WO2012161147A1 - バーチャルマシン提供システム - Google Patents

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WO2012161147A1
WO2012161147A1 PCT/JP2012/062889 JP2012062889W WO2012161147A1 WO 2012161147 A1 WO2012161147 A1 WO 2012161147A1 JP 2012062889 W JP2012062889 W JP 2012062889W WO 2012161147 A1 WO2012161147 A1 WO 2012161147A1
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WO
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virtual machine
virtual
clone
user
capacity
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PCT/JP2012/062889
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French (fr)
Inventor
伸 吉村
敏樹 藤原
Original Assignee
インテリジェントウイルパワー株式会社
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Priority to US14/118,926 priority patent/US20140208319A1/en
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Definitions

  • the present invention relates to a virtual machine providing system that provides each user with a virtual machine virtualized on a physical server.
  • There is a virtual server distributed placement method that includes a step of calculating an evaluation value of the virtual server placement and a step of displaying a plurality of virtual server placement candidates according to the calculated evaluation value see Patent Document 1). This virtual server distributed arrangement method can appropriately arrange virtual computers with respect to physical computers, and can minimize the loss of the user department.
  • the virtual server distributed arrangement method disclosed in Patent Document 1 cannot assign a virtual server to each user according to the usage frequency, usage mode, usage method, etc. of the user who uses the virtual server.
  • the virtual server cannot be effectively used without waste by corresponding to the usage frequency, usage mode, usage method, etc. of the virtual server of each user.
  • it is not possible to set different capacities for each virtual server and virtual servers with different capacities cannot be assigned to each user, so it supports the usage frequency, usage mode, usage method, etc. of each user Virtual servers with different capacities cannot be used by those users. Since this virtual server distributed arrangement method cannot confirm the operating status of each virtual server, it cannot grasp the utilization efficiency of the virtual server and cannot determine the necessity of the virtual server.
  • the premise of the present invention for solving the above problems is a virtual machine providing system that provides each user with a virtual machine virtualized on a physical server.
  • the virtual machine providing system has a virtual router virtual means for virtualizing the first to nth virtual routers on at least one physical router, and a first on at least one physical firewall.
  • Virtual firefall virtual means for virtualizing the nth virtual firewall, virtual machine virtual means for virtualizing a plurality of virtual machines on at least one physical server, first to nth virtual routers, and first to nth
  • a global network setting means for setting a global network for individually connecting a virtual firewall, and a private network for setting a private network for connecting the first to n-th virtual firewalls and those virtual machines.
  • setting means there them virtual machine having a virtual machine first assignment means for assigning to each user.
  • the first private network setting means extends a plurality of private networks from each one virtual firewall, and the first to nth virtual firewalls, the virtual machines, Connect.
  • a plurality of virtual machines are connected to each one virtual firewall to form a machine group, and the virtual machine first assigning means includes the first to n-th virtual firewalls.
  • the virtual machine belonging to the machine group having the highest processing efficiency is allocated to the user.
  • the virtual machine providing system stores a global network address first storage unit that stores a global network address set by the global network setting unit for each virtual machine, and a global network address first storage unit.
  • a global network address first output means for outputting a global network address for each virtual machine stored in step (a), and a private network address first storage for storing the address of the private network set by the private network first setting means for each virtual machine.
  • the private network address for each virtual machine stored in the first storage means To include a private network address first output means.
  • the virtual machine providing system has capacity setting means for setting the capacity of the virtual machine virtualized by the virtual machine virtual means for each virtual machine, and the set capacity for each virtual machine.
  • Capacity first storage means and capacity first output means for outputting the capacity of each virtual machine.
  • the virtual machine providing system generates a predetermined IP address for each virtual machine assigned by the virtual machine first assigning unit, and sets the generated IP address to each virtual machine.
  • First setting means is included.
  • the virtual machine providing system includes virtual machine first deleting means for deleting unnecessary virtual machines from the virtual machines assigned by the virtual machine first assigning means.
  • a virtual machine providing system connects a clone virtual means for virtualizing a clone of the same virtual machine as a virtual machine that has already been virtualized, and a private unit that connects the first to nth virtual firewalls and the clone.
  • a private network second setting means for setting a network, a virtual machine second assigning means for assigning clones to each user, and a predetermined IP address for each clone assigned by the virtual machine second assigning means IP address second setting means for individually setting an IP address for each clone.
  • the private network second setting means extends a plurality of private networks from each one virtual firewall, and the first to n-th virtual firewalls and their clones are passed through these private networks. And connect.
  • a plurality of clones are connected to each one virtual firewall to form a clone group, and the virtual machine second allocating means is connected to the first to nth virtual firewalls.
  • the connected clone groups a clone belonging to the clone group having the highest processing efficiency is allocated to the user.
  • the virtual machine providing system stores a global network address second storage unit that stores a global network address for each clone, and a global network for each clone stored by the global network address second storage unit A global network address second output means for outputting an address; a private network address second storage means for storing the address of the private network set by the private network second setting means for each clone; and a private network address second storage means. Private network address second output means for outputting the stored private network address for each clone.
  • the virtual machine providing system has capacity second storage means for storing the capacity of clones virtualized by clone virtual means for each clone, and capacity for outputting the capacity for each clone.
  • capacity second storage means for storing the capacity of clones virtualized by clone virtual means for each clone, and capacity for outputting the capacity for each clone.
  • the virtual machine providing system includes virtual machine second deletion means for deleting unnecessary clones from clones assigned by the virtual machine second assignment means.
  • the virtual machine providing system includes a private network modifying means for adding, changing, or deleting a private network after the fact.
  • the virtual machine providing system includes console function setting means for setting a console function in at least one of the virtual machine and the clone.
  • the capacity of virtual machines and clones is the number of central processing units used in them
  • the virtual machine providing system includes capacity changing means for increasing or decreasing the number of central processing units after the fact.
  • the capacity first and second storage means store the number of central processing units increased or decreased by the capacity changing means for each virtual machine and each clone
  • the capacity first and second output means are capacity changing means.
  • the number of central processing units increased or decreased by is output for each virtual machine and each clone.
  • the capacity of the virtual machine and the clone is their memory size
  • the capacity modifying means increases or decreases the memory size afterwards
  • the capacity first and second storage means modify the capacity.
  • the memory size increased / decreased by the means is stored for each virtual machine and each clone
  • the capacity first and second output means outputs the memory size increased / decreased by the capacity modifying means for each virtual machine and each clone.
  • the capacity of the virtual machine and the clone is the number of hard disks used in them, and the capacity modifying means increases or decreases the number of hard disks after the fact, and the capacity first and second storage means Stores the number of hard disks increased / decreased by the capacity modification means for each virtual machine and each clone, and the capacity first and second output means indicate the number of hard disks increased / decreased by the capacity modification means for each virtual machine and Output for each clone.
  • the capacity of the virtual machine and the clone is the hard disk capacity used in the capacity
  • the capacity changing means increases or decreases the hard disk capacity afterwards
  • the capacity first and second storage means have the capacity.
  • the hard disk capacity increased / decreased by the city modifying means is stored for each virtual machine and each clone, and the first and second output capacity of the hard disk capacity increased / decreased by the capacity modifying means for each virtual machine and each clone. Output.
  • the virtual machine providing system stores the operating status storage means for storing the operating status of the virtual machine and the clone assigned to the user for each virtual machine and for each clone, and for each virtual machine and Operation status output means for outputting the operation status of each clone.
  • the operating status of the virtual machine and the clone is the past or current memory usage rate of each virtual machine and each clone
  • the operating status storage means indicates the memory usage rate of each virtual machine and each clone.
  • the operation status output means outputs the memory usage rate for each virtual machine and each clone.
  • the operation status output means outputs the memory utilization rate in time series.
  • the operating status of the virtual machine and the clone is the utilization rate of the central processing unit of each virtual machine and each clone
  • the operating status storage means is the central processing of each virtual machine and each clone.
  • the device usage rate is stored in time series
  • the operation status output means outputs the central processing unit usage rate for each virtual machine and each clone.
  • the operation status output means outputs the central processing unit utilization rate in time series.
  • the operating status of the virtual machine and the clone is the past or current private network usage rate of each virtual machine and each clone
  • the operating status storage means is the private network usage of each virtual machine and each clone.
  • the rate is stored in time series
  • the operating status output means outputs the private network usage rate for each virtual machine and each clone.
  • the operation status output means outputs the private network utilization rate in time series.
  • the operating status of the virtual machine and the clone is the operating time of each virtual machine and each clone, the last power-on date and time, the last power-off date and time, and the operating status storage means is each virtual machine and The operation time, power ON date / time, and power OFF date / time of each clone are stored, and the operation status output means outputs the operation time, power ON date / time, and power OFF date / time for each virtual machine and each clone.
  • the first to n-th virtual routers virtualized on the physical router, and connected to the first to n-th virtual routers are virtualized on the physical firewall.
  • the virtual machine is It can be effectively utilized without waste in the environment.
  • each user can use the virtual machine to provide various services via the Internet, and can receive various services via the Internet.
  • a virtual machine providing system in which a private network first setting means extends a plurality of private networks from each one virtual firewall and connects the first to n-th virtual firewalls and these virtual machines via these private networks. Users can maintain multiple independent private networks that connect virtual firewalls and virtual machines. In the virtual machine providing system, each user can use a plurality of independent private networks. Therefore, a virtual machine or a group of virtual machines used for different purposes can be created, and a virtual machine used for different purposes. It is possible to promptly respond to requests for provision of multiple private networks that connect groups of virtual machines.
  • a virtual machine providing system that assigns a virtual machine to a user to a user can assign multiple virtual machines from a machine group to the user according to the usage frequency, usage mode, usage method, etc. of the user using the virtual machine. , It is possible to make those users efficiently use a plurality of virtual machines. Since the virtual machine providing system assigns a virtual machine belonging to the machine group having the highest processing efficiency to the user, the processing efficiency of the virtual machine in the system can be improved, and the processing trouble of the virtual machine can be avoided.
  • a global network address first storage means for storing a global network address for each virtual machine, a global network address first output means for outputting a global network address for each virtual machine, and a private network address for each virtual machine
  • a virtual network providing system including a first private network address storage means for storing a private network address and a first private network address output means for outputting a private network address for each virtual machine. Since the address can be confirmed, the global network address and private network to which each virtual machine is connected It is possible to grasp the door network address, it is possible to determine the need of their network and virtual machines.
  • Capacity setting means for setting the capacity of each virtual machine for each virtual machine, capacity first storage means for storing the capacity for each virtual machine, and capacity No. 1 for outputting the capacity for each virtual machine
  • the virtual machine providing system including one output means can set different capacities for each virtual machine, the capacity according to the usage mode, usage frequency, usage method, etc. of the user who uses the virtual machine.
  • Virtual machines with different cities can be freely assigned, and virtual machines with unnecessary performance or virtual machines with inadequate performance are not assigned, and virtual machines with optimal capacity are assigned to those users. Used for It can be. Since the virtual machine provision system can output the capacity of each virtual machine, the capacity of each virtual machine can be confirmed, and the appropriate / inappropriate capacity set for the virtual machine and the virtual machine Necessity can be judged.
  • a virtual machine providing system including IP address first setting means for generating a predetermined IP address for each virtual machine assigned by the virtual machine first assigning means and setting the generated IP address to each virtual machine is provided for each virtual machine. Since predetermined IP addresses are individually set for the virtual machine, the virtual machine connects to the Internet using these IP addresses, and each user can receive various services provided via the Internet.
  • the virtual machine providing system can access each virtual machine from the Internet side using these IP addresses, and can use the virtual machine assigned to each user for providing various services via the Internet. it can.
  • a virtual machine providing system including a virtual machine first deletion unit that deletes an unnecessary virtual machine from virtual machines allocated by a virtual machine first allocation unit is free of virtual machines that are no longer needed among the virtual machines. Since the virtual machine can be deleted, waste of the virtual machine can be eliminated in consideration of the use frequency, use mode, use method, and the like of the virtual machine, and the virtual machine can be effectively used in the system without waste.
  • a clone virtual means for virtualizing a clone of the same virtual machine as a virtual machine that has already been virtualized a private network second setting means for setting a private network for connecting the first to n-th virtual firewalls and the clone, and each clone Virtual machine second assigning means to be assigned to the user, and a second IP address setting for generating a predetermined IP address for each clone assigned by the virtual machine second assigning means and individually setting the generated IP address for each clone Since the virtual machine providing system including the means can freely clone a clone (replication) having the same function as an existing virtual machine, a plurality of virtual machines having the same function can be quickly created.
  • the virtual machine providing system individually sets a predetermined IP address for a virtual machine clone, the clone uses the IP address to connect to the Internet, and various services provided to each user via the Internet are provided. Can receive.
  • the virtual machine providing system can access the clone of the virtual machine from the Internet side using these IP addresses, and can use the clone of the virtual machine for providing various services via the Internet.
  • a virtual machine providing system in which a second private network setting unit extends a plurality of private networks from each virtual firewall and connects the first to nth virtual firewalls and the clones via the private networks.
  • a second private network setting unit extends a plurality of private networks from each virtual firewall and connects the first to nth virtual firewalls and the clones via the private networks.
  • users can maintain separate private networks that connect virtual firewalls and virtual machines, and each user can use multiple independent private networks.
  • a clone or a group of clones to be used can be created, and requests for providing a plurality of private networks that connect clones or groups of clones to be used for different purposes can be quickly responded.
  • the virtual machine providing system that assigns clones to users can assign multiple clones from a clone group to users according to the usage frequency, usage mode, usage method, etc. of the clone users. Can be used efficiently by those users. Since the virtual machine providing system assigns the clone belonging to the clone group having the highest processing efficiency to the user, it is possible to improve the processing efficiency of the clone in the system and avoid the trouble of the processing of the clone.
  • Global network address second storage means for storing a global network address for each clone, global network address second output means for outputting a global network address for each clone, and a private network for storing a private network address for each clone
  • a virtual machine providing system including an address second storage means and a private network address second output means for outputting a private network address for each clone can confirm a global network address and a private network address for each clone. From the global network address and private network address to which each clone is connected. It is possible to determine the need of Ttowaku or clone.
  • a virtual machine providing system including capacity second storage means for storing the capacity of clones virtualized by clone virtual means for each clone, and capacity second output means for outputting capacity for each clone, Since the capacity for each clone can be output, the capacity of each clone can be confirmed, and the appropriateness / incorrectness of the capacity set for the clone and the necessity of the clone can be determined.
  • the virtual machine providing system including the virtual machine second deletion unit that deletes unnecessary clones from the clones allocated by the virtual machine second allocation unit can freely delete unnecessary clones among the clones. Therefore, it is possible to eliminate the waste of the clone while considering the use frequency, use mode, and use method of the clone, and the clone can be effectively used without waste in the system.
  • a virtual machine provision system that includes a private network modification means that adds, changes, or deletes a private network after the fact can add a new private network freely, so it can respond quickly to requests for using the new private network in the system. can do. Since the virtual machine provision system can change the private network freely, it can quickly respond to the private network change request in the system, and create a virtual machine or clone connected by the changed private network Can do. Since the virtual machine providing system can delete private networks freely, unnecessary private networks can be deleted while considering the usage frequency, usage mode, usage method, etc. of virtual machine clones. It is possible to promptly respond to the deletion request.
  • a virtual machine providing system including a console function setting means for setting a console function in at least one of a virtual machine and a clone can realize a virtual console function in each virtual machine and each clone via a private network.
  • Other machines connected to each virtual machine and each clone can be used as a console.
  • the capacity of virtual machines and clones is the number of central processing units used in them, including capacity modifying means for increasing or decreasing the number of central processing apparatuses after the fact, and the capacity where the capacity first and second storage means are increased or decreased
  • a virtual machine providing system for storing the number of processing devices for each virtual machine and each clone, and outputting the number of central processing devices whose capacity first and second output means increase or decrease for each virtual machine and each clone Can assign virtual machines and clones with different numbers of central processing units according to the usage frequency, usage mode, usage method, etc. of each user's virtual machine and clone, and has a function unnecessary for the user And clones are not assigned Shin and clones can be without waste effectively utilized in an optimum environment to their users.
  • the virtual machine providing system can increase or decrease the number of central processing units for virtual machines and clones after the fact, the performance of virtual machines and clones can be improved according to the usage frequency, usage mode, usage method, etc. Performance can be reduced and users can use virtual machines and clones that meet their needs.
  • the virtual machine provision system can confirm the number of central processing units that have been set or the number of central processing units that have been increased or decreased for each virtual machine and each clone. ⁇ I can judge inappropriateness.
  • the capacity of the virtual machine and the clone is their memory size
  • the capacity modification means increases or decreases the memory size after the fact
  • the virtual machine providing system that outputs the memory size, which is stored for each capacity and increased or decreased by the capacity first and second output means, for each virtual machine and each clone is the frequency and usage of each user's virtual machine and clone.
  • Virtual machines and clones with different memory sizes can be assigned according to the mode, usage method, etc. Virtual machines and clones having functions unnecessary for the user are not assigned, and virtual machines and clones are assigned to those users. Optimum ring In can be effectively utilized without waste.
  • the virtual machine provision system can increase or decrease the memory size of the virtual machine or clone after the fact, it can increase or decrease the performance of the virtual machine or clone according to the usage frequency, usage mode, usage method, etc. of the virtual machine or clone. You can do this and let users use virtual machines and clones that meet their needs.
  • the virtual machine provision system can confirm the set memory size and the increased or decreased memory size for each virtual machine and each clone, and can determine whether the memory size of the virtual machine or clone is appropriate or inappropriate. .
  • the capacity of the virtual machine and clone is the number of hard disks used in them, the capacity modification means increases or decreases the number of hard disks afterwards, and the number of hard disks whose capacity first and second storage means increase or decrease for each virtual
  • a virtual machine providing system for storing for each machine and each clone and outputting the number of hard disks whose capacity has been increased or decreased by the first and second output means for each virtual machine and each clone.
  • Virtual machines and clones with different numbers of hard disks can be allocated according to the usage frequency, usage mode, usage method, etc. of clones, and virtual machines and clones having functions unnecessary for the user are not allocated.
  • the Rumashin and clone can be used without waste effectively in an optimal environment to their users.
  • the virtual machine provision system can increase or decrease the number of hard disks for virtual machines or clones after the fact, the performance of virtual machines or clones can be increased or decreased according to the usage frequency, usage mode, usage method, etc. And allow users to use virtual machines and clones that meet their needs.
  • the virtual machine provision system can check the number of hard disks that have been set or the number of hard disks that have been increased or decreased for each virtual machine or each clone, and determine whether the number of hard disks for virtual machines or clones is appropriate or inappropriate. be able to.
  • the capacity of the virtual machine and the clone is the hard disk capacity used in the capacity, the capacity changing means increases or decreases the hard disk capacity after the fact, and the capacity of the hard disk capacity increased or decreased by the capacity first and second storage means for each virtual machine and A virtual machine providing system for storing each hard disk capacity and outputting the capacity of the hard disk increased or decreased by the capacity first and second output means for each virtual machine and each clone.
  • Virtual machines and clones with different hard disk capacities can be allocated according to the usage mode, usage method, etc., and virtual machines and clones having functions unnecessary for the user are not allocated.
  • the Rumashin and clone can be used without waste effectively in an optimal environment to their users.
  • the virtual machine provision system can increase or decrease the hard disk capacity of the virtual machine or clone after the fact, it can increase or decrease the performance of the virtual machine or clone according to the usage frequency, usage mode, usage method, etc. of the virtual machine or clone. You can do this and let users use virtual machines and clones that meet their needs.
  • the virtual machine provision system can check the set hard disk capacity and the increased or decreased hard disk capacity for each virtual machine and each clone, and can determine whether the hard disk capacity of the virtual machine or clone is appropriate or inappropriate. .
  • Operation status storage means for storing the operation status of virtual machines and clones assigned to users for each virtual machine and each clone, and operation status output means for outputting the operation status for each virtual machine and each clone
  • Including the virtual machine providing system can check the operating status of virtual machines and clones individually, so that the operating status of each virtual machine and clone can be grasped, and the performance of virtual machines and clones can be increased or decreased. Can be accurately determined, and addition or deletion of virtual machines or clones can be accurately determined.
  • the operating status of the virtual machine and clone is the past or current memory usage rate of each virtual machine and each clone
  • the operating status storage means stores the memory usage rate of each virtual machine and each clone in time series, and outputs the operating status Since the virtual machine providing system that outputs the memory usage rate for each virtual machine and each clone can check the memory usage rate of each virtual machine or clone individually, the memory usage of each virtual machine or each clone The rate can be grasped, and it is possible to accurately determine the maintenance and increase / decrease of the memory of the virtual machine or clone, and it is possible to accurately determine the addition or deletion of the virtual machine or clone.
  • the virtual machine providing system that outputs the memory usage rate in time series by the operation status output means can check the memory usage rate from the past to the present in time series, so the memory usage rate of each virtual machine and each clone It is possible to grasp monthly, daily, and hourly, to accurately determine the memory maintenance and increase / decrease of memory of virtual machines and clones, and to accurately determine the addition and deletion of virtual machines and clones. Can do.
  • the operating status of the virtual machine and clone is the past or current central processing unit usage rate of each virtual machine and each clone, and the operating status storage means stores the central processing unit usage rate of each virtual machine and each clone in time series.
  • the virtual machine providing system in which the operation status output means outputs the central processing unit usage rate for each virtual machine and each clone can individually check the central processing unit usage rate of virtual machines and clones. It is possible to grasp the central processing unit usage rate of virtual machines and clones, to accurately determine the memory maintenance and memory increase / decrease of virtual machines and clones, and to accurately add and delete virtual machines and clones. Can be judged.
  • the virtual machine provision system in which the operation status output means outputs the central processing unit usage rate in time series can grasp the central processing unit usage rate of each virtual machine and each clone on a monthly, daily and hourly basis. It is possible to accurately determine the maintenance of the central processing unit for machines and clones and the increase or decrease of the central processing unit, and it is possible to accurately determine the addition or deletion of virtual machines or clones.
  • the operating status of the virtual machine and clone is the past or current private network usage rate of each virtual machine and each clone
  • the operating status storage means stores the private network usage rate of each virtual machine and each clone in time series and operates
  • the virtual machine providing system in which the status output means outputs the private network usage rate for each virtual machine and each clone, can check the private network usage rate of each virtual machine or clone individually.
  • the private network usage rate of the clone can be grasped, and it is possible to accurately determine the maintenance of the private network and the addition, change and deletion of the private network. Additional virtual machine and clone or delete leading to Ttowaku can be accurately determined.
  • the virtual machine provision system in which the operation status output means outputs the private network usage rate in time series can grasp the private network usage rate of each virtual machine and each clone on a monthly, daily, and hourly basis. Maintenance and addition / change / deletion of private networks can be determined accurately, and addition / deletion of virtual machines and clones connected to the private network can be determined accurately.
  • the operating status of each virtual machine and clone is the operating time of each virtual machine and each clone, the last power-on date / time, and the last power-off date / time, and the operating status storage means stores the operating time, power-on date / time, and power-off date / time. Since the virtual machine providing system in which the operating status output means outputs the operating time, the power ON date / time, and the power OFF date / time, the operating time and ON / OFF date / time of the virtual machine or clone can be individually confirmed.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a configuration of a virtual machine providing system shown as an example.
  • the figure which shows an example of a clone creation screen The figure which shows an example of a network list screen. The figure which shows an example of a network detail screen. The figure which shows an example of a network addition screen. The figure which shows an example of a network change screen. The figure which shows an example of a network deletion screen. The figure which shows an example of an event log display screen. The figure which shows an example of the event log display screen classified by user. The figure which shows an example of an operating condition display screen. The figure which shows an example of the operation status display screen classified by machine. The figure which shows an example of the memory utilization rate time series display screen classified by machine. The figure which shows an example of the CPU utilization rate time series display screen according to machine.
  • the figure which shows an example of a private network utilization rate time series display screen The figure which shows an example of a login screen.
  • the figure which shows an example of a user initial screen The figure which shows an example of a user virtual machine list screen.
  • the system 10 is installed in a data center of a management company that manages the system 10 and provides virtual machines 16 1 to 16 n virtualized on a physical server 13 described later to each user (user).
  • a virtual machine providing system 10 shown in FIG. 1 includes hardware that physically exists (actually exists) and virtual hardware.
  • the physical hardware is formed by one physical security router 11, one physical firewall 12, and one physical server 13.
  • one physical server 13 is connected to one physical firewall 12.
  • Virtualized hardware includes first to n-th virtual routers 14 1 to 14 n (first to n-th virtual routers) virtualized on one physical security router 11 and one physical firewall 12.
  • Virtual server ).
  • the physical security router 11 and the physical firewall 12 are connected via a global network.
  • the physical firewall 12 and the physical server 13 are connected via a private network.
  • the first to n-th virtual firewalls 15 1 to 15 n are individually connected to the first to n-th virtual routers 14 1 to 14 n via the global networks 17 1 to 17 n .
  • one private network 18 1 to 18 n extends from each of the first to n-th virtual firewalls 15 1 to 15 n and the first to n-th virtual firewalls 15 1 to 18 n are extended by the private networks 18 1 to 18 n .
  • the virtual firewalls 15 1 to 15 n and the virtual machines 16 1 to 16 n are individually connected.
  • a plurality of virtual machines are connected to each one virtual firewall to form a machine group (including clone groups).
  • Each user can use the virtual machines 16 1 to 16 n provided by the system 10 via the user servers 19 1 to 19 n owned by the user.
  • the user can use the user server 19 1 ⁇ 19 n log in to the system 10 from the Internet 20, to set up a virtual machine 16 1 ⁇ 16 n by itself to use.
  • the user can use the virtual machines 16 1 to 16 n to provide various services via the Internet 20 and receive various services via the Internet 20.
  • the physical firewall 12, the physical server 13, and the user servers 19 1 to 19 n are computers including a central processing unit (CPU or MPU) and a storage device (memory), and have a large-capacity hard disk built therein. Input devices and a display 23 are mounted on the user servers 19 1 to 19 n .
  • the physical server 13 and user servers 19 1 to 19 n have a DNS server function for setting a correspondence between a host name and an IP address assigned to the host name, a Web server function necessary for publishing a home page, other computers, A database server function that accepts requests from other servers and provides a function to read and write various information, a mail server function for sending and receiving e-mails, and storing all data such as created texts and images It has various server functions such as a document server function that enables search.
  • the physical server 13 and the user servers 19 1 to 19 n can be connected to the Internet 20, and by using the Internet 20, it is possible to access and log in to an unspecified number of other servers (computers).
  • the physical server 13 and the user servers 19 1 to 19 n can provide various information (various services) via the Internet 20 and can receive various information (various services) via the Internet 20.
  • Each of the virtual machines 16 1 to 16 n is a computer including a central processing unit (CPU or MPU), a storage device (memory), and a hard disk, like the physical server 13, and has a DNS server function, a Web server function, and a database. It has various server functions such as a server function, a mail server function, and a document server function. Note that these virtual machines 16 1 to 16 n are logical computers that operate by an independent operating system (OS). The virtual machines 16 1 to 16 n can be connected to the Internet 20 and can access and log in to an unspecified number of other servers (computers) by using the Internet 20. Each of the virtual machines 16 1 to 16 n can provide various information (various services) via the Internet 20 and can receive various information (various services) via the Internet 20.
  • OS independent operating system
  • one or several of the virtual machines 16 1 to 16 n are used as the management machine 21 (management virtual machine).
  • An input device such as a keyboard and a mouse and an output device such as a display 22 and a printer (not shown) are connected to the management machine 21 via an interface.
  • the virtual machines 16 1 to 16 n are not used as the management machine 21, but a physical management server (management computer) that physically exists is connected to the physical firewall 12 via an interface, and the physical management server The server can also be used as the management machine 21.
  • the management machine 21 is operated by the administrator of the system 10 to monitor various means executed by the system 10 and monitor the virtual machines 16 1 to 16 n provided to each user.
  • the virtual machines 16 1 to 16 n and the hard disks of the user servers 19 1 to 19 n have login IDs and passwords, user numbers corresponding to the login IDs and passwords, user names (corporate names (including representative names) ), Personal name), department, department, post, address (corporate address, personal address), telephone number, FAX number, mail address, and other user data.
  • the management machine 21 manages a login ID and password, a management company number corresponding to the login ID and password, a management corporation name (including a representative name), a corporate address, a telephone number, a FAX number, a mail address, and the like. Stores business data.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram of a configuration of the virtual machine providing system 10 shown as another example.
  • FIG. 2 shows a case where the management company adds a physical server 13 to the data center.
  • physical hardware is formed by one physical security router 11, one physical firewall 12, and a plurality of physical servers 13 1 to 13 n. ing.
  • a plurality of physical servers 13 1 to 13 n are connected to one physical firewall 12.
  • the virtualized hardware includes first to nth virtual routers 14 1 to 14 n virtualized on one physical security router 11 and first to nth virtual routers virtualized on one physical firewall 12.
  • the virtual firewall 15 1 to 15 n and a plurality of virtual machines 16 1 to 16 n virtualized on the plurality of physical servers 13 1 to 13 n are formed.
  • the physical security router 11 and the physical firewall 12 are connected via a global network.
  • the physical firewall 12 and these physical servers 13 1 to 13 n are connected via a private network.
  • the first to n-th virtual firewalls 15 1 to 15 n virtualized on the physical firewall 12 are virtualized on the physical security router 11 via the global networks 17 1 to 17 n .
  • the first to nth virtual routers 14 1 to 14 n are individually connected.
  • a plurality (two or more) of private networks 18 1 to 18 n extend from the first to n-th virtual firewalls, and these physical servers 15 1 to 15 n , and these private networks 18 1 to 18 n.
  • first to n virtual firewalls 15 1 to 15 n and the virtual machines 16 1 to 16 n are connected by n.
  • a plurality of virtual machines are connected to each one virtual firewall to form a machine group (including clone groups).
  • the physical security router 11, the physical firewall 12, the physical servers 13 1 to 13 n , the virtual machines 16 1 to 16 n , and the user servers 19 1 to 19 n are the same as those of the system 10 in FIG.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram of a configuration of the virtual machine providing system 10 shown as another example.
  • FIG. 3 shows a case where the management company adds a physical security router 11, a physical firewall 12, and a physical server 13 to the data center.
  • physically existing hardware includes a plurality of physical security routers 11 1 to 11 n and a plurality of physical fire routers corresponding to the physical security routers 11 1 to 11 n.
  • the nodes 12 1 to 12 n and a plurality of physical servers 13 1 to 13 n corresponding to the physical fire falls 12 1 to 12 n are formed.
  • one physical server 13 1 to 13 n is connected to each one of the physical firewalls 12 1 to 12 n .
  • Virtual hardware they first to the n-th virtual routers 14 1 to 14 n which is virtual in the physical security router 11 1 on 11 n, it is virtual in their respective physical firewalls 12 1 to the 12 n
  • the first to n-th virtual firewalls 15 1 to 15 n and a plurality of virtual machines 16 1 to 16 n virtualized on the physical servers 13 1 to 13 n are formed.
  • the physical security routers 11 1 to 11 n and the physical firewalls 12 1 to 12 n are connected via a global network.
  • the physical firewalls 12 1 to 12 n and the physical servers 13 1 to 13 n are connected via a private network.
  • the first to n-th virtual firewalls 15 1 to 15 n virtualized on the physical firewalls 12 1 to 12 n are connected to the physical security routers via the global networks 17 1 to 17 n.
  • the first to nth virtual routers 14 1 to 14 n virtualized on 11 1 to 11 n are individually connected.
  • one private network 18 1 to 18 n is extended from each of the first to n-th virtual firewalls 15 1 to 15 n , and the first to n-th virtual firewalls 15 1 to 18 n are extended by the private networks 18 1 to 18 n .
  • the virtual firewalls 15 1 to 15 n and the virtual machines 16 1 to 16 n are individually connected.
  • a plurality of virtual machines are connected to each one virtual firewall to form a machine group (including clone groups).
  • the physical security routers 11 1 to 11 n , physical firewalls 12 1 to 12 n , physical servers 13 1 to 13 n , virtual machines 16 1 to 16 n , and user servers 19 1 to 19 n are those of the system 10 in FIG. Is the same.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram of the configuration of the virtual machine providing system 10 shown as another example.
  • FIG. 4 shows a case where the management company adds a physical security router 11, a physical firewall 12, and a physical server 13 to the data center.
  • physically existing hardware includes a plurality of physical security routers 11 1 to 11 n and a plurality of physical fire routers corresponding to the physical security routers 11 1 to 11 n.
  • the nodes 12 1 to 12 n and a plurality of physical servers 13 1 to 13 n corresponding to the physical fire falls 12 1 to 12 n are formed.
  • a plurality of physical servers 13 1 to 13 n are connected to each one of the physical firewalls 12 1 to 12 n .
  • Virtual hardware they first to the n-th virtual routers 14 1 to 14 n which is virtual in the physical security router 11 1 on 11 n, it is virtual in their respective physical firewalls 12 1 to the 12 n
  • the first to n-th virtual firewalls 15 1 to 15 n and a plurality of virtual machines 16 1 to 16 n virtualized on the respective physical servers 13 1 to 13 n are formed.
  • the physical security routers 11 1 to 11 n and the physical firewalls 12 1 to 12 n are connected via a global network.
  • the physical firewalls 12 1 to 12 n and the physical servers 13 1 to 13 n are connected via a private network.
  • the first to nth virtual firewalls 15 1 to 15 n virtualized on the physical firewalls 12 1 to 12 n are connected to the physical security routers 11 via the global networks 17 1 to 17 n.
  • the first to nth virtual routers 14 1 to 14 n virtualized on 1 to 11 n are individually connected.
  • a plurality (two or more) of private networks 18 1 to 18 n extend from the first to n-th virtual firewalls 12 1 to 12 n , and the first to n-th virtual firewalls 12 1 to 12 n are connected by the private networks 18 1 to 18 n .
  • the 1st to n-th virtual firewalls 15 1 to 15 n and the virtual machines 16 1 to 16 n are connected.
  • a plurality of virtual machines are connected to each one virtual firewall to form a machine group (including clone groups).
  • the physical security routers 11 1 to 11 n , physical firewalls 12 1 to 12 n , physical servers 13 1 to 13 n , virtual machines 16 1 to 16 n , and user servers 19 1 to 19 n are those of the system 10 in FIG. Is the same.
  • the virtual machine providing system 10 starts an application stored in the memory based on control by the operating system (OS), and executes the following units according to the application.
  • System 10 performs a virtual router virtual device for virtualizing the first to n-th virtual routers 14 1 to 14 n to the physical router 11 and 11 1 on 11 n, the physical firewalls 12, 12 1 on 12 n Virtual fire fall virtual means for virtualizing the 1st to n-th virtual firewalls 15 1 to 15 n are executed.
  • System 10 includes physical servers 13, 13 1 ⁇ 13 executes the virtual machine virtual device for virtualizing the plurality of virtual machines 16 1 to 16 n on n, first through the n-th virtual routers 14 1 to 14 n first and to the n-th virtual firewalls 15 1 to 15 n to set the global network 17 1 17 n which individually connected to the first to n-th virtual routers 14 1 to 14 n via the global network 17 1 to 17 n And global network setting means for connecting the first to n-th virtual firewalls 15 1 to 15 n .
  • System for providing virtual machines 10 sets the private network 18 1 to 18 n for connecting the first through the n-th virtual firewalls 15 1 to 15 n and their virtual machines 16 1 to 16 n, the private network 18 1-18 run the first to n virtual firewalls 15 1 to 15 n and the private network first setting means to which they connect the virtual machines 16 1 to 16 n via the n, each utilizing their virtual machines 16 1 to 16 n
  • the virtual machine first assigning means to assign to the person is executed. Further, a predetermined IP address is generated for each of the virtual machines 16 1 to 16 n assigned by the virtual machine first assigning unit, and the generated IP address is set in each of the virtual machines 16 1 to 16 n. Execute means.
  • First virtual machine assigning means assigns the virtual machines 16 1 to 16 n that most processing efficiency belongs to higher machine group of the machine groups connected to the first to n virtual firewalls 15 1 to 15 n to the user.
  • the virtual machine providing system 10 executes global network address first storage means for storing the addresses of the global networks 17 1 to 17 n set by the global network setting means for each of the virtual machines 16 1 to 16 n , and performs global network addresses.
  • a global network address first output means for outputting a global network address for each virtual machine stored by the first storage means is executed.
  • the system 10 executes private network address first storage means for storing the addresses of the private networks 18 1 to 18 n set by the private network first setting means for each of the virtual machines 16 1 to 16 n, and stores the private network address.
  • the private network address first output means for outputting the private network address for each of the virtual machines 16 1 to 16 n stored by the means is executed.
  • System for providing virtual machines 10 are already running clone virtual means for virtual virtual machines 16 1 to 16 n clones (duplicate) having the same function as the virtual machines 16 1 to 16 n as a virtualization, first to n set the private network 18 1 to 18 n for connecting the virtual firewalls 15 1 - 15 n and the virtual machines 16 1 to 16 n clones, first to n-th virtual fire via the private network 18 1 to 18 n
  • the private network second setting means for connecting the fall 15 1 to 15 n and the clone is executed.
  • the system 10 executes virtual machine second assigning means for assigning these clones to each user, generates a predetermined IP address for each clone assigned by the virtual machine second assigning means, and assigns the generated IP address to each clone.
  • IP address second setting means for individually setting the IP address is executed.
  • a private network second setting means by extending a plurality of private networks 18 1 to 18 n from the one virtual firewalls 15 1 ⁇ 15 n, their private networks 18 1 to 18 n may be connected first to the n-th virtual firewalls 15 1 to 15 n and their clones through.
  • the second virtual machine assigning means assigns to the user a clone belonging to the clone group having the highest processing efficiency among the clone groups connected to the first to n-th virtual firewalls 15 1 to 15 n .
  • the virtual machine providing system 10 executes a global network address second storage unit that stores a global network address for each clone, and outputs a global network address for each clone stored by the global network address second storage unit.
  • the network address second output means is executed.
  • the system 10 executes private network address second storage means for storing the addresses of the private networks 18 1 to 18 n set by the private network second setting means for each clone, and stores them by the private network address second storage means
  • a private network address second output means for outputting a private network address for each clone is executed.
  • Execute global network modification means to add, change, or delete The global network address first storage means stores the added and changed addresses of the global networks 17 1 to 17 n for each virtual machine 16 1 to 16 n , and the global network address second storage means adds and changes them.
  • the addresses of the global networks 17 1 to 17 n are stored for each clone.
  • the global network address first output means outputs the added or changed global network address for each of the virtual machines 16 1 to 16 n
  • the global network address second output means outputs the added or changed global network address. Is output for each clone.
  • the private network address first storage means stores the addresses of the added and changed private networks 17 1 to 17 n for each virtual machine 16 1 to 16 n
  • the private network address second storage means adds and changes them.
  • the addresses of the private networks 17 1 to 17 n are stored for each clone.
  • the private network address first output means outputs the added or changed private network address for each virtual machine 16 1 to 16 n
  • the private network address second output means outputs the added or changed private network address for each virtual machine 16 1 to 16 n. Output for each clone.
  • the virtual machine providing system 10 executes capacity setting means for setting the capacity of the virtual machines 16 1 to 16 n virtualized by the virtual machine virtual means for each virtual machine 16 1 to 16 n, and sets the set capacity. and it executes a capacity first storage means for storing the respective virtual machines 16 1 to each 16 n, to perform a capacity first output means for outputting the capacity for each virtual machine 16 1 per 16 n.
  • the system 10 executes capacity second storage means for storing the capacity of the clones virtualized by the clone virtual means for each clone, and executes capacity second output means for outputting the capacity for each clone.
  • OS operating system used
  • the virtual machine providing system 10 executes capacity modifying means for modifying the capacity of the virtual machines 16 1 to 16 n and the clones after the fact (after the initial setting of the capacity).
  • the capacity first storage means stores the capacity of the modified virtual machines 16 1 to 16 n for each virtual machine 16 1 to 16 n
  • the capacity second storage means stores the capacity of the modified clone for each virtual machine 16 1 to 16 n.
  • the capacity first output means outputs the modified capacities of the virtual machines 16 1 to 16 n in each virtual machine 16 1 per 16 n, the capacity second output means, the clones modified capacity of each Output for each clone.
  • Modifications Capacity of the virtual machines 16 1 ⁇ 16 n or the clones when increasing or decreasing the number of the central processing unit of the virtual machines 16 1 ⁇ 16 n or the clones after the fact, the virtual machine 16 1 ⁇ 16 n or the clones memory
  • the operating system to be used The system may change.
  • the virtual machine providing system 10 executes virtual machine first deletion means for deleting unnecessary virtual machines 16 1 to 16 n from the virtual machines 16 1 to 16 n assigned by the virtual machine first assignment means, and executes the virtual machine Virtual machine second deletion means for deleting unnecessary clones from the clones assigned by the second assignment means is executed.
  • the system executes console function setting means for setting a console function in at least one of the virtual machine and the clone.
  • System for providing virtual machines 10 executes an operation status storage means for storing the operation status of each virtual machine 16 1 to 16 n and the clones assigned to the user in the virtual machines 16 1 to each 16 n and each clone
  • the operation status output means for outputting the operation status of each virtual machine 16 1 to 16 n and each clone for each virtual machine 16 1 to 16 n and each clone is executed.
  • the operating status storage means stores the memory utilization rates of the virtual machines 16 1 to 16 n and the clones in time series.
  • the operational status output unit and outputs the respective virtual machines 16 1 to 16 n and the clones of the memory utilization respective virtual machines 16 1 to each 16 n and each clone, 16 1 to 16 n and the each virtual machine Outputs the memory usage rate of clones in time series.
  • the operating status of the virtual machines 16 1 ⁇ 16 n and clones there is a respective virtual machines 16 1 ⁇ 16 n and past or current CPU of each clone (including MPU) Utilization (central processing unit utilization).
  • the operating status storage means stores the CPU usage rate of each virtual machine 16 1 to 16 n and each clone in time series.
  • the operational status output unit and outputs the respective virtual machines 16 1 to 16 n and the clones CPU utilization respective virtual machines 16 1 to each 16 n and each clone, 16 1 to 16 n and the each virtual machine
  • the CPU usage rate of the clone is output in time series.
  • the operating status of the virtual machines 16 1 ⁇ 16 n and the clones there is a past or current private network utilization of each virtual machine 16 1 ⁇ 16 n and each clone.
  • the operation status storage unit stores the private network utilization rates of the virtual machines 16 1 to 16 n and the clones in time series.
  • the operational status output means outputs the private network use rates of the virtual machines 16 1 to 16 n and each clone on each virtual machine 16 1 per 16 n and per each clone, 16 1 to 16 n and the virtual machines Output the private network usage rate of each clone in time series.
  • the power of each virtual machine 16 1 ⁇ 16 n and the operation time of each clone, power ON date and time of each virtual machine 16 1 ⁇ 16 n and each clone, each virtual machine 16 1 ⁇ 16 n and each clone Stores the OFF date and time.
  • the power of each virtual machine 16 1 ⁇ 16 n and the operation time of each clone In the operating status output means, the power of each virtual machine 16 1 ⁇ 16 n and the operation time of each clone, power ON date and time of each virtual machine 16 1 ⁇ 16 n and each clone, each virtual machine 16 1 ⁇ 16 n and each clone Output OFF date and time.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a login screen displayed on the display 22 of the management machine 21
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of an initial screen displayed on the display 22 of the management machine 21
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a new user registration screen displayed on the display 22 of the management machine 21
  • FIG. 8 is an example of a registered user information list screen displayed on the display 22 of the management machine 21.
  • the user When a user newly desires to use the virtual machines 16 1 to 16 n provided by the system 10, the user first contacts the data center of the management company that manages the system 10.
  • the user conveys user information such as a user name, a representative name, a telephone number, a FAX number, a postal code, an address, and an e-mail address to the person in charge.
  • the person in charge of the data center who received the notification asks the number of the global networks 17 1 to 17 n and the number of the private networks 18 1 to 18 n that the user desires to use, and registers a new user in the management machine 21. .
  • a login screen shown in FIG. 5 is displayed on the display 22 of the management machine 21.
  • An administrator ID input area 5a, a password input area 5b, and a login button 5c are displayed on the login screen in FIG.
  • the management company person in charge inputs the administrator ID in the administrator ID input area 5a, inputs the password in the password input area 5b, and then clicks the login button 5c.
  • the initial screen shown in FIG. 6 is displayed on the display 22 of the management machine 21.
  • a new user registration button 6a, a registered user information list button 6b, a network list button 6c, an event list button 6d, and a logout button 6e are displayed on the initial screen of FIG.
  • the management company person in charge clicks the new user registration button 6a when performing new user registration.
  • the management machine 21 displays a new user registration screen shown in FIG.
  • a plurality of first to n-th virtual routers 14 1 to 14 n are virtualized on the physical routers 11, 11 1 to 11 n (virtual router virtual means), and physical firewalls 12, 12 1 to 12 are used.
  • a plurality of first to n-th virtual firewalls 15 1 to 15 n are virtualized on n (virtual fire-fall virtual means).
  • the new user registration screen of FIG. 7 includes a user name input area 7a, accommodation cluster display area 7b, representative input area 7c, password input area 7d, telephone number input area 7e, FAX number input area 7f, and postal code input area 7g.
  • the address input area 7h, the mail address input area 7i, and the scheduled opening date display area 7j are displayed, and the execute button 7k, clear button 7l, and cancel button 7m are displayed.
  • the accommodation cluster display area 7b automatically set accommodation clusters (clusters with the smallest number of virtual machines) are displayed.
  • the scheduled opening date display area 7j the virtual machine usable date of the user who has performed user registration is displayed.
  • the management machine 21 When the management company (person in charge) inputs necessary data (information) in each input area of the new user registration screen in FIG. 7 and clicks the execution button 7k, the management machine 21 sets a user identifier for identifying the user. At the same time, a user number and a user ID are generated, and the user identifier, data input in each input area, and data displayed in each display area (including registration date or latest edit date, user NO, user ID) Are stored in the hard disk in a state of being associated with each other. When the management machine 21 stores them, the management machine 21 transmits an email displaying the user password and user ID used by the user to the user servers 19 1 to 19 n of the user, and again displays the initial screen of FIG. indicate.
  • the management company registers a plurality of users in the system 10 by new user registration.
  • the registered user information list screen of FIG. 8 includes a cluster display area 8a in which accommodated clusters are displayed, a user name display area 8b in which user names are displayed, a virtual machine number display area 8c in which the number of virtual machines is displayed, a global A global address display area 8d displaying a network address, a registration date display area 8e displaying a registration date and time, a last editing date display area 8f displaying a last edit date, a user NO display area 8g displaying a user NO, A user password display area 8h displaying the user password and a user ID display area 8i displaying the user ID are displayed.
  • a user information edit button 8j a network information setting button 8k, a virtual machine setting button 8l, a virtual machine list button 8m, an event log list button 8n, an operation status display button 8o, and a close button 8p are displayed. If the close button 8p is clicked, it will return to the initial screen of FIG.
  • the management business operator selects user information from among the user names displayed in the user name display area 8b of the registered user information list screen of FIG. After the user name to be modified is reversed, the user information edit button 8j is clicked.
  • the management machine 21 displays a user information editing screen on the display 22 (not shown).
  • the user information editing screen is the same screen as the new user registration screen of FIG. 7, and each registered user's data is displayed in each display area.
  • the management company modifies the data displayed in each area and then clicks the execution button.
  • the management machine 21 stores the user identifier and the data (including the latest editing date and time and the user NO) displayed in each display area in association with each other. When storing them, the management machine 21 displays the registered user information list screen of FIG. 8 on the display 22 again.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the network information setting screen displayed on the display 22 of the management machine 21.
  • the management company When setting the network information of the registered user, the management company reverses the user name for setting the network information among the user names displayed in the user name display area 8b of the registered user information list screen in FIG. After that, the network information setting button 8k is clicked.
  • the management machine 21 displays the network information setting screen shown in FIG.
  • a user name display area 9a displaying a user name
  • a user NO display area 9b displaying a user NO
  • a global network input area displaying a user NO
  • a global network input area displaying a user NO
  • a global network input area displaying a user NO
  • a global network input area displaying a user NO
  • a global network input area displaying a user NO
  • a global network input area displaying a user NO
  • a global network input area displaying a user NO
  • a global network input area displaying a user NO
  • a global network input area displaying a user NO
  • a global network input area displaying a user NO
  • a global network input area displaying a user NO
  • a global network input area displaying a user NO
  • a global network input area displaying a user NO
  • a global network input area displaying a user NO
  • a global network input area displaying a user NO
  • a global network input area displaying a user NO
  • the private networks 18 1 to 18 n as desired by the user are set. Specifically, the private network address is input to the private network address input area 9d of the private network input area (the private network address is selected from the pull-down list of the private network input area 9d) and the private network input area 9d is selected. A private network ID is input to the private network ID input area 9e (a private network ID is selected from a pull-down list of the private network input area 9e).
  • the management machine 21 displays a network setting confirmation screen on the display 22 (not shown).
  • the network setting confirmation screen On the network setting confirmation screen, the network setting target user name, the global network display area displaying the global networks 17 1 to 17 n , the private network display area displaying the private networks 18 1 to 18 n , the setting confirmation button, and the cancel button Is displayed.
  • the cancel button is clicked, the screen returns to the registered user information list screen of FIG.
  • the management machine 21 stores the user identifier and the global network address in association with each other on the hard disk (global network address first storage means), and the user identifier, private network address, and private network ID. Are stored in the hard disk in a state of being associated with each other (private network address first storage means).
  • the management machine 21 displays the registered user information list screen of FIG. 8 on the display 22 again.
  • the clear button 9g is clicked on the network information setting screen of FIG. 9, data input to each input area is deleted, and data input is started again from the beginning.
  • the cancel button 9h is clicked, the screen returns to the registered user information list screen of FIG.
  • a plurality of virtual routers 14 1 to 14 n and virtual firewalls 15 1 to 15 connected via the global networks 17 1 to 17 n are requested by a user. n can be used by the user.
  • a plurality of private networks 18 1 to 18 n as desired by the user are extended from one virtual firewall 15 1 to 15 n , and these private networks 18 1 to 18 n extend.
  • network 18 1 ⁇ 18 n virtual machines 16 1 ⁇ 16 n are connected to and their private networks 18 1 ⁇ 18 n connected to the virtual machines 16 1 ⁇ 16 n can be used to the user.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a virtual machine setting screen displayed on the display 22 of the management machine 21.
  • the management company selects the virtual machine 16 1 among the user names displayed in the user name display area 8b of the registered user information list screen in FIG. ⁇ 16 After inverting the user name for setting n , click the virtual machine setting button 8l.
  • the management machine 21 displays the virtual machine setting screen shown in FIG.
  • the management company accepts the number of virtual machines 16 1 to 16 n and the capacity (performance) of the virtual machines 16 1 to 16 n in advance from the user.
  • the virtual machine setting screen of FIG. 10 includes a user name display area 10a displaying a user name, a user NO display area 10b displaying a user number, a machine name input area 10c, and a CPU number (the number of central processing units) input area. 10d, memory size input area 10e, disk number input area 10f, disk capacity input area 10g of each disk, OS template input area 10h, global network address display area 10i displaying the global network address, and private network address displayed A private network address display area 10j is displayed, and an execute button 10k, a clear button 10l, and a cancel button 10m are displayed.
  • the management company After confirming the user name and user number displayed in the user name display area 10a and the user number display area 10b, the management company sets the number of virtual machines 16 1 to 16 n desired by the user. Specifically, one or more virtual machine names are input in the machine name input area 10c (a virtual machine name is selected from a pull-down list in the machine name input area 10c), and the virtual machines 16 1 to 16 in the CPU number input area 10d are input. Input the number of CPUs of 16 n (select the number of CPUs from the pull-down list of the CPU number input area 10d) and input the memory size of the virtual machines 16 1 to 16 n in the memory size input area 10e (in the memory size input area 10e Select the memory size from the pull-down list).
  • the number of disks of the virtual machines 16 1 to 16 n is input to the disk number input area 10f (the number of disks is selected from the pull-down list of the disk number input area 10f), and the virtual machines 16 1 to 16 n are input to the disk capacity input area 10g.
  • the OS template to be used for the virtual machines 16 1 to 16 n are input to the OS template input area 10h (in the OS template input area 10h). Select an OS template from the pull-down list).
  • the management machine 21 After inputting necessary data in each input area on the virtual machine setting screen of FIG. 10, when the execution button 10k is clicked, the management machine 21 is moved to the virtual machines 16 1 to 16 on the physical servers 13, 13 1 to 13 n. generates n (virtual machine virtual unit), (capacity setting means) with the generated capacity of the virtual machines 16 1 to 16 n are set to the respective virtual machines 16 1 to each 16 n, generated virtual machines 16 1 assign ⁇ 16 n to the user (first virtual machine assigning means).
  • the management machine 21 generates a predetermined IP address for each of the virtual machines 16 1 to 16 n allocated by the virtual machine first allocation unit, and sets the generated IP address in each of the virtual machines 16 1 to 16 n ( IP address first setting means).
  • First virtual machine assigning means assigns the virtual machines 16 1 to 16 n that most processing efficiency belongs to higher machine group of the machine groups connected to the first to n virtual firewalls 15 1 to 15 n to the user.
  • System for providing virtual machines 10 the use frequency and use aspects of the user using the virtual machines 16 1 ⁇ 16 n, assign multiple virtual machines 16 1 ⁇ 16 n to the user from the machine groups according to usage or the like It is possible to allow the users to efficiently use the plurality of virtual machines 16 1 to 16 n . Since the virtual machine providing system 10 assigns the virtual machines 16 1 to 16 n belonging to the machine group having the highest processing efficiency to the user, the processing efficiency of the virtual machines 16 1 to 16 n in the system 10 can be improved. Processing troubles of the virtual machines 16 1 to 16 n can be avoided.
  • the first to n-th virtual routers 14 1 to 14 n virtualized on the physical security routers 11 1 to 11 n and the physical machines
  • the first to nth virtual firewalls 15 1 to 15 n virtualized on the security routers 12 1 to 12 n are connected via the global networks 17 1 to 17 n (global network setting means). Further, the first to n-th virtual firewalls 15 1 to 15 n and the respective virtual machines 16 1 to 16 n are connected via the private networks 18 1 to 18 n (private network first setting means).
  • the management machine 21 stores the user identifier and the input machine name, the number of CPUs, the memory size, the number of disks, the disk capacity, the OS template, and the IP address in association with each other on the hard disk (capacity first storage unit). .
  • the management machine 21 displays the registered user information list screen of FIG. 8 on the display 22 again.
  • the clear button 10l is clicked on the virtual machine setting screen of FIG. 10
  • data input to each input area is deleted, and data input is started again from the beginning.
  • the cancel button 10m is clicked, the screen returns to the registered user information list screen of FIG.
  • System for providing virtual machines 10 can freely assign each virtual machine 16 1 ⁇ 16 n according its use form and use frequency of a user using the virtual machines 16 1 ⁇ 16 n, the usage and the like, utilizing Virtual machines 16 1 to 16 n unnecessary for the user are not assigned, and the users can effectively use the virtual machines 16 1 to 16 n without waste in an optimum environment.
  • System 10 since it is possible to set different capacities to each virtual machine 16 1 per 16 n, its use form and use frequency of a user using the virtual machines 16 1 to 16 n, depending on usage, etc.
  • Te is able to freely assign different virtual machines 16 1 ⁇ 16 n, the virtual machine 16 1 ⁇ 16 n and performance deficiencies virtual machine 16 1 ⁇ 16 n with unnecessary performance allocation for the user
  • the virtual machines 16 1 to 16 n having the optimum capacity can be used by those users.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a virtual machine list screen displayed on the display 22 of the management machine 21.
  • the management company displays the user name display area on the registered user information list screen in FIG. After inverting a specific user name among the user names displayed in 8b, the virtual machine list 8m is clicked.
  • the virtual machine list 8m When you click the virtual machine list 8m, management machine 21, the virtual machine list screen (the virtual machine 16 1 ⁇ 16 n capacity and virtual machine 16 1 ⁇ 16 n clones of capacity shown in FIG.
  • the virtual machine 16 1 to 16 n modified capacity and virtual machine 16 1 to 16 n clone modified capacity are displayed on the display 22 (capacity first output means, capacity second output means) .
  • the management company accepts a request to delete the virtual machines 16 1 to 16 n from the user in advance.
  • a user name display area 11a displaying a user name
  • a user NO display area 11b displaying a user NO
  • a virtual machine name display area 11c displaying a set virtual machine name
  • a setting date and time display area 11d that displays the setting date and time
  • a CPU number display area 11e that displays the number of CPUs of the virtual machines 16 1 to 16 n in the virtual machine name display area 11c
  • a memory size display area that displays the memory size 11f
  • a disk number display area 11g displaying the number of disks
  • a disk capacity display area 11h displaying the disk capacity
  • an OS template display area 11i displaying the OS template
  • a clone display area indicating whether the virtual machine is a clone 11j It is shown.
  • a virtual machine delete button 11k a capacity change button 11l, a clone creation button 11m, a console function setting button 11n, and a cancel button 11o are displayed. If the cancel button 11o is clicked, it will return to the registered user information list screen of FIG.
  • the management company When deleting the set virtual machines 16 1 to 16 n (the clones of the virtual machines 16 1 to 16 n ), the management company displays the virtual machines displayed in the virtual machine name display area 11d on the virtual machine list screen in FIG. After inverting one or more virtual machine names to be deleted among the machine names, the virtual machine deletion button 11k is clicked. When the delete button 11k is clicked, the management machine 21 displays a delete confirmation screen on the display 22 (not shown). On the deletion confirmation screen, a virtual machine name to be deleted, a deletion confirmation button, and a cancel button are displayed. When the cancel button is clicked, the screen returns to the virtual machine list screen of FIG.
  • the management machine 21 deletes the virtual machines 16 1 to 16 n and clones (including IP addresses) to be deleted from the hard disk (virtual machine first deleting means, virtual machine second deleting means) ). After deleting the virtual machines 16 1 to 16 n and clones from the hard disk, the management machine 21 displays the virtual machine list screen of FIG. 11 on the display 22 again. The deleted virtual machines 16 1 to 16 n and clones are deleted from the virtual machine list screen after the virtual machines 16 1 to 16 n and clones are deleted.
  • System for providing virtual machines 10, allocated from the virtual machines 16 1 ⁇ 16 n and the virtual machines 16 1 ⁇ 16 n clones user request a virtual machine 16 1 ⁇ 16 n and clones that are no longer required since it is possible to remove freely by, it is possible to eliminate the waste of the virtual machines 16 1 ⁇ 16 n or the clones use form and frequency of use of the virtual machines 16 1 ⁇ 16 n or the clones, while taking into account the use method and the like,
  • the virtual machines 16 1 to 16 n and clones can be effectively used without waste in an optimum environment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a virtual machine capacity modification screen displayed on the display 22 of the management machine 21.
  • the management company selects the virtual machine name on the virtual machine list screen of FIG. Of the virtual machine names displayed in the display area 11d, after inverting the virtual machine name whose capacity is to be modified, the capacity modification button 11l is clicked.
  • the modification button 11l is clicked, the management machine 21 displays a virtual machine capacity modification screen shown in FIG.
  • the virtual machine capacity modification screen of FIG. 12 includes a user name display area 12a displaying a user name, a user NO display area 12b displaying a user NO, and a virtual machine name display displaying a set virtual machine name.
  • a display area 12g and an OS template display area 12h on which the OS template is displayed are displayed.
  • a disk number addition input area 12i a disk capacity input area 12j for an additional disk, a disk deletion area 12k, a change execution button 121, a clear button 12m, and a cancel button 12n are displayed.
  • the cancel button 12n When the cancel button 12n is clicked, the screen returns to the virtual machine list screen of FIG.
  • capacity modification at least one of the number of CPUs, memory size, number of disks, disk capacity, and OS template can be changed.
  • the management company When modifying the capacity of virtual machines 16 1 to 16 n and clones that have already been set, the management company confirms the user name, user number, and virtual machine name on the virtual machine capacity modification screen of FIG. Modify each capacity.
  • a new machine name is entered in the virtual machine name input area 12d.
  • the number of CPUs is increased or decreased in the CPU number display area 12e displaying the number of CPUs.
  • the memory size is increased or decreased in the memory size display area 12f where the memory size is displayed.
  • the disk capacity is increased or decreased, the disk capacity is increased or decreased in the disk capacity display area 12g displaying the disk capacity, and when the OS template is changed, the OS template is changed in the OS template display area 12h where the OS template is displayed.
  • disk number additional input area 12i selects the number of additional disks from the pull-down list of the disk number additional input area 12i
  • disk capacity is selected from the pull-down list in the disk capacity input area 12j.
  • the management machine 21 displays a modification confirmation screen on the display 22 (not shown).
  • the virtual machine name display area displaying the name of the virtual machine to be modified (or the machine name if the machine name is changed), the number of CPUs after modification, the memory size, the number of disks, the disk capacity, the OS template A capacity display area that displays, a change confirmation button, and a cancel button are displayed.
  • the cancel button is clicked, the screen returns to the virtual machine list screen of FIG.
  • the management machine 21 displays the user identifier, the changed machine name, the increased / decreased CPU number, the increased / decreased memory size, the increased / decreased disk number, the increased / decreased disk capacity, and the changed OS
  • the template is stored in association with the template (capacity modifying means). After storing them, the management machine 21 displays the virtual machine list screen of FIG. 11 on the display 22 again.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a clone creation screen displayed on the display 22 of the management machine 21.
  • the management company displays the virtual machine name on the virtual machine list screen of FIG.
  • the clone creation button 11m is clicked.
  • the management machine 21 displays a clone creation screen shown in FIG.
  • a user name display area 13a displaying a user name
  • a user NO display area 13b displaying a user NO
  • a virtual machine name display area 13c displaying a set virtual machine name
  • CPU number display area 13d displaying the number of CPUs
  • memory size display area 13e displaying the memory size
  • disk number display area 13f displaying the number of disks
  • disk capacity display area 13g displaying the disk capacity
  • OS template OS template display area 13h but that has been displayed
  • the virtual machine 16 1 ⁇ 16 n global network address display area 13i global network address is displayed
  • the private network address of the virtual machines 16 1 ⁇ 16 n Private network address display area 13j which is displayed is displayed.
  • a clone number input area 13k, a clone execution button 131, a clear button 13m, and a cancel button 13n are displayed. When the cancel button 13n is clicked, the screen returns to the virtual machine list screen of FIG.
  • the management company uses the user name, user number, virtual machine name, CPU number, memory size, disk number, disk in the clone creation screen of FIG. After confirming the capacity, OS template, global network address, and private network, enter the number of clones to be created in the clone number input area (select the number of clones from the pull-down list in the clone number input area), and click the clone execution button 13l click.
  • the management machine 21 virtualizes the clones of the virtual machines 16 1 to 16 n on the physical servers 13 and 13 1 to 13 n (clone virtual means), and generates the generated virtual machines 16 1 to 16. n clones are allocated to the user (virtual machine second allocation means).
  • the management machine 21 generates a predetermined IP address for each clone of the virtual machines 16 1 to 16 n allocated by the virtual machine second allocation unit, and sets the generated IP address in each virtual machine 16 1 to 16 n (IP address second setting means).
  • the second virtual machine assigning means assigns to the user a clone belonging to the clone group having the highest processing efficiency among the clone groups connected to the first to n-th virtual firewalls 15 1 to 15 n .
  • the virtual machine providing system 10 can assign a plurality of clones from a clone group to a user according to the usage frequency, usage mode, usage method, etc. of the user who uses the clone, and the plurality of clones can be assigned to the user. It can be used efficiently. Since the virtual machine providing system 10 assigns the clone belonging to the clone group having the highest processing efficiency to the user, it is possible to improve the processing efficiency of the clone in the system 10 and avoid the processing trouble of the clone.
  • the first to n-th virtual routers 14 1 virtualized on the physical security routers 11 1 to 11 n are obtained.
  • the first to n-th virtual firewalls 15 1 to 15 n virtualized on the physical security routers 12 1 to 12 n are connected via the global networks 17 1 to 17 n (global network setting means).
  • the first to n-th virtual firewalls 15 1 to 15 n and the clones of the virtual machines 16 1 to 16 n are connected via the private networks 18 1 to 18 n (private network second setting means).
  • the management machine 21 stores the user identifier, the clone source virtual machine name, and the clone virtual machine name (for example, machine name + clone 1 or machine name + clone 2) in the hard disk in association with each other, and the user identifier And the number of CPUs, memory size, number of disks, disk capacity, OS template, and IP address of the clone are stored in association with each other (capacity second storage means). Further, the user identifier and the global network address are stored in association with each other (global network address second storage means), and the private network address (including the network ID) is stored in association with each other (private network). Address second storage means). After storing them, the management machine 21 displays the virtual machine list screen of FIG. 11 on the display 22 again.
  • the management machine 21 displays the virtual machine list screen of FIG. 11 on the display 22 again.
  • System for providing virtual machines 10 may be made a virtual machine 16 1 ⁇ 16 n and the same clone that already exists, the virtual machines 16 1 ⁇ 16 n having the same function is free to copy (replicate), A plurality of virtual machines 16 1 to 16 n (clone) having the same function can be quickly created.
  • the virtual machine providing system 10 creates a plurality of virtual machines 16 1 to 16 n (clone) having the same function in response to a user's request, thereby using the user's virtual machines 16 1 to 16 n . It is possible to quickly respond to the necessity of the virtual machines 16 1 to 16 n according to the usage frequency, usage method, and the like.
  • the management company selects the virtual machine name displayed in the virtual machine name display area 11d on the virtual machine list screen in FIG. After inverting the virtual machine name for setting the console function, the console function setting button 11n is clicked.
  • the management machine 21 sets the console function to the virtual machines 16 1 to 16 n (including clones of the virtual machines 16 1 to 16 n ) (console function setting). means).
  • System for providing virtual machines 10 can be realized a virtual console function to the virtual machine 16 1 ⁇ 16 n or the clones, private networks 18 1 to 18 via the n each virtual machine 16 1 ⁇ 16 n and each clone Other devices connected to can be used as a console.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of a network list screen displayed on the display 22 of the management machine 21.
  • the management company clicks the network list button 6c on the initial screen of FIG.
  • the management machine 21 displays a list of networks (including a list of modified networks) shown in FIG.
  • the network list screen of FIG. 14 displays a user name display area 14a displaying a user name, a global network display area 14b displaying a global network, a private network display area 14c displaying a private network, and an interface name.
  • the interface name display area 14d, the cluster display area 14e where the cluster is displayed, and the change date display area 14f where the change date is displayed are displayed (global network address first output means, private network address first output means, global Network address second output means, private network address second output means).
  • a network details button 14g, a network addition button 14h, a network change button 14i, a network deletion button 14j, a print button 14k, and a close button 14l are displayed.
  • the network list on the network list screen is printed via the printer.
  • the close button 141 is clicked, the screen returns to the initial screen of FIG.
  • the management company can grasp the network usage status in the system 10 by checking the network list screen of FIG.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of the network details screen displayed on the display 22 of the management machine 21.
  • the management business operator selects among the user names displayed in the user name display area 14a of the network list screen in FIG. After reversing the user name for confirming the network details, the network details button 14g is clicked.
  • the management machine 21 displays details of each user's network (including the details of each modified user's network) shown in FIG.
  • a private network ID display area 15g, a print button 15h and a close button 15i are displayed (global network address first output means, private network Click address first output means, the global network address second output means, the private network address second output means).
  • the print button 15h When the print button 15h is clicked, the network details on the network details screen are printed via the printer.
  • the close button 15i is clicked, the screen returns to the network list screen of FIG.
  • the management company can grasp the network usage status for each user by confirming the network details screen of FIG.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of a network addition screen displayed on the display 22 of the management machine 21.
  • the management company selects a network from among the user names displayed in the user name display area 14a of the network list screen in FIG. After the user name to be added is reversed, the network addition button 14h is clicked.
  • the management machine 21 displays a network addition screen for each user shown in FIG.
  • a user name display area 16a displaying a user name
  • a user NO display area 16b displaying a user NO
  • a global network input area a private network input area
  • an add button 16f and a clear button 16g
  • a cancel button 16h is displayed.
  • the management company sets the number of global networks 17 1 to 17 n that the user desires to add.
  • the global network address is input to the global network address input area 16c in the global network input area (the global network address is selected from the pull-down list of the global network input area 16c).
  • the number of private networks 18 1 to 18 n that the user desires to add is set. Specifically, the private network address is input to the private network address input area 16d in the private network input area (the private network address is selected from the pull-down list of the private network input area 16d), and the private network input area A private network ID is input to the private network ID input area 16e (a private network ID is selected from a pull-down list of the private network input area 16e).
  • the management company clicks the add button 16f.
  • the management machine 21 displays an addition confirmation screen on the display 22 (not shown).
  • the addition confirmation screen displays a user name display area displaying a user name, a global network address display area displaying a global network address, a private network address display area displaying a private network address, an addition confirmation button, and a cancel button. .
  • the management machine 21 stores the user identifier and the added global network address in association with each other on the hard disk (global network modifying means), and also adds the user identifier and the added private network address ( (Including the private network ID) in association with each other (stored in the private network). After storing them, the management machine 21 displays the network list screen of FIG. 14 on the display 22 again.
  • the clear button 16g is clicked on the network addition screen in FIG. 16, the data input in each input area is deleted, and the data input is restarted from the beginning.
  • the cancel button 16h is clicked, the screen returns to the network list screen of FIG.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of a network change screen displayed on the display 22 of the management machine 21.
  • the management company changes the network among the user names displayed in the user name display area 14a of the network list screen in FIG.
  • the network change button 14i is clicked.
  • the management machine 21 displays a network change screen for each user shown in FIG.
  • the network change screen of FIG. 17 includes a user name display area 17a displaying a user name, a user NO display area 17b displaying a user number, a global network display area, a private network display area, a change button 17f, and a cancel button 17g. Is displayed.
  • the management company After confirming the user name and user number displayed in the user name display area 17a and the user NO display area 17b, the management company changes the global networks 17 1 to 17 n to be changed. Specifically, the global network address to be changed displayed in the global network address display area 17c in the global network display area is changed.
  • the private networks 18 1 to 18 n to be changed are changed. Specifically, the private network address to be changed displayed in the private network address display area 17d in the private network display area is changed, and the private network ID display area 17e in the private network display area is displayed. Change the private network ID to be changed.
  • the management machine 21 displays a change confirmation screen on the display 22 (not shown).
  • the change confirmation screen displays the user name display area displaying the user name, the global network address display area displaying the changed global network address, the private network address display area displaying the changed private network address, and the changed private network address.
  • a private network ID display area displaying the network ID, a change confirmation button, and a cancel button are displayed.
  • the management machine 21 stores the user identifier and the changed global network address in association with each other on the hard disk (global network modifying means), and the user identifier and the changed private network address and The private network ID is stored in association with the private network ID (private network modification means). Note that the global network address, private network address, and private network ID before the change are deleted from the hard disk. After storing the changed network address and network ID, the management machine 21 displays the network list screen of FIG. 14 on the display 22 again. If the cancel button is clicked on the network addition screen or the addition confirmation screen in FIG. 17, the screen returns to the network list screen in FIG.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of a network deletion screen displayed on the display 22 of the management machine 21.
  • the management company selects a network from among the user names displayed in the user name display area 14a of the network list screen in FIG. After inverting the user name to be deleted, the network deletion button 14j is clicked.
  • the management machine 21 displays a network deletion screen for each user shown in FIG.
  • the management company After confirming the user name and user number displayed in the user name display area 18a and the user NO display area 18b, the management company confirms the deletion target displayed in the global network address display area 18c in the global network display area. Invert the global network address. Further, the private network address to be deleted displayed in the private network address input area 18d in the private network input area is reversed, and the deletion target displayed in the private network ID input area 18e in the private network input area is reversed. Invert the private network ID.
  • the management machine 21 displays a delete confirmation screen on the display 22 (not shown).
  • the deletion confirmation screen the user name display area displaying the user name, the global network address display area displaying the global network address to be deleted, the private network address display area displaying the private network address to be deleted, and the private network to be deleted.
  • a private network ID display area displaying the network ID, a deletion confirmation button, and a cancel button are displayed.
  • the management machine 21 deletes the global network address, private network address, and private network ID to be deleted from the hard disk (global network modifying means, private network modifying means).
  • the management machine 21 deletes the network address and the network ID, it again displays the network list screen of FIG. If the cancel button is clicked on the network addition screen or the deletion confirmation screen in FIG. 18, the screen returns to the network list screen in FIG.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of an event log display screen displayed on the display 22 of the management machine 21.
  • the management company clicks the event log list 6d on the initial screen of FIG.
  • the management server 21 displays the event log display screen shown in FIG.
  • the event log is a record of events (machine configuration, machine status, machine operating status, etc.) executed in the virtual machines 16 1 to 16 n .
  • the event log display screen of FIG. 19 includes a user name display area 19a displaying a user name, an occurrence date / time display area 19b displaying an event occurrence date / time, a virtual machine name display area 19c displaying a virtual machine name, an event
  • the event name display area 19d displaying the name
  • the CPU number display area 19e displaying the number of CPUs
  • the memory size display area 19f displaying the memory size
  • the disk number display area 19g displaying the number of disks
  • the displayed disk capacity display area 19h, the OS template display area 10i displaying the OS template, and the remark display area 19j are displayed.
  • a print button 19k, a user-specific event log display button 19l, and a close button 19m are displayed.
  • the management company can grasp all the events in the virtual machines 16 1 to 16 n of the users.
  • the event names displayed in the event name display area 19d include new virtual machine, virtual machine clone, virtual machine deletion, virtual machine clone deletion, virtual machine name change, CPU number increase / decrease, memory size increase / decrease, disk number increase / decrease, disk capacity There are increase / decrease, disk deletion, global network address addition, global network address change, global network address deletion, private network address addition, private network address change, private network address deletion, power ON, power OFF.
  • the remarks displayed in the remark display area include the virtual machine name of the clone source, the virtual machine name before the change, and the contents of increase / decrease.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a user-specific event log display screen displayed on the display 22 of the management machine 21.
  • the user-specific event log display button 19l is clicked, or FIG.
  • the management server 21 Displays the event log display screen for each user shown in FIG.
  • the event log display screen for each user in FIG. 20 includes a user name display area 20a displaying a user name, a user NO display area 20b displaying a user NO, a virtual machine name display area 20c displaying a virtual machine name, Date / time display area 20d for displaying the event date / time, Event name display area 20e for displaying the event name, CPU number display area 20f for displaying the number of CPUs, Memory size display area 20g for displaying the memory size, disk The disk number display area 20h displaying the number, the disk capacity display area 20i displaying the disk capacity, the OS template display area 20j displaying the OS template, and the remarks display area 20k are displayed, and the print button 20l is closed. Button 20m is displayed It is.
  • the print button 201 When the print button 201 is clicked, the event log on the user-specific event log display screen is printed via the printer. When the close button 20m is clicked, the screen returns to the event log display screen of FIG.
  • the management company can grasp the events in the virtual machines 16 1 to 16 n for each user by checking the event log display screen for each user in FIG.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of an operation status display screen displayed on the display 22 of the management machine 21.
  • the management server 21 associates a user identifier, a virtual machine name, and a virtual machine operation status (including a memory usage rate, a CPU usage rate, a private network usage rate, a date, and a time) of the virtual machine name. Is stored in the hard disk (operation status storage means).
  • the user identifier, the virtual machine name of the clone, and the operation status of the clone of the virtual machine name are linked to the hard disk.
  • Store operation status storage means).
  • the management server When the user name displayed in the user name display area 8b of the registered user information list screen in FIG. 8 is highlighted, and the user clicks the operating status display button 8o, the management server is displayed. 21 displays the operation status display screen for each user shown in FIG. 21 on the display 22 (operation status output means).
  • the 21 includes a user name display area 21a displaying a user name, a user NO display area 21b displaying a user number, a virtual machine name display area 21c displaying a virtual machine name, and a machine name.
  • the print button 21n When the print button 21n is clicked, the operating status of each virtual machine on the operating status display screen is printed via the printer.
  • the close button 21o When the close button 21o is clicked, the screen returns to the registered user information list screen of FIG.
  • the management company can grasp the operation statuses of all users' virtual machines 16 1 to 16 n .
  • the status display area 21d displays the status of the virtual machines 16 1 to 16 n .
  • the status display area 21d indicates that the status is good, the status display area 21d indicates that the status is caution, and the status display area 21d indicates that the status is X.
  • Means bad Similar to the traffic light, blue can be displayed when the state is good, yellow can be displayed when the state is careful, and red can be displayed when the state is bad.
  • the memory usage status display area 21e displays the current memory usage rate in each of the virtual machines 16 1 to 16 n
  • the CPU usage status display area 21f displays the current CPU usage rate in each of the virtual machines 16 1 to 16 n . Is done.
  • the last power-on date / time display area 21h displays the last power-on date / time of each virtual machine 16 1 to 16 n
  • the last power-off date / time display area 21i displays the power off of each virtual machine 16 1 to 16 n .
  • the last date and time is displayed.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of a machine-specific operation status display screen displayed on the display 22 of the management machine 21.
  • the management name is displayed.
  • the server 21 displays the machine-specific operation status display screen shown in FIG. 22 on the display 22 (operation status output means).
  • the machine-specific operation status display screen of FIG. 22 includes a user name display area 22a in which a user name is displayed, a user NO display area 22b in which a user number is displayed, a virtual machine name display area 22c in which a virtual machine name is displayed, A status display area 22d for displaying the status of the machine, a memory usage status display area 22e for displaying the memory usage status, a CPU usage status display area 22f for displaying the CPU usage status, and an operation for displaying the operating time of the virtual machine.
  • a time display area 22g, a private network utilization rate display area 22h displaying the private network utilization rate, a display date and time display area 22i displaying the display date and time, a display date and time input area 22j, and a redisplay button 22k are displayed. Furthermore, a memory size display area 221 displaying the memory size, a CPU number display area 22m displaying the number of CPUs, a disk number display area 22n displaying the number of disks, a disk capacity display area 22o displaying the disk capacity, A print button 22p and a close button 22q are displayed.
  • the operation time display area 22g displays the operation time from the past to the present of the virtual machines 16 1 to 16 n .
  • the private network usage rate display area 22h the usage rates of the private networks 18 1 to 18 n to which the virtual machines 16 1 to 16 n displayed in the virtual machine name display area are connected are displayed.
  • the management server 21 displays the operation status of each machine at the input date / time on the display 22 (operation status output means). The management company can grasp the operation status for each of the virtual machines 16 1 to 16 n by checking the machine-specific operation status display screen of FIG.
  • FIG. 23 is a diagram showing an example of a machine-specific memory utilization time-series display screen displayed on the display 22 of the management machine 21.
  • the machine-specific memory usage time series display button 21k When is clicked, the management server 21 displays the machine-specific memory utilization time-series display screen shown in FIG. 23 on the display 22 (operation status output means).
  • the machine-by-machine memory utilization time series display screen of FIG. 23 displays a user name display area 23a displaying a user name, a user NO display area 23b displaying a user NO, and a virtual machine name display displaying a virtual machine name.
  • An area 23c, a memory usage rate graph 23d displaying the memory usage rate of the virtual machine in time series, a print button 23e, and a close button 23f are displayed.
  • the print button 23e is clicked, the memory usage rate on the memory usage rate time-series display screen is printed via the printer.
  • the close button 23f is clicked, the screen returns to the operation status display screen of FIG.
  • the memory usage rate (%) is displayed on the vertical axis, and the elapsed time is displayed on the horizontal axis.
  • the elapsed time can be displayed every month, every day, or every hour.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of a CPU usage rate time-series display screen for each machine displayed on the display 22 of the management machine 21.
  • the management server 21 displays the machine-specific CPU utilization rate time-series display screen shown in FIG. 24 on the display 22 (operation status output means).
  • a user name display area 24a displaying a user name
  • a user NO display area 24b displaying a user NO
  • a virtual machine name display displaying a virtual machine name.
  • An area 24c, a CPU usage rate graph 24d displaying the CPU usage rate of the virtual machine in time series, a print button 24e, and a close button 24f are displayed.
  • the print button 24e is clicked
  • the CPU usage rate on the CPU usage rate time-series display screen is printed via the printer.
  • the close button 24f is clicked, the screen returns to the operation status display screen of FIG.
  • the CPU utilization rate (%) is displayed on the vertical axis, and the elapsed time is displayed on the horizontal axis.
  • the elapsed time can be displayed every month, every day, or every hour.
  • the management company can grasp the CPU utilization rate from the past to the present time for each of the virtual machines 16 1 to 16 n in chronological order by checking the machine-specific CPU utilization rate time-series display screen of FIG. .
  • FIG. 25 is a diagram showing an example of a private network usage rate time-series display screen displayed on the display 22 of the management machine 21.
  • the private network addresses or machine names
  • the private network address name display area 21g or virtual machine name display area 21c
  • the management server 21 displays the private network utilization rate time series display screen shown in FIG. Status output means).
  • a user name display area 25a displaying a user name
  • a user NO display area 25b displaying a user NO
  • a private network address display area displaying a private network address.
  • 25c a private network usage rate graph 25d displaying the private network usage rate of the private network in time series
  • a print button 25e displaying the private network usage rate of the private network in time series
  • a print button 25e is clicked
  • the private network usage rate on the private network usage rate time-series display screen is printed via the printer.
  • the close button 25f is clicked, the screen returns to the operation status display screen of FIG.
  • the vertical axis shows the private network usage rate (%)
  • the horizontal axis shows the elapsed time.
  • the elapsed time can be displayed every month, every day, or every hour.
  • FIG. 26 is a diagram showing an example of a login screen displayed on the user servers 19 1 ⁇ 19 n of the display 23, FIG. 27, the user initial screen displayed on the user servers 19 1 ⁇ 19 n of the display 23 It is a figure which shows an example.
  • FIG. 28 is a diagram showing an example of a user virtual machine list screen displayed on the display 23 of the user servers 19 1 to 19 n .
  • a login screen shown in FIG. 26 is displayed on the display 23 of the user servers 19 1 to 19 n .
  • a user ID input area 26a, a user password input area 26b, and a login button 26c are displayed.
  • the user inputs the user ID in the user ID input area 26a, inputs the password in the password input area 26b, and then clicks the login button 26c.
  • the login button 26c clicks the user initial screen shown in FIG. 27 is displayed on the displays 23 of the user servers 19 1 to 19 n .
  • a user name display area 27a displaying a user name
  • a user NO display area 27b displaying a user number
  • a virtual machine list button 27c displaying a network details button 27d
  • an event display button 27e an operation A status display button 27f and a logout button 27g are displayed.
  • the user virtual machine list screen shown in FIG. 28 is displayed on the display 23 of the user servers 19 1 to 19 n (capacity and virtual machine 16 1 to 16 n capacity and Virtual machine 16 1 ⁇ 16 n clones of capacity, comprising an altered capacity of the virtual machines 16 1 ⁇ 16 n altered capacities and virtual machines 16 1 ⁇ 16 n clones) (capacity first Visualization means, capacity second visualization means, capacity modification visualization means).
  • the user servers 19 1 ⁇ 19 n only the data of the virtual machines 16 1 ⁇ 16 n are displayed (visualized) by the user carrying the user servers 19 1 ⁇ 19 n are utilized by other users The data of the virtual machines 16 1 to 16 n to be used is not displayed (invisible).
  • a user name display area 28a displaying a user name
  • a user NO display area 28b displaying a user number
  • 28c a setting date display area 28d displaying the setting date
  • a CPU number display area 28e displaying the number of CPUs
  • a memory size display area 28f displaying the memory size
  • a disk number display area 28g displaying the number of disks
  • a disk capacity display area 28h displaying the disk capacity
  • an OS template display area 28i displaying the OS template
  • a clone display area 28j indicating whether the virtual machine is a clone are displayed.
  • a virtual machine use button 28k a virtual machine new setting button 28l, a virtual machine deletion button 28m, a capacity change button 28n, a clone creation button 28o, a console function setting button 28p, and a close button q are displayed.
  • the close button q When the close button q is clicked, the screen returns to the user initial screen of FIG. The user can grasp the virtual machines 16 1 to 16 n used by the user and the capacity of the virtual machines 16 1 to 16 n by checking the user virtual machine list screen of FIG.
  • the virtual machine name (s) to be used is highlighted among the virtual machine names displayed on the user virtual machine list screen of FIG. After that, the virtual machine use button 28k is clicked. When the virtual machine use button 28k is clicked, the inverted virtual machine can be used.
  • the user can use the virtual machines 16 1 to 16 n to provide various services via the Internet 20 and can receive various services via the Internet 20.
  • the user clicks a new virtual machine setting button 281 on the user virtual machine list screen of FIG.
  • a virtual machine setting screen similar to that in FIG. 10 is displayed on the display 23 of the user servers 19 1 to 19 n (in FIG. 10).
  • the user inputs necessary data in each input area in the same manner as described in the virtual machine setting screen of FIG. 10, and clicks the execution button.
  • the system 10 (management server 21), the physical servers 13, 13 1-13 virtually the virtual machines 16 1 ⁇ 16 n on n (Virtual Machine virtual device), the virtual machine 16 1 a virtualization capacity of ⁇ 16 n and sets the respective virtual machines 16 1 to each 16 n (capacity setting means), allocates the virtual machines 16 1 to 16 n to the user (first virtual machine assigning means).
  • the management machine 21 generates a predetermined IP address for each of the virtual machines 16 1 to 16 n allocated by the virtual machine first allocation unit, and sets the generated IP address in each of the virtual machines 16 1 to 16 n ( IP address first setting means).
  • the system 10 stores the user identifier and the input machine name, CPU number, memory size, disk number, disk capacity, OS template, and IP address in association with the hard disk of the management server 21 (capacity first). Storage means).
  • the user virtual machine list screen of FIG. 28 is displayed again on the displays 23 of the user servers 19 1 to 19 n .
  • the user can increase use form and use frequency of the virtual machines 16 1 ⁇ 16 n, the number of virtual machines 16 1 ⁇ 16 n by itself be utilized in accordance with usage and the like freely.
  • the virtual machine name to be deleted (a plurality of virtual machine names) among the virtual machine names displayed in the virtual machine name display area 28c on the user virtual machine list screen of FIG. Then, the virtual machine deletion button 28m is clicked.
  • a delete confirmation screen is displayed on the display 23 of the user servers 19 1 to 19 n .
  • a virtual machine name to be deleted a deletion confirmation button, and a cancel button are displayed.
  • the system 10 deletes the virtual machines 16 1 to 16 n (including IP addresses) to be deleted from the hard disk (virtual machine first deleting means, virtual machine second Delete means).
  • the user virtual machine list screen of FIG. 28 is displayed again on the displays 23 of the user servers 19 1 to 19 n .
  • the user can delete freely use form and frequency of use of the virtual machines 16 1 ⁇ 16 n, the virtual machine 16 1 ⁇ 16 n that self is utilized in accordance with the method of use and the like.
  • the capacity is displayed in the virtual machine name display area 28c on the user virtual machine list screen of FIG. After inverting the virtual machine name whose capacity is to be changed, click the capacity change button 28n.
  • the capacity modification button 28n is clicked, a virtual machine capacity modification screen similar to that in FIG. 12 is displayed on the display 23 of the user servers 19 1 to 19 n (in FIG. 12). The user modifies the capacity by the same procedure as described in the virtual machine capacity modification screen of FIG.
  • a modification confirmation screen is displayed on the display 23 of the user servers 19 1 to 19 n .
  • the modification confirmation screen displays the virtual machine name display area that displays the name of the virtual machine to be modified (or the machine name if the machine name is changed), the number of CPUs after modification, memory size, disk capacity, and OS template.
  • a capacity display area, a modification confirmation button, and a cancel button are displayed.
  • the change confirmation button is clicked, the system (management server 21) displays the user identifier, the changed machine name, the increased / decreased number of CPUs, the increased / decreased memory size, the increased / decreased disk capacity, and the changed OS template.
  • the associated state is stored in the hard disk of the management server 21 (capacity modifying means).
  • the user virtual machine list screen of FIG. 28 is displayed again on the displays 23 of the user servers 19 1 to 19 n .
  • the user, use form and frequency of use of the virtual machines 16 1 ⁇ 16 n, the capacity of the virtual machines 16 1 ⁇ 16 n the self is to use (including a clone of the virtual machine 16 1 ⁇ 16 n) according to the method of use, etc. Can be freely modified.
  • the clone confirmation screen includes a virtual machine name display area that displays the name of the clone virtual machine, the number of CPUs of the clone, memory size, disk capacity, capacity display area that displays the OS template, clone confirmation button, and cancel button. Is displayed.
  • the system 10 (management server 21), the physical server on the virtual clone of the virtual machine 16 1 ⁇ 16 n (clone virtual means), the virtual machine 16 1 ⁇ 16 n of clones virtual Is assigned to a user (virtual machine second assigning means).
  • the management machine 21 generates a predetermined IP address for each clone of the virtual machines 16 1 to 16 n allocated by the virtual machine second allocation unit, and sets the generated IP address in each virtual machine 16 1 to 16 n (IP address second setting means).
  • the management machine 21 stores the user identifier, the virtual machine name of the clone source, and the virtual machine name of the clone (for example, machine name + clone 1 or machine name + clone 2) in association with each other on the hard disk.
  • the identifier is stored in the hard disk in association with the number of clone CPUs, memory size, disk capacity, OS template, global network address, private network address, and IP address (capacity second storage means).
  • the user virtual machine list screen of FIG. 28 is displayed again on the displays 23 of the user servers 19 1 to 19 n .
  • the user can set use form and use frequency of the virtual machines 16 1 ⁇ 16 n, the virtual machines 16 1 ⁇ 16 n clones itself be utilized in accordance with usage and the like freely.
  • console function button 28p When the user sets the console function to the assigned virtual machines 16 1 to 16 n and clones, the console among the virtual machine names displayed in the virtual machine name display area 28c on the user virtual machine list screen of FIG. After inverting the virtual machine name for setting the function, the console function button 28p is clicked. When the console function button 28p is clicked, the system 10 (management machine 21) sets the console function to the virtual machines 16 1 to 16 n and clones for which the console function is set (console function setting means).
  • FIG. 29 is a diagram showing an example of a user network details screen displayed on the display 23 of the user servers 19 1 to 19 n .
  • the user clicks the network details button 27d on the user initial screen of FIG.
  • the network detail button 27d is clicked, the user network detail screen (including the details of the network of each modified user) shown in FIG. 29 is displayed on the display 23 of the user servers 19 1 to 19 n (network visualization means).
  • the user servers 19 1 to 19 n the only user servers 19 1 to 19 network users assigned virtual machines 16 1 to 16 n are connected to possess n details are displayed (visualized)
  • the network details of other users are not displayed (invisible).
  • 29 includes a user name display area 29a displaying a user name, a user NO display area 29b displaying a user number, a virtual machine name display area 29c displaying a virtual machine name, and a virtual machine.
  • a clone display area 29d indicating whether or not is a clone, a global network address area 29e displaying a global network address, a private network address display area 29f displaying a private network address, and a private network ID display displaying a private network ID
  • An area 29g, a print button 29h, and a close button 29i are displayed. When the print button 29h is clicked, the network details on the user network details screen are printed via the printer. When the close button 29i is clicked, the screen returns to the user initial screen of FIG. The user can grasp the network details of the virtual machines 16 1 to 16 n used by the user by confirming the user network detail screen of FIG.
  • FIG. 30 is a diagram showing an example of an event log display screen for each user displayed on the display 23 of the user servers 19 1 to 19 n .
  • the user clicks the event log display button 27e on the user initial screen of FIG.
  • the event log display button 27e is clicked, the event log display screen for each user shown in FIG. 30 is displayed on the displays 23 of the user servers 19 1 to 19 n .
  • the user servers 19 1 to 19 n the only user servers 19 1 to 19 virtual machines 16 1 ⁇ 16 n event log allocated to the user carrying the n appears (visualized), other uses The event logs of the virtual machines 16 1 to 16 n are not displayed (invisible).
  • a user name display area 30a displaying a user name
  • a user NO display area 30b displaying a user NO
  • a virtual machine name display area 30c displaying a virtual machine name
  • Event date / time display area 30d for displaying event occurrence date / time
  • event name display area 30e for displaying event name
  • CPU number display area 30f for displaying CPU number
  • memory size display area 30g for displaying memory size
  • disk number display area 30h displaying the number
  • the disk capacity display area 30i displaying the disk capacity
  • the OS template display area 30j displaying the OS template
  • the remark display area 30k the print button 30l, and the close button 30m
  • the print button 301 When the print button 301 is clicked, the event log on the user-specific event log display screen is printed via the printer.
  • the close button 30m When the close button 30m is clicked, the screen returns to the user initial screen of FIG. The user can grasp the events of the virtual machines 16 1 to 16 n used by the user by checking the event log display screen for each user shown in FIG.
  • FIG. 31 is a diagram showing an example of a user operation status display screen displayed on the display 23 of the user servers 19 1 to 19 n .
  • the user clicks the operating status display button 27f on the user initial screen of FIG.
  • the operating status display button 27f is clicked, the user operating status display screen shown in FIG. 31 is displayed on the displays 23 of the user servers 19 1 to 19 n .
  • the user servers 19 1 to 19 n, the user servers 19 1 to 19 virtual machines 16 1 to 16 n assigned to the user who owns the n operational status only appears (visualized), other uses
  • the operating statuses of the virtual machines 16 1 to 16 n of the user are not displayed (invisible).
  • a user name display area 31a displaying a user name
  • a user NO display area 31b displaying a user NO
  • a virtual machine name display area 31c displaying a virtual machine name
  • a machine Status display area 31d displaying the status of the memory
  • memory usage status display area 31e displaying the memory usage status
  • CPU usage status display area 31f displaying the CPU usage status
  • private network address display displaying the private network address
  • An area 31g, a final power ON date / time display area 31h displaying the final power ON date / time, and a final power OFF date / time display area 31i displaying the final power OFF date / time are displayed.
  • an operation status display button 31j for each virtual machine, a memory usage rate time series display button 31k for each virtual machine, a CPU usage rate time series display button 31l for each virtual machine, a private network usage rate time series display button 31m, and a print button 31n are closed.
  • Button 31o is displayed.
  • the print button 31n is clicked, the operating status of the virtual machines 16 1 to 16 n on the user operating status display screen is printed via the printer.
  • the close button 31o is clicked, the screen returns to the user initial screen of FIG. The user can grasp the operating status of the virtual machines 16 1 to 16 n used by the user by checking the user operating status display screen of FIG.
  • the status display area 31d displays the status of the virtual machines 16 1 to 16 n .
  • a circle in the state display area 31d means that the state is good
  • a triangle in the state display area 31d means that the state is careful
  • a cross means that the state display area 31d is bad. Similar to the traffic light, blue can be displayed when the state is good, yellow can be displayed when the state is careful, and red can be displayed when the state is bad.
  • the memory usage status display area 31e displays the current memory usage rate in each of the virtual machines 16 1 to 16 n
  • the CPU usage status display area 31f displays the current CPU usage rate in each of the virtual machines 16 1 to 16 n . Is done.
  • the last power-on date / time display area 31h displays the last power-on date / time in each of the virtual machines 16 1 to 16 n
  • the last power-off date / time display area 31i displays the power off of each virtual machine 16 1 to 16 n .
  • the last date and time is displayed.
  • the user can change the operation status among the machine names displayed in the virtual machine name display area 31c of the user operation status display screen of FIG. After inverting the machine name to be displayed, the machine operating status display button 31j is clicked. When the machine operation status display button 31j is clicked, the machine operation status display screen similar to that shown in FIG. 22 is displayed on the displays 23 of the user servers 19 1 to 19 n (operation status visualization means).
  • the machine status display screen displays the user name display area where the user name is displayed, the user NO display area where the user number is displayed, the virtual machine name display area where the virtual machine name is displayed, and the machine status.
  • Status display area memory usage status display area where the memory usage status is displayed, CPU usage status display area where the CPU usage status is displayed, operating time display area where the operating time of the virtual machine is displayed, and private network usage rate
  • the displayed private network usage rate display area, the display date and time display area where the display date and time are displayed, the display date and time input area and the redisplay button are displayed.
  • a memory size display area in which the memory size is displayed a CPU number display area in which the number of CPUs is displayed, a disk number display area in which the number of disks is displayed, a disk capacity display area in which the disk capacity is displayed, a print button, and a close A button is displayed (in FIG. 22).
  • the user can grasp the operation status of each of the virtual machines 16 1 to 16 n by checking the operation status display screen for each machine.
  • the user When displaying the memory usage rate by machine for each of the virtual machines 16 1 to 16 n in time series, the user selects one of the machine names displayed in the virtual machine name display area 31c on the user operation status display screen in FIG. After inverting the machine name for which the memory usage rate is to be displayed, the machine-specific memory usage rate time series display button 31k is clicked. When the machine-specific memory utilization time series display button 31k is clicked, the machine-specific memory utilization time series display screen similar to that shown in FIG. 23 is displayed on the displays 23 of the user servers 19 1 to 19 n (operation status visualization means). ).
  • the user name display area where the user name is displayed On the machine memory utilization time series display screen, the user name display area where the user name is displayed, the user NO display area where the user number is displayed, the virtual machine name display area where the virtual machine name is displayed, the virtual machine A memory utilization rate graph in which the memory utilization rates are displayed in time series is displayed, and a print button and a close button are displayed (in FIG. 23).
  • the user can grasp the memory usage rate from the past to the present time for each of the virtual machines 16 1 to 16 n in time series by checking the memory usage rate time series display screen for each machine.
  • the user When displaying the CPU usage rate by machine for each of the virtual machines 16 1 to 16 n in time series, the user selects one of the machine names displayed in the virtual machine name display area 31c on the user operation status display screen in FIG. After inverting the name of the machine for which the CPU usage rate is to be displayed, the CPU usage rate time series display button 31l for each machine is clicked. When the machine-by-machine CPU utilization rate time series display button 31l is clicked, the machine-by-machine CPU utilization rate time-series display screen similar to FIG. 24 is displayed on the displays 23 of the user servers 19 1 to 19 n (operation status visualization means). ).
  • the user name display area where the user name is displayed On the CPU utilization rate time series display screen for each machine, the user name display area where the user name is displayed, the user NO display area where the user number is displayed, the virtual machine name display area where the virtual machine name is displayed, the virtual machine A CPU usage rate graph displaying the CPU usage rates in a time series is displayed, and a print button and a close button are displayed (in FIG. 24).
  • the user can grasp the CPU usage rate from the past to the present in each virtual machine 16 1 to 16 n in time series by checking the CPU usage rate time series display screen for each machine.
  • the user can display the private network address (or virtual machine name display area 31c) in the private network address name display area 31g (or virtual machine name display area 31c) in FIG.
  • the private network usage rate time series display button 31m is clicked.
  • the private network utilization rate time series display button 31m is clicked, a private network utilization rate time series display screen similar to that in FIG. 25 is displayed on the displays 23 of the user servers 19 1 to 19 n (operation status visualization means).
  • the private network usage rate time series display screen includes a user name display area in which a user name is displayed, a user NO display area in which a user number is displayed, a private network address display area in which a private network address is displayed, and the private network A private network usage rate graph displaying the private network usage rates in time series is displayed, and a print button and a close button are displayed.
  • the virtual machine providing system 10 displays the memory usage rates of the virtual machines 16 1 to 16 n individually for each user, so that each user grasps the memory usage rates of the virtual machines 16 1 to 16 n. Therefore, it is possible to accurately determine whether the virtual machines 16 1 to 16 n maintain the memory or increase or decrease the memory. Since the system 10 makes the memory usage rate of the virtual machines 16 1 to 16 n invisible to other users, the memory usage rate of the virtual machines 16 1 to 16 n is not grasped by other users. the memory usage of each user can be kept in secret, it is possible to prevent the selfish increase or decrease in the memory of the virtual machine 16 1 ⁇ 16 n in other users.
  • the virtual machine providing system 10 displays the CPU usage rates of the virtual machines 16 1 to 16 n individually for each user, so that each user grasps the CPU usage rates of the virtual machines 16 1 to 16 n.
  • the maintenance of the number of CPUs of the virtual machines 16 1 to 16 n and the increase / decrease of the number of CPUs can be accurately determined. Since the system 10 makes the CPU usage rate of the virtual machines 16 1 to 16 n invisible to other users, the CPU usage rate of the virtual machines 16 1 to 16 n is not grasped by other users.
  • the CPU usage status of each user can be kept secret, and other users can be prevented from arbitrarily increasing or decreasing the number of CPUs of the virtual machines 16 1 to 16 n .
  • the virtual machine providing system 10 displays the private network usage rates of the virtual machines 16 1 to 16 n individually for each user, so that each user can set the private network usage rates of the virtual machines 16 1 to 16 n. This makes it possible to accurately grasp the maintenance of the private network of the virtual machines 16 1 to 16 n and the addition or deletion of the private network. Since the system 10 makes the private network usage rates of the virtual machines 16 1 to 16 n invisible to other users, it is impossible for other users to grasp the private network usage rates of the virtual machines 16 1 to 16 n. Therefore, the private network usage status of each user can be kept secret, and the private network can be prevented from being arbitrarily added or deleted by other users.
  • the virtual machine providing system 10 displays the operating time and ON / OFF date / time of the virtual machines 16 1 to 16 n individually for each user, so that each user can operate the virtual machines 16 1 to 16 n . and it is possible to grasp the oN / OFF date and time, additional virtual machines 16 1 ⁇ 16 n, delete, or add the capacity of the virtual machines 16 1 ⁇ 16 n, change, it is possible to accurately determine the deletion . Since the system 10 makes the operating time and ON / OFF date / time of the virtual machines 16 1 to 16 n invisible to other users, the operating time and ON / OFF date / time of the virtual machines 16 1 to 16 n are not visible to other users.
  • the usage of the virtual machines 16 1 ⁇ 16 n of each user can be kept in secret, additional virtual machines 16 1 ⁇ 16 n in other users, delete, or virtual It is possible to prevent the capacity of the machines 16 1 to 16 n from being added, changed, or deleted.

Abstract

【課題】バーチャルマシンを利用者に効率よく利用させることができるバーチャルマシン提供システムを提供する。 【解決手段】仮想マシン提供システムは、物理ルーター11上に第1~第nバーチャルルーター14~14を仮想するバーチャルルーター仮想手段と、物理ファイアーフォール12上に第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15を仮想するバーチャルファイアーフォール仮想手段と、物理サーバ13上に複数のバーチャルマシン16~16を仮想するバーチャルマシン仮想手段と、グローバルネットワーク17~17を設定するグローバルネットワーク設定手段と、プライベートネットワーク18~18を設定するプライベートネットワーク第1設定手段と、バーチャルマシン16~16を各利用者に割り当てるバーチャルマシン第1割当手段とを実行する。

Description

バーチャルマシン提供システム
 本発明は、物理サーバ上に仮想されたバーチャルマシンを各利用者に提供するバーチャルマシン提供システムに関する。
 複数の仮想サーバのそれぞれを表す仮想サーバ識別子と該仮想サーバを分散して配置する複数の物理サーバのそれぞれを表す物理サーバ識別子との対応関係を表すサーバ配置データを生成するステップと、仮想サーバ識別子と仮想サーバを利用する利用者のグループを識別するグループ識別子との対応関係を表す仮想サーバ構成データを生成するステップと、サーバ配置データ、仮想サーバ識別子およびグループ識別子をもとにサーバ配置データに従って配置した仮想サーバ配置の評価値を算出するステップと、算出した評価値に従って仮想サーバ配置の候補を複数表示するステップとを備えた仮想サーバ分散配置方法がある(特許文献1参照)。この仮想サーバ分散配置方法は、物理的な計算機に対して仮想的な計算機を適切に配置することができ、ユーザ部門の損失を最小にすることができる。
特開2008-140240号公報
 前記特許文献1に開示の仮想サーバ分散配置方法は、仮想サーバを利用する利用者のその利用頻度や利用態様、利用方法等にしたがって仮想サーバを各利用者毎に区分して割り当てることができず、各利用者の仮想サーバの利用頻度や利用態様、利用方法等に対応させてそれら利用者に仮想サーバを無駄なく有効に利用させることができない。また、各仮想サーバに異なるキャパシティーを設定することができず、キャパシティーの異なる仮想サーバを各利用者毎に割り当てることができないから、各利用者の利用頻度や利用態様、利用方法等に対応させたキャパシティーの異なる仮想サーバをそれら利用者に利用させることができない。この仮想サーバ分散配置方法は、各仮想サーバの稼働状況を確認することができないから、仮想サーバの利用効率を把握することができず、仮想サーバの必要性を判断することができない。
 本発明の目的は、バーチャルマシンを利用する利用者のその利用頻度や利用態様、利用方法等にしたがってバーチャルマシンを各利用者毎に割り当てることができ、バーチャルマシンをそれら利用者に無駄なく有効に利用させることができるバーチャルマシン提供システムを提供することにある。本発明の他の目的は、各利用者のその利用頻度や利用態様、利用方法等に対応させたキャパシティーの異なるバーチャルマシンを各利用者毎に割り当てることができ、それら利用者がキャパシティーの異なるバーチャルマシンを利用することができるバーチャルマシン提供システムを提供することにある。本発明の他の目的は、各仮想サーバの稼働状況を確認することができ、仮想サーバの利用効率を把握することができるバーチャルマシン提供システムを提供することにある。
 前記課題を解決するための本発明の前提は、物理サーバ上に仮想されたバーチャルマシンを各利用者に提供するバーチャルマシン提供システムである。
 前記前提における本発明の特徴は、仮想マシン提供システムが、少なくとも1台の物理ルーター上に第1~第nバーチャルルーターを仮想するバーチャルルーター仮想手段と、少なくとも1台の物理ファイアーフォール上に第1~第nバーチャルファイアーフォールを仮想するバーチャルファイアーフォール仮想手段と、少なくとも1台の物理サーバ上に複数のバーチャルマシンを仮想するバーチャルマシン仮想手段と、第1~第nバーチャルルーターと第1~第nバーチャルファイアーフォールとを個別に接続するグローバルネットワークを設定するグローバルネットワーク設定手段と、第1~第nバーチャルファイアーフォールとそれらバーチャルマシンとを接続するプライベートネットワークを設定するプライベートネットワーク第1設定手段と、それらバーチャルマシンを各利用者に割り当てるバーチャルマシン第1割当手段とを有することにある。
 本発明の一例としては、プライベートネットワーク第1設定手段が各1つのバーチャルファイアーフォールから複数のプライベートネットワークを延出させ、それらプライベートネットワークを介して前記第1~第nバーチャルファイアーフォールとそれらバーチャルマシンとを接続する。
 本発明の他の一例として、バーチャルマシン提供システムでは、各1つのバーチャルファイアーフォールに複数のバーチャルマシンがつながってマシングループを形成し、バーチャルマシン第1割当手段が、第1~第nバーチャルファイアーフォールにつながるマシングループのうち、最も処理効率が高いマシングループに属するバーチャルマシンを利用者に割り当てる。
 本発明の他の一例としては、バーチャルマシン提供システムが、グローバルネットワーク設定手段によって設定したグローバルネットワークのアドレスを各バーチャルマシン毎に記憶するグローバルネットワークアドレス第1記憶手段と、グローバルネットワークアドレス第1記憶手段によって記憶した各バーチャルマシン毎のグローバルネットワークアドレスを出力するグローバルネットワークアドレス第1出力手段と、プライベートネットワーク第1設定手段によって設定したプライベートネットワークのアドレスを各バーチャルマシン毎に記憶するプライベートネットワークアドレス第1記憶手段と、プライベートネットワークアドレス第1記憶手段によって記憶した各バーチャルマシン毎のプライベートネットワークアドレスを出力するプライベートネットワークアドレス第1出力手段とを含む。
 本発明の他の一例としては、バーチャルマシン提供システムが、バーチャルマシン仮想手段によって仮想したバーチャルマシンのキャパシティーを各バーチャルマシン毎に設定するキャパシティー設定手段と、設定したキャパシティーを各バーチャルマシン毎に記憶するキャパシティー第1記憶手段と、各バーチャルマシン毎のキャパシティーを出力するキャパシティー第1出力手段とを含む。
 本発明の他の一例としては、バーチャルマシン提供システムが、バーチャルマシン第1割当手段によって割り当てた各バーチャルマシン毎に所定のIPアドレスを生成し、生成したIPアドレスを各バーチャルマシンに設定するIPアドレス第1設定手段を含む。
 本発明の他の一例としては、バーチャルマシン提供システムがバーチャルマシン第1割当手段によって割り当てたバーチャルマシンの中から不要なバーチャルマシンを削除するバーチャルマシン第1削除手段を含む。
 本発明の他の一例としては、バーチャルマシン提供システムが、すでに仮想したバーチャルマシンと同一のバーチャルマシンのクローンを仮想するクローン仮想手段と、第1~第nバーチャルファイアーフォールとクローンとを接続するプライベートネットワークを設定するプライベートネットワーク第2設定手段と、クローンを各利用者に割り当てるバーチャルマシン第2割当手段と、バーチャルマシン第2割当手段によって割り当てた各クローン毎に所定のIPアドレスを生成し、生成したIPアドレスを各クローンに個別に設定するIPアドレス第2設定手段とを含む。
 本発明の他の一例としては、プライベートネットワーク第2設定手段が、各1つのバーチャルファイアーフォールから複数のプライベートネットワークを延出させ、それらプライベートネットワークを介して第1~第nバーチャルファイアーフォールとそれらクローンとを接続する。
 本発明の他の一例として、バーチャルマシン提供システムでは、各1つのバーチャルファイアーフォールに複数のクローンがつながってクローングループを形成し、バーチャルマシン第2割当手段が、第1~第nバーチャルファイアーフォールにつながるクローングループのうち、最も処理効率が高いクローングループに属するクローンを利用者に割り当てる。
 本発明の他の一例としては、バーチャルマシン提供システムが、グローバルネットワークアドレスを各クローン毎に記憶するグローバルネットワークアドレス第2記憶手段と、グローバルネットワークアドレス第2記憶手段によって記憶した各クローン毎のグローバルネットワークアドレスを出力するグローバルネットワークアドレス第2出力手段と、プライベートネットワーク第2設定手段によって設定したプライベートネットワークのアドレスを各クローン毎に記憶するプライベートネットワークアドレス第2記憶手段と、プライベートネットワークアドレス第2記憶手段によって記憶した各クローン毎のプライベートネットワークアドレスを出力するプライベートネットワークアドレス第2出力手段とを含む。
 本発明の他の一例としては、バーチャルマシン提供システムが、クローン仮想手段によって仮想したクローンのキャパシティーを各クローン毎に記憶するキャパシティー第2記憶手段と、各クローン毎のキャパシティーを出力するキャパシティー第2出力手段とを含む。
 本発明の他の一例としては、バーチャルマシン提供システムがバーチャルマシン第2割当手段によって割り当てたクローンの中から不要なクローンを削除するバーチャルマシン第2削除手段を含む。
 本発明の他の一例としては、バーチャルマシン提供システムがプライベートネットワークを事後に追加、変更、削除するプライベートネットワーク改変手段を含む。
 本発明の他の一例としては、バーチャルマシン提供システムがバーチャルマシンと前記クローンとの少なくとも一方にコンソール機能を設定するコンソール機能設定手段を含む。
 本発明の他の一例としては、バーチャルマシンおよびクローンのキャパシティーがそれらにおいて使用する中央処理装置の数であり、バーチャルマシン提供システムが中央処理装置の数を事後に増減するキャパシティー改変手段を含み、キャパシティー第1および第2記憶手段がキャパシティー改変手段によって増減した中央処理装置の数を各バーチャルマシン毎および各クローン毎に記憶し、キャパシティー第1および第2出力手段がキャパシティー改変手段によって増減した中央処理装置の数を各バーチャルマシン毎および各クローン毎に出力する。
 本発明の他の一例としては、バーチャルマシンおよびクローンのキャパシティーがそれらのメモリサイズであり、キャパシティー改変手段がメモリサイズを事後に増減し、キャパシティー第1および第2記憶手段がキャパシティー改変手段によって増減したメモリサイズを各バーチャルマシン毎および各クローン毎に記憶し、キャパシティー第1および第2出力手段がキャパシティー改変手段によって増減したメモリサイズを各バーチャルマシン毎および各クローン毎に出力する。
 本発明の他の一例としては、バーチャルマシンおよびクローンのキャパシティーがそれらにおいて使用するハードディスクの数であり、キャパシティー改変手段がハードディスクの数を事後に増減し、キャパシティー第1および第2記憶手段がキャパシティー改変手段によって増減したハードディスクの数を各バーチャルマシン毎および各クローン毎に記憶し、キャパシティー第1および第2出力手段がキャパシティー改変手段によって増減したハードディスクの数を各バーチャルマシン毎および各クローン毎に出力する。
 本発明の他の一例としては、バーチャルマシンおよびクローンのキャパシティーがそれらにおいて使用するハードディスク容量であり、キャパシティー改変手段がハードディスク容量を事後に増減し、キャパシティー第1および第2記憶手段がキャパシティー改変手段によって増減したハードディスク容量を各バーチャルマシン毎および各クローン毎に記憶し、キャパシティー第1および第2出力手段がキャパシティー改変手段によって増減したハードディスク容量を各バーチャルマシン毎および各クローン毎に出力する。
 本発明の他の一例としては、バーチャルマシン提供システムが、利用者に割り当てたバーチャルマシンおよびクローンの稼働状況を各バーチャルマシン毎および各クローン毎に記憶する稼働状況記憶手段と、各バーチャルマシン毎および各クローン毎の稼働状況を出力する稼働状況出力手段とを含む。
 本発明の他の一例としては、バーチャルマシンおよびクローンの稼働状況が各バーチャルマシンおよび各クローンの過去または現在のメモリ利用率であり、稼働状況記憶手段が各バーチャルマシンおよび各クローンのメモリ利用率を時系列に記憶し、稼働状況出力手段が各バーチャルマシン毎および各クローン毎のメモリ利用率を出力する。
 本発明の他の一例としては、稼働状況出力手段がメモリ利用率を時系列に出力する。
 本発明の他の一例としては、バーチャルマシンおよびクローンの稼働状況が各バーチャルマシンおよび各クローンの過去または現在の中央処理装置利用率であり、稼働状況記憶手段が各バーチャルマシンおよび各クローンの中央処理装置利用率を時系列に記憶し、稼働状況出力手段が各バーチャルマシン毎および各クローン毎の中央処理装置利用率を出力する。
 本発明の他の一例としては、稼働状況出力手段が中央処理装置利用率を時系列に出力する。
 本発明の他の一例としては、バーチャルマシンおよびクローンの稼働状況が各バーチャルマシンおよび各クローンの過去または現在のプライベートネットワーク利用率であり、稼働状況記憶手段が各バーチャルマシンおよび各クローンのプライベートネットワーク利用率を時系列に記憶し、稼働状況出力手段が各バーチャルマシン毎および各クローン毎のプライベートネットワーク利用率を出力する。
 本発明の他の一例としては、稼働状況出力手段がプライベートネットワーク利用率を時系列に出力する。
 本発明の他の一例としては、バーチャルマシンおよびクローンの稼働状況が各バーチャルマシンおよび各クローンの稼動時間、最後の電源ON日時、最後の電源OFF日時であり、稼働状況記憶手段が各バーチャルマシンおよび各クローンの稼動時間、電源ON日時、電源OFF日時を記憶し、稼働状況出力手段が各バーチャルマシン毎および各クローン毎の稼動時間、電源ON日時、電源OFF日時を出力する。
 本発明にかかるに係るバーチャルマシン提供システムによれば、物理ルーター上に仮想された第1~第nバーチャルルーターと、それら第1~第nバーチャルルーターに接続されて物理ファイアーフォール上に仮想された第1~第nバーチャルファイアーフォールと、それら第1~第nバーチャルファイアーフォールに接続されて物理サーバ上に仮想された複数のバーチャルマシンとを備え、それらバーチャルマシンを各利用者に割り当てるバーチャルマシン第1割当手段を実行するから、バーチャルマシンを利用する利用者のその利用頻度や利用態様、利用方法等に応じて各バーチャルマシンを自由に割り当てることができ、利用者にとって不必要なバーチャルマシンが割り当てられることはなく、バーチャルマシンをそれら利用者に最適な環境で無駄なく有効に利用させることができる。バーチャルマシン提供システムは、各利用者がバーチャルマシンを利用し、インターネットを介して各種サービスを提供することができるとともに、インターネットを介して各種サービスを受けることができる。
 プライベートネットワーク第1設定手段が各1つのバーチャルファイアーフォールから複数のプライベートネットワークを延出させ、それらプライベートネットワークを介して第1~第nバーチャルファイアーフォールとそれらバーチャルマシンとを接続するバーチャルマシン提供システムは、利用者がバーチャルファイアーフォールとバーチャルマシンとを接続する別個独立の複数のプライベートネットワークを保持することができる。バーチャルマシン提供システムは、各利用者が別個独立の複数のプライベートネットワークを利用することができるから、異なる目的で利用するバーチャルマシンやバーチャルマシンのグループを作ることができ、異なる目的で利用するバーチャルマシンやバーチャルマシンのグループを接続する複数のプライベートネットワークの提供要求に速やかに対応することができる。
 各1つのバーチャルファイアーフォールに複数のバーチャルマシンがつながってマシングループを形成し、バーチャルマシン第1割当手段が第1~第nバーチャルファイアーフォールにつながるマシングループのうちの最も処理効率が高いマシングループに属するバーチャルマシンを利用者に割り当てるバーチャルマシン提供システムは、バーチャルマシンを利用する利用者のその利用頻度や利用態様、利用方法等に応じてマシングループから複数のバーチャルマシンを利用者に割り当てることができ、複数のバーチャルマシンをそれら利用者に効率的に利用させることができる。バーチャルマシン提供システムは、最も処理効率が高いマシングループに属するバーチャルマシンを利用者に割り当てるから、システムにおけるバーチャルマシンの処理効率を向上させることができ、バーチャルマシンの処理トラブルを回避することができる。
 グローバルネットワークのアドレスを各バーチャルマシン毎に記憶するグローバルネットワークアドレス第1記憶手段と、各バーチャルマシン毎のグローバルネットワークアドレスを出力するグローバルネットワークアドレス第1出力手段と、プライベートネットワークのアドレスを各バーチャルマシン毎に記憶するプライベートネットワークアドレス第1記憶手段と、各バーチャルマシン毎のプライベートネットワークアドレスを出力するプライベートネットワークアドレス第1出力手段とを含むバーチャルマシン提供システムは、各バーチャルマシン毎のグローバルネットワークアドレスやプライベートネットワークアドレスを確認することができるから、各バーチャルマシンが接続されたグローバルネットワークアドレスやプライベートネットワークアドレスを把握することができ、それらネットワークやバーチャルマシンの必要性を判断することができる。
 バーチャルマシンのキャパシティーを各バーチャルマシン毎に設定するキャパシティー設定手段と、キャパシティーを各バーチャルマシン毎に記憶するキャパシティー第1記憶手段と、各バーチャルマシン毎のキャパシティーを出力するキャパシティー第1出力手段とを含むバーチャルマシン提供システムは、各バーチャルマシン毎に異なるキャパシティーを設定することができるから、バーチャルマシンを利用する利用者のその利用態様や利用頻度、利用方法等に応じてキャパシティーが異なるバーチャルマシンを自由に割り当てることができ、利用者にとって不必要な性能を有するバーチャルマシンや性能が不備なバーチャルマシンが割り当てられることはなく、最適なキャパシティーを有するバーチャルマシンをそれら利用者に利用させることができる。バーチャルマシン提供システムは、各バーチャルマシン毎のキャパシティーを出力することができるから、各バーチャルマシンのキャパシティーを確認することができ、バーチャルマシンに設定されたキャパシティーの適正・不適正やバーチャルマシン必要性を判断することができる。
 バーチャルマシン第1割当手段によって割り当てた各バーチャルマシン毎に所定のIPアドレスを生成し、生成したIPアドレスを各バーチャルマシンに設定するIPアドレス第1設定手段を含むバーチャルマシン提供システムは、各バーチャルマシンに所定のIPアドレスを個別に設定するから、それらIPアドレスを使用してバーチャルマシンがインターネットに接続し、各利用者がインターネットを介して提供される各種サービスを受けることができる。バーチャルマシン提供システムは、それらIPアドレスを使用してインターネット側から各バーチャルマシンにアクセスすることができ、各利用者毎に割り当てられたバーチャルマシンをインターネットを介した各種サービスの提供に利用することができる。
 バーチャルマシン第1割当手段によって割り当てたバーチャルマシンの中から不要なバーチャルマシンを削除するバーチャルマシン第1削除手段を含むバーチャルマシン提供システムは、各バーチャルマシンのうちの不要になったバーチャルマシンを自由に削除することができるから、バーチャルマシンの利用頻度や利用態様、利用方法等を考慮しつつバーチャルマシンの無駄を省くことができ、システムにおいてバーチャルマシンを無駄なく有効に利用することができる。
 すでに仮想したバーチャルマシンと同一のバーチャルマシンのクローンを仮想するクローン仮想手段と、第1~第nバーチャルファイアーフォールとクローンとを接続するプライベートネットワークを設定するプライベートネットワーク第2設定手段と、クローンを各利用者に割り当てるバーチャルマシン第2割当手段と、バーチャルマシン第2割当手段によって割り当てた各クローン毎に所定のIPアドレスを生成し、生成したIPアドレスを各クローンに個別に設定するIPアドレス第2設定手段とを含むバーチャルマシン提供システムは、すでに存在するバーチャルマシンと同一の機能を有するクローン(複製)を自由に複製することができるから、同一の機能を有する複数のバーチャルマシンを速やかに作成することができ、利用者の同一マシンの必要性に速やかに対応することができる。バーチャルマシン提供システムは、バーチャルマシンのクローンに所定のIPアドレスを個別に設定するから、それらIPアドレスを使用してクローンがインターネットに接続し、各利用者がインターネットを介して提供される各種サービスを受けることができる。バーチャルマシン提供システムは、それらIPアドレスを使用してインターネット側からバーチャルマシンのクローンにアクセスすることができ、バーチャルマシンのクローンをインターネットを介した各種サービスの提供に利用することができる。
 プライベートネットワーク第2設定手段が各1つのバーチャルファイアーフォールから複数のプライベートネットワークを延出させ、それらプライベートネットワークを介して前記第1~第nバーチャルファイアーフォールとそれらクローンとを接続するバーチャルマシン提供システムは、利用者がバーチャルファイアーフォールとバーチャルマシンとを接続する別個独立の複数のプライベートネットワークを保持することができ、各利用者が別個独立の複数のプライベートネットワークを利用することができるから、異なる目的で利用するクローンやクローンのグループを作ることができ、異なる目的で利用するクローンやクローンのグループを接続する複数のプライベートネットワークの提供要求に速やかに対応することができる。
 各1つのバーチャルファイアーフォールに複数のクローンがつながってクローングループを形成し、バーチャルマシン第2割当手段が第1~第nバーチャルファイアーフォールにつながるクローングループのうちの最も処理効率が高いクローングループに属するクローンを利用者に割り当てるバーチャルマシン提供システムは、クローンを利用する利用者のその利用頻度や利用態様、利用方法等に応じてクローングループから複数のクローンを利用者に割り当てることができ、複数のクローンをそれら利用者に効率的に利用させることができる。バーチャルマシン提供システムは、最も処理効率が高いクローングループに属するクローンを利用者に割り当てるから、システムにおけるクローンの処理効率を向上させることができ、クローンの処理トラブルを回避することができる。
 グローバルネットワークアドレスを各クローン毎に記憶するグローバルネットワークアドレス第2記憶手段と、各クローン毎のグローバルネットワークアドレスを出力するグローバルネットワークアドレス第2出力手段と、プライベートネットワークアドレスを各クローン毎に記憶するプライベートネットワークアドレス第2記憶手段と、各クローン毎のプライベートネットワークアドレスを出力するプライベートネットワークアドレス第2出力手段とを含むバーチャルマシン提供システムは、各クローン毎のグローバルネットワークアドレスやプライベートネットワークアドレスを確認することができるから、各クローンが接続されたグローバルネットワークアドレスやプライベートネットワークアドレスを把握することができ、それらネットワークやクローンの必要性を判断することができる。
 クローン仮想手段によって仮想したクローンのキャパシティーを各クローン毎に記憶するキャパシティー第2記憶手段と、各クローン毎のキャパシティーを出力するキャパシティー第2出力手段とを含むバーチャルマシン提供システムは、各クローン毎のキャパシティーを出力することができるから、各クローンのキャパシティーを確認することができ、クローンに設定されたキャパシティーの適正・不適正やクローンの必要性を判断することができる。
 バーチャルマシン第2割当手段によって割り当てたクローンの中から不要なクローンを削除するバーチャルマシン第2削除手段を含むバーチャルマシン提供システムは、各クローンのうちの不要になったクローンを自由に削除することができるから、クローンの利用頻度や利用態様、利用方法等を考慮しつつクローンの無駄を省くことができ、システムにおいてクローンを無駄なく有効に利用することができる。
 プライベートネットワークを事後に追加、変更、削除するプライベートネットワーク改変手段を含むバーチャルマシン提供システムは、あらたなプライベートネットワークを自由に追加することができるから、システムにおけるあらたなプライベートネットワークの利用要求に速やかに対応することができる。バーチャルマシン提供システムは、プライベートネットワークを自由に変更することができるから、システムにおけるプライベートネットワークの変更要求に速やかに対応することができ、変更されたプライベートネットワークによって接続されたバーチャルマシンやクローンを作ることができる。バーチャルマシン提供システムは、プライベートネットワークを自由に削除することができるから、バーチャルマシンのクローンの利用頻度や利用態様、利用方法等を考慮しつつ不必要なプライベートネットワークを削除することができ、プライベートネットワークの削除要求に速やかに対応することができる。
 バーチャルマシンとクローンとの少なくとも一方にコンソール機能を設定するコンソール機能設定手段を含むバーチャルマシン提供システムは、各バーチャルマシンや各クローンに仮想的なコンソール機能を実現することができ、プライベートネットワークを介して各バーチャルマシンや各クローンに接続された他の機器をコンソールとして利用することができる。
 バーチャルマシンおよびクローンのキャパシティーがそれらにおいて使用する中央処理装置の数であり、中央処理装置の数を事後に増減するキャパシティー改変手段を含み、キャパシティー第1および第2記憶手段が増減した中央処理装置の数を各バーチャルマシン毎および各クローン毎に記憶し、キャパシティー第1および第2出力手段が増減した中央処理装置の数を各バーチャルマシン毎および各クローン毎に出力するバーチャルマシン提供システムは、各利用者のバーチャルマシンやクローンの利用頻度や利用態様、利用方法等にしたがって中央処理装置の数が異なるバーチャルマシンやクローンを割り当てることができ、利用者にとって不必要な機能を有するバーチャルマシンやクローンが割り当てられることはなく、バーチャルマシンやクローンをそれら利用者に最適な環境で無駄なく有効に利用させることができる。バーチャルマシン提供システムは、バーチャルマシンやクローンの中央処理装置の数を事後に増減することができるから、バーチャルマシンやクローンの利用頻度や利用態様、利用方法等にしたがってバーチャルマシンやクローンの性能アップや性能ダウンを行うことができ、利用者にそのニーズに合ったバーチャルマシンやクローンを利用させることができる。バーチャルマシン提供システムは、設定された中央処理装置の数や増減した中央処理装置の数を各バーチャルマシン毎および各クローン毎に確認することができ、バーチャルマシンやクローンの中央処理装置の数の適正・不適正を判断することができる。
 バーチャルマシンおよびクローンのキャパシティーがそれらのメモリサイズであり、キャパシティー改変手段がメモリサイズを事後に増減し、キャパシティー第1および第2記憶手段が増減したメモリサイズを各バーチャルマシン毎および各クローン毎に記憶し、キャパシティー第1および第2出力手段が増減したメモリサイズを各バーチャルマシン毎および各クローン毎に出力するバーチャルマシン提供システムは、各利用者のバーチャルマシンやクローンの利用頻度や利用態様、利用方法等にしたがってメモリサイズが異なるバーチャルマシンやクローンを割り当てることができ、利用者にとって不必要な機能を有するバーチャルマシンやクローンが割り当てられることはなく、バーチャルマシンやクローンをそれら利用者に最適な環境で無駄なく有効に利用させることができる。バーチャルマシン提供システムは、バーチャルマシンやクローンのメモリサイズを事後に増減することができるから、バーチャルマシンやクローンの利用頻度や利用態様、利用方法等にしたがってバーチャルマシンやクローンの性能アップや性能ダウンを行うことができ、利用者にそのニーズに合ったバーチャルマシンやクローンを利用させることができる。バーチャルマシン提供システムは、設定されたメモリサイズや増減したメモリサイズを各バーチャルマシン毎および各クローン毎に確認することができ、バーチャルマシンやクローンのメモリサイズの適正・不適正を判断することができる。
 バーチャルマシンおよびクローンのキャパシティーがそれらにおいて使用するハードディスクの数であり、キャパシティー改変手段がハードディスクの数を事後に増減し、キャパシティー第1および第2記憶手段が増減したハードディスクの数を各バーチャルマシン毎および各クローン毎に記憶し、キャパシティー第1および第2出力手段が増減したハードディスクの数を各バーチャルマシン毎および各クローン毎に出力するバーチャルマシン提供システムは、各利用者のバーチャルマシンやクローンの利用頻度や利用態様、利用方法等にしたがってハードディスクの数が異なるバーチャルマシンやクローンを割り当てることができ、利用者にとって不必要な機能を有するバーチャルマシンやクローンが割り当てられることはなく、バーチャルマシンやクローンをそれら利用者に最適な環境で無駄なく有効に利用させることができる。バーチャルマシン提供システムは、バーチャルマシンやクローンのハードディスクの数を事後に増減することができるから、バーチャルマシンやクローンの利用頻度や利用態様、利用方法等にしたがってバーチャルマシンやクローンの性能アップや性能ダウンを行うことができ、利用者にそのニーズに合ったバーチャルマシンやクローンを利用させることができる。バーチャルマシン提供システムは、設定されたハードディスクの数や増減したハードディスクの数を各バーチャルマシン毎および各クローン毎に確認することができ、バーチャルマシンやクローンのハードディスクの数の適正・不適正を判断することができる。
 バーチャルマシンおよびクローンのキャパシティーがそれらにおいて使用するハードディスク容量であり、キャパシティー改変手段がハードディスク容量を事後に増減し、キャパシティー第1および第2記憶手段が増減したハードディスク容量を各バーチャルマシン毎および各クローン毎に記憶し、キャパシティー第1および第2出力手段が増減したハードディスク容量を各バーチャルマシン毎および各クローン毎に出力するバーチャルマシン提供システムは、各利用者のバーチャルマシンやクローンの利用頻度や利用態様、利用方法等にしたがってハードディスク容量が異なるバーチャルマシンやクローンを割り当てることができ、利用者にとって不必要な機能を有するバーチャルマシンやクローンが割り当てられることはなく、バーチャルマシンやクローンをそれら利用者に最適な環境で無駄なく有効に利用させることができる。バーチャルマシン提供システムは、バーチャルマシンやクローンのハードディスク容量を事後に増減することができるから、バーチャルマシンやクローンの利用頻度や利用態様、利用方法等にしたがってバーチャルマシンやクローンの性能アップや性能ダウンを行うことができ、利用者にそのニーズに合ったバーチャルマシンやクローンを利用させることができる。バーチャルマシン提供システムは、設定されたハードディスク容量や増減したハードディスク容量を各バーチャルマシン毎および各クローン毎に確認することができ、バーチャルマシンやクローンのハードディスク容量の適正・不適正を判断することができる。
 利用者に割り当てたバーチャルマシンおよびクローンの稼働状況を各バーチャルマシン毎および各クローン毎に記憶する稼働状況記憶手段と、各バーチャルマシン毎および各クローン毎の稼働状況を出力する稼働状況出力手段とを含むバーチャルマシン提供システムは、バーチャルマシンやクローンの稼働状況を個別に確認することができるから、各バーチャルマシンや各クローンの稼働状況を把握することができ、バーチャルマシンやクローンの性能アップや性能ダウンを的確に判断することができるとともに、バーチャルマシンやクローンの追加や削除を的確に判断することができる。
 バーチャルマシンおよびクローンの稼働状況が各バーチャルマシンおよび各クローンの過去または現在のメモリ利用率であり、稼働状況記憶手段が各バーチャルマシンおよび各クローンのメモリ利用率を時系列に記憶し、稼働状況出力手段が各バーチャルマシン毎および各クローン毎のメモリ利用率を出力するバーチャルマシン提供システムは、バーチャルマシンやクローンのメモリ利用率を個別に確認することができるから、各バーチャルマシンや各クローンのメモリ利用率を把握することができ、バーチャルマシンやクローンのメモリの維持やメモリの増減を的確に判断することができるとともに、バーチャルマシンやクローンの追加や削除を的確に判断することができる。
 稼働状況出力手段がメモリ利用率を時系列に出力するバーチャルマシン提供システムは、過去から現在までのメモリ利用率を時系列に確認することができるから、各バーチャルマシンや各クローンのメモリ利用率を月毎や日毎、時間毎に把握することができ、バーチャルマシンやクローンのメモリの維持やメモリの増減を的確に判断することができるとともに、バーチャルマシンやクローンの追加や削除を的確に判断することができる。
 バーチャルマシンおよびクローンの稼働状況が各バーチャルマシンおよび各クローンの過去または現在の中央処理装置利用率であり、稼働状況記憶手段が各バーチャルマシンおよび各クローンの中央処理装置利用率を時系列に記憶し、稼働状況出力手段が各バーチャルマシン毎および各クローン毎の中央処理装置利用率を出力するバーチャルマシン提供システムは、バーチャルマシンやクローンの中央処理装置利用率を個別に確認することができるから、各バーチャルマシンや各クローンの中央処理装置利用率を把握することができ、バーチャルマシンやクローンのメモリの維持やメモリの増減を的確に判断することができるとともに、バーチャルマシンやクローンの追加や削除を的確に判断することができる。
 稼働状況出力手段が中央処理装置利用率を時系列に出力するバーチャルマシン提供システムは、各バーチャルマシンや各クローンの中央処理装置利用率を月毎や日毎、時間毎に把握することができ、バーチャルマシンやクローンの中央処理装置の維持や中央処理装置の増減を的確に判断することができるとともに、バーチャルマシンやクローンの追加や削除を的確に判断することができる。
 バーチャルマシンおよびクローンの稼働状況が各バーチャルマシンおよび各クローンの過去または現在のプライベートネットワーク利用率であり、稼働状況記憶手段が各バーチャルマシンおよび各クローンのプライベートネットワーク利用率を時系列に記憶し、稼働状況出力手段が各バーチャルマシン毎および各クローン毎のプライベートネットワーク利用率を出力するバーチャルマシン提供システムは、バーチャルマシンやクローンのプライベートネットワーク利用率を個別に確認することができるから、各バーチャルマシンや各クローンのプライベートネットワーク利用率を把握することができ、プライベートネットワークの維持やプライベートネットワークの追加、変更、削除を的確に判断することができるとともに、プライベートネットワークにつながるバーチャルマシンやクローンの追加や削除を的確に判断することができる。
 稼働状況出力手段がプライベートネットワーク利用率を時系列に出力するバーチャルマシン提供システムは、各バーチャルマシンや各クローンのプライベートネットワーク利用率を月毎や日毎、時間毎に把握することができ、プライベートネットワークの維持やプライベートネットワークの追加、変更、削除を的確に判断することができるとともに、プライベートネットワークにつながるバーチャルマシンやクローンの追加や削除を的確に判断することができる。
 バーチャルマシンおよびクローンの稼働状況が各バーチャルマシンおよび各クローンの稼動時間、最後の電源ON日時、最後の電源OFF日時であり、稼働状況記憶手段が稼動時間、電源ON日時、電源OFF日時を記憶し、稼働状況出力手段が稼動時間、電源ON日時、電源OFF日時を出力するバーチャルマシン提供システムは、バーチャルマシンやクローンの稼動時間やON/OFF日時を個別に確認することができるから、各バーチャルマシンや各クローンの稼動時間やON/OFF日時を把握することができ、バーチャルマシンやクローンの追加、削除、または、バーチャルマシンやクローンのキャパシティーの追加、変更、削除を的確に判断することができる。
一例として示すバーチャルマシン提供システムの構成概念図。 他の一例として示すバーチャルマシン提供システムの構成概念図。 他の一例として示すバーチャルマシン提供システムの構成概念図。 他の一例として示すバーチャルマシン提供システムの構成概念図。 ログイン画面の一例を示す図。 初期画面の一例を示す図。 新規ユーザー登録画面の一例を示す図。 登録済ユーザー情報一覧画面の一例を示す図。 ネットワーク情報設定画面の一例を示す図。 バーチャルマシン設定画面の一例を示す図。 バーチャルマシン一覧画面の一例を示す図。 バーチャルマシンキャパシティー改変画面の一例を示す図。 クローン作成画面の一例を示す図。 ネットワーク一覧画面の一例を示す図。 ネットワーク詳細画面の一例を示す図。 ネットワーク追加画面の一例を示す図。 ネットワーク変更画面の一例を示す図。 ネットワーク削除画面の一例を示す図。 イベントログ表示画面の一例を示す図。 ユーザー別イベントログ表示画面の一例を示す図。 稼働状況表示画面の一例を示す図。 マシン別稼働状況表示画面の一例を示す図。 マシン別メモリ利用率時系列表示画面の一例を示す図。 マシン別CPU利用率時系列表示画面の一例を示す図。 プライベートネットワーク利用率時系列表示画面の一例を示す図。 ログイン画面の一例を示す図。 ユーザー初期画面の一例を示す図。 ユーザーバーチャルマシン一覧画面の一例を示す図。 ユーザーネットワーク詳細画面の一例を示す図。 ユーザー別イベントログ表示画面の一例を示す図。 ユーザー稼働状況表示画面の一例を示す図。
 一例として示すバーチャルマシン提供システム10の構成概念図である図1等の添付の図面を参照し、本発明に係るバーチャルマシン提供システムの詳細を説明すると、以下のとおりである。なお、このシステム10は、それを管理する管理事業者のデータセンターに設置され、後記する物理サーバ13上に仮想されたバーチャルマシン16~16を各利用者(ユーザー)に提供する。
 図1に示すバーチャルマシン提供システム10は、物理的に存在(実在)するハードウェアと仮想されたハードウェアとから構成されている。物理的なハードウェアは、1台の物理セキュリティールーター11と、1台の物理ファイアーフォール12と、1台の物理サーバ13とから形成されている。図1のシステム10では、1台の物理ファイアーフォール12に1台の物理サーバ13が接続されている。仮想されたハードウェアは、1台の物理セキュリティールーター11上に仮想された第1~第nバーチャルルーター14~14(第1~第n仮想ルーター)と、1台の物理ファイアーフォール12上に仮想された第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15(第1~第n仮想ファイアーフォール)と、1台の物理サーバ13上に仮想された複数のバーチャルマシン16~16(仮想サーバ)とから形成されている。
 物理セキュリティールーター11と物理ファイアーフォール12とは、グローバルネットワークを介して接続されている。物理ファイアーフォール12と物理サーバ13とは、プライベートネットワークを介して接続されている。第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15は、グローバルネットワーク17~17を介して第1~第nバーチャルルーター14~14に個別に接続されている。図1のシステム10では、第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15からそれぞれ1本のプライベートネットワーク18~18が延出し、そのプライベートネットワーク18~18によって第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15と各バーチャルマシン16~16とが個別に接続されている。システム10では、各1つのバーチャルファイアーフォールに複数のバーチャルマシン(クローンを含む)がつながってマシングループ(クローングループを含む)を形成している。
 各利用者は、自己が保有するユーザーサーバ19~19を介してこのシステム10が提供するバーチャルマシン16~16を利用することができる。利用者は、ユーザーサーバ19~19を使用してインターネット20からこのシステム10にログインし、自己が利用するバーチャルマシン16~16を設定することができる。利用者は、バーチャルマシン16~16を利用し、インターネット20を介して各種サービスを提供することができるとともに、インターネット20を介して各種サービスを受け取ることができる。
 物理ファイアーフォール12や物理サーバ13、ユーザーサーバ19~19は、中央処理装置(CPUまたはMPU)と記憶装置(メモリ)とを備えたコンピュータであり、大容量ハードディスクが内蔵されている。ユーザーサーバ19~19には、入力装置やディスプレイ23が実装されている。物理サーバ13やユーザーサーバ19~19は、ホスト名とそのホスト名に割り当てるIPアドレスとの対応付けを設定するDNSサーバ機能、ホームページを公開するために必要なWebサーバ機能、他のコンピュータや他のサーバからの要求を受け付けて各種情報を読み書きする機能を提供するデータベースサーバ機能、電子メールの送受信用のメールサーバ機能、作成された文章や画像等のデータをすべて保存してそれらのデータを検索可能にするドキュメントサーバ機能等の各種サーバ機能を有する。
 物理サーバ13やユーザーサーバ19~19は、インターネット20に接続可能であり、インターネット20を利用することで、不特定多数の他のサーバ(コンピュータ)にアクセスかつログインすることができる。物理サーバ13やユーザーサーバ19~19は、各種情報(各種サービス)をインターネット20を介して提供することができ、各種情報(各種サービス)をインターネット20を介して受け取ることができる。
 各バーチャルマシン16~16は、物理サーバ13と同様に、中央処理装置(CPUまたはMPU)と記憶装置(メモリ)とハードディスクとを備えたコンピュータであり、DNSサーバ機能、Webサーバ機能、データベースサーバ機能、メールサーバ機能、ドキュメントサーバ機能等の各種サーバ機能を有する。なお、それらバーチャルマシン16~16は、独立したオペレーティングシステム(OS)によって動作する論理的なコンピュータである。バーチャルマシン16~16は、インターネット20に接続可能であり、インターネット20を利用することで、不特定多数の他のサーバ(コンピュータ)にアクセスかつログインすることができる。各バーチャルマシン16~16は、各種情報(各種サービス)をインターネット20を介して提供することができ、各種情報(各種サービス)をインターネット20を介して受け取ることができる。
 このシステム10では、それらバーチャルマシン16~16のうちの1台または数台が管理用マシン21(管理用仮想マシン)として使用されている。管理用マシン21には、キーボードやマウス等の入力装置(図示せず)、ディスプレイ22やプリンタ(図示せず)等の出力装置がインターフェイスを介して接続されている。なお、バーチャルマシン16~16を管理用マシン21として使用せず、物理的に存在する物理管理用サーバ(管理用コンピュータ)をインターフェイスを介して物理ファイアーフォール12に接続し、その物理管理用サーバを管理用マシン21として使用することもできる。管理用マシン21は、このシステム10の管理者が操作し、システム10が実行する各種手段を監視するとともに、各利用者に提供されたバーチャルマシン16~16を監視する。
 それらバーチャルマシン16~16やユーザーサーバ19~19のハードディスクには、ログインIDおよびパスワードと、ログインIDおよびパスワードに対応する利用者番号、利用者名(法人名(代表者名を含む)、個人名)、所属部課、役職、住所(法人住所、個人住所)、電話番号、FAX番号、メールアドレス等の利用者データが格納されている。管理用マシン21には、ログインIDおよびパスワードと、ログインIDおよびパスワードに対応する管理事業者番号、管理法人名(代表者名を含む)、法人住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス等の管理事業者データが格納されている。
 図2は、他の一例として示すバーチャルマシン提供システム10の構成概念図である。図2では、管理事業者がデータセンターに物理サーバ13を増設した場合を示す。図2に示すバーチャルマシン提供システム10において、物理的なハードウェアは、1台の物理セキュリティールーター11と、1台の物理ファイアーフォール12と、複数台の物理サーバ13~13とから形成されている。図2のシステム10では、各1台の物理ファイアーフォール12に複数台の物理サーバ13~13が接続されている。仮想されたハードウェアは、1台の物理セキュリティールーター11上に仮想された第1~第nバーチャルルーター14~14と、1台の物理ファイアーフォール12上に仮想された第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15と、複数台の物理サーバ13~13上に仮想された複数のバーチャルマシン16~16とから形成されている。
 物理セキュリティールーター11と物理ファイアーフォール12とは、グローバルネットワークを介して接続されている。物理ファイアーフォール12とそれら物理サーバ13~13とは、プライベートネットワークを介して接続されている。図2のシステム10において、物理ファイアーフォール12上に仮想された第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15は、グローバルネットワーク17~17を介して物理セキュリティールーター11上に仮想された第1~第nバーチャルルーター14~14に個別に接続されている。図2のシステム10では、第1~第nバーチャルファイアーフォールそれら物理サーバ15~15から複数本(2本以上)のプライベートネットワーク18~18が延出し、それらプライベートネットワーク18~18によって第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15と各バーチャルマシン16~16とが接続されている。システム10では、各1つのバーチャルファイアーフォールに複数のバーチャルマシン(クローンを含む)がつながってマシングループ(クローングループを含む)を形成している。物理セキュリティールーター11や物理ファイアーフォール12、物理サーバ13~13、バーチャルマシン16~16、ユーザーサーバ19~19は、図1のシステム10のそれらと同一である。
 図3は、他の一例として示すバーチャルマシン提供システム10の構成概念図である。図3では、管理事業者がデータセンターに物理セキュリティールーター11や物理ファイアーフォール12、物理サーバ13を増設した場合を示す。図3に示すバーチャルマシン提供システム10において、物理的に存在するハードウェアは、複数台の物理セキュリティールーター11~11と、各物理セキュリティールーター11~11に対応する複数台の物理ファイアーフォール12~12と、各物理ファイアーフォール12~12に対応する複数台の物理サーバ13~13とから形成されている。図3のシステム10では、各1台の物理ファイアーフォール12~12に各1台の物理サーバ13~13が接続されている。仮想されたハードウェアは、それら各物理セキュリティールーター11~11上に仮想された第1~第nバーチャルルーター14~14と、それら各物理ファイアーフォール12~12上に仮想された第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15と、それら各物理サーバ13~13上に仮想された複数のバーチャルマシン16~16とから形成されている。
 物理セキュリティールーター11~11と物理ファイアーフォール12~12とは、グローバルネットワークを介して接続されている。物理ファイアーフォール12~12とそれら物理サーバ13~13とは、プライベートネットワークを介して接続されている。図3のシステム10において、各物理ファイアーフォール12~12上に仮想された第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15は、グローバルネットワーク17~17を介して各物理セキュリティールーター11~11上に仮想された第1~第nバーチャルルーター14~14に個別に接続されている。図3のシステム10では、第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15からそれぞれ1本のプライベートネットワーク18~18が延出し、そのプライベートネットワーク18~18によって第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15と各バーチャルマシン16~16とが個別に接続されている。システム10では、各1つのバーチャルファイアーフォールに複数のバーチャルマシン(クローンを含む)がつながってマシングループ(クローングループを含む)を形成している。物理セキュリティールーター11~11や物理ファイアーフォール12~12、物理サーバ13~13、バーチャルマシン16~16、ユーザーサーバ19~19は、図1のシステム10のそれらと同一である。
 図4は、他の一例として示すバーチャルマシン提供システム10の構成概念図である。図4では、管理事業者がデータセンターに物理セキュリティールーター11や物理ファイアーフォール12、物理サーバ13を増設した場合を示す。図4に示すバーチャルマシン提供システム10において、物理的に存在するハードウェアは、複数台の物理セキュリティールーター11~11と、各物理セキュリティールーター11~11に対応する複数台の物理ファイアーフォール12~12と、各物理ファイアーフォール12~12に対応する複数台の物理サーバ13~13とから形成されている。図4のシステム10では、各1台の物理ファイアーフォール12~12に複数台の物理サーバ13~13が接続されている。仮想されたハードウェアは、それら各物理セキュリティールーター11~11上に仮想された第1~第nバーチャルルーター14~14と、それら各物理ファイアーフォール12~12上に仮想された第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15と、それら各物理サーバ13~13上に仮想された複数のバーチャルマシン16~16とから形成されている。
 物理セキュリティールーター11~11と物理ファイアーフォール12~12とは、グローバルネットワークを介して接続されている。物理ファイアーフォール12~12とそれら物理サーバ13~13とは、プライベートネットワークを介して接続されている。図4のシステムにおいて、各物理ファイアーフォール12~12上に仮想された第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15は、グローバルネットワーク17~17を介して各物理セキュリティールーター11~11上に仮想された第1~第nバーチャルルーター14~14に個別に接続されている。図4のシステム10では、第1~第nバーチャルファイアーフォール12~12から複数本(2本以上)のプライベートネットワーク18~18が延出し、それらプライベートネットワーク18~18によって第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15と各バーチャルマシン16~16とが接続されている。システム10では、各1つのバーチャルファイアーフォールに複数のバーチャルマシン(クローンを含む)がつながってマシングループ(クローングループを含む)を形成している。物理セキュリティールーター11~11や物理ファイアーフォール12~12、物理サーバ13~13、バーチャルマシン16~16、ユーザーサーバ19~19は、図1のシステム10のそれらと同一である。
 バーチャルマシン提供システム10(管理用サーバ21)は、オペレーティングシステム(OS)による制御に基づいて、メモリに格納されたアプリケーションを起動し、そのアプリケーションに従って以下の各手段を実行する。システム10は、物理ルーター11,11~11上に第1~第nバーチャルルーター14~14を仮想するバーチャルルーター仮想手段を実行し、物理ファイアーフォール12,12~12上に第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15を仮想するバーチャルファイアーフォール仮想手段を実行する。システム10は、物理サーバ13,13~13上に複数のバーチャルマシン16~16を仮想するバーチャルマシン仮想手段を実行し、第1~第nバーチャルルーター14~14と第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15とを個別に接続するグローバルネットワーク17~17を設定し、グローバルネットワーク17~17を介して第1~第nバーチャルルーター14~14と第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15とをつなげるグローバルネットワーク設定手段を実行する。
 バーチャルマシン提供システム10は、第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15とそれらバーチャルマシン16~16とを接続するプライベートネットワーク18~18を設定し、プライベートネットワーク18~18を介して第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15とそれらバーチャルマシン16~16とをつなげるプライベートネットワーク第1設定手段を実行し、それらバーチャルマシン16~16を各利用者に割り当てるバーチャルマシン第1割当手段を実行する。さらに、バーチャルマシン第1割当手段によって割り当てた各バーチャルマシン16~16毎に所定のIPアドレスを生成し、生成したIPアドレスを各バーチャルマシン16~16に設定するIPアドレス第1設定手段を実行する。
 プライベートネットワーク第1設定手段では、図2,4に示すように、各1つのバーチャルファイアーフォール15~15から複数のプライベートネットワーク18~18を延出させ、それらプライベートネットワーク18~18を介して第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15とそれらバーチャルマシン16~16とを接続することができる。バーチャルマシン第1割当手段は、第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15につながるマシングループのうちの最も処理効率が高いマシングループに属するバーチャルマシン16~16を利用者に割り当てる。
 バーチャルマシン提供システム10は、グローバルネットワーク設定手段によって設定したグローバルネットワーク17~17のアドレスを各バーチャルマシン16~16毎に記憶するグローバルネットワークアドレス第1記憶手段を実行し、グローバルネットワークアドレス第1記憶手段によって記憶した各バーチャルマシン毎のグローバルネットワークアドレスを出力するグローバルネットワークアドレス第1出力手段を実行する。システム10は、プライベートネットワーク第1設定手段によって設定したプライベートネットワーク18~18のアドレスを各バーチャルマシン16~16毎に記憶するプライベートネットワークアドレス第1記憶手段を実行し、プライベートネットワークアドレス記憶手段によって記憶した各バーチャルマシン16~16毎のプライベートネットワークアドレスを出力するプライベートネットワークアドレス第1出力手段を実行する。
 バーチャルマシン提供システム10は、すでに仮想したバーチャルマシン16~16と同一の機能を有するバーチャルマシン16~16のクローン(複製)を仮想するクローン仮想手段を実行し、第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15とバーチャルマシン16~16のクローンとを接続するプライベートネットワーク18~18を設定し、プライベートネットワーク18~18を介して第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15とクローンとをつなげるプライベートネットワーク第2設定手段を実行する。システム10は、それらクローンを各利用者に割り当てるバーチャルマシン第2割当手段を実行し、バーチャルマシン第2割当手段によって割り当てた各クローン毎に所定のIPアドレスを生成し、生成したIPアドレスを各クローンに個別に設定するIPアドレス第2設定手段を実行する。
 プライベートネットワーク第2設定手段では、図2,4に示すように、各1つのバーチャルファイアーフォール15~15から複数のプライベートネットワーク18~18を延出させ、それらプライベートネットワーク18~18を介して第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15とそれらクローンとを接続することができる。バーチャルマシン第2割当手段は、第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15につながるクローングループのうちの最も処理効率が高いクローングループに属するクローンを利用者に割り当てる。
 バーチャルマシン提供システム10は、グローバルネットワークのアドレスを各クローン毎に記憶するグローバルネットワークアドレス第2記憶手段を実行し、グローバルネットワークアドレス第2記憶手段によって記憶した各クローン毎のグローバルネットワークアドレスを出力するグローバルネットワークアドレス第2出力手段を実行する。システム10は、プライベートネットワーク第2設定手段によって設定したプライベートネットワーク18~18のアドレスを各クローン毎に記憶するプライベートネットワークアドレス第2記憶手段を実行し、プライベートネットワークアドレス第2記憶手段によって記憶した各クローン毎のプライベートネットワークアドレスを出力するプライベートネットワークアドレス第2出力手段を実行する。
 バーチャルマシン提供システム10は、バーチャルルーター14~14とバーチャルファイアーフォール15~15とを接続するグローバルネットワーク17~17を事後(グローバルネットワーク17~17の初期設定後)に追加、変更、削除するグローバルネットワーク改変手段を実行する。グローバルネットワークアドレス第1記憶手段では、追加、変更されたグローバルネットワーク17~17のアドレスを各バーチャルマシン16~16毎に記憶し、グローバルネットワークアドレス第2記憶手段では、追加、変更されたグローバルネットワーク17~17のアドレスを各クローン毎に記憶する。グローバルネットワークアドレス第1出力手段では、追加、変更されたグローバルネットワークのアドレスを各バーチャルマシン16~16毎に出力し、グローバルネットワークアドレス第2出力手段では、追加、変更されたグローバルネットワークのアドレスを各クローン毎に出力する。
 バーチャルマシン提供システム10は、バーチャルファイアーフォール15~15とバーチャルマシン16~16およびクローンとを接続するプライベートネットワーク18~18を事後(プライベートネットワーク18~18の初期設定後)に追加、変更、削除するプライベートネットワーク改変手段を実行する。プライベートネットワークアドレス第1記憶手段では、追加、変更されたプライベートネットワーク17~17のアドレスを各バーチャルマシン16~16毎に記憶し、プライベートネットワークアドレス第2記憶手段では、追加、変更されたプライベートネットワーク17~17のアドレスを各クローン毎に記憶する。プライベートネットワークアドレス第1出力手段では、追加、変更されたプライベートネットワークアドレスを各バーチャルマシン16~16毎に出力し、プライベートネットワークアドレス第2出力手段では、追加、変更されたプライベートネットワークアドレスを各クローン毎に出力する。
 バーチャルマシン提供システム10は、バーチャルマシン仮想手段によって仮想したバーチャルマシン16~16のキャパシティーを各バーチャルマシン16~16毎に設定するキャパシティー設定手段を実行し、設定したキャパシティーを各バーチャルマシン16~16毎に記憶するキャパシティー第1記憶手段を実行するとともに、各バーチャルマシン16~16毎のキャパシティーを出力するキャパシティー第1出力手段を実行する。システム10は、クローン仮想手段によって仮想したクローンのキャパシティーを各クローン毎に記憶するキャパシティー第2記憶手段を実行し、各クローン毎のキャパシティーを出力するキャパシティー第2出力手段を実行する。
 バーチャルマシン16~16やクローンのキャパシティーには、各バーチャルマシン16~16やクローンおいて使用する中央処理装置(CPUまたはMPU)の数、各バーチャルマシン16~16のメモリサイズ、各バーチャルマシン16~16において使用するハードディスクの数、各バーチャルマシン16~16において使用するハードディスク容量、使用するオペレーティングシステム(OS)がある。
 バーチャルマシン提供システム10は、バーチャルマシン16~16やクローンのキャパシティーを事後(キャパシティーの初期設定後)に改変するキャパシティー改変手段を実行する。キャパシティー第1記憶手段では、改変したバーチャルマシン16~16のキャパシティーを各バーチャルマシン16~16毎に記憶し、キャパシティー第2記憶手段では、改変したクローンのキャパシティーを各クローン毎に記憶する。キャパシティー第1出力手段では、バーチャルマシン16~16の改変したキャパシティーを各バーチャルマシン16~16毎に出力し、キャパシティー第2出力手段では、クローンの改変したキャパシティーを各クローン毎に出力する。
 バーチャルマシン16~16やクローンのキャパシティーの改変には、バーチャルマシン16~16やクローンの中央処理装置の数を事後に増減する場合、バーチャルマシン16~16やクローンのメモリサイズを事後に増減する場合、バーチャルマシン16~16やクローンのハードディスクの数を事後に増減する場合、バーチャルマシン16~16やクローンのハードディスク容量を事後に増減する場合、使用するオペレーティングシステムを変更する場合がある。
 バーチャルマシン提供システム10は、バーチャルマシン第1割当手段によって割り当てたバーチャルマシン16~16の中から不要なバーチャルマシン16~16を削除するバーチャルマシン第1削除手段を実行し、バーチャルマシン第2割当手段によって割り当てたクローンの中から不要なクローンを削除するバーチャルマシン第2削除手段を実行する。システムは、バーチャルマシンとクローンとの少なくとも一方にコンソール機能を設定するコンソール機能設定手段を実行する。
 バーチャルマシン提供システム10は、利用者に割り当てた各バーチャルマシン16~16および各クローンの稼働状況を各バーチャルマシン16~16毎および各クローン毎に記憶する稼働状況記憶手段を実行し、各バーチャルマシン16~16および各クローンの稼働状況を各バーチャルマシン16~16毎および各クローン毎に出力する稼働状況出力手段を実行する。バーチャルマシン16~16およびクローンの稼働状況には、各バーチャルマシン16~16および各クローンの過去または現在のメモリ利用率がある。稼働状況記憶手段では、各バーチャルマシン16~16および各クローンのメモリ利用率を時系列に記憶する。稼働状況出力手段では、各バーチャルマシン16~16および各クローンのメモリ利用率を各バーチャルマシン16~16毎および各クローン毎に出力するとともに、各バーチャルマシン16~16および各クローンのメモリ利用率を時系列に出力する。
 バーチャルマシン16~16およびクローンの稼働状況には、各バーチャルマシン16~16および各クローンの過去または現在のCPU(MPUを含む)利用率(中央処理装置利用率)がある。稼働状況記憶手段では、各バーチャルマシン16~16および各クローンのCPU利用率を時系列に記憶する。稼働状況出力手段では、各バーチャルマシン16~16および各クローンのCPU利用率を各バーチャルマシン16~16毎および各クローン毎に出力するとともに、各バーチャルマシン16~16および各クローンのCPU利用率を時系列に出力する。
 バーチャルマシン16~16およびクローンの稼働状況には、各バーチャルマシン16~16および各クローンの過去または現在のプライベートネットワーク利用率がある。稼働状況記憶手段では、各バーチャルマシン16~16および各クローンのプライベートネットワーク利用率を時系列に記憶する。稼働状況出力手段では、各バーチャルマシン16~16および各クローンのプライベートネットワーク利用率を各バーチャルマシン16~16毎および各クローン毎に出力するとともに、各バーチャルマシン16~16および各クローンのプライベートネットワーク利用率を時系列に出力する。
 バーチャルマシン16~16およびクローンの稼働状況には、各バーチャルマシン16~16および各クローンの稼動時間、各バーチャルマシン16~16および各クローンの最後の電源ON日時、各バーチャルマシン16~16および各クローンの最後の電源OFF日時がある。稼働状況記憶手段では、各バーチャルマシン16~16および各クローンの稼動時間、各バーチャルマシン16~16および各クローンの電源ON日時、各バーチャルマシン16~16および各クローンの電源OFF日時を記憶する。稼働状況出力手段では、各バーチャルマシン16~16および各クローンの稼動時間、各バーチャルマシン16~16および各クローンの電源ON日時、各バーチャルマシン16~16および各クローンの電源OFF日時を出力する。
 図5は、管理用マシン21のディスプレイ22に表示されたログイン画面の一例を示す図であり、図6は、管理用マシン21のディスプレイ22に表示された初期画面の一例を示す図である。図7は、管理用マシン21のディスプレイ22に表示された新規ユーザー登録画面の一例を示す図であり、図8は、管理用マシン21のディスプレイ22に表示された登録済ユーザー情報一覧画面の一例を示す図である。なお、それら図および以下に示す各図では、各入力エリアや各表示エリアに表示されるデータの記載を省略している。
 利用者が新規にこのシステム10によって提供されるバーチャルマシン16~16の利用を希望する場合、最初にシステム10を管理する管理事業者のデータセンターに連絡する。利用者は、ユーザー名、代表者名、電話番号、FAX番号、郵便番号、住所、メールアドレス等のユーザー情報を担当者に伝える。連絡を受けたデータセンターの担当者は、利用者が使用を希望するグローバルネットワーク17~17の数およびプライベートネットワーク18~18の数を聞き、管理用マシン21において新規ユーザー登録を行う。
 管理用サーバ21のディスプレイに表示されたバーチャルマシン提供システム10のアイコンをクリックし、システム10を起動させると、図5に示すログイン画面が管理用マシン21のディスプレイ22に表示される。図5のログイン画面には、管理者ID入力エリア5a、パスワード入力エリア5b、ログインボタン5cが表示される。管理事業者(担当者)は、管理者ID入力エリア5aに管理者IDを入力し、パスワード入力エリア5bにパスワードを入力した後、ログインボタン5cをクリックする。
 ログインボタン5cをクリックすると、図6に示す初期画面が管理用マシン21のディスプレイ22に表示される。図6の初期画面には、新規ユーザー登録ボタン6a、登録済ユーザー情報一覧ボタン6b、ネットワーク一覧ボタン6c、イベント一覧ボタン6d、ログアウトボタン6eが表示される。管理事業者(担当者)は、新規ユーザー登録を行う場合、新規ユーザー登録ボタン6aをクリックする。新規ユーザー登録ボタン6aをクリックすると、管理用マシン21は、図7に示す新規ユーザー登録画面をディスプレイ22に表示する。なお、システム10では、物理ルーター11,11~11上に複数の第1~第nバーチャルルーター14~14が仮想され(バーチャルルーター仮想手段)、物理ファイアーフォール12,12~12上に複数の第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15が仮想されている(バーチャルファイアーフォール仮想手段)。
 図7の新規ユーザー登録画面には、ユーザー名入力エリア7a、収容クラスタ表示エリア7b、代表者入力エリア7c、パスワード入力エリア7d、電話番号入力エリア7e、FAX番号入力エリア7f、郵便番号入力エリア7g、住所入力エリア7h、メールアドレス入力エリア7i、開通予定日表示エリア7jが表示され、実行ボタン7k、クリアボタン7l、キャンセルボタン7mが表示される。収容クラスタ表示エリア7bには、自動的に設定された収容クラスタ(最もバーチャルマシン数の少ないクラスタ)が表示される。開通予定日表示エリア7jには、ユーザー登録を行ったユーザーのバーチャルマシン使用可能日が表示される。
 管理事業者(担当者)が図7の新規ユーザー登録画面の各入力エリアに必要なデータ(情報)を入力し、実行ボタン7kをクリックすると、管理用マシン21は、ユーザーを特定するユーザー識別子を生成するとともに、ユーザーNOおよびユーザーIDを生成し、そのユーザー識別子と各入力エリアに入力されたデータおよび各表示エリアに表示されたデータ(登録日時または最新編集日時、ユーザーNO、ユーザーIDを含む)とを関連付けた状態でハードディスクに格納する。管理用マシン21は、それらを格納すると、ユーザーが使用するユーザーパスワードおよびユーザーIDを表示したメールを利用者のユーザーサーバ19~19に送信するとともに、再び図6の初期画面をディスプレイ22に表示する。なお、クリアボタン7lをクリックすると、各入力エリアに入力されたデータが消去され、データの入力を初めからやり直す。キャンセルボタン7mをクリックすると、図6の初期画面に戻る。管理事業者は、新規ユーザー登録によって複数の利用者をこのシステム10に登録する。
 次に、管理事業者は、図6の初期画面において登録済ユーザー情報一覧ボタン6bをクリックする。登録済ユーザー情報一覧ボタン6bをクリックすると、管理用マシン21は、図8に示す登録済ユーザー情報一覧画面をディスプレイ22に表示する。図8の登録済ユーザー情報一覧画面には、収容クラスタが表示されたクラスタ表示エリア8a、ユーザー名が表示されたユーザー名表示エリア8b、バーチャルマシン数が表示されたバーチャルマシン数表示エリア8c、グローバルネットワークアドレスが表示されたグローバルアドレス表示エリア8d、登録日時が表示された登録日時表示エリア8e、最終編集日時が表示された最終編集日時表示エリア8f、ユーザーNOが表示されたユーザーNO表示エリア8g、ユーザーのパスワードが表示されたユーザーパスワード表示エリア8h、ユーザーのIDが表示されたユーザーID表示エリア8iが表示される。さらに、ユーザー情報編集ボタン8j、ネットワーク情報設定ボタン8k、バーチャルマシン設定ボタン8l、バーチャルマシン一覧ボタン8m、イベントログ一覧ボタン8n、稼働状況表示ボタン8o、閉じるボタン8pが表示される。閉じるボタン8pをクリックすると、図6の初期画面に戻る。
 登録済のユーザー情報を追加、変更、削除する場合(改変する場合)、管理事業者は、図8の登録済ユーザー情報一覧画面のユーザー名表示エリア8bに表示されたユーザー名のうち、ユーザー情報の改変対象のユーザー名を反転させた後、ユーザー情報編集ボタン8jをクリックする。ユーザー情報編集ボタン8jをクリックすると、図示はしていないが、管理用マシン21は、ユーザー情報編集画面をディスプレイ22に表示する。ユーザー情報編集画面は、図7の新規ユーザー登録画面と同様の画面であり、登録済ユーザーの各データが各表示エリアに表示された状態にある。管理事業者は、ユーザー情報を改変する場合、各エリアに表示されたデータを改変した後、実行ボタンをクリックする。管理用マシン21は、ユーザー識別子と各表示エリアに表示されたデータ(最新編集日時、ユーザーNOを含む)とを関連付けた状態でハードディスクに格納する。管理用マシン21は、それらを格納すると、再び図8の登録済ユーザー情報一覧画面をディスプレイ22に表示する。
 図9は、管理用マシン21のディスプレイ22に表示されたネットワーク情報設定画面の一例を示す図である。登録済ユーザーのネットワーク情報を設定する場合、管理事業者は、図8の登録済ユーザー情報一覧画面のユーザー名表示エリア8bに表示されたユーザー名のうち、ネットワーク情報を設定するユーザー名を反転させた後、ネットワーク情報設定ボタン8kをクリックする。ネットワーク情報設定ボタン8kをクリックすると、管理用マシン21は、図9に示すネットワーク情報設定画面をディスプレイ22に表示する。
 図9のネットワーク情報設定画面には、ユーザー名が表示されたユーザー名表示エリア9a、ユーザーNOが表示されたユーザーNO表示エリア9b、グローバルネットワーク入力エリア、プライベートネットワーク入力エリアが表示され、実行ボタン9f、クリアボタン9g、キャンセルボタン9hが表示される。管理事業者は、ユーザー名表示エリア9aやユーザーNO表示エリア9bに表示されたユーザー名およびユーザーNOを確認した後、利用者が希望する数のグローバルネットワーク17~17を設定する。具体的には、グローバルネットワーク入力エリアのうちのグローバルネットワークアドレス入力エリア9cにグローバルネットワークアドレスを入力(グローバルネットワーク入力エリア9cのプルダウンリストからグローバルネットワークアドレスを選択)する。
 さらに、利用者が希望する数のプライベートネットワーク18~18を設定する。具体的には、プライベートネットワーク入力エリアのうちのプライベートネットワークアドレス入力エリア9dにプライベートネットワークアドレスを入力(プライベートネットワーク入力エリア9dのプルダウンリストからプライベートネットワークアドレスを選択)するとともに、プライベートネットワーク入力エリアのうちのプライベートネットワークID入力エリア9eにプライベートネットワークIDを入力(プライベートネットワーク入力エリア9eのプルダウンリストからプライベートネットワークIDを選択)する。
 各入力エリアにアドレスやIDを入力した後、実行ボタン9fをクリックすると、管理用マシン21は、図示はしてないが、ネットワーク設定確認画面をディスプレイ22に表示する。ネットワーク設定確認画面には、ネットワーク設定対象のユーザー名、グローバルネットワーク17~17を表示したグローバルネットワーク表示エリア、プライベートネットワーク18~18を表示したプライベートネットワーク表示エリア、設定確認ボタン、キャンセルボタンが表示される。キャンセルボタンをクリックすると、図8の登録済ユーザー情報一覧画面に戻る。
 設定確認ボタンをクリックすると、管理用マシン21は、ユーザー識別子とグローバルネットワークアドレスとを関連付けた状態でハードディスクに格納するとともに(グローバルネットワークアドレス第1記憶手段)、ユーザー識別子とプライベートネットワークアドレスおよびプライベートネットワークIDとを関連付けた状態でハードディスクに格納する(プライベートネットワークアドレス第1記憶手段)。管理用マシン21は、それらを格納すると、再び図8の登録済ユーザー情報一覧画面をディスプレイ22に表示する。なお、図9のネットワーク情報設定画面においてクリアボタン9gをクリックすると、各入力エリアに入力されたデータが消去され、データの入力を初めからやり直す。キャンセルボタン9hをクリックすると、図8の登録済ユーザー情報一覧画面に戻る。
 システム10では、図1~図4に示すように、利用者の要求により、グローバルネットワーク17~17を介して接続された複数のバーチャルルーター14~14およびバーチャルファイアーフォール15~15を利用者に使用させることができる。また、このシステム10では、図2~図4に示すように、1つのバーチャルファイアーフォール15~15から利用者が希望する数の複数のプライベートネットワーク18~18が延出し、それらプライベートネットワーク18~18にバーチャルマシン16~16が接続され、それらプライベートネットワーク18~18に接続されたバーチャルマシン16~16を利用者に使用させることができる。
 図10は、管理用マシン21のディスプレイ22に表示されたバーチャルマシン設定画面の一例を示す図である。利用者に利用させるバーチャルマシン16~16を設定する場合、管理事業者は、図8の登録済ユーザー情報一覧画面のユーザー名表示エリア8bに表示されたユーザー名のうち、バーチャルマシン16~16を設定するユーザー名を反転させた後、バーチャルマシン設定ボタン8lをクリックする。バーチャルマシン設定ボタン8lをクリックすると、管理用マシン21は、図10に示すバーチャルマシン設定画面をディスプレイ22に表示する。なお、管理事業者は、利用者から事前にバーチャルマシン16~16の数およびバーチャルマシン16~16のキャパシティー(性能)の希望を受け付けている。
 図10のバーチャルマシン設定画面には、ユーザー名が表示されたユーザー名表示エリア10a、ユーザーNOが表示されたユーザーNO表示エリア10b、マシン名入力エリア10c、CPU数(中央処理装置数)入力エリア10d、メモリサイズ入力エリア10e、ディスク数入力エリア10f、各ディスクのディスク容量入力エリア10g、OSテンプレート入力エリア10h、グローバルネットワークアドレスが表示されたグローバルネットワークアドレス表示エリア10i、プライベートネットワークアドレスが表示されたプライベートネットワークアドレス表示エリア10jが表示され、実行ボタン10k、クリアボタン10l、キャンセルボタン10mが表示される。
 管理事業者は、ユーザー名表示エリア10aやユーザーNO表示エリア10bに表示されたユーザー名およびユーザーNOを確認した後、利用者が希望する数のバーチャルマシン16~16を設定する。具体的には、マシン名入力エリア10cに1または2以上のバーチャルマシン名を入力(マシン名入力エリア10cのプルダウンリストからバーチャルマシン名を選択)し、CPU数入力エリア10dにバーチャルマシン16~16のCPU数を入力(CPU数入力エリア10dのプルダウンリストからCPU数を選択)するとともに、メモリサイズ入力エリア10eにバーチャルマシン16~16のメモリサイズを入力(メモリサイズ入力エリア10eのプルダウンリストからメモリサイズを選択)する。さらに、ディスク数入力エリア10fにバーチャルマシン16~16のディスク数を入力(ディスク数入力エリア10fのプルダウンリストからディスク数を選択)し、ディスク容量入力エリア10gにバーチャルマシン16~16のディスク容量を入力(ディスク容量入力エリア10gのプルダウンリストからディスク容量を選択)するとともに、OSテンプレート入力エリア10hにバーチャルマシン16~16に使用するOSテンプレートを入力(OSテンプレート入力エリア10hのプルダウンリストからOSテンプレートを選択)する。
 図10のバーチャルマシン設定画面において各入力エリアに必要なデータを入力した後、実行ボタン10kをクリックすると、管理用マシン21は、物理サーバ13,13~13上にバーチャルマシン16~16を生成し(バーチャルマシン仮想手段)、生成したバーチャルマシン16~16のキャパシティーを各バーチャルマシン16~16毎に設定するとともに(キャパシティー設定手段)、生成したバーチャルマシン16~16を利用者に割り当てる(バーチャルマシン第1割当手段)。管理用マシン21は、バーチャルマシン第1割当手段によって割り当てた各バーチャルマシン16~16毎に所定のIPアドレスを生成し、生成したIPアドレスを各バーチャルマシン16~16に設定する(IPアドレス第1設定手段)。
 バーチャルマシン第1割当手段は、第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15につながるマシングループのうちの最も処理効率が高いマシングループに属するバーチャルマシン16~16を利用者に割り当てる。バーチャルマシン提供システム10は、バーチャルマシン16~16を利用する利用者のその利用頻度や利用態様、利用方法等に応じてマシングループから複数のバーチャルマシン16~16を利用者に割り当てることができ、複数のバーチャルマシン16~16をそれら利用者に効率的に利用させることができる。バーチャルマシン提供システム10は、最も処理効率が高いマシングループに属するバーチャルマシン16~16を利用者に割り当てるから、システム10におけるバーチャルマシン16~16の処理効率を向上させることができ、バーチャルマシン16~16の処理トラブルを回避することができる。
 バーチャルマシン16~16の設定が終了すると、図1~図4に示すように、物理セキュリティールーター11~11上に仮想された第1~第nバーチャルルーター14~14と物理セキュリティールーター12~12上に仮想された第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15とがグローバルネットワーク17~17を介してつながる(グローバルネットワーク設定手段)。さらに、第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15と各バーチャルマシン16~16とがプライベートネットワーク18~18を介してつながる(プライベートネットワーク第1設定手段)。
 管理用マシン21は、ユーザー識別子と入力されたマシン名やCPU数、メモリサイズ、ディスク数、ディスク容量、OSテンプレート、IPアドレスとを関連付けた状態でハードディスクに格納する(キャパシティー第1記憶手段)。管理用マシン21は、それらを格納すると、再び図8の登録済ユーザー情報一覧画面をディスプレイ22に表示する。なお、図10のバーチャルマシン設定画面においてクリアボタン10lをクリックすると、各入力エリアに入力されたデータが消去され、データの入力を初めからやり直す。キャンセルボタン10mをクリックすると、図8の登録済ユーザー情報一覧画面に戻る。
 バーチャルマシン提供システム10は、バーチャルマシン16~16を利用する利用者のその利用態様や利用頻度、利用方法等に応じて各バーチャルマシン16~16を自由に割り当てることができ、利用者にとって不必要なバーチャルマシン16~16が割り当てられることはなく、それら利用者にバーチャルマシン16~16を最適な環境で無駄なく有効に利用させることができる。システム10は、各バーチャルマシン16~16毎に異なるキャパシティーを設定することができるから、バーチャルマシン16~16を利用する利用者のその利用態様や利用頻度、利用方法等に応じてキャパシティーが異なるバーチャルマシン16~16を自由に割り当てることができ、利用者にとって不必要な性能を有するバーチャルマシン16~16や性能が不備なバーチャルマシン16~16が割り当てられることはなく、最適なキャパシティーを有するバーチャルマシン16~16をそれら利用者に利用させることができる。
 図11は、管理用マシン21のディスプレイ22に表示されたバーチャルマシン一覧画面の一例を示す図である。利用者に割り当てられたバーチャルマシン16~16(バーチャルマシン16~16のクローンを含む)を削除する場合、管理事業者は、図8の登録済ユーザー情報一覧画面のユーザー名表示エリア8bに表示されたユーザー名のうち、特定のユーザー名を反転させた後、バーチャルマシン一覧8mをクリックする。バーチャルマシン一覧8mをクリックすると、管理用マシン21は、図11に示すバーチャルマシン一覧画面(バーチャルマシン16~16のキャパシティーおよびバーチャルマシン16~16のクローンのキャパシティー、バーチャルマシン16~16の改変されたキャパシティーおよびバーチャルマシン16~16のクローンの改変されたキャパシティーを含む)をディスプレイ22に表示する(キャパシティー第1出力手段、キャパシティー第2出力手段)。なお、管理事業者は、利用者から事前にバーチャルマシン16~16の削除の要求を受け付けている。
 図11のバーチャルマシン一覧画面には、ユーザー名が表示されたユーザー名表示エリア11a、ユーザーNOが表示されたユーザーNO表示エリア11b、設定済みのバーチャルマシン名が表示されたバーチャルマシン名表示エリア11c、設定日時が表示された設定日時表示エリア11d、バーチャルマシン名表示エリア11cのバーチャルマシン16~16のCPU数が表示されたCPU数表示エリア11e、メモリサイズが表示されたメモリサイズ表示エリア11f、ディスク数が表示されたディスク数表示エリア11g、ディスク容量が表示されたディスク容量表示エリア11h、OSテンプレートが表示されたOSテンプレート表示エリア11i、バーチャルマシンがクローンであるかを示すクローン表示エリア11jが表示される。さらに、バーチャルマシン削除ボタン11k、キャパシティー改変ボタン11l、クローン作成ボタン11m、コンソール機能設定ボタン11n、キャンセルボタン11oが表示される。キャンセルボタン11oをクリックすると、図8の登録済ユーザー情報一覧画面に戻る。
 設定済みのバーチャルマシン16~16(バーチャルマシン16~16のクローン)を削除する場合、管理事業者は、図11のバーチャルマシン一覧画面のバーチャルマシン名表示エリア11dに表示されたバーチャルマシン名のうち、削除する1または2以上のバーチャルマシン名を反転させた後、バーチャルマシン削除ボタン11kをクリックする。削除ボタン11kをクリックすると、管理用マシン21は、図示はしてないが、削除確認画面をディスプレイ22に表示する。削除確認画面には、削除対象のバーチャルマシン名、削除確認ボタン、キャンセルボタンが表示される。キャンセルボタンをクリックすると、図11のバーチャルマシン一覧画面に戻る。削除確認ボタンをクリックすると、管理用マシン21は、削除対象のバーチャルマシン16~16やクローン(IPアドレスを含む)をハードディスクから削除する(バーチャルマシン第1削除手段、バーチャルマシン第2削除手段)。管理用マシン21は、バーチャルマシン16~16やクローンをハードディスクから削除した後、再び図11のバーチャルマシン一覧画面をディスプレイ22に表示する。バーチャルマシン16~16やクローンを削除した後のバーチャルマシン一覧画面には、削除されたバーチャルマシン16~16やクローンが消去されている。
 バーチャルマシン提供システム10は、割り当てられたバーチャルマシン16~16やバーチャルマシン16~16のクローンの中から、不要になったバーチャルマシン16~16やクローンを利用者がその要求によって自由に削除することができるから、バーチャルマシン16~16やクローンの利用態様や利用頻度、利用方法等を考慮しつつバーチャルマシン16~16やクローンの無駄を省くことができ、最適な環境においてバーチャルマシン16~16やクローンを無駄なく有効に利用することができる。
 図12は、管理用マシン21のディスプレイ22に表示されたバーチャルマシンキャパシティー改変画面の一例を示す図である。利用者に割り当てられたバーチャルマシン16~16(バーチャルマシン16~16のクローンを含む)のキャパシティーを改変する場合、管理事業者は、図11のバーチャルマシン一覧画面のバーチャルマシン名表示エリア11dに表示されたバーチャルマシン名のうち、キャパシティーを改変するバーチャルマシン名を反転させた後、キャパシティー改変ボタン11lをクリックする。改変ボタン11lをクリックすると、管理用マシン21は、図12に示すバーチャルマシンキャパシティー改変画面をディスプレイ22に表示する。
 図12のバーチャルマシンキャパシティー改変画面には、ユーザー名が表示されたユーザー名表示エリア12a、ユーザーNOが表示されたユーザーNO表示エリア12b、設定済みのバーチャルマシン名が表示されたバーチャルマシン名表示エリア12c、あらたなバーチャルマシン名を入力するバーチャルマシン名入力エリア12d、CPU数が表示されたCPU数表示エリア12e、メモリサイズが表示されたメモリサイズ表示エリア12f、ディスク容量が表示されたディスク容量表示エリア12g、OSテンプレートが表示されたOSテンプレート表示エリア12hが表示される。さらに、ディスク数追加入力エリア12i、追加ディスクのディスク容量入力エリア12j、ディスク削除エリア12k、改変実行ボタン12l、クリアボタン12m、キャンセルボタン12nが表示される。キャンセルボタン12nをクリックすると、図11のバーチャルマシン一覧画面に戻る。キャパシティー改変では、CPU数、メモリサイズ、ディスク数、ディスク容量、OSテンプレートのうちの少なくとも1つを変更することができる。
 設定済みのバーチャルマシン16~16やクローンのキャパシティーを改変する場合、管理事業者は、図12のバーチャルマシンキャパシティー改変画面において、ユーザー名やユーザーNO、バーチャルマシン名を確認した後、各キャパシティーを改変する。バーチャルマシン名を変更する場合、バーチャルマシン名入力エリア12dにあらたなマシン名を入力する。CPU数を増減する場合、CPU数が表示されたCPU数表示エリア12eにおいてCPU数を増減し、メモリサイズを増減する場合、メモリサイズが表示されたメモリサイズ表示エリア12fにおいてメモリサイズを増減する。ディスク容量を増減する場合、ディスク容量が表示されたディスク容量表示エリア12gにおいてディスク容量を増減し、OSテンプレートを変更する場合、OSテンプレートが表示されたOSテンプレート表示エリア12hにおいてOSテンプレートを変更する。
 ディスク数を追加する場合、ディスク数追加入力エリア12iにおいて追加ディスク数を指定(ディスク数追加入力エリア12iのプルダウンリストから追加ディスク数を選択)し、ディスク容量入力エリア12jに追加したディスクのディスク容量を入力(ディスク容量入力エリア12jのプルダウンリストからディスク容量を選択)する。ディスクを削除する場合、ディスク削除エリア12kにおいて削除するディスクを指定(ディスク削除エリア12kのプルダウンリストから削除するディスクを選択)する。
 それらキャパシティーを改変した後、改変実行ボタン12lをクリックする。改変実行ボタン12lをクリックすると、管理用マシン21は、図示はしてないが、改変確認画面をディスプレイ22に表示する。改変確認画面には、改変対象のバーチャルマシン名(マシン名を変更した場合はそのマシン名)を表示したバーチャルマシン名表示エリア、改変後のCPU数、メモリサイズ、ディスク数、ディスク容量、OSテンプレートを表示したキャパシティー表示エリア、改変確認ボタン、キャンセルボタンが表示される。キャンセルボタンをクリックすると、図11のバーチャルマシン一覧画面に戻る。改変確認ボタンをクリックすると、管理用マシン21は、ユーザー識別子と変更されたマシン名、増減されたCPU数、増減されたメモリサイズ、増減されたディスク数、増減されたディスク容量、変更されたOSテンプレートとを関連付けた状態でハードディスクに格納する(キャパシティー改変手段)。管理用マシン21は、それらを格納すると、再び図11のバーチャルマシン一覧画面をディスプレイ22に表示する。
 図13は、管理用マシン21のディスプレイ22に表示されたクローン作成画面の一例を示す図である。利用者に割り当てられたバーチャルマシン16~16と同一のバーチャルマシン16~16のクローン(複製)を作成する場合、管理事業者は、図11のバーチャルマシン一覧画面のバーチャルマシン名表示エリア11dに表示されたバーチャルマシン名のうち、クローンを作成するバーチャルマシン名を反転させた後、クローン作成ボタン11mをクリックする。クローン作成ボタン11mをクリックすると、管理用マシン21は、図13に示すクローン作成画面をディスプレイ22に表示する。
 図13のクローン作成画面には、ユーザー名が表示されたユーザー名表示エリア13a、ユーザーNOが表示されたユーザーNO表示エリア13b、設定済みのバーチャルマシン名が表示されたバーチャルマシン名表示エリア13c、CPU数が表示されたCPU数表示エリア13d、メモリサイズが表示されたメモリサイズ表示エリア13e、ディスク数が表示されたディスク数表示エリア13f、ディスク容量が表示されたディスク容量表示エリア13g、OSテンプレートが表示されたOSテンプレート表示エリア13h、バーチャルマシン16~16のグローバルネットワークアドレスが表示されたグローバルネットワークアドレス表示エリア13i、バーチャルマシン16~16のプライベートネットワークアドレスが表示されたプライベートネットワークアドレス表示エリア13jが表示される。さらに、クローン数入力エリア13k、クローン実行ボタン13l、クリアボタン13m、キャンセルボタン13nが表示される。キャンセルボタン13nをクリックすると、図11のバーチャルマシン一覧画面に戻る。
 設定済みのバーチャルマシン16~16のクローンを作成する場合、管理事業者は、図13のクローン作成画面において、ユーザー名やユーザーNO、バーチャルマシン名、CPU数、メモリサイズ、ディスク数、ディスク容量、OSテンプレート、グローバルネットワークアドレス、プライベートネットワークを確認した後、クローン数入力エリアに作成するクローンの数を入力(クローン数入力エリアのプルダウンリストからクローンの数を選択)し、クローン実行ボタン13lをクリックする。
 クローン確認ボタンをクリックすると、管理用マシン21は、物理サーバ13,13~13上にバーチャルマシン16~16のクローンを仮想し(クローン仮想手段)、生成したバーチャルマシン16~16のクローンを利用者に割り当てる(バーチャルマシン第2割当手段)。管理用マシン21は、バーチャルマシン第2割当手段によって割り当てたバーチャルマシン16~16の各クローン毎に所定のIPアドレスを生成し、生成したIPアドレスを各バーチャルマシン16~16に設定する(IPアドレス第2設定手段)。
 バーチャルマシン第2割当手段は、第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15につながるクローングループのうちの最も処理効率が高いクローングループに属するクローンを利用者に割り当てる。バーチャルマシン提供システム10は、クローンを利用する利用者のその利用頻度や利用態様、利用方法等に応じてクローングループから複数のクローンを利用者に割り当てることができ、複数のクローンをそれら利用者に効率的に利用させることができる。バーチャルマシン提供システム10は、最も処理効率が高いクローングループに属するクローンを利用者に割り当てるから、システム10におけるクローンの処理効率を向上させることができ、クローンの処理トラブルを回避することができる。
 物理サーバ13,13~13上にクローンが作成されると、図1~図4に示すように、物理セキュリティールーター11~11上に仮想された第1~第nバーチャルルーター14~14と物理セキュリティールーター12~12上に仮想された第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15とがグローバルネットワーク17~17を介してつながる(グローバルネットワーク設定手段)。さらに、第1~第nバーチャルファイアーフォール15~15とバーチャルマシン16~16の各クローンとがプライベートネットワーク18~18を介してつながる(プライベートネットワーク第2設定手段)。
 管理用マシン21は、ユーザー識別子とクローン元のバーチャルマシン名およびクローンのバーチャルマシン名(たとえば、マシン名+クローン1やマシン名+クローン2等)とを関連付けた状態でハードディスクに格納し、ユーザー識別子とクローンのCPU数やメモリサイズ、ディスク数、ディスク容量、OSテンプレート、IPアドレスとを関連付けた状態でハードディスクに格納する(キャパシティー第2記憶手段)。さらに、ユーザー識別子とグローバルネットワークアドレスとを関連付けた状態でハードディスクに格納し(グローバルネットワークアドレス第2記憶手段)、プライベートネットワークアドレス(ネットワークIDを含む)とを関連付けた状態でハードディスクに格納する(プライベートネットワークアドレス第2記憶手段)。管理用マシン21は、それらを格納すると、再び図11のバーチャルマシン一覧画面をディスプレイ22に表示する。
 バーチャルマシン提供システム10は、すでに存在するバーチャルマシン16~16と同一のクローンを作ることができ、同一の機能を有するバーチャルマシン16~16を自由にコピー(複製)することで、同一の機能を有する複数のバーチャルマシン16~16(クローン)を速やかに作成することができる。バーチャルマシン提供システム10は、利用者の要求に応じて同一の機能を有する複数のバーチャルマシン16~16(クローン)を作成することで、利用者のバーチャルマシン16~16の利用態様や利用頻度、利用方法等に応じたバーチャルマシン16~16の必要性に速やかに対応することができる。
 次に、利用者に割り当てられたバーチャルマシン利用態様にコンソール機能を設定する場合、管理事業者は、図11のバーチャルマシン一覧画面のバーチャルマシン名表示エリア11dに表示されたバーチャルマシン名のうち、コンソール機能を設定するバーチャルマシン名を反転させた後、コンソール機能設定ボタン11nをクリックする。コンソール機能設定ボタン11nをクリックすると、管理用マシン21は、コンソール機能設定対象のバーチャルマシン16~16(バーチャルマシン16~16のクローンを含む)にコンソール機能を設定する(コンソール機能設定手段)。バーチャルマシン提供システム10は、バーチャルマシン16~16やクローンに仮想的なコンソール機能を実現することができ、プライベートネットワーク18~18を介して各バーチャルマシン16~16や各クローンに接続された他の機器をコンソールとして利用することができる。
 図14は、管理用マシン21のディスプレイ22に表示されたネットワーク一覧画面の一例を示す図である。すでに設定されたネットワークの一覧を表示する場合、管理事業者は、図6の初期画面においてネットワーク一覧ボタン6cをクリックする。ネットワーク一覧ボタン6cをクリックすると、管理用マシン21は、図14に示すネットワークの一覧(改変されたネットワークの一覧を含む)をディスプレイ22に表示する。
 図14のネットワーク一覧画面には、ユーザー名が表示されたユーザー名表示エリア14a、グローバルネットワークが表示されたグローバルネットワーク表示エリア14b、プライベートネットワークが表示されたプライベートネットワーク表示エリア14c、インターフェイス名が表示されたインターフェイス名表示エリア14d、クラスタが表示されたクラスタ表示エリア14e、変更日時が表示された変更日時表示エリア14fが表示される(グローバルネットワークアドレス第1出力手段、プライベートネットワークアドレス第1出力手段、グローバルネットワークアドレス第2出力手段、プライベートネットワークアドレス第2出力手段)。さらに、ネットワーク詳細ボタン14g、ネットワーク追加ボタン14h、ネットワーク変更ボタン14i、ネットワーク削除ボタン14j、印刷ボタン14k、閉じるボタン14lが表示される。印刷ボタン14kをクリックすると、ネットワーク一覧画面におけるネットワーク一覧がプリンタを介してプリントされる。閉じるボタン14lをクリックすると、図6の初期画面に戻る。管理事業者は、図14のネットワーク一覧画面を確認することで、このシステム10におけるネットワークの利用状況を把握することができる。
 図15は、管理用マシン21のディスプレイ22に表示されたネットワーク詳細画面の一例を示す図である。ネットワーク一覧に表示された利用者のうち、特定の利用者のネットワークの詳細を確認する場合、管理事業者は、図14のネットワーク一覧画面のユーザー名表示エリア14aに表示されたユーザー名のうち、ネットワーク詳細を確認するユーザー名を反転させた後、ネットワーク詳細ボタン14gをクリックする。ネットワーク詳細ボタン14gをクリックすると、管理用マシン21は、図15に示す各ユーザーのネットワークの詳細(改変された各ユーザーのネットワークの詳細を含む)をディスプレイ22に表示する。
 図15のネットワーク詳細画面には、ユーザー名が表示されたユーザー名表示エリア15a、ユーザーNOが表示されたユーザーNO表示エリア15b、バーチャルマシン名が表示されたバーチャルマシン名表示エリア15c、バーチャルマシン16~16がクローンであるかを示すクローン表示エリア15d、グローバルネットワークアドレスが表示されたグローバルネットワークアドレスエリア15e、プライベートネットワークアドレスが表示されたプライベートネットワークアドレス表示エリア15f、プライベートネットワークIDが表示されたプライベートネットワークID表示エリア15g、印刷ボタン15h、閉じるボタン15iが表示される(グローバルネットワークアドレス第1出力手段、プライベートネットワークアドレス第1出力手段、グローバルネットワークアドレス第2出力手段、プライベートネットワークアドレス第2出力手段)。印刷ボタン15hをクリックすると、ネットワーク詳細画面におけるネットワーク詳細がプリンタを介してプリントされる。閉じるボタン15iをクリックすると、図14のネットワーク一覧画面に戻る。管理事業者は、図15のネットワーク詳細画面を確認することで、各利用者毎におけるネットワークの利用状況を把握することができる。
 図16は、管理用マシン21のディスプレイ22に表示されたネットワーク追加画面の一例を示す図である。ネットワーク一覧に表示された利用者のうち、特定の利用者についてネットワークを追加する場合、管理事業者は、図14のネットワーク一覧画面のユーザー名表示エリア14aに表示されたユーザー名のうち、ネットワークを追加するユーザー名を反転させた後、ネットワーク追加ボタン14hをクリックする。ネットワーク追加ボタン14hをクリックすると、管理用マシン21は、図16に示す各ユーザー毎のネットワーク追加画面をディスプレイ22に表示する。
 図16のネットワーク追加画面には、ユーザー名が表示されたユーザー名表示エリア16a、ユーザーNOが表示されたユーザーNO表示エリア16b、グローバルネットワーク入力エリア、プライベートネットワーク入力エリア、追加ボタン16f、クリアボタン16g、キャンセルボタン16hが表示される。管理事業者は、ユーザー名表示エリア16aやユーザーNO表示エリア16bに表示されたユーザー名およびユーザーNOを確認した後、利用者が追加を希望する数のグローバルネットワーク17~17を設定する。具体的には、グローバルネットワーク入力エリアのうちのグローバルネットワークアドレス入力エリア16cにグローバルネットワークアドレスを入力(グローバルネットワーク入力エリア16cのプルダウンリストからグローバルネットワークアドレスを選択)する。
 さらに、利用者が追加を希望する数のプライベートネットワーク18~18を設定する。具体的には、プライベートネットワーク入力エリアのうちのプライベートネットワークアドレス入力エリア16dにプライベートネットワークアドレスを入力(プライベートネットワーク入力エリア16dのプルダウンリストからプライベートネットワークアドレスを選択)するとともに、プライベートネットワーク入力エリアのうちのプライベートネットワークID入力エリア16eにプライベートネットワークIDを入力(プライベートネットワーク入力エリア16eのプルダウンリストからプライベートネットワークIDを選択)する。
 各入力エリアにアドレスやIDを入力した後、管理事業者は、追加ボタン16fをクリックする。追加ボタン16fをクリックすると、管理用マシン21は、図示はしてないが、追加確認画面をディスプレイ22に表示する。追加確認画面には、ユーザー名を表示したユーザー名表示エリア、グローバルネットワークアドレスを表示したグローバルネットワークアドレス表示エリア、プライベートネットワークアドレスを表示したプライベートネットワークアドレス表示エリア、追加確認ボタン、キャンセルボタンが表示される。
 追加確認ボタンをクリックすると、管理用マシン21は、ユーザー識別子と追加されたグローバルネットワークアドレスとを関連付けた状態でハードディスクに格納するとともに(グローバルネットワーク改変手段)、ユーザー識別子と追加されたプライベートネットワークアドレス(プライベートネットワークIDを含む)とを関連付けた状態でハードディスクに格納する(プライベートネットワーク改変手段)。管理用マシン21は、それらを格納すると、再び図14のネットワーク一覧画面をディスプレイ22に表示する。なお、図16のネットワーク追加画面においてクリアボタン16gをクリックすると、各入力エリアに入力されたデータが消去され、データの入力を初めからやり直す。キャンセルボタン16hをクリックすると、図14のネットワーク一覧画面に戻る。
 図17は、管理用マシン21のディスプレイ22に表示されたネットワーク変更画面の一例を示す図である。ネットワーク一覧に表示された利用者のうち、特定の利用者についてネットワークを変更する場合、管理事業者は、図14のネットワーク一覧画面のユーザー名表示エリア14aに表示されたユーザー名のうち、ネットワークを変更するユーザー名を反転させた後、ネットワーク変更ボタン14iをクリックする。ネットワーク変更ボタン14iをクリックすると、管理用マシン21は、図17に示す各ユーザー毎のネットワーク変更画面をディスプレイ22に表示する。
 図17のネットワーク変更画面には、ユーザー名が表示されたユーザー名表示エリア17a、ユーザーNOが表示されたユーザーNO表示エリア17b、グローバルネットワーク表示エリア、プライベートネットワーク表示エリア、変更ボタン17f、キャンセルボタン17gが表示される。管理事業者は、ユーザー名表示エリア17aやユーザーNO表示エリア17bに表示されたユーザー名およびユーザーNOを確認した後、変更対象のグローバルネットワーク17~17を変更する。具体的には、グローバルネットワーク表示エリアのうちのグローバルネットワークアドレス表示エリア17cに表示された変更対象のグローバルネットワークアドレスを変更する。
 さらに、変更対象のプライベートネットワーク18~18を変更する。具体的には、プライベートネットワーク表示エリアのうちのプライベートネットワークアドレス表示エリア17dに表示された変更対象のプライベートネットワークアドレスを変更するとともに、プライベートネットワーク表示エリアのうちのプライベートネットワークID表示エリア17eに表示された変更対象のプライベートネットワークIDを変更する。
 変更対象のネットワークアドレスやネットワークIDを変更した後、変更ボタン17fをクリックする。変更ボタン17fをクリックすると、管理用マシン21は、図示はしてないが、変更確認画面をディスプレイ22に表示する。変更確認画面には、ユーザー名を表示したユーザー名表示エリア、変更されたグローバルネットワークアドレスを表示したグローバルネットワークアドレス表示エリア、変更されたプライベートネットワークアドレスを表示したプライベートネットワークアドレス表示エリア、変更されたプライベートネットワークIDを表示したプライベートネットワークID表示エリア、変更確認ボタン、キャンセルボタンが表示される。
 変更確認ボタンをクリックすると、管理用マシン21は、ユーザー識別子と変更されたグローバルネットワークアドレスとを関連付けた状態でハードディスクに格納するとともに(グローバルネットワーク改変手段)、ユーザー識別子と変更されたプライベートネットワークアドレスおよびプライベートネットワークIDとを関連付けた状態でハードディスクに格納する(プライベートネットワーク改変手段)。なお、変更前のグローバルネットワークアドレスやプライベートネットワークアドレス、プライベートネットワークIDは、ハードディスクから削除される。管理用マシン21は、変更後のネットワークアドレスやネットワークIDを格納すると、再び図14のネットワーク一覧画面をディスプレイ22に表示する。なお、図17のネットワーク追加画面や追加確認画面においてキャンセルボタンをクリックすると、図14のネットワーク一覧画面に戻る。
 図18は、管理用マシン21のディスプレイ22に表示されたネットワーク削除画面の一例を示す図である。ネットワーク一覧に表示された利用者のうち、特定の利用者のネットワークを削除する場合、管理事業者は、図14のネットワーク一覧画面のユーザー名表示エリア14aに表示されたユーザー名のうち、ネットワークを削除するユーザー名を反転させた後、ネットワーク削除ボタン14jをクリックする。ネットワーク削除ボタン14jをクリックすると、管理用マシン21は、図18に示す各ユーザー毎のネットワーク削除画面をディスプレイ22に表示する。
 図18のネットワーク削除画面には、ユーザー名が表示されたユーザー名表示エリア18a、ユーザーNOが表示されたユーザーNO表示エリア18b、グローバルネットワーク表示エリア、プライベートネットワーク表示エリア、削除ボタン18f、キャンセルボタン18gが表示される。管理事業者は、ユーザー名表示エリア18aやユーザーNO表示エリア18bに表示されたユーザー名およびユーザーNOを確認した後、グローバルネットワーク表示エリアのうちのグローバルネットワークアドレス表示エリア18cに表示された削除対象のグローバルネットワークアドレスを反転させる。さらに、プライベートネットワーク入力エリアのうちのプライベートネットワークアドレス入力エリア18dに表示された削除対象のプライベートネットワークアドレスを反転させるとともに、プライベートネットワーク入力エリアのうちのプライベートネットワークID入力エリア18eに表示された削除対象のプライベートネットワークIDを反転させる。
 削除対象のネットワークアドレスやネットワークIDを反転させた後、削除ボタン18fをクリックする。削除ボタン18fをクリックすると、管理用マシン21は、図示はしてないが、削除確認画面をディスプレイ22に表示する。削除確認画面には、ユーザー名を表示したユーザー名表示エリア、削除対象のグローバルネットワークアドレスを表示したグローバルネットワークアドレス表示エリア、削除対象のプライベートネットワークアドレスを表示したプライベートネットワークアドレス表示エリア、削除対象のプライベートネットワークIDを表示したプライベートネットワークID表示エリア、削除確認ボタン、キャンセルボタンが表示される。
 削除確認ボタンをクリックすると、管理用マシン21は、削除対象のグローバルネットワークアドレスやプライベートネットワークアドレス、プライベートネットワークIDをハードディスクから消去する(グローバルネットワーク改変手段、プライベートネットワーク改変手段)。管理用マシン21は、ネットワークアドレスおよびネットワークIDを削除すると、再び図14のネットワーク一覧画面をディスプレイ22に表示する。なお、図18のネットワーク追加画面や削除確認画面においてキャンセルボタンをクリックすると、図14のネットワーク一覧画面に戻る。
 図19は、管理用マシン21のディスプレイ22に表示されたイベントログ表示画面の一例を示す図である。各利用者のバーチャルマシン16~16のイベントログを表示する場合、管理事業者は、図6の初期画面においてイベントログ一覧6dをクリックする。イベントログ一覧6dをクリックすると、管理用サーバ21は、図19に示すイベントログ表示画面をディスプレイ22に表示する。なお、イベントログとは、バーチャルマシン16~16において実施されたイベント(マシン形態やマシン状態、マシン稼働状況等)の記録である。
 図19のイベントログ表示画面には、ユーザー名が表示されたユーザー名表示エリア19a、イベント発生日時が表示された発生日時表示エリア19b、バーチャルマシン名が表示されたバーチャルマシン名表示エリア19c、イベント名が表示されたイベント名表示エリア19d、CPU数が表示されたCPU数表示エリア19e、メモリサイズが表示されたメモリサイズ表示エリア19f、ディスク数が表示されたディスク数表示エリア19g、ディスク容量が表示されたディスク容量表示エリア19h、OSテンプレートが表示されたOSテンプレート表示エリア10i、備考表示エリア19jが表示される。さらに、印刷ボタン19k、ユーザー別イベントログ表示ボタン19l、閉じるボタン19mが表示される。印刷ボタン19kをクリックすると、イベントログ表示画面におけるイベントログがプリンタを介してプリントされる。閉じるボタン19mをクリックすると、図6の初期画面に戻る。管理事業者は、図19のイベントログ表示画面を確認することで、すべて利用者のバーチャルマシン16~16におけるイベントを把握することができる。
 イベント名表示エリア19dに表示されるイベント名には、新規バーチャルマシン、バーチャルマシンクローン、バーチャルマシン削除、バーチャルマシンクローン削除、バーチャルマシン名変更、CPU数増減、メモリサイズ増減、ディスク数増減、ディスク容量増減、ディスク削除、グローバルネットワークアドレス追加、グローバルネットワークアドレス変更、グローバルネットワークアドレス削除、プライベートネットワークアドレス追加、プライベートネットワークアドレス変更、プライベートネットワークアドレス削除、電源ON、電源OFFがある。備考表示エリアに表示される備考には、クローン元のバーチャルマシン名、変更前のバーチャルマシン名、増減内容がある。
 図20は、管理用マシン21のディスプレイ22に表示されたユーザー別イベントログ表示画面の一例を示す図である。図19のイベントログ表示画面のユーザー名表示エリア19aに表示されたユーザー名のうち、イベントログの表示対象のユーザー名を反転させた後、ユーザー別イベントログ表示ボタン19lをクリックし、または、図8の登録済ユーザー情報一覧画面のユーザー名表示エリア8bに表示されたユーザー名のうち、イベントログの表示対象のユーザー名を反転させた後、イベントログ表示ボタン8nをクリックすると、管理用サーバ21は、図20に示すユーザー別イベントログ表示画面をディスプレイ22に表示する。
 図20のユーザー別イベントログ表示画面には、ユーザー名が表示されたユーザー名表示エリア20a、ユーザーNOが表示されたユーザーNO表示エリア20b、バーチャルマシン名が表示されたバーチャルマシン名表示エリア20c、イベント発生日時が表示された発生日時表示エリア20d、イベント名が表示されたイベント名表示エリア20e、CPU数が表示されたCPU数表示エリア20f、メモリサイズが表示されたメモリサイズ表示エリア20g、ディスク数が表示されたディスク数表示エリア20h、ディスク容量が表示されたディスク容量表示エリア20i、OSテンプレートが表示されたOSテンプレート表示エリア20j、備考表示エリア20kが表示され、さらに、印刷ボタン20l、閉じるボタン20mが表示される。印刷ボタン20lクリックすると、ユーザー別イベントログ表示画面におけるイベントログがプリンタを介してプリントされる。閉じるボタン20mをクリックすると、図19のイベントログ表示画面に戻る。管理事業者は、図20のユーザー別イベントログ表示画面を確認することで、各利用者毎のバーチャルマシン16~16におけるイベントを把握することができる。
 図21は、管理用マシン21のディスプレイ22に表示された稼働状況表示画面の一例を示す図である。管理用サーバ21は、ユーザー識別子とバーチャルマシン名とそのバーチャルマシン名のバーチャルマシンの稼働状況(メモリ利用率、CPU利用率、プライベートネットワーク利用率、年月日および時間を含む)とを関連付けた状態でハードディスクに格納する(稼働状況記憶手段)。また、ユーザー識別子とクローンのバーチャルマシン名とそのバーチャルマシン名のクローンの稼働状況(メモリ利用率、CPU利用率、プライベートネットワーク利用率、年月日および時間を含む)とを関連付けた状態でハードディスクに格納する(稼働状況記憶手段)。図8の登録済ユーザー情報一覧画面のユーザー名表示エリア8bに表示されたユーザー名のうち、稼働状況の表示対象のユーザー名を反転させた後、稼働状況表示ボタン8oをクリックすると、管理用サーバ21は、図21に示すユーザー別の稼働状況表示画面をディスプレイ22に表示する(稼働状況出力手段)。
 図21の稼働状況表示画面には、ユーザー名が表示されたユーザー名表示エリア21a、ユーザーNOが表示されたユーザーNO表示エリア21b、バーチャルマシン名が表示されたバーチャルマシン名表示エリア21c、マシンの状態が表示された状態表示エリア21d、メモリ利用状況が表示されたメモリ利用状況表示エリア21e、CPU利用状況が表示されたCPU利用状況表示エリア21f、プライベートネットワークアドレスが表示されたプライベートネットワークアドレス表示エリア21g、最終電源ON日時が表示された最終電源ON日時表示エリア21h、最終電源OFF日時が表示された最終電源OFF日時表示エリア21iが表示され、さらに、バーチャルマシン別稼働状況表示ボタン21j、バーチャルマシン別メモリ利用率時系列表示ボタン21k、バーチャルマシン別CPU利用率時系列表示ボタン21l、プライベートネットワーク利用率時系列表示ボタン21m、印刷ボタン21n、閉じるボタン21oが表示される。印刷ボタン21nクリックすると、稼働状況表示画面における各バーチャルマシンの稼働状況がプリンタを介してプリントされる。閉じるボタン21oをクリックすると、図8の登録済ユーザー情報一覧画面に戻る。管理事業者は、図21の稼働状況表示画面を確認することで、すべて利用者のバーチャルマシン16~16における稼働状況を把握することができる。
 状態表示エリア21dにはバーチャルマシン16~16の状態が表示され、状態表示エリア21dの○は状態が良好、状態表示エリア21dの△は状態が注意、状態表示エリア21dの×は状態が不良を意味する。なお、信号機と同様に、状態が良好な場合は青色表示、状態が注意の場合は黄色表示、状態が不良の場合は赤色表示にすることもできる。メモリ利用状況表示エリア21eには各バーチャルマシン16~16における現在のメモリ利用率が表示され、CPU利用状況表示エリア21fには各バーチャルマシン16~16における現在のCPU利用率が表示される。最終電源ON日時表示エリア21hには、各バーチャルマシン16~16における電源ONの最終日時が表示され、最終電源OFF日時表示エリア21iには、各バーチャルマシン16~16における電源OFFの最終日時が表示される。
 図22は、管理用マシン21のディスプレイ22に表示されたマシン別稼働状況表示画面の一例を示す図である。図21の稼働状況表示画面のバーチャルマシン名表示エリア21cに表示されたマシン名のうち、稼働状況の表示対象のマシン名を反転させた後、マシン別稼働状況表示ボタン21jをクリックすると、管理用サーバ21は、図22に示すマシン別稼働状況表示画面をディスプレイ22に表示する(稼働状況出力手段)。
 図22のマシン別稼働状況表示画面には、ユーザー名が表示されたユーザー名表示エリア22a、ユーザーNOが表示されたユーザーNO表示エリア22b、バーチャルマシン名が表示されたバーチャルマシン名表示エリア22c、マシンの状態が表示された状態表示エリア22d、メモリ利用状況が表示されたメモリ利用状況表示エリア22e、CPU利用状況が表示されたCPU利用状況表示エリア22f、バーチャルマシンの稼働時間が表示された稼働時間表示エリア22g、プライベートネットワーク利用率が表示されたプライベートネットワーク利用率表示エリア22h、表示日時が表示された表示日時表示エリア22i、表示日時入力エリア22j、再表示ボタン22kが表示される。さらに、メモリサイズが表示されたメモリサイズ表示エリア22l、CPU数が表示されたCPU数表示エリア22m、ディスク数が表示されたディスク数表示エリア22n、ディスク容量が表示されたディスク容量表示エリア22o、印刷ボタン22p、閉じるボタン22qが表示される。
 印刷ボタン22pをクリックすると、マシン別稼働状況表示画面におけるマシン別稼働状況がプリンタを介してプリントされる。閉じるボタン22qをクリックすると、図21の稼働状況表示画面に戻る。稼働時間表示エリア22gには、バーチャルマシン16~16の過去から現在までの稼働時間が表示される。プライベートネットワーク利用率表示エリア22hには、バーチャルマシン名表示エリアに表示されたバーチャルマシン16~16が接続されたプライベートネットワーク18~18の利用率が表示される。表示日時入力エリア22jにあらたな表示日時を入力し、再表示ボタン22kをクリックすると、管理用サーバ21は、入力された日時におけるマシン別稼働状況をディスプレイ22に表示する(稼働状況出力手段)。管理事業者は、図22のマシン別稼働状況表示画面を確認することで、各バーチャルマシン16~16毎における稼働状況を把握することができる。
 図23は、管理用マシン21のディスプレイ22に表示されたマシン別メモリ利用率時系列表示画面の一例を示す図である。図21の稼働状況表示画面のバーチャルマシン名表示エリア21cに表示されたマシン名のうち、メモリ利用率の時系列表示対象のマシン名を反転させた後、マシン別メモリ利用率時系列表示ボタン21kをクリックすると、管理用サーバ21は、図23に示すマシン別メモリ利用率時系列表示画面をディスプレイ22に表示する(稼働状況出力手段)。
 図23のマシン別メモリ利用率時系列表示画面には、ユーザー名が表示されたユーザー名表示エリア23a、ユーザーNOが表示されたユーザーNO表示エリア23b、バーチャルマシン名が表示されたバーチャルマシン名表示エリア23c、そのバーチャルマシンのメモリ利用率を時系列に表示したメモリ利用率グラフ23d、印刷ボタン23e、閉じるボタン23fが表示される。印刷ボタン23eをクリックすると、メモリ利用率時系列表示画面におけるメモリ利用率がプリンタを介してプリントされる。閉じるボタン23fをクリックすると、図21の稼働状況表示画面に戻る。メモリ利用率グラフ23dでは、縦軸にメモリ利用率(%)が表示され、横軸に経過時間が表示される。なお、経過時間として月毎、日毎、時間毎のいずれかの表示をすることができる。管理事業者は、図23のマシン別メモリ利用率時系列表示画面を確認することで、各バーチャルマシン16~16毎における過去から現在までのメモリ利用率を時系列に把握することができる。
 図24は、管理用マシン21のディスプレイ22に表示されたマシン別CPU利用率時系列表示画面の一例を示す図である。図21の稼働状況表示画面のバーチャルマシン名表示エリア21cに表示されたマシン名のうち、CPU利用率の表示対象のマシン名を反転させた後、マシン別CPU利用率時系列表示ボタン21lをクリックすると、管理用サーバ21は、図24に示すマシン別CPU利用率時系列表示画面をディスプレイ22に表示する(稼働状況出力手段)。
 図24のマシン別CPU利用率時系列表示画面には、ユーザー名が表示されたユーザー名表示エリア24a、ユーザーNOが表示されたユーザーNO表示エリア24b、バーチャルマシン名が表示されたバーチャルマシン名表示エリア24c、そのバーチャルマシンのCPU利用率を時系列に表示したCPU利用率グラフ24d、印刷ボタン24e、閉じるボタン24fが表示される。印刷ボタン24eをクリックすると、CPU利用率時系列表示画面におけるCPU利用率がプリンタを介してプリントされる。閉じるボタン24fをクリックすると、図21の稼働状況表示画面に戻る。CPU利用率グラフ24dでは、縦軸にCPU利用率(%)が表示され、横軸に経過時間が表示される。なお、経過時間として月毎、日毎、時間毎のいずれかの表示をすることができる。管理事業者は、図24のマシン別CPU利用率時系列表示画面を確認することで、各バーチャルマシン16~16毎における過去から現在までのCPU利用率を時系列に把握することができる。
 図25は、管理用マシン21のディスプレイ22に表示されたプライベートネットワーク利用率時系列表示画面の一例を示す図である。図21の稼働状況表示画面のプライベートネットワークアドレス名表示エリア21g(またはバーチャルマシン名表示エリア21c)に表示されたプライベートネットワークアドレス(またはマシン名)のうち、プライベートネットワーク利用率の表示対象のプライベートネットワークアドレス(またはマシン名)を反転させた後、プライベートネットワーク利用率時系列表示ボタン21mをクリックすると、管理用サーバ21は、図25に示すプライベートネットワーク利用率時系列表示画面をディスプレイ22に表示する(稼働状況出力手段)。
 図25のプライベートネットワーク利用率時系列表示画面には、ユーザー名が表示されたユーザー名表示エリア25a、ユーザーNOが表示されたユーザーNO表示エリア25b、プライベートネットワークアドレスが表示されたプライベートネットワークアドレス表示エリア25c、そのプライベートネットワークのプライベートネットワーク利用率を時系列に表示したプライベートネットワーク利用率グラフ25d、印刷ボタン25e、閉じるボタン26fが表示される。印刷ボタン25eをクリックすると、プライベートネットワーク利用率時系列表示画面におけるプライベートネットワーク利用率がプリンタを介してプリントされる。閉じるボタン25fをクリックすると、図21の稼働状況表示画面に戻る。プライベートネットワーク利用率グラフ25dでは、縦軸にプライベートネットワーク利用率(%)が表示され、横軸に経過時間が表示される。なお、経過時間として月毎、日毎、時間毎のいずれかの表示をすることができる。管理事業者は、図25のプライベートネットワーク利用率時系列表示画面を確認することで、各バーチャルマシン16~16毎における過去から現在までのプライベートネットワーク利用率を時系列に把握することができる。
 図26は、ユーザーサーバ19~19のディスプレイ23に表示されたログイン画面の一例を示す図であり、図27は、ユーザーサーバ19~19のディスプレイ23に表示されたユーザー初期画面の一例を示す図である。図28は、ユーザーサーバ19~19のディスプレイ23に表示されたユーザーバーチャルマシン一覧画面の一例を示す図である。利用者(ユーザー)がこのシステム10を利用する場合、管理事業者からメール送信されたユーザーパスワードおよびユーザーIDを使用してシステム10にログインする。ユーザーサーバ19~19を起動させ、このシステム10を表すアイコン(図示せず)をクリックすると、ユーザーサーバ19~19のディスプレイ23に図26に示すログイン画面が表示される。図26のログイン画面には、ユーザーID入力エリア26a、ユーザーパスワード入力エリア26b、ログインボタン26cが表示される。
 利用者は、ユーザーID入力エリア26aにユーザーIDを入力し、パスワード入力エリア26bにパスワードを入力した後、ログインボタン26cをクリックする。ログインボタン26cをクリックすると、ユーザーサーバ19~19のディスプレイ23に図27に示すユーザー初期画面が表示される。図27のユーザー初期画面には、ユーザー名が表示されたユーザー名表示エリア27a、ユーザーNOが表示されたユーザーNO表示エリア27b、バーチャルマシン一覧ボタン27c、ネットワーク詳細ボタン27d、イベント表示ボタン27e、稼働状況表示ボタン27f、ログアウトボタン27gが表示される。
 利用者がバーチャルマシン一覧ボタン27cをクリックすると、ユーザーサーバ19~19のディスプレイ23には、図28に示すユーザーバーチャルマシン一覧画面が表示される(バーチャルマシン16~16のキャパシティーおよびバーチャルマシン16~16のクローンのキャパシティー、バーチャルマシン16~16の改変されたキャパシティーおよびバーチャルマシン16~16のクローンの改変されたキャパシティーを含む)(キャパシティー第1可視化手段、キャパシティー第2可視化手段、キャパシティー改変可視化手段)。なお、ユーザーサーバ19~19には、そのユーザーサーバ19~19を保有する利用者が利用するバーチャルマシン16~16の各データのみが表示(可視化)され、他のユーザーが利用するバーチャルマシン16~16のデータは表示(不可視)されない。
 図28のユーザーバーチャルマシン一覧画面には、ユーザー名が表示されたユーザー名表示エリア28a、ユーザーNOが表示されたユーザーNO表示エリア28b、設定済みのバーチャルマシン名が表示されたバーチャルマシン名表示エリア28c、設定日時が表示された設定日時表示エリア28d、CPU数が表示されたCPU数表示エリア28e、メモリサイズが表示されたメモリサイズ表示エリア28f、ディスク数が表示されたディスク数表示エリア28g、ディスク容量が表示されたディスク容量表示エリア28h、OSテンプレートが表示されたOSテンプレート表示エリア28i、バーチャルマシンがクローンであるかを示すクローン表示エリア28jが表示される。さらに、バーチャルマシン使用ボタン28k、バーチャルマシン新規設定ボタン28l、バーチャルマシン削除ボタン28m、キャパシティー改変ボタン28n、クローン作成ボタン28o、コンソール機能設定ボタン28p、閉じるボタンqが表示される。閉じるボタンqをクリックすると、図27のユーザー初期画面に戻る。利用者は、図28のユーザーバーチャルマシン一覧画面を確認することで、自己が利用しているバーチャルマシン16~16やそのバーチャルマシン16~16のキャパシティーを把握することができる。
 割り当てられたバーチャルマシン16~16を利用者が利用するには、図28のユーザーバーチャルマシン一覧画面に表示されたバーチャルマシン名のうち、使用をするバーチャルマシン名(複数可)を反転させた後、バーチャルマシン使用ボタン28kをクリックする。バーチャルマシン使用ボタン28kをクリックすると、反転させたバーチャルマシンが使用可能となる。利用者は、バーチャルマシン16~16を利用し、インターネット20を介して各種サービスを提供することができるとともに、インターネット20を介して各種サービスを受けることができる。
 利用者が新規のバーチャルマシン16~16を設定するには、図28のユーザーバーチャルマシン一覧画面においてバーチャルマシン新規設定ボタン28lをクリックする。バーチャルマシン新規設定ボタン28lをクリックすると、図10と同様のバーチャルマシン設定画面がユーザーサーバ19~19のディスプレイ23に表示される(図10援用)。利用者は、図10のバーチャルマシン設定画面において説明したと同様に各入力エリアに必要なデータを入力し、実行ボタンをクリックする。
 実行ボタンをクリックすると、システム10(管理用サーバ21)は、物理サーバ13,13~13上にバーチャルマシン16~16を仮想し(バーチャルマシン仮想手段)、仮想したバーチャルマシン16~16のキャパシティーを各バーチャルマシン16~16毎に設定するとともに(キャパシティー設定手段)、バーチャルマシン16~16を利用者に割り当てる(バーチャルマシン第1割当手段)。管理用マシン21は、バーチャルマシン第1割当手段によって割り当てた各バーチャルマシン16~16毎に所定のIPアドレスを生成し、生成したIPアドレスを各バーチャルマシン16~16に設定する(IPアドレス第1設定手段)。システム10は、ユーザー識別子と入力されたマシン名やCPU数、メモリサイズ、ディスク数、ディスク容量、OSテンプレート、IPアドレスとを関連付けた状態で管理用サーバ21のハードディスクに格納する(キャパシティー第1記憶手段)。ユーザーサーバ19~19のディスプレイ23には、再び図28のユーザーバーチャルマシン一覧画面が表示される。利用者は、バーチャルマシン16~16の利用態様や利用頻度、利用方法等にしたがって自己が利用するバーチャルマシン16~16の台数を自由に増やすことができる。
 利用者がバーチャルマシン16~16を削除するには、図28のユーザーバーチャルマシン一覧画面のバーチャルマシン名表示エリア28cに表示されたバーチャルマシン名のうち、削除するバーチャルマシン名(複数可)を反転させた後、バーチャルマシン削除ボタン28mをクリックする。削除ボタン28mをクリックすると、図示はしてないが、削除確認画面がユーザーサーバ19~19のディスプレイ23に表示される。削除確認画面には、削除対象のバーチャルマシン名、削除確認ボタン、キャンセルボタンが表示される。削除確認ボタンをクリックすると、システム10(管理用サーバ21)は、削除対象のバーチャルマシン16~16(IPアドレスを含む)をハードディスクから削除する(バーチャルマシン第1削除手段、バーチャルマシン第2削除手段)。ユーザーサーバ19~19のディスプレイ23には、再び図28のユーザーバーチャルマシン一覧画面が表示される。利用者は、バーチャルマシン16~16の利用態様や利用頻度、利用方法等にしたがって自己が利用するバーチャルマシン16~16を自由に削除することができる。
 利用者がバーチャルマシン16~16(バーチャルマシン16~16のクローンを含む)のキャパシティーを改変するには、図28のユーザーバーチャルマシン一覧画面のバーチャルマシン名表示エリア28cに表示されたバーチャルマシン名のうち、キャパシティーを改変するバーチャルマシン名を反転させた後、キャパシティー改変ボタン28nをクリックする。キャパシティー改変ボタン28nをクリックすると、図12と同様のバーチャルマシンキャパシティー改変画面がユーザーサーバ19~19のディスプレイ23に表示される(図12援用)。利用者は、図12のバーチャルマシンキャパシティー改変画面において説明したと同様の手順によってキャパシティーを改変した後、改変実行ボタンをクリックする。
 改変実行ボタンをクリックすると、図示はしてないが、改変確認画面がユーザーサーバ19~19のディスプレイ23に表示される。改変確認画面には、改変対象のバーチャルマシン名(マシン名を変更した場合はそのマシン名)を表示したバーチャルマシン名表示エリア、改変後のCPU数、メモリサイズ、ディスク容量、OSテンプレートを表示したキャパシティー表示エリア、改変確認ボタン、キャンセルボタンが表示される。改変確認ボタンをクリックすると、システム(管理用サーバ21)は、ユーザー識別子と変更されたマシン名、増減されたCPU数、増減されたメモリサイズ、増減されたディスク容量、変更されたOSテンプレートとを関連付けた状態で管理用サーバ21のハードディスクに格納する(キャパシティー改変手段)。ユーザーサーバ19~19のディスプレイ23には、再び図28のユーザーバーチャルマシン一覧画面が表示される。利用者は、バーチャルマシン16~16の利用態様や利用頻度、利用方法等にしたがって自己が利用するバーチャルマシン16~16(バーチャルマシン16~16のクローンを含む)のキャパシティーを自由に改変することができる。
 利用者がバーチャルマシン16~16と同一のバーチャルマシン16~16のクローン(複製)を作成するには、図28のユーザーバーチャルマシン一覧画面のバーチャルマシン名表示エリア28cに表示されたバーチャルマシン名のうち、クローンを作成するバーチャルマシン名を反転させた後、クローン作成ボタン28oをクリックする。クローン作成ボタン28oをクリックすると、図13と同様のクローン作成画面がユーザーサーバ19~19のディスプレイ23に表示される(図13援用)。利用者は、図13のクローン作成画面において説明したと同様にクローン数を入力した後、クローン実行ボタンをクリックする。
 クローン実行ボタンをクリックすると、図示はしてないが、クローン確認画面がユーザーサーバ19~19のディスプレイ23に表示される。クローン確認画面には、クローン元のバーチャルマシン名が表示されたバーチャルマシン名表示エリア、クローンのCPU数、メモリサイズ、ディスク容量、OSテンプレートを表示したキャパシティー表示エリア、クローン確認ボタン、キャンセルボタンが表示される。
 クローン確認ボタンをクリックすると、システム10(管理用サーバ21)は、物理サーバ上にバーチャルマシン16~16のクローンを仮想し(クローン仮想手段)、仮想したバーチャルマシン16~16のクローンを利用者に割り当てる(バーチャルマシン第2割当手段)。管理用マシン21は、バーチャルマシン第2割当手段によって割り当てたバーチャルマシン16~16の各クローン毎に所定のIPアドレスを生成し、生成したIPアドレスを各バーチャルマシン16~16に設定する(IPアドレス第2設定手段)。
 管理用マシン21は、ユーザー識別子とクローン元のバーチャルマシン名およびクローンのバーチャルマシン名(たとえば、マシン名+クローン1やマシン名+クローン2等)とを関連付けた状態でハードディスクに格納するとともに、ユーザー識別子とクローンのCPU数やメモリサイズ、ディスク容量、OSテンプレート、グローバルネットワークアドレス、プライベートネットワークアドレス、IPアドレスとを関連付けた状態でハードディスクに格納する(キャパシティー第2記憶手段)。ユーザーサーバ19~19のディスプレイ23には、再び図28のユーザーバーチャルマシン一覧画面が表示される。利用者は、バーチャルマシン16~16の利用態様や利用頻度、利用方法等にしたがって自己が利用するバーチャルマシン16~16のクローンを自由に設定することができる。
 利用者が、割り当てられたバーチャルマシン16~16やクローンにコンソール機能を設定する場合、図28のユーザーバーチャルマシン一覧画面のバーチャルマシン名表示エリア28cに表示されたバーチャルマシン名のうち、コンソール機能を設定するバーチャルマシン名を反転させた後、コンソール機能ボタン28pをクリックする。コンソール機能ボタン28pをクリックすると、システム10(管理用マシン21)は、コンソール機能設定対象のバーチャルマシン16~16やクローンにコンソール機能を設定する(コンソール機能設定手段)。
 図29は、ユーザーサーバ19~19のディスプレイ23に表示されたユーザーネットワーク詳細画面の一例を示す図である。ユーザーネットワークの詳細を表示する場合、利用者は、図27のユーザー初期画面においてネットワーク詳細ボタン27dをクリックする。ネットワーク詳細ボタン27dをクリックすると、ユーザーサーバ19~19のディスプレイ23には、図29に示すユーザーネットワーク詳細画面(改変された各ユーザーのネットワークの詳細を含む)が表示される(ネットワーク可視化手段)。なお、ユーザーサーバ19~19には、そのユーザーサーバ19~19を保有する利用者に割り当てられたバーチャルマシン16~16が接続されたネットワークの詳細のみが表示(可視化)され、他の利用者のネットワークの詳細は表示(不可視)されない。
 図29のユーザーネットワーク詳細画面には、ユーザー名が表示されたユーザー名表示エリア29a、ユーザーNOが表示されたユーザーNO表示エリア29b、バーチャルマシン名が表示されたバーチャルマシン名表示エリア29c、バーチャルマシンがクローンであるかを示すクローン表示エリア29d、グローバルネットワークアドレスが表示されたグローバルネットワークアドレスエリア29e、プライベートネットワークアドレスが表示されたプライベートネットワークアドレス表示エリア29f、プライベートネットワークIDが表示されたプライベートネットワークID表示エリア29g、印刷ボタン29h、閉じるボタン29iが表示される。印刷ボタン29hをクリックすると、ユーザーネットワーク詳細画面におけるネットワーク詳細がプリンタを介してプリントされる。閉じるボタン29iをクリックすると、図27のユーザー初期画面に戻る。利用者は、図29のユーザーネットワーク詳細画面を確認することで、自己が利用しているバーチャルマシン16~16のネットワーク詳細を把握することができる。
 図30は、ユーザーサーバ19~19のディスプレイ23に表示されたユーザー別イベントログ表示画面の一例を示す図である。ユーザー別イベントログを表示する場合、利用者は、図27のユーザー初期画面においてイベントログ表示ボタン27eをクリックする。イベントログ表示ボタン27eをクリックすると、ユーザーサーバ19~19のディスプレイ23には、図30に示すユーザー別イベントログ表示画面が表示される。なお、ユーザーサーバ19~19には、そのユーザーサーバ19~19を保有する利用者に割り当てられたバーチャルマシン16~16のイベントログのみが表示(可視化)され、他の利用者のバーチャルマシン16~16のイベントログは表示(不可視)されない。
 図30のユーザー別イベントログ表示画面には、ユーザー名が表示されたユーザー名表示エリア30a、ユーザーNOが表示されたユーザーNO表示エリア30b、バーチャルマシン名が表示されたバーチャルマシン名表示エリア30c、イベント発生日時が表示された発生日時表示エリア30d、イベント名が表示されたイベント名表示エリア30e、CPU数が表示されたCPU数表示エリア30f、メモリサイズが表示されたメモリサイズ表示エリア30g、ディスク数が表示されたディスク数表示エリア30h、ディスク容量が表示されたディスク容量表示エリア30i、OSテンプレートが表示されたOSテンプレート表示エリア30j、備考表示エリア30k、印刷ボタン30l、閉じるボタン30mが表示される。印刷ボタン30lをクリックすると、ユーザー別イベントログ表示画面におけるイベントログがプリンタを介してプリントされる。閉じるボタン30mをクリックすると、図27のユーザー初期画面に戻る。利用者は、図30のユーザー別イベントログ表示画面を確認することで、自己が利用しているバーチャルマシン16~16のイベントを把握することができる。
 図31は、ユーザーサーバ19~19のディスプレイ23に表示されたユーザー稼働状況表示画面の一例を示す図である。ユーザー稼働状況を表示する場合、利用者は、図27のユーザー初期画面において稼働状況表示ボタン27fをクリックする。稼働状況表示ボタン27fをクリックすると、ユーザーサーバ19~19のディスプレイ23には、図31に示すユーザー稼働状況表示画面が表示される。なお、ユーザーサーバ19~19には、そのユーザーサーバ19~19を保有する利用者に割り当てられたバーチャルマシン16~16の稼働状況のみが表示(可視化)され、他の利用者のバーチャルマシン16~16の稼働状況は表示(不可視)されない。
 図31のユーザー稼働状況表示画面には、ユーザー名が表示されたユーザー名表示エリア31a、ユーザーNOが表示されたユーザーNO表示エリア31b、バーチャルマシン名が表示されたバーチャルマシン名表示エリア31c、マシンの状態が表示された状態表示エリア31d、メモリ利用状況が表示されたメモリ利用状況表示エリア31e、CPU利用状況が表示されたCPU利用状況表示エリア31f、プライベートネットワークアドレスが表示されたプライベートネットワークアドレス表示エリア31g、最終電源ON日時が表示された最終電源ON日時表示エリア31h、最終電源OFF日時が表示された最終電源OFF日時表示エリア31iが表示される。さらに、バーチャルマシン別稼働状況表示ボタン31j、バーチャルマシン別メモリ利用率時系列表示ボタン31k、バーチャルマシン別CPU利用率時系列表示ボタン31l、プライベートネットワーク利用率時系列表示ボタン31m、印刷ボタン31n、閉じるボタン31oが表示される。印刷ボタン31nをクリックすると、ユーザー稼働状況表示画面におけるバーチャルマシン16~16の稼働状況がプリンタを介してプリントされる。閉じるボタン31oをクリックすると、図27のユーザー初期画面に戻る。利用者は、図31のユーザー稼働状況表示画面を確認することで、自己が利用しているバーチャルマシン16~16の稼働状況を把握することができる。
 状態表示エリア31dには、バーチャルマシン16~16の状態が表示される。状態表示エリア31dの○は状態が良好、状態表示エリア31dの△は状態が注意、状態表示エリア31dの×は状態が不良を意味する。なお、信号機と同様に、状態が良好な場合は青色表示、状態が注意の場合は黄色表示、状態が不良の場合は赤色表示にすることもできる。メモリ利用状況表示エリア31eには各バーチャルマシン16~16における現在のメモリ利用率が表示され、CPU利用状況表示エリア31fには各バーチャルマシン16~16における現在のCPU利用率が表示される。最終電源ON日時表示エリア31hには、各バーチャルマシン16~16における電源ONの最終日時が表示され、最終電源OFF日時表示エリア31iには、各バーチャルマシン16~16における電源OFFの最終日時が表示される。
 各バーチャルマシン16~16毎のマシン別稼働状況を表示させる場合、利用者は、図31のユーザー稼働状況表示画面のバーチャルマシン名表示エリア31cに表示されたマシン名のうち、稼働状況の表示対象のマシン名を反転させた後、マシン別稼働状況表示ボタン31jをクリックする。マシン別稼働状況表示ボタン31jをクリックすると、ユーザーサーバ19~19のディスプレイ23には、図22と同様のマシン別稼働状況表示画面が表示される(稼働状況可視化手段)。
 マシン別稼働状況表示画面には、ユーザー名が表示されたユーザー名表示エリア、ユーザーNOが表示されたユーザーNO表示エリア、バーチャルマシン名が表示されたバーチャルマシン名表示エリア、マシンの状態が表示された状態表示エリア、メモリ利用状況が表示されたメモリ利用状況表示エリア、CPU利用状況が表示されたCPU利用状況表示エリア、バーチャルマシンの稼働時間が表示された稼働時間表示エリア、プライベートネットワーク利用率が表示されたプライベートネットワーク利用率表示エリア、表示日時が表示された表示日時表示エリア、表示日時入力エリア、再表示ボタンが表示される。さらに、メモリサイズが表示されたメモリサイズ表示エリア、CPU数が表示されたCPU数表示エリア、ディスク数が表示されたディスク数表示エリア、ディスク容量が表示されたディスク容量表示エリア、印刷ボタン、閉じるボタンが表示される(図22援用)。利用者は、マシン別稼働状況表示画面を確認することで、各バーチャルマシン16~16毎における稼働状況を把握することができる。
 各バーチャルマシン16~16毎のマシン別メモリ利用率を時系列に表示させる場合、利用者は、図31のユーザー稼働状況表示画面のバーチャルマシン名表示エリア31cに表示されたマシン名のうち、メモリ利用率の表示対象のマシン名を反転させた後、マシン別メモリ利用率時系列表示ボタン31kをクリックする。マシン別メモリ利用率時系列表示ボタン31kをクリックすると、ユーザーサーバ19~19のディスプレイ23には、図23と同様のマシン別メモリ利用率時系列表示画面が表示される(稼働状況可視化手段)。マシン別メモリ利用率時系列表示画面には、ユーザー名が表示されたユーザー名表示エリア、ユーザーNOが表示されたユーザーNO表示エリア、バーチャルマシン名が表示されたバーチャルマシン名表示エリア、そのバーチャルマシンのメモリ利用率を時系列に表示したメモリ利用率グラフが表示され、印刷ボタン、閉じるボタンが表示される(図23援用)。利用者は、マシン別メモリ利用率時系列表示画面を確認することで、各バーチャルマシン16~16毎における過去から現在までのメモリ利用率を時系列に把握することができる。
 各バーチャルマシン16~16毎のマシン別CPU利用率を時系列に表示させる場合、利用者は、図31のユーザー稼働状況表示画面のバーチャルマシン名表示エリア31cに表示されたマシン名のうち、CPU利用率の表示対象のマシン名を反転させた後、マシン別CPU利用率時系列表示ボタン31lをクリックする。マシン別CPU利用率時系列表示ボタン31lをクリックすると、ユーザーサーバ19~19のディスプレイ23には、図24と同様のマシン別CPU利用率時系列表示画面が表示される(稼働状況可視化手段)。マシン別CPU利用率時系列表示画面には、ユーザー名が表示されたユーザー名表示エリア、ユーザーNOが表示されたユーザーNO表示エリア、バーチャルマシン名が表示されたバーチャルマシン名表示エリア、そのバーチャルマシンのCPU利用率を時系列に表示したCPU利用率グラフが表示され、印刷ボタン、閉じるボタンが表示される(図24援用)。利用者は、マシン別CPU利用率時系列表示画面を確認することで、各バーチャルマシン16~16毎における過去から現在までのCPU利用率を時系列に把握することができる。
 プライベートネットワーク利用率を時系列に表示させる場合、利用者は、図31のユーザー稼働状況表示画面のプライベートネットワークアドレス名表示エリア31g(またはバーチャルマシン名表示エリア31c)に表示されたプライベートネットワークアドレス(またはマシン名)のうち、プライベートネットワーク利用率の表示対象のプライベートネットワークアドレス(またはマシン名)を反転させた後、プライベートネットワーク利用率時系列表示ボタン31mをクリックする。プライベートネットワーク利用率時系列表示ボタン31mをクリックすると、ユーザーサーバ19~19のディスプレイ23には、図25と同様のプライベートネットワーク利用率時系列表示画面が表示される(稼働状況可視化手段)。
 プライベートネットワーク利用率時系列表示画面には、ユーザー名が表示されたユーザー名表示エリア、ユーザーNOが表示されたユーザーNO表示エリア、プライベートネットワークアドレスが表示されたプライベートネットワークアドレス表示エリア、そのプライベートネットワークのプライベートネットワーク利用率を時系列に表示したプライベートネットワーク利用率グラフが表示され、印刷ボタン、閉じるボタンが表示される。利用者は、プライベートネットワーク利用率時系列表示画面を確認することで、各バーチャルマシン16~16毎における過去から現在までのプライベートネットワーク利用率を時系列に把握することができる。
 バーチャルマシン提供システム10は、バーチャルマシン16~16のメモリ利用率が各利用者毎に個別に表示されるから、各利用者が各バーチャルマシン16~16のメモリ利用率を把握することができ、バーチャルマシン16~16のメモリの維持やメモリの増減を的確に判断することができる。システム10は、バーチャルマシン16~16のメモリ利用率を他の利用者に不可視にするから、他の利用者にバーチャルマシン16~16のメモリ利用率が把握されることはなく、各利用者のメモリ利用状況を秘密にすることができ、他の利用者におけるバーチャルマシン16~16のメモリの勝手な増減を防ぐことができる。
 バーチャルマシン提供システム10は、バーチャルマシン16~16のCPU利用率が各利用者毎に個別に表示されるから、各利用者が各バーチャルマシン16~16のCPU利用率を把握することができ、バーチャルマシン16~16のCPU数の維持やCPU数の増減を的確に判断することができる。システム10は、バーチャルマシン16~16のCPU利用率を他の利用者に不可視にするから、他の利用者にバーチャルマシン16~16のCPU利用率が把握されることはなく、各利用者のCPU利用状況を秘密にすることができ、他の利用者におけるバーチャルマシン16~16のCPU数の勝手な増減を防ぐことができる。
 バーチャルマシン提供システム10は、バーチャルマシン16~16のプライベートネットワーク利用率が各利用者毎に個別に表示されるから、各利用者が各バーチャルマシン16~16のプライベートネットワーク利用率を把握することができ、バーチャルマシン16~16のプライベートネットワークの維持やプライベートネットワークの追加、削除を的確に判断することができる。システム10は、バーチャルマシン16~16のプライベートネットワーク利用率を他の利用者に不可視にするから、他の利用者にバーチャルマシン16~16のプライベートネットワーク利用率が把握されることはなく、各利用者のプライベートネットワーク利用状況を秘密にすることができ、他の利用者におけるプライベートネットワークの勝手な追加や削除を防ぐことができる。
 バーチャルマシン提供システム10は、バーチャルマシン16~16の稼動時間やON/OFF日時が各利用者毎に個別に表示されるから、各利用者が各バーチャルマシン16~16の稼動時間やON/OFF日時を把握することができ、バーチャルマシン16~16の追加、削除、または、バーチャルマシン16~16のキャパシティーの追加、変更、削除を的確に判断することができる。システム10は、バーチャルマシン16~16の稼動時間やON/OFF日時を他の利用者に不可視にするから、他の利用者にバーチャルマシン16~16の稼動時間やON/OFF日時が把握されることはなく、各利用者のバーチャルマシン16~16の利用状況を秘密にすることができ、他の利用者におけるバーチャルマシン16~16の追加、削除、または、バーチャルマシン16~16のキャパシティーの追加、変更、削除を防ぐことができる。
 10  バーチャルサーバ提供システム
 11  物理セキュリティールーター
 11~11  物理セキュリティールーター
 12  物理ファイアーフォール
 12~12  物理ファイアーフォール
 13  物理サーバ
 13~13  物理サーバ
 14~14  第1~第nバーチャルルーター
 15~15  第1~第nバーチャルファイアーフォール
 16~16  バーチャルマシン
 17~17  グローバルネットワーク
 18~18  プライベートネットワーク
 19~19  ユーザーサーバ
 20  インターネット
 21  管理用マシン
 

Claims (27)

  1.  物理サーバ上に仮想されたバーチャルマシンを各利用者に提供するバーチャルマシン提供システムにおいて、
     前記仮想マシン提供システムが、少なくとも1台の物理ルーター上に第1~第nバーチャルルーターを仮想するバーチャルルーター仮想手段と、少なくとも1台の物理ファイアーフォール上に第1~第nバーチャルファイアーフォールを仮想するバーチャルファイアーフォール仮想手段と、少なくとも1台の前記物理サーバ上に複数のバーチャルマシンを仮想するバーチャルマシン仮想手段と、前記第1~第nバーチャルルーターと前記第1~第nバーチャルファイアーフォールとを個別に接続するグローバルネットワークを設定するグローバルネットワーク設定手段と、前記第1~第nバーチャルファイアーフォールとそれらバーチャルマシンとを接続するプライベートネットワークを設定するプライベートネットワーク第1設定手段と、それらバーチャルマシンを各利用者に割り当てるバーチャルマシン第1割当手段とを有することを特徴とするバーチャルマシン提供システム。
  2.  前記プライベートネットワーク第1設定手段が、各1つのバーチャルファイアーフォールから複数のプライベートネットワークを延出させ、それらプライベートネットワークを介して前記第1~第nバーチャルファイアーフォールとそれらバーチャルマシンとを接続する請求項1に記載のバーチャルマシン提供システム。
  3.  前記バーチャルマシン提供システムでは、各1つのバーチャルファイアーフォールに複数のバーチャルマシンがつながってマシングループを形成し、前記バーチャルマシン第1割当手段が、前記第1~第nバーチャルファイアーフォールにつながるマシングループのうち、最も処理効率が高いマシングループに属するバーチャルマシンを前記利用者に割り当てる請求項1または請求項2に記載のバーチャルマシン提供システム。
  4.  前記バーチャルマシン提供システムが、前記グローバルネットワーク設定手段によって設定したグローバルネットワークのアドレスを各バーチャルマシン毎に記憶するグローバルネットワークアドレス第1記憶手段と、前記グローバルネットワークアドレス第1記憶手段によって記憶した各バーチャルマシン毎のグローバルネットワークアドレスを出力するグローバルネットワークアドレス第1出力手段と、前記プライベートネットワーク第1設定手段によって設定したプライベートネットワークのアドレスを各バーチャルマシン毎に記憶するプライベートネットワークアドレス第1記憶手段と、前記プライベートネットワークアドレス第1記憶手段によって記憶した各バーチャルマシン毎のプライベートネットワークアドレスを出力するプライベートネットワークアドレス第1出力手段とを含む請求項1ないし請求項3いずれかに記載のバーチャルマシン提供システム。
  5.  前記バーチャルマシン提供システムが、前記バーチャルマシン仮想手段によって仮想したバーチャルマシンのキャパシティーを各バーチャルマシン毎に設定するキャパシティー設定手段と、設定したキャパシティーを各バーチャルマシン毎に記憶するキャパシティー第1記憶手段と、各バーチャルマシン毎のキャパシティーを出力するキャパシティー第1出力手段とを含む請求項1ないし請求項4いずれかに記載のバーチャルマシン提供システム。
  6.  前記バーチャルマシン提供システムが、前記バーチャルマシン第1割当手段によって割り当てた各バーチャルマシン毎に所定のIPアドレスを生成し、生成したIPアドレスを各バーチャルマシンに設定するIPアドレス第1設定手段を含む請求項1ないし請求項5いずれかに記載のバーチャルマシン提供システム。
  7.  前記バーチャルマシン提供システムが、前記バーチャルマシン第1割当手段によって割り当てたバーチャルマシンの中から不要なバーチャルマシンを削除するバーチャルマシン第1削除手段を含む請求項1ないし請求項6いずれかに記載のバーチャルマシン提供システム。
  8.  前記バーチャルマシン提供システムが、すでに仮想したバーチャルマシンと同一のバーチャルマシンのクローンを仮想するクローン仮想手段と、前記第1~第nバーチャルファイアーフォールと前記クローンとを接続するプライベートネットワークを設定するプライベートネットワーク第2設定手段と、前記クローンを各利用者に割り当てるバーチャルマシン第2割当手段と、前記バーチャルマシン第2割当手段によって割り当てた各クローン毎に所定のIPアドレスを生成し、生成したIPアドレスを各クローンに個別に設定するIPアドレス第2設定手段とを含む請求項1ないし請求項7いずれかに記載のバーチャルマシン提供システム。
  9.  前記プライベートネットワーク第2設定手段が、各1つのバーチャルファイアーフォールから複数のプライベートネットワークを延出させ、それらプライベートネットワークを介して前記第1~第nバーチャルファイアーフォールとそれらクローンとを接続する請求項8に記載のバーチャルマシン提供システム。
  10.  前記バーチャルマシン提供システムでは、各1つのバーチャルファイアーフォールに複数のクローンがつながってクローングループを形成し、前記バーチャルマシン第2割当手段が、前記第1~第nバーチャルファイアーフォールにつながるクローングループのうち、最も処理効率が高いクローングループに属するクローンを前記利用者に割り当てる請求項8または請求項9に記載のバーチャルマシン提供システム。
  11.  前記バーチャルマシン提供システムが、前記グローバルネットワークアドレスを各クローン毎に記憶するグローバルネットワークアドレス第2記憶手段と、前記グローバルネットワークアドレス第2記憶手段によって記憶した各クローン毎のグローバルネットワークアドレスを出力するグローバルネットワークアドレス第2出力手段と、前記プライベートネットワーク第2設定手段によって設定した前記プライベートネットワークのアドレスを各クローン毎に記憶するプライベートネットワークアドレス第2記憶手段と、前記プライベートネットワークアドレス第2記憶手段によって記憶した各クローン毎のプライベートネットワークアドレスを出力するプライベートネットワークアドレス第2出力手段とを含む請求項8ないし請求項10いずれかに記載のバーチャルマシン提供システム。
  12.  前記バーチャルマシン提供システムが、前記クローン仮想手段によって仮想したクローンのキャパシティーを各クローン毎に記憶するキャパシティー第2記憶手段と、各クローン毎のキャパシティーを出力するキャパシティー第2出力手段とを含む請求項8ないし請求項11いずれかに記載のバーチャルマシン提供システム。
  13.  前記バーチャルマシン提供システムが、前記バーチャルマシン第2割当手段によって割り当てたクローンの中から不要なクローンを削除するバーチャルマシン第2削除手段を含む請求項8ないし請求項12いずれかに記載のバーチャルマシン提供システム。
  14.  前記バーチャルマシン提供システムが、前記プライベートネットワークを事後に追加、変更、削除するプライベートネットワーク改変手段を含む請求項1ないし請求項13いずれかに記載のバーチャルマシン提供システム。
  15.  前記バーチャルマシン提供システムが、前記バーチャルマシンと前記クローンとの少なくとも一方にコンソール機能を設定するコンソール機能設定手段を含む請求項8ないし請求項14いずれかに記載のバーチャルマシン提供システム。
  16.  前記バーチャルマシンおよび前記クローンのキャパシティーが、それらにおいて使用する中央処理装置の数であり、前記バーチャルマシン提供システムが、前記中央処理装置の数を事後に増減するキャパシティー改変手段を含み、前記キャパシティー第1および第2記憶手段が、前記キャパシティー改変手段によって増減した中央処理装置の数を各バーチャルマシン毎および各クローン毎に記憶し、前記キャパシティー第1および第2出力手段が、前記キャパシティー改変手段によって増減した中央処理装置の数を各バーチャルマシン毎および各クローン毎に出力する請求項12ないし請求項14いずれかに記載のバーチャルマシン提供システム。
  17.  前記バーチャルマシンおよび前記クローンのキャパシティーが、それらのメモリサイズであり、前記キャパシティー改変手段が、前記メモリサイズを事後に増減し、前記キャパシティー第1および第2記憶手段が、前記キャパシティー改変手段によって増減したメモリサイズを各バーチャルマシン毎および各クローン毎に記憶し、前記キャパシティー第1および第2出力手段が、前記キャパシティー改変手段によって増減したメモリサイズを各バーチャルマシン毎および各クローン毎に出力する請求項16に記載のバーチャルマシン提供システム。
  18.  前記バーチャルマシンおよび前記クローンのキャパシティーが、それらにおいて使用するハードディスクの数であり、前記キャパシティー改変手段が、前記ハードディスクの数を事後に増減し、前記キャパシティー第1および第2記憶手段が、前記キャパシティー改変手段によって増減したハードディスクの数を各バーチャルマシン毎および各クローン毎に記憶し、前記キャパシティー第1および第2出力手段が、前記キャパシティー改変手段によって増減したハードディスクの数を各バーチャルマシン毎および各クローン毎に出力する請求項16または請求項17に記載のバーチャルマシン提供システム。
  19.  前記バーチャルマシンおよび前記クローンのキャパシティーが、それらにおいて使用するハードディスク容量であり、前記キャパシティー改変手段が、前記ハードディスク容量を事後に増減し、前記キャパシティー第1および第2記憶手段が、前記キャパシティー改変手段によって増減したハードディスク容量を各バーチャルマシン毎および各クローン毎に記憶し、前記キャパシティー第1および第2出力手段が、前記キャパシティー改変手段によって増減したハードディスク容量を各バーチャルマシン毎および各クローン毎に出力する請求項16ないし請求項18に記載のバーチャルマシン提供システム。
  20.  前記バーチャルマシン提供システムが、前記利用者に割り当てたバーチャルマシンおよびクローンの稼働状況を各バーチャルマシン毎および各クローン毎に記憶する稼働状況記憶手段と、各バーチャルマシン毎および各クローン毎の稼働状況を出力する稼働状況出力手段とを含む請求項8ないし請求項19いずれかに記載のバーチャルマシン提供システム。
  21.  前記バーチャルマシンおよび前記クローンの稼働状況が、各バーチャルマシンおよび各クローンの過去または現在のメモリ利用率であり、前記稼働状況記憶手段が、各バーチャルマシンおよび各クローンのメモリ利用率を時系列に記憶し、前記稼働状況出力手段が、各バーチャルマシン毎および各クローン毎のメモリ利用率を出力する請求項20に記載のバーチャルマシン提供システム。
  22.  前記稼働状況出力手段が、前記メモリ利用率を時系列に出力する請求項21に記載のバーチャルマシン提供システム。
  23.  前記バーチャルマシンおよび前記クローンの稼働状況が、各バーチャルマシンおよび各クローンの過去または現在の中央処理装置利用率であり、前記稼働状況記憶手段が、各バーチャルマシンおよび各クローンの中央処理装置利用率を時系列に記憶し、前記稼働状況出力手段が、各バーチャルマシン毎および各クローン毎の中央処理装置利用率を出力する請求項20ないし請求項22いずれかに記載のバーチャルマシン提供システム。
  24.  前記稼働状況出力手段が、前記中央処理装置利用率を時系列に出力する請求項23に記載のバーチャルマシン提供システム。
  25.  前記バーチャルマシンおよび前記クローンの稼働状況が、各バーチャルマシンおよび各クローンの過去または現在のプライベートネットワーク利用率であり、前記稼働状況記憶手段が、各バーチャルマシンおよび各クローンのプライベートネットワーク利用率を時系列に記憶し、前記稼働状況出力手段が、各バーチャルマシン毎および各クローン毎のプライベートネットワーク利用率を出力する請求項20ないし請求項24いずれかに記載のバーチャルマシン提供システム。
  26.  前記稼働状況出力手段が、前記プライベートネットワーク利用率を時系列に出力する請求項25に記載のバーチャルマシン提供システム。
  27.  前記バーチャルマシンおよび前記クローンの稼働状況が、各バーチャルマシンおよび各クローンの稼動時間、最後の電源ON日時、最後の電源OFF日時であり、前記稼働状況記憶手段が、各バーチャルマシンおよび各クローンの前記稼動時間、前記電源ON日時、前記電源OFF日時を記憶し、前記稼働状況出力手段が、各バーチャルマシン毎および各クローン毎の前記稼動時間、前記電源ON日時、前記電源OFF日時を出力する請求項20ないし請求項26いずれかに記載のバーチャルマシン提供システム。
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