には、アーカイブ削除部54は、そのブロックBを消去し空きブロックBにする。
図7は、アーカイブの削除を説明する図である。図7の例では、図6に示される修正パッケージpatch101.pkgが削除される場合の例である。この場合、修正パッケージpatch101.pkgの実体のみを格納する論理パーティションL2およびその論理パーティションL2を構成するブロックB2が消去され、さらに、論理パーティションL3に格納される修正パッケージpatch101.pkgの実体は使用不可になる。
次に、ブロック解放部55によるガベージコレクションについて説明する。図8は、ガベージコレクションの手法を説明する図である。図8の例では、元の論理パーティションLpは2つのブロックBa,Bbで構成される。ガベージコレクションの後の論理パーティションLnは1つのブロックBcで構成され、論理パーティションLpに格納され削除されていないアーカイブを格納する。本実施形態においては、ガベージコレクションは、ブロック解放部55が、複数のブロックB(図8ではBa,Bb)に格納されるアーカイブを、より少ない数のブロックB(図8ではBc)に格納するようコピーし、コピー元のブロックB(図8ではBa,Bb)を解放する処理である。解放されたブロックBを他の論理パーティションLに割当て可能となり、使用不可の領域が減少し実際の書込可能領域を増加させることができる。
図9は、ガベージコレクションの処理の一例を示すフロー図である。はじめに、ブロック解放部55は、使用不可のアーカイブを有する論理パーティションLを検出する(ステップS301)。
ブロック解放部55は、検出された論理パーティションLの利用ブロックを、空き領域が多いものから順に並べ(ステップS302)、はじめの利用ブロックを選択する(ステップS303)。ブロック解放部55は選択された論理パーティションL内のアーカイブを新たな論理パーティションLの利用ブロックにコピーし(ステップS304)、コピー元の利用ブロックを論理パーティションLから切り離して解放する(ステップS305)。そして、フラッシュストレージ15中の予備ブロックの数が予め定められた予備数より小さい場合には(ステップS307のY)、解放された利用ブロックの少なくとも一部を、予備ブロックに変更する(ステップS308)。予備ブロックに変更される利用ブロックの数は、予備数と現在の予備ブロックの数との差と同じか小さい。フラッシュストレージ15中の予備ブロックの数が予め定められた予備数以上の場合には、ステップS308はスキップされる。そして、すべての利用ブロックがまだ選択されていない場合には(ステップS309のN)、ブロック解放部55は次の利用ブロックを選択し(ステップS310)、ステップS304以降の処理を繰り返す。
ここで、予備ブロックにより、不要なアーカイブが存在してもアーカイブの格納は速やかに行われるが、予備ブロックにはデータが格納されないため、ユーザからみて、フラッシュストレージ15の全体容量が減少することになる。新たなデータセットを取得する際の所要時間を気にしないユーザに対しては予備ブロックを設けない、または予備ブロックを少なくするほうが望ましいことも考えられる。以下では、この問題に対応するためのストレージ変更部57の処理について説明する。
図10は、ストレージ変更部57の処理の一例を示すフロー図である。図10に示される処理は、一定の周期で(例えば週ごとに)行われてよい。ストレージ変更部57の処理のため、情報処理装置は空き領域の量(空き容量)の推移をモニタリングし、その空き容量の履歴をメモリ12に格納しているとする。
はじめに、ストレージ変更部57は、一定の期間(例えば1週間から1か月)における、空き容量の履歴を取得する(ステップS401)。次に、ストレージ変更部57は、取得された履歴に基づいて、空き領域が容量閾値より小さい期間の長さを求める(ステップS402)。また、ストレージ変更部57は、アーカイブの変動を示す指標を取得する(ステップS403)。アーカイブの変動を示す指標は、アーカイブ取得部51がアーカイブを取得する頻度であってよいし、アーカイブが削除される頻度であってもよい。
期間の長さおよび指標が取得されると、ストレージ変更部57は、期間の長さが期間閾値を超え、かつ、取得された指標が、変動が少ないことを示すか判定する(ステップS404)。取得された指標が、変動が少ないことを示す、とは、例えば、アーカイブが取得されるまたは削除される頻度が判定閾値より小さいことであってよい。
期間の長さが期間閾値を超え、かつ、取得された指標が、変動が少ないことを示す場合には(ステップS404)、ユーザがアーカイブの取得で困難を感じる回数が少ない蓋然性が高いため、ストレージ変更部57は、予備ブロックの削減をするか否かのメッセージをディスプレイなどの出力デバイスに出力させる(ステップS405)。そして、ストレージ変更部57はそのメッセージに対するユーザの選択操作を取得し、その選択操作により予備ブロックの削減が選択された場合には(ステップS406のY)、複数のブロックBのそれぞれの予備ブロックを削減する(ステップS407)。
なお、ステップS401からステップS405の処理をせず、単にユーザが設定画面において予備ブロックの削減を支持する操作がされた場合に、ステップS407の処理が行われてもよい。またストレージ変更部57はステップS405,S406の処理をせず自動的に予備ブロックの予備数を最適化してもよい。また、ストレージ変更部57は、情報処理装置の通信速度を測定し、測定された通信速度が閾値以下の場合には予備ブロックを削減してもよい。
ストレージ変更部57の処理により、ユーザの状況に応じてデータセットを取得する際の速度の確保と、容量の確保とを最適化することができる。

Claims (5)

  1. 複数の利用ブロックと1または複数の予備ブロックとからなる複数のブロックを含むフラッシュメモリと、
    前記複数の利用ブロックに格納されるデータセットに基づいて、前記複数の利用ブロックの書き込み可能領域のサイズを検出する領域検出手段と、
    新たなデータセットを取得する取得手段と、
    前記新たなデータセットのサイズが前記複数の利用ブロックの書き込み可能領域より大きく、かつ、前記新たなデータセットのサイズが前記複数の利用ブロックに含まれる不要なデータセットを削除した場合の書き込み可能領域より大きい場合に、前記1または複数の予備ブロックの少なくとも一部を利用ブロックに変更し、前記変更された利用ブロックに前記新たなデータセットを格納するデータセット書き込み手段と、
    前記不要なデータセットを含む1または複数の利用ブロックのいずれかにおいて、不要でないデータセットを他のブロックにコピーし、当該利用ブロックに含まれるすべてのデータセットを削除するブロック解放手段と、
    前記すべてのデータセットが削除される利用ブロックを予備ブロックに変更するブロック変更手段と、
    前記複数の利用ブロックに格納されるアーカイブが取得されるまたは削除される頻度が判定閾値より小さく、かつ空き容量が容量閾値より小さい期間が期間閾値を超える場合に、前記1または複数の予備ブロックをデータセットが格納されていない利用ブロックに変更するストレージ変更手段と、
    を含むストレージ管理装置。
  2. 請求項1に記載のストレージ管理装置において
    記複数の利用ブロックに含まれる不要なデータセットを削除した場合の書き込み可能領域を検出し空き容量として出力する空き容量出力手段をさらに含む、
    ストレージ管理装置。
  3. 請求項1または2に記載のストレージ管理装置において、
    前記ブロック変更手段は、前記予備ブロックの数が所定数になるように、前記すべてのデータセットが削除される利用ブロックを予備ブロックに変更する、
    ストレージ管理装置。
  4. 複数の利用ブロックと1または複数の予備ブロックとからなる複数のブロックを含むフラッシュメモリを有するストレージの管理方法であって、
    前記複数の利用ブロックに格納されるデータセットに基づいて、前記複数の利用ブロックの書き込み可能領域のサイズを検出するステップと、
    新たなデータセットを取得するステップと、
    前記新たなデータセットのサイズが前記複数の利用ブロックの書き込み可能領域より大きく、かつ、前記新たなデータセットのサイズが前記複数の利用ブロックに含まれる不要なデータセットを削除した場合の書き込み可能領域より大きい場合に、前記1または複数の予備ブロックの少なくとも一部を利用ブロックに変更し、前記変更された利用ブロックに前記新たなデータセットを格納するステップと、
    前記不要なデータセットを含む1または複数の利用ブロックのいずれかにおいて、不要でないデータセットを他のブロックにコピーし、当該利用ブロックに含まれるすべてのデータセットを削除するステップと、
    前記すべてのデータセットが削除される利用ブロックを予備ブロックに変更するステップと、
    前記複数の利用ブロックに格納されるアーカイブが取得されるまたは削除される頻度が判定閾値より小さく、かつ空き容量が容量閾値より小さい期間が期間閾値を超える場合に、前記1または複数の予備ブロックをデータセットが格納されていない利用ブロックに変更するステップと、
    を含むストレージの管理方法。
  5. 複数の利用ブロックと1または複数の予備ブロックとからなる複数のブロックを含むフラッシュメモリのうち、前記複数の利用ブロックに格納されるデータセットに基づいて、前記複数の利用ブロックの書き込み可能領域のサイズを検出する領域検出手段、
    新たなデータセットを取得する取得手段、
    前記新たなデータセットのサイズが前記複数の利用ブロックの書き込み可能領域より大きく、かつ、前記新たなデータセットのサイズが前記複数の利用ブロックに含まれる不要なデータセットを削除した場合の書き込み可能領域より大きい場合に、前記1または複数の予備ブロックの少なくとも一部を利用ブロックに変更し、前記変更された利用ブロックに前記新たなデータセットを格納するデータセット書き込み手段、
    前記不要なデータセットを含む1または複数の利用ブロックのいずれかにおいて、不要でないデータセットを他のブロックにコピーし、当該利用ブロックに含まれるすべてのデータセットを削除するブロック解放手段
    記すべてのデータセットが削除される利用ブロックを予備ブロックに変更するブロック変更手段、および、
    前記複数の利用ブロックに格納されるアーカイブが取得されるまたは削除される頻度が判定閾値より小さく、かつ空き容量が容量閾値より小さい期間が期間閾値を超える場合に、前記1または複数の予備ブロックをデータセットが格納されていない利用ブロックに変更するストレージ変更手段、
    としてコンピュータを機能させるためのプログラム。
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