JPH05265914A - コンピュータシステムとその外部記憶装置 - Google Patents
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Abstract
の記憶装置として管理できるようにする。 【構成】 ホストコンピュータ1はSCSIバス2で磁
気ディスク装置3と接続されている。磁気ディスク装置
3では、ディスクドライブ装置4に複数のパーティショ
ン4−1,4−2,4−3が設定されて、夫々に装置I
DがSCSI ID=1,2,3として割り当てられ、
ディスクコントローラ5にこれら装置IDがサポートさ
れている。ホストコンピュータ1がSCSIバス2をア
ービトレーションし、例えばSCSI=1でセレクショ
ンすると、ディスクコントローラ5はこれに応答し、ホ
ストコンピュータ1によるパーティション4−1のアク
セスを可能とする。パーティション4−1〜4−3は属
性、性質等が異なり、これにより、ホストコンピュータ
1からは夫々が別々の磁気ディスク装置にみえる。
Description
ーサーネット等の各装置またはノードが固有の装置ID
を持ち、他の装置またはノードとデータ、コマンド、メ
ッセージ等のやり取りをするインタフェースもしくはネ
ットワークで相互に接続されたコンピュータシステムと
その外部記憶装置に関する。
は、例えばANSI(アメリカ規格協会)発行のANS
I X3.131−1986”Small Syste
m Computer System Interfa
ce(SCSI)”に記載されているように、夫々毎に
固有の装置IDを持ち、LBA(Logical Bl
ock Address)長、装置の種類(ランダムア
クセスデバイス、シーケンシャルアクセスデバイス、書
換え可能デバイス、読取り専用デバイスなど)等は規格
によって装置毎に固定となっていた。また、規格上の要
請ではないが、ホストコンピュータのOSの要請によ
り、各周辺装置のデータ信頼度の管理、バックアップの
管理等は各装置毎に行なわれていた。
えば大容量磁気ディスク装置に対し、複数のパーティシ
ョンを異なった性格(LBA長、バックアップの管理等
の点)の記憶装置として管理する場合実現できないか、
困難であり、通常のファイルデータ、画像データ等性質
が異なる異種のデータ毎に高価で大型の磁気ディスク装
置を用いる必要があるといった問題があった。
ついても配慮されておらず、磁気ディスク装置を共有す
る場合のホスト間の排他制御は、デバイス側では行なえ
ず、ホスト側の管理に委せるしかなかった。このため
に、ユーザの操作によっては、磁気ディスク装置に保持
されているデータが破壊されるといった事態も生ずるお
それがあった。
に接続されているが、異なる通信プロトコルを使用する
ノードが混在するネットワークの場合、同一ノードが2
つの通信プロトコルを通信する相手によって使い分ける
のが困難であった。このため、異なる通信プロトコル毎
に高価で大型の磁気ディスク装置を用いなければならな
いという問題があった。
し、同一周辺装置で異なる性質の情報データを取り扱う
ことを可能としたコンピュータシステム及びその周辺装
置としての外部記憶装置を提供することにある。
タ間で周辺装置の共有を可能としたコンピュータシステ
ムを提供することにある。
ルが異なるコンピュータ間で周辺装置の共有を可能とし
たコンピュータシステムを提供することにある。
るために、本発明によるコンピュータシステムは、コン
ピュータ、周辺装置毎に固有の装置IDを割り当てると
ともに、周辺装置には、さらに、複数の装置IDを割り
当てる。
による外部記憶装置は、複数のパーティションを設定
し、該パーティション毎に装置IDを割り当てる。
によるコンピュータシステムは、複数のコンピュータと
周辺装置とに固有の装置IDを割り当てるとともに、さ
らに特定の周辺装置には、複数の装置IDを割り当て
る。
によるコンピュータシステムは、コンピュータ毎に装置
IDを割り当てるとともに、周辺装置に通信通信プロト
コル毎に異なる装置IDを割り当てる。
の装置IDのいずれか1つを用いてセレクションする
と、周辺装置はコンピュータに応答し、この指定した装
置IDに関してコンピュータは周辺装置のアクセスが可
能となる。従って、コンピュータからはこの周辺装置が
これに割り当てられた装置IDの数だけの装置にみえ、
この周辺装置で異なる性質の情報データの取扱いが可能
となる。
装置IDが割り当てられているから、このうちの1つで
コンピュータがセレクションすると、コンピュータはこ
の装置IDが割り当てられたパーティションをアクセス
可能となる。従って、コンピュータからみると、これら
パーティションが別々の装置となり、パーティション毎
に異なる性質の情報データの書込み、読出しが可能とな
る。
のうちのいずれかでもって夫々のコンピュータがセレク
ションすると、この装置IDに関して夫々のコンピュー
タは周辺装置のアクセスが可能となる。この場合、周辺
装置に割り当てられた複数の装置IDを個々に別々のコ
ンピュータに対応させると、この周辺装置に対してコン
ピュータの排他制御が可能とするし、また、所定の装置
IDについていくつかのコンピュータがセレクションで
きるようにすると、これらコンピュータは、この所定の
装置IDに関し、周辺装置を共用できる。
IDが割り当てられているから、いずれの通信通信プロ
トコルのコンピュータがセレクションしても、これに対
する装置IDに関し、周辺装置をアクセス可能となる。
従って、通信通信プロトコルが異なる複数のコンピュー
タがかかる周辺装置を共有することができる。
る。図1は本発明によるコンピュータシステムの一実施
例を示すブロック図であって、1はホストコンピュー
タ,2はSCSI(Small ComputerSy
stem Interface)バス,3は磁気ディス
ク装置,4はディスクドライブ装置,4−1,4−2,
4−3はパーティション,5はハードディスクコントロ
ーラである。
ンピュータ1とその外部記憶装置としての磁気ディスク
装置3とが、近年小型コンピュータシステム用の周辺機
器インタフェースとして標準となってきたSCSIバス
2で接続されたものである。磁気ディスク装置3は、ハ
ードディスクコントローラ5とディスクドライブ装置4
とで構成されている。
では、ホストコンピュータ1と磁気ディスク装置3とが
夫々、前者がSCSI ID=1,後者がSCSI I
D=0というように、装置IDを1つずつ持つように
し、ホストコンピュータ1が、バス権を獲得するための
アービトレーションと相手方である磁気ディスク装置3
を選択するためのセレクションを行なってから、ホスト
コンピュータ1が磁気ディスク装置3とコマンドやメッ
セージ、データのやり取りを行なうようにしている。例
えば、ホストコンピュータ1が磁気ディスク装置3から
データを読み取る場合には、まず、アービトレーション
を行なってホストコンピュータ1がSCSIバス2のバ
ス権を獲得してSCSIバス2を占有するようにし、次
に、セレクションを行なって相手方の装置としてディス
ク装置17を指定する。このとき、ホストコンピュータ
1が送出する装置ID(実際には、装置IDに対応する
伝送線を電気的にドライブする)によって、磁気ディス
ク装置3はホストコンピュータ1が自分を選択しようと
していることを知り、これに応答することにより、ホス
トコンピュータ1に対してコマンドを受け取る用意がで
きていることを知らせる。この応答でセレクションが完
了したことになる。
ピュータ1に固有の装置ID(ここでは、SCSI I
D=7)が設定され、ホストコンピュータ1がアービト
レーション、セレクションを行なうのは上記従来の場合
と全く同じであるが、相手方の装置、ここでは、磁気デ
ィスク装置3が複数の装置IDを持つことが上記従来の
場合と異なっている。即ち、図示するように、磁気ディ
スク装置3では、ディスクドライブ装置4が例えば3つ
のパーティション4−1,4−2,4−3に区分され、
夫々に異なる装置ID(ここでは、SCSI ID=
1、2、3とする)が設定されている。これにより、ホ
ストコンピュータ1からみれば、SCSIバス2上に3
つの磁気ディスク装置が存在するように見える。SCS
Iでは、3つ以上のデバイスが同時にバスを使用するこ
とはないため、1つの装置に複数の装置IDを割り当て
て複数の装置に見せかけることができる。
一具体例を示すブロック図であり、6はSCSI制御L
SI,7−1,7−2,……,7−nはIDレジスタ,
8はディスク制御LSI,9はバッファメモリ,10−
1,10−2はCPU,11はPLL/ENDEC(位
相同期回路/符号複号回路),12はリード/ライト信
号処理回路,13は磁気記録再生ヘッドである。
は、SCSI制御LSI6、ディスク制御LSI8、こ
れらをマイクロプログラムによって制御するCPU10
−1、10−2及びデータ転送用バッファであるバッフ
ァメモリ9によって構成されている。従来のディスクコ
ントローラでのSCSI制御LSIでは、自己の装置I
Dを格納するレジスタが1つだけ設けられ、セットする
装置IDの数も1つであった。そして、セレクションの
際には、ホストコンピュータが呼び出している装置ID
とレジスタに格納された自己の装置IDとを比較し、こ
れらが一致していれば、これに応答してホストコンピュ
ータ1から次にコマンドを受け取る準備をし、一致して
いなければ、応答しないという制御が行なわれていた。
SI6では、複数個のIDレジスタ7−1,7−2,…
…,7−nが設けられ、ディスクドライブ装置4のパー
ティション毎に設定される装置ID(ここでは、SCS
I ID=1,2,3)を格納するようにしている。そ
して、ホストコンピュータ1によるセレクションでこれ
らIDレジスタ7−1,7−2,……,7−nの1つに
格納されている装置IDが呼ばれた場合、このIDレジ
スタに格納されている装置IDとホストコンピュータ1
が呼び出している装置IDとを比較し、一致したものが
あると、これを確認してホストコンピュータ1に応答す
る。この際、ホストコンピュータ1からどの装置IDで
呼ばれたかをSCSI制御LSI6を制御しているCP
U10−1に知らせ、次に、ホストコンピュータ1から
送られてくるコマンドを呼ばれた装置IDに応じて解釈
するための準備を行なう、同様に、ディスク制御LSI
8及びこのディスク制御LSI8を制御するCPU10
−2にもホストコンピュータ1から呼ばれた装置IDを
知らせる。これは、LBA(Logical Bloc
k Adress)からPBA(Physical B
look Adress)への変換等コマンドを解釈し
てディスクドライブ4に対して適切な処理を指示した
り、バッファメモリ9を適切に制御するのに必要とな
る。
IDレジスタは複数である必要はなく、SCSIのよう
に装置IDの数が8個等と限られている場合には、ID
レジスタとして8ビットのレジスタを1つ用い、このレ
ジスタの各段を夫々別々の装置IDに対応させて“1”
ビットでもって装置IDが格納されたものとしてもよ
い。
ID=1が呼ばれたとすると、次にホストコンピュー
タ1からリードコマンドが送られてきた場合には、セレ
クションで応答した装置ID(SCSI=1)とホスト
コンピュータ1がコマンドの中で指定するLBAをディ
スク制御LSI8とCPU10−2が解釈し、ディスク
ドライブ4の中の物理的な位置を表わすPBAに変換
し、バッファメモリ9やEN/DEC PLL11、リ
ード/ライト信号処理回路12を用いて、パーティショ
ン4−1でのデータ読出しが行なわれる。この実施例の
場合、磁気ディスク(図示せず)の記録領域がパーティ
ション4−1〜4−3毎に区分され、パーティション4
−1に対応する領域で、磁気記録再生ヘッド13によ
り、データの読出しが行なわれる。データの書込みも同
様であって、セレクションで応答した装置IDとホスト
コンピュータ1がコマンドの中で指定するLBAをPB
Aに変換し、該当するパーティションでデータの書込み
を行なう。
場合も、1台の磁気ディスク装置3で、そこに設定され
ている装置ID(SCSI ID=1,2,3)に対応
するパーティション4−1,4−2,4−3毎に異なっ
た属性(例えば、LBA長、バッファメモりの管理、エ
ラー発生時の処理方法等)が与えられている。従来で
は、かかる属性は装置毎にモードセレクトコマンドで設
定されており、パーティション毎に変えることはできな
かった。このように、パーティション毎に異なった属性
が与えられているため、パーティションに格納するデー
タの特性に応じて、実行転送速度が最大になるように、
LBA長、バッファメモリの管理方式を設定することが
できるし、また、データに要求される信頼度に応じてバ
ッファメモリの管理方式やエラー発生時の処理方法を設
定することができる。
ョン毎に異なるLUN(Logical Unit N
umber)を割り当てることによっても行なうことが
できる。
ンピュータ1からは、1台の磁気ディスク装置3が3台
の磁気ディスク装置にみえるため、例えば、SCSI
ID=3のパーティション4−3をユーザが作成したデ
ータを格納するパーティションとし、これのみに毎日定
時にバックアップを行ない、例えば、図1でのSCSI
ID=1のパーティション4−1をOSを格納するパ
ーティションとし、これでバックアップを行わない等の
設定が容易となるし、あるいはまた、パーティション4
−1を通常のファイル用とし、パーティション4−2を
リアルタイム制御用のファイル領域として夫々割り当て
たり、パーティション4−1を通常のファイル用、パー
ティション4−2を動画像専用のファイル領域として夫
々割り当てたりして、ブロック長、ファイルシステムの
構成(ディレクトリ管理方式等)、データ保護属性等を
パーティション毎に最適化することも容易となる。
の他の実施例を示すブロック図であって、14はディス
クアレイ装置,15はディスクアレイコントローラ,1
6はバッファメモリ,17−1,17−2,17−3は
パーティションである。
るものであって、図3において、ディスクアレイ装置1
4は4つのSCSI ID(=0,1,2,3)をサポ
ートしており、夫々バッファメモリ9、パーティション
17−1、パーティション17−2、パーティション1
7−3に対応する。ホストコンピュータは、図1に示し
た実施例と同様、アービートレーションとセレクション
とを行ない、ディスクアレイコントローラ15は、ホス
トコンピュータからSCSIバス2を経由して送られて
くるコマンドやデータを、ホストコンピュータから呼ば
れた装置IDにより、バッファメモリ9,3つのパーテ
ィション17−1、17−2、17−3の4つのデバイ
スのうちどれに該当するものかを判断し、該当するデバ
イスに対する処理を行なう。
即ち、バッファメモリ9とパーティション17−1〜1
7−3は、ディスクアレイコントローラ15によって一
括管理されているが、夫々異なる特性を持った記憶装置
である。バッファメモリ9は半導体ディスクであり、容
量は一般に小さいが、応答速度が極めて速い。パーティ
ション17−1は例えばRAID1(ミラーディスク構
成のディスクアレイであって、2重書きが行なわれるた
め、データの信頼度が非常に高い)、パーティション1
7−2は例えばRAID3(高速データ転送用ディスク
アレイであって、動画像のデータや科学技術計算で扱う
巨大な配列のデータ等の長いデータを高速に転送するの
に向いている)、パーティション17−3は例えばRA
ID5(高トランザクション用ディスクアレイであっ
て、データベースやネットワークサーバー等取り扱うデ
ータ長は比較的短いが、単位時間当たりのI/O処理件
数が多い用途に向いている)と割り当てられている。ホ
ストコンピュータからはこれら4つのデバイスが全て独
立の装置にみえ、このため、先の実施例で述べたよう
に、ブロック長、バッファメモリの管理、エラー処理方
式、バックアップ方式等の属性を容易に最適化して設定
することができ、ディスクアレイコントローラ15も容
易に管理することができる。このためには、ホストコン
ピュータがセレクション時に指定してくる装置IDによ
り、どのデバイスへのアクセスかを判断し、コマンド処
理を振り分ければよい。ブロック長等のデバイス毎の属
性は、ディスクアレイコントローラ内部(例えば、図2
に示したディスク制御LSI8の内部レジスタ、もしく
はCPU10−2のレジスタ等)に保持しておき、コマ
ンドを解釈する際に使用すればよい。
のさらに他の実施例を示すブロック図であって、1−
A,1−Bはホストコンピュータであり、図1に対応す
る部分には同一符号をつけている。
1台の磁気ディスク装置を共用するものである。図4に
おいて、磁気ディスク装置3はSCSIバス2を介して
2つのホストコンピュータ1−A,1−Bに接続されて
おり、また、磁気ディスク装置3には、パーティション
4−1,4−2,4−3の3つのパーティションが設定
されている。そして、ここでは、パーティション4−1
(SCSI ID=1)はホストコンピュータ1−A
用、パーティション4−2(SCSI ID=2)はホ
ストコンピュータ1−B用、パーティション4−3(S
CSI ID=3)はホストコンピュータ1−A、1−
B共用として割り当てられているものとする。
ュータが1台の磁気ディスク装置を共用する場合がある
が、排他制御についてはホストコンピュータ側が責任を
もって管理しなければならなかった。このため、ユーザ
の誤操作があると、一方のホストコンピュータでデータ
の書込みが行なわれた領域に、他方のホストコンピュー
タでデータ書込みが行なわれる等してデータ破壊が生ず
る等の問題があった。
に、ホストコンピュータ1−AはSCSI ID=1、
3のパーティション4−1,4−3にのみマウントする
ようにOSで設定しておけば、ホストコンピュータ1−
AはSCSI=1,3の呼び出しのみが可能であり、こ
のため、ホストコンピュータ1−Bの専用領域であるパ
ーティション4−2を誤ってアクセスすることはなくな
る。また、パーティション4−3は読出し専用のパーテ
ィションであって、ホストコンピュータ1−A,1−B
共用とすることも容易であり、ホストコンピュータ1−
A,1−Bのいずれでもアクセスできるが、読出し専用
であるから、データが破壊されることはない。さらに、
ホストコンピュータ1−Aからのアクセスとホストコン
ピュータ1−Bからのアクセスの排他制御をディスクコ
ントローラ5が行なう際に、ホストコンピュータ1−
A,1−Bの装置ID(ここでは、SCSI ID=
7,6)の違いを考慮する必要はなく、単にホストコン
ピュータ1−A,1−Bによってセレクションされるパ
ーティション4−1,4−2,4−3の装置ID(SC
SI ID=1,2または3)だけで判断することで可
能である。ディスクコントローラ5でコマンドを解釈す
るために行なう処理は、図2で説明したのと同様であ
る。
ムのさらに他の実施例を示すブロック図であって、2−
1,2−2はSCSIバス,18はプリンタであり、図
4に対応する部分には同一符号をつけている。
SCSIバスによって相互に接続されており、一方のホ
ストコンピュータにのみ別のSCSIバスで周辺装置が
接続されている構成のコンピュータシステムである。
A,1−BがSCSIバス2−1で接続され、ホストコ
ンピュータ1−Bには、SCSIバス2−1により、磁
気ディスク装置3とプリンタ18とが接続されている。
ここで、磁気ディスク装置3には、図4に示した実施例
と同様、夫々がSCSI ID=1,2,3のパーティ
ション4−1,4−2,4−3が設定され、プリンタ1
8の装置IDはSCSIID=4としている。そして、
ホストコンピュータ1−Bは自己の装置ID(SCSI
ID=6)とパーティション4−1,4−2,4−3
の装置ID(SCSI ID=1,2,3)とプリンタ
18の装置ID(SCSI ID=4)とをサポート
し、また、ポストコンピュータ1−Aは自己の装置ID
(SCSIID=7)をサポートする。
−Bの下にある磁気ディスク装置3やプリンタ18等の
デバイスをホストコンピュータ1−Aからアクセスする
場合には、ホストコンピュータ1−AからSCSIバス
2−1をアービトレーションしてSCSI=6のホスト
コンピュータ1−Bをセレクションし、ホストコンピュ
ータ1−Bのプログラムを実行させ(このプログラム
は、ホストコンピュータ1−Aのコマンドによって実行
するプログラム),次いでホストコンピュータ1−Aか
ら磁気ディスク装置3やプリンタ18等の装置IDとそ
の動作を指定するコマンドをホストコンピュータ1−B
に送り、ホストコンピュータ1−Bがこれを上記のプロ
グラムを基に実行して指定されたデバイスの装置IDを
用いてアクセスするようにしている。即ち、ホストコン
ピュータ1−Aが所定のデバイスをアクセスする場合に
は、ホストコンピュータ1−Bが代りにそのデバイスを
アクセスするようにしている。このために、ホストコン
ピュータ1−Aからこれら磁気ディスク装置3やプリン
タ18等へのアクセスに手間がかかるし、また、ホスト
コンピュータ1−Bに、上記のようにホストコンピュー
タ1−Bを動作させるための専用のプログラムが必要で
あった。
ピュータ1−Bは自己の装置IDであるSCSI ID
=6ばかりでなく、磁気ディスク装置3の各パーティシ
ョン4−1〜4−3のSCSI ID=1,2,3やプ
リンタ18のSCSI=4も設定されており、ホストコ
ンピュータ1−Aがこれら装置IDの1つ、例えばSC
SI=1をホストコンピュータ1−Bに送ると、ホスト
コンピュータ1−Bは磁気ディスク装置3のパーティシ
ョン4−1のアクセスの指示入力があったのと同等の動
作をなし、先の実施例のように、SCSIバス2−2の
アービトレーションとパーティション4−1のセレクシ
ョンを行なってこのパーティションをアクセスする。
コンピュータ1−Aはホストコンピュータ1−Bを呼び
出す必要がなく、直接アクセスしようとする装置の装置
IDを送るだけで、ホストコンピュータ1−Aに物理的
には直接接続されていない磁気ディスク装置3とプリン
タ18に、ホストコンピュータ1−Bを介して透過的に
(即ち、ホストコンピュータ1−Bがあたかもないよう
に)アクセスすることが可能となる。また、図4に示し
た実施例と同様、ホストコンピュータ1−A,1−Bが
1台の磁気ディスク装置3を共有することも可能であ
る。この場合、勿論ホストコンピュータ1−BはSCS
Iバス2−1上のSCSI ID=1、2、3、4への
アクセスに応答を行ない、ホストコンピュータ1−Aか
らのコマンドやデータをSCSIバス2−2へ受渡しし
てやらなければならないし、また、SCSIバス2−2
上のSCSI ID=7へのアクセスに応答を行ない、
コマンドやデータをSCSIバス2−1へ受渡ししてや
らなければならない。しかし、一般に、ネットワーク経
由でリモートプリント、ファイル転送等を行なう場合、
アプリケーション層まで遡ってコマンドやデータの解釈
を行ない、プリンタや磁気ディスク装置等へのアクセス
を制御するのに比べ、この実施例では、全く同じ内容で
同じフォーマットのコマンドを転送すればよいだけなの
で、処理や手間が非常に簡単になる。
の代りにイーサーネット等のネットワークを用いても、
ホストコンピュータ1−Aから物理的には直接接続され
ていない磁気ディスク装置3やプリンタ18等に、ホス
トコンピュータ1−Bを介して透過的にアクセスするこ
とや、図4に示した実施例のように、1台の磁気ディス
ク装置3のホストコンピュータ1−A,1−Bによる共
有(ホストコンピュータに負担をかけない排他制御)も
可能である。但し、この場合には、ホストコンピュータ
1−Bは、SCSIバス2−1とイーサネットで用いる
通信プロトコルの違いを考慮したコマンドやデータの受
渡しを行わなくてはならない。
のさらに他の実施例を示すブロック図であっつて、1−
A〜1−Dはホストコンピュータ,19はネットワーク
ファイルサーバ,20はネットワークファイルサーバコ
ントローラ,25は磁気ディスク装置,21−1〜21
−3はパーティション,22はネットワークとしてのイ
ーサーネットである。
なる複数のホストコンピュータがネットワークファイル
サーバとネットワークで接続されているものである。
A,1−Bは、ここでは、MS−DOSマシンであっ
て、IPアドレスが夫々3001と3002とし、ホス
トコンピュータ1−CはUNIXとMS−DOSの共用
マシンであって、UNIX用IPアドレスが1002、
MS−DOS用IPアドレスが3003とし、ホストコ
ンピュータ1−Dは大型汎用機用OSとUNIXの共用
マシンであって、大型汎用機用IPアドレスが500
1、UNIX用IPアドレスが1001とする。また、
ネットワークファイルサーバ19はIPアドレス=10
02、3004、5002をサポートしており、これら
IPアドレスは夫々磁気ディスク装置21でのUNIX
用パーティション21−1、大型汎用機用パーティショ
ン21−2、MS−DOS用パーティション21−3に
対応している。そして、これらホストコンピュータ1−
A〜1−Dはネットワークの一例としてのイーサーネッ
ト22を介してネットワークファイルサーバ19に接続
されている。
タ1−A〜1−Dは互いに異なるOS、ネットワークプ
ロトコル(通信プロトコル)を持っており、磁気ディス
ク装置21の各パーティション21−1〜21−3は夫
々異なるOS,ネットワークプロトコルに対応させてい
る。即ち、パーティション21−1はUNIX用パーテ
ィションとしてUNIXのOS,ネットワークプロトコ
ルでのみアクセス可能とし、パーティション21−2は
大型汎用機用パーティションとして大型汎用機用OSの
ネットワークプロトコルでのみアクセス可能とし、パー
ティション21−3はMS−DOS用パーティションと
してMS−DOSのプロトコルでのみアクセス可能とな
るように、ネットワークファイルサーバコントローラ2
0がIPアドレス=1003,3004,5002をサ
ポートして制御を行なう。
は、UNIXとして動作するときには、ネットワークフ
ァイルサーバ19に対してIPアドレス=1003を呼
び出し可能であり、ホストコンピュータ1−Dは、大型
汎用機用OSと動作するとき、同じくIPアドレス=5
002を呼び出すことが可能である。
がMS−DOSとしてネットワークファイルサーバ19
の磁気ディスク装置21をアクセスするときには、この
ホストコンピュータ1−Cは、イーサーネット22を介
してネットワークファイルサーバコントローラ20にI
Pアドレス=5002のセクションを行なう。これによ
り、このネットワークファイルサーバコントローラ20
は磁気ディスク装置21を制御し、ホストコンピュータ
1−CがMS−DOSのネットワークプロトコルで磁気
ディスク装置21のパーティション21−3をアクセス
するのを可能とする。このようにして、ネットワークプ
ロトコルやOSが異なるホストコンピュータ間で同一の
ネットワークファイルサーバ19を共有することが容易
にとなる。
間で通信やデータ転送を行なうときには、ホストコンピ
ュータ1−CのMS−DOS用IPアドレス=3003
を用いることにより、これら間で自動的にMS−DOS
用のネットワークプロトコルが使用される。ホストコン
ピュータ1−C,1−D間での通信やデータ転送では、
ホストコンピュータ1−CでUNIX用IPアドレス=
1002,ホストコンピュータ1−DでUNIX用IP
アドレス=1001が夫々用いられ、UNIX用のネッ
トワークプロトコルが使用される。これにより、容易に
異機種間の接続を行なうことができる。
1つの装置に複数の装置IDを割り当てることにより、
夫々の装置IDに対応したパーティション毎に異なる属
性を持たせることができ、そのパーテイションで扱われ
るデータの特性に合わせて最適化することができる。
ピュータで1つの周辺装置を共有する際に必要になる排
他制御を容易に行なうことができ、誤操作に起因するデ
ータの破壊を防ぐことができて、しかも、バックアップ
管理の設定等が容易となる。
等で異なる性能を持ったパーティションへのアクセス制
御を容易に行なうことができる。
ローラ内にある転送バッファの一部を半導体ディスクと
して設定し、ホストからプロトコルの変更なしで容易に
アクセスすることができる。
ピュータにのみ接続されている周辺装置を透過的にかつ
容易にアクセスすることを可能とする。
ァイルサーバの場合でも、ファイルシステムやネットワ
ークプロトコルの異なる異機種間で1台のファイルサー
バを容易に共有することができるし、複数のOSやプロ
トコルをサポートするホストコンピュータが混在するネ
ットワーク上でのアクセスを効率よく制御することがで
きる。
を示すブロック図である。
すブロック図である。
例を示すブロック図である。
の実施例を示すブロック図である。
の実施例を示すブロック図である。
の実施例を示すブロック図である。
Claims (9)
- 【請求項1】 コンピュータとその周辺装置とからなる
コンピュータシステムにおいて、 該コンピュータ及び該周辺装置毎に夫々固有の装置ID
を割り当て、かつ特定の該周辺装置では複数の装置ID
を割り当てしたことを特徴とするコンピュータシステ
ム。 - 【請求項2】 請求項1において、前記周辺装置は、 前記コンピュータからの複数の装置IDに対して応答す
るインターフェイス制御手段を有することを特徴とする
コンピュータシステム。 - 【請求項3】 複数のパーティションが設定されて、該
パーティション毎に装置IDが割り当てられ、 コンピュータから夫々の該パーティションが互いに異な
る外部記憶装置として認識可能としたことを特徴とする
コンピュータシステムの外部記憶装置。 - 【請求項4】 請求項3において、 前記パーティションは異なるパラメータでフォーマット
化され、 前記コンピュータ側が前記パーティション毎に異なるフ
ォーマットを管理することができるように構成したこと
を特徴とするコンピュータシステムの外部記憶装置。 - 【請求項5】 複数のコンピュータと少なくとも1つの
周辺装置とが共通のバスで接続されてなるコンピュータ
システムにおいて、 該コンピュータ及び該周辺装置毎に夫々の固有の装置I
Dを割り当て、かつ特定の該周辺装置に複数の装置ID
を割り当て、 該コンピュータ夫々が該特定の周辺装置の該装置ID毎
にアクセス可能としたことを特徴とするコンピュータシ
ステム。 - 【請求項6】 複数のコンピュータとその周辺装置とか
らなり、特定の該周辺装置が特定の該コンピュータにの
み接続されたコンピュータシステムにおいて、 該コンピュータ及び該周辺装置毎に夫々固有の装置ID
を割り当てるとともに、該特定のコンピュータに該特定
の周辺装置固有の該装置IDを割り当て、 該特定のコンピュータ以外の該コンピュータが透過的に
該特定の周辺装置をアクセス可能としたことを特徴とす
るコンピュータシステム。 - 【請求項7】 通信プロトコルが異なるコンピュータも
含む複数のコンピュータと周辺装置とからなるコンピュ
ータシステムにおいて、 該コンピュータ毎に装置IDが割り当てられるととも
に、該周辺装置に通信プロトコル毎に異なる装置IDが
割り当てられ、 該コンピュータ夫々から該周辺装置をアクセス可能とし
たことを特徴とするコンピュータシステム。 - 【請求項8】 請求項7において、 前記コンピュータのうちの少なくとも1つは、異なる通
信プロトコルを選択可能としたことを特徴とするコンピ
ュータシステム。 - 【請求項9】 請求項7または8において、 前記周辺装置には前記通信プロトコル毎にパーティショ
ンが設けられ、該パーティション毎に前記装置IDが割
り当てられていることを特徴とするコンピュータシステ
ム。
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