KR20230024416A - 클라우드 플랫폼 간 가상 머신 마이그레이션 방법, 장치, 저장 매체 및 전자 장치 - Google Patents

클라우드 플랫폼 간 가상 머신 마이그레이션 방법, 장치, 저장 매체 및 전자 장치 Download PDF

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KR20230024416A
KR20230024416A KR1020237002180A KR20237002180A KR20230024416A KR 20230024416 A KR20230024416 A KR 20230024416A KR 1020237002180 A KR1020237002180 A KR 1020237002180A KR 20237002180 A KR20237002180 A KR 20237002180A KR 20230024416 A KR20230024416 A KR 20230024416A
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Abstract

클라우드 플랫폼 간 가상 머신 마이그레이션 방법, 장치, 저장 매체 및 전자 장치로서, 그 방법은, 타깃 클라우드 플랫폼에 마이그레이션된 타깃 가상 머신이 생성되는 단계; 상기 소스 클라우드 플랫폼의 상기 소스 가상 머신의 디스크 파일 체인 구조에 따라 네트워크 복사 방식으로 파일 노드가 상기 타깃 클라우드 플랫폼의 타깃 가상 머신의 디스크 스토리지 라이브러리로 하나씩 마이그레이션되는 단계를 포함한다.

Description

클라우드 플랫폼 간 가상 머신 마이그레이션 방법, 장치, 저장 매체 및 전자 장치
관련 출원의 상호 참조
본 발명은 출원번호가 202010582905.X이고, 출원일이 2020년 06월 23일인 중국특허출원을 기초로 제출된 것으로, 해당 중국특허출원의 우선권을 주장하는 바, 그 모든 내용은 참조로서 본 발명에 인용된다.
본 발명의 실시예는 가상 머신 마이그레이션 기술분야에 관한 것으로, 구체적으로는 클라우드 플랫폼 간 가상 머신 마이그레이션 방법, 장치, 저장 매체 및 전자 장치에 관한 것이다.
많은 기업에서는 다양한 지역에 있는 직원들에게 클라우드 데스크톱을 제공하기 위해 여러 지역에 자체 클라우드 플랫폼 데이터 센터를 두고 있다. 때로는 업무는 A 지역에서 하지만, 클라우드 데스크톱은 B 지역의 클라우드 플랫폼에 있는 경우가 발생하게 된다. 따라서 사용자는 가까운 곳의 클라우드 데스크톱을 사용할 수 없게 되고, 네트워크 대역폭에 병목 현상이 발생하여 양질의 사용자 경험을 제공받을 수 없게 된다.
또한, 특정 데이터 센터에 리소스 병목 현상이 발생하면 리소스 스케줄링을 수행하여 가상 머신을 리소스가 풍부한 데이터 센터로 마이그레이션해야 한다. 기존의 마이그레이션 방법은 동일한 데이터 센터 내에서의 가상 머신의 전체 머신 마이그레이션만 가능하며, 원격으로 마이그레이션하기 위해서는 먼저 A 데이터 센터에서 가상 머신을 익스포트한 후 B 데이터 센터의 클라우드 플랫폼으로 임포트하는 방식을 취해야만 한다.
많은 교육 기관은 자체 클라우드 데스크톱을 구축하기 때문에, 배치 및 유지 관리에 용이하도록 일반적으로 하나의 교실에 하나의 가상화 플랫폼 올인원 머신을 사용하는 배치 방법을 채택한다. 상술된 기존의 이러한 방법은 (1) 데이터 센터 내 마이그레이션으로는 원격 마이그레이션을 완성할 수 없고, 클라우드 플랫폼 내 각각의 리소스 풀 간의 리소스 분포만 스케줄링할 수 있으며; (2) 임포트 및 익스포트 방법은 소스 데이터 센터로부터 가상 머신을 익스포트한 후, 다시 익스포트한 가상 머신 디스크 미러링 및 구성 파일을 타깃 가상 머신에 임포트해야 하므로, 전체 프로세스에 수동 개입이 필요하고 작업이 복잡하며; (3) 임포트 및 익스포트로 인해 가상 머신 디스크 파일 체인 구조가 변경되어, 디스크 파일 체인 구조의 일관성을 유지할 수 없는 문제가 존재한다.
이에 따라, 클라우드 플랫폼 간 원격 마이그레이션에 용이하고, 가상 머신 자체의 디스크 파일 체인 구조를 변경하지 않는 재해 방지 백업 구현 방법이 시급하다.
본 발명의 실시예는 데이터 센터 내 마이그레이션으로는 원격 마이그레이션을 완성할 수 없고, 임포트 및 익스포트 전체 프로세스에 수동 개입이 필요하며, 디스크 파일 체인 구조의 일관성을 유지할 수 없는 문제 등의 관련 기술 문제 중 적어도 하나를 어느 정도 해결하기 위한 클라우드 플랫폼 간 가상 머신 마이그레이션 방법, 장치, 저장 매체 및 전자 장치를 제공한다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 타깃 클라우드 플랫폼에 마이그레이션된 타깃 가상 머신이 생성되며, 상기 타깃 가상 머신의 구성 정보는 소스 클라우드 플랫폼의 소스 가상 머신의 구성 정보와 일치하고, 상기 타깃 가상 머신의 네트워크 포트 그룹은 상기 타깃 클라우드 플랫폼의 네트워크 포트 그룹으로 구성되며, 상기 타깃 가상 머신의 디스크 스토리지 라이브러리는 상기 타깃 클라우드 플랫폼의 디스크 스토리지 라이브러리로 구성되는 단계; 및 상기 소스 클라우드 플랫폼의 상기 소스 가상 머신의 디스크 파일 체인 구조에 따라 네트워크 복사 방식으로 파일 노드가 상기 타깃 클라우드 플랫폼의 타깃 가상 머신의 디스크 스토리지 라이브러리로 하나씩 마이그레이션되는 단계를 포함하는 클라우드 플랫폼 간 가상 머신 마이그레이션 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 타깃 클라우드 플랫폼에 마이그레이션된 타깃 가상 머신이 생성되도록 구성되고, 상기 타깃 가상 머신의 구성 정보는 소스 클라우드 플랫폼의 소스 가상 머신의 구성 정보와 일치하고, 상기 타깃 가상 머신의 네트워크 포트 그룹은 상기 타깃 클라우드 플랫폼의 네트워크 포트 그룹으로 구성되며, 상기 타깃 가상 머신의 디스크 스토리지 라이브러리는 상기 타깃 클라우드 플랫폼의 디스크 스토리지 라이브러리로 구성되는 생성 모듈; 및 상기 소스 클라우드 플랫폼의 상기 소스 가상 머신의 디스크 파일 체인 구조에 따라 네트워크 복사 방식으로 파일 노드가 상기 타깃 클라우드 플랫폼의 타깃 가상 머신의 디스크 스토리지 라이브러리로 하나씩 마이그레이션되도록 구성되는 마이그레이션 모듈을 포함하는 클라우드 플랫폼 간 가상 머신 마이그레이션 장치를 제공한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 컴퓨터 프로그램이 저장된 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 더 제공되고, 여기서, 상기 컴퓨터 프로그램은 실행될 경우 상기 임의의 하나의 방법 실시예의 단계를 수행하도록 구성된다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 메모리 및 프로세서를 포함하는 전자 장치가 더 제공되고, 여기서, 상기 메모리에는 컴퓨터 프로그램이 저장되고, 상기 프로세서는 상기 컴퓨터 프로그램을 실행하여 상기 임의의 하나의 방법 실시예의 단계를 수행하도록 구성된다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 클라우드 플랫폼 간 가상 머신 마이그레이션 방법의 흐름도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 클라우드 플랫폼 간 가상 머신 마이그레이션 장치의 구조 블록도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 관리 모듈을 구비한 클라우드 플랫폼 간 가상 머신 마이그레이션 장치의 구조 블록도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 수행 유닛을 구비한 클라우드 플랫폼 간 가상 머신 마이그레이션 장치의 구조 블록도이다.
도 5는 일부 경우에 따라 익스포트 및 임포트 방식으로 가상 머신을 원격 클라우드 플랫폼으로 마이그레이션하는 방법의 모식도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 클라우드 플랫폼 간 마이그레이션을 통해 가상 머신의 전체 머신 마이그레이션을 완성하는 모식도이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 클라우드 플랫폼 내부의 전체 머신 마이그레이션 방법의 모식도이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 클라우드 플랫폼 내부의 전체 머신 마이그레이션 방법의 흐름도이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 클라우드 플랫폼 내부 마이그레이션 및 플랫폼 간 마이그레이션이 의존하는 네트워킹 조건의 비교 모식도이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 클라우드 플랫폼 간 가상 머신 원격 마이그레이션 방법의 흐름도이다.
이하, 본 발명에 따른 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
본 발명의 명세서와 청구범위 및 상기 첨부된 도면에서 용어 “제1”, “제2” 등은 유사한 대상을 구별하기 위해 사용된 것으로, 반드시 특정된 순서나 선후순서를 나타내기 위한 것은 아님을 유의해야 한다.
본 실시예에서는 클라우드 플랫폼 간 가상 머신 마이그레이션 방법을 제공하고, 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 클라우드 플랫폼 간 가상 머신 마이그레이션 방법의 흐름도로서, 도 1에 도시된 바와 같이, 그 흐름은 아래의 단계를 포함한다:
단계 S101에서, 마이그레이션된 타깃 가상 머신이 타깃 클라우드 플랫폼에 생성되며, 상기 타깃 가상 머신의 구성 정보는 소스 클라우드 플랫폼의 소스 가상 머신의 구성 정보와 일치하고, 상기 타깃 가상 머신의 네트워크 포트 그룹은 상기 타깃 클라우드 플랫폼의 네트워크 포트 그룹으로 구성되며, 상기 타깃 가상 머신의 디스크 스토리지 라이브러리는 상기 타깃 클라우드 플랫폼의 디스크 스토리지 라이브러리로 구성된다;
단계 S102에서, 상기 소스 클라우드 플랫폼의 상기 소스 가상 머신의 디스크 파일 체인 구조에 따라 네트워크 복사 방식으로 파일 노드는 상기 타깃 클라우드 플랫폼의 타깃 가상 머신의 디스크 스토리지 라이브러리로 하나씩 마이그레이션된다.
본 실시예의 단계 S101 이전에, 상기 방법은, 관리 인터페이스를 통해 마이그레이션해야 하는 상기 소스 가상 머신이 마이그레이션 목록에 추가되는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 실시예에서, 관리 인터페이스를 통해 마이그레이션해야 하는 상기 소스 가상 머신이 마이그레이션 목록에 추가되는 단계 이후에, 상기 방법은, 상기 소스 가상 머신의 마이그레이션 시작 시간을 설정하는 단계; 및 상기 마이그레이션 시간이 되면 상기 소스 가상 머신에 대한 마이그레이션 작업을 트리거하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 실시예에서, 단계 S102는, 상기 소스 가상 머신에서 마이그레이션할 디스크 목록을 구축하고, 각각의 디스크에 대해 마이그레이션할 파일 목록을 구축하는 단계; 및 상기 소스 클라우드 플랫폼 또는 상기 타깃 클라우드 플랫폼 중의 호스트를 선택하여 상기 소스 가상 머신의 디스크 파일을 상기 가상 머신의 디스크 스토리지 라이브러리로 복사하는 작업을 수행하는 단계를 포함할 수 있다.
본 실시예에서, 상기 소스 클라우드 플랫폼 또는 상기 타깃 클라우드 플랫폼 중의 호스트를 선택하여 상기 소스 가상 머신의 디스크 파일을 상기 가상 머신의 디스크 스토리지 라이브러리로 복사하는 작업을 수행하는 단계는, 소스 클라우드 플랫폼의 호스트를 선택하여 디스크 파일 복사 작업을 수행하는 단계; 상기 타깃 클라우드 플랫폼에 메시지를 송신하여 상기 타깃 가상 머신에 이미 복사된 공유 노드가 존재하는지 여부를 판단하는 단계; 상기 공유 노드가 복사 중인 경우, 상기 소스 클라우드 플랫폼의 호스트가 상기 공유 노드의 복사가 완료될 때까지 대기하는 단계; 및 상기 공유 노드의 복사가 완료된 경우, 상기 소스 클라우드 플랫폼의 호스트가 상기 공유 노드의 복사 작업을 더 이상 수행하지 않고, 그 다음 디스크 파일 노드의 복사를 수행하는 단계를 포함할 수 있다.
본 실시예에서, 상기 타깃 클라우드 플랫폼에 메시지를 송신하여 상기 타깃 가상 머신에 이미 복사된 공유 노드가 존재하는지 여부를 판단하는 단계 이후에, 상기 방법은, 상기 공유 노드가 처음 복사되는 경우, 상기 타깃 클라우드 플랫폼의 호스트에 메시지를 송신하여, 상기 타깃 클라우드 플랫폼의 호스트를 부팅하여 상기 공유 노드에 대해 네트워크 복사를 수행하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 단계를 통해, 원격 데이터 센터에 디스크 엔티티가 없는 타깃 가상 머신이 생성되고, 원격 클라우드 플랫폼 간의 메시징 컴포넌트의 메시징 채널이 연결되어, 관리 네트워크의 네트워크 복사 방식을 기반으로 디스크 파일 체인을 완전히 대칭되게 복사함으로써, 일부 상황에서 데이터 센터 내 마이그레이션으로는 원격 마이그레이션을 완성할 수 없고, 임포트 및 익스포트 전체 프로세스에 수동 개입이 필요하며, 디스크 파일 체인 구조의 일관성을 유지할 수 없는 문제를 해결하여, 가상 머신 클라우드 플랫폼 간 원격 마이그레이션을 구현하고, 디스크 파일 체인 구조가 일관되도록 유지시키는 효과를 가진다.
상기 실시예의 설명을 통해 본 기술분야의 당업자는 상기 실시예의 방법이 소프트웨어와 필수적인 범용 하드웨어 플랫폼의 조합으로 구현될 수 있으며, 물론 하드웨어를 통한 구현도 가능하지만 대부분의 경우 전자가 더 바람직한 실시형태임을 명확히 이해할 수 있을 것이다. 이러한 이해를 바탕으로, 본 발명의 기술적 해결수단은 본질적으로 또는 선행기술에 기여하는 부분이 소프트웨어 제품의 형태로 구현될 수도 있기 때문에, 그 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 저장 매체(예를 들어, ROM/RAM, 자기 디스크, 광 디스크)에 저장되며, 하나의 단말기기(핸드폰, 컴퓨터, 서버 또는 네트워크 기기 등)로 하여금 본 발명의 다양한 실시예에 따른 방법을 수행할 수 있도록 하는 복수의 명령을 포함한다.
본 실시예는 상술한 실시예 및 다른 실시형태를 구현하기 위한 클라우드 플랫폼 간 가상 머신 마이그레이션 장치를 더 제공하며, 이미 위에서 설명한 내용은 더 이상 반복하지 않는다. 예를 들어 아래에서 사용된 “모듈”, “유닛” 등의 용어는 예정된 기능을 가지는 소프트웨어 및/또는 하드웨어의 조합으로 구현될 수 있다. 아래의 실시예에서 설명된 장치는 소프트웨어로 구현되는 것이 바람직하나, 하드웨어 또는 소프트웨어와 하드웨어의 조합으로 구현되는 것 또한 가능하며 구상될 수 있다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 클라우드 플랫폼 간 가상 머신 마이그레이션 장치의 구조 블록도로서, 도 2에 도시된 바와 같이, 그 장치는 생성 모듈(10) 및 마이그레이션 모듈(20)을 포함한다.
상기 생성 모듈(10)은 타깃 클라우드 플랫폼에 마이그레이션된 타깃 가상 머신을 생성하도록 구성되고, 상기 타깃 가상 머신의 구성 정보는 소스 클라우드 플랫폼의 소스 가상 머신의 구성 정보와 일치하고, 상기 타깃 가상 머신의 네트워크 포트 그룹은 상기 타깃 클라우드 플랫폼의 네트워크 포트 그룹으로 구성되며, 상기 타깃 가상 머신의 디스크 스토리지 라이브러리는 상기 타깃 클라우드 플랫폼의 디스크 스토리지 라이브러리로 구성되고;
상기 마이그레이션 모듈(20)은 상기 소스 클라우드 플랫폼의 상기 소스 가상 머신의 디스크 파일 체인 구조에 따라 네트워크 복사 방식으로 파일 노드가 상기 타깃 클라우드 플랫폼의 타깃 가상 머신의 디스크 스토리지 라이브러리로 하나씩 마이그레이션되도록 구성된다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 관리 모듈을 구비한 클라우드 플랫폼 간 가상 머신 마이그레이션 장치의 구조 블록도로서, 도 3에 도시된 바와 같이, 그 장치는 도 2에 도시된 모듈을 모두 포함하고, 그 외에도 관리 모듈(30) 및 설정 모듈(40)을 더 포함할 수 있다.
상기 관리 모듈(30)은 타깃 가상 머신을 생성하기 전, 관리 인터페이스를 통해 마이그레이션해야 하는 상기 소스 가상 머신이 마이그레이션 목록에 추가되도록 구성된다.
상기 설정 모듈(40)은 상기 소스 가상 머신의 마이그레이션 시작 시간을 설정하여, 상기 마이그레이션 시간이 되면 상기 소스 가상 머신에 대한 마이그레이션 작업을 트리거하도록 구성된다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 수행 유닛을 구비한 클라우드 플랫폼 간 가상 머신 마이그레이션 장치의 구조 블록도로서, 도 4에 도시된 바와 같이, 그 장치는 도 2에 도시된 모듈을 모두 포함하고, 그 외에도, 상기 마이그레이션 모듈(20)은 목록 구축 유닛(21) 및 수행 유닛(22)을 더 포함할 수 있다.
상기 목록 구축 유닛(21)은 상기 소스 가상 머신에서 마이그레이션할 디스크 목록을 구축하고, 각각의 디스크에 대해 마이그레이션할 파일 목록을 구축하도록 구성된다.
상기 수행 유닛(22)은 상기 소스 클라우드 플랫폼 또는 상기 타깃 클라우드 플랫폼 중의 호스트를 선택하여 상기 소스 가상 머신의 디스크 파일을 상기 가상 머신의 디스크 스토리지 라이브러리로 복사하는 작업을 수행하도록 구성된다.
본 실시예에서, 상기 수행 유닛(22)은 소스 클라우드 플랫폼의 호스트를 선택하여 디스크 파일 복사 작업을 수행하고, 상기 타깃 클라우드 플랫폼에 메시지를 송신하여 상기 타깃 가상 머신에 이미 복사된 공유 노드가 존재하는지 여부를 판단하며, 상기 공유 노드가 복사 중인 경우, 상기 공유 노드의 복사가 완료될 때까지 대기하고, 상기 공유 노드의 복사가 완료된 경우, 상기 소스 클라우드 플랫폼의 호스트가 상기 공유 노드의 복사 작업을 더 이상 수행하지 않고, 다음 디스크 파일 노드의 복사를 수행하도록 더 구성될 수도 있다.
본 실시예에서, 상기 수행 유닛(22)은 상기 공유 노드가 처음 복사되는 경우, 상기 타깃 클라우드 플랫폼의 호스트에 메시지를 송신하고, 상기 타깃 클라우드 플랫폼의 호스트를 부팅하여 상기 공유 노드에 대해 네트워크 복사를 수행하도록 더 구성될 수 있다.
상기 각각의 모듈은 소프트웨어 또는 하드웨어로 구현될 수 있으며, 후자의 경우, 상기 모듈이 모두 동일한 프로세서에 위치하거나; 또는, 상기 각각의 모듈이 임의로 조합된 형태로 상이한 프로세서에 각각 위치하는 방식으로 구현될 수 있으나, 이에 한정되지 않음에 유의해야 한다.
본 발명의 실시예는 컴퓨터 프로그램이 저장된 컴퓨터 판독 가능 저장 매체를 더 제공하고, 여기서, 그 컴퓨터 프로그램은 실행될 경우 상기 임의의 하나의 방법 실시예의 단계를 수행하도록 구성된다.
하나의 예시적 실시예에서, 상기 컴퓨터 판독 가능 저장 매체는 USB 메모리, 판독 전용 메모리(Read-Only Memory, ROM), 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory, RAM), 이동식 하드 드라이브, 자기 디스크 또는 광 디스크 등의 컴퓨터 프로그램이 저장될 수 있는 다양한 매체를 포함할 수 있으나 이에 한정되지 않는다.
본 발명의 실시예는 메모리 및 프로세서를 포함하는 전자 장치를 더 제공하고, 그 메모리에는 컴퓨터 프로그램이 저장되고, 그 프로세서는 컴퓨터 프로그램을 실행하여 상기 임의의 하나의 방법 실시예의 단계를 수행하도록 구성된다.
하나의 예시적 실시예에서, 상기 전자 장치는 전송 디바이스 및 입출력 디바이스를 더 포함할 수 있으며, 여기서, 그 전송 디바이스는 상기 프로세서에 연결되고, 그 입출력 디바이스는 상기 프로세서에 연결된다.
본 실시예의 구체적인 예시는 상기 실시예 및 예시적 실시형태에 기술된 예시를 참조할 수 있으므로 본 실시예는 여기서 더 이상 반복하지 않는다.
본 발명에서 제공하는 기술적 해결방안의 이해를 돕기 위해, 아래 구체적인 장면 실시예를 참조하여 자세히 설명한다.
본 발명의 일 실시예는 클라우드 플랫폼 간 가상 머신 원격 마이그레이션 방법을 제공한다. 원격 데이터 센터에 디스크 엔티티가 없는 타깃 가상 머신이 생성되고, 원격 클라우드 플랫폼 간의 메시지 컴포넌트의 메시징 채널이 연결되어, 관리 네트워크의 네트워크 복사 방식을 기반으로 디스크 파일 체인이 완전히 대칭되게 복사함으로써, 결과적으로 가상 머신의 클라우드 플랫폼 간 원격 마이그레이션이 구현됨과 동시에, 디스크 공유 노드가 중복으로 복사되지 않도록 설계되어 원격 마이그레이션 효율이 향상된다.
본 발명의 일 실시예는 원격으로 클라우드 데스크톱을 사용하는 장면에서 네트워크 복사 방식에 기반을 둔 가상 머신의 원격 전체 머신 마이그레이션 방법을 제공한다. 우선, 해당 방법은 A 데이터 센터의 클라우드 플랫폼으로부터 가상 머신 전체를 B 데이터 센터의 클라우드 플랫폼으로 마이그레이션할 수 있다. 다음으로, 해당 방법은 마이그레이션 시작 및 종료 시간을 설정할 수 있어 업무 외 시간에 마이그레이션을 수행하여 사용자의 정상적인 사용에 영향을 미치지 않는다. 또한, 해당 방법은 마이그레이션에 실패해도 소스 가상 머신에 영향을 미치지 않으며, 사용자는 여전히 정상적으로 클라우드 데스크톱을 사용할 수 있다. 이 밖에, 해당 방법은 가상 머신의 디스크 파일 체인 구조를 유지하여 타깃 가상 머신과 소스 가상 머신의 디스크 구조가 일관되게 된다. 마지막으로, 해당 방법은 이미 복사된 가상 머신의 공유 파일 노드를 중복으로 복사하지 않아 마이그레이션 효율을 향상시킨다.
본 발명의 일 실시예의 핵심적인 내용은 상이한 클라우드 플랫폼 간의 메시징 컴포넌트를 연결시킴으로써 관리 플랫폼에서 통신을 통해 가상 머신 관리 데이터를 획득할 수 있도록 하고, 네트워크 복사 방식으로 가상 머신의 디스크 파일 노드가 하나씩 복사되어 복사 과정이 완전히 대칭되도록 함으로써 소스 가상 머신과 타깃 가상 머신의 디스크 구조의 일관성을 보장함과 동시에, 공유 디스크 파일 노드를 중복으로 복사하지 않아 극히 제한된 조건에서 가상 머신의 원격 전체 머신 마이그레이션을 완료하는 것이다.
도 5는 일부 경우에 따른, 익스포트 및 임포트 방식으로 가상 머신을 원격 클라우드 플랫폼으로 마이그레이션하는 방법의 모식도로서, 도 5에 도시된 바와 같이, 가상 머신의 익스포트 및 임포트 작업을 통해 가상 머신이 A 지역의 클라우드 플랫폼으로부터 다른 지역으로 마이그레이션된다. 즉, 우선 A 지역의 가상 머신이 nfs 스토리지로 익스포트되고; 다음 임포트 작업을 통해 nfs 스토리지의 디스크 미러링 파일 및 가상 머신의 구성 정보가 B 지역의 클라우드 플랫폼으로 임포트된다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 클라우드 플랫폼 간 마이그레이션을 통해 가상 머신의 전체 머신 마이그레이션을 완성하는 모식도로서, 도 6에 도시된 바와 같이, 우선 B 지역의 클라우드 플랫폼에 마이그레이션된 타깃 가상 머신이 생성되고, 그 가상 머신의 다양한 기본 구성 정보는 소스 가상 머신과 일치하고, 가상 머신에는 디스크 엔티티 파일이 없으며, 디스크가 위치한 스토리지 라이브러리는 선택된 B 클라우드 플랫폼의 스토리지 라이브러리이고, 가상 머신의 네트워크 카드는 타깃 클라우드 플랫폼의 네트워크 포트 그룹으로 구성되며; 다음으로 디스크 파일 체인 구조에 따라 네트워크 복사 방식으로 파일 노드가 B 지역의 클라우드 플랫폼 스토리지 라이브러리로 하나씩 마이그레이션된다.
도 5와 도 6의 모식도를 비교하면, 데이터 센터 간 마이그레이션 방법은 임포트 및 익스포트 방식에 비해 아래와 같은 이점을 가지는 것을 알 수 있다. 첫째, 마이그레이션 과정이 완전히 자동화되어 여러 번 수동으로 개입될 필요가 없어 작업 프로세스가 편리하고; 둘째, 디스크 파일 체인 구조가 유지되어 파일 노드의 상위-하위 관계가 여전히 유지될 수 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 클라우드 플랫폼 내부의 전체 머신 마이그레이션 방법의 모식도이고, 도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 클라우드 플랫폼 내부의 전체 머신 마이그레이션 방법의 흐름도이며, 도 7 및 도 8에 도시된 바와 같이, 그 방법은 아래의 단계를 포함한다:
단계 S801에서, 가상 머신에서 마이그레이션할 디스크 목록이 구축되고;
단계 S802에서, 가상 머신의 각각의 디스크에 대해 마이그레이션할 파일 목록이 구축되며;
단계 S803에서, 각각의 디스크 파일 노드에 대해 플랫폼 내 호스트가 선택되어 데이터 복사가 수행되고;
단계 S804에서, 디스크 파일 복사가 종료되면 가상 머신은 새로운 리소스 풀 및 새로운 스토리지 라이브러리에서 실행될 수 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 클라우드 플랫폼 내부 마이그레이션 및 플랫폼 간 마이그레이션이 의존하는 네트워킹 조건의 비교 모식도로서, 도 9에 도시된 바와 같이, 동일한 플랫폼 내에서 스토리지 라이브러리는 서로 호스트와 모두 연결될 수 있으므로, 직접 스토리지 네트워크를 통해 하나의 호스트를 선택하기만 하면 디스크 데이터의 복사 및 마이그레이션을 완성할 수 있다. 데이터 센터 간 가상 머신 마이그레이션의 경우, 두 지역의 스토리지 네트워크는 분리되어 있으므로, 관리 네트워크에 의존하여 2개의 클라우드 플랫폼의 2개의 호스트가 서로 협력하여 디스크 파일 노드의 마이그레이션을 완성한다. 따라서, 클라우드 플랫폼 간에는 스토리지 네트워크에 의존하지 않고 극단적인 조건에서도 가상 머신의 전체 머신 마이그레이션이 완성될 수 있다.
도 5와 도 6의 임포트 및 익스포트 방식의 플랫폼 간 마이그레이션 방법 및 도 9의 플랫폼 내 가상 머신 마이그레이션과 클라우드 플랫폼 간 마이그레이션을 비교한다. 본 방법의 이점은 다음과 같이 요약될 수 있다:
(1) 작업 프로세스가 완전히 자동화되어 마이그레이션해야 하는 가상 머신이 마이그레이션할 목록에 추가되고, 마이그레이션의 시작 및 종료 시간이 설정되기만 하면 플랫폼은 가상 머신의 마이그레이션 작업을 완료할 수 있으며;
(2) 마이그레이션이 디스크 파일 체인의 구조를 변경하지 않으므로 가상 머신 복원 기능 등의 차분의 특유한 특성이 유지될 수 있고;
(3) 스토리지 네트워크에 의존할 필요가 없어 특정 장면에서 가상 머신의 전체 머신 마이그레이션이 완료될 수 있다.
아래 첨부된 도면을 결부하여 본 실시예에 따른 기술적 해결방안의 구현에 대해 더 자세히 설명한다:
본 발명의 일 실시예에 따른 응용 장면은 대규모 데이터 센터 가상화 클라우드 플랫폼 환경이고;
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 클라우드 플랫폼 간 가상 머신 원격 마이그레이션 방법의 흐름도로서, 도 10에 도시된 바와 같이, 그 방법은 아래의 단계를 포함한다:
단계 S1001에서, 관리 인터페이스를 통해 마이그레이션해야 하는 가상 머신이 마이그레이션 목록에 추가되고;
단계 S1002에서, 가상 머신의 마이그레이션 시작 및 종료 시간이 설정되며;
단계 S1003에서, 마이그레이션 시간이 되면 가상 머신의 데이터 센터 간 원격 마이그레이션 작업이 트리거되고;
단계 S1004에서, 타깃 클라우드 플랫폼에 메시지가 송신되어 타깃 가상 머신이 생성되고, 타깃 가상 머신의 기본 구성 정보는 소스 가상 머신과 일치한다. 네트워크 포트 그룹 및 디스크 스토리지 라이브러리는 타깃 클라우드 플랫폼의 네트워크 및 스토리지 라이브러리를 사용하고;
단계 S1005에서, 마이그레이션할 디스크 파일 목록이 구축되며;
단계 S1006에서, 소스 클라우드 플랫폼에서 하나의 호스트가 선택되어 디스크 파일 복사 작업이 수행되고;
단계 S1007에서, 선택된 타깃 클라우드 플랫폼에 메시지가 송신되어 상대 단말에 이미 복사된 공유 노드가 존재하는지 여부가 판단되며;
단계 S1008에서, 복사 중인 공유 노드가 있으면 복사가 완료될 때까지 대기하고; 공유 노드의 복사가 완료되면 복사할 필요가 없으므로 다음 파일 노드의 복사가 수행되며;
단계 S1009에서, 공유 노드가 처음으로 복사되는 경우, 타깃 단말 호스트에 메시지가 송신되어 네트워크 복사 서비스 단말이 부팅되고;
단계 S1010에서, 소스 플랫폼의 호스트가 네트워크 복사 클라이언트를 부팅 하며;
단계 S1011에서, 파일 노드 복사가 완료되면, 다음 디스크 파일 노드의 복사가 수행되고;
단계 S1012에서, 모든 가상 머신 디스크가 마이그레이션을 완료하여 전체 머신 마이그레이션이 종료된다.
본 실시예는 대규모 데이터 센터 장면에서 비즈니스 가상 머신에 대해 원격 데이터 센터 간 전체 머신 마이그레이션이 수행되고, 메시징 컴포넌트의 단일 인스턴스 모드를 연결시킴으로써 가상 머신의 디스크를 완전히 대칭되게 복사하여 네트워크 복사 방식을 기반으로 가상 머신의 전체 머신 마이그레이션을 완료한다. 이와 동시에 공유 노드가 중복으로 복사되지 않아 마이그레이션 효율이 향상된다. 이러한 방법은 가상 머신의 전체 머신 원격 마이그레이션을 용이하게 하여 사용자 경험을 개선하고 운영 및 유지 관리 비용을 줄이며, 상이한 데이터 센터 간의 리소스를 합리적으로 스케줄링할 수 있다.
상술한 본 발명의 실시예를 통해, 원격데이터 센터에 디스크 엔티티가 없는 타깃 가상 머신이 생성되고, 원격 클라우드 플랫폼 간의 메시징 컴포넌트의 메시징 채널이 연결되어, 관리 네트워크의 네트워크 복사 방식을 기반으로 디스크 파일 체인을 완전히 대칭되게 복사함으로써, 일부 상황에서 데이터 센터 내 마이그레이션으로는 원격 마이그레이션을 완성할 수 없고, 임포트 및 익스포트 전체 프로세스에 수동 개입이 필요하며, 디스크 파일 체인 구조의 일관성을 유지할 수 없는 문제를 해결하여 가상 머신클라우드 플랫폼 간 원격 마이그레이션이 구현되고 디스크 파일 체인 구조가 일관되도록 유지되는 효과를 가진다.
위 내용은 구체적인 실시형태에 결부하여 본 시스템 및 방법을 더욱 자세히 설명한 것으로, 본 시스템 및 방법의 구체적인 구현이 이러한 설명에 한정되는 것으로 간주되어서는 안 된다. 본 시스템 및 방법이 속한 기술분야의 통상의 당업자는 본 발명의 실용적 정보 구상을 벗어나지 않는 전제하에 여러 간단한 추론 또는 대체를 진행할 수 있으며, 이러한 추론 또는 대체도 본 발명의 시스템 및 방법의 보호 범위에 속하는 것으로 간주되어야 한다.
분명한 것은, 본 기술분야의 당업자는 상기 본 발명의 각각의 모듈 또는 각각의 단계가 범용 컴퓨팅 장치를 통해 구현될 수 있고, 단일 컴퓨팅 장치에 집중되거나 복수의 컴퓨팅 장치로 구성된 네트워크에 분산될 수 있으며, 컴퓨팅 장치에 의해 실행 가능한 프로그램 코드로 구현될 수 있으므로, 본 기술분야의 당업자는 저장 장치에 각각의 모듈 또는 각각의 단계를 저장하여 컴퓨팅 장치를 통해 실행할 수 있으며, 또한, 경우에 따라, 도시되거나 설명된 단계는 본문에서 설명된 것과는 다른 순서로 수행되거나, 또는 각각의 집적 회로 모듈로 각각 제작되거나, 또는 이들 중 복수의 모듈 또는 단계가 하나의 집적 회로 모듈로 제작되어 구현될 수 있음을 이해해야 한다. 이와 같이, 본 발명은 그 어떤 특정된 하드웨어 및 소프트웨어의 조합에 제한되지 않는다.
이상의 설명은 단지 본 발명의 일부 실시예일 뿐 본 발명을 제한하기 위한 것이 아니며, 본 기술분야의 기술자들은 본 발명에 대해 다양한 수정 및 변경을 진행할 수 있다. 본 발명의 원칙 내에 이루어진 모든 수정, 등가 교체, 개선 등은 모두 본 발명의 보호 범위에 포함되어야 한다.

Claims (10)

  1. 클라우드 플랫폼 간 가상 머신 마이그레이션 방법으로서,
    타깃 클라우드 플랫폼에 마이그레이션된 타깃 가상 머신을 생성하고, 상기 타깃 가상 머신의 구성 정보는 소스 클라우드 플랫폼의 소스 가상 머신의 구성 정보와 일치하고, 상기 타깃 가상 머신의 네트워크 포트 그룹은 상기 타깃 클라우드 플랫폼의 네트워크 포트 그룹으로 구성되며, 상기 타깃 가상 머신의 디스크 스토리지 라이브러리는 상기 타깃 클라우드 플랫폼의 디스크 스토리지 라이브러리로 구성되는 단계; 및
    상기 소스 클라우드 플랫폼의 상기 소스 가상 머신의 디스크 파일 체인 구조에 따라 네트워크 복사 방식으로 파일 노드가 상기 타깃 클라우드 플랫폼의 타깃 가상 머신의 디스크 스토리지 라이브러리에 하나씩 마이그레이션되는 단계를 포함하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 방법은, 상기 타깃 클라우드 플랫폼에 마이그레이션된 상기 타깃 가상 머신을 생성하는 단계 이전에,
    관리 인터페이스를 통해 마이그레이션해야 하는 상기 소스 가상 머신이 마이그레이션 목록에 추가되는 단계를 더 포함하는, 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 방법은, 상기 관리 인터페이스를 통해 마이그레이션해야 하는 상기 소스 가상 머신이 마이그레이션 목록에 추가되는 단계 이후에,
    상기 소스 가상 머신의 마이그레이션 시작 시간이 설정되는 단계; 및
    상기 마이그레이션 시간이 되면 상기 소스 가상 머신에 대한 마이그레이션 작업이 트리거되는 단계를 더 포함하는, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 소스 클라우드 플랫폼의 상기 소스 가상 머신의 디스크 파일 체인 구조에 따라 네트워크 복사 방식으로 파일 노드가 상기 타깃 클라우드 플랫폼의 타깃 가상 머신의 디스크 스토리지 라이브러리로 하나씩 마이그레이션되는 단계는:
    상기 소스 가상 머신에서 마이그레이션할 디스크 목록이 구축되고, 각각의 디스크에 대해 마이그레이션할 파일 목록이 구축되는 단계; 및
    복사할 파일 노드에 따라 상기 소스 클라우드 플랫폼 또는 상기 타깃 클라우드 플랫폼 중의 호스트가 선택되어 상기 소스 가상 머신의 디스크 파일이 상기 가상 머신의 디스크 스토리지 라이브러리로 복사되는 작업을 수행하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 복사할 파일 노드에 따라 상기 소스 클라우드 플랫폼 또는 상기 타깃 클라우드 플랫폼 중의 호스트가 선택되어 상기 소스 가상 머신의 디스크 파일이 상기 가상 머신의 디스크 스토리지 라이브러리로 복사되는 작업을 수행하는 단계는:
    상기 소스 클라우드 플랫폼의 호스트가 선택되어 디스크 파일 복사 작업이 수행되는 단계;
    상기 타깃 클라우드 플랫폼에 메시지가 송신되어 상기 타깃 가상 머신에 이미 복사된 공유 노드가 존재하는지 여부가 판단되는 단계;
    상기 공유 노드가 복사 중인 경우, 상기 소스 클라우드 플랫폼의 호스트가 상기 공유 노드의 복사가 완료될 때까지 대기하는 단계; 및
    상기 공유 노드의 복사가 완료된 경우, 상기 소스 클라우드 플랫폼의 호스트가 상기 공유 노드의 복사 작업을 더 이상 수행하지 않고, 다음 디스크 파일 노드의 복사를 수행하는 단계를 포함하는, 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 방법은, 상기 타깃 클라우드 플랫폼에 메시지가 송신되어 상기 타깃 가상 머신에 이미 복사된 공유 노드가 존재하는지 여부가 판단되는 단계 이후에,
    상기 공유 노드가 처음 복사되는 경우, 상기 타깃 클라우드 플랫폼의 호스트에 메시지가 송신되어, 상기 타깃 클라우드 플랫폼의 호스트가 부팅 되어 상기 공유 노드에 대해 네트워크 복사가 수행되는 단계를 더 포함하는, 방법.
  7. 클라우드 플랫폼 간 가상 머신 마이그레이션 장치로서,
    상기 타깃 클라우드 플랫폼에 마이그레이션된 타깃 가상 머신이 생성되도록 구성되고, 상기 타깃 가상 머신의 구성 정보는 소스 클라우드 플랫폼의 소스 가상 머신의 구성 정보와 일치하고, 상기 타깃 가상 머신의 네트워크 포트 그룹은 상기 타깃 클라우드 플랫폼의 네트워크 포트 그룹으로 구성되며, 상기 타깃 가상 머신의 디스크 스토리지 라이브러리는 상기 타깃 클라우드 플랫폼의 디스크 스토리지 라이브러리로 구성되는 생성 모듈; 및
    상기 소스 클라우드 플랫폼의 상기 소스 가상 머신의 디스크 파일 체인 구조에 따라 네트워크 복사 방식으로 파일 노드가 상기 타깃 클라우드 플랫폼의 타깃 가상 머신의 디스크 스토리지 라이브러리로 하나씩 마이그레이션되도록 구성되는 마이그레이션 모듈을 포함하는, 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 마이그레이션 모듈은:
    상기 소스 가상 머신에서 마이그레이션할 디스크 목록이 구축되고, 각각의 디스크에 대해 마이그레이션할 파일 목록이 구축되도록 구성되는 목록 구축 유닛; 및
    상기 소스 클라우드 플랫폼 또는 상기 타깃 클라우드 플랫폼 중의 호스트가 선택되어 상기 소스 가상 머신의 디스크 파일을 상기 가상 머신의 디스크 스토리지 라이브러리로 복사하는 작업을 수행하도록 구성되는 수행 유닛을 더 포함하는, 장치.
  9. 컴퓨터 프로그램이 저장된 컴퓨터 판독 가능 저장 매체로서,
    상기 컴퓨터 프로그램은 실행될 경우 상기 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 따른 방법을 수행하도록 구성되는, 컴퓨터 판독 가능 저장 매체.
  10. 메모리 및 프로세서를 포함하는 전자 장치로서,
    상기 메모리에는 컴퓨터 프로그램이 저장되고, 상기 프로세서는 상기 컴퓨터 프로그램을 실행하여 상기 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 따른 방법을 수행하도록 구성되는, 전자 장치.
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