JPH09101912A - 差分バックアップ方式 - Google Patents

差分バックアップ方式

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JPH09101912A
JPH09101912A JP7260106A JP26010695A JPH09101912A JP H09101912 A JPH09101912 A JP H09101912A JP 7260106 A JP7260106 A JP 7260106A JP 26010695 A JP26010695 A JP 26010695A JP H09101912 A JPH09101912 A JP H09101912A
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    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/07Responding to the occurrence of a fault, e.g. fault tolerance
    • G06F11/14Error detection or correction of the data by redundancy in operation
    • G06F11/1402Saving, restoring, recovering or retrying
    • G06F11/1446Point-in-time backing up or restoration of persistent data
    • G06F11/1448Management of the data involved in backup or backup restore
    • G06F11/1451Management of the data involved in backup or backup restore by selection of backup contents

Abstract

(57)【要約】 【課題】 ディスク上の更新されたブロックのみのバッ
クアップを複数世代にわたりとることができ、バックア
ップ作業の効率化、高信頼化を実現する差分バックアッ
プ方式を得ることを課題とする。 【解決手段】 バックアップ対象のデータが所定サイズ
のブロック単位にアクセスされる記憶装置に格納され、
上記ブロック毎に各ブロック内のデータを更新した最新
のバックアップ世代が更新最新世代管理機構204によ
り記録される差分マップ情報と、指定されたバックアッ
プ世代に更新された上記記憶装置のブロックのデータを
上記差分マップ情報に基づいて入力し、該ブロックのデ
ータ、該ブロックの上記記憶装置における位置、及び、
該ブロックが更新された上記バックアップ世代を、バッ
クアップ装置にバックアップデータとして格納する差分
管理機構203と、を備えた。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、計算機システムの
安全な運用上欠かせないデータバックアップの効率的運
用を図るデータバックアップ方式に関する。
【0002】
【従来の技術】計算機システムの安全な運用において、
計算機システムに障害が発生したときに速やかな復旧を
図るため、多くのシステムで、データベースなどのアプ
リケーションデータや、計算機システム自身のデータの
バックアップが行われている。計算機システム自体は、
ハードウェアが復旧し、計算機システム自身のデータが
格納されるべきディスク装置に再び格納されれば、運用
を再開できる。また、本発明が対象としているデータベ
ースデータにおいては、最新のバックアップデータが、
格納されるべきディスク装置に格納され、このバックア
ップデータが取得された時点から計算機システムに障害
が発生した時点までに、データベースに対して行われた
操作を、その履歴を元に経時的に再実行することによっ
て、障害発生時の状態まで復旧することができる。
【0003】データベースデータのバックアップ作業
は、そのデータベースデータの一貫性を保証するため、
チェックポインティングと呼ばれるデータベースデータ
の一斉書き出し操作を行った後、新たなデータベースへ
の書き込みを禁止するため、データベースの運用を一時
停止して、データ退避作業、即ち、データベースデータ
が格納されているディスクデータを磁気テープなどにコ
ピーするデータ退避作業を行う。
【0004】このように、データベースデータのバック
アップを行うためには、一旦データベースの運用を停止
する必要がある。このため、一般にバックアップ作業
は、例えば、一日の業務終了後に、データベースの運用
を停止し、データベースデータのソートや帳票処理を行
ない、その後にデータ退避作業を行う、といった運用が
なされていた。
【0005】ところが、近年、データベースデータが、
あるものでは数百GBに及ぶまで巨大化し、また、デー
タベースの運用時間も延長される傾向にあり、バックア
ップのために必要な時間だけデータベースを停止するこ
とが運用上困難になってきている。このため、計算機シ
ステム障害の危険を抱えつつ、長時間のバックアップな
しのデータベース運用を強いられる事態も発生してい
る。
【0006】従来から、UNIXシステムなどにおいて、そ
の全体をバックアップするのではなく、過去最新のバッ
クアップから更新のあった差分データのみをバックアッ
プする差分バックアップが、ファイルシステム上で実現
されてきた。しかし、このファイルシステム上の差分バ
ックアップは、バックアップ対象のファイルシステム上
のすべてのファイルの更新時間をチェックし、更新時間
が最後のバックアップ実行時よりも新しければそのファ
イルを退避するというものであるため、例えば巨大なデ
ータベースファイルのような場合、データ更新部分がフ
ァイル全体に対してわずかであってもファイル全体をバ
ックアップしなればならないという問題点があった。
【0007】特開平2−42523号公報には、上記の
問題点を解決する技術が開示されている。この公報に開
示された技術は、磁気ディスク記憶装置の記憶領域をあ
るブロックに区切って管理し、各々のブロックに対応し
たビットからなるビットマップにより、当該ブロックに
対するある期間での更新の有無を記録する。これによ
り、ディスクのブロック単位でバックアップすべき差分
データを知ることができる。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】データベースデータを
バックアップする場合には、バックアップデータのデー
タベースデータとしての一貫性を保つため、データベー
スの運用を一時停止する必要がある。近年、データベー
スが巨大化しつつあり、巨大化するにつれ、バックアッ
プに必要な時間も増大するので、十分なバックアップを
行いつつ、システムを運用するのは困難になりつつあ
る。そこで、全面バックアップをバックアップの度に行
うのではなく、更新、追加のあったデータのみをバック
アップする差分バックアップ方式が注目されるが、上記
のUNIXシステムなどに実装されている差分バックアップ
方式は、最後の更新時間により、ファイル全体をバック
アップするため、データベースのように1つのファイル
の参照/更新を繰り返すアプリケーションの使用するフ
ァイルは常に全面バックアップが行われ効果的でないと
いう問題点があった。また、上記の特開平2−4252
3号公報に開示された技術のように、ディスクごとに、
ディスク機能として差分ブロックを記録する方式では、
差分ブロックの多寡にかかわらず、定期的にディスク単
位に差分バックアップを行うしかなく、また、差分バッ
クアップのいずれかの世代の1つでも失われるとバック
アップデータを再現するのが不可能になるという問題点
もあった。
【0009】本発明は、上記のような問題点を解消する
ためになされたもので、計算機システムのデータのバッ
クアップに関し、ディスク上の更新されたブロックのみ
のバックアップを複数世代にわたりとることができ、バ
ックアップ作業の効率化、高信頼化を実現する差分バッ
クアップ方式を得ることを目的とする。
【0010】
【課題を解決するための手段】本発明の請求項1に係る
差分バックアップ方式は、バックアップ対象のデータを
記憶し、所定サイズの複数のブロックに区分され、該ブ
ロック単位にアクセスされる記憶装置と、該記憶装置に
格納され、上記ブロック毎に各ブロック内のデータを更
新した最新のバックアップ世代が記録される差分マップ
情報と、上記ブロック内のデータが更新されたときに、
該ブロックに対応する上記差分マップ情報に上記最新の
バックアップ世代を記録する世代記録手段と、バックア
ップデータが格納されるバックアップ装置と、指定され
たバックアップ世代に更新された上記記憶装置のブロッ
クのデータを上記差分マップ情報に基づいて入力し、該
ブロックのデータ、該ブロックの上記記憶装置における
位置、及び、該ブロックが更新された上記バックアップ
世代を、上記バックアップ装置にバックアップデータと
して格納する差分バックアップ手段と、を備えたもので
ある。
【0011】本発明の請求項2に係る差分バックアップ
方式は、上記記憶装置に記憶された上記データを全て上
記バックアップ装置に格納し、上記バックアップ世代を
初期化する全面バックアップ手段を備え、上記差分バッ
クアップ手段は、上記バックアップデータの格納後に上
記バックアップ世代を更新するものである。
【0012】本発明の請求項3に係る差分バックアップ
方式において、上記全面バックアップ手段は、上記差分
マップ情報を格納する領域を上記記憶装置内に確保し初
期化するものである。
【0013】本発明の請求項4に係る差分バックアップ
方式は、上記記憶装置と上記バックアップ装置とを制御
する制御装置を備え、該制御装置内に、上記世代記録手
段と上記差分バックアップ手段と上記全面バックアップ
手段とを設けたものである。
【0014】本発明の請求項5に係る差分バックアップ
方式は、上記差分バックアップ手段を、指定されたバッ
クアップ世代に更新された上記記憶装置のブロックのデ
ータを上記差分マップ情報に基づいて入力し、該ブロッ
クのデータ、該ブロックの上記記憶装置における位置、
及び、該ブロックが更新された上記バックアップ世代、
を取りまとめて出力する差分管理手段と、該差分管理手
段により出力されたデータを上記バックアップ装置にバ
ックアップデータとして格納する制御コマンドと、で構
成したものである。
【0015】本発明の請求項6に係る差分バックアップ
方式は、上記バックアップ装置に格納されたバックアッ
プデータを入力し、該入力したブロックのデータを、該
ブロックの上記記憶装置における位置に基づいて上記記
憶装置にリストアするとともに、該ブロックが更新され
た上記バックアップ世代を上記差分マップ情報にリスト
アする差分リストア手段を備えたものである。
【0016】本発明の請求項7に係る差分バックアップ
方式は、上記差分リストア手段を、上記バックアップ装
置に格納されたバックアップデータを入力し、該入力し
たバックアップデータを出力する制御コマンドと、該制
御コマンドが出力したバックアップデータを入力し、該
入力したブロックのデータを、該ブロックの上記記憶装
置における位置に基づいて上記記憶装置にリストアする
とともに、該ブロックが更新された上記バックアップ世
代を上記差分マップ情報にリストアする差分管理手段
と、で構成したものである。
【0017】本発明の請求項8に係る差分バックアップ
方式において、上記差分バックアップ手段は、上記ブロ
ックのデータに対するチェックサムデータをブロックデ
ータ毎に上記バックアップ装置に格納し、上記差分リス
トア手段は、上記バックアップ装置に格納されていた上
記ブロックのデータが正しいか否かを上記バックアップ
装置に格納されていたチェックサムデータを用いてチェ
ックするものである。
【0018】本発明の請求項9に係る差分バックアップ
方式は、上記記憶装置に格納され、上記データの更新ブ
ロック数が上記バックアップ世代毎に記録される更新ブ
ロック数情報と、上記データが更新されたときに、上記
最新のバックアップ世代に対応する上記更新ブロック数
情報の更新ブロック数を加算する更新数記録手段と、を
備えたものである。
【0019】本発明の請求項10に係る差分バックアッ
プ方式は、上記更新ブロック数情報を入力し、指定され
たバックアップ世代に対応する上記更新ブロック数情報
の更新ブロック数を出力する制御コマンドを備えたもの
である。
【0020】本発明の請求項11に係る差分バックアッ
プ方式は、上記記憶装置を、物理的なディスク装置によ
って構成される仮想的な論理ディスク装置としたもので
ある。
【0021】
【発明の実施の形態】
発明の実施の形態1.図1は本発明が適用される計算機
システムのハードウェア構成の一例を示した構成図であ
る。図1において、101はCPU、102はメモリ、
103はCPU101とメモリ102とが接続されてい
るメモリバス、104はメモリバス103に接続された
バスアダプタ、105はバスアダプタ104に接続され
た入出力バス、106、109はそれぞれ入出力バス1
05に接続された通常のSCSIアダプタである。107は
SCSIアダプタ106から出ているSCSIバス、108はSC
SIバス107に接続されバックアップデータが格納され
るバックアップ装置としてのテープドライブ、110は
SCSIアダプタ109から出ているSCSIバスである。11
1及び112はSCSIバス110に接続されたディスク装
置であり、このディスク装置111及び112は、バッ
クアップ対象のデータを記憶し、2KBのブロック単位
にアクセスされる。また、ディスク装置111及び11
2に記憶されたデータの全面バックアップ及び差分バッ
クアップはテープドライブ108に格納される。ここ
で、全面バックアップとは、ディスク装置111及び1
12のバックアップ対象となるデータ全てをバックアッ
プすることであり、差分バックアップとは、過去最新の
バックアップ以後に更新されたデータのみ(以降、差分
データと呼ぶ)をバックアップすることである。
【0022】図2は本発明が適用される計算機システム
のソフトウェア構成の一例を示した構成図である。図2
において、201はディスクデータの参照/更新を行う
アプリケーションプログラム、202はオペレーティン
グシステムであり本発明の実施の形態ではUNIXを使用す
る。203はディスクブロックの差分データを管理する
差分管理機構であり、オペレーティングシステム配下の
1疑似デバイスドライバとしてシステムに組み込まれ
る。204はディスク装置115及び116のブロック
毎にバックアップの世代番号を管理する更新最新世代管
理機構、205はバックアップの世代毎にディスク装置
115及び116の更新ブロック数を管理する更新数管
理機構、206はディスク装置111及び112のよう
な物理的なディスク装置によって構成される仮想的な論
理ディスク装置を管理する論理ボリューム管理機構であ
る。システムから見て差分管理機構203と、更新最新
世代管理機構204、世代毎の更新数管理機構205、
及び、論理ボリューム管理機構206は同位置にある。
207はシステム管理者によって使用され、差分管理機
構203を制御するための制御コマンドであり、全面バ
ックアップ及び差分バックアップを行なうことができ
る。
【0023】図3は全面バックアップ時の差分管理機構
203の動作を示すフローチャートである。図4は差分
バックアップのためのメタ情報400を示すものであ
る。図5は世代毎の更新ブロック数が登録される更新ブ
ロック数テーブル500を示すものである。更新ブロッ
ク数テーブル500の先頭エントリは、世代1の更新ブ
ロック数が3であることを示し、次エントリは、世代2
の更新ブロック数が4であることを示している。図6は
各ブロック毎の変更履歴が格納される差分マップ情報6
00を示すものであり、更新のあった最新の差分バック
アップ世代番号がブロック毎に登録される。差分マップ
情報600の先頭エントリは、ブロック1が世代3で更
新されたことを示し、次エントリは、ブロック2が世代
4で更新されたことを示している。世代が0のエントリ
は、該ブロックが更新されていないことを示している。
なお、メタ情報400と更新ブロック数テーブル500
は、論理ディスク装置の管理情報の中に含まれ、差分マ
ップ情報600は論理ディスク装置自身の中に含まれ
る。
【0024】ここで、バックアップの世代とについて説
明する。バックアップ世代は、差分バックアップが行わ
れる度に新しい世代番号が与えられる。全面バックアッ
プが行われると、該バックアップには世代番号として0
が与えられ、その後、当該ディスク装置、または、論理
ディスク装置にデータ更新が行われると、当該ブロック
の更新有無を記憶する差分マップ情報600には、次の
バックアップ世代1が記憶される。ここで、差分バック
アップが実行されると、差分マップ情報600にバック
アップ世代1が登録されているブロックのデータは退避
される。差分バックアップ終了後、さらに、該ディスク
装置にデータ更新が行われると当該ブロックの更新有無
を記憶する差分マップ情報600にはバックアップ世代
2が登録される。このようにして差分マップ情報600
には、複数バックアップ世代にわたってブロックの更新
有無が登録されていく。
【0025】本発明の実施の形態1におけるアプリケー
ションプログラム201は、ディスクデータの参照及び
変更を行うが、アプリケーションプログラム201が行
うディスクデータの変更は常にディスクに反映される。
従って、アプリケーションプログラム201実行中のど
の時点でディスクデータのバックアップを実行しても、
アプリケーションプログラム201からみたディスクデ
ータの一貫性は保たれる。また、アプリケーションプロ
グラム201は差分管理機構203を通して同期的にデ
ィスクデータにアクセスする。アプリケーションプログ
ラム201が書き込み命令を発行した場合は、ディスク
装置への書き込みが終了するまで他の処理をはじめるこ
とはない。従って、差分管理機構203によるバックア
ップの実行時にディスク装置へのアクセスが禁止される
と、アプリケーションプログラム201がオペレーティ
ングシステム202に対してディスクアクセス命令を発
行した時点で、その実行は停止する。つまり、差分管理
機構203による全面バックアップ、または、差分バッ
クアップの実行中は、アプリケーションプログラム20
1が関知することなく、アプリケーションプログラム2
01の実行を停止することができる。
【0026】次に、実際の運用に沿って、本発明が本発
明の実施の形態にどのように適用されているかを説明す
る。図7は差分バックアップの運用の一例を説明する説
明図である。本システムの使用者は隔週の月曜日を休業
日としている。休業日に全面バックアップを行い、営業
日は差分バックアップを行うことによりバックアップ作
業を運用している。図7において「全」は全面バックア
ップを、数字は差分バックアップの世代番号を示す。番
号1の差分バックアップ時には、全面バックアップ後初
めての営業日である火曜日に発生した差分データを保持
する。番号2の差分バックアップ時には火曜と水曜に発
生した差分データを保持し、番号3の差分バックアップ
時には水曜と木曜に発生した差分データを保持し、番号
4の差分バックアップ時には木曜と金曜に発生した差分
データを保持する。このように全面バックアップ後の最
初の営業日を除いた各営業日に、2日分の差分データを
重複してバックアップしているのは、バックアップデー
タを格納するテープデバイスのもしもの不良にも対応で
きるようにするためである。
【0027】ここで以降の説明のために、UNIXシステム
における疑似デバイスドライバインターフェースと、差
分管理機構203にディスク管理機構として取り入れら
れている論理ボリューム管理機構206とについて説明
する。疑似デバイスドライバは、UNIXシステムにおいて
実際のデバイスを持たないデバイスドライバとされてお
り、実際のデバイスは管理しないが、通常のデバイスド
ライバと同様のインターフェースがUNIXオペレーティン
グシステムとの間に定義されている。アプリケーション
プログラムはopen、close、read、write、ioctl、など
のシステムコールによって間接的に擬似デバイスドライ
バのサブルーチンを呼び出すことができる。また、擬似
デバイスドライバをブロックデバイスと定義すればstra
tegyインターフェースを通してファイルシステム等から
利用されることも可能である。
【0028】本発明の実施の形態1では、差分管理機構
203は、オペレーティングシステム配下の1疑似デバ
イスドライバとしてシステムに組み込まれれており、差
分バックアップ時、即ち、該疑似デバイスドライバに対
して読み出し要求があったときは、差分マップ情報60
0と、この差分マップ情報600から知る当該バックア
ップ世代に更新のあったブロックデータと、該ブロック
データの論理ディスク装置における位置とを取りまとめ
てデータ送出する機能を持っている。また、差分バック
アップデータのリストア時、即ち、差分バックアップデ
ータとして取得された差分マップ情報600とブロック
データとが該疑似デバイスドライバに対して書き込みが
行われたときは、受け取った差分マップ情報600を元
に、該差分データが再現されるべき、然る世代のバック
アップが完了しているディスク装置、あるいは、論理デ
ィスク装置にリストアする機能を持っている。このよう
に差分管理機構203のインターフェースを疑似デバイ
スドライバインターフェースとし、上記の機能を持つこ
とにより、簡便な差分バックアップ及びリストアのイン
ターフェースを実現できる。
【0029】論理ボリューム管理機構206は、擬似デ
バイスドライバとしてシステムに組み込まれ、アプリケ
ーションプログラム201からの上記システムコールに
よる入出力要求を直接受け取ることができる。従って、
論理ボリューム管理機構206は、アプリケーションプ
ログラム201が物理的なディスク装置111、112
に対してアクセスした情報を仮想的な論理ディスク装置
へのアクセスとし、その内容を、その論理ディスク装置
を構成している実際のディスク装置111、112へ振
り分ける。差分管理機構203はアプリケーションプロ
グラム201からの入出力要求をこの論理ボリューム管
理機構206インターフェースを通して受け取る。
【0030】次に、全面バックアップについて説明す
る。バックアップ開始時にシステム管理者は、制御コマ
ンド207の使用により、バックアップ対象のディスク
装置111、112、バックアップに使用するテープデ
バイス108を指定して、全面バックアップを行う。こ
のとき差分管理機構203は、以後の差分バックアップ
を実行する上で必要なメモリとディスク領域とが確保で
きるかを論理ボリューム管理機構206を用いてチェッ
クする。確保可能ならば、全面バックアップ終了時に、
制御コマンド207は、以後差分バックアップが可能で
あることをシステム管理者に報告し、確保不能ならばそ
の旨を報告する。
【0031】論理ボリューム管理機構206は、その管
理下にあるディスク資源から仮想的な論理ディスク装置
を構成するため、管理するディスク資源に空があれば、
自由に差分バックアップのための管理データの格納領域
を確保することができる。なお、論理ボリューム管理機
構206が格納領域を確保する差分バックアップのため
の管理データには、図6に示した差分マップ情報600
がある。
【0032】次に、差分バックアップのための管理デー
タの確保、初期化について説明する。図3のフローチャ
ートは、全面バックアップ時の差分管理機構203によ
る上記管理データの確保、初期化の動作を示すものであ
る。まず、指定された論理ディスク装置(以降、ボリュ
ームと呼ぶ)のサイズが差分管理上のブロックのサイズ
よりも大きいことを確認する(301)。ブロックのサ
イズ2KBは本発明の実施の形態においてはコンフィグ
レーションデータとして与えられている。次に、指定さ
れたボリュームが差分マップ情報600用に何ブロック
必要かを計算し、差分マップ情報600の格納領域が確
保できるかをチェックする(302)。本発明の実施の
形態では差分マップ情報600の各エントリには4ビッ
トが割り当てられる(従って、本発明の実施の形態にお
いてサポートできる最大の差分バージョンは15であ
る。)。ボリュームサイズが2GBであるので差分マッ
プ情報600には512KB必要になる。
【0033】次に、303で差分マップ情報600の格
納領域を確保する。304では、差分マップ情報60
0、及び、その他の管理データである図4のメタ情報4
00と図5の更新ブロック数テーブル500の初期化を
行なう。初期化処理として、図4のメタ情報400に対
しては、差分バックアップ実行中であることを示す実行
中フラグ401をONし、現有効差分世代番号402、差
分マップ情報600のサイズ403、差分マップ情報6
00が格納される論理ディスク名404、該論理ディス
ク上での差分マップ情報600の格納位置405、ブロ
ックのサイズ406、及び、差分マップ情報600のエ
ントリ数407が図4に示したように登録される。ま
た、メタ情報400のスーパーセットはメモリ上にも展
開されるため、メモリ上のテーブルには上記情報に加え
て、メモリ上に保持する差分マップ情報600のアドレ
ス408、バックアップ対象ボリューム名409、およ
び、サイズ410が便宜上登録されている。更新ブロッ
ク数テーブル500に対しては、0から15までのエン
トリが0で初期化される。ただし、差分バックアップ番
号0は全面バックアップに相当しエントリ0は利用され
ない。差分マップ情報600に対しては、303で確保
した差分マップ情報600の格納領域全体が0で初期化
される。次に、305で差分マップ情報の取得開始を宣
言し、306で現バックアップ世代を1とする。この
後、全面バックアップデータには差分バックアップのた
めのメタ情報400と、全てのボリュームデータが書き
込まれる。
【0034】制御コマンド207による全面バックアッ
プにより、このように初期化済みの状態になるが、以降
のアプリケーションプログラム201からのボリューム
アクセス時の差分管理機構203の動作について、図8
のフローチャートを用いて説明する。差分管理機構20
3により実行される差分記録論理はボリュームアクセス
の直後に実行され、この差分記録論理の実行終了をもっ
てボリュームアクセスの終了とする。つまり、差分記録
論理はディスクアクセスに対して常に同期的に動作す
る。
【0035】まず、該ボリュームアクセスが読み出しか
書き込みかを判断する(701)。読み出しならば、差
分記録の必要はないのでなにもせず実行を終了する。7
02でボリュームに対するアクセス開始バイト位置を本
処理中の現オフセット位置として登録する。703で現
オフセットに対応するブロックを求める。704で差分
マップ情報600を参照し、該ブロックの最新の変更の
あった差分バックアップ世代が、現バックアップ世代に
等しければ、差分マップ情報600の該エントリ更新の
必要はない。等しくなければ、更新最新世代管理機構2
04により差分マップ情報600の当該エントリに現バ
ックアップ世代をセットし(705)、更新ブロック数
テーブル500に関しては、更新数管理機構205によ
り、現バックアップ世代での更新ブロック数に1加算
し、登録されていたバックアップ世代の更新ブロック数
を1減算する(706)。そして、差分マップ情報60
0、および、更新ブロック数テーブル500のディスク
書き出しが必要な旨を示すフラグをONする(707)。
次に、現オフセット位置にブロックサイズを加算し(7
08)、現オフセット位置が書き込み要求のあったディ
スク領域の内側かどうかを判断する(709)。以上の
処理は書き込み要求のあったディスク領域に対応するブ
ロックのすべてについて行われる。すべてのブロックに
ついて処理が終了すると、ディスク書き出しが必要かど
うか判断し(710)、書き出しが必要ならばディスク
書き出しを行い、処理を終了する(711)。
【0036】次に、差分バックアップについて説明す
る。差分バックアップを行なう際、システム管理者が望
めばテープをロードする前に、制御コマンド207に対
して、バックアップに必要なテープ容量を更新ブロック
数テーブル500から問合わすこともできる。差分バッ
クアップ世代を1とした火曜日の営業が終了すると、制
御コマンド207によって、世代1の差分バックアップ
を行う。世代スコープを1として差分バックアップを制
御コマンド207に依頼すると、制御コマンド207は
論理ボリューム管理機構206のioctlインターフェー
スを通して、差分バックアップのスコープが1であるこ
とを通知する。この後制御コマンド207は該疑似イン
ターフェースより読み出しを行いテープデバイスに書き
込みを行う。これは、単純に読み出し/書き込みを疑似
インターフェースとテープデバイスに対して行うのみで
ある。疑似インターフェースを通して読み出し要求が来
ると差分管理機構203は現差分バックアップ世代とス
コープを参照して、差分マップ情報600から該当する
ブロックを探し、図9に示すようなシーケンシャルデー
タを作成して返す。
【0037】図9のシーケンシャルデータの先頭には、
スコープに当てはまる差分ブロックの数801が記録さ
れる。この差分ブロック数801には、現バックアップ
世代は1でスコープは1なので、最新更新世代として1
が登録されているブロックの数を更新ブロック数テーブ
ル500を参照して設定する。図9では、差分ブロック
の数801に35がセットされている。また、差分マッ
プ情報600をサーチして世代番号1を持つブロックを
探し、該当するブロックを発見すると、ブロック位置8
02、世代番号803、該ブロックに対応するディスク
領域のチェックサムデータ804、そして、対応するデ
ィスクデータ805をセットする。以後、発見したブロ
ックごとに同様の操作を行い、適宜、上位に返す。な
お、806から809に示すのは802から805と同
様のデータセットである。上位へのデータ送信がすべて
終了すると現バックアップ世代を1加算し、次のディス
ク更新からのバックアップ世代とする。なお、チェック
サムデータ804とは、例えば、ある検証を施したい1
00バイトのデータに対して、2バイトづつ50回順番
に加算した2バイトデータのことであり、このチェック
サムデータ804を予め求めて保持しておき、検証が必
要なときには、再び100バイトのデータに対して同様
の加算を施し、チェックサムデータ804と比較し、も
し等しくなければ、そのデータは信用できないというチ
エックを行なうためのものである。
【0038】水曜日にはスコープを2として差分バック
アップを行う。世代1と2の更新数の合計について火曜
日の差分バックアップと同様の処理を行う。このよう
に、全面バックアップ後の2回目の日曜日まで差分バッ
クアップが繰り返される。
【0039】次に、差分バックアップのリストアを、全
面バックアップ後の初めての木曜日にシステムが使用不
能になる障害が発生した場合の復旧作業を例にとり説明
する。ここではログデータによって行われる当日の変更
データの復旧には触れない。復旧後のマシン上に再び本
発明の実施の形態のシステムをインストールし、ディス
ク装置111又は112にかつてバックアップ対象であ
ったボリュームと同サイズのボリュームを確保する。こ
れに、制御コマンド207の全面バックアップリストア
を実行する。これによって、該ボリューム管理情報中に
差分バックアップのためのメタ情報400が復旧され、
全面バックアップデータがボリューム上にリストアされ
る。
【0040】システム管理者は、順番に差分バックアッ
プのテープを制御コマンド207のリストア機能でリス
トアする。差分管理機構203は制御コマンド207か
ら受け取ったデータを図9に示したブロック位置802
に従って対応するボリューム上の領域へチェックサムデ
ータ804を用いた確認の上リストアする。もし、チェ
ックサムデータ804によりテープデータに不良があっ
たときは、当該差分バックアップ世代番号をシステム管
理者に報告する。本リストア作業中では、火曜日に作成
した差分バックアップ世代1のテープと、木曜日に作成
した差分バックアップ世代2、3のテープをリストアす
れば良いが、火曜日に作成した差分バックアップ世代1
のテープに不良があったときは、水曜日に作成した差分
バックアップ世代1、2のテープと木曜日に作成した差
分バックアップ世代2、3のテープをリストアすれば良
い。また、差分バックアップ世代2、3のテープの世代
2部分に不良があったときは、差分バックアップ世代
1、2のテープリストア後、世代2のリストアを禁止し
て差分バックアップ世代2、3のテープをリストアすれ
ば良い。
【0041】以上説明したように本発明の実施の形態1
によれば、大容量の1、または、複数のディスク装置に
対してデータバックアップを行う場合に、初回の全面バ
ックアップの後は、前回のバックアップ実行時からの差
分データのみをバックアップすればよいので、バックア
ップ実行に要する時間を短縮することができる。さら
に、最新差分バックアップ世代に連続した1、または、
複数の差分バックアップ世代を一つの差分バックアップ
世代に取りまとめることが可能である。
【0042】また、疑似デバイスドライバインターフェ
ースにより、例えば、UNIXシステムにおけるddコマンド
のような順次読み出し/書き込みコマンドにより、差分
ブロック管理データと差分データを、ユーザーは実際に
更新のあったブロックを意識せずに、テープなどのシー
ケンシャルアクセスを行う記憶媒体に吸い上げることが
でき、差分バックアップデータのリストア時には、当該
差分バックアップの前世代までリストア済みのバックア
ップボリュームに対し、該疑似デバイスドライバインタ
ーフェースにより吸い上げた差分バックアップデータ
を、該疑似デバイスドライバインターフェースに対して
順次書き込みすることによりリストアできる。
【0043】さらに、該疑似ドライバインターフェース
に、ブロックデータごとのチェックサムデータを付加す
る機能を設け、ブロックデータごとのチェックサムデー
タを保存することにより、差分バックアップデータの信
頼性が向上する。
【0044】なお、差分バックアップ時には、退避先に
圧縮の上格納するようにし、差分バックアップデータの
リストア時には、圧縮格納されたデータを伸長してから
リストアするようにすれば、差分バックアップデータの
データ量を減らすことができ、バックアップ媒体の有効
利用が可能になる。
【0045】発明の実施の形態2.図10は、本発明の
実施の形態2における差分バックアップ方式のハードウ
ェア構成を示す構成図であり、図1と同様のものは、同
一番号を付して説明を省略する。図10において、11
3は入出力バス105に接続された制御装置としてのSC
SIアダプタであり、ファームウェアによりアダプタ機能
として差分管理機構203を実現している。114はSC
SIアダプタ113から出ているSCSIバス、902及び9
06はSCSIバス114に接続されたディスクパックであ
り、この2つのディスクパック902、906の他に、
図示していない3つのディスクパック903〜905も
SCSIバス114に接続されている。901はディスクパ
ック902〜906のデータのバックアップが格納され
るテープドライブである。なお、ディスクパック902
〜906は、SCSIアダプタ113によって実現される差
分バックアップ機能のバックアップ対象である。オペレ
ーティングシステムからSCSIアダプタ113はターゲッ
トレベルのSCSIコントローラを内蔵する5つのディスク
パック902〜906が接続されているように見える。
SCSIの規格では同一バス上に最大8つのターゲットコン
トローラが許され、その内の3つ(ID7、ID6、ID5)
は、図11にそのフロントパネルを示す差分バックアッ
プ機能付ディスク装置900のマップ格納用ディスク、
テープドライブ、および、SCSIアダプタ113が使用す
るので、オペレーティングシステムは利用できない。図
11において、901はテープドライブ、902から9
06にはディスクパックが装着される。なお、図11の
テープドライブ901及びディスクパック902〜90
6は、図10のテープドライブ901及びディスクパッ
ク902〜906と同一のものである。907は全面バ
ックアップスイッチ、908は全面リストアスイッチ、
909は差分バックアップスイッチ、910は差分バッ
クアップ確認スイッチ、911は差分リストアスイッ
チ、912は差分リストア確認スイッチ、913はテン
キーである。
【0046】本発明の実施の形態2でのアプリケーショ
ンプログラム、および、オペレーティングシステムは発
明の実施の形態1と同じである。本装置のデバイスドラ
イバはタイムアウトしないため、本装置によるバックア
ップ、リストア実行中は本装置のディスクパック902
〜906を使用するアプリケーションプログラムは自動
的に停止する。従って、システム管理者は随時本装置に
よってバックアップを実行することができる。全面バッ
クアップを実行するときはテープをテープドライブ90
1に装着し、テンキー913によってバックアップする
ディスクパック902〜906を指定する。その後全面
バックアップスイッチ907を押下すると全面バックア
ップが実行される。差分バックアップを実行するとき
は、テープをテープドライブ901に装着後、差分バッ
クアップを行うディスクパック902〜906をテンキ
ー913で指定し、差分バックアップスイッチ909を
押下し、スコープをテンキー913で指定し、差分バッ
クアップ確認スイッチ910を押下することで行う。全
面リストアは全面バックアップデータの格納されたテー
プをテープドライブ901に装着し、リストア先のディ
スクパック902〜906をテンキー913で指定し、
全面リストアスイッチ908を押下することで行う。差
分リストアは差分バックアップテープをテープドライブ
901に装着し、差分リストア先のディスクパック90
2〜906をテンキー913で選択し、当該バックアッ
プテープに含まれる最新世代とスコープをテンキー91
3で指定し、差分リストア確認スイッチ912を押下す
ることによって行う。
【0047】以上説明したように本発明の実施の形態2
によれば、バックアップ対象のデータを記憶するディス
ク装置115及び116と、バックアップデータが格納
されるテープドライブ117とを制御するSCSIアダプタ
113を備え、このSCSIアダプタ113内に、差分管理
機構203を実現していることにより、オペレーティン
グシステムやオペレーティングシステム配下のソフトウ
ェアに負担をかけずに差分バックアップ、リストア作業
を行うことができる。
【0048】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、バ
ックアップ対象のデータを記憶している記憶装置のブロ
ック毎に、各ブロック内のデータが更新された最新のバ
ックアップ世代を差分マップ情報に記録し、該差分マッ
プ情報に基づき、ユーザにより指定されたバックアップ
世代に更新されたブロックのデータを入力しバックアッ
プするので、過去最新のバックアップ以後に更新された
データのみがバックアップされ、バックアップ実行に要
する時間を短縮することができる。
【0049】また、差分バックアップを行なうときに、
最新のバックアップ世代に連続した1又は複数のバック
アップ世代が指定された場合には、一つのバックアップ
世代に取りまとめてバックアップするので、更新データ
が少ない日にはバックアップを取らず、後日まとめてバ
ックアップするという効率の良いバックアップ作業が行
なえる。
【0050】さらに、1つのバックアップ媒体に複数の
バックアップ世代のデータを格納できるので、1つのバ
ックアップ媒体自身が読めなくなったとしても、他のバ
ックアップ媒体を用いてバックアップデータを再現で
き、信頼性の高いバックアップ作業が行なえる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の実施の形態1における差分バックア
ップ方式のハードウェア構成を示す構成図である。
【図2】 本発明の実施の形態1における差分バックア
ップ方式のソフトウェア構成を示す構成図である。
【図3】 本発明の実施の形態1における差分バックア
ップの初期化処理のフローチャートである。
【図4】 本発明の実施の形態1における差分バックア
ップのためのメタ情報である。
【図5】 本発明の実施の形態1における更新ブロック
数テーブルである。
【図6】 本発明の実施の形態1における差分マップ情
報である。
【図7】 本発明の実施の形態1における差分バックア
ップの運用を説明する説明図である。
【図8】 本発明の実施の形態1におけるアプリケーシ
ョンプログラム動作時の差分記録論理のフローチャート
である。
【図9】 本発明の実施の形態1における差分バックア
ップ方式で作成したバックアップ媒体に格納される差分
バックアップデータである。
【図10】 本発明の実施の形態2における差分バック
アップ方式のハードウェア構成を示す構成図である。
【図11】 本発明の実施の形態2における差分バック
アップ機能付ディスク装置のフロントパネルである。
【符号の説明】
101 CPU、102 メモリ、103 メモリバ
ス、104 バスアダプタ、105 入出力バス、10
6 SCSIアダプタ、107 SCSIバス、108テープド
ライブ、109 SCSIアダプタ、110 SCSIバス、1
11 ディスク装置、112 ディスク装置、201
アプリケーションプログラム、202オペレーティング
システム、203 差分管理機構、204 更新最新世
代管理機構、205 更新数管理機構、206 論理ボ
リューム管理機構、207 制御コマンド、400 メ
タ情報、500 更新ブロック数テーブル、600 差
分マップ情報

Claims (11)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 バックアップ対象のデータを記憶し、所
    定サイズの複数のブロックに区分され、該ブロック単位
    にアクセスされる記憶装置と、 該記憶装置に格納され、上記ブロック毎に各ブロック内
    のデータを更新した最新のバックアップ世代が記録され
    る差分マップ情報と、 上記ブロック内のデータが更新されたときに、該ブロッ
    クに対応する上記差分マップ情報に上記最新のバックア
    ップ世代を記録する世代記録手段と、 バックアップデータが格納されるバックアップ装置と、 指定されたバックアップ世代に更新された上記記憶装置
    のブロックのデータを上記差分マップ情報に基づいて入
    力し、該ブロックのデータ、該ブロックの上記記憶装置
    における位置、及び、該ブロックが更新された上記バッ
    クアップ世代を、上記バックアップ装置にバックアップ
    データとして格納する差分バックアップ手段と、を備え
    たことを特徴とする差分バックアップ方式。
  2. 【請求項2】 上記記憶装置に記憶された上記データを
    全て上記バックアップ装置に格納し、上記バックアップ
    世代を初期化する全面バックアップ手段を備え、 上記差分バックアップ手段は、上記バックアップデータ
    の格納後に上記バックアップ世代を更新することを特徴
    とする請求項1記載の差分バックアップ方式。
  3. 【請求項3】 上記全面バックアップ手段は、上記差分
    マップ情報を格納する領域を上記記憶装置内に確保し初
    期化することを特徴とする請求項2記載の差分バックア
    ップ方式。
  4. 【請求項4】 上記記憶装置と上記バックアップ装置と
    を制御する制御装置を備え、該制御装置内に、上記世代
    記録手段と上記差分バックアップ手段と上記全面バック
    アップ手段とを設けたことを特徴とする請求項2記載の
    差分バックアップ方式。
  5. 【請求項5】 上記差分バックアップ手段を、 指定されたバックアップ世代に更新された上記記憶装置
    のブロックのデータを上記差分マップ情報に基づいて入
    力し、該ブロックのデータ、該ブロックの上記記憶装置
    における位置、及び、該ブロックが更新された上記バッ
    クアップ世代、を取りまとめて出力する差分管理手段
    と、 該差分管理手段により出力されたデータを上記バックア
    ップ装置にバックアップデータとして格納する制御コマ
    ンドと、で構成したことを特徴とする請求項1記載の差
    分バックアップ方式。
  6. 【請求項6】 上記バックアップ装置に格納されたバッ
    クアップデータを入力し、該入力したブロックのデータ
    を、該ブロックの上記記憶装置における位置に基づいて
    上記記憶装置にリストアするとともに、該ブロックが更
    新された上記バックアップ世代を上記差分マップ情報に
    リストアする差分リストア手段を備えたことを特徴とす
    る請求項1記載の差分バックアップ方式。
  7. 【請求項7】 上記差分リストア手段を、 上記バックアップ装置に格納されたバックアップデータ
    を入力し、該入力したバックアップデータを出力する制
    御コマンドと、 該制御コマンドが出力したバックアップデータを入力
    し、該入力したブロックのデータを、該ブロックの上記
    記憶装置における位置に基づいて上記記憶装置にリスト
    アするとともに、該ブロックが更新された上記バックア
    ップ世代を上記差分マップ情報にリストアする差分管理
    手段と、で構成したことを特徴とする請求項6記載の差
    分バックアップ方式。
  8. 【請求項8】 上記差分バックアップ手段は、上記ブロ
    ックのデータに対するチェックサムデータをブロックデ
    ータ毎に上記バックアップ装置に格納し、 上記差分リストア手段は、上記バックアップ装置に格納
    されていた上記ブロックのデータが正しいか否かを上記
    バックアップ装置に格納されていたチェックサムデータ
    を用いてチェックすることを特徴とする請求項6記載の
    差分バックアップ方式。
  9. 【請求項9】 上記記憶装置に格納され、上記データの
    更新ブロック数が上記バックアップ世代毎に記録される
    更新ブロック数情報と、 上記データが更新されたときに、上記最新のバックアッ
    プ世代に対応する上記更新ブロック数情報の更新ブロッ
    ク数を加算する更新数記録手段と、を備えたことを特徴
    とする請求項1記載の差分バックアップ方式。
  10. 【請求項10】 上記更新ブロック数情報を入力し、指
    定されたバックアップ世代に対応する上記更新ブロック
    数情報の更新ブロック数を出力する制御コマンドを備え
    たことを特徴とする請求項9記載の差分バックアップ方
    式。
  11. 【請求項11】 上記記憶装置を、物理的なディスク装
    置によって構成される仮想的な論理ディスク装置とした
    ことを特徴とする請求項1〜10の何れかに記載の差分
    バックアップ方式。
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