KR100778182B1 - 교환 시스템에서의 데이터 백업 처리 방법 - Google Patents

교환 시스템에서의 데이터 백업 처리 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 교환 시스템에서의 데이터 백업 처리 방법에 관한 것으로, 특히 교환 시스템에서 데이터 백업 시, PLD(Processor Loading Data)에 접근 불가능하게 하는 시간을 최소화하도록 한 교환 시스템에서의 데이터 백업 처리 방법에 관한 것이다.
종래의 교환 시스템에서 데이터 백업 처리 시, PLD를 반드시 접근 불가능 상태로 바꾸어야 했으며, 해당 과정 동안 데이터베이스 블록은 접근 금지 동안의 갱신된 데이터들을 메모리에 저장하여야 하는데, 이로 인해 메모리와 CPU의 과부하가 발생하고, PLD 접근 금지 시간이 길어질 경우 더 이상 메모리에 기록하지 못했다. 따라서, IPC(Inter Processor Communication) 폭주 발생으로 응용 프로그램 블록이 정상적인 작동을 할 수 없게 되는 문제점이 있었다.
본 발명은 교환 시스템 데이터 백업 처리 방법에 있어서, PLD 접근 불가능 시간을 최소화함으로써, 데이터 백업되는 PLD의 무결성(Integrity)을 보장하며, 교환 시에 프로그램 운용의 안정성과 신뢰성을 향상 시킬 수 있게 된다.

Description

교환 시스템에서의 데이터 백업 처리 방법{Method of Managing Data Back-up in Switching System}
도1은 일반적인 교환 시스템의 구성을 나타낸 도.
도2는 메모리부와 HDD의 PLD를 나타낸 도.
도3은 종래 교환 시스템에서의 데이터 백업 처리 방법을 나타낸 순서도.
도4는 본 발명의 실시예에 따른 교환 시스템에서의 데이터 백업 처리 방법을 나타낸 순서도.
도5는 본 발명의 실시예에 따른 교환 시스템에서의 백업 테이블을 나타낸 도.
*도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명*
100 : 교환 시스템
10 : 시스템 관리부
20 : SDU
30 : 메모리부
40 : HDD
본 발명은 교환 시스템에서의 데이터 백업 처리 방법에 관한 것으로, 특히 교환 시스템에서 데이터 백업 시, PLD(Processor Loading Data)에 접근을 불가능하게 하는 시간을 최소화하도록 한 교환 시스템에서의 데이터 백업 처리 방법에 관한 것이다.
일반적으로, 대부분의 교환 시스템들은 프로세서(Processor) 별로 존재하는 운용 데이터(Data)인 PLD의 적용 및 보존을 위하여 MTU(Magnetic Tape Unit) 및 TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)를 통한 원격 시스템(System)으로, 교환 시스템 디스크(Disk)로 운용 데이터를 복사하는 기능인 덤프 및 교환 시스템 디스크에 존재하는 운용 데이터를 보존 등의 기타 목적을 위하여 교환기 외부로 복사하는 기능인 백업을 수행하고 있다.
상기한 바와 같은 데이터 백업 처리를 위한 교환 시스템은 도1에 나타낸 바와 같이, 시스템 관리부(10)와, SDU(Secondary Data Unit : 20)와, 메모리부(30)와, HDD(40)를 포함하여 이루어져 있다.
상기 시스템 관리부(System Management Processor : SMP)(10)는 MP(Main Processor)의 하나로서, 교환 시스템(100)의 운용 관리 및 유지 보수를 담당하며, 해당 디스크에 교환 시스템(100)에서 사용되는 데이터를 저장하는 PLD와 프로그램들이 저장되어 있다. 상기 SDU(20)는 SMP(10)의 데이터를 백업하기 위해 디스크를 제외한 교환 시스템(100) 내/외부에 저장한다.
상기 메모리부(30)는 주 기억장치로서 PLD와 프로그램이 저장되어 있으며, 블록 단위의 과금 데이터를 일시 저장하며, 실제 저장 매체인 과금 디스크와 MT(Magnetic Tape)에 저장하기 위한 임시 과금 블록 저장소의 역할을 수행한다.
해당 HDD(Hard Disk Drive : 40)는 보조기억장치로서 PLD와 프로그램이 저장되어 있으며, 과금 정산소(도면에 상기되어 있지 않음)로 전송하기 위한 과금 데이터 블록을 저장한다.
해당 PLD는 도2에 나타낸 바와 같이, PLD 1과 PLD 2가 존재하며, 해당 PLD 1과 PLD 2의 a-b 구간은 서로 다른 데이터를 저장하고, b-c 구간은 서로 같은 데이터를 저장하는 곳이라고 가정하자.
해당 PLD 1의 데이터 백업이 끝난 상태에서 PLD 2의 b-c 구간의 데이터 변경 시, 해당 과정에서 데이터 백업되는 PLD 2의 데이터는 PLD 1의 데이터와 일치하지 않게 되기 때문에 나중에 다시 복원하였을 경우, 해당 두 PLD의 데이터가 일치하지 않는 문제점이 발생한다.
전술한 바와 같은 데이터 백업 처리 구조를 바탕으로 한 종래의 데이터 백업 처리 방법은 도3의 순서도를 참조하여 설명하면 다음과 같다.
먼저, 운용자로부터 데이터 백업 요구를 수신하면(단계 S31), SSL(System Start-up Loader)은 데이터 백업을 위해서 PLD에 접근 불가능하도록 데이터베이스(Database)에 요청한다(단계 S32). 이후, 해당 디스크 백업 금지 요청이 성공적으로 수행되어 있는지를 판단하여(단계 S33), 해당 요청이 정상적으로 수 행되지 않았을 경우, 더 이상 백업을 진행하지 않는다. 그러나, 해당 요청이 정상적으로 수행되었을 경우, 디스크에 백업 리스트를 작성한 후(단계 S34), 해당 디스크에 파일을 백업한다(단계 S35). 해당 디스크에서 데이터 백업된 리스트를 검토하여 리스트의 끝까지 백업되었는지를 확인한다(단계 S36). 해당 디스크에 데이터 백업이 완료되면 교환 시스템(100)에서의 데이터 백업 처리를 종료한다.
전술한 바와 같이, 종래의 교환 시스템에서의 데이터 백업 처리 방법은 PLD를 반드시 접근 불가능 상태로 바꾸어야 하며, 해당 과정은 데이터베이스 블록은 접근 금지 동안의 갱신된 데이터들을 메모리에 저장하여야 하며, 이로 인해 메모리와 CPU의 과부하가 발생하고, PLD 접근 금지 시간이 길어질 경우, 더 이상 메모리에 기록하지 못하게 되고, IPC 폭주가 발생하기 때문에 응용 프로그램 블록이 정상적인 작동을 할 수 없는 문제점이 있었다.
본 발명은 전술한 바와 같은 제반적인 문제점을 해결하기 위한 것으로, 그 목적은 PLD 접근 불가능 시간을 최소화함으로써, 백업되는 PLD의 무결성(Integrity)을 보장하며, 교환 시에 프로그램 운용의 안정성과 신뢰성을 향상되게 하는데 있다.
상기한 바와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 교환 시스템에서의 데이터 백업 처리 방법은 운용자로부터 수신된 데이터 백업 요구에 따라 백업 테이블을 생성하는 과정과; 타임 아웃을 설정하는 과정과; 디스크 백업 금지를 요구하는 과정과; 디스크 백업 금지 요구를 성공적으로 수행하면, PLD(Processpr Loading Data) 사본 제작을 수행하는 과정과; 상기 PLD 사본 제작 과정을 백업 테이블에 기록하는 과정과; 하나의 PLD 사본 제작이 완료될 때마다 MP(Main Processor)의 상태가 과부하 상태인지를 검사하는 과정과; 복사할 PLD가 더 존재하는지를 판단하는 과정을 포함하여 이루어진 것을 특징으로 한다.
이하, 본 발명의 실시예를 첨부한 도면을 참조하여 상세하게 설명하면 다음과 같다.
본 발명에 따른 데이터 백업 처리 방법이 적용되는 교환 시스템은 도1에서 도시하는 일반적인 교환 시스템과 그 구성이 유사하므로 이하에서는 도1을 참조하여 본 발명에 따른 교환 시스템에서의 데이터 백업 처리 방법을 설명하기로 한다.
본 발명의 실시예에 따른 교환 시스템에서의 데이터 백업 처리 방법은 도4의 순서도를 참조하여 설명하면 다음과 같다.
먼저, 운용자로부터 백업 수행 명령을 수신하면(단계 S41), 도5의 테이블과 같이, 백업할 PLD 이름, PLD 복사 성공 여부, PLD 복사를 요구한 시점을 기록한 백업 테이블을 생성 및 초기화한다(단계 S42). 이후, 타임 아웃을 설정하고(단계 S43), 데이터 백업 처리 프로그램은 백업 시에 PLD의 무결성을 보장하기 위해 PLD 접근 금지 요구를 데이터베이스에 한다(단계 S44).
해당 데이터베이스에 PLD 접근 금지 요청을 성공했는지를 판단하여(단계 S45), 해당 접근 금지 요청을 실패하면, 실행 중이던 작업을 중단하고, 해당 접근 금지 요청을 성공하면, 각각의 PLD 파일의 사본을 제작하고(단계 S46), 사본 제작 결과를 백업 테이블에 기록한 후(단계 S47), 복사할 PLD가 더 존재하는지를 검색한다(단계 S48).
해당 검색 결과, 복사할 PLD가 더 존재하면, 하나의 PLD 복사가 완료될 때마다 SMP가 과부하 상태인지를 검사한다(단계 S49). 해당 검사 결과, 과부하 상태가 아니면, A로 귀환하여 단계 53부터 동작을 수행한다. 그러나, SMP가 과부하 상태이면, 부하를 줄이기 위해 디스크 백업 허용 요구를 한 후(단계 S50), 다시, SMP가 과부하 상태인지를 판단한다(단계 S51). 해당 SMP의 과부하 상태는 일정한 시간 동안, 타임 아웃을 송신했는지를 검색함으로써(단계 S52), SMP의 상태를 판단하게 된다. 타임 아웃을 송신하면, PLD 사본 복사가 실패된 것들을 운용자에게 보고한다(단계 S53).
단계 S58에서 복사할 PLD가 더 존재하지 않으면, SDU로 백업 파일들을 백업한 후(단계 S54), 새로 생성된 PLD 사본을 삭제한다(단계 S55).
그러나, 과부하 상태가 장시간 지속될 경우, 백업되지 않게 된다. 이를 방지하기 위해 백업을 하기 전, 도5과 같이, 백업 할 PLD 이름, PLD 복사 성공 여부, PLD 복사를 요구한 시점을 기록한 테이블을 생성한다. PLD 복사를 요구한 시점은 운용자가 백업을 요구한 시점으로 기록하며, PLD 복사 성공 여부는 초기에는 FALSE로 설정하며, 성공 시점마다 TRUE로 변경한다. 일정 시간 이후, 타임 아웃을 발생시켜서 PLD 백업 테이블을 검사하며, PLD 복사가 성공하지 못할 경우가 발생하면, 운용자에게 보고하고, 복사가 성공한 PLD와 프로그램들을 SDU로 백업한다.
이상으로 본 발명의 바람직한 실시예에 대해 상세히 기술되었지만, 본 발명이 속하는 기술 분야에 있어서 통상의 지식을 가진 사람이라면, 본 발명을 여러 가지로 변형 또는 변경하여 실시할 수 있음을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 실시예들의 변경은 본 발명의 기술적 범위를 벗어날 수 없을 것이다.
이상에서 설명한 바와 같이 본 발명은 PLD 접근 불가능 시간을 최소화함으로써, 백업되는 PLD의 무결성을 보장하며, 교환 시에 프로그램 운용의 안정성과 신뢰성이 향상된다.

Claims (4)

  1. 운용자로부터 수신된 데이터 백업 요구에 따라 백업 테이블을 생성하는 과정과;
    타임 아웃을 설정하는 과정과;
    디스크 백업 금지를 요구하는 과정과;
    디스크 백업 금지 요구를 성공적으로 수행하면, PLD(Processor Loading Data) 사본 제작을 수행하는 과정과;
    상기 PLD 사본 제작 과정을 백업 테이블에 기록하는 과정과;
    하나의 PLD 사본 제작이 완료될 때마다 MP(Main Processor)의 상태가 과부하 상태인지를 검사하는 과정과;
    복사할 PLD가 더 존재하는지를 판단하는 과정을 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 교환 시스템에서 데이터 백업 처리 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 복사할 PLD가 더 존재하지 않으면, SDU(Secondary Data Unit)로 백업 파일들을 백업하는 과정과;
    새롭게 생성된 PLD 사본을 삭제하는 과정을 더 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 교환 시스템에서의 데이터 백업 처리 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 PLD 사본 제작 중에 MP의 상태가 과부하 상태인지를 검사하는 과정에서, 타임 아웃을 송신하였는지를 판단하여 일정 시간 동안 MP의 과부하 상태를 검사하는 것을 특징으로 하는 교환 시스템에서의 데이터 백업 처리 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 운용자로부터 수신된 데이터 백업 요구에 따라 백업 테이블을 생성하는 과정에서, 상기 백업 테이블은 데이터 백업 할 PLD 이름, PLD 복사 성공 여부, PLD 복사를 요구한 시점을 기록하는 것을 특징으로 하는 교환 시스템에서의 데이터 백업 처리 방법.
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