JPH07152657A - メモリバックアップ方法 - Google Patents
メモリバックアップ方法Info
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- JPH07152657A JPH07152657A JP6251626A JP25162694A JPH07152657A JP H07152657 A JPH07152657 A JP H07152657A JP 6251626 A JP6251626 A JP 6251626A JP 25162694 A JP25162694 A JP 25162694A JP H07152657 A JPH07152657 A JP H07152657A
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- Japan
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- memory
- computer
- block
- backup
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- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F11/00—Error detection; Error correction; Monitoring
- G06F11/07—Responding to the occurrence of a fault, e.g. fault tolerance
- G06F11/14—Error detection or correction of the data by redundancy in operation
- G06F11/1402—Saving, restoring, recovering or retrying
- G06F11/1446—Point-in-time backing up or restoration of persistent data
- G06F11/1448—Management of the data involved in backup or backup restore
- G06F11/1451—Management of the data involved in backup or backup restore by selection of backup contents
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- Engineering & Computer Science (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Information Retrieval, Db Structures And Fs Structures Therefor (AREA)
- Techniques For Improving Reliability Of Storages (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 連続して長時間を使用せずに、大きいコンピ
ュータメモリの内容のバックアップコピーを行う。 【構成】 各コピーセションが所定時間だけ相互に離間
するように所定数のコピーセションをスケジュールする
ステップと、所定の分割値に基づいて第1メモリを複数
のセグメントに分割するステップと、前記コピーセショ
ン中に前記セグメントの内容を読み出し、読み出したと
きのその内容を第2メモリに格納する読み出し格納ステ
ップとからなる。実施例では、前記第1メモリが所定数
のメモリブロックからなり、前記読み出し格納ステップ
が、現在のコピーセション中にコピーされるセグメント
を形成するブロックでないブロックであって前のコピー
セション以来内容が変化したブロックのコピーを現在の
コピーセション中に読み出すステップを含む。
ュータメモリの内容のバックアップコピーを行う。 【構成】 各コピーセションが所定時間だけ相互に離間
するように所定数のコピーセションをスケジュールする
ステップと、所定の分割値に基づいて第1メモリを複数
のセグメントに分割するステップと、前記コピーセショ
ン中に前記セグメントの内容を読み出し、読み出したと
きのその内容を第2メモリに格納する読み出し格納ステ
ップとからなる。実施例では、前記第1メモリが所定数
のメモリブロックからなり、前記読み出し格納ステップ
が、現在のコピーセション中にコピーされるセグメント
を形成するブロックでないブロックであって前のコピー
セション以来内容が変化したブロックのコピーを現在の
コピーセション中に読み出すステップを含む。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、コンピュータメモリバ
ックアップ装置に関する。
ックアップ装置に関する。
【0002】
【従来の技術】コンピュータシステムでは、コンピュー
タのメモリの内容のコピーあるいはバックアップが定期
的に行われ、いわゆるバックアップメモリに格納され
る。これが行われるのは、いかなる理由にもせよコンピ
ュータメモリが故障した場合に、バックアップメモリに
格納されたコピーを使用するとともにバックアップをし
た以後に変化したコンピュータファイルの格納コピーを
使用してそのメモリの内容を復元するためである。後者
のコピーは一般に増分変化という。
タのメモリの内容のコピーあるいはバックアップが定期
的に行われ、いわゆるバックアップメモリに格納され
る。これが行われるのは、いかなる理由にもせよコンピ
ュータメモリが故障した場合に、バックアップメモリに
格納されたコピーを使用するとともにバックアップをし
た以後に変化したコンピュータファイルの格納コピーを
使用してそのメモリの内容を復元するためである。後者
のコピーは一般に増分変化という。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】理解されるように、非
常に大きいコンピュータメモリの内容のバックアップコ
ピーを行う(すなわち作成する)には多大な時間がかか
る。その時間中はそのコンピュータシステムは一般的に
他の目的には使用されない。その理由は、そのような使
用はバックアップコピーの作成を妨げるためである。従
って、バックアップセションは、通常、コンピュータシ
ステムがユーザには利用不能であるような、バックアッ
プを完了するのに十分な特定の時間にスケジュールされ
る。
常に大きいコンピュータメモリの内容のバックアップコ
ピーを行う(すなわち作成する)には多大な時間がかか
る。その時間中はそのコンピュータシステムは一般的に
他の目的には使用されない。その理由は、そのような使
用はバックアップコピーの作成を妨げるためである。従
って、バックアップセションは、通常、コンピュータシ
ステムがユーザには利用不能であるような、バックアッ
プを完了するのに十分な特定の時間にスケジュールされ
る。
【0004】
【課題を解決するための手段】本発明は、特許請求の範
囲に記載のとおりであるが、特に、本発明は、バックア
ップとして格納するために第1メモリの内容のコピーを
第2メモリに作成する方法であって、各コピーセション
が所定時間だけ相互に離間するように所定数のコピーセ
ションをスケジュールするステップと、所定の分割値に
基づいて第1メモリを複数のセグメントに分割するステ
ップと、前記コピーセション中に前記セグメントの内容
を読み出し、読み出したときのその内容を第2メモリに
格納する読み出し格納ステップとからなることを特徴と
する。実施例では、前記第1メモリが所定数のメモリブ
ロックからなり、前記読み出し格納ステップが、現在の
コピーセション中にコピーされるセグメントを形成する
ブロックでないブロックであって前のコピーセション以
来内容が変化したブロックのコピーを現在のコピーセシ
ョン中に読み出すステップを含む。
囲に記載のとおりであるが、特に、本発明は、バックア
ップとして格納するために第1メモリの内容のコピーを
第2メモリに作成する方法であって、各コピーセション
が所定時間だけ相互に離間するように所定数のコピーセ
ションをスケジュールするステップと、所定の分割値に
基づいて第1メモリを複数のセグメントに分割するステ
ップと、前記コピーセション中に前記セグメントの内容
を読み出し、読み出したときのその内容を第2メモリに
格納する読み出し格納ステップとからなることを特徴と
する。実施例では、前記第1メモリが所定数のメモリブ
ロックからなり、前記読み出し格納ステップが、現在の
コピーセション中にコピーされるセグメントを形成する
ブロックでないブロックであって前のコピーセション以
来内容が変化したブロックのコピーを現在のコピーセシ
ョン中に読み出すステップを含む。
【0005】
【実施例】図1において、アーカイブシステム100
は、コンピュータ110、ハードディスクユニット11
5およびバックアップ(アーカイブ)メモリ30を有す
る。システム100を駆動するソフトウェアはディスク
メモリ115に格納される。コンピュータ110は、例
えばサン・マイクロシステムズ社から市販されているS
PARCSTATION2であり、従来のようにして、
データネットワーク20を通じてコンピュータ10−1
〜10−Nをそれぞれ定期的にポーリングするように動
作する。データネットワーク20は、例えば、周知のイ
ーサネットネットワークである。コンピュータ110は
スケジュールに従って(例えば毎日など)このようなポ
ーリングを実行する。この実行は、ポーリングされてい
るコンピュータ(例えばコンピュータ10−1)のメモ
リの内容をメモリ30に格納するためのものである。こ
の内容は一般的には、例えばデータまたはプログラムか
ら構成される命名された複数のファイルからなり、例え
ば40メガバイトから数ギガバイトのメモリの程度であ
る。本発明の実施例では、メモリ30は、例えば、いわ
ゆる再書き込み可能光ディスクライブラリユニット(一
般に「ジュークボックス」という)である。このような
「ジュークボックス」の一例は、日立から市販されてい
るモデルOL112−22ユニットであり、各ユニット
は、同じく日立から市販されている644メガバイトの
光ディスクドライブを数個有するものである。本発明の
実施において、各コンピュータ10−1〜10−Nとし
ては、パーソナルコンピュータ、ミニコンピュータまた
は大きいメインフレームコンピュータのいずれも可能で
ある。さらに、各ディスクユニット11−1〜11−J
は実際には複数のディスクユニットとすることも可能で
ある。(ここで、図1のJおよびNはそれぞれ整数であ
る。さらに、「ファイル」という用語は、プログラム、
データ、ディスクパーティションまたはメモリの内容お
よびその任意のサブセットを意味する。)
は、コンピュータ110、ハードディスクユニット11
5およびバックアップ(アーカイブ)メモリ30を有す
る。システム100を駆動するソフトウェアはディスク
メモリ115に格納される。コンピュータ110は、例
えばサン・マイクロシステムズ社から市販されているS
PARCSTATION2であり、従来のようにして、
データネットワーク20を通じてコンピュータ10−1
〜10−Nをそれぞれ定期的にポーリングするように動
作する。データネットワーク20は、例えば、周知のイ
ーサネットネットワークである。コンピュータ110は
スケジュールに従って(例えば毎日など)このようなポ
ーリングを実行する。この実行は、ポーリングされてい
るコンピュータ(例えばコンピュータ10−1)のメモ
リの内容をメモリ30に格納するためのものである。こ
の内容は一般的には、例えばデータまたはプログラムか
ら構成される命名された複数のファイルからなり、例え
ば40メガバイトから数ギガバイトのメモリの程度であ
る。本発明の実施例では、メモリ30は、例えば、いわ
ゆる再書き込み可能光ディスクライブラリユニット(一
般に「ジュークボックス」という)である。このような
「ジュークボックス」の一例は、日立から市販されてい
るモデルOL112−22ユニットであり、各ユニット
は、同じく日立から市販されている644メガバイトの
光ディスクドライブを数個有するものである。本発明の
実施において、各コンピュータ10−1〜10−Nとし
ては、パーソナルコンピュータ、ミニコンピュータまた
は大きいメインフレームコンピュータのいずれも可能で
ある。さらに、各ディスクユニット11−1〜11−J
は実際には複数のディスクユニットとすることも可能で
ある。(ここで、図1のJおよびNはそれぞれ整数であ
る。さらに、「ファイル」という用語は、プログラム、
データ、ディスクパーティションまたはメモリの内容お
よびその任意のサブセットを意味する。)
【0006】ここで、コンピュータ110が、コンピュ
ータ10−1〜10−Nのうちの1つ(例えばコンピュ
ータ10−1)とのメモリバックアップ(アーカイブ)
セションに入ったと仮定する。さらに、メモリ11−1
の内容は十分大きく、その内容のバックアップコピーを
作成するには多大な時間がかかると仮定する。このバッ
クアップセションが例えば8時間以上続く場合、コンピ
ュータ10−1はその時間中はユーザには利用不能であ
るという欠点がある。(場合によっては、全バックアッ
プを作成するには20時間以上もかかることがあること
に注意すべきである。)従って、全メモリバックアップ
セションはあまり頻繁にスケジュールされない。発明者
が認識したところでは、コンピュータメモリの全バック
アップを作成する必要はあるが、このようなバックアッ
プはそのコンピュータシステムのユーザへの影響は最小
にすべきである。本発明の1つの特徴によれば、1つの
非常に長いバックアップセションではなく、所定数の短
時間のセションによって全バックアップが得られるよう
に、全メモリバックアップをいくつかの部分バックアッ
プに分割することによって、ユーザへの影響は大幅に縮
小することができる。
ータ10−1〜10−Nのうちの1つ(例えばコンピュ
ータ10−1)とのメモリバックアップ(アーカイブ)
セションに入ったと仮定する。さらに、メモリ11−1
の内容は十分大きく、その内容のバックアップコピーを
作成するには多大な時間がかかると仮定する。このバッ
クアップセションが例えば8時間以上続く場合、コンピ
ュータ10−1はその時間中はユーザには利用不能であ
るという欠点がある。(場合によっては、全バックアッ
プを作成するには20時間以上もかかることがあること
に注意すべきである。)従って、全メモリバックアップ
セションはあまり頻繁にスケジュールされない。発明者
が認識したところでは、コンピュータメモリの全バック
アップを作成する必要はあるが、このようなバックアッ
プはそのコンピュータシステムのユーザへの影響は最小
にすべきである。本発明の1つの特徴によれば、1つの
非常に長いバックアップセションではなく、所定数の短
時間のセションによって全バックアップが得られるよう
に、全メモリバックアップをいくつかの部分バックアッ
プに分割することによって、ユーザへの影響は大幅に縮
小することができる。
【0007】特に、各短セション中に、例えばバックア
ップすべき全メモリの所定パーセントから構成される
「スライス」(あるいはセグメント)が取得され、アー
カイブメモリ30に格納される。例えば、スライスが全
メモリの5パーセントであるとし、部分バックアップは
毎日スケジュールされるとすると、連続するメモリのス
ライスは、連続する日(すなわち20日)の各日にバッ
クアップされる。明らかに、スライスのサイズが増減す
れば、全バックアップを取得するのに要する短セション
の数もそれに従って変化する。
ップすべき全メモリの所定パーセントから構成される
「スライス」(あるいはセグメント)が取得され、アー
カイブメモリ30に格納される。例えば、スライスが全
メモリの5パーセントであるとし、部分バックアップは
毎日スケジュールされるとすると、連続するメモリのス
ライスは、連続する日(すなわち20日)の各日にバッ
クアップされる。明らかに、スライスのサイズが増減す
れば、全バックアップを取得するのに要する短セション
の数もそれに従って変化する。
【0008】図2に、本発明の1つの特徴に従って、メ
モリのバックアップを作成するためにメモリ(例えばメ
モリ11−1)の内容を分割すなわちスライスする方法
の一例を示す。図2において、各スライスは全メモリ1
1−1の所定部分(例えば5パーセント)を表すと仮定
する。また、簡単のため、および、説明のために、バッ
クアップのためにコピーされるメモリ11−1の内容は
1000ブロックからなると仮定する。従って、アーカ
イブコンピュータ110は各バックアップセション中に
コンピュータ10−1を通じてメモリの50ブロックを
取得し、それらのブロックをアーカイブ(バックアッ
プ)メモリ30に格納する。特に、コンピュータ10−
1は、メモリレジスタ210、220および230の内
容を使用して、獲得しデータネットワーク20を通じて
アーカイブコンピュータ110に送るべきブロックを識
別する。本発明の実施例では、レジスタ210、220
および230はコンピュータ10−1内部のメモリロケ
ーションである。
モリのバックアップを作成するためにメモリ(例えばメ
モリ11−1)の内容を分割すなわちスライスする方法
の一例を示す。図2において、各スライスは全メモリ1
1−1の所定部分(例えば5パーセント)を表すと仮定
する。また、簡単のため、および、説明のために、バッ
クアップのためにコピーされるメモリ11−1の内容は
1000ブロックからなると仮定する。従って、アーカ
イブコンピュータ110は各バックアップセション中に
コンピュータ10−1を通じてメモリの50ブロックを
取得し、それらのブロックをアーカイブ(バックアッ
プ)メモリ30に格納する。特に、コンピュータ10−
1は、メモリレジスタ210、220および230の内
容を使用して、獲得しデータネットワーク20を通じて
アーカイブコンピュータ110に送るべきブロックを識
別する。本発明の実施例では、レジスタ210、220
および230はコンピュータ10−1内部のメモリロケ
ーションである。
【0009】最初に、レジスタ210は、読み出される
メモリの最初のブロックすなわちブロック0を指し、メ
モリブロックが読み出されるごとに、読み出すべき次の
メモリブロックをレジスタ210が指すようにインクリ
メントされる。他方、レジスタ220は、個々のバック
アップセション中に読み出される(コピーされる)メモ
リの最後のブロックを指し、レジスタ230は、部分バ
ックアップ中にアーカイブされるスライスの値(後述)
を含む。例えば、スライス値(セグメント値)が5%で
あると仮定すると、レジスタ230は個々のメモリ(例
えばメモリ11−1)に対する値を含む。本発明の実施
例では、異なるメモリに対して異なるスライス値を使用
することができる。例えば、メモリ11−Jに対するス
ライス値は10%とすることが可能である。従って、コ
ンピュータ110がメモリ11−1の部分バックアップ
を要求すると、5%という値がコンピュータ10−1の
レジスタ230に格納される(メモリ11−Jの部分バ
ックアップに対しては、10%という値がコンピュータ
10−Nのレジスタ230に格納される)。さらに、ス
ライス値は、同じメモリのバックアップの作成における
異なるバックアップセションに対して変化することも可
能である。例えば、スライス値は、連続するバックアッ
プセションにわたって増大することが可能である。
メモリの最初のブロックすなわちブロック0を指し、メ
モリブロックが読み出されるごとに、読み出すべき次の
メモリブロックをレジスタ210が指すようにインクリ
メントされる。他方、レジスタ220は、個々のバック
アップセション中に読み出される(コピーされる)メモ
リの最後のブロックを指し、レジスタ230は、部分バ
ックアップ中にアーカイブされるスライスの値(後述)
を含む。例えば、スライス値(セグメント値)が5%で
あると仮定すると、レジスタ230は個々のメモリ(例
えばメモリ11−1)に対する値を含む。本発明の実施
例では、異なるメモリに対して異なるスライス値を使用
することができる。例えば、メモリ11−Jに対するス
ライス値は10%とすることが可能である。従って、コ
ンピュータ110がメモリ11−1の部分バックアップ
を要求すると、5%という値がコンピュータ10−1の
レジスタ230に格納される(メモリ11−Jの部分バ
ックアップに対しては、10%という値がコンピュータ
10−Nのレジスタ230に格納される)。さらに、ス
ライス値は、同じメモリのバックアップの作成における
異なるバックアップセションに対して変化することも可
能である。例えば、スライス値は、連続するバックアッ
プセションにわたって増大することが可能である。
【0010】特に、コンピュータ110は、特定のメモ
リ(例えばメモリ11−1)のバックアップを生成する
ためのいくつかの連続するバックアップセションのうち
の第1のセションを開始すると、そのメモリに対応する
コンピュータ(例えば10−1)からそのメモリに対し
て指定されたスライス値を取得する。次に、アーカイブ
コンピュータ110は、そのスライス値を使用して、い
わゆる次開始スライス値を決定する。すなわち、次開始
スライス値は、メモリブロックの総数に乗じられ、その
結果から1を減じることにより、現在のバックアップセ
ション中にコピーされる最後のメモリブロックが識別さ
れる。次に、コンピュータ110は、次開始スライス値
をコンピュータ10−1に送り、コンピュータ10−1
はその値を対応するレジスタ220に格納する。例え
ば、スライス値が5%であり、メモリ11−1が100
0ブロックからなる場合、1000ブロックのメモリの
5%は50ブロックである。従って、第1セション中に
コピーされる最終ブロックのアドレスは49である(第
1ブロックのアドレスを0と仮定したため)。レジスタ
210、220および230がこのように設定される
と、コンピュータ10−1は、レジスタ210の内容に
よって識別されるメモリ11−1のブロックのコピーを
アンロードし、ネットワーク70を通じてそのブロック
をコンピュータ110に送る。そのブロックを受信する
と、コンピュータ110はそれをアーカイブメモリ30
に格納する。次に、コンピュータ10−1は、メモリ1
1−1から獲得すべき次のメモリブロックを識別するよ
うに、レジスタ210の内容をインクリメントする。次
に、コンピュータ10−1はそのブロックをアンロード
し、それをコンピュータ110に送信してアーカイブメ
モリ30に格納する。コンピュータ10−1は、(a)
アドレス49に対応するメモリブロックを獲得し、
(b)コンピュータ110にそのブロックを送信し、
(c)レジスタ210の内容をインクリメントする(こ
れはアドレス50になるはずである)まで、そのように
して動作する。次にコンピュータ10−1はレジスタ2
10および230の内容を内部メモリ(図示せず)に格
納する。その後、コンピュータ110は、他のメモリ1
1のうちの1つの部分バックアップを実行することが可
能となる。
リ(例えばメモリ11−1)のバックアップを生成する
ためのいくつかの連続するバックアップセションのうち
の第1のセションを開始すると、そのメモリに対応する
コンピュータ(例えば10−1)からそのメモリに対し
て指定されたスライス値を取得する。次に、アーカイブ
コンピュータ110は、そのスライス値を使用して、い
わゆる次開始スライス値を決定する。すなわち、次開始
スライス値は、メモリブロックの総数に乗じられ、その
結果から1を減じることにより、現在のバックアップセ
ション中にコピーされる最後のメモリブロックが識別さ
れる。次に、コンピュータ110は、次開始スライス値
をコンピュータ10−1に送り、コンピュータ10−1
はその値を対応するレジスタ220に格納する。例え
ば、スライス値が5%であり、メモリ11−1が100
0ブロックからなる場合、1000ブロックのメモリの
5%は50ブロックである。従って、第1セション中に
コピーされる最終ブロックのアドレスは49である(第
1ブロックのアドレスを0と仮定したため)。レジスタ
210、220および230がこのように設定される
と、コンピュータ10−1は、レジスタ210の内容に
よって識別されるメモリ11−1のブロックのコピーを
アンロードし、ネットワーク70を通じてそのブロック
をコンピュータ110に送る。そのブロックを受信する
と、コンピュータ110はそれをアーカイブメモリ30
に格納する。次に、コンピュータ10−1は、メモリ1
1−1から獲得すべき次のメモリブロックを識別するよ
うに、レジスタ210の内容をインクリメントする。次
に、コンピュータ10−1はそのブロックをアンロード
し、それをコンピュータ110に送信してアーカイブメ
モリ30に格納する。コンピュータ10−1は、(a)
アドレス49に対応するメモリブロックを獲得し、
(b)コンピュータ110にそのブロックを送信し、
(c)レジスタ210の内容をインクリメントする(こ
れはアドレス50になるはずである)まで、そのように
して動作する。次にコンピュータ10−1はレジスタ2
10および230の内容を内部メモリ(図示せず)に格
納する。その後、コンピュータ110は、他のメモリ1
1のうちの1つの部分バックアップを実行することが可
能となる。
【0011】メモリ11−1の部分バックアップが毎日
スケジュールされていると仮定すると、その翌日に、コ
ンピュータ110によってポーリングされるときに、コ
ンピュータ10−1はレジスタ210および230の内
容を復元する。次に、コンピュータ10−1は、コンピ
ュータ110から次スライス開始値を取得し、その値を
レジスタ220に格納する。次に、コンピュータ10−
1はレジスタ230の内容をレジスタ220の内容に加
算する。上記のように5%というスライス値を仮定する
と、レジスタ220の内容は10%に等しいことにな
る。この値に基づいて、現在のセション中に取得する最
後のメモリブロックのアドレスはアドレス99となる。
スケジュールされていると仮定すると、その翌日に、コ
ンピュータ110によってポーリングされるときに、コ
ンピュータ10−1はレジスタ210および230の内
容を復元する。次に、コンピュータ10−1は、コンピ
ュータ110から次スライス開始値を取得し、その値を
レジスタ220に格納する。次に、コンピュータ10−
1はレジスタ230の内容をレジスタ220の内容に加
算する。上記のように5%というスライス値を仮定する
と、レジスタ220の内容は10%に等しいことにな
る。この値に基づいて、現在のセション中に取得する最
後のメモリブロックのアドレスはアドレス99となる。
【0012】その後、コンピュータ10−1はディスク
メモリ11−1からアドレス50のメモリブロックのコ
ピーを取得する。次に、コンピュータ10−1はデータ
ネットワーク20を通じてそのブロックをコンピュータ
110に送り、アーカイブメモリ30に格納する。次
に、コンピュータ10−1はレジスタ210をインクリ
メントして、読み出すべき次のメモリブロック11−1
(すなわち、ブロック51)のアドレスを指すように
し、そのブロックを読み出し、それをコンピュータ11
0に送り、メモリ30に格納する。続いて、コンピュー
タ10−1および110は、メモリ11−1のブロック
52〜99を読み出しアーカイブメモリ30に格納する
までこのような処理を継続する。次に、コンピュータ1
10は、コンピュータ10−1に、最後の部分バックア
ップと現在の部分バックアップの間に変化したメモリ1
1−1のブロックのコピーを要求し、そのブロックを受
信してそれらをアーカイブメモリ30に格納する。(ブ
ロックの内容の変化は、バックアップの目的では一般に
増分変化といい、そのようなブロックのコピーをアーカ
イブメモリに格納することは一般に増分バックアップと
いう。)本発明の実施例では、以下で説明するように、
コンピュータ110は、現在の部分バックアップセショ
ンに関係するメモリブロックのアドレスに先行するアド
レスを有するブロックの増分バックアップを同様に取得
する。すなわち、コンピュータ110は、部分バックア
ップを取得した後、現在の部分バックアップに関係する
メモリブロックのアドレスを超えるアドレスを有するブ
ロックの増分バックアップを取得する。その後、コンピ
ュータ10−1および110は、コンピュータ10−1
がレジスタ210および230の内容を内部メモリに格
納して、現在の部分バックアップを終了する。
メモリ11−1からアドレス50のメモリブロックのコ
ピーを取得する。次に、コンピュータ10−1はデータ
ネットワーク20を通じてそのブロックをコンピュータ
110に送り、アーカイブメモリ30に格納する。次
に、コンピュータ10−1はレジスタ210をインクリ
メントして、読み出すべき次のメモリブロック11−1
(すなわち、ブロック51)のアドレスを指すように
し、そのブロックを読み出し、それをコンピュータ11
0に送り、メモリ30に格納する。続いて、コンピュー
タ10−1および110は、メモリ11−1のブロック
52〜99を読み出しアーカイブメモリ30に格納する
までこのような処理を継続する。次に、コンピュータ1
10は、コンピュータ10−1に、最後の部分バックア
ップと現在の部分バックアップの間に変化したメモリ1
1−1のブロックのコピーを要求し、そのブロックを受
信してそれらをアーカイブメモリ30に格納する。(ブ
ロックの内容の変化は、バックアップの目的では一般に
増分変化といい、そのようなブロックのコピーをアーカ
イブメモリに格納することは一般に増分バックアップと
いう。)本発明の実施例では、以下で説明するように、
コンピュータ110は、現在の部分バックアップセショ
ンに関係するメモリブロックのアドレスに先行するアド
レスを有するブロックの増分バックアップを同様に取得
する。すなわち、コンピュータ110は、部分バックア
ップを取得した後、現在の部分バックアップに関係する
メモリブロックのアドレスを超えるアドレスを有するブ
ロックの増分バックアップを取得する。その後、コンピ
ュータ10−1および110は、コンピュータ10−1
がレジスタ210および230の内容を内部メモリに格
納して、現在の部分バックアップを終了する。
【0013】コンピュータ10−1および110は、次
の(例えば18個の)部分バックアップセション中、上
記のように動作し、部分バックアップセション間に生じ
た増分変化を含めてメモリ11−1の全バックアップが
達成される。次に、この部分バックアップセションのシ
リーズに続く部分バックアップセションは、所望されれ
ば、再び全バックアップメモリ11−1を取得するため
に新たな部分バックアップセションのシリーズを開始す
る。
の(例えば18個の)部分バックアップセション中、上
記のように動作し、部分バックアップセション間に生じ
た増分変化を含めてメモリ11−1の全バックアップが
達成される。次に、この部分バックアップセションのシ
リーズに続く部分バックアップセションは、所望されれ
ば、再び全バックアップメモリ11−1を取得するため
に新たな部分バックアップセションのシリーズを開始す
る。
【0014】部分バックアップセションのシリーズ中
に、バックアップを取得するためにコピーされるメモリ
ブロックの数は何らかの理由で増減することがある。こ
のような増減はレジスタ220を使用する結果として容
易に処理される。例えば、上記の実施例で、最初の部分
バックアップセションと次の(すなわち第2の)部分バ
ックアップセションの間にメモリ11−1の内容が20
0ブロックだけ増加したと仮定する。この場合、バック
アップの目的でコピーすべきメモリ11−1の最後のブ
ロックのアドレスはアドレス99ではなくアドレス11
9になる。こうして、第2セション中にコピーされるブ
ロック数は20ブロックだけ増加し、バックアップの目
的でコピーする必要のあるメモリブロックの総数が増加
することになる。コピーする必要のあるメモリブロック
の総数が減少する場合には逆の結果が生じることにな
る。
に、バックアップを取得するためにコピーされるメモリ
ブロックの数は何らかの理由で増減することがある。こ
のような増減はレジスタ220を使用する結果として容
易に処理される。例えば、上記の実施例で、最初の部分
バックアップセションと次の(すなわち第2の)部分バ
ックアップセションの間にメモリ11−1の内容が20
0ブロックだけ増加したと仮定する。この場合、バック
アップの目的でコピーすべきメモリ11−1の最後のブ
ロックのアドレスはアドレス99ではなくアドレス11
9になる。こうして、第2セション中にコピーされるブ
ロック数は20ブロックだけ増加し、バックアップの目
的でコピーする必要のあるメモリブロックの総数が増加
することになる。コピーする必要のあるメモリブロック
の総数が減少する場合には逆の結果が生じることにな
る。
【0015】次に、図3に、コンピュータ10(例えば
コンピュータ10−1)で本発明を実行するプログラム
の流れ図を示す。特に、コンピュータ10−1がコンピ
ュータ110によってポーリングされると、ブロック3
000からプログラムに入る。ブロック3000で、プ
ログラムは、レジスタ210および230の内容を復元
し、ブロック3001に進む。ブロック3001で、プ
ログラムは、コンピュータ110(以下サーバ110と
もいう)の要求に応答し、レジスタ230に含まれるス
ライス値を送る。次にプログラムはブロック3002に
進み、スライス開始値をサーバ110に要求する。それ
を受信すると、プログラムは、現在の部分バックアップ
セションでアーカイブすべき最後のメモリブロックのア
ドレス(すなわち、スライス最終ブロック)を計算する
(ブロック3003)。次に、プログラムはブロック3
004に進み、メモリ11−1の変化したブロックであ
って、アドレス0から、レジスタ220に含まれるアド
レス−1までの範囲内のアドレスを有するすべてのブロ
ックを読み出し、サーバ110に送る。次に、プログラ
ムはブロック3005に進み、現在の部分バックアップ
セション中にメモリ30に格納するための対象となった
メモリ11−1のブロックを読み出しサーバ110に送
る。すなわち、コンピュータ10−1は、レジスタ21
0の現在の内容からスライス最終ブロックの値までによ
って特徴づけられる範囲内のアドレスを有するブロック
をコンピュータ110に送る。次に、プログラムはブロ
ック3006に進み、増分バックアップの次の部分を実
行する。すなわち、コンピュータ10−1は、増分バッ
クアップとして、次ブロックポインタの現在の値からメ
モリ11−1の最終ブロックまでによって特徴づけられ
る範囲内のアドレスを有するメモリ11−1のブロック
を読み出し、コンピュータ110に送る。次に、プログ
ラムはブロック3008に進み、レジスタ210の現在
の内容と、レジスタ230の内容とをメモリに格納す
る。その後プログラムは終了する。
コンピュータ10−1)で本発明を実行するプログラム
の流れ図を示す。特に、コンピュータ10−1がコンピ
ュータ110によってポーリングされると、ブロック3
000からプログラムに入る。ブロック3000で、プ
ログラムは、レジスタ210および230の内容を復元
し、ブロック3001に進む。ブロック3001で、プ
ログラムは、コンピュータ110(以下サーバ110と
もいう)の要求に応答し、レジスタ230に含まれるス
ライス値を送る。次にプログラムはブロック3002に
進み、スライス開始値をサーバ110に要求する。それ
を受信すると、プログラムは、現在の部分バックアップ
セションでアーカイブすべき最後のメモリブロックのア
ドレス(すなわち、スライス最終ブロック)を計算する
(ブロック3003)。次に、プログラムはブロック3
004に進み、メモリ11−1の変化したブロックであ
って、アドレス0から、レジスタ220に含まれるアド
レス−1までの範囲内のアドレスを有するすべてのブロ
ックを読み出し、サーバ110に送る。次に、プログラ
ムはブロック3005に進み、現在の部分バックアップ
セション中にメモリ30に格納するための対象となった
メモリ11−1のブロックを読み出しサーバ110に送
る。すなわち、コンピュータ10−1は、レジスタ21
0の現在の内容からスライス最終ブロックの値までによ
って特徴づけられる範囲内のアドレスを有するブロック
をコンピュータ110に送る。次に、プログラムはブロ
ック3006に進み、増分バックアップの次の部分を実
行する。すなわち、コンピュータ10−1は、増分バッ
クアップとして、次ブロックポインタの現在の値からメ
モリ11−1の最終ブロックまでによって特徴づけられ
る範囲内のアドレスを有するメモリ11−1のブロック
を読み出し、コンピュータ110に送る。次に、プログ
ラムはブロック3008に進み、レジスタ210の現在
の内容と、レジスタ230の内容とをメモリに格納す
る。その後プログラムは終了する。
【0016】図4に、コンピュータ110で本発明を実
行するプログラムの流れ図を示す。特に、コンピュータ
110がクライアントコンピュータ(例えばコンピュー
タ10−1)をポーリングするのに応答して、コンピュ
ータ110はブロック4000でプログラムを開始し、
前の部分バックアップセション中にポーリングしたクラ
イアントコンピュータに対して決定されたスライス開始
値をメモリから読み出す。次に、プログラムはブロック
4001に進み、クライアントコンピュータ(例えば1
0−1)のバックアップスライス値に対する要求をクラ
イアントコンピュータに送る。その値を受信すると、プ
ログラムはブロック4002に進み、スライス開始値を
計算する。この値は、現在の部分バックアップセション
で使用され、クライアントがレジスタ220に格納する
ものである。特に、ブロック4002での最初の計算
は、現在の値が例えば100%の場合(これは、最近の
部分バックアップが部分バックアップのシリーズの最後
であったことを意味する)は、スライス開始値を0に設
定する。スライス開始値が100%でない場合、ブロッ
ク4002の第2行のスライス値と加算される。この計
算の結果が100より大きい場合、ブロック4002の
第3行がその数を100に「まるめる」。次に、その計
算が終了すると、プログラムはブロック4003に進
む。ブロック4003で、プログラムは現在のスライス
開始値を格納し、それをクライアントコンピュータにも
送る。次に、プログラムは、ネットワーク20を通じて
ブロックを受信すると、(受信したブロックの順序を定
義するプログラムブロック4004〜4006によって
表されているように)そのメモリブロックをアーカイブ
メモリ30に格納する。
行するプログラムの流れ図を示す。特に、コンピュータ
110がクライアントコンピュータ(例えばコンピュー
タ10−1)をポーリングするのに応答して、コンピュ
ータ110はブロック4000でプログラムを開始し、
前の部分バックアップセション中にポーリングしたクラ
イアントコンピュータに対して決定されたスライス開始
値をメモリから読み出す。次に、プログラムはブロック
4001に進み、クライアントコンピュータ(例えば1
0−1)のバックアップスライス値に対する要求をクラ
イアントコンピュータに送る。その値を受信すると、プ
ログラムはブロック4002に進み、スライス開始値を
計算する。この値は、現在の部分バックアップセション
で使用され、クライアントがレジスタ220に格納する
ものである。特に、ブロック4002での最初の計算
は、現在の値が例えば100%の場合(これは、最近の
部分バックアップが部分バックアップのシリーズの最後
であったことを意味する)は、スライス開始値を0に設
定する。スライス開始値が100%でない場合、ブロッ
ク4002の第2行のスライス値と加算される。この計
算の結果が100より大きい場合、ブロック4002の
第3行がその数を100に「まるめる」。次に、その計
算が終了すると、プログラムはブロック4003に進
む。ブロック4003で、プログラムは現在のスライス
開始値を格納し、それをクライアントコンピュータにも
送る。次に、プログラムは、ネットワーク20を通じて
ブロックを受信すると、(受信したブロックの順序を定
義するプログラムブロック4004〜4006によって
表されているように)そのメモリブロックをアーカイブ
メモリ30に格納する。
【0017】
【発明の効果】以上述べたごとく、本発明によれば、連
続して長時間を使用せずに、大きいコンピュータメモリ
の内容のバックアップコピーを行うことが可能となる。
続して長時間を使用せずに、大きいコンピュータメモリ
の内容のバックアップコピーを行うことが可能となる。
【図1】本発明の原理を実施するコンピュータアーカイ
ブシステムの概略ブロック図である。
ブシステムの概略ブロック図である。
【図2】本発明の原理によって、メモリを分割してメモ
リの部分バックアップコピーを作成する1つの方法の例
の図である。
リの部分バックアップコピーを作成する1つの方法の例
の図である。
【図3】図1のシステムで本発明を実施するプログラム
の流れ図である。
の流れ図である。
【図4】図1のシステムで本発明を実施するプログラム
の流れ図である。
の流れ図である。
10 コンピュータ 20 データネットワーク 30 バックアップ(アーカイブ)メモリ 100 アーカイブシステム 110 コンピュータ 115 ハードディスクユニット 210 次ブロックポインタ 220 スライス開始値 230 スライス値
Claims (3)
- 【請求項1】 各コピーセションが所定時間だけ相互に
離間するように所定数のコピーセションをスケジュール
するステップと、 所定の分割値に基づいて第1メモリを複数のセグメント
に分割するステップと、 前記コピーセション中に前記セグメントの内容を読み出
し、読み出したときのその内容を第2メモリに格納する
読み出し格納ステップとからなることを特徴とする、バ
ックアップとして格納するために第1メモリの内容のコ
ピーを第2メモリに作成するメモリバックアップ方法。 - 【請求項2】 前記分割値が所定の百分率であることを
特徴とする請求項1の方法。 - 【請求項3】 前記第1メモリが所定数のメモリブロッ
クからなり、前記読み出し格納ステップが、現在のコピ
ーセション中にコピーされるセグメントを形成するブロ
ックでないブロックであって前のコピーセション以来内
容が変化したブロックのコピーを現在のコピーセション
中に読み出すステップを含むことを特徴とする請求項1
の方法。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US125943 | 1993-09-23 | ||
US08/125,943 US5642496A (en) | 1993-09-23 | 1993-09-23 | Method of making a backup copy of a memory over a plurality of copying sessions |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH07152657A true JPH07152657A (ja) | 1995-06-16 |
Family
ID=22422167
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP6251626A Pending JPH07152657A (ja) | 1993-09-23 | 1994-09-21 | メモリバックアップ方法 |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5642496A (ja) |
EP (1) | EP0645709B1 (ja) |
JP (1) | JPH07152657A (ja) |
DE (1) | DE69415115T2 (ja) |
ES (1) | ES2127894T3 (ja) |
Families Citing this family (299)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
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