JPH02127757A - 分散アプリケーション・プログラム実行方法及びシステム資源管理方法 - Google Patents

分散アプリケーション・プログラム実行方法及びシステム資源管理方法

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JPH02127757A
JPH02127757A JP1207113A JP20711389A JPH02127757A JP H02127757 A JPH02127757 A JP H02127757A JP 1207113 A JP1207113 A JP 1207113A JP 20711389 A JP20711389 A JP 20711389A JP H02127757 A JPH02127757 A JP H02127757A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 A、産業上の利用分野 本発明は、一般に、上位システムに複数のインテリジェ
ント・ワークステーションが接続されたものより成るデ
ータ処理ネットワークにおけるプログラム内通信方法に
関する。より具体的には、アプリケーション・プログラ
ムの分散部分間で改良された通信を提供する方法に関す
る。
B、従来技術 従来技術では様々なコンピュータ・ネットワークが開示
されている。18Mシステム・ジャーナル、第22巻、
第4号(1983年)には、IBMシステム・ネットワ
ーク体系(SNA)を扱った一連の論文が掲載されてい
る。その刊行物のP。
345では、ネットワークは、「端末、制御装置、プロ
セッサ及びそれらを接続するリンクの構成」であると定
義されている。こうした構成がデータ処理及び情報交換
を含むユーザ・アプリケーションを支援し、システム・
ネットワーク体系の仕様に合致するとき、SNAネット
ワークと呼ばれる。
SNAは基本的に、ネットワーク中の物理エンティティ
に関係付けられた論理エンティティを定義し、これらの
論理エンティティ間の対話規則を指定する。
SNAネットワークの論理エンティティには、ネットワ
ーク・アドレス可能ユニット及びそれらを接続する経路
制御ネットワークが含まれる。ネットワーク・アドレス
可能ユニットは、「セツション」と呼ばれる論理接続を
用いて互いに通信する。3種類のネットワーク・アドレ
ス可能ユニット(NAU)は、論理ユニット(LU)、
物理ユニット(pu)及びシステム・サービス制御点(
sscp)であり、次のように定義される。
論理ユニツl−(LU): LUとは、それを介してエ
ンド・ユーザがSNAネットワークにアクセスできるポ
ートである。エンド・ユーザはLUを使って他のエンド
・ユーザと通信し、システム・サービス制御点(SSC
P)のサービスを要求する。
物理ユニット(PU):PUとは、5SCPと協力して
ノードの資源を管理する構成要素である。
システム・サービス制御点(sscp):これは、エン
ド・ユーザのための構成管理、問題判別及びディレクト
リ・サービスの中心点である・5SCPはLU及びPU
とセツションをもつことができる。こうしたセツション
が行なわれるとき、LUまたはPUは、5scpの定義
域にある。LU及びPUとのセツションに加えて、5s
cpは互いに通信して、論理ユニット間及び異なる定義
域内でのセツションの開始及び終了を調整することもで
きる。
ハードウェアの点からみると、単純なネツトワーりは、
処理装置を備えた上位システムと個々のユーザに割り当
てられた複数の遠隔端末を含む。
遠隔端末は、1つまたは複数の通信リンクを介して選択
的に上位システムに接続できる。これらのリンクは、単
なる同軸ケーブル、専用電話線、また場合によっては人
口衛生通信リンクすら含むこともある。
上位処理装置は、はとんど必ず、多数の仮想計算機また
は機能上それと同等のものの作成を支援するオペレーテ
ィング・システムを有する。それらの仮想計算機はそれ
ぞれ要求に応じて、エンド・ユーザに割り当てられる。
仮想計算機は、上位システムの上位プロセッサ・ハード
ウェアを時分割することにより、割り当てられたエンド
・ユーザのためのタスクを処理する。上位システムが複
数のハードウェア・プロセッサを含み、複数のプロセッ
サが並列に駆動するため、真の同時処理が上位システム
で行なわれることもある。もつとよくあることだが、1
つのハードウェア・プロセッサしかな(、それが時分割
技術により、仮想計算機のデータ処理タスクを「並列に
」実行することもある。これは、端末にいるユーザにと
ってトランスペアレントである。
データ処理ネットワークでは、大別して2種の汎用端末
が使用される。第1のものは、キーボードと表示装置だ
けをもち、上位システムと接続するのに必要な以外の処
理機能はほとんどまたは全くもたないという理由で、「
ダム(dumb)端末」と呼ばれる。第2の種類の端末
は、インテリジェント・ワークステーション(IWS)
と呼ばれ、それ自体のプロセッサ装置、オペレーティン
グ・システム及び支援周辺装置を備えている。IWSと
パーソナル・コンピュータ(pc)の2つの言葉は、し
ばしば同じ意味に使用される。非常に魅力的な価格性能
特性をもつPCが容易に入手できるので、大部分の新し
いネットワークはIWSタイプの端末で実施され、より
旧式のネットワークの多くは、ダム端末をIWS型端末
で置き換えて変更されつつある。
ネットワークの各エンド・ユーザにそれぞれ処理能力を
付与すれば、上位システムは、これまでそこで実施して
いたデータ処理タスクの多くを実行することから開放さ
れる。したがって、上位CPUによって処理されるタス
クの性質が変わり、現在では電子メールや電子カレンダ
処理などのより複雑なアプリケーションが、上位システ
ムの制御下でネットワーク上で実施されている。どちら
のアプリケーションも、アプリケーション・プログラム
の1つの部分が上位システムに存在し、他の部分はIW
S端末に存在するため、分散アプリケーション・プログ
ラムと呼ばれるものを必要とする。
現在のデータ処理ネットワークの多くは、1974年に
初めて記載されたIBM  SNA体単に従って設計さ
れている。それ以来、様々な新しい機能及びサービスが
追加されてきた。先に示唆したように、SNAネットワ
ークは、データ・リンクによって相互接続された複数の
ノードとみなすことができる。これらの各ノードで、経
路制御要素が、論理ユニットと呼ばれる資源管理プログ
ラム相互間で経路情報ユニッ1−(PIU)と呼ばれる
情報パケットを送る。経路の論理接続は、セツションと
呼ばれる。したがって、データの搬送ネットワークは、
経路制御要素とデータ・リンク制御要素によって定義さ
れる。
ノードは、複数のリンクによって接続でき、複数のLU
を含む、SNA体系の枠内で様々なタイプのLUセツシ
ョンとプロトコルが確率されている。セツションには大
別して3つのクラスがある。
第1のクラスはSNAによって指定されないものでアル
、第2のクラスは端末を含み、第3のクラスはプログラ
ム間通信を含むものである。たとえば、LU6は、LU
2やLU7などの端末LU。
タイプの制限が不要な、SNA定義定義プログラ連間通
信プロトコルたらす、LU6.2は、拡張プログラム間
通信(APPC)プロトコルと呼ばれる。
論理ユニットはメツセージ・ポート以上のものである。
LUは、1つまたは複数の局所プログラムを含むプログ
ラム間通信などのオペレーティング・システム・サービ
スを提供する。各アプリケーション・プログラムは、L
Uを局所オペレーティング・システムとみなし、セツシ
ョンによって接続された疎結合されたLUのネットワー
クを分散オペレーティング・システムとみなす。
LUは、そのプログラムに、特定のハードウェア及びそ
の構成に依存する複数の資源を割り当てる。利用可能に
なる資源のあるものは遠隔にあり、他のものは局所(ロ
ーカル)にある、すなわちアプリケーション・プログラ
ムと同じLUに関連づけられている。セツションは各L
Uにおける局所資源とみなされるが、特定のLU間で共
用される。
LUの制御機能は、資源の割振りである。プログラムは
、資源にアクセスするためそれを要求する。LU間また
はLU上で稼動するプログラム間でメツセージを搬送す
るセツションは、共用資源とみなされる。セツションは
、複数の対話が順次実行されるように分割される。
セツションによって接続された2つのLUは、「会話」
として使用するためセツションをアプリケーション・プ
ログラムに割り当てる際に共同責任を負う、したがって
、アプリケーション・プログラムは、「トランザクシコ
ン・プログラム」と呼ばれることがある。
LU間の接続がうまくいくのは、共通の1組のプロトコ
ルが、第1に2つのLU間のセツションを活動化し、第
2にメツセージ・データの交換を容易にするよう機能す
る結果である。
18M社から出版されたrSNA形式及びプロトコル解
説書(The SNA Forsat and Pro
tocolReference Manual) J資
料番号5C30−3112では、たとえばプログラミン
グ言語の宣言で、ネットワーク・エンティティ間を流れ
るメツセージの形式、及びメツセージを生成し、操作し
、変換し、送り、戻すプログラムを記述することにより
、SNAを記述している。
18M社から出版されたr L U 6.2用のSNA
トランザクション・プログラム解説書(The 5NA
Transaction Program Refer
ence Manual for LU6゜2)」資料
番号GC30−3084は、実施製品が提供する機能を
記述する動詞を定義している。
SNA型ネットワークに接続され、L U 6.2プロ
トコルを使ってIWSと上位システムの間に分散された
アプリケーション・プログラムを処理するIWSは、I
WSのオペレーティング・システムがその端末で複数の
アプリケーションを並列して稼動させない限り、効率的
に動作する。しかし、IBM  PS/2パーソナル・
コンピュータなどのIWSが並列アプリケーション・プ
ログラムを走行させることを可能にするO8/2などの
オペレーティング・システムのもとてIWSが動作して
いる場合は、PS/2上での並列動作の利益が失われる
。その利益が失われるのは、端末で並列に実行される個
別トランザクションが、上位システムで直列化されるか
らである。トランザクションの直列化が行われるのは、
上位システムが、セツションが活動状態にある限り、ユ
ーザID及び特定の端末に永続的に関連づけられた仮想
計算機を1台しか作成しないからである。
上位システムでの直列化を避けるには、その端末で実行
される第2のアプリケーションを、異なるユーザIDを
用いて実行して、上位システムに第2のアプリケーショ
ン専用の別の仮想計算機を設けなければならない。
本発明は、データ処理ネットワークの1台のインテリジ
ェント・ワークステーションで並列に実行されている2
つ以上の分散アプリケーション・プログラムを、上位シ
ステムによって作成された別個の仮想計算機で実行させ
て、アプリケーションが上位システムで直列化されるの
を防止し、上位システムと端末でそれぞれのアプリケー
ションが互いに並列に実行できるようにする方法に関す
るものである。
本発明の方法は、仮想計算機型のオペレーティング・シ
ステムを有する上位システム及びマルチタスキングのイ
ンテリジェント・ワークステーションを含む複数の相互
接続された端末を有し、それらワークステーションが、
L U 6.2技術及びプロトコルに従って分散アプリ
ケーション・プログラムを処理するためにSNAメツセ
ージ・トランスポート層を経由して選択的に上位システ
ムに接続可能なSNA型のデータ処理ネットワークにお
いて有利に用いら、れる。
本発明の方法によると、上位システムは、複数の仮想計
算機(VM)を作成し、それらのVM計算機は、一部が
上位システムに存在し他の部分がIWSエンド・ユーザ
端末の1つに存在する前記の分散アプリケーション・プ
ログラム中で定義されたタスクを処理するために分散ア
プリケーション・プログラムに割り当てられる前に、そ
れを見越して実行準備状態になる。実行の準備のできた
VM計算機のプールは、上位システムがプール管理プロ
グラムの制御下で初期化される時点で、自動的に作成さ
れることが好ましい。プール管理プログラムとは、上位
システムに常駐しているプログラムで、そのプログラム
の他の主機能は、分散アプリケーション・プログラムを
走行させているエンド・ユーザ・端末に、プールからア
イドル状態のVM計算機を割り当てることである。vM
計算機は、1つのL U 6.2台話を完了するのに必
要な時間だけ割り当てられる。会話が終わると、■M計
算機は、プールに戻され、他のユーザに次に割り当てら
れる。
プール管理プログラムは、プール中に形成されたVMの
目録及び各VMのステータスを維持するのを助けるため
のデータ構造を確立する。分散アプリケーション・プロ
グラムの相補助部分の間でプログラム内の通信に関係す
るセツションを開始するために端末から上位計算機が要
求を受は取ると、プール管理プログラムは、セツション
接続を確立するために必要なデータを組み立てる。しか
し、仮想計算機は、従来技術のシステムで行なわれてい
たように、そのセツションに永久的に割り当てられるの
ではない。その代りに、「会話ノを開始するためのアプ
リケーション・プログラムの一部による要求に応答して
、事前に確立された仮想計算機のプールから仮想計算機
が割り当てられる。会話が終了する時、割り当てられた
仮想計算機は、新しい割り当てを待つためにプールに戻
される。
IWS型の端末が2つの分散アプリケーション・プログ
ラムを同じ上位システムと共に並列に走行させている時
、本発明の新規な方法は、上位システムにおける2つの
分散プログラムの実行の直列化という従来技術の問題を
回避する。
その代りに、この新しい方法では、会話が要求される時
に各アプリケーションにプールから1つのVMを割り当
てる。
従って、本発明の目的は、データ処理ネットワークにお
いて分散アプリケーション・プログラムを実行する改良
された方法を提供することである。
本発明の他の目的は、SNA型のデータ処理ネットワー
クにおいて分散アプリケーション・プログラムを処理す
る改良された方法を提供することである。
本発明の他の目的は、処理中の別個のアプリケーション
・セツションが上位システムにより直列化されることな
しに、1人のエンド・ユーザが1台の端末上で並列に2
つの分散アプリケーション・プログラムを走行させるこ
とを可能にするように、L U 6.2プロトコルを用
いたSNAN木型ネットワーク中散アプリケーション・
プログラムを処理する改良された方法を提供することで
ある。
上記以外の目的及び利点は、以下に示す説明を図面と併
せ読めば明らかになるはずである。
E、実施例 第5図は、第2図に詳細に示すタイプの対話式端末また
はインテリジェント・ワークステーション(IWS)2
1のSNAネットワーク20を含む情報処理システムを
示す、上記のように、このネットワークは、上位中央演
算処理システム23に相互接続された複数の端末21を
含む。第11図に示すように、上位システム23は通信
リンク24によって上位演算処理システム25に接続さ
れ、システム25はまた対話式端末21の他のSNAネ
ットワーク26に接続されている。機能上、このシステ
ムは、様々な直列接続通信リンクがユーザにとってトラ
ンスペアレントとなるように、各端末またはエンド・ユ
ーザが、確立されたSNA通信プロトコルを用いて上位
システム及び1つまたは複数の他の端末と通信できるよ
うにする働きをする。
上位システムは、上位演算処理装置、たとえばI 8M
370システムを含む。この好ましい実施例の説明では
、IBM  VMオペレーティング・システムなどの仮
想計算機型オペレーティング・システムを想定する。
第5図に示したSNAネットワークは、各エンド・ユー
ザに利用できるrMAIL」及びrcALENDARJ
と名付けた2つの分散アプリケーションを支援する。M
A I Lアプリケーション・プログラムは、ある端末
にいるユーザが手紙などの文書を作成して、ネットワー
ク上の指定されたノードにいる一人または複数のユーザ
に送ることができるようにするものである。発送者は、
その文書を上位システムの論理的に中央のいずれかのシ
ステム・ロケーションに記憶することができる。
手紙の各受取人は、自分の端末からやはりMAILアプ
リケージ田ン・プログラムを使って後でその文書を検索
することができる。CALENDARアプリケーション
は、各エンド・ユーザ用の電子カレンダーを維持する働
きをする。CALENDARアプリケーションは、たと
えば、あるエンド・ユーザが、会議をスケジューリング
する前に、その会議に招待される人々の空き時間を知る
ために、他のエンド・ユーザのカレンダーを見ることが
できるようにする。こうしたシステムは、当分野では周
知であり、現在広範に商業的に利用されている。こうし
た分散アプリケーションの一般的構成及び動作は周知な
ので、本発明の分散アプリケーション・プログラムにお
けるデータ処理の方法を理解するために必要な細部につ
いてのみ説明することにする。
したがって、以下の説明では、ネットワーク上の各ワー
クステーションは、IBM  O3/2オペレーテイン
グ・システムなどのマルチタスク処理オペレーティング
・システムを使用する、IBM  PS/2パーソナル
・コンピユーテイング・システムなどのインテリジェン
ト・ワークステーションであると仮定する。さらに、分
散アプリケ−ジョン用のL U 6.2タイプの論理ユ
ニットを支援するための通常のSNAサービスがシステ
ムによって提供されるものと仮定する。したがって、第
5図に示す端末は、MA I LとCALENDARな
どの2つの分散アプリケーション・プログラムを同時に
処理することができる。
第2図は、第5図に示した対話式データ処理端末21の
1つの機能構成要素を示す。端末21は、たとえば、マ
イクロプロセッサ・ブロック32、たとえば、インテル
80386マイクロ・プロセッサ、半導体メモリ33、
マイクロプロセッサ32とメモリ33の間の相互作用に
加えて入出力動作も制御する働きをする制御ブロック3
4を備えた処理装置31を含む。
端末21は、表示装置36、キーボード37、印刷装置
38、記憶装置39、モデム40など通常の一群の周辺
装置を含む。上記の機能ブロックの詳細は、本発明の一
部分を形成せず、かつ従来技術で見いだすことができる
ので、各ブロックの簡単な機能説明とそれらの相互作用
の説明だけを、当業者に分散アプリケーション・プログ
ラムを並列に処理する出願人のこの改善された方法を理
解するための基礎を与えるのに十分な程度に行なう。
処理装置31は、たとえば、IBM  PS/2モデル
80システムなど18Mパーソナル・コンピュータのシ
ステム・ユニットに対応する。処理装置31は、PS/
2モデル80を走らせるのに通常利用されるIBMマル
チタスク処理OS/2オペレーテイング・システムなど
のオペレーティング・システム・プログラムを備えてい
る。このオペレーティング・システム・プログラムは、
ユーザが実行すべく選択したアプリケーション・プログ
ラムと共にメモリ33に記憶されている。システムがM
AILまたはCALENDARなどの分散アプリケーシ
ョン・プログラムを支援するとき、分散アプリケーショ
ン・プログラムの1つの部分、たとえば、部分Aだけが
端末に記憶され、他の部分、すなわち部分Bは上位シス
テムに記憶される。メモリ33の容量とアプリケーショ
ン・プログラムの大きさに応じて、これらのプログラム
の必要な部分が、ディスク記憶装置39からメモリ33
に送られる。ディスク記憶装置39は、たとえば40メ
ガバイトのハード・ディスク・ドライブ及びディスケッ
ト・ドライブを含む。記憶装置39の基本機能は、シス
テムが使用するプログラムとデータを必要なときメモリ
33にすぐ転送できるように記憶することである。ディ
スケット・ドライブの機能は、プログラムとデータをシ
ステムに入力する取りはずし可能な記憶機能と、他の端
末またはシステムで使用できるようにすぐに転送可能な
形でデータを記憶するための媒体を提供することである
通常の動作では、オペレータによる特定のキー・ストロ
ークにシステムが付与する解釈は、はとんどすべての場
合、その時点でオペレータに何が表示されるかによって
変わるので、表示装置36とキーボード37はあいまっ
て、端末の対話式性格をもたらす。
状況によっては、オペレータがシステムにコマンドを入
力して、システムにある種の機能を実行させる。また別
の状況では、システムが、−11Qにプロンプト形式の
メニュー/メツセージ画面を表示して、ある種のデータ
の入力を要求する。オペレータとシステムの間の対話の
深さは、オベレー・ティング・システムとアプリケーシ
ョン・プログラムの種類によって変わるが、本発明の方
法を適用される端末に必要な特性である。
第2図に示す端末はさらに、データのハード・コピー出
力を供給する働きをする印刷装置38を含む。最後に、
モデム40は、第2図の端末21から1つまたは複数の
SNA装置リンクを介して上位システムにデータを転送
する働きをする。
第3図は、SNA型ネットワークで使用される様々なプ
ログラミング層を示す。SNAプログラミング環境は、
一般に図のような7層から成るものと考えられる。図の
最上層は、エンド・ユーザ層であり、エンド・ユーザ・
プログラムから構成される。第2層は、NAUサービス
と呼ばれる。
この種のサービスとは、たとえば、提示す−ビス、端末
サービス、及び特定のアプリケーション用のデータの書
式化が含まれる。第3Mはデータ・フロー制御層と呼ば
れる。その機能は、送受信モードを維持し、高レベル・
エラー訂正を実行することである。第4層は、データ伝
送制御層である。
その機能は、セツション・レベルのベーシングに加えて
暗号化及び非暗号化などに関するものである。第5Nは
経路制御層であり、経路指定、データ・ユニットのセグ
メント化及び仮想経路ベーシングを行なう。第6層はデ
ータ・リンク層である。
これは、リンク・レベルのアドレッシング、順番付け、
及びエラー制御を行なう働きをする。第7の最後の層は
、たとえば様々な信号用のコネクタのビン割り当てを定
義する物理層である。
APPCは、NAtJAt上ス、データ・フロー制御及
び伝送制御を定義する。先に参照した18Mシステム・
ジャーナルのP、306で説明されているように、L 
U 6.2会話機能を定義する方法は、動詞と呼ばれる
プログラミング用のステートメントを用いるものである
。セツション・フローを作成する手続き的論理によって
完全に定義された動詞による文書作成は、英語の文章よ
りはるかに制度が高い、第4A図は、動詞がトランザク
ション・プログラム、すなわち、分散アプリケーション
の部分AまたはBと、会話資源用の論理ユニットとの間
の相互作用をどのように定義するかを示す。IIの動詞
は、アプリケーション・プログラム・インターフェース
ではなくプロトコル境界と呼ばれる。
第4A図に示すように、提示す−ビス構成要素は、動詞
を解釈し、各動詞用のサブルーチンを含むものと考えら
れる。LLI資源管理プログラムは、会話資源の割振り
及びセツションへの会話の割り当てを行ない、未使用セ
ツション及び保留中の割振り要求の持ち行列を保持する
。プロダクト中のそれと同等の構成要素も、局所資源を
プロダクト特有の方式で割り当てる。以下に示すL U
 6.2動詞の機能は、前述の18Mシステム・ジャー
ナルのP、307に述べられている。記載されている6
、2動詞は、5END  DATA%RECEIVE 
 AND  WAIT、、PREPARE  T。
RECEIVE、FLUSH%REQUESTTo  
5END%5END  ERROR,C0NF IRM
、ALLOCATE及びDEALLOCATEである。
ALLOCATE動詞は、指定されたパートナ−・プロ
グラムとの会話を構築することにより別のLUでの新し
い活動を開始する。指定されたパートナ−は実行を開始
され、それを起動した会話に対してアドレス可能となる
。ALLOCATE動詞は、以下のものを含むいくつか
のパラメータをもつ。
1、LU  NAME:これは、パートナ−・プログラ
ムがいるLUの名前である。
2、TPN:これは、会話を希望する相手先のパートナ
−・プログラムのトランザクション・プログラム名であ
る。
3、MODE  NAME:これは、会話が提供すべき
搬送サービスの種類を指定する。たとえば、5ECUR
E、BULK、またはLOW  DALAY会話を要求
することができる。LUは適切なMODE  NAME
を有するセツションを用いて会話を行なう。
会話の目標は、新しく作成されたプロセスまたはタスク
である。すなわち、任意の時点でのネットワークにおけ
る分散処理は、いくつかの独立した分散トランザクショ
ンから構成され、それらのトランザクションはそれぞれ
、会話によって接続された2つ以上のトランザクション
・プログラムから構成される。DEALLOCATE動
詞は会話を終了させる。各パートナ−がDEALLOC
ATEを発行する限り、会話は1つの短いメツセージか
ら長いまたは短いメツセーージの多くの交換まで様々で
ある。会話は無期限に継続し、論理ユニットの障害また
はそれを運ぶセツションによつてのみ終了される。トラ
ンザクション・プログラムは、DEALLOCATEに
よって終了せず、自分で実行を終了するか、異常終了す
るか、あるいは制御オペレータの動作によって終了され
るまで継続する。
ネットワーク・アプリケーション・プログラムもサービ
ス・トランザクション・プログラムも、論理ユニットに
よって提供される実行サービスを使用する。サービス・
トランザクション・プログラムは、他のトランザクショ
ン・プログラムと同様に論理ユニット上で稼動する。そ
れらのプロゲラl、は、人間のオペレータと対話するか
又は、また純粋なプログラム式オペレータとして稼動で
きる。多くのサービス・トランザクション・プログラム
は、局所論理ユニットだけに作用する。その−例は、現
在の1組の活動状態のトランザクション・プログラムを
表示するコマンドである。
他の制御トランザクション、特に、セツションに関係す
るトランザクションは、他の論理ユニット並びに他の論
理ユニットにあるアプリケーションに作用することがで
きる。たとえば、会話を使用中のトランザクションを早
期に終了させる局所コマンドは、会話を異常終了させる
。これは、その会話を共用するトランザクション・プロ
グラムに提示すべくパートナ−論理ユニットに送られな
ければならない状態変化である。あるいは、2つのLU
が共用する1つまたは複数のセツションを活動化すると
の決定は1人のLUオペレータが下すことができるが、
そのことを他の論理ユニットに通知しなければならない
。SNA用の拡張プログラム間通信は、特にセツション
の活動化及び非活動化のために、LU向の制御及び調整
を行なう、複数の制御オペレータ動詞を含む。分散サー
ビス・トランザクション・プログラムがあるLUで開始
すると、それは、パートナ−LUにあるパートナ−・ト
ランザクション・プログラムに対する会話を作成する。
次いでその2つのトランザクション・プログラムは、協
力して所期の制御活動を実行する。
IBM  VM上位オペレーティング・システムは、オ
ペレーティング・システムのAAPCプロトコル境界支
援を担当する、APPC/VTAMサービス(A V 
S )と呼ばれる構成要素を含む。
AVSは、iBM仮想記憶通信アクセス方式(VTAM
)に対して1つまたは複数のL U 6.2論理ユニツ
トを定義する。VTAMは、ネットワークの上位システ
ムと様々な端末との間の通信層を管理するIBM上位コ
ンピュータ構成要素である。
AVSは、オペレーティング・システム内の仮想計算機
へのAPPC通信用のブリッジとして働く。
たとえば、VTAMは、VMオペレーティング・システ
ムの外部から発行されたAPPCALLOCATE動詞
を受は取ると、ALLOCATEで指定されたLU名に
対応する論理ユニットが活動状態かどうかを判定する。
AVSは、AVSが特定のLU向のすべてのトラフィッ
クを処理すると前もってVTAMに伝えている。VTA
Mは、AVSがALLOCATE動詞17)LU名に対
応するLUを定義済みであることがわかると、ALLO
CATE動詞をAVSに渡す。
ALLOCATE動詞と共に、このプロセスで使用され
る追加の情報が供給される。ALLOCATEには、ユ
ーザID、ALLOCATEが提出されたユーザの識別
、及びトランザクション・プログラム名(TPN)が含
まれる。TPNは、呼び出すべきアプリケーション・プ
ログラム、すなわちMAILなど分散アプリケーション
の部分Bである。AVSはALLOCATEを受は取る
と、仮想計算機を作成し、ALLOCATEで指定され
たトランザクション・プログラムを、仮想計算機に常駐
するオペレーティング・システム構成要素に渡す。仮想
計算機中のオペレーティング・システム構成要素が、指
定されたアプリケーションを活動化し、アプリケーショ
ンの部分AとBの間で対話が行なえるようになる。
第4B図は、第3図に示すSNAプログラミング環境の
表示と類似しており、本発明の方法が有利に適用される
SNA/APPCプログラミング環境を表す。
IWSは、端末が2つのアプリケーションを並列に実行
できるプログラミング編成を備えている。
PCテクニカル・ジャーナル(PCTech Jour
nal)、Vol、5、No、11 (1987年11
月)のP、90以降に所載の論文「多重タスク(Mul
tiple Ta5ks) JにIBM  O3/2多
重タスク処理機能の詳細な説明が出ている。
前の例では、同じ端末が第2の分散アプリケーション・
プログラムを開始するとき、それは、第1の分散アプリ
ケーション・プログラムのために作成された仮想計算機
と同じ仮想計算機に割り当てられる。その結果、上位仮
想計算機上で稼動する2つのアプリケーション・プログ
ラムが直列化され、そのため、端末で多重タスク処理動
作が可能なオペレーティング・システムをもたらすとい
う全体的な目的が損なわれる。
本発明の方法によれば、第4B図に概略的に示した、V
Mプール管理プログラム(VMPM)と呼ばれる追加機
能が従来技術のプロトコル境界サービスに追加された。
VMPMは、プロトコル境界サービスと同じ仮想計算機
中で動作し、IBMVMオペレーティング・システムで
は、AVSモジュールと呼ばれる。VMPMは、活動化
されると、導入時に供給されるIMiのパラメータを読
み取り、複数の仮想計算機を作成して走行可能な準備状
態にする。これらのパラメータには、プールで作成され
る仮想計算機の総称基が含まれる。
それらの名前または仮想計算機IDは、仮想計算機のオ
ペレーティング・システムのディレクトリ中で前もって
定義されている。VMPMは仮想計算機ごとに自動ログ
オン・マクロを発行する。自動ログオン・マクロは、V
Mオペレーティング・システムでは周知の機能である。
特定の仮想計算機向けに自動ログオン・マクロが発行さ
れると、その結果、その仮想計算機が作成され、作業待
ちの状態、この場合はAVSから渡されるAPPCAL
LOCATE動詞を持つ状態になる。
各仮想計算機が自動ログオン・マクロによって首尾よく
作成されると、VMPMは、VMPM。
が所有する制御ブロック内の第6図に示すVMPMデー
タ構造中で仮想計算機とその状態を表す項目を作成する
。リスト中のすべての仮想計算機が作成されると、VM
PMは制御をAVSに戻す。
仮想計算機が作成され、プール管理プログラムが制御を
AVSに戻した後、以下のような状況が起こる。
端末オペレータは、たとえば分散アプリケーション・プ
ログラムMAILを呼び出すため、自分の端末で情報を
対話式に入力する。その結果、MAIL分散アプリケー
ションの「A」部分は、以下のパラメータを含むALL
OCATE動詞を発行する。
LtJ名=Lυl TPN=MAI L USERID=DICKC。
VTAMはALLOCATE動詞を受は取ルト、LUI
と名付けられたLUがAVSによって定義サレタコトを
知り、ALLOCATEをAVSに渡す。AVSは、プ
ール管理プログラム・データ構造を走査することにより
、LUIがプール管理プログラムに関連していることを
知る。したがつて、AVSはAVSのプール・管理プロ
グラム構成要素を活動化して、ALLOCATE情報を
それに渡す。プール管理プログラムの第2の機能は、V
Mプール中の仮想計算機を表すその制御ブロックの項目
を走査して、作業に利用できる項目を探すことである。
プール管理プログラムは、利用可能な仮想計算機を見つ
けると、ALLOCATEパラメータを以下のように変
える。
LU  NAME  =  VMOI TPN  =  MAIL USERID  =  DICKC プール管理プログラムはLU名をプール中の仮想計算機
の名前に変える。プール管理プログラムはまた、仮想計
算機を表す制御ブロック項目をそれがもはや利用できな
いことを示すように更新する。次に、プール管理プログ
ラムは、その制御プロ・ンク項目に仮想計算機が使用中
であることを示す情報を入れる。プール管理プログラム
は変更されたLU名を含むALLOCATE動詞を再発
行する。
VMオペレーティング・システムは、選択された仮想計
算機に常駐するオペレーティング・システム・コードに
ALLOCATEを渡す。次いでそのコードが、MAI
Lで指定されたアプリケーションの部分Bを活動化して
、仮想計算機のIDをALLOCATE動詞で指定され
た10.この場合はDICKCに切り換える。次いで、
MAIL分散アプリケーション・プログラムの部分Aと
Bの間で会話が行なわれる。上記のタイプの同様の対話
は、単一の多重タスク処理PCまたは複数のPCから並
列に行なうことが可能である。部分AとBがその会話を
終了すると、どちらか一方がAPPCDEALLOCA
TE動詞を発行して会話を終了させる。AVSは、DE
ALLOCATE動詞を受は取ると、プール管理プログ
ラムを呼び出して、関係した仮想計算機を表す制御ブロ
ック項目を変更する。プール管理プログラムは仮想計算
機の状況を使用可能状態に変更する。
上記のプロセスによれば、ALLOCATE及びDEA
LLOCATEによって定義される単一の会話が、プー
ル管理プログラムの制御下で仮想計算機のプールから指
定された仮想計算機によって処理されることがわかる。
次の会話は、確実に、プールからの異なる仮想計算機に
割り当てられるはずである。その結果、単一ユーザID
をもつ単一端末から並列に実行される2つの分散アプリ
ケーション・プログラムが、この新しい方法によれば、
VMPMにより、仮想計算機プール管理プログラムによ
って以前に作成された異なるVM計算機に割り当てられ
る。このため、同じユーザ10をもつ同じ端末から発す
る2つの分散アプリケーション・プログラムが、上位シ
ステムで1つの仮想計算機内で直列化されるという、従
来技術のシステム及び方法の問題点が回避される。
第7図は、上位システムが初期プログラム・ロードされ
るときの仮想計算機の作成に係わるステップの流れ図を
示す。第7図の流れ図は、上記のステップを要約したも
のである。
第8A図及び第8B図は、分散アプリケーション・プロ
グラムに対する上記のプログラム間通信処理に関わるス
テップの流れ図を示す。
「分散アプリケーション・プログラム」という言葉は、
以上の説明では、APPC動詞を用いて互いに通信する
ようにコード化された1対のプログラムに関して使用し
てきた。一方のプログラムは端末で実行され、他方のプ
ログラムは上位システムで実行される。会話要求を開始
するために第1のALLOCATE動詞を発行するプロ
グラムは、分散アプリケーション・プログラムの部分A
と呼ばれ、その要求でアドレスされるプログラムは、分
散アプリケーション・プログラムの部分Bと呼ばれるこ
とがある。「トランザクション・プログラム」という用
語は、分散アプリケーション・プログラムの部分A又は
部分Bのいずれかを参照するために使用される。
F1発明の効果 本発明を用いれば、上位システムと端末とで実行される
分散アプリケーション・プログラムを複数個並列に実行
させることができるので分散アプリケーションの処理効
率が向上する。
【図面の簡単な説明】
第1図は、本発明の方法によって作成される実行準備の
できた仮想計算機のプール概略図である。 第2図は、第5図に示した1つのIWS端末の概略図で
ある。 第3図は、第5図のSNAネットワークに関わる様々な
プログラミング層の編成を示す。 第4A図及び第4B図は、分散アプリケーション・プロ
グラムの複数の部分とネットワーク・プログラムの間の
関係を示す。 第5図は、データ処理ネットワークの設計の概略図であ
る。 第6図は、第1図に示す仮想計算機のプールの管理に際
して、プール管理プログラムが使用する仮想計算機プー
ル・データ構造の詳細を示す説明図である。 第7図は、第1図に示す仮想計算機のプールの作成に関
わるステップを記載した流れ図である。 第8A図及び第8B図は、新しい方法に従って分散アプ
リケーション・プログラムを実行する際のプール管理プ
ログラムに関わるステップを記載した流れ図である。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 SNAのLU6.2プロトコルに従つてプログラム間通
    信を支援するSNA型データ処理ネットワークにおいて
    、第1及び第2の分散アプリケーション・プログラムを
    実行する方法であつて、上記第1及び第2の分散アプリ
    ケーション・プログラムの各々は上記ネットワークの端
    末で走行する第1の部分と上記ネットワークの上位処理
    装置で走行する第2の部分とより成るものにおいて、上
    記上位処理装置において走行準備状態になつた少なくと
    も2つの仮想計算機より成るプールを形成し、上記第1
    及び第2の分散アプリケーション・プログラムに関係し
    た上記端末からのLU6.2会話要求に対して上記走行
    準備状態の仮想計算機の1つを割り当て、会話の終了時
    に上記割り当てられた仮想計算機を上記プールに戻すよ
    うに機能する仮想計算機プール管理プログラムを確立し
    、上記プール中の上記仮想計算機の管理において、上記
    プール管理プログラムにより使用される、プール管理プ
    ログラム・データ構造を提供するステップを含む データ処理ネットワークにおいて分散アプリケーション
    ・プログラムを実行する方法。
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