WO2011043114A1 - 複数の記憶装置を含む記憶システム、方法、及びプログラム - Google Patents
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- Copy processing between the virtual tape servers can be performed immediately in a synchronous mode (Run) or in a delayed mode (Deferred) that is delayed, based on user preference.
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- the value obtained by multiplying the priority (H) or the low priority (L) by the assigned processing capacity value (RA / N) is given as a sum.
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Abstract
Description
(a)第1及び第2のソース記憶装置の属性情報を参照し、
(b)その属性情報に基づいて第1及び第2のソース記憶装置それぞれの処理中のジョブ負荷として第1及び第2の負荷値を計算し、
(c)第1及び第2の負荷値それぞれに特定のデータのジョブの負荷値を加えたものを第1のソース記憶装置の第1の最終負荷値及び第2のソース記憶装置の第2最終負荷値とし、
(d)第1の最終負荷値に第2の負荷値を加えて前記システム全体の第1の全システム負荷値を与え、
(e)第2の最終負荷値に第1の負荷値を加えてシステム全体の第2の全システム負荷値を与え、
(f)第1の全システム負荷値と第2の全システム負荷値とを対比し、
(g)上記の対比の結果に基づき、システム全体の負荷が小さくなるようにソース記憶装置を選択し、
(h)そのソース記憶装置に特定のデータのコピー要求を行うことを特徴とする。
(a)m個の前記ソース記憶装置それぞれの前記属性情報を参照し、
(b)属性情報に基づいてm個のソース記憶装置それぞれの処理中のジョブ負荷として負荷値を計算し、
(c)m個のソース記憶装置の負荷値それぞれに特定のデータのジョブの負荷値を加えたものをm個のソース記憶装置それぞれの最終負荷値とし、
(d)ソース記憶装置の最終負荷値に他の全て((m-1)個)のソース記憶装置の負荷値を加えてシステム全体の全システム負荷値を与え、
(e)前記(d)のステップをm個のソース記憶装置の最終負荷値について実行して、m個のソース記憶装置それぞれに対応する全システム負荷値を与え、
(f)m個の全システム負荷値を対比し、
(g)前記対比の結果に基づき、システム全体の負荷が小さくなるようにm個のソース記憶装置からソース記憶装置を選択し、
(h)前記ソース記憶装置に特定のデータのコピー要求を行うことを特徴とする。
(a)m個の前記ソース記憶装置それぞれの前記属性情報を参照するステップと、
(b)前記属性情報に基づいてm個の前記ソース記憶装置それぞれの前記処理中のジョブ負荷として負荷値を計算するステップと、
(c)m個の前記ソース記憶装置の負荷値それぞれに前記特定のデータのジョブの負荷値を加えたものをm個の前記ソース記憶装置それぞれの最終負荷値とするステップと、
(d)前記ソース記憶装置の最終負荷値に他の全て((m-1)個)の前記ソース記憶装置の負荷値を加えて前記システム全体の全システム負荷値を与えるステップと、
(e)前記(d)のステップをm個の前記ソース記憶装置の最終負荷値について実行して、m個の前記ソース記憶装置それぞれに対応する前記全システム負荷値を与えるステップと、
(f)m個の前記全システム負荷値を対比するステップと、
(g)前記対比の結果に基づき、前記システム全体の負荷が小さくなるようにm個の前記ソース記憶装置からソース記憶装置を選択するステップと、を実行することを特徴とする。
(a)m個の前記ソース記憶装置それぞれの前記属性情報を参照するステップと、
(b)前記属性情報に基づいてm個の前記ソース記憶装置それぞれの前記処理中のジョブ負荷として負荷値を計算するステップと、
(c)m個の前記ソース記憶装置の負荷値それぞれに前記特定のデータのジョブの負荷値を加えたものをm個の前記ソース記憶装置それぞれの最終負荷値とするステップと、
(d)前記ソース記憶装置の最終負荷値に他の全て((m-1)個)の前記ソース記憶装置の負荷値を加えて前記システム全体の全システム負荷値を与えるステップと、
(e)前記(d)のステップをm個の前記ソース記憶装置の最終負荷値について実行して、m個の前記ソース記憶装置それぞれに対応する前記全システム負荷値を与えるステップと、
(f)m個の前記全システム負荷値を対比するステップと、
(g)前記対比の結果に基づき、前記システム全体の負荷が小さくなるようにm個の前記ソース記憶装置からソース記憶装置を選択するステップと、を前記ターゲット記憶装置に実行させることを特徴とする。
(a)m個の前記ソース記憶装置それぞれの前記属性情報を参照するステップと、
(b)前記属性情報に基づいてN個の前記ソース記憶装置それぞれの前記処理中のジョブ負荷として負荷値を計算するステップと、
(c)m個の前記ソース記憶装置の負荷値それぞれに前記特定のデータのジョブの負荷値を加えたものをN個の前記ソース記憶装置それぞれの最終負荷値とするステップと、
(d)前記ソース記憶装置の最終負荷値に他の全ての前記ソース記憶装置の負荷値を全て加えて前記システム全体の全システム負荷値を与えるステップと、
(e)前記(d)のステップをm個の前記ソース記憶装置の最終負荷値に基づいて実行して、N個の前記ソース記憶装置それぞれについて全システム負荷値を与えるステップと、
(f)m個の前記全システム負荷値を対比するステップと、
(g)前記対比の結果に基づき、前記システム全体の負荷が小さくなるようにN個の前記ソース記憶装置からソース記憶装置を選択するステップと、
を実行するソース記憶装置を選択することを特徴とする。
1. システム内の各コピーソースとなるVTS(ソースVTS)単位は、コピー・キュー内に存在する処理(仕掛かり)中のジョブ(データ)数、各ジョブのデータ量、その優先度などを含む属性情報を公開する。
2.ターゲットVTSは、各ソースVTSの属性情報を取得し、各ソースVTSのかかる属性情報から予想されるジョブ負荷を決定する。ジョブ負荷は、仕掛かり中のジョブ数、即ち各データ量に各優先度などを考慮した所定の計算モデル(以下「負荷計算モデル」という)により、計算される。
3.ターゲットVTSは、これらのソースVTSから特定のデータのコピーを要求するのに最適なソースVTSの選択を行う必要がある。各ソースVTSの負荷状態は、所定の負荷計算モデルによりジョブ負荷値として与えられている。本発明では、ターゲットVTSが更に特定のデータをコピー要求する場合に、システム全体の負荷状態を考慮した、ソースVTSの選択方法を与える。本発明は、ターゲットVTSが目的とするデータのジョブ負荷値をどのVTSに加えるとシステム全体のジョブ負荷が最小になるかで、最適なソースVTSを選択するものである。具体例な実施例により、このシステム全体のジョブ負荷値の観点からターゲットVTSがソースVTSを選択する方法について説明する。
・コピー元のデータとなり得る条件(システム内で最新かつ整合性のとれている論理データである)を満たしたデータを持っているかどうか。
次に各VTSが目的のデータを有していることを前提として、以下の条件に基づいて最適なコピーソースのVTSを選択する。
・コピーソースがVTSのディスク・キャッシュ(DASD)上に存在し、再度テープデバイスからデータを読み込む必要がないかどうか。
・1の場合、テープデバイスからデータを読み出す必要がある場合、データ読み込みにかかる平均的な時間はいくらか。
・VTS2と各コピーソース(VTS0/VTS1)それぞれのファイルシステム間で行われるデータ転送における平均的なレスポンスタイムはいくらか。
ステップ(1):VTS01及びVTS1(コピー・ソース候補)には、同数の処理もしくは待機中のコピージョブ(コピー総数は同数と仮定)が存在している。
VTS0は高い優先度、VTS1は低い優先度を指定された多くのコピージョブの処理を行っていると仮定する。
ステップ(2):ターゲットVTS2は、VTS0及びVTS1(コピー・ソース候補)から公開されているそれぞれのジョブ負荷値を取得する。
コピーソース選択アルゴリズムで、このジョブ負荷値を考慮することにより、最適なコピーソースとしてVTS1を選択する。
ステップ(2)’:高い優先度のコピージョブを多くもったVTS0をコピーソースとして選ぶことを回避し、上記のステップ(2)においてVTS1をコピーソースとして選択する。
ステップ(3):システム全体において、ジョブ負荷分散を行い、高い優先度をもったコピージョブをより早く完了させる。記憶システム内において、各仮想テープ・サーバは、他のVTSからのコピー要求に基づいて複数のジョブ(データ・ボリューム)の処理中である。本発明の選択方法は、ソースとして1つのVTSを選択した場合のシステム全体のジョブ負荷値(全システム負荷値)を計算し、システム全体のパフォーマンスへの影響を最低限にして、高い優先度ジョブのコピーをより早く完了させることができる。
1.ターゲットVTS2の監視時における、活動中のソースVTS0及び1のジョブの負荷値をW0及びW1と表す。各ソースVTSはそれぞれ処理中の複数のデータ・ボリュームを処理中である。
2.ターゲットVTS2は、活動中のVTS0またはVTS1に新たなデータ・ボリュームVol#tのコピー要求をする。ソースVTS1及び2それぞれの最終的なジョブ負荷値(最終負荷値)をW0’及びW1’とする。W0’及びW1’はジョブ負荷値W0及びW1に対して幾らか増分(例えばα、β)する。記憶システム全体の全システム負荷値Wtotを次ように与えられる。
(1)ソースVTS0に対してジョブVol#tを加える場合:
全システム負荷Wtot=W0‘+W1;
W0’=W0+αより、VTS0の最終負荷値W0’はW0より大きくなる。
(2)ソースVTS1に対してジョブVol#tを加える場合:
全システム負荷Wtot=W0+W1’;
W1‘=W1+βより、VTS1の最終負荷値W1’はW0より大きくなる。
(3)システム全体の全システム負荷値の比較から負荷値が小さいケースを選択する。
本発明の本質は、上記2つケース(1)と(2)のWtotの値から小さなケースを選択するというものである。
具体的には、ターゲットVTS2が2のソースVTS(VTS0、VTS1)から最適なソースVTSを選択するアルゴリズムは次の通りである。
・(1)の全システム負荷値Wtotが(2)のものより小さい場合→ターゲットVTS2はVTS0をソースとして選択する。
・(2)の全システム負荷値Wtotが(1)のものより小さい場合→ターゲットVTS2はVTS1をソースとして選択する。
ターゲットVTStは活動中のVTS1~VTSmに新たなデータ・ボリュームVol#t(特定のデータ)のコピー要求をする。ソースVTS1~VTSmそれぞれの最終的なジョブ負荷値(最終負荷値)をW1’,W2’,・・・Wm-1’,Wm’とする。記憶システム全体について、m個の全システム負荷値Wtotは次ように与えられる。
・ソースVTS1に対してジョブVol#tを加える場合:
Wtot=W1’+W2+・・・+W(m-1)+Wm;
・ソースVTS2に対してジョブVol#tを加える場合:
Wtot=W1+W2’+・・・+W(m-1)+Wm;
・
・
・
・ソースVTS(m-1)に対してジョブVol#tを加える場合:
Wtot=W1+W2+・・・+W(m-1)’+Wm;
・ソースVTSmに対してジョブVol#tを加える場合:
Wtot=W1+W2+・・・+W(m-1)+Wm’;
ターゲットVTS#tはこれらのm個の全システム負荷値Wtotを対比する。対比の結果として一番小さなWtotの場合に、ターゲットVTS#tはシステム全体の負荷に影響の小さなソースVTSをコピー要求先として選択できる。
ターゲットVTSは、記憶システム内のソースVTS単位で、ジョブ処理能力値(RA)、コピー・キュー内に存在するジョブ(ジョブ数N、データ・ボリュームVoli=Vol1,Vol2、Vol3、・・・VolN)の残データ量(Ci=C1,C2,C3、・・・、CN)および各データのコピー優先度(Pi=高優先度(H)または低優先度(L))を定期的に参照する。一般に、ターゲットVTSは、ソースVTSの負荷値WをW=ΣCi×Pi/(RA/N)として与えられる。H,Lは、それぞれの優先度に対する重み付けであり、ユーザが各論理ボリュームにホストを介してポリシーとして設定できる。処理能力は処理しているジョブに均等に割当てられ、処理中の複数のデータは並列処理される。
ソースVTS0及び1のそれぞれ処理中のデータ数2、1である。理解の説明のため、各データ(処理中データ、追加データ)のデータ量は同一である。VTS0及び1のジョブ処理能力の値(処理能力値RA)は同じとする。能力値RA=1として負荷値W0、W1、W0’、W1’を計算する。各負荷値Wの計算において、割当負荷値としてRA/N(処理中のジョブ数N=1,2,3,・・N)を使用している。各ジョブのデータ量は同一として“1”としRAも固定値として“1”として計算している。
(b)の場合についても、VTS0(Wtot=4.4)に比べてVTS1(Wtot=4.0)の選択が全システム負荷を小さい(a)の場合と同じ選択結果になっている。しかし(a)の場合、VTS0及びVTS1の選択で両者の全システム負荷値が近い値(44と40)になっていることがわかる。この結果は、VTS0の処理中のデータがVTS1より多いが、VTS0のデータは低優先度Lであり、VTS1のデータは高優先度Hであるからである
6a、6b、6c…VTS
8a、8b、8c…DASD
10a、10b、10c…テープ・ライブラリ
Claims (14)
- 互いに通信可能に接続された3つの記憶装置を含み、前記3つの記憶装置はターゲット記憶装置と第1及び第2のソース記憶装置を含み、前記ターゲット記憶装置は前記ソース記憶装置に特定のデータのコピー要求をし、前記ソース記憶装置は前記特定のデータを保持し、他の前記記憶装置からコピー要求のジョブを受け付けて複数のデータ・ボリュームを処理中である記憶システムであって、
第1及び第2のソース記憶装置は、前記処理中のデータ・ボリュームのジョブ・リスト及びその属性情報を保持し、
前記ターゲット記憶装置は、
(a)第1及び第2のソース記憶装置の前記属性情報を参照し、
(b)前記属性情報に基づいて第1及び第2のソース記憶装置それぞれの前記処理中のジョブ負荷として第1及び第2の負荷値を計算し、
(c)第1及び第2の負荷値それぞれに前記特定のデータのジョブの負荷値を加えたものを第1のソース記憶装置の第1の最終負荷値及び第2のソース記憶装置の第2最終負荷値とし、
(d)第1の最終負荷値に第2の負荷値を加えて前記システム全体の第1の全システム負荷値を与え、
(e)第2の最終負荷値に第1の負荷値を加えて前記システム全体の第2の全システム負荷値を与え、
(f)第1の全システム負荷値と第2の全システム負荷値とを対比し、
(g)前記対比の結果に基づき、前記システム全体の負荷が小さくなるように前記ソース記憶装置を選択し、
(h)前記ソース記憶装置に前記特定のデータのコピー要求を行う、
記憶システム。 - 前記属性情報は、前記ソース記憶装置の処理中のジョブ処理能力値(RA)と、前記ジョブ・リスト(リスト数=N)のデータ・ボリューム番号に関連して未処理データ量(Ci=C1,C2,・・・CN)及び優先度(Pi=P1,P2,・・・PN)と、を前記属性情報として含む請求項1に記載の記憶システム。
- 前記ソース記憶装置は、前記処理中のデータ・ボリュームのそれぞれに前記処理能力値を均等に割当てられた処理能力値(RA/N)により前記複数のデータ・ボリュームを並列処理する請求項2に記載の記録システム。
- 第1の負荷値、第2の負荷値、及び前記特定のデータの負荷値は、前記処理能力値、前記ソース記憶装置の処理中の各データ・ボリュームの前記未処理データ量、各ジョブの優先度に基づいて計算される、請求項3に記載の記憶システム。
- 第1の負荷値、第2の負荷値、及び前記特定のデータの負荷値は、各前記データ・ボリュームに対して前記未処理データ量(Ci)に各優先度(Pi=高優先度(H)または低優先度(L))を掛けた値を前記割当処理能力値(RA/N)で割った値を合計として与えられる請求項4に記載の記憶システム。
- 第1の負荷値、第2の負荷値、及び前記特定のデータの負荷値Wは、W=ΣCi×Pi/(RA/N)と与えられる請求項5に記載の記憶システム。
- 前記優先度の値は、高優先度の値が低優先度の値より大きな値を与える請求項6に記載の記憶システム。
- 前記高優先度値を0.8、前記低優先度値を0.2である請求項7に記載の記憶システム。
- 前記優先度は、前記データ・ボリュームにユーザにより設定された前記属性情報により与えられ、前記コピー要求時のRunモードかDeferredモードかにより決定される、請求項5に記載の記憶システム。
- 前記記憶装置はDASDキャッシュを含む請求項1に記載のシステム。
- 前記記憶装置は、テープドライブを接続し該テープドライブの高速キャッシュとして機能する請求項10に記載のシステム。
- 互いに通信可能に接続された複数の記憶装置を含み、複数の前記記憶装置は1つのターゲット記憶装置及びm個のソース記憶装置(mは2以上)を含み、前記ターゲット記憶装置は前記ソース記憶装置に特定のデータのコピー要求をし、m個の前記ソース記憶装置は前記特定のデータを有し、他の前記記憶装置から複数のコピー要求のジョブを受け付けて複数のデータ・ボリュームを処理中である記憶システムであって、
前記ソース記憶装置は、前記処理中のデータ・ボリュームのジョブ・リスト及びその属性情報を保持し、
前記ターゲット記憶装置は、
(a)m個の前記ソース記憶装置それぞれの前記属性情報を参照し、
(b)前記属性情報に基づいてm個の前記ソース記憶装置それぞれの前記処理中のジョブ負荷として負荷値を計算し、
(c)m個の前記ソース記憶装置の負荷値それぞれに前記特定のデータのジョブの負荷値を加えたものをm個の前記ソース記憶装置それぞれの最終負荷値とし、
(d)前記ソース記憶装置の最終負荷値に他の全ての前記ソース記憶装置の負荷値を加えて前記システム全体の全システム負荷値を与え、
(e)前記(d)のステップをm個の前記ソース記憶装置の最終負荷値について実行して、m個の前記ソース記憶装置それぞれに対応する前記全システム負荷値を与え、
(f)m個の前記全システム負荷値を対比し、
(g)前記対比の結果に基づき、前記システム全体の負荷が小さくなるようにm個の前記ソース記憶装置からソース記憶装置を選択し、
(h)前記ソース記憶装置に前記特定のデータのコピー要求を行う、記憶システム。 - 互いに通信可能に接続された複数の記憶装置を含み、複数の前記記憶装置は1つのターゲット記憶装置及びm個のソース記憶装置(mは2以上)を含む記憶システムにおいて、前記ターゲット記憶装置が特定のデータのコピー要求先として最適なソース記憶装置を選択する方法であって、m個の前記ソース記憶装置は、前記特定のデータを有し、他の前記記憶装置から複数のコピー要求のジョブを受け付けて複数のデータ・ボリュームを処理中であり、前記処理中のデータ・ボリュームのジョブ・リスト及びその属性情報を保持する前記方法は、
(a)m個の前記ソース記憶装置それぞれの前記属性情報を参照するステップと、
(b)前記属性情報に基づいてm個の前記ソース記憶装置それぞれの前記処理中のジョブ負荷として負荷値を計算するステップと、
(c)m個の前記ソース記憶装置の負荷値それぞれに前記特定のデータのジョブの負荷値を加えたものをm個の前記ソース記憶装置それぞれの最終負荷値とするステップと、
(d)前記ソース記憶装置の最終負荷値に他の全ての前記ソース記憶装置の負荷値を加えて前記システム全体の全システム負荷値を与えるステップと、
(e)前記(d)のステップをm個の前記ソース記憶装置の最終負荷値について実行して、m個の前記ソース記憶装置それぞれに対応する前記全システム負荷値を与えるステップと、
(f)m個の前記全システム負荷値を対比するステップと、
(g)前記対比の結果に基づき、前記システム全体の負荷が小さくなるようにm個の前記ソース記憶装置からソース記憶装置を選択するステップと、を実行する方法。 - 互いに通信可能に接続された複数の記憶装置を含み、複数の前記記憶装置は1つのターゲット記憶装置及びm個のソース記憶装置(mは2以上)を含む記憶システムにおいて、前記ターゲット記憶装置が特定のデータのコピー要求先として最適なソース記憶装置を選択するプログラムであって、
m個の前記ソース記憶装置は、前記特定のデータを有し、他の前記記憶装置から複数のコピー要求のジョブを受け付けて複数のデータ・ボリュームを処理中であり、前記処理中のデータ・ボリュームのジョブ・リスト及びその属性情報を保持し、
(a)m個の前記ソース記憶装置それぞれの前記属性情報を参照するステップと、
(b)前記属性情報に基づいてm個の前記ソース記憶装置それぞれの前記処理中のジョブ負荷として負荷値を計算するステップと、
(c)m個の前記ソース記憶装置の負荷値それぞれに前記特定のデータのジョブの負荷値を加えたものをm個の前記ソース記憶装置それぞれの最終負荷値とするステップと、
(d)前記ソース記憶装置の最終負荷値に他の全ての前記ソース記憶装置の負荷値を加えて前記システム全体の全システム負荷値を与えるステップと、
(e)前記(d)のステップをm個の前記ソース記憶装置の最終負荷値について実行して、m個の前記ソース記憶装置それぞれに対応する前記全システム負荷値を与えるステップと、
(f)m個の前記全システム負荷値を対比するステップと、
(g)前記対比の結果に基づき、前記システム全体の負荷が小さくなるようにm個の前記ソース記憶装置からソース記憶装置を選択するステップと、
を前記ターゲット記憶装置に実行させるプログラム。
Priority Applications (6)
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