WO2009081527A1 - 情報処理装置、仮想計算機構成方法、並びに、プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体 - Google Patents

情報処理装置、仮想計算機構成方法、並びに、プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体 Download PDF

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Masaru Kawakita
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    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
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    • G06F9/06Arrangements for program control, e.g. control units using stored programs, i.e. using an internal store of processing equipment to receive or retain programs
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    • G06F9/44Arrangements for executing specific programs
    • G06F9/455Emulation; Interpretation; Software simulation, e.g. virtualisation or emulation of application or operating system execution engines
    • G06F9/45533Hypervisors; Virtual machine monitors

Definitions

  • the present invention relates to a virtualization technology for logically configuring a virtual computer on a real computer.
  • a virtual machine (virtual machine or virtual machine) provides a virtual machine environment that enables operation of an operating system instead of hardware.
  • the virtual machine emulates a real machine including hardware. It is possible to logically configure a plurality of virtual machines on one real computer and operate different operating systems on these virtual machines in parallel.
  • the maintenance and management of the computer system becomes easy. If it is on a virtual machine, an old operating system can be easily constructed. In addition, if you back up the configuration file group necessary for the construction of the virtual computer, even if a failure occurs in one computer system, you can use that configuration file group to easily make the user's computing environment in another computer system And can be completely rebuilt. Further, even if the actual computer is not carried, the configuration file group is transferred to the computer system via the communication path, so that the user's computing environment can be easily and completely reconstructed in this computer system. Carrying a real computer is associated with the risk of information leakage due to loss or theft, but such a risk is reduced if the configuration file group is transferred via a secure communication path.
  • Patent Literature 1 Japanese Patent Laid-Open No. 10-283210
  • Patent Literature 2 Japanese Patent Laid-Open No. 2007-183747
  • Patent Literature 3 Japanese Patent Laid-Open No. 2007-172649 disclose virtualization technologies related to such virtual machines.
  • Patent Document 4 Japanese Patent Laid-Open No. 2001-325106. JP-A-10-283210 JP 2007-183747 A JP 2007-172649 A JP 2001-325106 A
  • the configuration file group of each virtual machine can completely construct the user's computing environment, the amount of information in the configuration file group tends to be enormous. Therefore, if the bandwidth of the network line for transferring the configuration file group is narrow, there is a problem that it takes a long time to transfer the configuration file group and the load on the network line increases. For this reason, it is not realistic to transfer the configuration file group using a relatively narrow-band network infrastructure such as the Internet. On the other hand, in order to construct a broadband and highly reliable network line like a large-scale distributed network, a large-scale capital investment is required.
  • an object of the present invention is to provide an information processing apparatus, a virtual machine configuration method, and a computer readable recording program that can reduce the data transfer amount of the configuration file of the virtual machine and reduce the load on the network bandwidth. It is to provide a recording medium.
  • an information processing apparatus that is connected to a network line, has a real computer, and logically configures a virtual computer on the real computer.
  • This information processing apparatus includes a group of configuration files necessary for constructing at least one virtual machine, a file storage unit that stores metadata corresponding to each configuration file and indicating characteristics of each configuration file, and the network
  • a transmission request for metadata corresponding to a group of configuration files necessary for constructing a target virtual computer to be logically configured on the real computer is issued to the communication device connected to the line, and the transmission request
  • the metadata acquisition unit that receives the metadata transmitted from the responding communication device and the difference metadata by extracting the difference between the received metadata and the metadata stored in the file storage unit
  • a difference extraction unit for obtaining the configuration file and a transmission request for the configuration file corresponding to the difference metadata to the communication device and responding to the transmission request
  • the target virtual computer is logically operated on the real computer based on the file acquisition unit that receives the configuration file transmitted from the communication device, and the received configuration file and the configuration file stored in
  • a virtual computer configuration method for logically configuring a virtual computer on a real computer transmits metadata corresponding to a group of configuration files necessary for constructing a target virtual computer to be logically configured on the real computer to a communication apparatus connected to a network line. Issuing a request, receiving metadata transmitted from the communication device in response to the transmission request, and a group of configuration files necessary for constructing at least one virtual machine, corresponding to each configuration file and The step of reading the metadata from the file storage unit storing the metadata indicating the characteristics of each configuration file, and extracting the difference between the read metadata and the received metadata Obtaining metadata, and sending a transmission request for a configuration file corresponding to the difference metadata to the communication device. Receiving the configuration file transmitted from the communication device in response to the request, and the target virtual computer on the real computer based on the received configuration file and the configuration file stored in the file storage unit And logically constructing.
  • a computer-readable recording medium recording a program for causing a computer to execute control processing for logically configuring a virtual computer on a real computer.
  • the control process sends a transmission request for metadata corresponding to a group of configuration files necessary for constructing a target virtual computer to be logically configured on the real computer to a communication device connected to a network line.
  • each configuration file Corresponding to each configuration file, together with a metadata acquisition process for receiving metadata transmitted from the communication device in response to the transmission request, and a group of configuration files necessary for constructing at least one virtual machine, and The process of reading the metadata from the file storage unit storing the metadata indicating the characteristics of each configuration file, and extracting the difference between the read metadata and the received metadata
  • a difference extraction process for obtaining difference metadata, and a transmission request for a configuration file corresponding to the difference metadata are issued to the communication device, and this transmission is performed.
  • the target on the real computer based on the file acquisition process for receiving the configuration file transmitted from the communication device in response to the request, and the received configuration file and the configuration file stored in the file storage unit Virtual computer control processing that logically configures the virtual computer.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of a real computer system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2A is a diagram schematically illustrating the storage contents of the volume
  • FIG. 2B is a diagram schematically illustrating the format of each configuration file stored in the volume.
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating a configuration in which a plurality of virtual machines are operated in parallel.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a processing procedure by the real computer system.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating the contents of the configuration file group.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating the types of configuration files.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the schematic structure of a real computer system 10 1 that is an information processing apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • a plurality of real computer systems 10 1 to 10 N (N is an integer of 3 or more) are connected to the network line NW.
  • These real computer systems 10 1 to 10 N have the same function and the same configuration, and can constitute a computer network.
  • Examples of the network line NW include, but are not particularly limited to, a generally used network infrastructure (for example, WAN: wide area network) and a small-scale network (for example, wired or wireless LAN).
  • Real machine system 10 1 has transmitting and receiving section connected to the network line NW (network interface) 20, a volume control unit 30, a virtual machine control unit 40 and the recording medium 50.
  • the recording medium 50 includes a virtual computer volume 51 including a physical volume (physical storage area) or a logical volume (virtual volume configured by grouping a plurality of physical storage areas).
  • the volume (file storage unit) 51 stores a group of configuration files necessary for constructing at least one virtual machine, and metadata corresponding to each configuration file and indicating an attribute of each configuration file.
  • FIG. 2A is a diagram schematically illustrating the storage contents of the volume 51
  • FIG. 2B is a diagram schematically illustrating the format of each configuration file stored in the volume 51.
  • the volume 51 stores a plurality of configuration file groups 60 1 to 60 P (P is an integer of 3 or more), and these configuration file groups 60 1 to 60 P are stored in the volume 51.
  • Each is composed of a plurality of configuration files necessary for constructing a virtual machine.
  • each of the configuration files 61 1 to 61 Q (Q is a positive integer of 3 or more) includes a body part (text data) used for construction of a virtual machine, and the body And metadata that uniquely represents the feature of each part.
  • the metadata can include, for example, digest data obtained by compressing the data of the body part and data indicating the file name of the body part.
  • the digest data is preferably an output value (hash value) of a hash function that receives body part data.
  • the hash function is a function that outputs a fixed-length pseudo-random number from variable-length data input.
  • Virtual machine control unit 40 based on the configuration files stored in the volume 51 has a function to configure the virtual machine logically on the real computer system 10 1 that includes hardware resources. That is, the virtual machine control unit 40 has a function to operate the virtual machine assigned to the virtual machine by means of time division, such as the hardware resources of a real computer system 10 1.
  • the virtual machine control unit 40 has a function of operating a plurality of virtual machines in parallel on one operating system (OS).
  • the virtual machine control unit 40 can be realized by firmware or a program. For example, as shown in FIG. 3, if one host OS71 on the hardware 70 of the real machine system 10 1 is operated as part of the function of the virtual machine control unit 40 of FIG. 1, in the host OS71 An operating virtual machine monitor 72 can be provided. This virtual machine monitor 72 enables a plurality of virtual machines 80 1 , 80 2 ,..., 80 M to operate in parallel.
  • the virtual machine 80 1, 80 2, ..., in the 80 M respectively, the guest OS81 1, 81 2, ..., 81 M is operated, these guest OS81 1, 81 2, ..., On 81 M , applications (application programs) 82 1 , 82 2 ,..., 82 M for realizing the user computing environment operate.
  • applications application programs
  • the real computer system 10 1 hardware may be a general-purpose configuration, for example, a processor such as a CPU (Central Processing Unit), a main memory, cache memory, bus circuit, a timer circuit, an input device (e.g., It may be configured by physical resources such as a keyboard) and an output device (for example, a display or a printer), but is not particularly limited.
  • the real computer system 10 1 may be realized by a workstation or a personal computer.
  • the volume control unit 30 in FIG. 1 includes a metadata acquisition unit 31, a difference extraction unit 32, a file acquisition unit 33, and a data transmission control unit 34.
  • the metadata acquisition unit 31, a new virtual machine (hereinafter, referred to as the target virtual machine.)
  • the target virtual machine When the attempts to structure on the real computer system 10 1, for other real computer system 10 2 ⁇ 10 N, the target A transmission request for metadata corresponding to a group of configuration files necessary for constructing a virtual machine is issued via the transmission / reception unit 20.
  • This transmission request may be broadcast to the real computer systems 10 2 to 10 N connected to the network line NW, or to a specific real computer system in the real computer systems 10 2 to 10 N. May be unicast or multicast.
  • the real computer system 10 k (k is one of 2 to N) transmits metadata in response to this transmission request, the metadata acquisition unit 31 transmits and receives metadata transmitted from the real computer system 10 k. Received via the unit 20.
  • the difference extraction unit 32 extracts a difference between the received metadata and the metadata stored in the volume 51 (hereinafter referred to as difference metadata), and the extraction result is a file acquisition unit 33.
  • the differential metadata means a set obtained by excluding elements of the existing metadata set stored in the volume 51 from the received metadata set.
  • the file acquisition unit 33 issues a transmission request for a configuration file corresponding to differential metadata (hereinafter referred to as a differential configuration file) to the real computer system 10 k via the transmission / reception unit 20.
  • a differential configuration file a configuration file corresponding to differential metadata
  • the file acquisition unit 33 synthesizes (merges) the received difference configuration file and the configuration file stored in the volume 51 to newly generate a configuration file group 60 P + 1 necessary for the construction of the target virtual machine.
  • the configuration file group 60 P + 1 has a function of additionally writing to the volume 51.
  • the data transmission control unit 34 has a file server function for responding to a request for transmitting a configuration file or metadata from any of the other real computer systems 10 2 to 10 N via the transmission / reception unit 20. That is, the data transmission control unit 34 reads the configuration file or metadata from the volume 51 in response to the transmission request, and transmits the read configuration file or metadata via the transmission / reception unit 20. Obtained by this, other real computer system 10 2 ⁇ 10 N, even when no configuration files needed to build a virtual machine, a configuration file of the missing from the real computer system 10 1 and the metadata corresponding thereto Is possible.
  • the volume control unit 30 described above operates on a guest OS 81 m (hereinafter referred to as a privileged OS) operating on a specific virtual machine 80 m among the virtual machines 80 1 to 80 M shown in FIG. 3 or on the privileged OS 81 m . it is realized by the operation application 82 m.
  • a guest OS 81 m hereinafter referred to as a privileged OS
  • the virtual machine control unit 40 includes an activation control unit 41 and a read control unit 42.
  • the read control unit 42 reads the configuration file group 60 P + 1 from the volume 51 and gives this configuration file group 60 P + 1 to the activation control unit 41.
  • Activation control unit 41 may be logically constituting the target virtual machine on the real computer system 10 1 based on the configuration files 60 P + 1.
  • FIG. Figure 4 An operation example of the real computer system 10 1 having the above structure below with reference to FIG. Figure 4 is a flow chart illustrating a processing procedure by the real computer system 10 1.
  • the activation control unit 41 of the virtual computer control unit 40 refers to the volume 51 and all the configuration files necessary for the construction of the target virtual machine are stored in the volume 51. It is confirmed whether or not it exists (steps S11 and S12).
  • the configuration instruction may be input by the user operating the input device such as a keyboard and specifying the name of the target virtual machine, or may be input by a remote instruction via the network line NW. Good.
  • step S11 when the activation control unit 41 determines that all the configuration files necessary for the construction of the target virtual machine exist in the volume 51 (YES in step S12), the read control unit 42 reads the configuration files corresponding to the target virtual machine from the volume 51, the activation control unit 41 logically constituting the target virtual machine on the real computer system 10 1 on the basis of the configuration files (step S22).
  • the activation control unit 41 requests the volume control unit 30 to acquire the configuration file. To do.
  • the metadata acquisition unit 31 searches the real computer systems 10 2 to 10 N for a communication device having a configuration file group necessary for constructing the target virtual computer (step S13). Specifically, the metadata acquisition unit 31 inquires of the actual computer systems 10 2 to 10 N whether the configuration file exists. In response to this inquiry, each of the real computer systems 10 2 to 10 N returns a response signal when the configuration file exists in its own recording medium. If the metadata acquisition unit 31 cannot receive a response signal from any of the actual computer systems 10 2 to 10 N , the metadata acquisition unit 31 determines that a communication device has not been found (NO in step S14), and ends the process. Let
  • the metadata acquisition unit 31 if it is possible to receive a response signal from any of the real computer system 10 k of the real computer system 10 2 ⁇ 10 N, determines that the communication device 10 k is found (step S14 YES), the metadata corresponding to the configuration file group is acquired from the real computer system 10 k (step S15). Specifically, the metadata acquisition unit 31 issues a transmission request of the metadata in the real computer system 10 k, the metadata transmitted from the real computer system 10 k in response to the transmission request via the transceiver 20 Receive.
  • the difference extraction unit 32 reads the metadata from the volume 51 (step S16), and compares the set of metadata acquired by the metadata acquisition unit 31 with the set of existing metadata stored in the volume 51. Then, an attempt is made to extract a difference between them (ie, difference metadata) (step S17). As a result, when there is no difference (NO in step S18), the difference extraction unit 32 ends the process.
  • the difference extraction unit 32 gives the extraction result to the file acquisition unit 33.
  • the file acquisition unit 33 acquires only the difference configuration file corresponding to the difference metadata (or only the body part) from the actual computer system 10 k (step S19). Specifically, the file acquiring unit 33 issues a transmission request for the differential configuration file to a real computer system 10 k, the difference configuration file transmitted from the real computer system 10 k in response to the transmission request via the transceiver 20 Receive.
  • the contents of the existing configuration file group 60 x stored in the volume 51 are shown in the table of FIG. 5A, and the configuration file group 60 y stored in the recording medium of the actual computer system 10 k is assumed. Is shown in the table of FIG.
  • the configuration file group 60 y is necessary for the construction of the target virtual machine.
  • the metadata of each configuration file includes a file name and a hash value of the body part.
  • the hash value of “88088333” is obtained for the body part of the file name “a.txt”
  • the hash value of “93731139” is obtained for the body part of the file name “b.jpg”.
  • a hash value of “19880012” is assigned to the body part of the file name “c.gif”.
  • the hash value “88088333” for the body part of the file name “a.txt” is the hash of “9373139” for the body part of the file name “b.jpg”.
  • a hash value “02288777” is assigned to the body part of the file name “d.gif” as the value.
  • the difference extraction unit 32 in FIG. 1 compares the metadata of the existing configuration file group 60 x with the metadata received from the real computer system 10 k , and the body part of the file name “d.gif” (The file name “d.gif” and the hash value “02288777”) corresponding to can be extracted as difference metadata.
  • the file acquisition unit 33 synthesizes (merges) the received difference configuration file and the existing configuration file stored in the volume 51, and the configuration file necessary for the construction of the target virtual machine A new group 60 P + 1 is generated (step S20).
  • the file acquisition unit 33 stores the configuration file group 60P + 1 in the volume 51 (step S21), and notifies the virtual machine control unit 40 that preparation is complete.
  • the activation control unit 41 logically configures the target virtual computer based on the configuration file group 60P + 1 (step S22). That is, the read control unit 42 reads the configuration file group 60 P + 1 from the volume 51 and gives this configuration file group 60 P + 1 to the activation control unit 41. The activation control unit 41 activates the target virtual machine based on the configuration file group 60P + 1 and makes it available. The process ends here.
  • Real machine system 10 1 is based on the difference metadata of configuration files needed to build the target virtual machine, retrieve only difference configuration file that is not stored in its own volume 51 via the network line NW . Therefore, since it is not necessary to transfer the entire configuration file necessary for the construction of the target virtual computer via the network line NW, the amount of data transfer can be reduced, and the load on the network band can be reduced.
  • the file acquisition unit 33 in FIG. 1 synthesizes the difference configuration file and the existing configuration file stored in the volume 51 to newly generate the configuration file group 60 P + 1 , and this configuration file The group 60 P + 1 is added to the volume 51.
  • the virtual machine control unit 40 can start the target virtual machine in a short time based on the configuration file group 60 P + 1 stored in the volume 51.
  • the data transmission control unit 34 in FIG. 1 receives a configuration file or metadata transmission request from any of the other real computer systems 10 2 to 10 N via the transmission / reception unit 20, the data transmission control unit 34 responds to this request. It has a server function. Since all the real computer systems 10 1 to 10 N have the function of the data transmission control unit 34, it is possible to configure a computer network system that complements the insufficient configuration file.
  • the file acquisition unit 33 has a function of combining the difference configuration file and the existing configuration file stored in the volume 51 as a suitable function.
  • the differential configuration file is stored in the volume 51 or the buffer memory (not shown) without performing the above.
  • the activation control unit 41 may activate the target virtual machine by directly using the differential configuration file and the existing configuration file.
  • the metadata acquisition unit 31 and the difference extraction unit 32 may efficiently extract the difference metadata for each type of configuration file.
  • the configuration file group 60P + 1 necessary for constructing one virtual machine includes three types of configuration files: an OS file group 61A, an application file group 61B, and a data file group 61C.
  • the OS file group 61A is a configuration file for operating the guest OS on the virtual machine
  • the application file group 61B is a configuration file for operating the application on the guest OS
  • the data file group 61C is the guest OS Or a configuration file containing data used by the application.
  • the metadata acquisition unit 31 acquires metadata indicating the OS type of the OS file group 61 A
  • the difference extraction unit 32 detects the OS and the OS of the existing OS file group stored in the volume 51. It is possible to extract the difference between the two by comparing with the metadata indicating the type (step S17 in FIG. 4). In this case, it is not necessary to acquire metadata for each of the configuration files that make up the OS file group and extract the difference between the acquired metadata and existing metadata. It becomes possible to extract. The same applies to the application file group 61B and the data file group 61C.
  • the functional blocks 31 to 34 of the volume control unit 30 and the functional blocks 41 and 42 of the virtual machine control unit 40 are realized by programs or program codes recorded on a recording medium such as a nonvolatile memory or an optical disk. Is done.
  • a program or program code causes a real computer (computer) having a processor such as a CPU to execute the processing of the functional blocks 31 to 34 and 41 to 42.
  • a part of the functional blocks 31 to 34, 41 to 42 may be realized by hardware such as a semiconductor integrated circuit.

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Abstract

 仮想計算機の構成ファイルのデータ転送量を小さくし、ネットワーク帯域への負荷を軽減し得る情報処理装置を提供する。この情報処理装置では、ファイル格納部は、仮想計算機の構築に必要な構成ファイル群とともに、各構成ファイルに対応するメタデータを記憶している。メタデータ取得部は、ネットワーク回線NWに接続された通信装置から、目標仮想計算機の構築に必要な一群の構成ファイルに対応するメタデータを受信する。差分抽出部は、受信されたメタデータと既存のメタデータとの間の差分を抽出して差分メタデータを得る。ファイル取得部は、差分メタデータに対応する構成ファイルの送信要求を通信装置に発し、この送信要求に応答した通信装置から構成ファイルを受信する。仮想計算機制御部は、受信された構成ファイルと既存の構成ファイルとに基づいて目標仮想計算機を論理的に構成する。

Description

情報処理装置、仮想計算機構成方法、並びに、プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
 本発明は、実計算機上に仮想計算機を論理的に構成する仮想化技術に関する。
 仮想計算機(仮想マシンまたは仮想コンピュータ:virtual machine)は、ハードウェアの代わりに、オペレーティング・システムの動作を可能にする仮想的な計算機環境を提供するものである。言い換えれば、仮想計算機は、ハードウェアを含む実計算機をエミュレーションする。1台の実計算機上に複数の仮想計算機を論理的に構成し、これら仮想計算機上でそれぞれ異なるオペレーティング・システムを並列に動作させることが可能である。
 1つのハードウェア上に複数の仮想計算機を構成すれば、計算機システムの保守管理が容易になる。仮想計算機上であれば、古いオペレーティング・システムを容易に構築することができる。また、仮想計算機の構築に必要な構成ファイル群をバックアップしておけば、ある計算機システムに障害が発生しても、その構成ファイル群を使用して別の計算機システムにユーザのコンピューティング環境を容易かつ完全に再構築することができる。さらに、実計算機を持ち運ばなくても、構成ファイル群を通信路を介して計算機システムに転送することで、この計算機システムにユーザのコンピューティング環境を容易かつ完全に再構築することができる。実計算機の持ち運びには、紛失や盗難による情報漏洩のリスクが伴うが、構成ファイル群を安全な通信路を介して転送すれば、その種のリスクが低減する。
 このような仮想計算機に関する仮想化技術は、たとえば、特許文献1(特開平10-283210号公報)、特許文献2(特開2007-183747号公報)、特許文献3(特開2007-172649号公報)および特許文献4(特開2001-325106号公報)に開示されている。
特開平10-283210号公報 特開2007-183747号公報 特開2007-172649号公報 特開2001-325106号公報
 しかしながら、各仮想計算機の構成ファイル群は、ユーザのコンピューティング環境を完全に構築し得るものであるから、構成ファイル群の情報量は莫大なものとなる傾向がある。それ故、構成ファイル群を転送するネットワーク回線の帯域が狭ければ、構成ファイル群の転送に多大な時間がかかり、ネットワーク回線への負荷が増大するという問題がある。このため、インターネットなどの比較的狭帯域のネットワーク基盤を利用して構成ファイル群を転送することは現実的ではなかった。一方、大規模分散ネットワークのように広帯域で信頼性の高いネットワーク回線を構築するには、大規模な設備投資が必要である。
 上記に鑑みて、本発明の目的は、仮想計算機の構成ファイルのデータ転送量を小さくし、ネットワーク帯域への負荷を軽減し得る情報処理装置、仮想計算機構成方法およびプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供することである。
 本発明によれば、ネットワーク回線に接続され、実計算機を有しかつこの実計算機上に仮想計算機を論理的に構成する情報処理装置が提供される。この情報処理装置は、少なくとも1つの仮想計算機の構築に必要な一群の構成ファイルとともに、前記各構成ファイルに対応しかつ前記各構成ファイルの特徴を示すメタデータを記憶するファイル格納部と、前記ネットワーク回線に接続された通信装置に対して、前記実計算機上に論理的に構成されるべき目標仮想計算機の構築に必要な一群の構成ファイルに対応するメタデータの送信要求を発し、この送信要求に応答した前記通信装置から送信されたメタデータを受信するメタデータ取得部と、当該受信されたメタデータと前記ファイル格納部に記憶されているメタデータとの間の差分を抽出して差分メタデータを得る差分抽出部と、前記差分メタデータに対応する構成ファイルの送信要求を前記通信装置に発し、この送信要求に応答した前記通信装置から送信された構成ファイルを受信するファイル取得部と、当該受信された構成ファイルと前記ファイル格納部に記憶されている構成ファイルとに基づいて前記実計算機上に前記目標仮想計算機を論理的に構成する仮想計算機制御部と、を備えている。
 また、本発明によれば、実計算機上に仮想計算機を論理的に構成する仮想計算機構成方法が提供される。この仮想計算機構成方法は、ネットワーク回線に接続された通信装置に対して、前記実計算機上に論理的に構成されるべき目標仮想計算機の構築に必要な一群の構成ファイルに対応するメタデータの送信要求を発し、この送信要求に応答した前記通信装置から送信されたメタデータを受信するステップと、少なくとも1つの仮想計算機の構築に必要な一群の構成ファイルとともに、前記各構成ファイルに対応しかつ前記各構成ファイルの特徴を示すメタデータを記憶しているファイル格納部から前記メタデータを読み出すステップと、当該読み出されたメタデータと当該受信されたメタデータとの間の差分を抽出して差分メタデータを得るステップと、前記差分メタデータに対応する構成ファイルの送信要求を前記通信装置に発し、この送信要求に応答した前記通信装置から送信された構成ファイルを受信するステップと、当該受信された構成ファイルと前記ファイル格納部に記憶されている構成ファイルとに基づいて前記実計算機上に前記目標仮想計算機を論理的に構成するステップと、を備えたものである。
 さらに、本発明によれば、実計算機上に仮想計算機を論理的に構成するための制御処理をコンピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体が提供される。前記制御処理は、ネットワーク回線に接続された通信装置に対して、前記実計算機上に論理的に構成されるべき目標仮想計算機の構築に必要な一群の構成ファイルに対応するメタデータの送信要求を発し、この送信要求に応答した前記通信装置から送信されたメタデータを受信するメタデータ取得処理と、少なくとも1つの仮想計算機の構築に必要な一群の構成ファイルとともに、前記各構成ファイルに対応しかつ前記各構成ファイルの特徴を示すメタデータを記憶しているファイル格納部から前記メタデータを読み出す処理と、当該読み出されたメタデータと当該受信されたメタデータとの間の差分を抽出して差分メタデータを得る差分抽出処理と、前記差分メタデータに対応する構成ファイルの送信要求を前記通信装置に発し、この送信要求に応答した前記通信装置から送信された構成ファイルを受信するファイル取得処理と、当該受信された構成ファイルと前記ファイル格納部に記憶されている構成ファイルとに基づいて前記実計算機上に前記目標仮想計算機を論理的に構成する仮想計算機制御処理と、を含む。
 本発明による情報処理装置、仮想計算機構成方法およびプログラムでは、目標仮想計算機の構築に必要な一群の構成ファイルのうち、ファイル格納部に記憶されていない構成ファイルのみがネットワーク回線を介して転送される。よって、目標仮想計算機の構築に必要な構成ファイル全体をネットワーク回線を介して転送せずに済むので、データ転送量が少なくて済み、ネットワーク帯域への負荷軽減が可能となる。
 上述した目的、およびその他の目的、特徴および利点は、以下に述べる好適な実施の形態、およびそれに付随する以下の図面によってさらに明らかになる。
図1は、本発明の一実施形態に係る実計算機システムの概略構成を示すブロック図である。 図2(A)は、ボリュームの記憶内容を模式的に例示する図であり、図2(B)は、ボリュームに記憶されている各構成ファイルのフォーマットを概略的に示す図である。 図3は、複数の仮想計算機を並列に動作させる構成を模式的に示す図である。 図4は、実計算機システムによる処理手順を例示するフローチャートである。 図5は、構成ファイル群の内容を例示する図である。 図6は、構成ファイルの種類を例示する図である。
 以下、本発明の種々の実施形態を図面を参照しつつ説明する。なお、全ての図面において、同一機能を有する構成要素には同一符号が付されており、その詳細な説明を適宜省略する。
 図1は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置である実計算機システム10の概略構成を示すブロック図である。図1に示されるように、ネットワーク回線NWには、複数の実計算機システム10~10(Nは3以上の整数)が接続されている。これら実計算機システム10~10は、同一機能および同一構成を有しており、計算機ネットワークを構成し得る。ネットワーク回線NWとしては、たとえば、一般的に使用されているネットワーク基盤(たとえば、WAN:広域ネットワーク)や小規模ネットワーク(たとえば、有線または無線LAN)が挙げられるが、特に限定されるものではない。
 実計算機システム10は、ネットワーク回線NWに接続された送受信部(ネットワーク・インターフェース)20、ボリューム制御部30、仮想計算機制御部40および記録媒体50を有している。記録媒体50は、物理ボリューム(物理的な記憶領域)または論理ボリューム(複数の物理的な記憶領域をグループ化して構成された仮想的なボリューム)からなる仮想計算機用ボリューム51を有する。このボリューム(ファイル格納部)51には、少なくとも1つの仮想計算機の構築に必要な一群の構成ファイルとともに、各構成ファイルに対応しかつ当該各構成ファイルの属性を示すメタデータが記憶されている。
 図2(A)は、ボリューム51の記憶内容を模式的に例示する図であり、図2(B)は、ボリューム51に記憶されている各構成ファイルのフォーマットを概略的に示す図である。図2(A)に示されるように、ボリューム51には、複数の構成ファイル群60~60(Pは3以上の整数)が記憶されており、これら構成ファイル群60~60の各々が、仮想計算機の構築に必要な複数個の構成ファイルによって構成されている。図2(B)に示されるように、構成ファイル61~61(Qは、3以上の正整数)の各々は、仮想計算機の構築に使用されるボディ部(本文データ)と、このボディ部の特徴を実質的に一意に表すメタデータとからなる。
 メタデータには、たとえば、ボディ部のデータを圧縮して得られるダイジェストデータや、ボディ部のファイル名称を示すデータを含めることができる。ダイジェストデータとしては、ボディ部のデータを入力とするハッシュ関数の出力値(ハッシュ値)が望ましい。なお、ハッシュ関数は、可変長のデータ入力から固定長の疑似乱数を出力する関数である。
 仮想計算機制御部40は、ボリューム51に記憶されている構成ファイル群に基づいて、ハードウェア資源を含む実計算機システム10上に仮想計算機を論理的に構成する機能を有している。すなわち、仮想計算機制御部40は、実計算機システム10のハードウェア資源を時分割等の手段により仮想計算機に割り当てて仮想計算機を動作させる機能を有する。
 また、仮想計算機制御部40は、1つのオペレーティング・システム(OS)上で複数の仮想計算機を並列に動作させる機能を有している。この仮想計算機制御部40は、ファームウェアまたはプログラムで実現し得るものである。たとえば、図3に示されるように、実計算機システム10のハードウェア70上に1つのホストOS71が動作する場合に、図1の仮想計算機制御部40の機能の一部として、ホストOS71上で動作する仮想計算機モニタ72を設けることができる。この仮想計算機モニタ72が、複数の仮想計算機80,80,…,80を並列に動作させることを可能とする。
 図3に示されるように、仮想計算機80,80,…,80においては、それぞれ、ゲストOS81,81,…,81が動作し、これらゲストOS81,81,…,81上で、それぞれ、ユーザのコンピューティング環境を実現するためのアプリケーション(アプリケーション・プログラム)82,82,…,82が動作する。
 なお、実計算機システム10のハードウェアは、汎用的な構成であればよく、たとえば、CPU(Central Processing Unit)などのプロセッサ、主メモリ、キャッシュメモリ、バス回路、タイマ回路、入力装置(たとえば、キーボード)および出力装置(たとえば、ディスプレイやプリンタ)などの物理資源によって構成され得るが、特に限定されるものではない。実計算機システム10を、ワークステーションまたはパーソナルコンピュータで実現してもよい。
 図1のボリューム制御部30は、メタデータ取得部31、差分抽出部32、ファイル取得部33およびデータ送信制御部34を含む。メタデータ取得部31は、新たな仮想計算機(以下、目標仮想計算機と呼ぶ。)を実計算機システム10上に構成しようとするとき、他の実計算機システム10~10に対して、目標仮想計算機の構築に必要な一群の構成ファイルに対応するメタデータの送信要求を送受信部20を介して発する。この送信要求は、ネットワーク回線NWに接続された実計算機システム10~10に対してブロードキャストされてもよいし、あるいは、実計算機システム10~10の中の特定の実計算機システムに対してユニキャストまたはマルチキャストされてもよい。この送信要求に応答して実計算機システム10(kは2~Nのいずれか)がメタデータを送信したとき、メタデータ取得部31は、実計算機システム10から送信されたメタデータを送受信部20を介して受信する。
 差分抽出部32は、当該受信されたメタデータと、ボリューム51に記憶されているメタデータとの間の差分(以下、差分メタデータと呼ぶ。)を抽出し、その抽出結果をファイル取得部33に与える機能を有している。ここで、差分メタデータは、当該受信されたメタデータの集合から、ボリューム51に記憶されている既存のメタデータの集合の要素を除外した集合を意味する。ファイル取得部33は、実計算機システム10に対して、差分メタデータに対応する構成ファイル(以下、差分構成ファイルと呼ぶ。)の送信要求を送受信部20を介して発する。この送信要求に応答して実計算機システム10が差分構成ファイルを送信したとき、ファイル取得部33は、差分構成ファイルを送受信部20を介して受信する。
 ファイル取得部33は、当該受信された差分構成ファイルと、ボリューム51に記憶されている構成ファイルとを合成(マージ)して目標仮想計算機の構築に必要な構成ファイル群60P+1を新たに生成し、この構成ファイル群60P+1をボリューム51に追記する機能を有する。
 データ送信制御部34は、他の実計算機システム10~10のいずれかから構成ファイルまたはメタデータの送信要求を送受信部20を介して受信したとき、これに応答するファイルサーバ機能を有する。すなわち、データ送信制御部34は、送信要求に応じて、ボリューム51から構成ファイルまたはメタデータを読み出し、当該読み出された構成ファイルまたはメタデータを送受信部20を介して送信する。これにより、他の実計算機システム10~10は、仮想計算機の構築に必要な構成ファイルを持たないときでも、実計算機システム10から不足の構成ファイルとこれに対応するメタデータとを取得することが可能である。
 上記したボリューム制御部30は、図3に示した仮想計算機80~80のうち特定の仮想計算機80で動作するゲストOS81(以下、特権OSと呼ぶ。)あるいはこの特権OS81上で動作するアプリケーション82により実現可能である。
 一方、図1に示されるように、仮想計算機制御部40は、起動制御部41と読込制御部42とを有している。読込制御部42は、ボリューム51から構成ファイル群60P+1を読み込み、この構成ファイル群60P+1を起動制御部41に与える。起動制御部41は、構成ファイル群60P+1に基づいて実計算機システム10上に目標仮想計算機を論理的に構成することができる。
 上記構成を有する実計算機システム10の動作例を図4を参照しつつ以下に説明する。図4は、実計算機システム10による処理手順を例示するフローチャートである。
 目標仮想計算機の構成指示が入力されると(ステップS10)、仮想計算機制御部40の起動制御部41は、ボリューム51を参照して目標仮想計算機の構築に必要な全ての構成ファイルがボリューム51に存在するか否かを確認する(ステップS11,S12)。当該構成指示は、ユーザがキーボードなどの入力装置を操作して目標仮想計算機の名称を指定することで入力されたものでもよいし、あるいは、ネットワーク回線NWを介した遠隔指示により入力されたものでもよい。
 ステップS11でボリューム51を参照した結果、起動制御部41が、目標仮想計算機の構築に必要な全ての構成ファイルがボリューム51内に存在すると判定した場合(ステップS12のYES)、読込制御部42は、目標仮想計算機に対応する構成ファイル群をボリューム51から読み出し、起動制御部41は、この構成ファイル群に基づいて実計算機システム10上に目標仮想計算機を論理的に構成する(ステップS22)。
 一方、目標仮想計算機の構築に必要な全ての構成ファイルがボリューム51内に存在しないと判定した場合(ステップS12のNO)、起動制御部41は、ボリューム制御部30に当該構成ファイルの取得を依頼する。
 この依頼に応じて、メタデータ取得部31は、実計算機システム10~10の中から、目標仮想計算機の構築に必要な構成ファイル群を有する通信装置を検索する(ステップS13)。具体的には、メタデータ取得部31は、実計算機システム10~10に対し、当該構成ファイルの有無を問い合わせる。この問い合わせに応じて、実計算機システム10~10は、それぞれ、自己の記録媒体内に当該構成ファイルが存在する場合には応答信号を返信する。メタデータ取得部31は、実計算機システム10~10のいずれからも応答信号を受信することができなければ、通信装置が見つからなかったと判定し(ステップS14のNO)、以上で処理を終了させる。
 一方、メタデータ取得部31は、実計算機システム10~10のうちのいずれかの実計算機システム10から応答信号を受信することができれば、通信装置10が見つかったと判定し(ステップS14のYES)、この実計算機システム10から当該構成ファイル群に対応するメタデータを取得する(ステップS15)。具体的には、メタデータ取得部31は、実計算機システム10にメタデータの送信要求を発し、この送信要求に応答した実計算機システム10から送信されたメタデータを送受信部20を介して受信する。
 その後、差分抽出部32は、ボリューム51からメタデータを読み出し(ステップS16)、メタデータ取得部31で取得されたメタデータの集合とボリューム51に記憶されている既存のメタデータの集合とを比較して両者間の差分(すなわち、差分メタデータ)の抽出を試みる(ステップS17)。この結果、差分が存在しない場合(ステップS18のNO)、差分抽出部32は、以上で処理を終了させる。
 一方、差分が存在する場合(ステップS18のYES)、差分抽出部32はその抽出結果をファイル取得部33に与える。ファイル取得部33は、差分メタデータに対応する差分構成ファイルのみ(あるいは、ボディ部のみ)を実計算機システム10から取得する(ステップS19)。具体的には、ファイル取得部33は、実計算機システム10に差分構成ファイルの送信要求を発し、この送信要求に応答した実計算機システム10から送信された差分構成ファイルを送受信部20を介して受信する。
 たとえば、ボリューム51に記憶されている既存の構成ファイル群60の内容が図5(A)の表に示されるものとし、実計算機システム10の記録媒体に記憶されている構成ファイル群60の内容が図5(B)の表に示されるものとする。構成ファイル群60は、目標仮想計算機の構築に必要なものである。
 図5(A),(B)に示されるように、各構成ファイルのメタデータは、ボディ部のファイル名称とハッシュ値とからなる。図5(A)の表では、"a.txt"とのファイル名称のボディ部について「88088333」のハッシュ値が、"b.jpg"とのファイル名称のボディ部について「93731139」のハッシュ値が、"c.gif"とのファイル名称のボディ部について「19880012」のハッシュ値が、それぞれ付されている。一方、図5(B)の表では、"a.txt"とのファイル名称のボディ部について「88088333」のハッシュ値が、"b.jpg"とのファイル名称のボディ部について「93731139」のハッシュ値が、"d.gif"とのファイル名称のボディ部について「02288777」のハッシュ値が、それぞれ付されている。図1の差分抽出部32は、既存の構成ファイル群60のメタデータと、実計算機システム10から受信されたメタデータとを比較して、"d.gif"とのファイル名称のボディ部に対応するメタデータ("d.gif"のファイル名称と「02288777」のハッシュ値)を差分メタデータとして抽出することができる。
 上記ステップS19の後、ファイル取得部33は、当該受信された差分構成ファイルと、ボリューム51に記憶されている既存の構成ファイルとを合成(マージ)して目標仮想計算機の構築に必要な構成ファイル群60P+1を新たに生成する(ステップS20)。次いで、ファイル取得部33は、この構成ファイル群60P+1をボリューム51に記憶させて(ステップS21)、準備完了の旨を仮想計算機制御部40に通知する。
 この通知を受けた仮想計算機制御部40では、起動制御部41が、構成ファイル群60P+1に基づいて目標仮想計算機を論理的に構成する(ステップS22)。すなわち、読込制御部42が、ボリューム51から構成ファイル群60P+1を読み込み、この構成ファイル群60P+1を起動制御部41に与える。起動制御部41は、この構成ファイル群60P+1に基づいて目標仮想計算機を起動しこれを利用可能な状態にする。以上で処理は終了する。
 上記の実計算機システム10による仮想計算機の構成方法の効果は以下の通りである。実計算機システム10は、差分メタデータに基づいて、目標仮想計算機の構築に必要な構成ファイル群のうち、自己のボリューム51に記憶されていない差分構成ファイルのみをネットワーク回線NWを介して取得する。よって、目標仮想計算機の構築に必要な構成ファイル全体をネットワーク回線NWを介して転送せずに済むので、データ転送量が少なくて済み、ネットワーク帯域への負荷軽減が可能となる。
 したがって、ユーザが、他の実計算機システム10(kは2~Nのいずれか)で使用している仮想計算機(ユーザのコンピューティング環境)を実計算機システム10に移動したい場合に、その移動を容易に行うことが可能である。
 また、上記の通り、図1のファイル取得部33は、差分構成ファイルと、ボリューム51に記憶されている既存の構成ファイルとを合成して構成ファイル群60P+1を新たに生成し、この構成ファイル群60P+1をボリューム51に追記する機能を有する。これにより、仮想計算機制御部40は、ボリューム51に記憶済みの構成ファイル群60P+1に基づいて目標仮想計算機を短時間で起動することができる。
 さらに、図1のデータ送信制御部34は、他の実計算機システム10~10のいずれかから構成ファイルまたはメタデータの送信要求を送受信部20を介して受信したとき、これに応答するファイルサーバ機能を有する。全ての実計算機システム10~10がこのデータ送信制御部34の機能を有することにより、不足の構成ファイルを互いに補完し合う計算機ネットワークシステムの構成が可能となる。
 以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であり、上記以外の様々な構成を採用することもできる。たとえば、上記の通り、ファイル取得部33は、好適な機能として、差分構成ファイルとボリューム51に記憶されている既存の構成ファイルとを合成する機能を有するが、ファイル取得部33は、この合成を行わずに、差分構成ファイルをボリューム51またはバッファメモリ(図示せず)に記憶させる形態もあり得る。この場合、起動制御部41は、差分構成ファイルと既存の構成ファイルとを直接用いて目標仮想計算機を起動すればよい。
 また、上記の通り、メタデータ取得部31と差分抽出部32は、構成ファイルの種類毎に差分メタデータを効率良く抽出してもよい。図6に例示されるように、一般に、1つの仮想計算機の構築に必要な構成ファイル群60P+1は、OSファイル群61A、アプリケーションファイル群61Bおよびデータファイル群61Cという3種類の構成ファイルからなる。OSファイル群61Aは、仮想計算機でゲストOSを動作させるための構成ファイルであり、アプリケーションファイル群61Bは、ゲストOS上でアプリケーションを動作させるための構成ファイルであり、データファイル群61Cは、ゲストOSまたはアプリケーションによって使用されるデータを含む構成ファイルである。
 たとえば、メタデータ取得部31は、OSファイル群61AのOSの種類を示すメタデータを取得し、差分抽出部32は、このメタデータと、ボリューム51に記憶されている既存のOSファイル群のOSの種類を示すメタデータとを比較して両者の差分を抽出することができる(図4のステップS17)。この場合、OSファイル群を構成する構成ファイル各々について、メタデータを取得し、当該取得されたメタデータと既存のメタデータとの差分を抽出せずに済むので、効率良くかつ短時間で差分を抽出することが可能となる。アプリケーションファイル群61Bおよびデータファイル群61Cについても同様である。
 なお、上記実施形態において、ボリューム制御部30の機能ブロック31~34と仮想計算機制御部40の機能ブロック41,42は、不揮発性メモリや光ディスクなどの記録媒体に記録されたプログラムまたはプログラムコードによって実現される。このようなプログラムまたはプログラムコードは、機能ブロック31~34,41~42の処理を、CPUなどのプロセッサを有する実計算機(コンピュータ)に実行させるものである。機能ブロック31~34,41~42の全部をプログラムまたはプログラムコードによって実現する代わりに、機能ブロック31~34,41~42の一部を半導体集積回路などのハードウェアによって実現してもよい。
 この出願は、2007年12月26日に出願された日本出願特願2007-335039号を基礎とする優先権を主張するものであり、その開示の全ては、本明細書の一部として援用(incorporation herein by reference)される。

Claims (15)

  1.  ネットワーク回線に接続され、実計算機を有しかつこの実計算機上に仮想計算機を論理的に構成する情報処理装置であって、
     少なくとも1つの仮想計算機の構築に必要な一群の構成ファイルとともに、前記各構成ファイルに対応しかつ前記各構成ファイルの特徴を示すメタデータを記憶するファイル格納部と、
     前記ネットワーク回線に接続された通信装置に対して、前記実計算機上に論理的に構成されるべき目標仮想計算機の構築に必要な一群の構成ファイルに対応するメタデータの送信要求を発し、この送信要求に応答した前記通信装置から送信されたメタデータを受信するメタデータ取得部と、
     当該受信されたメタデータと前記ファイル格納部に記憶されているメタデータとの間の差分を抽出して差分メタデータを得る差分抽出部と、
     前記差分メタデータに対応する構成ファイルの送信要求を前記通信装置に発し、この送信要求に応答した前記通信装置から送信された構成ファイルを受信するファイル取得部と、
     当該受信された構成ファイルと前記ファイル格納部に記憶されている構成ファイルとに基づいて前記実計算機上に前記目標仮想計算機を論理的に構成する仮想計算機制御部と、
    を備えることを特徴とする情報処理装置。
  2.  請求項1記載の情報処理装置であって、前記メタデータは、当該メタデータに対応する構成ファイルの本文データを入力とするハッシュ関数の出力値を示すデータを含むことを特徴とする情報処理装置。
  3.  請求項1または2記載の情報処理装置であって、前記メタデータは、当該メタデータに対応する構成ファイルの名称を示すデータを含むことを特徴とする情報処理装置。
  4.  請求項1から3のうちのいずれか1項に記載の情報処理装置であって、前記ファイル取得部は、当該受信された構成ファイルと前記ファイル格納部に記憶されている構成ファイルとを合成して前記目標仮想計算機の構築に必要な一群の構成ファイルを生成し、当該生成された一群の構成ファイルを前記ファイル格納部に記憶させることを特徴とする情報処理装置。
  5.  請求項1から4のうちのいずれか1項に記載の情報処理装置であって、
     前記仮想計算機制御部は、前記目標仮想計算機と、この目標仮想計算機とは異なる仮想計算機とを並列に動作させることを特徴とする情報処理装置。
  6.  請求項5記載の情報処理装置であって、前記仮想計算機制御部は、前記目標仮想計算機と、この目標仮想計算機とは異なる仮想計算機とを1つのオペレーティング・システム上で並列に動作させることを特徴とする情報処理装置。
  7.  請求項1から6のうちのいずれか1項に記載の情報処理装置であって、前記ネットワーク回線に接続された通信装置から構成ファイルまたはメタデータの送信要求を受信したとき、これに応答して、前記ファイル格納部から前記構成ファイルまたは前記メタデータを読み出し、当該読み出された構成ファイルまたはメタデータを前記通信装置に送信するデータ送信制御部を更に備えることを特徴とする情報処理装置。
  8.  実計算機上に仮想計算機を論理的に構成する仮想計算機構成方法であって、
     ネットワーク回線に接続された通信装置に対して、前記実計算機上に論理的に構成されるべき目標仮想計算機の構築に必要な一群の構成ファイルに対応するメタデータの送信要求を発し、この送信要求に応答した前記通信装置から送信されたメタデータを受信するステップと、
     少なくとも1つの仮想計算機の構築に必要な一群の構成ファイルとともに、前記各構成ファイルに対応しかつ前記各構成ファイルの特徴を示すメタデータを記憶しているファイル格納部から前記メタデータを読み出すステップと、
     当該読み出されたメタデータと当該受信されたメタデータとの間の差分を抽出して差分メタデータを得るステップと、
     前記差分メタデータに対応する構成ファイルの送信要求を前記通信装置に発し、この送信要求に応答した前記通信装置から送信された構成ファイルを受信するステップと、
     当該受信された構成ファイルと前記ファイル格納部に記憶されている構成ファイルとに基づいて前記実計算機上に前記目標仮想計算機を論理的に構成するステップと、
    を備えることを特徴とする仮想計算機構成方法。
  9.  請求項8記載の仮想計算機構成方法であって、前記メタデータは、当該メタデータに対応する構成ファイルの本文データを入力とするハッシュ関数の出力値を示すデータを含むことを特徴とする仮想計算機構成方法。
  10.  請求項8または9記載の仮想計算機構成方法であって、前記メタデータは、当該メタデータに対応する構成ファイルの名称を示すデータを含むことを特徴とする仮想計算機構成方法。
  11.  請求項8から10のうちのいずれか1項に記載の仮想計算機構成方法であって、当該受信された構成ファイルと前記ファイル格納部に記憶されている構成ファイルとを合成して前記目標仮想計算機の構築に必要な一群の構成ファイルを生成し、当該生成された一群の構成ファイルを前記ファイル格納部に記憶させるステップを更に備えることを特徴とする仮想計算機構成方法。
  12.  実計算機上に仮想計算機を論理的に構成するための制御処理をコンピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、
     前記制御処理は、
     ネットワーク回線に接続された通信装置に対して、前記実計算機上に論理的に構成されるべき目標仮想計算機の構築に必要な一群の構成ファイルに対応するメタデータの送信要求を発し、この送信要求に応答した前記通信装置から送信されたメタデータを受信するメタデータ取得処理と、
     少なくとも1つの仮想計算機の構築に必要な一群の構成ファイルとともに、前記各構成ファイルに対応しかつ前記各構成ファイルの特徴を示すメタデータを記憶しているファイル格納部から前記メタデータを読み出す処理と、
     当該読み出されたメタデータと当該受信されたメタデータとの間の差分を抽出して差分メタデータを得る差分抽出処理と、
     前記差分メタデータに対応する構成ファイルの送信要求を前記通信装置に発し、この送信要求に応答した前記通信装置から送信された構成ファイルを受信するファイル取得処理と、
     当該受信された構成ファイルと前記ファイル格納部に記憶されている構成ファイルとに基づいて前記実計算機上に前記目標仮想計算機を論理的に構成する仮想計算機制御処理と、
    を含むことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  13.  請求項12記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、前記メタデータは、当該メタデータに対応する構成ファイルの本文データを入力とするハッシュ関数の出力値を示すデータを含むことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  14.  請求項12または13記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、前記メタデータは、当該メタデータに対応する構成ファイルの名称を示すデータを含むことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  15.  請求項12から14のうちのいずれか1項に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、
     前記制御処理は、当該受信された構成ファイルと前記ファイル格納部に記憶されている構成ファイルとを合成して前記目標仮想計算機の構築に必要な一群の構成ファイルを生成し、当該生成された一群の構成ファイルを前記ファイル格納部に記憶させる処理を含むことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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