WO2004104838A1 - データアクセス応答システム、ストレージシステム、クライアント装置、キャッシュ装置、およびデータアクセス応答システムへのアクセス方法 - Google Patents

データアクセス応答システム、ストレージシステム、クライアント装置、キャッシュ装置、およびデータアクセス応答システムへのアクセス方法 Download PDF

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WO2004104838A1
WO2004104838A1 PCT/JP2003/006354 JP0306354W WO2004104838A1 WO 2004104838 A1 WO2004104838 A1 WO 2004104838A1 JP 0306354 W JP0306354 W JP 0306354W WO 2004104838 A1 WO2004104838 A1 WO 2004104838A1
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Kazuichi Oe
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Fujitsu Limited
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    • G06F2212/46Caching storage objects of specific type in disk cache
    • G06F2212/463File

Definitions

  • the present invention particularly relates to a technique for accessing a storage device such as a hard disk device from a client device such as a personal computer (hereinafter abbreviated as “rpc”) or a work station (hereinafter abbreviated as “ws”).
  • a storage device such as a hard disk device
  • rpc personal computer
  • ws work station
  • storage devices such as hard disk devices have been installed on client devices such as PCs and WSs using interfaces such as SCS I (Small Computer System Interface) and FC (Fiber Channel). Physically connected storage systems are being actively used.
  • SCS I Small Computer System Interface
  • FC Fiber Channel
  • FIG. 25 is a diagram showing an example of a storage system conventionally used.
  • the storage system shown in FIG. 25 includes a client device 100 such as a PC, a path 300 connected to the SCS I card 103, and an input / output device 200 having a disk device 203 and the like.
  • the client device 100 and the input / output device 200 are connected by a path 300.
  • the client device 100 includes a CPU 101, a main memory 102, an SCS I card 103, and an internal path 104.
  • the CPU 101 and the main memory 102 are communicably connected to each other via the internal path 104.
  • a file system 105 and an SCS I driver 106 are incorporated as one function of the OS.
  • the input / output device 200 includes a disk controller 201, a buffer 202, and a disk device 203.
  • the disk device 203 is connected to a disk controller 201 via a buffer 202. Connected to 300.
  • this storage system for example, when writing data from the client device 100 to the input / output device 200, the following processing is performed.
  • the OS (file system 105) of the client device 100 issues a write request to the disk device 203 to the SCS I driver 106 (Al).
  • the S # 31 driver 106 repeats negotiation for determining the ⁇ ! Rate of data several times with the disk controller 201, and then sets a path on the path 300 (A2).
  • the client device 100 requests the disk controller 201 to write the data in order to start data transfer (A3).
  • the SCS I driver 106 releases the path with the disk controller 201.
  • the disk controller 201 of the input / output device 200 After storing the data received from the client device 100 in the buffer 202 (A4), the disk controller 201 of the input / output device 200 writes the received data to the disk device 203 (A5). When the data writing in the I / O device 200 is completed, the disk controller 201 interrupts the SCS I driver 106 and reports the completion of the writing (A8), and the SCS I driver 106 completes the writing to the file system 105. (A9).
  • the input / output device 200 uses the protocol specified in SCS I, FC, etc.
  • the disk controller 201 needs to be started. Further, it is necessary to perform negotiation for determining the transfer rate a plurality of times before starting data transfer from the client device 100 to the input / output device 200. Therefore, there is a problem that the latency (waiting time) until the data transfer is started is large, and the procedure after the data transfer is started is also difficult.
  • the data rate of a storage system using an interface such as SCS I or FC is at most 160M pits Z seconds. For this reason, development is underway as a next-generation high-speed input / output technology. For example, a trademark of InfiniBand (InfiniB and (SM) TradeAssociation; Abbreviated. There is also a problem that high-speed transmission bands such as 2.5 Gbps, 10 Gbps, and 30 Gbps cannot be fully utilized.
  • a client device for example, a client device, an input / output device, connection means for connecting the devices to each other to enable data ⁇ !, virtual address information and physical address information of the input / output device.
  • Virtual address management means for managing the client device and the storage device based on the virtual address information managed by the virtual address management device.
  • DAFSJ Direct Access File System
  • RDMAJ Remote Direct Memory Access
  • the present invention uses a protocol such as DAFS to sufficiently utilize a high-speed transmission band such as InfiniBand, and to reduce latency during data transfer between a client device and a storage device.
  • the purpose is to provide a method for accessing a data access response system, a storage system, a client device, a cache device, and a data access response system.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-6137 (Dia.
  • Non-patent Document 1 http: // ww / dafs 01. html (Special project “DAFS” Giran theory, 2003.03.17) Disclosure of the invention
  • a first invention relates to a storage device for storing data, communicating with each other via a network, a cache device serving as a cache destination of data stored in the storage device, a client device for processing data, and the storage device for the same And a control device for managing the storage position of the data stored in the cache device.
  • the control device receives an access request to the data for managing the storage position from the client device, the control device stores the data.
  • the storage device that has received the transfer instruction performs a ⁇ instruction on the stored data stored in the storage device and / or the cache device, and receives the transfer instruction.
  • the response message to which the information of the storage location of the data requested for access is added is directly sent to the client device.
  • a data access response system characterized in that the reply to.
  • a storage system is configured by components excluding the client device that processes data.
  • the control device of the first invention manages what data is stored in the storage device and the cache device, and accesses the data stored in the storage device and the cache device from the client device. Requests are accepted centrally in principle. If the data requested to be accessed is stored in only one of the storage device and the cache device, a data transfer instruction is issued to the stored device, and the data is stored in the storage device. If the data is stored in both the device and the cache device, give the data a ⁇ ! Instruction to the cache device.
  • the destination at which the control device, which has received the access request from the client device, instructs data addition is referred to as a “storage destination device”.
  • the client device acquires predetermined data by performing RDMA that directly accesses the storage destination device. As a result, the latency when an access request is made from the client device can be reduced.
  • a memory for storing information on the storage location of the data stored in the storage destination device is provided in the client device, and when making a re-access request to the data cached in the memory, an access request must be made to the control device. Access request was made by directly accessing the storage device and receiving ⁇ ! When the latency, ⁇ I can be more. When the access frequency to the data cached in the client device decreases, the information on the storage position of the client device can be effectively used by deleting the information on the storage position of the client device.
  • the access request is not limited to data transfer.
  • the same processing can be performed for data write processing.
  • write processing is performed on the storage destination device, the data that has been written on the control device is transferred to the storage device. It can also be copied to make the stored data consistent.
  • a storage device that communicates with each other via a network and stores data, a cache device to which data stored in the storage device is cached, a client device that processes data, and a client device that processes data.
  • a control device that manages a storage location of data stored in the storage device and its cache device; the client device includes a memory having a cache area for storing data; This is a data access response system where ⁇ is to notify the device.
  • the control device can access the cache device directly and perform RDMA by storing information on the data storage position in the cache area by frequently accessing the cache device. Therefore, it is possible to reduce latency in an access request from a client device.
  • control device manages, for example, data with a high access frequency, and freely deletes information on a storage position of data with a low access frequency among information on storage positions cached in the cache area,
  • the cache area can be used effectively.
  • the client device may manage frequently accessed data, and request the control device from the client device for information on the storage location of frequently accessed data.
  • the client device of the second invention searches for information on the storage location stored in the cache area and responds to the access request. If it is confirmed that the data to be stored is stored in the cache device, The user can access the cache device and receive desired data transfer from the cache device. Further, when the access request is a request that involves a write process, the data that has been subjected to the write process in the cache device can also be copied to the storage device, as in the first invention, to match the stored data. . BRIEF DESCRIPTION OF THE FIGURES
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing a data access response system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing processing of a data access response system that has received an access request from a client device. .
  • FIG. 3 is a diagram showing a process of the data access response system which has received an access request from a client device having a memory for storing storage location information.
  • FIG. 4 is a diagram showing a process of the data access response system which has received an access request from a client device having a memory for storing storage location information.
  • FIG. 5 is a diagram showing a sequence chart of the data access response system in the case of ⁇ "receiving an access request from the client device.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a process of performing a re-access request to the file A from the client device storing the storage location information.
  • FIG. 7 is a diagram showing a sequence chart for performing a re-access request to file A from the client device storing the storage location information.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a means for excluding the client device from directly accessing the cache device by RDMA.
  • FIG. 9 is a diagram showing a sequence chart for excluding the client device from directly accessing the cache device by RDMA.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a process when a request for re-accessing the storage location occurs when the cache device has deleted the information on the storage location for a specific client device.
  • Fig. 11 shows a sequence chart when a cache device deletes the storage location information for a specific client device and a re-access request to that storage location occurs.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a process of performing a write request from a client device to a cache device.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a process of issuing a write request from the client device to the cache device.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a sequence in which a client device issues a write request to a cache device.
  • FIG. 15 is a diagram showing the information of the client device having the cache area in the memory and the information of the data storage position in the data access response system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram showing a process of communicating a cache area and storage position information with a control device that manages information.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a data access response system according to the second embodiment of the present invention.
  • the data of the client device having a cache area in the memory and the information of the data storage position are stored in the client device having the cache area in the memory.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a process of communicating cache area and storage position information with a control device that manages information.
  • FIG. 17 shows a cache area and a storage area between a client apparatus having a cache area in a memory and a control apparatus that manages information of a data storage position in the data access response system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a process of communicating position information.
  • FIG. 18 is a diagram showing a sequence chart for communicating information of a cache area and a storage position between the client device and the control device.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a process in which the client device issues an access request based on the information written in the cache area.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating a process in which a client device issues an access request based on information written in a cache area.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating a process in which the client device issues an access request based on the information written in the cache area.
  • FIG. 22 is a diagram showing a process in which the client device in the data access response system according to the third embodiment of the present invention requests the control device to register storage location information in accordance with the access frequency managed by itself. It is.
  • FIG. 23 is a diagram showing a process in which the client device in the data access response system according to the third embodiment of the present invention requests the control device to register storage location information in accordance with the access frequency managed by itself. It is.
  • FIG. 24 is a diagram showing a sequence chart for requesting registration of storage location information from the client device to the control device.
  • FIG. 25 is a diagram showing an example of a storage system conventionally used. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing a data access response system according to the first embodiment of the present invention.
  • the data access response system shown in FIG. 1 includes a client device group 6 connected to a plurality of client devices 7 for processing data, such as PCs and WS devices, via a communication line.
  • Storage devices 3 that are connected via a storage device, a cache device 4 to which data stored in the storage device 3 is to be cached, a storage device 3 and a cache device 4 that store data stored in the respective cache devices. It consists of a control device 2 consisting of a WS to be managed.
  • Each of the client devices 7, the storage device 3, the cache device 4, and the control device 2 that constitute the client device group 6 have a communication function, and each of the client devices 7, the storage device 3, the cache device 4, and the control device. 2 can communicate with each other via a network 5 connecting them.
  • the storage device 3, the cache device 4, and the control device connected to the network 5 The device 2 corresponds to the storage system of the present invention.
  • the cache device 4 includes a semiconductor memory having a short access time, and can store data having a high access frequency among the data stored in the storage system in the semiconductor memory.
  • the control device 2 manages where the data is stored in the storage device 3 and the cache device 4, and also controls the data stored in the storage device 3 and the cache device 4 from the client device 7. Access requests are received centrally in principle. If the data requested to be accessed is stored in only one of the storage device 3 and the cache device 4, a data transfer instruction is issued to the stored device, and the data is transmitted to the other device. When the data is stored in both the storage device 3 and the cache device 4, the data transfer instruction is issued to the cache device 4.
  • the destination at which the control device that has received the access request from the client device 7 issues a data transfer instruction is referred to as a “storage destination device”.
  • the storage destination device that received the data transfer instruction for example, the cache device 4, is a control device.
  • the client device 7 is directly accessed by RDMA.
  • the network 5 is formed of, for example, an optical fiber, and can perform data communication at 10 Gbps, and thus can correspond to, for example, IB.
  • the speed at which data can be communicated on the network 5 does not necessarily need to be 10 Gbps, and may be 2.5 Gbps or 30 Gbps.
  • the client device group 6 is formed by connecting a plurality of client devices 7 to a Loca 1 Area Network (hereinafter, abbreviated as “LANJ”) composed of optical fibers. It may be constituted by a cable or the like.
  • LANJ Loca 1 Area Network
  • the storage device 3 includes a disk device 31 for storing data and an interface card 32 for controlling access to the disk device 31.
  • the interface card 32 includes a target channel adapter (TCA) 33 having a function as a network controller, a protocol conversion process, and a disk area. It has a conversion / management unit 34 for performing area management, and a SCSI 35 having a function as a disk controller.
  • TCA target channel adapter
  • the conversion / management unit 34 interprets the message from the control device 2 and, depending on the content of the message, accesses the disk device 31 to be accessed via the SCSI 35 or the client device 7 performs RDMA by RDMA. It directly accesses the data stored in the disk device 31.
  • the cache device 4 includes, for example, a memory device 43 composed of a semiconductor memory such as a RAM having a capacity of 10 gigabytes (G bytes) and a target channel adapter (TCA) 41 having a function as a network controller. And a memory management unit 42 that performs protocol processing and memory area management.
  • a memory device 43 composed of a semiconductor memory such as a RAM having a capacity of 10 gigabytes (G bytes) and a target channel adapter (TCA) 41 having a function as a network controller.
  • TCA target channel adapter
  • the memory management unit 42 manages which area of the memory device 43 has been allocated as the data cache destination of the disk device 31, interprets the message from the controller 2, and responds to the content of the message. By accessing the memory device 43, the data requested to be accessed is directly accessed by the client device 7 to perform data transfer. At that time, the cache device 4 returns a predetermined response message to the client device 7.
  • the control device 2 includes a CPU 21, a memory 22, a chipset 23, and a host channel adapter (HCA) 24, and a program that manages the process of the data access response system includes pro software and the like. It is implemented in the form of firmware.
  • This program includes a handler that performs protocol processing based on DAFS.
  • the control device 2 can receive an access request from the client device 7 and manage where and what data is stored in the storage device 3 and the cache device 4 by the operation of this program.
  • FIG. 2 is a diagram showing processing of a data access response system that has received an access request from a client device.
  • the data access response system of this embodiment shown in FIG. 2 includes a client device 7 and a storage device 3 and a cache device 4 each connected to the client device 7 via a network 5. , And a storage system including the control device 2.
  • Client device 7, The storage device 3, the cache device 4, and the control device 2 can communicate with each other via the network 5 by their respective communication functions.
  • the cache device stores, for example, file A
  • the storage device 3 stores, for example, file B
  • the control device 2 includes a management table in which storage positions of files stored in the storage device 3 and the cache device 4 are recorded.
  • the control device 2 When an access request to the file A based on the DAF S protocol is made from the client device 7 to the control device 2 (S-1), the control device 2 analyzes the content of the access request. When the controller 2 recognizes that the request is an access request for the file A as a result, the control device 2 searches the management table, and first determines whether the file A requested for access is stored in the cache device 4 or not. I do.
  • the control device 2 instructs the cache device 4 to transfer data based on the DAFS protocol (S-2).
  • the client device 7 that has made the access request can be specified by using, for example, an IP (Internet Protocol) address or the like.
  • the cache device 4 When the cache device 4 receives the ⁇ ! Instruction for data from the control device 2, the cache device 4 squares the content and confirms that the instruction is a ⁇ instruction for data to the client device 7. The cache device 4 reads out the file A instructed by the data ⁇ from the memory device 4 and outputs the received response message to the client device 7 (S-3). Further, the client device 7 directly accesses the file A read by RDMA (S-4).
  • the control device 2 when the access request from the client device 7 to the control device 2 is the file B and the management table is searched and it is confirmed that the file B is not stored in the cache device 4, the control device 2 further Search the management table and specify the storage device 3 where the file B is stored.
  • the control device 2 issues a data ⁇ ! Instruction based on the DAFS protocol to the storage device 3 as the storage device.
  • the storage device 3 Upon receiving the transfer instruction, the storage device 3 reads out the file B, and receives the response message received from the control device 2.
  • the file B is sent to the client device 7 and the read file B is directly accessed by the RDMA by the client device 7.
  • the data access response system includes a cache device in which a part of data accessed from the client device 7 is cached in a semiconductor memory having a short access time. Is connected via a network capable of high-speed communication, and can perform processing based on the DAFS protocol adapted to high-speed data using RDMA. Therefore, the latency at the time of making an access request to predetermined data from the client device can be set.
  • a part or all of the client device group includes a memory capable of storing the storage position information of the data stored in the cache device, and the storage position thereof. It is configured to be able to further increase the latency when making access requests using information.
  • the storage location information is used will be described.
  • FIG. 3 and FIG. 4 are diagrams showing processing of the data access response system which has received an access request from a client device having a memory for storing storage location information.
  • FIG. 5 is a diagram showing a sequence chart of the data access response system when an access request is received from the client device.
  • the data access response system includes a client device 7 including a cache memory 71, and a storage device 3 connected to the client device 7 via a network 5. And a storage system including a cache device 4 and a control device 2.
  • the client device 7, the storage device 3, the cache device 4, and the control device 2 each have a communication function, and can communicate with each other via the network 5 by the communication function.
  • the cache device 4 stores, for example, a file A in which a pointer ptr representing a storage location, a size representing a size of stored data, and information including a protection tag ptag which allows access only to a predetermined client device are recorded.
  • the file B is stored in the storage device 3.
  • the control device 2 is provided with a management table that records storage destination devices of the files stored in the storage device 3 and the cache device 4 (file A: cache device CM, file B: storage device SM, etc.). ing.
  • a memory 71 is provided.
  • the control device Step 2 ⁇ f specifies the content of the access request and specifies the storage destination device (cache device CM or storage device SM) in which file A is stored.
  • the control device 2 instructs the cache device 4 to send the file A to the client device 7 based on the DAFS protocol (S-2).
  • the client device 7 can be specified using, for example, an IP (Internet Protocol) address or the like.
  • IP Internet Protocol
  • the cache device 4 receives the ⁇ ! Instruction of the file A from the control device 2, it analyzes the content and confirms that the instruction is a transfer instruction to the client device 7.
  • the cache device 4 reads out the file A for which the transfer instruction has been issued from the memory device, and attaches the storage position information (“ptr”, “size”, “ptag”) of the file A received from the control device 2 A response message is sent to the client device 7 (S-3).
  • the client device 7 directly accesses the read file A by RDMA (S-4).
  • the client device stores information (“ptr”, “size”, “ptag”) of the storage location of the file A in the cache memory 71.
  • FIG. 6 is a diagram showing a process of performing a re-access request from the client device storing the storage location information to the file A
  • FIG. 7 is a diagram showing the process from the client device storing the storage location information to the file A
  • FIG. 9 is a diagram showing a sequence chart for performing a re-access request.
  • the data access response system according to the present embodiment shown in FIG. 6 includes a client device 7 including a cache memory 71, and a storage device 3, a cache device 4, and a client device 7 connected to the client device 7 via a network 5. And a storage system including the control device 2.
  • the client device 7, the storage device 3, the cache device 4, and the control device 2 can communicate with each other via the network 5 by their respective communication functions.
  • the cache device 4 includes, for example, a pointer ptr indicating a storage position, a size indicating the amount of stored data, and a protection tag ptag that allows access only to a predetermined client device. Is stored, and the storage device 3 stores the file B.
  • the control device 2 is provided with a management table that records the storage destination devices of the files stored in the storage device 3 and the cache device 4 (file A: cache device CM, file B: storage device SM, etc.). ing.
  • an access request is made ⁇ ⁇
  • the client device 7 first stores the file A for which the access request is made A search is made to determine whether the position information is stored in its own cache memory 71 or not. Then, when it is determined that the information on the storage location of file A is stored in the cache memory 71 (S-5), the client device 7 checks the file A without checking the access request to the control device 2.
  • the cache device 4 is directly accessed by RDMA based on the information on the storage position (S-6). As described above, the information on the storage position of the data stored in the cache device 4 is stored in the client device 7 and the same data needs to be accessed again via the control device 2.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a means for preventing the client device from directly accessing the cache device by RDMA described in FIGS. 6 and 7, and FIG. 9 is a diagram directly showing the means by the RDMA from the client device.
  • FIG. 6 is a diagram showing a sequence chart for excluding access to a cache device.
  • the data access response system includes a client device 7 including a cache memory 71, and a storage device 3, a cache device 4, and a storage device 3, each of which is connected to the client device 7 via a network 5. And a storage system including the control device 2.
  • the client device 7, the storage device 3, the cache device 4, and the control device 2 can communicate with each other via the network 5 by their respective communication functions.
  • the cache device 4 includes, for example, a file A in which information including a pointer ptr indicating a storage position, a size indicating the amount of stored data, and a protection tag P tag that allows access only to a predetermined client device is recorded. Is stored, and the storage device 3 stores the file B.
  • the control device 2 is provided with a management force S that records the storage destination devices of the files stored in the storage device 3 and the cache device 4 (file A: cache device CM, file B: storage device SM, etc.). Have been.
  • a memory 71 is provided.
  • FIG. 10 is a diagram showing a process when a cache device removes information on a storage location for a specific client device and a re-access request to the storage location occurs
  • FIG. FIG. 10 is a diagram showing a sequence chart when a cache device removes information of a storage location for a specific client device and a re-access request to the storage location occurs.
  • the data access response system of the present embodiment shown in FIG. 10 includes a client device 7 including a cache memory 71, and a storage device 3, a cache device 4, and a storage device 3, each of which is connected to the client device 7 via a network 5. And a storage system including the control unit 2.
  • the client device 7, the storage device 3, the cache device 4, and the control device 2 can communicate with each other via the network 5 by their respective communication functions.
  • the cache device 4 stores, for example, a file A in which a pointer ptr representing a storage location, a size representing a size of stored data, and information including a protection tag ptag which allows access only to a predetermined client device are recorded.
  • the file B is stored in the storage device 3.
  • the control unit 2 has a management table that records the storage destination devices of the files stored in the storage device 3 and the cache device 4 (file A: cache device CM, file B: storage device SM, etc.). Is provided.
  • the client device 7 that stores the storage location information makes an access request.
  • the client device 7 first makes an access request.
  • a search is made to determine whether information on the storage location of file A is stored in the cache memory 71.
  • the information on the storage location of file A is When it is confirmed that the data is stored in the memory 71 (S-5), the client device 7 does not issue an access request to the control device 2 and, based on the information on the storage location of the file A, performs the RDMA Directly requests access to the cache device 4 (S-6).
  • the control device 2 analyzes the content of the access request. As a result, when the controller 2 recognizes that the request is an access request for the file A, the control device 2 searches the management table, and the file A requested to access is checked whether it is stored in the cache device 4 or not. I do. When it is confirmed that the file A is stored in the cache device 4, the control device 2 instructs the cache device 4 to transfer data based on the DAFS protocol (S-12).
  • the client device 7 can be specified by using, for example, an IP (Internet Protocol) address or the like.
  • IP Internet Protocol
  • the cache device 4 receives the transfer instruction of the file A from the control device 2, it performs the content and confirms that it is the ⁇ ! Instruction to the client device 7.
  • the cache device 4 reads out the file A for which the transfer instruction was issued from the memory device, and sends the response message received from the control device 2 to the client device 7 (S-13). Further, the cache device 4 makes the read file A directly access the client device 7 by RDMA (S-14).
  • the client Since the information of the storage location of the file in the cache device 4 provided in the client device 7 is searched and the cache device 4 is directly accessed by the RDMA, the latency can be further increased.
  • the protection tag of the storage location information can be changed to eliminate direct access from a specific client device, thereby improving the security of the stored data. You can also.
  • FIGS. 12 and 13 are diagrams showing a process of making a write request from the client device to the cache device
  • FIG. 14 is a diagram showing a sequence chart of making a write request from the client device to the cache device. is there.
  • the data access response system of the present embodiment shown in FIGS. 12 and 13 includes a client device 7 having a cache memory 71 and a storage device connected to the client device 7 via a network 5. It comprises a storage system consisting of device 3, cache device 4, and control device 2. The client device 7, the storage device 3, the cache device 4, and the control device 2 can communicate with each other via the network 5 by their respective communication functions.
  • the cache device 4 stores, for example, a file A in which a pointer ptr representing a storage location, a size representing a size of stored data, and information including a protection tag ptag which allows access only to a predetermined client device are recorded.
  • the file B is stored in the storage device 3.
  • the control device 2 is provided with a management table that records storage destination devices of the files stored in the storage device 3 and the cache device 4 (file A: cache device CM, file B: storage device SM, etc.). ing.
  • Cache memory 71 is provided.
  • the client device 7 when an access request is issued from the client device 7 that stores the information on the storage location of the file stored in the cache device 4, In this case, the client device 7 first searches whether or not the information on the storage location of the file A for which the access request is made is stored in the cache memory 71. Then, when it is confirmed that the file A is stored in the cache memory 71 (S-5), without making an access request to the control device, based on the information of the stored storage position, It accesses the cache device 4 directly and requests write processing by RDMA (S-16). In addition, the client device 7 issues a command to the control device 2 for matching the data of the file A written in the management table of the control device 2 (S- 17).
  • the control device 2 that has received the alignment command from the client device 7 stores the information on the storage position of the cache device (CM) 4 that manages the file A (“ (ptr), “size”, and “ptag”), and issues an alignment command to the cache device 4 to store the data written to the file A in the storage device 3 (S-18).
  • the cache device 4 stores the data written in the file A in the storage device 3 (S-19).
  • the client device 7 issues an alignment command to the control device 2 and the control device 2 transmits the data to the cache device. 4 sends an age command, and the cache device 4 that has received the matching command from the control device 2 stores the data written to the storage device 3, so that the stored data is matched and the stored data is exchanged. There is no conflict.
  • the control device grasps information on the cache area of the client device, and the control device obtains information on the storage location of frequently accessed data in the cache device by the control device. The difference is that you can write to the cache area.
  • the configuration of the data access response system and the function when the client device issues an access request are the same, the differences between the client device and the control device will be described.
  • FIGS. 15 to 17 show information on a client device having a cache area in a memory and data storage position information of the data access response system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a process of communicating a cache area and storage position information with a control device to be managed.
  • FIG. 18 is a diagram showing a sequence chart for communicating information on a cache area and a storage position between a client device and a control device.
  • the data access response system includes a client device 7 including a cache memory 71, and a storage device connected to the client device 7 via a network 5. It comprises a storage system consisting of device 3, cache device 4, and control device 2.
  • the client device 7, the storage device 3, the cache device 4, and the control device 2 can communicate with each other via the network 5 by respective communication functions.
  • the cache device 4 stores, for example, a file A in which a pointer ptr representing a storage location, a size representing a size of stored data, and information including a protection tag ptag which allows access only to a predetermined client device are recorded.
  • the file B is stored in the storage device 3.
  • the control device 2 is provided with a management table which records the storage destination devices of the files stored in the storage device 3 and the cache device 4 (file A: cache device CM, file B: storage device SM, etc.). ing.
  • the client device 4 has a cache area 72 having a predetermined size and a cache memory 71 for storing information on the storage location of the file A stored in the cache device 4.
  • the client device 7 When the client device 7 is connected to the network 5 or reset, the client device 7 notifies the control device 2 of the information of the cache area 72, and the control device 2 transmits the information of the cache area. It is configured so that it can be stored in the memory area 21.
  • the client device 7 when the client device 7 is reset, the client device 7 stores the pointer ptr of the cache area 72 or the cache The information of the size of the cache area 72 is thanked, and the controller 2 is requested to write the information of the storage location of the file stored in the cache device (CM) 4 (S- 21).
  • the control device 2 registers the attached information of the pointer (ptr) of the cache area 72 of the client device (CL) 7 and the capacity (size) of the cache area 72 in the memory area 21.
  • the control device 2 manages data requested to be accessed from the client device 7. For example, when it is detected that the access frequency of the file A is high, the control device 2 stores the file A in the cache area 72 of the client device 7. Write the position information (S — 2 2). On the other hand, when the control device 2 detects that the access frequency of the frequently accessed file A has decreased (S- 23), the control device 2 stores the information on the storage position of the file A written in the cache area 72 of the client device. Delete (S—24).
  • the access frequency to the cache device 4 does not necessarily need to be limited to the access request from the client device.
  • the access frequency of all the client devices of the data access response system or a specific plurality of client devices may be used. It can also be set based on access frequency.
  • the control device 2 grasps information on the cache area 72 of the client device 7 and stores the data stored in the cache device 4 in the cache area 72 according to the access frequency to the cache device 4. Since the position information is written or deleted, the client device 7 can hold the information of the storage position of frequently accessed data in advance. Therefore, the client device 7 can directly access the cache device 4 based on the information of the storage position written in the cache area 72 in advance, so that the latency when making an access request is further increased. Can be.
  • FIG. 19 to FIG. 21 are diagrams showing processing in which the client device issues an access request based on the information written in the cache area.
  • the data access response system includes a client device 7 having a cache memory 71 and a storage device connected to the client device 7 via a network 5. 3, a cache device 4, and a storage system including a control device 2. Cry The client device 7, the storage device 3, the cache device 4, and the control device 2 can communicate with each other via the network 5 by their respective communication functions.
  • the cache device 4 stores, for example, a file A in which a pointer ptr representing a storage location, a size representing a size of stored data, and information including a protection tag ptag which allows access only to a predetermined client device are recorded.
  • the file B is stored in the storage device 3.
  • the control device 2 is provided with a management table that records the storage destination devices of the files stored in the storage device 3 and the cache device 4 (file A: cache device CM, file B: storage device SM, etc.). ing.
  • the client device 4 has a cache area 72 having a predetermined size and a cache memory 71 for storing information on the storage location of the file A stored in the cache device 4.
  • an access request is issued from the client device 7 storing the storage location information.
  • the client device 7 first stores the information of the storage location of the file A to which the access request is made in the cache memory 7. Search for force stored in 1. Then, when it is confirmed that the information on the storage location of the file A is stored in the cache memory 71 (S-5), the information on the confirmed storage location is obtained without making an access request to the control device. Based on this, it accesses the cache device 4 directly and requests RDMA (S-6).
  • the control device 2 when the information of the storage location of the file stored in the cache device 4 is cached in the client device 7 and it is necessary to access the same file again, the control device 2 must be used. Instead, the RDMA can be requested directly from the cache device 4, so that the latency associated with the access request can be further increased.
  • the access request from the client device 7 performs a write process.
  • the client device 7 first stores information on the storage location of the file A that makes the access request in the cache memory 71. Search for stored keys You. Then, when it is confirmed that the information of the storage location of the file A is stored in the cache memory 71 (S-5), the information of the confirmed storage location is obtained without making an access request to the control device 2. Based on this, the cache device 4 is directly accessed, and a write process request by RDMA is made (S- 16). In addition, the client device 7 issues a command to the control device 2 to match the information on the storage position of the file A written in the management table (S- 17).
  • the control device 2 that has received the matching command from the client device 7 continues the file process following the process described in FIG. 21.
  • a matching command is issued to store the data in device 3 (S-18).
  • the cache device 4 stores the data written to the file A in the storage device 3 (S-19).
  • the file in which the location information is stored in the cache area 72 of the client device 7 is directly stored in the cache ⁇ . Since RDMA is performed on the device, the latency associated with access requests can be controlled.
  • the client device 7 issues an alignment command to the control device 2, and the control device 2 issues an alignment command to the cache device 4 to match the stored data. Will not occur.
  • the client device itself manages the frequency of access requests, and the client device frequently accesses the control device based on the management result.
  • the difference is that the data storage location information is requested to be written to the cache area of the client device, but the other points are common. Therefore, the differences will be described.
  • FIGS. 22 and 23 show the control device according to the access frequency managed by the client device in the data access response system according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram showing a process of requesting to register storage location information.
  • FIG. 24 is a diagram showing a sequence chart for requesting the control device to register storage location information from the client device.
  • the data access response system has a cache memory 71 and a client device 7 having a function of managing the frequency of access to data stored in the cache device 4. And a storage system including a storage device 3, a cache device 4, and a control device 2, each of which is connected to the client device 7 via a network 5.
  • the client device 7, the storage device 3, the cache device 4, and the control device 2 can communicate with each other via the network 5 by their respective communication functions.
  • the cache device 4 stores, for example, a file A in which a pointer ptr representing a storage location, a size representing a size of stored data, and information including a protection tag ptag which allows access only to a predetermined client device are recorded.
  • the file B is stored in the storage device 3.
  • the control device 2 has a management table that records the storage destination devices of the files stored in the storage device 3 and the cache device 4 (file A: cache device CM, file B: storage device SM, etc.). Have been.
  • the client device 4 includes a cache memory 71 having a cache area 72 of a predetermined size and storing information on the storage position of the file A stored in the cache device 4.
  • the client device 7 when the client device 7 is reset, the client device 7 stores information on the pointer (ptr) of the cache area 72 and the capacity (size) of the cache area 72. And requests the control device 2 for information on the data storage position of the cache device (CM) 4 (S- 21).
  • the control unit 2 registers the attached pointer (ptr) of the cache area 72 and information on the capacity (size) of the cache area 72 in the memory area 21.
  • the client device 7 manages the frequency of access to data stored in the cache device 4. For example, when detecting that the access frequency of the file A stored in the cache device 4 is high, the client device 7 requests the control device 2 to register the information of the storage location of the file A in the cache area 72. Yes (S-3 1). Upon receiving the request, the control device 2 writes the information on the storage location of the file A into the cache area 72 of the client device (S-32).
  • the client device 7 detects that the access frequency of the file A stored in the cache device 4 has decreased, the client device 7 sends the information of the storage position of the file A written in the cache area 72 to the control device 2. Request to be deleted (S-33). Upon receiving the request, the control device 2 deletes the information on the storage location of the file A from the cache area 72 of the client device (S-34).
  • each client device 7 manages the access frequency to the data stored in the cache device 4, each client device 7 adjusts the access frequency according to the circumstances of each client device 7. Can be adjusted.

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Abstract

パーソナルコンピュータやワークステーションなどのクライアント装置と、データを格納する記憶装置および格納位置を管理する制御装置からなるストレージシステムとにより構成され、クライアント装置からのアクセス要求に対するレイテンシを短縮したデータアクセス応答システムである。ネットワーク5を介して互いに通信する、 ストレージ装置3、キャッシュ装置4、クライアント装置7、およびストレージ装置3とキャッシュ装置4とに格納されたデータの格納位置を管理する制御装置2を備え、制御装置2は、クライアント装置7から格納位置を管理するデータへのアクセス要求を受けたときには、そのデータが格納された格納先装置に転送指示を行い、転送指示を受けた格納先装置は、そのデータの格納位置の情報を付加した応答メッセージを、直接クライアント装置7に返信する。

Description

明 細 書 データアクセス応答システム、 ストレージシステム、 クライアント装慨、 キヤッ シュ装置、 およびデータアクセス応答システムへのアクセス方法 技術分野
本発明は、 特にパーソナルコンピュータ (以下、 rpc」 と略称する。) ゃヮー クステーション (以下、 「ws」 と略称する。) などのクライアント装置からハー ドディスク装置等のストレージ装置へのアクセス技術に関する。 背景技術
従来から、 SCS I (Sma l l Compu t e r Sy s t em I n t e r f a c e) や F C (F i b e r Cha nne l) 等のインタフェースを用 いて、 PCや WS等のクライアント装置にハードディスク装置等のストレ一ジ装 置を物理的に接続したストレージシステムが盛んに使用されている。
図 25は、従来から用いられているストレージシステムの一例を示す図である。 図 25に示すストレージシステムは、 PC等からなるクライアント装置 100 と、 SCS Iカード 103に接続されたパス 300と、 ディスク装置 203等を 有する入出力装置 200とを備えている。 クライアント装置 100と入出力装置 200とは、 パス 300により接続されている。 クライアント装置 100は、 C PU101、 メインメモリ 102、 SCS Iカード 103、 内部パス 104とを 備え、 CPU101とメインメモリ 102とは内部パス 104を介して相互に通 信可能に接続され、内部パス 104は、 S C S Iカード 103に接続されている。 また、 メインメモリ 102には、 OSの一機能としてファイルシステム 105お ょぴ SCS Iドライバ 106が組み込まれている。
入出力装置 200は、 ディスクコントローラ 201と、 ノ ッファ 202と、 デ イスク装置 203とを備え、 ディスク装置 203は、 バッファ 202を介してデ イスクコント口一ラ 201に接続され、 ディスクコントローラ 201は、 パス 3 00に接続されている。 このストレージシステムにおいて、 例えばクライアント装置 100から入出力 装置 200へデータの書き込みを行う場合には、 以下の処理がなされる。
すなわち、 クライアント装置 100の OS (ファイルシステム 105) が、 S CS Iドライバ 106にディスク装置 203への書き込み要求を行う (Al)。 S 〇31ドラィパ106は、 ディスクコントローラ 201との間でデータの^!レ 一ト決定のためのネゴシエーションを数回繰り返した後に、 パス 300上にパス を設定する (A2)。パスが設定されると、 クライアント装置 100は、データの 転送を開始するためディスクコントローラ 201にそのデータの書き込みを依頼 する (A3)。 この場合、入出力装置 200におけるデータの書き込みに時間がか かるときは、 SCS Iドライバ 106は、 ー且ディスクコントローラ 201との パスを解除する。
入出力装置 200のディスクコントローラ 201は、 クライアント装置 100 から受け取ったデータをー且パッファ 202に格納した後(A4)、その受け取つ たデータをディスク装置 203に書き込む(A5)。入出力装置 200におけるデ ータの書き込みが終了すると、 ディスクコントローラ 201は、 SCS Iドライ パ 106に割り込みを入れ、書き込みの終了を報告し(A8)、 SCS I ドライバ 106は、 ファイルシステム 105に 完了を報告す (A 9)。
このように、 従来から用いられているストレージシステムにおいて、 例えばク ライアント装置 100から入出力装置 200にデータ^!を行なう場合は、 入出 力装置 200が SCS Iや FC等に規定されたプロトコルにより、 先ずディスク コントローラ 201を起動する必要がある。 また、 クライアント装置 100から 入出力装置 200にデータ転送を開始するまでに、 転送レートを決定するための ネゴシエーションを複数回行う必要がある。 したがって、 データ転送を開始する までのレイテンシ (待ち時間) が大きく、 さらに、 データ転送を開始した後の手 順も娜であるという課題がある。
また、 SCS Iや FC等のインタフェースを用いたストレージシステムのデー タ^ ^速度は、 せいぜい 160Mパイト Z秒である。 このため、 次世代の高速入 出力技術として開発が進められている、 例えば I n f i n i Band (I n f i n i B a n d (SM) Tr a de A s s o c i a t i o nの商標、以下「 I BJ と略称する。) など、 2. 5Gbp s、 10Gbp s、 30Gb p sといった高速 度の伝送帯域を充分に活用しきれなくなるという問題もある。
このような問題を解決するものとして、 例えばクライアント装置と、 入出力装 置と、 それら相互間を接続してデータ^!を可能にする接続手段と、 入出力装置 の仮想ァドレス情報と物理ァドレス情報とを対応付けて管理する仮想ァドレス管 理手段と、 仮想ァドレス管理手段で管理されている仮想ァドレス情報に基づいて クライアント装置とストレージ装置相互間のデータ を制御する制御手段とを 備え、 クライアント装置から入出力装置にデータ転送を開始するまでの、 煩雑な ネゴシエーションを回避したストレージシステムが提案されている(特許文献 1)。 —方、 データ処理量の増大化に対応する 1つの解決手段として複数サーバによ り分割処理が可能なシステムの開発;^盛んに行なわれている。 し力し、 その実現 には、 複数のサーバから共通のデータにアクセスしたり、 任意のサーバから任意 のデータにァクセスすることが可能な高速ファィルァクセス技術が不可欠である。 このため、 例えば I Bなどの高速の伝送帯域にも適合する、 D i r e c t Ac c e s s F i l e Sy s t em (以下、 「DAFSJ と略称する。) と称する ファイル共用プロトコルの開発が推進されている。 この DAFSは、 異なるクラ イアント装置等のメモリに直接アクセスする Remo t e D i r e c t Me mo r y Ac c e s s (以下、 「RDMAJ と略称する。) 技 を用いること により実現される (非特許文献 1)。
本発明は、 DAFSなどのプロトコルを用い、 例えば I n f i n i B a n dな どの高速の伝送帯域を充分に生力すともに、 クライアント装置とストレージ装置 との間のデータ転送時のレイテンシの短縮を図った、 データアクセス応答システ ム、 ストレージシステム、 クライアント装置、 キャッシュ装置、 およびデータァ クセス応答システムへのアクセス方法を することを目的とする。
『特許文献 1』特開 2003-6137号公報 (段 号 0010〜段 »号 0020、 図 1他)
『非特許文献 1』 h t t p : //ww /d a f s 01. h tml (特別企画 「DAFS」 技蘭説、 2003. 03. 17) 発明の開示
第 1の発明は、ネットワークを介して互いに通信する、 データを記憶するスト レージ装置、 そのストレージ装置に記憶されたデータのキャッシュ先となるキヤ ッシュ装置、 データを処理するクライアント装置、 およびそのストレージ装置と そのキヤッシュ装置とに格納されたデータの格納位置を管理する制御装置を備え、 その制御装置は、 上記クライアント装置から格納位置を管理するデータへのァク セス要求を受けたときには、 そのデータが格納された、 上記ストレージ装置およ ぴ または上記キヤッシュ装置のうちの何れカゝ一方の格納先装置に格納されたデ ータの^^指示を行い、 転送指示を受けたその格納先装置は、 上記アクセス要求 を受けたデータの格納位置の情報を付加した応答メッセージを、 直接上記クライ アント装置に返信することを特徴とするデータアクセス応答システムである。 なお、 本発明のうち、 データを処理するクライアント装置を除いた構成要素に よりストレージシステムが構成される。
第 1の発明の制御装置は、 ストレージ装置およびキヤッシュ装置の何処にどの ようなデータが格納されているかを管理するとともに、 ストレージ装置おょぴキ ャッシュ装置に格納されたデータに対するクライアント装置からのアクセス要求 を、 原則として一元的に受け付ける。 そして、 アクセス要求を受けたデータがス トレージ装置またはキヤッシュ装置の何れか一方のみに格納されている には、 格納されているその一方の装置にデータの転送指示を行い、 そのデータがストレ —ジ装置おょぴキャッシュ装置双方に格納されている には、 キャッシュ装置 にデータの^!指示を行う。 第 1の発明においては、 クライアント装置からァク セス要求を受けた制御装置がデータの «指示を行う先を 「格納先装置」 と称す る。 クライアント装置は、 その格納先装置に直接アクセスする、 RDMAを行な うことにより所定のデータを取得する。 これにより、 クライアント装置からァク セス要求を行なったときのレイテンシの ϋが図れる。
また、 クライアント装置に、 格納先装置に格納されたデータの格納位置の情報 を格納するメモリを設け、 そのメモリにキャッシュされたデータに再ぴアクセス 要求を行うときには、 制御装置にアクセス要求を行うことなく、 直接その格納先 装置にアクセスし、 データの^!を受けることにより、 アクセス要求を行なった ときのレイテンシを、 さらに^ Iすることができる。 なお、 クライアント装置に キャッシュしたデータへのァクセス頻度が低下したときには、 クライアント装置 の格納位置の情報を消去すれば、 格納位置の情報を格納するメモリを有効活用す ることができる。
また、 アクセス要求は、 データ転送に限らず、 データの書き込み処理について も同様な処理が可能である力 格納先装置に書き込み処理を行ったときは、 制御 装置に書き込み処理を行ったデータをストレージ装置にも複写し、 格納データの 整合を図ることもできる。
また、 第 2の発明は、 ネットワークを介して互いに通信する、 データを記憶 す.るストレージ装置、 そのストレージ装置に記憶されたデータのキヤッシュ先と なるキャッシュ装置、 データを処理するクライアント装置、 およびそのストレー ジ装置とそのキャッシュ装置とに格納されたデータの格納位置を管理する制御装 置を備え、 上記クライアント装置は、 データを格納するキャッシュ領域を有する メモリを備え、 そのキヤッシュ領域に関する情報を上記制御装置に通知すること を ^とするデータアクセス応答システムである。
この第 2の発明における制御装置は、 上記キャッシュ装置へのアクセス頻度が 高 、データの格納位置の情報を上記キヤッシュ領域に格納することにより、 直接 キャッシュ装置にアクセスし、 RDMAを行なうことができるので、 クライアン ト装置からのアクセス要求におけるレイテンシを短縮することができる。
また、 上記制御装置は、 例えばアクセス頻度の高いデータを管理し、 上記キヤ ッシュ領域にキヤッシュした格納位置の情報のうちアクセス頻度が低下したデー タの格納位置の情報を自在に消去することにより、 キヤッシュ領域を有効に活用 することができる。 なお、 アクセス頻度の高いデータの管理をクライアント装置 が行ない、 アクセス頻度の高いデータの格納位置の情報を、 クライアント装置か ら制御装置に要求することにしてもよい。
また、 第 2の発明のクライアント装置は、 制御装置により格納位置が管理され たデータへのアクセス要求を行う場合には、 キヤッシュ領域に格納された格納位 置の情報を検索し、 アクセス要求に対応するデータがキヤッシュ装置に格納され ていることが確認されたときは、 制御装置にアクセス要求を行うことなく、 直接 キャッシュ装置にアクセスし、 そのキャッシュ装置から所望のデータの転送を受 けることができる。 さらに、 アクセス要求が書き込み処理を伴う要求である場合 には、 第 1の発明と同様、 キャッシュ装置に書き込み処理を行ったデータをスト レージ装置にも複写し、 格納データの整合を図ることもできる。 図面の簡単な説明
図 1は、本発明の第 1の実施形態のデータアクセス応答システムを示す構成図 である。
図 2は、 クライアント装置からアクセス要求を受けたデータアクセス応答シス テムの処理を示す図である。 .
図 3は、 格納位置情報を格納するメモリを有するクライアント装置からァクセ ス要求を受けたデータアクセス応答システムの処理を示す図である。
図 4は、 格納位置情報を格納するメモリを有するクライアント装置からァクセ ス要求を受けたデータアクセス応答システムの処理を示す図である。
図 5は、 本クライアント装置からアクセス要求を受けた^"におけるデータァ クセス応答システムのシーケンスチャートを示す図である。
図 6は、 格納位置情報を格納しているクライアント装置からファイル Aへ再ぴ アクセス要求を行う処理を示す図である。
図 7は、 格納位置情報を格納しているクライアント装暈からフアイル Aへ再ぴ アクセス要求を行うシーケンスチヤ ^"トを示す図である。
図 8は、 クライアント装置から RDMAにより直接キヤッシュ装置にアクセス するのを排除する手段の一例を示す図である。
図 9は、 クライアント装置から RDMAにより直接キヤッシュ装置にアクセス するのを排除するシーケンスチャートを示す図である。
図 1 0は、 キャッシュ装置が特定のクライアント装置用の格納位置の情報を排 除した場合に、 その格納位置へ再ぴァクセス要求が生じた場合の処理を示す図で ある。
図 1 1は、 キャッシュ装置が特定のクライアント装置用の格納位置の情報を排 除した場合に、 その格納位置へ再ぴアクセス要求が生じたときのシーケンスチヤ ートを示す図である。
図 1 2は、 クライアント装置からキャッシュ装置へ書き込み要求を行う処理を 示す図である。
図 1 3は、 クライアント装置からキャッシュ装置へ書き込み要求を行う処理を 示す図である。
図 1 4は、 クライアント装置からキャッシュ装置へ書き込み要求を行うシ一ケ ンスを示す図である。
図 1 5は、 本発明の第 2の実施形態のデータアクセス応答システムの、 メモリ にキヤッシュ領域を有するクライアント装置とデータの格納位置の情報をメモリ にキヤッシュ領域を有するクライアント装置とデータの格納位置の情報を管理す る制御装置との間におレ、て、 キヤッシュ領域や格納位置情報を通信する処理を示 す図である。
図 1 6は、 本発明の第 2の実施形態のデータアクセス応答システムの、 メモリ にキヤッシュ領域を有するクライアント装置とデータの格納位置の情報をメモリ にキャッシュ領域を有するクライアント装置とデータの格納位置の情報を管理す る制御装置との間において、 キャッシュ領域や格納位置情報を通信する処理を示 す図である。
図 1 7は、 本発明の第 2の実施形態のデータアクセス応答システムの、 メモリ にキヤッシュ領域を有するクライアント装置とデータの格納位置の情報を管理す る制御装置との間において、 キャッシュ領域や格納位置情報を通信する処理を示 す図である。
図 1 8は、 クライアント装置と制御装置との間においてキヤッシュ領域や格納 位置の情報を通信するシーケンスチヤ一トを示す図である。
図 1 9は、 キヤッシュ領域に書き込まれた情報に基づいてクライアント装置が アクセス要求を行う処理を示す図である。
図 2 0は、 キヤッシュ領域に書き込まれた情報に基づいてクライアント装置が ァクセス要求を行う処理を示す図である。
図 2 1は、 キヤッシュ領域に書き込まれた情報に基づいてクライアント装置が ァクセス要求を行う処理を示す図である。 図 2 2は、 本発明の第 3の実施形態のデータアクセス応答システムにおけるク ライアント装置が、 自ら管理するアクセス頻度に応じて、 制御装置に格納位置の 情報を登録するよう要求する処理を示す図である。
図 2 3は、 本発明の第 3の実施形態のデータアクセス応答システムにおけるク ライアント装置が、 自ら管理するアクセス頻度に応じて、 制御装置に格納位置の 情報を登録するよう要求する処理を示す図である。
図 2 4は、 クライアント装置から制御装置に格納位置の情報を登録するよう要 求するシーケンスチャートを示す図である。
図 2 5は、従来から用いられているストレージシステムの一例を示す図である。 発明を実施するための最良の形態
以下に、 本発明のデータアクセス応答システム、 ストレージシステム、 クライ アント装置、 キャッシュ装置、 およびデータアクセス応答システムへのアクセス 方法の実施形態について説明する。
(第 1の実施形態)
図 1は、本発明の第 1の実施形態のデータアクセス応答システムを示す構成図 である。
図 1に示すデータアクセス応答システムは、 データを処理する、 PCや WS力 らなる複数のクライアント装置 7が通信回線を介して接続されたクライアント装 置群 6と、 それらクライアント装置群 6にネットワーク 5を介して接続された、 データを記憶するストレージ装置 3、 ストレージ装置 3に記憶されたデータのキ ャッシュ先となるキャッシュ装置 4、 ストレージ装置 3およびキャッシュ装置 4 それぞれに格納されたデータの格納位置を管理する WSからなる制御装置 2とに より構成されている。
クライアント装置群 6を構成する各クライアント装置 7、 ストレージ装置 3、 キャッシュ装置 4、 および制御装置 2は、 それぞれ通信機能を有し、 各クライア ント装置 7、 ストレージ装置 3、 キャッシュ装置 4、 および制御装置 2は、 それ ぞれを接続するネットワーク 5を介して相互に通信することができる。 なお、 ネ ットワーク 5に接続された、 ストレージ装置 3、 キャッシュ装置 4、 および制御 装置 2は、 本発明のストレージシステムに相当する。
キャッシュ装置 4は、 アクセスタイムが短い半導体メモリを備えており、 スト レージシステムに格納されるデータのうちアクセス頻度の髙いものを、 その半導 体メモリに格納することができる。
制御装置 2は、 ストレ一ジ装置 3およびキャッシュ装置 4の何処にどのような データが格納されているかを管理するとともに、 ストレージ装置 3およびキヤッ シュ装置 4に格納されたデータに対するクライアント装置 7からのアクセス要求 を、 原則として一元的に受け付ける。 そして、 アクセス要求を受けたデータがス トレージ装置 3またはキヤッシュ装置 4の何れか一方のみに格納されている場合 には、 格納されているその一方の装置にデータの転送指示を行い、 そのデータが ストレージ装置 3およびキャッシュ装置 4双方に格納されている には、 キヤ ッシュ装置 4にデータの転送指示を行う。
本発明においては、 クライアント装置 7からアクセス要求を受けた制御装置が データの転送指示を行う先を 「格納先装置」 と称する。
データの転送指示を受けた格納先装置、 例えばキャッシュ装置 4は、 制御装置
2からの転送指示に従って、 RDMAにより直接、 クライアント装置 7にァクセ スさせる。
ここで、 ネットワーク 5は、 例えば光ファイバにより形成され、 1 0 G b p s でデータ通信を行うことができるので、 例えば I Bに対応することができる。 た だし、 ネットワーク 5におけるデータ通信可能な速度は、 必ずしも 1 0 G b p s である必要はなく、 2. 5 G b p sであっても、 3 0 G b p sであってもよい。 クライアント装置群 6は、 光ファイバで構成された L o c a 1 A r e a N e t w o r k (以下「LANJ と略称する。) に複数のクライアント装置 7が接続 されることにより形成されているが、 LANは、 同軸ケーブルなどにより構成さ れたものであってもよい。
ストレージ装置 3は、 データを記憶するディスク装置 3 1と、 ディスク装置 3 1へのアクセスを制御するインタフェースカード 3 2とを備えている。 インタフ エースカード 3 2は、 ネットワークコントローラとしての機能を有するターゲッ トチャンネルアダプタ (T CA) 3 3と、 プロトコル変換処理おょぴディスク領 域管理を行う変換 ·管理部 3 4と、 ディスクコントローラとしての機能を有する S C S I 3 5とを有する。 変換 ·管理部 3 4は、 制 装置 2からのメッセージを 解釈し、 そのメッセージ内容に応じて、 S C S I 3 5を介してアクセスすぺきデ イスク装置 3 1にアクセスしたり、 クライアント装置 7が RDMAによりそのデ イスク装置 3 1に格納されたデータに直接アクセスする。
キャッシュ装置 4は、 例えば 1 0ギガパイト (G b y t e ) の容量を有する R AM等の半導体メモリからなるメモリデパイス 4 3と、 ネットワークコントロー ラとしての機能を有するターゲットチャンネノレアダプタ (T CA) 4 1と、 プロ トコル処理おょぴメモリ領域管理を行うメモリ管理部 4 2とを有する。
メモリ管理部 4 2は、 メモリデパイス 4 3のどの領域をディスク装置 3 1のデ ータのキャッシュ先として割り当てたかを管理するとともに、 制御装置 2からの メッセージを解釈し、 そのメッセージ内容に応じて、 メモリデパイス 4 3にァク セスすることにより、 アクセス要求されたデータを、 直接、 クライアント装置 7 にアクセスさせてデータ転送を行う。 また、 その際に、 キャッシュ装置 4は、 所 定の応答メッセージをクライアント装置 7に返信する。
制御装置 2は、 C P U 2 1と、 メモリ 2 2と、 チップセット 2 3と、 ホストチ ヤンネルアダプタ (HCA) 2 4とを有し、 データアクセス応答システムのプロ セスを管理するプロダラムがプロソフトウェアやファームウェアという形態で実 装されている。 なお、 このプログラムには、 DAF Sに基づいたプロトコル処理 を行うハンドラが組み込まれている。
制御装置 2は、 このプログラムの作用により、 クライアント装置 7からのァク セス要求を受け付け、 ストレージ装置 3およびキヤッシュ装置 4の何処にどのよ うなデータが格納されているかを管理することができる。
図 2は、 クライアント装置からアクセス要求を受けたデータアクセス応答シス テムの処理を示す図である。
図 2に示す本実施形態のデータアクセス応答システムは、 図 1で説明したよう に、 クライアント装置 7と、 そのクライアント装置 7にネットワーク 5を介して それぞれが接続された、 ストレージ装置 3、 キャッシュ装置 4、 および制御装置 2からなるストレージシステムとにより構成されている。 クライアント装置 7、 ストレ一ジ装置 3、 キャッシュ装置 4、 および制御装置 2は、 それぞれの通信機 能によりネットワーク 5を介して相互に通信することができる。
ここで、 キャッシュ装置には、 例えばフアイ/レ Aが格納され、 ストレージ装置 3には、 例えばファイル Bが格納されている。 制御装置 2は、 ストレージ装置 3 およびキヤッシュ装置 4それぞれに格納されているファイルの格納位置が記録さ れた管理表を備えている。
クライアント装置 7から制御装置 2に対して、 DAF Sプロトコルに基づいた ファイル Aへのアクセス要求がなされると (S— 1 )、制御装置 2は、そのァクセ ス要求の内容を解析する。 角 の結果、 ファイル Aに対するアクセス要求である と認識すると、 制御装置 2は、 管理表を検索し、 先ず、 アクセス要求があったフ アイル Aがキャッシュ装置 4に格納されている力否かを ¾ する。
ファイル Aがキヤッシュ装置 4に格納されていることが確認されると、 制御装 置 2は、 キャッシュ装置 4に、 DAF Sプロ トコルに基づいたデータの転送指示 を行う (S— 2)。 このとき、 アクセス要求があったクライアント装置 7は、例え ば I P (インタ一ネットプロトコル) のアドレス等を用いることにより特定する ことが可能である。
キャッシュ装置 4は、 制御装置 2からデータの^!指示を受けると、 その内容 を角? ί斤し、 クライアント装置 7へのデータの^ ¾指示であることを確認する。 キ ャッシュ装置 4は、 データの^^指示があったファイル Aをメモリデパイス 4 3 力 読み出し、 制御装置 2力 受信した応答メッセージをクライアント装置 7に 送出する (S— 3)。また、 RDMAにより読み出したファイル Aに直接クライァ ント装置 7をアクセスさせる (S— 4 )。
一方、 クライアント装置 7から制御装置 2に対するアクセス要求がファイル B であり、 管理表を検索した結果、 そのファイル Bがキャッシュ装置 4に格納され ていないことが確認されると、 制御装置 2は、 さらに管理表を検索してそのファ ィル Bが格納されているストレージ装置 3を特定する。 ファイル Bの格納先装置 が特定されると、 制御装置 2は、 DAF Sプロトコルに基づいたデータ^!指示 を、 その格納先装置であるストレージ装置 3に行う。 転送指示を受けたストレー ジ装置 3は、 フアイノレ Bを読み出し、 制御装置 2から受信した応答メッセ一ジを クライアント装置 7に送出するとともに、 読み出したファイル Bに、 RDMAに より直接クライアント装置 7にアクセスさせる。
このように、 データアクセス応答システムは、 クライアント装置 7からァクセ スするデータの一部を、 アクセスタイムの短い半導体メモリにキャッシュしたキ ャッシュ装 を備えており、 またデータアクセス応答システムを構成する各装置 は、 高速度通信が可能なネットワークで接続され、 力つ RDM Aにより高速度デ 一タ^!に適合させた DA F Sプロトコルに基づく処理を行うことができる。 し たがって、 クライアント装置から所定のデータへのアクセス要求を行なう際のレ ィテンシを @ϋすることができる。
また、 本実施形態のデータアクセス応答システムにおいては、 クライアント装 笸群の一部または全てが、 キヤッシュ装置に格納されたデータの格納位置情報を 格納することが可能なメモリを備えおり、 その格納位置情報を活用してアクセス 要求を行なう際のレイテンシをさらに することができるように構成されてい る。 以下には、 その格納位置情報を活用する形態について説明する。
図 3およぴ図 4は、 格納位置情報を格納するメモリを有するクライアント装置 力らアクセス要求を受けたデータアクセス応答システムの処理を示す図である。 また、 図 5は、 本クライアント装置からアクセス要求を受けた場合におけるデー タアクセス応答システムのシーケンスチャートを示す図である。
図 3およぴ図 4に示す本実施形態のデータァクセス応答システムは、 キヤッシ ュメモリ 7 1を備えるクライアント装置 7と、 そのクライアント装置 7にネット ワーク 5を介してそれぞれが接続された、ストレージ装置 3、キャッシュ装置 4、 および制御装置 2からなるストレージシステムと、 により構成されている。 クライアント装置 7、 ストレ一ジ装置 3、 キャッシュ装置 4、 および制御装置 2は、 それぞれ通信機能を有し、 その通信機能によりネットワーク 5を介して相 互に通信することができる。
キャッシュ装置 4には、 例えば格納位置をあらわすポインタ p t r、 格納され たデータの容量をあらわすサイズ、 所定のクライアント装置のみに対してァクセ スを許容するプロテクションタグ p t a gからなる情報が記録されたファイル A が格納されており、 ストレージ装置 3には、 ファイル Bが格納されている。 制御装置 2には、 ストレージ装置 3およびキャッシュ装置 4それぞれに格納さ れているファイルの格納先装置等 (ファイル A:キャッシュ装置 CM、 ファイル B :ストレージ装置 SM等) を記録した管理表が備えられている。
また、 クライアント装置には、 キャッシュ装置に格納されたファイル Aの格納 位置の情報(フアイノレ名 「A」、 ポインタ 「p t r」、 ファイル容量「サイズ」、 プ ロテクシヨンタグ「p t a g = x xj)を格納するキャッシュメモリ 7 1が備えら れている。
図 3〜図 5に示すように、 キャッシュメモリ 7 1を備えるクライアント装置 7 から制御装置 2に対し、 DAF Sプロトコルに基づいたファイル Aへのアクセス 要求がなされると (S— 1 )、 制御装置 2は、 そのアクセス要求の内容を^ fし、 ファイル Aが格納されている格納先装置 (キャッシュ装置 CMまたはストレージ 装置 SM) を特定する。 ファイル Aがキャッシュ装置 CMに格納されていること が確認されると、管理表からさらにファイル Aの格納位置の情報(「p t r」、 「サ ィズ」、 「P t a g」)を取り出す。次に、制御装置 2は、キャッシュ装置 4に対し、 DAF Sプロトコルに基づいた、 クライアント装置 7へのファイル Aの 指示 を行なう (S— 2)。 このとき、 クライアント装置 7の特定は、例えば I P (イン ターネットプロトコル) のアドレス等を用いることが可能である。 キャッシュ装 置 4は、 制御装置 2からファイル Aの^!指示を受けると、 その内容を解析し、 クライアント装置 7への転送指示であることを確認する。 キヤッシュ装置 4は、 転送指示があったファイル Aをメモリデパイスから読み出し、 制御装置 2から受 信した、 ファイル Aの格納位置の情報 (「p t r」、 「サイズ」、 「p t a g」) を添 付した応答メッセージをクライアント装置 7に送出する (S— 3 )。また、読み出 したファイル Aに、 RDMAにより直接、クライアント装置 7がアクセスする(S — 4)。 クライアント装置は、キャッシュメモリ 7 1に、ファイル Aの格納位置の 情報 (「p t r」、 「サイズ」、 「p t a g」) を格納する。
図 6は、 格納位置の情報を格納しているクライアント装置からフアイル Aへ再 ぴァクセス要求を行う処理を示す図であり、 図 7は、 格納位置情報を格納してい るクライアント装置からファイル Aへ再ぴアクセス要求を行うシーケンスチヤ一 トを示す図である。 図 6に示す本実施形態のデータアクセス応答システムは、 キャッシュメモリ 7 1を備えるクライアント装置 7と、 そのクライアント装置 7にネットワーク 5を 介してそれぞれが接続された、 ストレージ装置 3、 キャッシュ装置 4、 およぴ制 御装置 2からなるストレージシステムとにより構成されている。 クライアント装 置 7、 ストレージ装置 3、 キャッシュ装置 4、 および制御装置 2は、 それぞれの 通信機能によりネットワーク 5を介して相互に通信することができる。
キャッシュ装置 4には、 例えば格納位置をあらわすポインタ p t r、 格納され たデータの容量をあらわすサイズ、 所定のクライアント装置のみに対してァクセ スを許容するプロテクションタグ p t a gからなる情報力 S記録されたファイル A が格納されており、 ストレージ装置 3には、 ファイル Bが格納されている。
制御装置 2には、 ストレージ装置 3およびキヤッシュ装置 4それぞれに格納さ れているファイルの格納先装置等 (ファイル A:キャッシュ装置 CM、 ファイル B:ストレージ装置 SM等) を記録した管理表が備えられている。
また、 クライアント装置 4には、 キャッシュ装置 4に格納されたファイル Aの 格納位置の情報 (ファイル名「A」、ポインタ「p t r」、ファイル容量「サイズ」、 プロテクションタグ「p t a g = x xj)を格納するキャッシュメモリ 7 1力^ 1え られている。
図 6およぴ図 7に示すように、格納位置の情報を格納しているクライアント装 置 7から、 アクセス要求を行う^^は、 クライアント装置 7は、 先ず、 アクセス 要求を行うファイル Aの格納位置の情報が自己のキヤッシュメモリ 7 1に格納さ れている力否かを検索する。 そして、 ファイル Aの格納位置の情報がキャッシュ メモリ 7 1に格納されていることを すると(S— 5 )、クライアント装置 7は、 制御装置 2にアクセス要求を行うことなく、 確認、したファイル Aの格納位置の情 報に基づいて、 RDMAにより直接、キヤッシュ装置 4にアクセスする(S— 6 )。 このように、 キヤッシュ装置 4に格納されたデータの格納位置の情報をクライ アント装置 7に格納しておき、 それと同じデータに再ぴァクセスする必要が生じ た^^には、 制御装置 2を介することなく、 クライアント装置 7が R DMAによ り直接、 キャッシュ装置 4にアクセスするので、 アクセス要求を行う際のレイテ ンシをさらに^ iすることができる。 図 8は、 図 6およぴ図 7で説明した、 クライアント装置から RDMAにより直 接キヤッシュ装置にアクセスするのを排除する手段の一例を示す図であり、 図 9 は、 クライアント装置から RDMAにより直接キャッシュ装置にアクセスするの をお除するシーケンスチャートを示す図である。
図 8に示す本実施形態のデータアクセス応答システムは、 キャッシュメモリ 7 1を備えるクライアント装置 7と、 そのクライアント装置 7にネットワーク 5を 介してそれぞれが接続された、 ストレージ装置 3、 キャッシュ装置 4、 およぴ制 御装置 2からなるストレージシステムとにより構成されている。 クライアント装 置 7、 ストレージ装置 3、 キャッシュ装置 4、 および制御装置 2は、 それぞれの 通信機能によりネットワーク 5を介して相互に通信することができる。
キャッシュ装置 4には、 例えば格納位置をあらわすポインタ p t r、 格納され たデータの容量をあらわすサイズ、 所定のクライアント装置のみに対してァクセ スを許容するプロテクションタグ P t a gからなる情報が記録されたファイル A が格納されており、 ストレージ装置 3には、 ファイル Bが格納されている。 制御装置 2には、 ストレージ装置 3およびキャッシュ装置 4それぞれに格納さ れているファイルの格納先装置等 (ファイル A:キャッシュ装置 CM、 ファイル B :ストレージ装置 SM等) を記録した管理表力 S備えられている。
また、 クライアント装置 4には、 キャッシュ装置 4に格納されたファイル Aの 格納位置の情報(ファイル名「A ポインタ「p t r J、ファイル容量「サイズ」、 プロテクションタグ「p t a g = x x」)を格納するキャッシュメモリ 7 1が備え られている。
図 8およぴ図 9において、 特定のクライアント装置 7から RDMAにより直接 キャッシュ装置 4のファイル Aにアクセスするのを排除する には、 制御装置 2は、 特定のクライアント装置 7用に管理表に登録されたフアイル Aの情報を削 除する。 そして、 キャッシュ装置 4に対して、 メモリデバイスの格納位置の情報 (「p t r」、 「サイズ」、 r p t a g = x X」) により指定された、 特定のクライア ント装置 7用のメモリ領域の排除指令を行う (S— 7 )。
制御装置 2から排除指令を受けたキヤッシュ装置 4は、 プロテクションタグ p t a gを特定のクライアント装置 7用の p t a g = x xカ ら、 例えば別のクライ アント装置用のプロテクションタグ p t a g = y yに変更する。その結果、 (「p t r」、 「サイズ」、 「p t a g = x x」)により特定されていたファイル A力 S排除さ れる。
図 1 0は、 キャッシュ装置が特定のクライアント装置用の格納位置の情報を排 除した場合に、 その格納位置へ再ぴアクセス要求が生じた場合の処理を示す図で あり、 図 1 1は、 キャッシュ装置が特定のクライアント装置用の格納位置の情報 を排除した場合に、 その格納位置へ再ぴアクセス要求が生じたときのシーケンス チャートを示す図である。
図 1 0に示す本実施形態のデータアクセス応答システムは、 キャッシュメモリ 7 1を備えるクライアント装置 7と、 そのクライアント装置 7にネットワーク 5 を介してそれぞれが接続された、 ストレージ装置 3、 キャッシュ装置 4、 および 制御装置 2からなるストレージシステムとにより構成されている。 クライアント 装置 7、 ストレージ装置 3、 キャッシュ装置 4、 および制御装置 2は、 それぞれ の通信機能によりネットワーク 5を介して相互に通信することができる。
キャッシュ装置 4には、 例えば格納位置をあらわすポインタ p t r、 格納され たデータの容量をあらわすサイズ、 所定のクライアント装置のみに対してァクセ スを許容するプロテクションタグ p t a gからなる情報が記録されたファイル A が格納されており、 ストレージ装置 3には、 ファイル Bが格納されている。 制御装置 2には、 ストレージ装箧 3およぴキャッシュ装置 4それぞれに格納さ れているファイルの格納先装置等 (ファイル A:キャッシュ装置 CM、 ファイル B :ストレージ装置 SM等) を記録した管理表が備えられている。
また、 クライアント装置 4には、 キャッシュ装置 4に格納されたファイル Aの 格納位置の情報(フアイノレ名「A」、ポインタ「p t r」、フアイノレ容量「サイズ」、 プロテクションタグ「p t a g = x x」)を格納するキャッシュメモリ 7 1が備え られている。
図 1 0およぴ図 1 1に示すように、 格納位置の情報を格納しているクライアン ト装置 7カら、 アクセス要求を行う^は、 クライアント装置 7は、 先ず、 ァク セス要求を行うファイル Aの格納位置の情報がキャッシュメモリ 7 1に格納され ているか否かを検索する。 そして、 ファイル Aの格納位置の情報がキャッシュメ モリ 7 1に格納されていることが確認されると(S— 5)、クライアント装置 7は、 制御装置 2にアクセス要求を行うことなく、 フアイル Aの格納位置の情報に基づ いて、 RDMAにより直接、 キャッシュ装置 4にアクセス要求する (S— 6 )0 キャッシュ装置 4は、 フアイノレ Aのプロテクションタタグ p t a g - x xを、 プロテクションタタグ p t a g = y yに変更してあるので、 格納位置の情報 (フ アイル名 「AJ、 ポインタ 「p t r j、 フアイノレ容量「サイズ」、 プロテクションタ グ「p t a g = x x」)により特定されたファイル Aは該当のものが見当たらない。 したがって、 キャッシュ装置 4は、 クライアント装置 7にアクセス要求がエラー であることを通知する(S— 8)。 クライアント装置 7は、キャッシュ装置 4から のエラー通知に基づいて、 キャッシュメモリ 7 1に格納しているファイル Aの格 納位置の情報を削除する (S— 8 )。
このため、クライアント装置 7が次回ファイル Aへアクセス要求を行うときは、 フアイル Aの格納位置の情報がすでに削除されて 、るので、 制御装置 2に対して アクセス要求を行う。 クライアント装置 7から制御装置 2に対し、 DAF Sプロ トコルに基づいたファイル Aのアクセス要求がなされると(S— 1 0 )、制御装置 2は、 そのアクセス要求の内容を解析する。 の結果、 ファイル Aに対するァ クセス要求であると認識すると、 制御装置 2は、 管理表を検索し、 アクセス要求 があったファイル Aは、 キャッシュ装置 4に格納されて ヽる力否かを藤、する。 ファイル Aがキヤッシュ装置 4に格納されていることが確認されると、 制御装置 2は、 キヤッシュ装置 4に、 D AF Sプロトコルに基づいたデータ転送指示を行 う (S— 1 2)。 このとき、 クライアント装置 7は、例えば I P (インターネット プロトコル) のアドレス等を用いることにより特定することが可能である。 キャッシュ装置 4は、 制御装置 2からファイル Aの転送指示を受けると、 その 内容を し、 クライアント装置 7への^!指示であることを ¾ する。 キヤッ シュ装置 4は、 転送指示があったファイル Aをメモリデパイスから読み出し、 制 御装置 2から受信した応答メッセージをクライアント装置 7に送出する (S— 1 3 )。また、キャッシュ装置 4は、読み出したファイル Aに、 RDMAにより直接、 クライアント装置 7にアクセスさせる (S— 1 4)。
このように、 クライアント装置 7にアクセス要求が生じると、 先ず、 クライア ント装置 7に備える、 キャッシュ装置 4のファイルの格納位置の情報を検索し、 R DMAにより直接キヤッシュ装置 4にァクセスを行なうので、 レイテンシをさ らに することができる。 また、 例えばアクセス頻度が少ない ^などには、 格納位置の情報のプロテクシヨンタグを変更し、 特定のクライアント装置からの 直接のアクセスを排除することもできるので、 格納されるデータの安全性を高め ることもできる。
図 1 2および 1 3は、 クライアント装置からキャッシュ装置へ書き込み要求を 行う処理を示す図であり、 図 1 4は、 クライアント装置からキャッシュ装置へ書 き込み要求を行うシーケンスチヤ一トを示す図である。
図 1 2および 1 3に示す本実施形態のデータアクセス応答システムは、 キヤッ シュメモリ 7 1を備えるクライアント装置 7と、 そのクライアント装置 7にネッ トヮ一ク 5を介してそれぞれが接続された、 ストレージ装置 3、 キヤッシュ装置 4、 および制御装置 2からなるストレージシステムとにより構成されている。 クライアント装置 7、 ストレージ装置 3、 キャッシュ装置 4、 および制御装置 2は、 それぞれの通信機能によりネットワーク 5を介して相互に通信することが できる。
キャッシュ装置 4には、 例えば格納位置をあらわすポインタ p t r、 格納され たデータの容量をあらわすサイズ、 所定のクライアント装置のみに対してァクセ スを許容するプロテクションタグ p t a gからなる情報が記録されたファイル A が格納されており、 ストレージ装置 3には、 ファイル B力 S格納されている。 制御装置 2には、 ストレージ装置 3およびキャッシュ装置 4それぞれに格納さ れているファイルの格納先装置等 (ファイル A:キャッシュ装置 CM、 ファイル B :ストレージ装置 SM等) を記録した管理表が備えられている。
また、 クライアント装置 4には、 キャッシュ装置 4に格納されたファイル Aの 格納位置の情報(ファイル名「AJ、ポインタ「p t r」、ファイル容量「サイズ」、 プロテクションタグ Γρ t a g = x xj)を格納するキャッシュメモリ 7 1が備え られている。
図 1 2およぴ図 1 4に示すように、 キャッシュ装置 4に格納されたファイルの 格納位置の情報を格納しているクライアント装置 7から、 アクセス要求を行う場 合は、 クライアント装置 7は、 先ず、 アクセス要求を行うファイル Aの格納位置 の情報がキャッシュメモリ 7 1に格納されている力否かを検索する。 そして、 フ アイル Aがキャッシュメモリ 7 1に格納されていることが確認されると(S— 5)、 制御装置にアクセス要求を行うことなく、 格納されている格納位置の情報に基づ いて、 直接、 キャッシュ装置 4にアクセスし、. RDMAによる書き込み処理を要 求する (S— 1 6 )。 また、 クライアント装置 7は、制御装置 2に対して、制御装 置 2の管理表に書き込まれているファイル Aのデータの整合指令を出す (S— 1 7)。
さらに、 図 1 3およぴ図 1 4に示すように、 クライアント装置 7から整合指令 を受けた制御装置 2は、 ファイル Aを管理しているキャッシュ装置 (CM) 4の 格納位置の情報 (「p t r」、 「サイズ」、 「p t a g」) を確認し、 キャッシュ装置 4に対してファイル Aに書き込まれたデータをストレージ装置 3へ格納するよう 整合指令を出す(S— 1 8 )。 その整合指令を受けて、 キャッシュ装置 4は、スト レージ装置 3に、 ファイル Aに書き込まれたデータを格納する (S—1 9)。
このように、 クライアント装置 7のアクセス要求が、 キャッシュ装置へのデー タの書き込み処理を要求するものであっても、 クライアント装 7から制御装置 2へ整合指令を出すとともに、制御装置 2はキヤッシュ装置 4へ齡指令を出し、 制御装置 2から整合指令を受けたキヤッシュ装置 4がストレージ装置 3へ書き込 まれたデータを格納するので、 格納されたデータは、 整合が図られ、 格納された データ相互に矛盾が生じることはない。
(第 2の実施形態)
第 2の実施形態は、第 1の実施形態に比べて、 クライアント装置のキヤッシュ 領域に関する情報を制御装置が把握し、 キヤッシュ装置におけるアクセス頻度の 高いデータの格納位置の情報を制御装置がクライアント装置のキャッシュ領域に 書き込むことができる点が異なる。 しかし、 データアクセス応答システムの構成 やクライアント装置がァクセス要求を行う場合の機能は同じであることから、 相 違する、 クライアント装置と制御装置との関係について説明する。
図 1 5〜図 1 7は、本発明の第 2の実施形態のデータアクセス応答システムの、 メモリにキヤッシュ領域を有するクライアント装置とデータの格納位置の情報を 管理する制御装置との間にお 、て、 キヤッシュ領域や格納位置情報を通信する処 理を示す図である。 また、 図 1 8は、 クライアント装置と制御装置との間におい てキヤッシュ領域や格納位置の情報を通信するシーケンスチヤ一トを示す図であ る。
図 1 5〜図 1 7に示す本実施形態のデータアクセス応答システムは、 キヤッシ ュメモリ 7 1を備えるクライアント装置 7と、 そのクライアント装置 7にネット ヮ一ク 5を介してそれぞれが接続された、ストレージ装置 3、キャッシュ装置 4、 および制御装置 2からなるストレージシステムとにより構成されている。 クライ アント装置 7、 ストレ一ジ装置 3、 キャッシュ装置 4、 および制御装置 2は、 そ れぞれの通信機能によりネットワーク 5を介して相互に通信することができる。 キャッシュ装置 4には、 例えば格納位置をあらわすポインタ p t r、 格納され たデータの容量をあらわすサイズ、 所定のクライアント装置のみに対してァクセ スを許容するプロテクションタグ p t a gからなる情報が記録されたファイル A が格納されており、 ストレージ装置 3には、 ファイル B力 S格納されている。 制御装置 2には、 ストレージ装置 3およびキヤッシュ装置 4それぞれに格納さ れているファイルの格納先装置等 (ファイル A:キャッシュ装置 CM、 ファイル B : ストレージ装置 SM等) を記録した管理表が備えられている。
また、 クライアント装置 4には、 所定のサイズのキャッシュ領域 7 2を有し、 キヤッシュ装置 4に格納されたファイル Aの格納位置の情報を格納するキヤッシ ュメモリ 7 1が備えられている。
図 1 6およぴ図 1 7に示すように、 キャッシュ領域 7 2には、 例えばファイル 名 「A」、 ポインタ 「p t r」、 フアイノレ容量「サイズ」、 プロテクションタグ 「p t a g = x xj を書き込んだり、 削除したりすることができる。
クライアント装置 7を、 ネットワーク 5に接続したときやリセットしたときに は、 クライアント装置 7は、 このキャッシュ領域 7 2の情報を制御装置 2に通知 し、 制御装置 2は、 このキヤッ ュ領域の情報をメモリ領域 2 1に記憶すること ができるように構成されている。
図 1 5〜図 1 8に示すように、 例えばクライアント装置 7をリセットしたとき には、 クライアント装置 7は、 キャッシュ領域 7 2のポインタ p t rやキヤッシ ュ領域 7 2のサイズの情報を謝し、 制御装置 2に対して、 キャッシュ装置 (C M) 4に格納されたフアイルの格納位置の情報を書き込むように要求する ( S - 2 1 )。制御装置 2は、添付されていた、 クライアント装置 (C L) 7のキヤッシ ュ領域 7 2のポインタ (p t r ) やキャッシュ領域 7 2の容量 (サイズ) の情報 をメモリ領域 2 1に登録する。
制御装置 2は、 クライアント装置 7からアクセス要求を受けたデータを管理し ており、 例えばファイル Aのアクセス頻度の高いことが検出されると、 クライア ント装置 7のキャッシュ領域 7 2にファイル Aの格納位置の情報を書き込む (S — 2 2 )。一方、制御装置 2は、アクセス頻度が高かったファイル Aのアクセス頻 度が低下したことを検出すると(S— 2 3 )、クライアント装置のキャッシュ領域 7 2に書き込んだファイル Aの格納位置の情報を削除する (S— 2 4)。
ここで、 キャッシュ装置 4へのアクセス頻度は、 必ずしも、 当該クライアント 装置からのアクセス要求に限定する必要はなく、 例えばデータアクセス応答シス テムの全てのクライアント装置、 あるいは特定の複数のクライアント装置のァク セス頻度に基づいて設定することもできる。
このように、 制御装置 2がクライアント装置 7のキヤッシュ領域 7 2に関する 情報を把握し、 キャッシュ装置 4へのアクセス頻度に応じて、 そのキャッシュ領 域 7 2にキヤッシュ装置 4に格納されたデータの格納位置の情報を書き込んだり、 削除したりするので、 クライアント装置 7は、 予めアクセス頻度の高いデータの 格納位置の情報を保持することができる。 したがって、 クライアント装置 7は、 キャッシュ領域 7 2に予め書き込まれた格納位置の情報に基づいて、 直接キヤッ シュ装置 4にアクセスすることが可能となるので、 アクセス要求する際のレイテ ンシをさらに することができる。
図 1 9〜図 2 1は、 キヤッシュ領域に書き込まれた情報に基づいてクライアン ト装置がアクセス要求を行う処理を示す図である。
図 1 9〜図 2 1に示す本実施形態のデータ了クセス応答システムは、 キヤッシ ュメモリ 7 1を備えるクライアント装置 7と、 そのクライアント装置 7にネット ワーク 5を介してそれぞれカ接続された、ストレージ装置 3、キャッシュ装置 4、 および制御装置 2からなるストレージシステムとにより構成されている。 クライ アント装置 7、 ストレージ装置 3、 キャッシュ装置 4、 および制御装置 2は、 そ れぞれの通信機能によりネットワーク 5を介して相互に通信することができる。 キャッシュ装置 4には、 例えば格納位置をあらわすポインタ p t r、 格納され たデータの容量をあらわすサイズ、 所定のクライアント装置のみに対してァクセ スを許容するプロテクションタグ p t a gからなる情報が記録されたファイル A が格納されており、 ストレージ装置 3には、 ファイル Bが格納されている。
制御装置 2には、 ストレージ装置 3およびキヤッシュ装置 4それぞれに格納さ れているファイルの格納先装置等 (ファイル A:キャッシュ装置 CM、 ファイル B :ストレージ装置 SM等) を記録した管理表が備えられている。
また、 クライアント装置 4には、 所定のサイズのキャッシュ領域 7 2を有し、 キヤッシュ装置 4に格納されたファイル Aの格納位置の情報を格納するキヤッシ ュメモリ 7 1が備えられている。キャッシュ領域 7 2には、例えばファイル名「A」, ポインタ 「p t r J、 フアイノレ容量 「サイズ」、 プロテクションタグ 「p t a g = x xj を書き込んだり、 削除したりすることができる。
図 1 9に示すように、格納位置の情報を格納しているクライアント装置 7から、 アクセス要求を行う は、 クライアント装置 7は、 先ず、 アクセス要求を行う ファイル Aの格納位置の情報がキャッシュメモリ 7 1に格納されている力否かを 検索する。 そして、 ファイル Aの格納位置の情報がキャッシュメモリ 7 1に格納 されていることが確認されると (S— 5 )、制御装置にアクセス要求を行うことな く、 確認された格納位置の情報に基づいて、 直接キャッシュ装置 4にアクセスし RDMAを要求する (S— 6)。
このように、 クライアント装置 7に、 キャッシュ装置 4に格納されたファイル の格納位置の情報をキャッシュしておき、 それと同じフアイルに再ぴァクセスす る必要が生じた には、 制御装置 2を介することなく、 直接キャッシュ装置 4 に R DMAを要求することができるので、 アクセス要求に伴うレイテンシをさら に することができる。
図 2 0に示すように、 クライアント装置 7からのアクセス要求が書き込み処理 を行う要求の齡は、 クライアント装置 7は、 先ず、 アクセス要求を行うフアイ ル Aの格納位置の情報がキャッシュメモリ 7 1に格納されているカゝ否かを検索す る。 そして、 ファイル Aの格納位置の情報がキャッシュメモリ 7 1に格納されて いることが確認されると (S— 5 )、 制御装置 2にアクセス要求を行うことなく、 確認された格納位置の情報に基づいて、 直接、 キヤッシュ装置 4にァクセスし、 R DMAによる書き込み処理の要求を行う (S— 1 6 )。また、クライアント装置 7は、 制御装置 2に対して、 管理表に書き込まれているファイル Aの格納位置の 情報の整合指令を行う (S - 1 7 )。
図 2 1に示すように、 クライアント装置 7からのアクセス要求が書き込み処理 を行う要求の において、 クライアント装置 7から整合指令を受けた制御装置 2は、 図 2 1で説明した処理に引き続いて、 ファイル Aを格納しているキヤッシ ュ装置 (CM) 4の格納位置の情報 (「p t r J、 「サイズ」、 「p t a g」) を確認 し、 キャッシュ装置 4に対し、 ファイル Aに書き込まれたデータをストレージ装 置 3へ格納するよう整合指令を出す(S— 1 8 )。 その整合指令を受けて、キヤッ シュ装置 4は、 ストレージ装置 3に、 ファイル Aに書き込まれたデータを格納す る (S— 1 9)。
このように、 アクセス要求が、 データの書き込み処理を要求するるであって も、 クライアント装置 7のキャッシュ領域 7 2に格 置の情報が格納されてい るファイルである^^には、 直接、 キャッシュ装置に RDMAを行なうので、 ァ クセス要求に伴うレイテンシを @ϋすることができる。 また、 クライアント装置 7力ら制御装置 2へ、 整合指令を出し、 制御装置 2は、 キャッシュ装箧4に整合 指令を出して、 格納されたデータの整合が図られるので、 格納データ相互に矛盾 が生じることはない。
(第 3の実施形態)
第 3の実施形態は、 第 2の実施形態に比べて、 クライアント装置自体が、 ァク セス要求の頻度を管理しており、 その管理結果に基づいてクライアント装置が制 御装置にアクセス頻度の高いデータの格納位置の情報をクライアント装置のキヤ ッシュ領域に書き込むように要求する点が異なるが、 それ以外の点は共通する。 したがって、 相違点について説明する。
図 2 2およぴ図 2 3は、 本発明の第 3の実施形態のデータァクセス応答システ ムにおけるクライアント装置が、 自ら管理するァクセス頻度に応じて、 制御装置 に格納位置の情報を登録するよう要求する処理を示す図である。また、図 2 4は、 クライアント装暈から制御装置に格納位置の情報を登録するよう要求するシーケ ンスチャートを示す図である。
図 2 2およぴ図 2 3に示す本実施形態のデータアクセス応答システムは、 キヤ ッシュメモリ 7 1を備えるとともに、 キャッシュ装置 4に格納されたデータへの ァクセス頻度を管理する機能を有するクライアント装置 7と、 そのクライアント 装置 7にネットワーク 5を介してそれぞれが接続された、 ストレージ装置 3、 キ ャッシュ装置 4、 および制御装置 2からなるストレージシステムとにより構成さ れている。 クライアント装置 7、 ストレージ装置 3、 キャッシュ装置 4、 および 制御装置 2は、 それぞれの通信機能によりネットワーク 5を介して相互に通信す ることができる。
キャッシュ装置 4には、 例えば格納位置をあらわすポインタ p t r、 格納され たデータの容量をあらわすサイズ、 所定のクライアント装置のみに対してァクセ スを許容するプロテクションタグ p t a gからなる情報が記録されたファイル A が格納されており、 ストレージ装置 3には、 ファイル Bが格納されている。
制御装置 2には、 ストレージ装雷 3およびキャッシュ装置 4それぞれに格納さ れているファイルの格納先装置等 (ファイル A:キャッシュ装置 CM、 ファイル B:ストレージ装置 SM等) を記録した管理表が備えられている。
また、 クライアント装置 4には、 所定のサイズのキャッシュ領域 7 2を有し、 キヤッシュ装置 4に格納されたフアイル Aの格納位置の情報を格納するキヤッシ ュメモリ 7 1が備えられている。キャッシュ領域 7 2には、例えばファイル名「A」、 ポインタ 「p t r」、 ファイル容量 「サイズ」、 プロテクションタグ 「p t a g == x x」 を書き込んだり、 削除したりすることができる。
図 2 2〜図 2 4に示すように、 例えばクライアント装置 7をリセットしたとき には、 クライアント装置 7は、 キャッシュ領域 7 2のポインタ (p t r ) やキヤ ッシュ領域 7 2の容量 (サイズ) の情報を添付して、 制御装置 2にキャッシュ装 置 (CM) 4のデータの格納位置の情報を要求する (S - 2 1 )。 制御装置 2は、 添付されていた、 キャッシュ領域 7 2のポインタ (p t r ) やキャッシュ領域 7 2の容量 (サイズ) の情報をメモリ領域 2 1に登録する。 クライアント装置 7は、 キヤッシュ装置 4に格納されたデータへのァクセス頻 度を管理している。 そして、 例えばキャッシュ装置 4に格納されたファイル Aの アクセス頻度が高いことを検出すると、 クライアント装置 7は、 ファイル Aの格 納位置の情報を、 キャッシュ領域 7 2に登録するよう制御装置 2に要求する (S —3 1 )。要求を受けた制御装置 2は、ファイル Aの格納位置の情報をクライアン ト装置のキャッシュ領域 7 2に書き込む (S— 3 2)。
—方、 クライアント装置 7は、 キャッシュ装置 4に格納されたファイル Aのァ クセス頻度が低下したことを検出すると、 制御装置 2に、 キャッシュ領域 7 2に 書き込まれたファイル Aの格納位置の情報を削除するよう要求する (S— 3 3 )。 要求を受けた制御装置 2は、 フアイル Aの格納位置の情報をクライアント装置の キャッシュ領域 7 2から削除する (S— 3 4 )。
このように、 それぞれのクライアント装置 7がキャッシュ装置 4に格納された データへのアクセス頻度を管理することにすれば、 それぞれのクライアント装置 7の事情に合わせて、 それぞれのクライアント装置 7がアクセス頻度を調整する ことができる。

Claims

請求の範囲
1 . ネットワークを介して接続された、 データを記憶するストレージ装置、 前記ストレージ装置に記憶されたデータのキヤッシュ先となるキヤッシュ装貴、 データを処理するクライアント装置、 およぴ該ストレージ装置と該キヤッシュ 装置とに格納されたデータの格納位置を管理する制御装置を備え、
前記制御装置は、 ttiiaクライアント装置から格納位雷を管理するデータへのァ クセス要求を受けたときには、 ttrt己ストレージ装置および前記キヤッシュ装置の うちの該データが格納された何れか一方の格納先装置に該データの転送指示を行 い、
転送指示を受けた前記格納先装置は、 前記アクセス要求を受けたデータの格納 位置の情報を付加した応答メッセージを、 直接 Ιϋϊ己クライアント装置に返信する ことを特徴とするデータアクセス応答システム。
2. 前記格納先装置が前記キャッシュ装置であって、
前記クライアント装置は、 肅己格納位置の情報を格納するメモリを有すること を特徴とする請求項 2記載のデータアクセス応答システム。
3. 前記クライアント装置は、 ΙίίΙΒメモリに前記格納位置の情報を格納したデー タに再ぴアクセス要求を行うときには、 Ι ΙΒ制御装置にアクセス要求を行うこと なく、 直接嫌己キャッシュ装置にアクセスし、 該キャッシュ装置から該データの 転送を受けることを特徴とする請求項 2記載のデータアクセス応答システム。
4. 前記キャッシュ装置は、 前記アクセス要求を受けたデータに対する前記格納 位置の情報を変更することにより、 該データに関し嫌己クライアント装置が直接 該キヤッシュ装置にアクセスすることを排除することを特徴とする請求項 3記載 のデータァクセス応答システム。
5. ΙίΐΙΒクライアント装置は、 直接廳己キャッシュ装置にアクセスできないとき は、 該クライアント装置にキヤッシュした前記格納位置の情報を消去し、 Ι ΙΒデ ータへのアクセス要求は、 前記制御装置に行うことを特徴とする請求項 4記載の データァクセス応答システム。
6. ίίΙΕクライアント装置は、 tiff己アクセス要求が書き込み処理を伴う要求であ る には、直接爾己キャッシュ装置にアクセスして書き込み処理を行った後に、 前記制御装置に前記書き込み処理を行ったデータの整合指令を 言することを特 徴とする請求項 3記載のデータアクセス応答システム。
7. 前記キャッシュ装歡は、 前記整合指令を受けた前記制御装置の指示により、 前記クライアント装置が書き込み処理を行ったデータを t&faストレージ装置に複 写することを特徴とする請求項 6記載のデータァクセス応答システム。
8. ネットワークを介して互いに通信する、 データを記憶するストレージ装置、 前記ストレージ装置に記憶されたデータのキヤッシュ先となるキヤッシュ装置、 データを処理するクライアント装置、 およぴ該ストレージ装置と該キャッシュ 装置とに格納されたデータの格納位置を管理する制御装置を備え、
前記クライアント装置は、 データを格納するキヤッシュ領域を有するメモリを 備え、 該キヤッシュ領域に関する情報を前記制御装置に通知することを特徴とす るデータアクセス応答システム。 9. 前記制御装置は、 tffiaキャッシュ装置へのアクセス頻度が高いデータの格納 位置の情報を前記キヤッシュ領域に格納することを特徴とする請求項 8記載のデ ータアクセス応答システム。
1 0. 前記制御装置は、 前記キャッシュ領域にキャッシュした前記格納位置の情 報を任意に消去することを特徴とする請求項 9記載のデータアクセス応答システ ム。
1 1. tfff己クライアント装置は、 アクセス頻度が高いデータを自己管理するとと もに、 所定のアクセス頻度のデータに関する格納位置の情報を前記制御装置に要 求し、 該格納位置の情報を Ιίίΐ己キャッシュ領域に格納することを特徴とする請求 項 8記載のデータアクセス応答システム。
1 2. ΙϋϊΒクライアント装置は、 ΙίίΙΒキャッシュ領域にキャッシュした flit己格納 位置の情報を任意に消去することを特徴とする請求項 1 1記載のデータアクセス 応答システム。
1 3. Ι5ΙΞクライアント装置は、 前記制御装置により前記格納位置が管理された データへのアクセス要求を行う場合には、 前記キヤッシュ領域にキヤッシュされ た前記格納位置の情報を検索し、 該アクセス要求に対応するデータが前記キヤッ シュ装置に格納されているときは、 該制御装置にアクセス要求を行うことなく、 直接該キヤッシュ装置にアクセスし、 該キヤッシュ装置から該データの^ を受 けることを特徴とする請求項 9又は 1 1記載のデータァクセス応答システム。
1 4. 前記クライアント装置は、 前記アクセス要求が書き込み処理を伴う要求で ある場合には、 直接前記キャッシュ装置にアクセスして書き込み処理を行った後 に、 前記制御装置に前記書き込み処理を行つたデータの整合指令を送信すること を特徴とする請求項 9又は 1 1記載のデータアクセス応答システム。
1 5.読キヤッシュ装置は、嫌己整合指令を受けた謂己制御装置の指示により、 前記クライアント装置が書き込み処理を行ったデータを tinsストレージ装置に複 写することを特徴とする請求項 1 4記載のデータアクセス応答システム。
1 6. ネットワークを介して接続された、 データを記憶するストレージ装置、 前記ストレージ装釁に記憶されたデータのキヤッシュ先となるキヤッシュ装置、 およひ孩ストレージ装置と該キャッシュ装置とに格納されたデータの格納位置 を管理する制御装置を備え、
前記制御装置は、 データを処理するクライアント装置から格納位置を管理する データへのアクセス要求を受けたときには、 廳己ストレージ装置および tiff己キヤ シュ装置のうちの該データが格納された何れか一方の格納先装置に該データの 転送指示を行い、
転送指示を受けた前記格納先装置は、 前記ァクセス要求を受けたデータの格納 位置の情報を付加した応答メッセージを、 直接前記クライアント装置に返信する ことを特徴とするストレージシステム。
1 7.ネットワークを介して互いに接続された、 データを記憶するストレージ装 置、 前記ストレージ装置に記憶されたデータのキャッシュ先となるキャッシュ装 置、 およぴ該ストレージ装置と該キヤッシュ装置とに格納されたデータの格納位 置を管理する制御装置を備えたストレージシステムに、 該ネットワークを介して 接続された、 データを処理するクライアント装置であって、
該クライアント装置は、 該制御装置にアクセス要求を行ない、 該アクセス要求 を行なったデータが格納された格納先装置から該データの格納位置の情報を含む 応答メッセージを受けることにより該格納先装置に直接アクセスして該格納され たデータを取得することを特徵とするクライアント装置。
1 8. データを記憶するストレージ装置に記憶されたデータのキャッシュ先とな るキャッシュ装置であって、
前記ストレージ装置、 データを処理するクライアント装置、 およひ孩ストレー ジ装置と前記キャッシュ装置とに格納されたデータの格納位置を管理する制御装 置それぞれにネットワークを介して接続され、 該クライアント装置からアクセス 要求を受けたデータの 指示が該制御装置から送信されたときに、 該データの 格納位置の情報を付加した応答メッセージを、 直接該クライアント装置に返信す ることを特徴とするキヤ Vシュ装置。
1 9.ネットワークを介して互いに接続された、 データを記憶するストレージ装 置、
前記ストレージ装置に記憶されたデータのキヤッシュ先となるキヤッシュ装置, データを処理するクライアント装置、 およぴ該ストレージ装置と該キャッシュ 装置とに格納されたデータの格納位置を管理する制御装置を備えたデータァクセ ス i¾答システムへのアクセス方法であって、
前記制御装置が前記クライアント装置から格納位置を管理するデータへのァク セス要求を受けたときに、 嫌已ストレージ装置おょぴ爾己キヤッシュ装置のうち の該データが格納された何れか一方の格納先装置に該データの^!指示を行う手 順と、
転送指示を受けた lift己格納先装置が tirt己アクセス要求を受けたデータの格納位 置の情報を付加した応答メッセージを、 直接 lift己クライアント装置に返信する手 順とを有することを特徴とするデータアクセス応答システムへのアクセス方法。 2 0. 廳己クライアント装置は、 前記格納位置の情報を ΙίίΙΒキャッシュメモリに キヤッシュし、 該キヤッシュメモリに該格納位置の情報がキヤッシュされたデー タにアクセス要求を行うときは、 前記制御装置にアクセス要求を行うことなしに 直接肅己格納先装置にアクセスすることを特徴とする請求項 1 9記載のデータァ クセス応答システムへのアクセス方法。
2 1 . lift己クライアント装置は、 データを格納するキャッシュ領域を有するメモ リを備え、
前記クライアント装置が、 191己キヤッシュ領域に関する情報を前記制御装置に 通知する手順と、 該キヤッシュ装置へのアクセス頻度が高いデータの格納位置の 情報を該キャッシュ領域に格納する手順とを備えたことを特徴とする請求項 1 9 記載のデ^"タァクセス応答^ステムへのアクセス方法。
2 2. 肅己クライアント装置が、 前記制御装置により ΙίίΕ格納位置が管理された データへのアクセス要求を行う: ^に、 前記キヤッシュ領域にキヤッシュされた 前記格納位置の情報を検索し、 該アクセス要求に対応するデータが前記キヤッシ ュ装置に格納されているときは、 該制御装置にアクセス要求を行うことなく、 直 接該キヤッシュ装置にアクセスする手順を備えたことを特徴とする請求項 1 9記 載のデータアクセス応答システムへのアクセス方法。
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