WO2012176625A1 - サーバ、電源管理システム、電源管理方法、およびプログラム - Google Patents

サーバ、電源管理システム、電源管理方法、およびプログラム Download PDF

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WO2012176625A1
WO2012176625A1 PCT/JP2012/064693 JP2012064693W WO2012176625A1 WO 2012176625 A1 WO2012176625 A1 WO 2012176625A1 JP 2012064693 W JP2012064693 W JP 2012064693W WO 2012176625 A1 WO2012176625 A1 WO 2012176625A1
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power
processing
server
load
servers
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PCT/JP2012/064693
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真澄 一圓
真樹 菅
小林 大
純明 榮
康雄 板橋
隆史 鳥居
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日本電気株式会社
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Publication date
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    • Y02D10/00Energy efficient computing, e.g. low power processors, power management or thermal management

Definitions

  • the present invention relates to a server, a power management system, a power management method, and a program.
  • the first method is a method in which the power management server constantly monitors the load information of the server, and when the load of the server group increases, the power management server starts the stopped server.
  • the second method is a method in which the time to start when the server is stopped is set in advance, and the server starts autonomously at that time.
  • the problem with the first method is that when a failure occurs in the power management server, the power of the stopped server group cannot be started. As a result, the power supply cannot be activated when the load on the entire system configured by the server group increases, and the system cannot withstand the load and may fail.
  • the problem with the second method is that it is difficult to start the power supply according to the system load because it is necessary to determine the start time when the server is stopped. Although methods such as determining the time based on the estimation of the future load can be considered, it is difficult to cope with sudden loads.
  • an object of the present invention is to provide a server, a power management system, a power management method, and a program that can improve the reliability of power control of the server group and reduce the power consumption of the server group. .
  • the server according to one aspect of the present invention is a server connected to a plurality of other servers, and a power stop instruction that instructs to stop the power supply
  • a power supply stop control unit that stops the power supply of a processing unit that is predetermined as a processing unit that stops the supply of power from the power supply
  • the power start control unit that intermittently starts the power of the predetermined processing unit
  • the power start control unit When the power supply of a predetermined processing unit is activated, the processing load of the other server that is executing the process among the plurality of other servers is processed by a server that is equal to or greater than the number of other servers that are executing the process.
  • a processing control unit that controls execution of processing with respect to the predetermined processing unit.
  • a power management system includes a plurality of servers and a power management device that is connected to and communicates with the plurality of servers, the power management device according to a processing status of the plurality of servers.
  • the processing load of the server executing the processing among the plurality of servers is determined in advance as a load that can be processed by the number of servers equal to or less than the number of servers executing the processing. It is determined whether or not the load is lower than a lower limit load, and if the processing load of the server that is executing the process is lower than the lower limit load, an instruction is given to stop the power supply of at least one of the servers that are executing the process.
  • a power stop instruction unit that transmits a power stop instruction signal to a server that stops the power supply.
  • the server receives power from the power supply.
  • a power activation control unit that intermittently activates the power source of the predetermined processing unit, and the power activation control unit activates the power source of the predetermined processing unit.
  • the processing load of the server that is executing the processing among the plurality of servers is higher than an upper limit load that is determined in advance as a load that requires processing on the number of servers that is the number of servers that are executing the processing.
  • a power management method is a power management method in a server connected to a plurality of other servers, and when a power stop instruction signal instructing to stop the power is received, When a power source of a predetermined processing unit is stopped as a processing unit that stops the supply of power from the power source among processing units that use power, and the power source of the predetermined processing unit is stopped, When the power source of the predetermined processing unit is intermittently activated and the power source of the predetermined processing unit is activated, the processing load of the other server that is executing the processing among the plurality of other servers is increased.
  • a program uses a power from the power supply when a communication unit that communicates by connecting a computer to a plurality of other servers and a power supply stop instruction signal instructing to stop the power supply are received.
  • a power supply activation control unit that intermittently activates the power supply of the predetermined processing unit, when the power supply activation control unit activates the power supply of the predetermined processing unit,
  • the processing load of the other server that is executing the processing is determined in advance as a load that requires processing on the number of servers that are equal to or greater than the number of other servers that are executing the processing.
  • a power activation determination unit that determines whether or not the load is higher than the load, and the power activation determination unit determines that the processing load of the other server that is executing the process is higher than the upper limit load, the predetermined processing unit It is made to function as a process control part which controls the process execution with respect to.
  • the present invention can improve the power control reliability of the server group and reduce the power consumption of the server group.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a server power management system according to the present embodiment.
  • the server power management system according to the present embodiment includes a power management server (power management device) 100, a server group 200 including a plurality of servers, and a load monitoring server (load monitoring device) 300. Prepare. These are respectively connected via a network.
  • the server group 200 includes, for example, a server 200_1, a server 200_2, and a server 200_3 as a plurality of servers.
  • three servers will be described as an example.
  • the embodiment of the present invention is not limited to this, and a configuration including a large number of servers other than three may be used.
  • the power management server 100 determines whether there is a sufficient margin in the processing load of each of the servers 200_1 to 200_3 according to the processing status of the servers 200_1 to 200_3. When it is determined that there is a sufficient margin, that is, when the processing load on the server group 200 is low, the power management server 100 stops the power supply of at least one server according to the processing status of the server group 200. For this reason, the power consumption of the server group 200 can be suppressed while ensuring the processing capability of the server group 200.
  • the servers included in the server group 200 start intermittently when the power supply is stopped according to the instruction from the power management server 100, and according to the processing status of the servers included in the server group 200 that are executing the processes.
  • the server instructed to stop the power supply is intermittently determined in order to determine the load status of the server that is executing the process. Activating in the following is called intermittent activation.
  • the state in which the processing load of the server group 200 has a sufficient margin means that the processing load of the server that is executing processing in the server group 200 is a load that can be processed by a number of servers equal to or less than the number of servers that are executing processing.
  • This lower limit load is determined in advance according to the processing status of the server group 200.
  • the lower limit load is a threshold determined in advance based on the processing load ratio (hereinafter referred to as processing load rate) of the server that is executing the processing. .
  • This processing load rate indicates the ratio of the current processing load to the maximum processing load (a state where the processing load is 100%) determined in advance according to the processing capabilities of the servers 200_1 to 200_3 as a percentage. Value.
  • the state in which the processing load of the server group 200 is not so large means that the processing load of the server that is executing processing in the server group 200 is a load that requires processing on the number of servers that is greater than the number of servers that are executing processing
  • the state is higher than a predetermined upper limit load.
  • This upper limit load is determined in advance according to the processing status of the server group 200, and is, for example, a threshold determined in advance based on the processing load rate of the server that is executing the processing.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an example of intermittent activation according to the present embodiment.
  • the server 200_3 included in the server group 200 is executing a process
  • the power management server 100 instructs the server 200_3 to stop the power
  • the power of the server 200_3 is stopped (t1).
  • the server 200_3, for example is intermittently started every certain time T, and the processing load of the servers being executed in the server group 200 needs to be processed by the number of servers equal to or greater than the number of servers being executed. It is determined whether or not the load is higher than an upper limit load determined in advance.
  • the processing load of the servers that are executing processing in the server group 200 is determined in advance as a load that requires processing on the number of servers that are more than the number of servers that are executing processing. It is determined that the upper limit load is not higher. For this reason, the server 200_3 turns off the power again and enters a stopped state (t3). Also, at the next intermittent start time (t4), the processing load of the server that is executing processing in the server group 200 is determined in advance as a load that requires processing on the number of servers that are more than the number of servers that are executing processing. It is determined that it is not higher than the upper limit load.
  • the server 200_3 turns off the power again and enters a stopped state (t5).
  • the processing load of the server that is executing processing in the server group 200 is determined in advance as a load that requires processing on the number of servers that are more than the number of servers that are executing processing. It is determined that the upper limit load is higher.
  • the server 200_3 executes the processing in the activated state without turning off the power. That is, the server 200_3 receives a power stop command at time t1.
  • the server 200_3 periodically starts and checks the load at time t2 and time t4, determines that the load is low, and stops the power supply again at time t3 and time t5.
  • the server 200_3 determines that the load is high as a result of checking the load, continues to start up, and transitions to a processable state.
  • the processing load of the server that is executing processing in the server group 200 does not exceed the upper limit load that is determined in advance as a load that requires processing on the number of servers that are more than the number of servers that are executing processing. Stop the power supply of servers other than the server that is executing the process. As a result, the power consumption of the entire server group 200 can be suppressed. Further, each server whose power is stopped is intermittently started regardless of an instruction from the power management server 100, and it is determined whether or not processing execution is necessary. For this reason, even if the power management server 100 is stopped, the processing capability of the server group 200 can be increased as necessary.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the configuration of the server power management system according to the present embodiment.
  • the power management server 100 includes a load information collection unit 101, a power stop determination unit 102, a power stop instruction unit 103, and a communication unit 104.
  • the load information collection unit 101 acquires load information indicating the processing load according to the processing status of the server group 200.
  • the load information collection unit 101 requests the load monitoring server 300 to transmit load information indicating the processing load of the server group 200 collected in advance by the load monitoring server 300, and acquires the load information. This eliminates the need for the power supply monitoring server 100 to acquire load information from each of the servers 200_1 to 200_3.
  • the embodiment of the present invention is not limited to this, and load information may be acquired from each of the servers 200_1 to 200_3.
  • the load information collection unit 101 preferably acquires load information of the server group 200 at regular time intervals.
  • the power stop determination unit 102 can process the processing load of the server that is executing the processing in the server group 200 with the number of servers that is equal to or less than the number of servers that are executing the processing. It is determined whether the load is lower than the lower limit load. For example, when the servers 200_1 to 200_3 are executing processing, the power stop determination unit 102 calculates the average ave of the processing load factors R_1 to R_3 of these servers 200_1 to 200_3, and the processing load factors R_1 to 200 of the servers 200_1 to 200_3. It is determined whether the average ave of R_3 is less than a predetermined first threshold th1.
  • the first threshold th1 is determined to be 30%.
  • the power stop determination unit 102 determines that the processing load of the server executing the processing in the server group 200 is lower than the lower limit load, and determines this determination result.
  • the indicated information is output to the power stop instruction unit 103.
  • the power supply stop determination unit 102 may output information indicating the average processing load factor of the server group 200 and information indicating the determination result to the power supply stop instruction unit 103.
  • the power stop instruction unit 103 displays a determination result indicating that the processing load of the server that is executing the process in the server group 200 is lower than the lower limit load.
  • a power stop instruction signal instructing to stop the power supply of at least one server among the servers executing the processing of the server group 200 is transmitted to the server to stop the power supply.
  • the power stop instruction unit 103 is a server that stops the power supply when a determination result indicating that the processing load of the server executing processing in the server group 200 is lower than the lower limit load is input from the power stop determination unit 102.
  • a power stop instruction signal for instructing to stop the power supply of the server 200_3 determined in advance is transmitted to the server 200_3.
  • the power stop instruction unit 103 selects servers to stop the power one by one in the order of the numbers of the servers 200_1 to 200_3 ⁇ in the order of 200_3, 200_2, 200_1 ⁇ . It is what.
  • the embodiment of the present invention is not limited to this, and the power stop instruction unit 103 selects a server having the smallest processing load rate indicated by each load information among the servers 200_1 to 200_3 as a server to stop power. May be determined in advance.
  • the power stop instruction unit 103 determines the number of servers to be stopped according to the number of servers being executed in the server group 200 and the average ave of the processing load ratio of the server group 200. May be. For example, the power stop instruction unit 103 may determine that the Z on the left side is the maximum as the number of servers to be stopped on condition that the following arithmetic expression (1) is satisfied.
  • Y is the number of servers that are included in the server group 200 and executing processing
  • Z is the number of servers to be stopped
  • ave is the average of the processing load factors of the server group 200. For example, when the server group 200 includes 10 servers that are executing processes and the average processing load factor of the server group 200 is 20%, the power stop instruction unit 103 sets the number of servers to be stopped to “4”. decide.
  • the communication unit 104 performs data communication with each of the servers 200_1 to 200_3 of the server group 200 and the load monitoring server 300 via the network NW. For example, the communication unit 104 receives load information and transmits a power stop instruction signal.
  • the plurality of servers 200_1 to 200_3 included in the server group 200 all have a configuration described below.
  • the server 200_1 includes a processing control unit 201, a load information collection unit 202, a power supply stop control unit 203, a power supply activation determination unit 204, a power supply activation control unit 205, a storage unit 206, a power supply unit 207, and a communication unit. 208.
  • the processing control unit 201, the load information collection unit 202, the power supply stop control unit 203, the power supply activation determination unit 204, the power supply activation control unit 205, and the communication unit 208 are stored by a CPU (Central Processing Unit).
  • the server 200_1 has received a power stop instruction signal from the power management server 100.
  • the processing unit is predetermined as a processing unit that stops the supply of power from the power source among the processing units that use power from the power source. Even when the power stop instruction signal is received from the power management server 100, power is continuously supplied to the power start determination unit 204.
  • the process control unit 201 is a process control unit that executes a process in the server 200_1.
  • the processing control unit 201 is a CPU or the like, for example, and executes processing using the storage unit 206.
  • the load information collection unit 202 acquires load information indicating the processing load of the own server 200_1. For example, the load information collection unit 202 acquires load information indicating the processing load of the processing control unit 201. More specifically, the load information collection unit 202 acquires load information indicating the usage rate of the CPU that is the processing control unit 201, the memory usage amount and the disk usage amount of the storage unit 206, and the like. In addition, the load information collection unit 202 acquires load information indicating the use rate of the network bandwidth in communication of the communication unit 208 as load information indicating the processing load of the server 200_1. Further, the load information collection unit 202 acquires load information indicating the processing load of the other servers 200_2 and 200_3 included in the server group 200.
  • the load information collection unit 202 may request the load monitoring server 300 for load information indicating the processing load of the other servers 200_2 and 200_3 acquired in advance by the load monitoring server 300. You may request
  • server ID Identifier
  • the power stop control unit 203 executes a power stop preparation process when a power stop instruction signal for instructing power stop is input from the power management server 100.
  • the power supply stop preparation process is a process for preparing for starting the power supply after the power supply is stopped.
  • the power supply stop control unit 203 stops the power supply of a processing unit that is predetermined as a processing unit that stops the supply of power from the power supply among the processing units that use power from the power supply unit 207 as power supply stop preparation processing.
  • the power stop control unit 203 performs setting for executing an intermittent start process for intermittently starting the power as the power stop preparation process.
  • the power stop preparation process includes, for example, a process such as a safe stop of a process operating in the own server, a save of a volatile area such as a memory to a non-volatile area, and the like.
  • the intermittent activation process is to intermittently activate the power supply in a state where the server power supply is stopped, and increase the number of servers for executing the process in the server group 200 according to the processing load of the server group 200.
  • the process of determining whether or not the local server that has been in a stopped state becomes a processable state. If it is determined that the server in the stopped state is ready to be processed, the servers in the stopped state are started as they are after intermittent startup, and therefore the number of servers in the server group 200 that can be processed is To increase.
  • the start timing that is the timing of intermittent start is set, and when the intermittent start is performed at the start timing, the above-described determination process is set to be executed.
  • the activation timing may be a time determined based on a time stopped according to an instruction from the power management server 100, and is set at a predetermined time interval from a time point stopped according to an instruction from the power management server 100. It may be a point in time.
  • the power activation determination unit 204 has a built-in timing unit, and in the intermittent activation process, performs a process (intermittent activation determination process) for determining whether or not the activation timing for intermittently activating the power supply of the own server has been reached. In addition to the execution, a process (continuous activation determination process) is performed to determine whether or not the process is in a state where it can be processed continuously if it is intermittently activated. In this intermittent activation determination process, for example, the power activation determination unit 204 has reached the activation timing set in the power interruption preparation process performed by the power interruption control unit 203 based on the power interruption instruction signal from the power management server 100, for example. Determine whether.
  • the power activation determination unit 204 instructs the power activation control unit 205 to temporarily activate the power supply (intermittent activation).
  • the activation timing may be determined in advance for the length of the period during which the operation is stopped.
  • a method of increasing the time interval according to the number of times when it is determined that the load of the entire system is lower than the threshold value may be considered.
  • the intermittent activation interval may be gradually increased from the time when the power supply stop instruction signal is received from the power management server 100.
  • the power activation determination unit 204 acquires, for example, load information indicating the processing load of the server executing the process included in the server group 200 from the load information collection unit 202, and based on the load information. Then, it is determined whether or not the processing load of the servers being executed included in the server group 200 has a margin. More specifically, when the servers 200_1 and 200_2 are executing processing and the server 200_3 is intermittently started, the power activation determination unit 204 of the server 200_3 sets the processing load factors R_1 and R_2 of the servers 200_1 and 200_2. The average ave is calculated, and it is determined whether or not the average ave of the processing load factors R_1 and R_2 of the servers 200_1 and 200_2 is equal to or greater than a predetermined second threshold th2.
  • the second threshold th2 is determined to be 60%.
  • the power activation control unit 205 determines that there is no room in the processing load of the servers being executed included in the server group 200. In this case, the power activation determination unit 204 outputs information indicating that processing is possible to the processing control unit 201.
  • the server 200_3 is in a state where the server 200_3 is continuously started after being intermittently started.
  • the power activation determination unit 204 determines that the processing load of the server executing the processing included in the server group 200 is not in a state with no margin. In this case, the power activation determination unit 204 outputs information indicating that the own server 200_3 is to be stopped to the power stop control unit 203.
  • the power activation control unit 205 When the power activation control unit 205 inputs a signal instructing intermittent activation from the power activation determination unit 204, the power activation control unit 205 activates the power of the server itself. That is, the power supply start control unit 205 supplies power from the power supply unit 207 to each component of its own server. For example, the load information of the server being executed included in the server group 200 with respect to the load information collection unit 202 Control to collect.
  • the storage unit 206 stores information used when the processing control unit 201 executes processing, and includes a memory area used during execution of processing by the processing control unit 201.
  • the power supply unit 207 starts each server and supplies power necessary for executing processing to each component.
  • the communication unit 208 is connected to the power management server 100 and the load monitoring server 300 via the network NW, and communicates with these servers.
  • the load monitoring server 300 includes a load information collection unit 301, a storage unit 302, and a communication unit 303.
  • the load information collection unit 301 collects load information from each of the servers 200_1 to 200_3 included in the server group 200 and stores the load information in the storage unit 302. For example, the load information collection unit 301 requests the servers 200_1 to 200_3 to transmit load information at regular time intervals.
  • the load information collection unit 301 stores the load information received from each of the servers 200_1 to 200_3 in the storage unit 302 in association with the server ID.
  • the storage unit 302 stores the load information and the server ID in association with each other.
  • the communication unit 303 is connected to the power management server 100 and each server in the server group 200 via the network NW, and communicates with these servers.
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining an example of a processing flow of the power management server 100 according to the present embodiment.
  • the load information collection unit 101 of the power management server 100 requests the load monitoring server 300 to transmit the latest load information via the communication unit 104.
  • the load information collection unit 101 may request each of the servers 200_1 to 200_3 included in the server group 200 to transmit load information.
  • the communication unit 104 receives the load information L_1 to L_3 of the servers 200_1 to 200_3, the received load information L_1 to L_3 is output to the power stop determination unit 102.
  • Step ST12 the power stop determination unit 102 calculates the average ave of the processing load factors R_1 to R_3 of the servers 200_1 to 200_3 based on the load information L_1 to L_3 of the servers 200_1 to 200_3, and the processing load factor R_1 of the servers 200_1 to 200_3. It is determined whether the average ave of ⁇ R_3 is less than a first threshold th1 (30%) that is a predetermined power supply stop threshold.
  • the power stop determination unit 102 determines that the processing load of the server that is executing the processing in the server group 200 is equal to or less than the number of servers that are executing the processing. It is determined that the load is lower than the lower limit load that can be processed by the server, and the determination result is output to the power stop instruction unit 103 (YES in step ST12).
  • the power stop determination unit 102 determines that the processing load of the server that is executing the processing in the server group 200 is equal to or less than the number of servers that are executing the processing. It is determined that the load is not lower than the lower limit load that can be processed by the number of servers (the flow proceeds to step ST15), and a standby state is reached until the determination timing is reached (step ST12-NO).
  • the power stop instruction unit 103 determines that the determination result indicating that the processing load of the server that is executing the processing in the server group 200 is lower than the lower limit load that can be processed by the number of servers that are the number of servers that are executing the processing is the power stop
  • the server 200_3 which is determined in advance as the server for stopping the power supply among the servers 200_1 to 200_3 that are executing the processing of the server group 200, is determined as the server for stopping the power supply.
  • the power stop instruction unit 103 according to the embodiment of the present invention is not limited to this, and the server with the lowest processing load may be determined as the server that stops the power supply, and one or more servers are powered on. May be determined as a server to be stopped.
  • Step ST14 the power stop instruction unit 103 transmits a power stop instruction signal instructing the server 200_3 determined as the server to stop power to stop power.
  • Step ST15 the load information collection unit 101 waits for a predetermined time and determines whether or not a predetermined determination timing has been reached. When the determination timing is reached, the flow returns to step ST11, and the load information collection unit 101 acquires the load information.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining an example of a processing flow at the time of a stop instruction of the server 200_3 included in the server group 200 according to the present embodiment.
  • the servers 200_1 to 200_3 in the server group 200 receive the power stop instruction signal from the power management server 100 via the communication unit 208.
  • the communication unit 208 outputs the received power stop instruction signal to the power stop control unit 203.
  • the power stop control unit 203 executes a power stop preparation process.
  • Step ST23 For example, the power stop control unit 203 determines the next activation time and registers it in the storage unit 206.
  • Step ST24 Then, the power stop control unit 203 stops the power of its own server.
  • FIG. 6 is a flowchart for explaining an example of a processing flow at the time of intermittent activation of the server 200_3 included in the server group 200 according to the present embodiment.
  • the power activation determination unit 204 of the server 200_3 determines whether or not the activation timing has been reached, and when determining that the activation timing has been reached, instructs the power activation control unit 205 to activate the power. Then, the power activation control unit 205 activates the power.
  • the load information collection unit 202 requests the load monitoring server 300 to transmit the latest load information L_1 and L_2 to the servers 200_1 and 200_2 other than the own server 200_3 included in the server group 200.
  • the load information collection unit 202 of the server 200_3 may request each of the other servers 200_1 and 200_2 included in the server group 200 to transmit load information.
  • the communication unit 208 receives the load information L_1 and L_2 of the servers 200_1 and 200_2
  • the load information collection unit 202 outputs the received load information L_1 and L_2 to the power activation determination unit 204.
  • Step ST33 the power-on determination unit 204 determines in advance that the processing load of the servers 200_1 and 200_2 that are executing the processing in the server group 200 is a load that requires processing on the number of servers that is greater than the number of servers that are executing the processing. It is determined whether or not the upper limit load is higher.
  • the power activation determination unit 204 calculates the average ave of the processing load factors R_1 and R_2 of the servers 200_1 and 200_2 based on the load information L_1 and L_2 of the servers 200_1 and 200_2, and the processing load factor R_1 of the servers 200_1 and 200_2 , R_2 average ave is determined to be equal to or greater than a second threshold th2 (60%) which is a predetermined power activation threshold.
  • a second threshold th2 60%) which is a predetermined power activation threshold.
  • Step ST34 When the average ave of the processing load factor of the server group 200 is 60% or more, that is, when the load of the entire system is equal to or more than the power activation threshold value, the power activation determination unit 204 Is determined to be higher than the upper limit load that requires processing on the number of servers equal to or greater than the number of servers being processed. Then, the power activation determination unit 204 instructs the processing control unit 201 to execute processing. That is, the server 200_3 is intermittently started according to an instruction from the power supply start control unit 205, and then continues to start as it is, so that the process control unit 201 can perform processing.
  • Step ST35 On the other hand, when the average ave of the processing load ratio of the server group 200 is less than 60%, that is, when the load of the entire system is lower than the power activation threshold, the power activation determination unit 204 is executing the process in the server group 200. It is determined that the processing load on the server is not higher than the upper limit load that requires processing on the number of servers that are more than the number of servers that are executing the processing. Then, the power activation determination unit 204 instructs the power stop control unit 203 to stop the power. The power stop control unit 203 sets, for example, the next startup time as the power stop preparation process.
  • Step ST36 the power stop control unit 203 turns off the power. That is, after the server 200_3 is intermittently started in accordance with an instruction from the power supply start control unit 205, the power supply stop control unit 203 executes a power supply stop preparation process and stops the power supply.
  • FIGS. 7 and 8 are sequence diagrams of the server power management system according to the present embodiment.
  • a case where the servers 200_1 to 200_3 are being activated in the initial state will be described.
  • Step ST41 For example, the load information collection unit 301 of the load monitoring server 300 requests the servers 200_1 to 200_3 of the server group 200 to transmit load information via the communication unit 303 at regular time intervals.
  • Step ST42 Each of the servers 200_1 to 200_3 receives information requesting transmission of load information from the load monitoring server 300 via the communication unit 208. Then, the load information collection unit 202 of each of the servers 200_1 to 200_3 acquires load information indicating the processing load of the own server.
  • each of the servers 200_1 to 200_3 obtains load information L_1 to L_3 indicating the processing load of the own server.
  • the load information collection unit 202 transmits information obtained by associating the acquired load information L_1 to L_3 with the server ID assigned to the own server to the load monitoring server 300 via the communication unit 208.
  • Step ST43 When the load monitoring server 300 receives the load information L_1 to L_3 from each of the servers 200_1 to 200_3 via the communication unit 303, the load monitoring server 300 stores the load information L_1 to L_3 in association with the server ID in the storage unit 302.
  • Step ST44 the load information collection unit 101 of the power management server 100 determines whether or not the determination timing for determining the processing load of the server group 200 has been reached, for example.
  • Step ST45 the load information collection unit 101 requests, for example, the load monitoring server 300 to transmit the latest load information via the communication unit 104.
  • Step ST46 The load monitoring server 300 receives information requesting transmission of load information from the power management server 100 via the communication unit 303. Then, the load information collection unit 301 of the load monitoring server 300 reads the latest load information L_1 to L_3 from among the load information stored in the storage unit 302, and associates the server ID with each of these load information L_1 to L_3. The attached information is transmitted to the power management server 100 via the communication unit 303.
  • the load information L_1 to L_3 stored in the storage unit 302 is associated with, for example, time information indicating the time when the load monitoring server 300 acquires the load information L_1 to L_3 from each of the servers 200_1 to 200_3.
  • the load monitoring server 300 reads the latest load information in the storage unit 302 with reference to this time information.
  • Step ST47 When receiving the load information L_1 to L_3 from the load monitoring server 300, the power management server 100 outputs the load information L_1 to L_3 to the power stop determination unit 102. Then, based on the load information L_1 to L_3, the power stop determination unit 102 determines that the processing load of the server that is executing the processing in the server group 200 is lower than the lower limit load that can be processed by the number of servers that are the number of servers that are executing the processing. Determine whether it is low.
  • the power stop determination unit 102 calculates the average ave of the processing load factors R_1 to R_3 of the servers 200_1 to 200_3 based on the load information L_1 to L_3 of the servers 200_1 to 200_3, and the processing load factor R_1 of the servers 200_1 to 200_3 It is determined whether or not the average ave of R_3 is less than a predetermined first threshold th1 (30%).
  • the power stop determination unit 102 When the average ave of the processing load factors of the server group 200 is less than 30%, the power stop determination unit 102 outputs the determination result to the power stop instruction unit 103 (YES in step ST47). On the other hand, when the average ave of the processing load factors of the server group 200 is 30% or more, the power stop determination unit 102 enters a standby state until the determination timing is reached (NO in step ST47).
  • Step ST48 Next, when the determination result indicating that the average ave of the processing load factors of the server group 200 is less than 30% is input from the power stop determination unit 102, the power stop instruction unit 103 is executing the process of the server group 200.
  • a power supply stop instruction signal for instructing to stop the power supply is transmitted to the server 200_3 that is predetermined as a server to stop the power supply. Note that the processing in steps ST44 to ST48 corresponds to the processing flow of the power management server 100 described with reference to FIG.
  • Step ST49 the power stop control unit 203 of each of the servers 200_1 to 200_3 in the server group 200 determines whether a power stop instruction signal is received from the power management server 100.
  • the servers 200_1 and 200_2 do not receive the power stop instruction signal from the power management server 100, but the server 200_3 receives the power stop instruction signal from the power management server 100.
  • Step ST50 When the power stop control unit 203 of the server 200_3 determines that the power stop instruction signal is received from the power management server 100, the power stop control unit 203 executes a power stop preparation process.
  • the power stop control unit 203 sets, for example, an activation timing indicating intermittent activation time.
  • Step ST51 the power stop control unit 203 of the server 200_3 stops the power. At this time, power is turned on for a part of the functions of a time measuring unit (not shown) that measures the time of intermittent activation and the power activation determination unit 204 that determines whether or not the time of intermittent activation has been reached. Has been.
  • the servers 200_1 and 200_2 continue to start up because they have not received the power stop instruction signal. Note that the processing in steps ST50 to ST51 corresponds to the processing flow at the time of the server stop command described with reference to FIG.
  • Step ST52 The power activation determination unit 204 of the server 200_3 determines whether or not the set intermittent activation time has been reached. That is, the power activation determination unit 204 determines whether the activation timing has been reached.
  • Step ST53 When the activation timing is reached, the power activation determination unit 204 outputs a signal for instructing activation of the power to the power activation control unit 205.
  • the power activation control unit 205 activates the power.
  • Step ST54 When the power source of the server 200_3 is activated, the load information collection unit 202 requests the load monitoring server 300 to transmit load information indicating the processing load of the other servers 200_1 and 200_2, for example.
  • Step ST55 Then, the load monitoring server 300 receives information requesting transmission of load information from the server 200_3 via the communication unit 303.
  • the load information collection unit 301 of the load monitoring server 300 reads the latest load information L_1 and L_2 from among the load information stored in the storage unit 302, and associates the server ID with each of the load information L_1 and L_2. The attached information is transmitted to the server 200_3 via the communication unit 303.
  • Step ST56 the power activation determination unit 204 executes a continuous activation determination process based on the load information received from the load monitoring server 300.
  • Step ST57 the power activation determination unit 204 determines whether to return the intermittently activated server itself to a stopped state or to activate the server as it is to enable processing.
  • the processing load of the servers 200_1 and 200_2 that are executing processing in the server group 200 is an upper limit load that is determined in advance as a load that requires processing on the number of servers that is greater than the number of servers that are executing processing. Determine if it is higher.
  • the power activation determination unit 204 calculates the average ave of the processing load factors R_1 and R_2 of the servers 200_1 and 200_2 based on the load information L_1 and L_2 of the servers 200_1 and 200_2, and the processing load factor R_1 of the servers 200_1 and 200_2 , R_2 average ave is greater than or equal to a predetermined second threshold th2 (60%).
  • Step ST58 When the average ave of the processing load factor of the server group 200 is 60% or more, that is, when the load of the entire system is equal to or more than the power activation threshold value, the power activation determination unit 204 Since the processing load is higher than the upper limit load that requires processing on the number of servers that are executing the processing, it is determined that the intermittently started own server is started as it is and can be processed. Then, the power activation determination unit 204 instructs the processing control unit 201 to execute processing. That is, the server 200_3 is intermittently started according to an instruction from the power supply start control unit 205, and then continues to start as it is, so that the process control unit 201 can perform processing.
  • Step ST59 On the other hand, when the average ave of the processing load ratio of the server group 200 is less than 60%, that is, when the load of the entire system is lower than the power activation threshold, the power activation determination unit 204 is executing the process in the server group 200. Since the processing load of the server is not higher than the upper limit load that requires processing on the number of servers that are executing the processing, it is determined that the self-started server is returned to the stopped state. Then, the power activation determination unit 204 instructs the power stop control unit 203 to stop the power. The power stop control unit 203 sets, for example, the next startup time as the power stop preparation process.
  • Step ST60 the power stop control unit 203 turns off the power. That is, after the server 200_3 is intermittently started in accordance with an instruction from the power supply start control unit 205, the power supply stop control unit 203 executes a power supply stop preparation process and stops the power supply.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the configuration of the server power management system according to the present embodiment.
  • the server power management system according to the present embodiment is different from the configuration according to the first embodiment shown in FIG. 3 in that the server group 200 is a server group 400 and a plurality of servers 400_1 and 400_2 included in the server group 400.
  • 400_3 is different in that a difference synchronization processing unit 409 is provided. Since the other configurations included in the servers 400_1, 400_2, and 400_3 are the same as those in the first embodiment, the same names are given and detailed descriptions thereof are omitted.
  • the storage unit 406 stores shared data shared among a plurality of servers 400_1, 400_2, and 400_3 included in the server 400 group.
  • the difference synchronization processing unit 409 acquires difference data from another server for each intermittent activation.
  • the difference synchronization processing unit 409 includes a timing unit, acquires data updated by another server during the period when the previous power supply is stopped during intermittent startup, and writes the data as difference data in the storage unit 406.
  • the difference synchronization processing unit 409 measures the time when the power supply stop instruction signal is received, and stores the measured time in the storage unit 406 as the power supply stop time.
  • the difference synchronization processing unit 409 refers to the storage unit 406, creates an update shared data request signal for requesting transmission of the latest shared data updated after the power supply stop time, and transmits the update shared data request signal to another server.
  • the difference synchronization processing unit 409 updates the shared data in the storage unit 406 based on the difference data received from another server.
  • the difference synchronization processing unit 409 measures the time when the shared data is updated, and stores the time measured in the storage unit 406 as the update time.
  • FIG. 10 is a flowchart for explaining an example of a processing flow at the time of intermittent activation of the server 400_3 included in the server group 400 according to the present embodiment.
  • the power activation determination unit 404 of the server 400_3 determines whether or not the activation timing has been reached, and when determining that the activation timing has been reached, instructs the power activation control unit 405 to activate the power. Then, the power activation control unit 405 activates the power.
  • the load information collection unit 402 requests the load monitoring server 300 to transmit the latest load information L_11 and L_12 to the servers 400_1 and 400_2 other than the own server 400_3 included in the server group 400. .
  • the load information collection unit 402 of the server 400_3 may request each of the other servers 400_1 and 400_2 included in the server group 400 to transmit load information.
  • the communication unit 408 receives the load information L_11 and L_12 of the servers 400_1 and 400_2
  • the load information collection unit 402 outputs the received load information L_11 and L_12 to the power activation determination unit 404.
  • the power activation determination unit 404 determines in advance that the processing load of the servers 400_1 and 400_2 that are executing the processing in the server group 400 is a load that requires processing on the number of servers that is greater than the number of servers that are executing the processing. It is determined whether or not the upper limit load is higher. For example, the power activation determination unit 404 calculates the average ave of the processing load factors R_11 and R_12 of the servers 400_1 and 400_2 based on the load information L_11 and L_12 of the servers 400_1 and 400_2, and the processing load factor R_11 of the servers 400_1 and 400_2. , R_12 average ave is determined to be equal to or greater than a predetermined second threshold th2 (60%).
  • Step ST64 When the average ave of the processing load ratio of the server group 400 is 60% or more, that is, when the load of the entire system is equal to or higher than the power supply startup threshold, the power supply startup determination unit 404 Is determined to be higher than the upper limit load that requires processing on the number of servers equal to or greater than the number of servers being processed. Then, the power activation determination unit 404 instructs the difference synchronization processing unit 409 to update the difference data.
  • the difference synchronization processing unit 409 of the server 400_3 reads information indicating the latest power supply stop time stored in the storage unit 406. Then, the differential synchronization processing unit 409 creates an update shared data request signal for requesting transmission of the latest shared data updated after the power stop time, and transmits the update shared data request signal to the other servers 400_1 and 400_2. Then, the difference synchronization processing unit 409 of the other servers 400_1 and 400_2 is updated after the power supply stop time based on the updated shared data request signal for requesting transmission of the latest shared data updated after the received power supply stop time. It is determined whether or not there is the latest shared data.
  • the difference synchronization processing unit 409 of the other servers 400_1 and 400_2 transmits the latest shared data updated after the power stop time to the server 400_3 as difference data.
  • the difference synchronization processing unit 409 of the server 400_3 updates the shared data in the storage unit 406 based on the difference data received from the other servers 400_1 and 400_2.
  • Step ST65 the power activation determination unit 404 instructs the process control unit 401 to execute the process. That is, the server 400_3 is intermittently started in accordance with an instruction from the power supply start control unit 405, and then continues to start as it is so that the process control unit 401 can perform processing.
  • Step ST66 On the other hand, when the average ave of the processing load ratios of the server group 400 is less than 60%, that is, when the load of the entire system is lower than the power activation threshold, the power activation determination unit 404 is executing processing in the server group 400. It is determined that the processing load on the server is not higher than the upper limit load that requires processing on the number of servers that are more than the number of servers that are executing the processing. Then, the power activation determination unit 404 instructs the difference synchronization processing unit 409 to update the difference data.
  • the difference synchronization processing unit 409 of the server 400_3 reads information indicating the latest power supply stop time stored in the storage unit 406. Then, the differential synchronization processing unit 409 creates an update shared data request signal for requesting transmission of the latest shared data updated after the power stop time, and transmits the update shared data request signal to the other servers 400_1 and 400_2. Then, the difference synchronization processing unit 409 of the other servers 400_1 and 400_2 is updated after the power supply stop time based on the updated shared data request signal for requesting transmission of the latest shared data updated after the received power supply stop time. It is determined whether or not there is the latest shared data.
  • the difference synchronization processing unit 409 of the other servers 400_1 and 400_2 transmits the latest shared data updated after the power stop time to the server 400_3 as difference data.
  • the difference synchronization processing unit 409 of the server 400_3 updates the shared data in the storage unit 406 based on the difference data received from the other servers 400_1 and 400_2.
  • Step ST67 the power activation determination unit 404 instructs the power supply stop control unit 403 to stop the power supply.
  • This power stop control unit 403 sets, for example, the next startup time as the power stop preparation process.
  • Step ST68 the power stop control unit 403 turns off the power. That is, after the server 400_3 is intermittently started in accordance with an instruction from the power supply start control unit 405, the power supply stop control unit 403 executes a power supply stop preparation process and stops the power supply.
  • each server can update the difference data little by little every intermittent activation. For this reason, it is not necessary to update information that has not been updated at a time in a state where intermittent activation has ended and processing can be executed.For example, even if the intermittent activation standby state continues for a long time, data The update time can be shortened. On the other hand, if the difference data is not updated little by little at each intermittent activation, a large amount of difference data to be updated is generated when the process is executed, and the data update time may be prolonged. The present embodiment can avoid such a situation.
  • the power management server (power management device) 100, the server group 200 or the server group 400 composed of a plurality of servers, and the load monitoring server (load monitoring device) 300 according to each embodiment of the present invention are internally computer have.
  • the operation process is stored in a computer-readable recording medium in the form of a program.
  • the computer system reads and executes the program, and the above processing is performed.
  • the “computer system” herein includes a CPU, various memories, an OS (Operating System), and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer system” includes a homepage providing environment (or display environment) if a WWW (World Wide Web) system is used.
  • the “computer-readable recording medium” means a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM (Read Only Memory), a writable nonvolatile memory such as a flash memory, and a portable medium such as a CD (Compact Disc) -ROM.
  • a storage device such as a hard disk built in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a volatile memory (for example, DRAM (DRAM) inside a computer system that becomes a server or a client when a program is transmitted through a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. Dynamic Random Access Memory)), etc., which hold programs for a certain period of time.
  • the program may be transmitted from a computer system storing the program in a storage device or the like to another computer system via a transmission medium or using a transmission wave in the transmission medium.
  • the “transmission medium” for transmitting the program refers to a medium having a function of transmitting information, such as a network (communication network) such as the Internet or a communication line (communication line) such as a telephone line.
  • the program may be for realizing a part of the functions described above. Further, the program may be a so-called difference file (difference program) that can realize the above-described functions in combination with a program already recorded in the computer system.
  • the present invention can be used for power management of a server group having a plurality of servers, for example.
  • the present invention improves the reliability of power control of a server group and reduces the power consumption of the server group.
  • DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 ... Power management server (power management device), 200 ... Server group, 300 ... Load monitoring server (load monitoring device), 101 ... Load information collection part, 102 ... Power supply stop determination part, 103 ... Power supply stop instruction

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Abstract

 サーバ群の電源制御の信頼性を向上させるとともに、サーバ群の消費電力を低減させること。サーバは、電源を停止させることを指示する電源停止指示信号を受信した場合、予め決められた処理部の電源を停止させる電源停止制御部と、電源停止制御部が予め決められた処理部の電源を停止させた場合、断続的に予め決められた処理部の電源を起動させる電源起動制御部と、電源起動制御部が予め決められた処理部の電源を起動させた場合、複数の他サーバのうち処理実行中の他サーバの処理負荷が、処理実行中の他サーバの台数以上の台数のサーバでの処理が必要な負荷として予め決められている上限負荷より高いか否かを判定する電源起動判定部と、処理実行中の他サーバの処理負荷が上限負荷より高いと判定された場合、予め決められた処理部に対する処理実行を制御する処理制御部とを備える。

Description

サーバ、電源管理システム、電源管理方法、およびプログラム
 本発明は、サーバ、電源管理システム、電源管理方法、およびプログラムに関する。
 複数のサーバおよびストレージサーバを有するクラスタ構成の場合、全体のサービスの負荷に応じてサーバを停止させ、電力消費をおさえることで運用コスト削減につなげることができる。負荷に合わせてサーバ群を停止させる実現方法としては、電源管理サーバが各サーバの電源状況を一極集中で管理するものが提案されている(例えば、特許文献1参照)。電源管理サーバがサーバの負荷情報を監視し、負荷が低いサーバの電源を停止する命令を発行する。
 この形態でサーバの電源を起動する方法としては、2通りの方法がある。
 1つ目の方法は、電源管理サーバがサーバの負荷情報を常時監視し、サーバ群の負荷が上がってきた場合に停止しているサーバを電源管理サーバが起動させる方法である。2つ目の方法は、サーバを停止させるときに起動する時刻をあらかじめ設定しておき、その時刻にサーバが自律して起動する方法である。
 なお、予定した時刻のマシンの起動は、例えば、Advanced Configuration and Power Interface Wakeup機能などを利用するものがある。
日本特開2009-176033号公報
 しかしながら、上記2つの方法にはそれぞれ問題がある。1つ目の方法の問題は、電源管理サーバで障害が発生した場合、停止しているサーバ群の電源を起動することができないことである。その結果、サーバ群で構成しているシステム全体の負荷が上がってきたときに電源を起動することができず、システムが負荷に耐えられなくなり、破綻する恐れがある。
 2つ目の方法の問題は、サーバを停止するときに起動する時刻を決めなければならず、システムの負荷に合わせて電源を起動することが困難であることである。未来の負荷の推測に基づいて時刻を決めるなどの方法が考えられるが、突発的な負荷への対応は困難である。
 つまり、これらの電源管理方法では、サーバ群の電源を安定的に制御することができず、複数のサーバ間で処理負荷を分担するシステムの信頼性が低下するという問題があった。また、信頼性を向上させるため、サーバ群の電源を停止させない場合、サーバ群の消費電力を抑えることができないという問題があった。
 そこで、本発明は、サーバ群の電源制御の信頼性を向上させるとともに、サーバ群の消費電力を低減させることができるサーバ、電源管理システム、電源管理方法、およびプログラムを提供することを目的とする。
 この発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様に係るサーバは、複数の他サーバと接続されるサーバであって、電源を停止させることを指示する電源停止指示信号を受信した場合、前記電源からの電力を利用する処理部のうち前記電源からの前記電力の供給を停止させる処理部として予め決められた処理部の電源を停止させる電源停止制御部と、前記電源停止制御部が前記予め決められた処理部の前記電源を停止させた場合、断続的に前記予め決められた処理部の前記電源を起動させる電源起動制御部と、前記電源起動制御部が前記予め決められた処理部の前記電源を起動させた場合、前記複数の他サーバのうち処理実行中の他サーバの処理負荷が、当該処理実行中の他サーバの台数以上の台数のサーバでの処理が必要な負荷として予め決められている上限負荷より高いか否かを判定する電源起動判定部と、前記電源起動判定部が、前記処理実行中の他サーバの前記処理負荷が前記上限負荷より高いと判定した場合、前記予め決められた処理部に対する処理実行を制御する処理制御部とを備える。
 本発明の一態様に係る電源管理システムは、複数のサーバと、当該複数のサーバと接続して通信する電源管理装置と、を備え、前記電源管理装置は、前記複数のサーバの処理状況に応じた処理負荷を示す負荷情報に基づき、前記複数のサーバのうち処理実行中のサーバの処理負荷が、当該処理実行中のサーバの台数以下の台数のサーバで処理可能な負荷として予め決められている下限負荷より低いか否かを判定し、前記処理実行中のサーバの前記処理負荷が前記下限負荷より低い場合、前記処理実行中のサーバのうち少なくとも1つのサーバの電源を停止するように指示する電源停止指示信号を、当該電源を停止させるサーバに送信する電源停止指示部を備え、前記サーバは、前記電源停止指示信号を受信した場合、前記電源からの電力を利用する処理部のうち前記電源からの前記電力の供給を停止させる処理部として予め決められた処理部の電源を停止させる電源停止制御部と、前記電源停止制御部が前記予め決められた処理部の前記電源を停止させた場合、断続的に前記予め決められた処理部の前記電源を起動させる電源起動制御部と、前記電源起動制御部が前記予め決められた処理部の前記電源を起動させた場合、前記複数のサーバのうち前記処理実行中のサーバの前記処理負荷が、当該処理実行中のサーバの台数以上の台数のサーバでの処理が必要な負荷として予め決められている上限負荷より高いか否かを判定する電源起動判定部と、前記電源起動判定部が、前記処理実行中のサーバの前記処理負荷が前記上限負荷より高いと判定した場合、前記予め決められた処理部に対する処理実行を制御する処理制御部とを備える。
 本発明の一態様に係る電源管理方法は、複数の他サーバと接続されるサーバにおける電源管理方法であって、電源を停止させることを指示する電源停止指示信号を受信した場合、前記電源からの電力を利用する処理部のうち前記電源からの前記電力の供給を停止させる処理部として予め決められた処理部の電源を停止させ、前記予め決められた処理部の前記電源が停止された場合、断続的に前記予め決められた処理部の前記電源を起動させ、前記予め決められた処理部の前記電源が起動された場合、前記複数の他サーバのうち処理実行中の他サーバの処理負荷が、当該処理実行中の他サーバの台数以上の台数のサーバでの処理が必要な負荷として予め決められている上限負荷より高いか否かを判定し、前記処理実行中の他サーバの前記処理負荷が前記上限負荷より高いと判定された場合、前記予め決められた処理部に対する処理実行を制御する。
 本発明の一態様に係るプログラムは、コンピュータを、複数の他サーバと接続して通信する通信部、電源を停止させることを指示する電源停止指示信号を受信した場合、前記電源からの電力を利用する処理部のうち前記電源からの前記電力の供給を停止させる処理部として予め決められた処理部の電源を停止させる電源停止制御部、前記電源停止制御部が前記予め決められた処理部の前記電源を停止させた場合、断続的に前記予め決められた処理部の前記電源を起動させる電源起動制御部、前記電源起動制御部が前記予め決められた処理部の前記電源を起動させた場合、前記複数の他サーバのうち処理実行中の他サーバの処理負荷が、当該処理実行中の他サーバの台数以上の台数のサーバでの処理が必要な負荷として予め決められている上限負荷より高いか否かを判定する電源起動判定部、前記電源起動判定部が、前記処理実行中の他サーバの前記処理負荷が前記上限負荷より高いと判定した場合、前記予め決められた処理部に対する処理実行を制御する処理制御部として機能させる。
 本発明は、サーバ群の電源制御の信頼性を向上させるとともに、サーバ群の消費電力を低減させることができる。
本発明の第1実施形態に係るサーバ電源管理システムの一例を示す図である。 本発明の第1実施形態に係る間欠起動の一例について説明するための図である。 本発明の第1実施形態に係るサーバ電源管理システムの構成の一例を示す図である。 本発明の第1実施形態に係る電源管理サーバの処理フローの一例について説明するためのフローチャートである。 本発明の第1実施形態に係るサーバ群に含まれるサーバの停止命令時の処理フローの一例について説明するためのフローチャートである。 本発明の第1実施形態に係るサーバ群に含まれるサーバの間欠起動時の処理フローの一例について説明するためのフローチャートである。 本発明の第1実施形態に係るサーバ電源管理システムのシーケンス図である。 本発明の第1実施形態に係るサーバ電源管理システムのシーケンス図である。 本発明の第2実施形態に係るサーバ電源管理システムの構成の一例を示す図である。 本発明の第2実施形態に係るサーバ群に含まれるサーバの間欠起動時の処理フローの一例について説明するためのフローチャートである。
[第1実施形態]
 本発明の第1実施形態について図面を参照して詳細に説明する。図1は、本実施形態に係るサーバ電源管理システムの一例を示す図である。
 図1に示す通り、本実施形態に係るサーバ電源管理システムは、電源管理サーバ(電源管理装置)100と、複数のサーバからなるサーバ群200と、負荷監視サーバ(負荷監視装置)300と、を備える。これらは、それぞれネットワークを介して接続されている。
 サーバ群200は、複数のサーバとして、例えば、サーバ200_1と、サーバ200_2と、サーバ200_3とを含む。なお、本実施形態において、説明便宜のため、3つのサーバを例に説明するが、本発明の実施形態はこれに限られず、3台以外の多数のサーバを備える構成であってもよい。
 電源管理サーバ100は、サーバ200_1~200_3の処理状況に応じて、各サーバ200_1~200_3の処理負荷に十分な余裕がある状態か否かを判定する。十分な余裕がある状態であると判定した場合、つまり、サーバ群200における処理負荷が低い場合、電源管理サーバ100は、サーバ群200の処理状況に応じて少なくとも1つのサーバの電源を停止させる。このため、サーバ群200の処理能力を確保しつつ、サーバ群200の消費電力を抑えることができる。
 また、サーバ群200に含まれるサーバは、電源管理サーバ100からの指示に従って電源が停止された場合、断続的に起動して、サーバ群200に含まれる処理実行中のサーバの処理状況に応じて、処理実行中のサーバの処理負荷にあまり余裕がない状態か否かを判定する。あまり余裕がない状態であると判定した場合、つまり、サーバ群200における処理負荷が高い場合、サーバは、電源停止中であった自サーバの電源を起動し続ける。このため、サーバ群200の電源を安定的に制御することができ、複数のサーバ間で処理負荷を分担するシステムの信頼性を向上させることができる。なお、電源管理サーバ100からの指示に従ってサーバ群200の一部のサーバの電源が停止された後、処理実行中のサーバの負荷状況を判定するため、電源の停止が指示されたサーバを断続的に起動することを、間欠起動と、以下呼称する。
 なお、サーバ群200の処理負荷に十分な余裕がある状態とは、サーバ群200において処理実行中のサーバの処理負荷が、処理実行中のサーバの台数以下の台数のサーバで処理可能な負荷として予め決められている下限負荷より低い状態をいう。この下限負荷は、サーバ群200の処理状況に応じて予め決められており、例えば、処理実行中のサーバの処理負荷の割合(以下、処理負荷率という)に基づき予め決められている閾値である。この処理負荷率とは、サーバ200_1~200_3の処理能力に応じて予め決められている最大の処理負荷(処理負荷が100%である状態)に対する、現在の処理負荷の比率を100分率で示す値である。
 また、サーバ群200の処理負荷にあまり余裕がない状態とは、サーバ群200において処理実行中のサーバの処理負荷が、処理実行中のサーバの台数以上の台数のサーバでの処理が必要な負荷として予め決められている上限負荷より高い状態をいう。この上限負荷は、サーバ群200の処理状況に応じて予め決められており、例えば、処理実行中のサーバの処理負荷率に基づき予め決められている閾値である。
 ここで、図2を参照して、サーバ群200に含まれる各サーバにおける間欠起動について説明する。図2は、本実施形態に係る間欠起動の一例について説明するための図である。
 例えば、サーバ群200に含まれるサーバ200_3が処理実行中である場合において、電源管理サーバ100からサーバ200_3に対して電源の停止が指示された場合、サーバ200_3の電源は停止される(t1)。その後、サーバ200_3は、例えば、一定時間Tごとに間欠起動して、サーバ群200において処理実行中のサーバの処理負荷が、処理実行中のサーバの台数以上の台数のサーバでの処理が必要な負荷として予め決められている上限負荷より高いか否かを判定する。
 例えば、最初の間欠起動の時刻(t2)では、サーバ群200において処理実行中のサーバの処理負荷が、処理実行中のサーバの台数以上の台数のサーバでの処理が必要な負荷として予め決められている上限負荷よりも高くないと判定される。このため、サーバ200_3は、再び電源を落とし、停止状態となる(t3)。また、次の間欠起動の時刻(t4)においても、サーバ群200において処理実行中のサーバの処理負荷が、処理実行中のサーバの台数以上の台数のサーバでの処理が必要な負荷として予め決められている上限負荷よりも高くないと判定される。このため、サーバ200_3は、再び電源を落とし、停止状態となる(t5)。
 一方、3回目の間欠起動の時刻(t6)では、サーバ群200において処理実行中のサーバの処理負荷が、処理実行中のサーバの台数以上の台数のサーバでの処理が必要な負荷として予め決められている上限負荷より高いと判定される。このとき、サーバ200_3は、電源を落とすことなく、起動状態のまま、処理を実行する。
 すなわち、サーバ200_3は、時刻t1において、電源停止命令を受信する。また、サーバ200_3は、時刻t2および時刻t4において、定期的に起動して負荷をチェックし、低負荷と判断して、時刻t3および時刻t5において再び電源を停止する。さらに、サーバ200_3は、時刻t6において、負荷をチェックした結果として高負荷と判断し、そのまま起動しつづけ、処理可能状態に遷移する。
 このように、サーバ群200において処理実行中のサーバの処理負荷が、処理実行中のサーバの台数以上の台数のサーバでの処理が必要な負荷として予め決められている上限負荷を超えない場合は、処理実行中のサーバ以外のサーバの電源を停止させる。その結果、サーバ群200の全体の消費電力を抑えることができる。また、電源が停止中の各サーバが、電源管理サーバ100からの指示によらず、間欠起動し、処理実行が必要か否かを判定している。このため、仮に、電源管理サーバ100が停止してしまった場合であっても、必要に応じてサーバ群200の処理能力を上げることができる。
 次に、図3を参照して、本実施形態に係るサーバ電源管理システムの構成例について説明する。図3は、本実施形態に係るサーバ電源管理システムの構成の一例を示す図である。
 電源管理サーバ100は、負荷情報収集部101と、電源停止判定部102と、電源停止指示部103と、通信部104とを備える。
 負荷情報収集部101は、サーバ群200の処理状況に応じた処理負荷を示す負荷情報を取得する。この負荷情報収集部101は、例えば、負荷監視サーバ300に対して、負荷監視サーバ300が事前に収集したサーバ群200の処理負荷を示す負荷情報の送信を要求し、負荷情報を取得する。このため、電源監視サーバ100が、各サーバ200_1~200_3のそれぞれから負荷情報を取得する必要がなくなる。しかし、本発明の実施形態はこれに限られず、各サーバ200_1~200_3のそれぞれから負荷情報を取得するものであってもよい。この負荷情報収集部101は、一定時間間隔ごとに、サーバ群200の負荷情報を取得することが好ましい。
 電源停止判定部102は、負荷情報収集部101が取得した負荷情報に基づき、サーバ群200のうち処理実行中のサーバの処理負荷が、処理実行中のサーバ台数以下の台数のサーバで処理可能な下限負荷より低いか否かを判定する。
 例えば、電源停止判定部102は、サーバ200_1~200_3が処理実行中である場合、これらサーバ200_1~200_3の処理負荷率R_1~R_3の平均aveを算出し、サーバ200_1~200_3の処理負荷率R_1~R_3の平均aveが予め決められた第1閾値th1未満であるか否かを判定する。本実施形態において、第1閾値th1=30%と決められている。サーバ群200の処理負荷率の平均が30%未満である場合、電源停止判定部102は、サーバ群200内の処理実行中のサーバの処理負荷が下限負荷より低いと判定し、この判定結果を示す情報を電源停止指示部103に出力する。なお、電源停止判定部102は、サーバ群200の処理負荷率の平均を示す情報と、判定結果を示す情報とを対応付けた情報を電源停止指示部103に出力するものであってもよい。
 電源停止指示部103は、処理実行中のサーバの処理負荷が下限負荷未満である場合、例えば、サーバ群200内の処理実行中のサーバの処理負荷が下限負荷より低いことを示す判定結果が電源停止判定部102から入力された場合、サーバ群200の処理実行中のサーバのうち少なくとも1つのサーバの電源を停止するように指示する電源停止指示信号を、電源を停止させるサーバに送信する。
 例えば、電源停止指示部103は、サーバ群200内の処理実行中のサーバの処理負荷が下限負荷より低いことを示す判定結果が電源停止判定部102から入力された場合、電源を停止させるサーバとして予め決められているサーバ200_3の電源を停止するように指示する電源停止指示信号を、サーバ200_3に送信する。本実施形態において、電源停止指示部103は、サーバ200_1~200_3の符番が大きい順{200_3、200_2、200_1の順}に、1つずつ、電源を停止させるサーバを選択することが予め決められているものである。なお、本発明の実施形態はこれに限られず、電源停止指示部103は、各サーバ200_1~200_3のうちそれぞれの負荷情報が示す処理負荷率が最も小さいサーバを、電源を停止させるサーバとして選択することが予め決められているものであってもよい。
 また、電源停止指示部103は、サーバ群200に含まれる処理実行中のサーバの台数と、サーバ群200の処理負荷率の平均aveとに応じて、停止させるサーバの台数を決定するものであってもよい。例えば、電源停止指示部103は、以下の演算式(1)が成立することを条件として、左辺が最大となるときのZを、停止させるサーバの台数と決定するものであってもよい。
 演算式(1)
 (Y×Ave)÷(Y-Z)>0.3
 この演算式(1)において、Yはサーバ群200に含まれる処理実行中のサーバの台数、Zは停止させるサーバの台数、aveはサーバ群200の処理負荷率の平均である。
 例えば、サーバ群200が処理実行中の10台のサーバを備え、サーバ群200の処理負荷率の平均が20%である場合、電源停止指示部103は、停止させるサーバの台数を“4”と決定する。
 通信部104は、ネットワークNWを介して、サーバ群200の各サーバ200_1~200_3のそれぞれと、負荷監視サーバ300と、データ通信を行う。この通信部104は、例えば、負荷情報を受信し、電源停止指示信号を送信する。
 サーバ群200に含まれる複数のサーバ200_1~200_3は、全て以下に説明する構成を有する。説明便宜のため、ここでは、サーバ200_1の構成例について代表して説明し、他のサーバ200_2、200_3の構成例についての説明を省略する。
 サーバ200_1は、処理制御部201と、負荷情報収集部202と、電源停止制御部203と、電源起動判定部204と、電源起動制御部205と、記憶部206と、電源部207と、通信部208とを含む。なお、処理制御部201と、負荷情報収集部202と、電源停止制御部203と、電源起動判定部204と、電源起動制御部205と、通信部208とは、CPU(Central Processing Unit)が記憶部206に記憶されている情報を利用して処理を実行する処理部である。なお、処理制御部201と、負荷情報収集部202と、電源停止制御部203と、電源起動制御部205と、通信部208とは、サーバ200_1が電源停止指示信号を電源管理サーバ100から受信した場合に、電源からの電力を利用する処理部のうち電源からの電力の供給を停止させる処理部として予め決められた処理部である。なお、電源停止指示信号を電源管理サーバ100から受信した場合であっても、電源起動判定部204には電力が供給され続ける。
 処理制御部201は、サーバ200_1における処理を実行する処理制御部である。この処理制御部201は、例えば、CPU等であり、記憶部206を使用して処理を実行する。
 負荷情報収集部202は、自サーバ200_1の処理負荷を示す負荷情報を取得する。この負荷情報収集部202は、例えば、処理制御部201の処理負荷を示す負荷情報を取得する。具体的に説明すると、負荷情報収集部202は、処理制御部201であるCPUの使用率や、記憶部206のメモリ使用量やディスク使用量等を示す負荷情報を取得する。また、負荷情報収集部202は、自サーバ200_1の処理負荷を示す負荷情報として、通信部208の通信におけるネットワーク帯域の使用割合を示す負荷情報を取得する。
 また、負荷情報収集部202は、サーバ群200に含まれる他のサーバ200_2、200_3の処理負荷を示す負荷情報を取得する。この負荷情報収集部202は、例えば、負荷監視サーバ300が事前に取得した他のサーバ200_2、200_3の処理負荷を示す負荷情報を、負荷監視サーバ300に対して要求するものであってもよく、他のサーバ200_2、200_3のそれぞれに対して、処理負荷を示す負荷情報を要求するものであってもよい。
 なお、各サーバ200_1~200_3に対しては、固有の識別情報(サーバID(Identifier))が割り当てられており、負荷情報収集部202は、負荷情報を外部装置に送信する場合、このサーバIDを負荷情報に対応付けて送信する。
 電源停止制御部203は、電源管理サーバ100から電源の停止を指示する電源停止指示信号が入力された場合、電源停止準備処理を実行する。この電源停止準備処理とは、電源を停止した後、電源を起動させるための準備をする処理をいう。例えば、電源停止制御部203は、電源停止準備処理として、電源部207からの電力を利用する処理部のうち電源からの電力の供給を停止させる処理部として予め決められた処理部の電源を停止させる。また、電源停止制御部203は、電源停止準備処理として、断続的に電源を起動させる間欠起動処理を実行させるための設定を行う。さらに、電源停止準備処理は、例えば、自サーバ内で動作しているプロセスの安全な停止や、メモリなど揮発性領域の不揮発性領域への退避などの処理等を含む。
 この間欠起動処理とは、サーバの電源を停止している状態において、断続的に電源を起動させて、サーバ群200の処理負荷に応じてサーバ群200における処理実行のためのサーバの台数を増加させるために、停止状態であった自サーバが処理可能な状態となるか否か判定する処理をいう。停止状態であった自サーバが処理可能な状態となると判定された場合、停止状態であったサーバが間欠起動後そのまま起動状態となるため、サーバ群200内の処理可能な状態のサーバの台数が増加する。
 この電源停止準備処理においては、間欠起動するタイミングである起動タイミングが設定されるとともに、起動タイミングで間欠起動した場合、上述の判定処理を実行することが設定される。この起動タイミングは、電源管理サーバ100からの指示に従って停止された時刻に基づき決められる時刻であってもよく、電源管理サーバ100からの指示に従って停止された時点から、予め決められる時間間隔ごとに設定される時点であってもよい。
 電源起動判定部204は、計時部を内蔵しており、間欠起動処理において、断続的に自サーバの電源を間欠起動させる起動タイミングに到達したか否かを判定する処理(間欠起動判定処理)を実行するとともに、間欠起動した場合にそのまま継続して起動し続けて処理可能な状態となるか否かを判定する処理(継続起動判定処理)を実行する。
 この間欠起動判定処理において、電源起動判定部204は、例えば、電源管理サーバ100からの電源停止指示信号に基づき電源停止制御部203が行う電源停止準備処理において設定された起動タイミングに到達したか否かを判定する。起動タイミングに到達したと判定した場合、電源起動判定部204は、電源起動制御部205に対して、電源を一時的に起動(間欠起動)するように指示する。この起動タイミングは、停止状態となる期間の長さが予め決められているものであってもよい。また、起動タイミングは、システム全体の負荷が閾値より低いと判断した回数に応じて時間間隔を長くしていくという方法も考えられる。例えば、電源管理サーバ100から電源停止指示信号を受信した時刻から徐々に、間欠起動の間隔を長くするものであってもよい。
 また、継続起動判定処理において、電源起動判定部204は、例えば、サーバ群200に含まれる処理実行中のサーバの処理負荷を示す負荷情報を負荷情報収集部202から取得し、この負荷情報に基づき、サーバ群200に含まれる処理実行中のサーバの処理負荷に余裕がない状態か否かを判定する。
 具体的に説明すると、サーバ200_1、200_2が処理実行中であり、サーバ200_3が間欠起動中である場合、サーバ200_3の電源起動判定部204は、これらサーバ200_1、200_2の処理負荷率R_1、R_2の平均aveを算出し、サーバ200_1、200_2の処理負荷率R_1、R_2の平均aveが予め決められた第2閾値th2以上であるか否かを判定する。
 本実施形態において、第2閾値th2=60%と決められている。電源起動制御部205は、サーバ群200の処理負荷率の平均が60%以上である場合、サーバ群200に含まれる処理実行中のサーバの処理負荷に余裕がない状態であると判定する。この場合、電源起動判定部204は、処理可能な状態となることを示す情報を処理制御部201に出力する。その結果、サーバ200_3は、間欠起動した後、そのまま継続して起動した状態となる。
 一方、サーバ群200の処理負荷率の平均が60%未満である場合、電源起動判定部204は、サーバ群200に含まれる処理実行中のサーバの処理負荷に余裕がない状態でないと判定する。この場合、電源起動判定部204は、自サーバ200_3を停止させることを示す情報を電源停止制御部203に出力する。
 電源起動制御部205は、間欠起動を指示する信号を電源起動判定部204から入力した場合、自サーバの電源を起動させる。つまり、電源起動制御部205は、電源部207から電力を自サーバの各構成部に供給して、例えば、負荷情報収集部202に対してサーバ群200に含まれる処理実行中のサーバの負荷情報を収集するように制御する。
 記憶部206は、処理制御部201が処理を実行する際に利用する情報を記憶するとともに、処理制御部201の処理実行中に利用するメモリ領域を含む。
 電源部207は、各サーバを起動させ、処理を実行させるために必要な電力を各構成部に供給する。
 通信部208は、電源管理サーバ100と、負荷監視サーバ300と、それぞれ、ネットワークNWを介して接続し、これらサーバと通信する。
 負荷監視サーバ300は、負荷情報収集部301と、記憶部302と、通信部303とを含む。
 負荷情報収集部301は、サーバ群200に含まれるサーバ200_1~200_3のそれぞれから負荷情報を収集し、記憶部302に記憶する。この負荷情報収集部301は、例えば、一定時間間隔ごとに、サーバ200_1~200_3のそれぞれに対して、負荷情報の送信を要求する。負荷情報収集部301は、各サーバ200_1~200_3から受信した負荷情報をサーバIDと対応付けて、記憶部302に記憶する。
 記憶部302は、負荷情報とサーバIDとを対応付けて記憶する。
 通信部303は、電源管理サーバ100と、サーバ群200の各サーバと、それぞれ、ネットワークNWを介して接続し、これらサーバと通信する。
 次に、図4を参照して、電源管理サーバ100の処理フローの一例について説明する。図4は、本実施形態に係る電源管理サーバ100の処理フローの一例について説明するためのフローチャートである。
(ステップST11)
 電源管理サーバ100の負荷情報収集部101は、通信部104を介して、例えば、負荷監視サーバ300に対して、最新の負荷情報の送信を要求する。なお、これに限らず、負荷情報収集部101は、サーバ群200に含まれるサーバ200_1~200_3のそれぞれに対して負荷情報の送信を要求するものであってもよい。
 そして、通信部104がサーバ200_1~200_3の負荷情報L_1~L_3を受信すると、受信した負荷情報L_1~L_3を電源停止判定部102に出力する。
(ステップST12)
 次いで、電源停止判定部102は、サーバ200_1~200_3の負荷情報L_1~L_3に基づき、各サーバ200_1~200_3の処理負荷率R_1~R_3の平均aveを算出し、サーバ200_1~200_3の処理負荷率R_1~R_3の平均aveが予め決められた電源停止閾値である第1閾値th1(30%)未満であるか否かを判定する。
 サーバ群200の処理負荷率の平均aveが30%未満である場合、電源停止判定部102は、サーバ群200のうち処理実行中のサーバの処理負荷が、処理実行中のサーバ台数以下の台数のサーバで処理可能な下限負荷より低いと判定し、この判定結果を電源停止指示部103に出力する(ステップST12-YES)。一方、サーバ群200の処理負荷率の平均aveが30%以上である場合、電源停止判定部102は、サーバ群200のうち処理実行中のサーバの処理負荷が、処理実行中のサーバ台数以下の台数のサーバで処理可能な下限負荷より低くないと判定し(フローがステップST15に移行)、判定タイミングに到達するまで、待機状態となる(ステップST12-NO)。
(ステップST13)
 次いで、電源停止指示部103は、サーバ群200のうち処理実行中のサーバの処理負荷が処理実行中のサーバ台数以下の台数のサーバで処理可能な下限負荷より低いことを示す判定結果が電源停止判定部102から入力された場合、サーバ群200の処理実行中のサーバ200_1~200_3のうち、電源を停止させるサーバとして予め決められているサーバ200_3を、電源を停止するサーバであると決定する。なお、本発明の実施形態に係る電源停止指示部103は、これに限られず、最も処理負荷が低いサーバを電源を停止するサーバと決定するものであってもよく、一台以上のサーバを電源を停止するサーバと決定するものであってもよい。
(ステップST14)
 そして、電源停止指示部103は、電源を停止するサーバとして決定したサーバ200_3に対して、電源を停止するように指示する電源停止指示信号を送信する。
(ステップST15)
 次いで、負荷情報収集部101は、一定時間待機し、予め決められた判定タイミングに到達したか否かを判定する。判定タイミングに到達した場合、フローがステップST11に戻り、負荷情報収集部101は負荷情報を取得する。
 次に、図5を参照して、サーバ群200に含まれるサーバの停止命令時の処理フローの一例について説明する。図5は、本実施形態に係るサーバ群200に含まれるサーバ200_3の停止命令時の処理フローの一例について説明するためのフローチャートである。
(ステップST21)
 サーバ群200内のサーバ200_1~200_3は、通信部208を介して、電源管理サーバ100から電源停止指示信号を受信する。
(ステップST22)
 通信部208は、受信した電源停止指示信号を、電源停止制御部203に出力する。そして、電源停止制御部203は、電源停止準備処理を実行する。
(ステップST23)
 電源停止制御部203は、例えば、次に起動する時間を決定し、記憶部206に登録する。
(ステップST24)
 そして、電源停止制御部203は、自サーバの電源を停止する。
 次に、図6を参照して、サーバ群200に含まれるサーバの間欠起動時の処理フローの一例について説明する。図6は、本実施形態に係るサーバ群200に含まれるサーバ200_3の間欠起動時の処理フローの一例について説明するためのフローチャートである。
(ステップST31)
 サーバ200_3の電源起動判定部204は、起動タイミングに到達したか否かを判定し、起動タイミングに到達したと判定した場合、電源起動制御部205に対して、電源起動を指示する。そして、電源起動制御部205は、電源を起動する。
(ステップST32)
 次いで、負荷情報収集部202は、負荷監視サーバ300に対して、サーバ群200に含まれる自サーバ200_3以外のサーバ200_1、200_2に対するそれぞれの最新の負荷情報L_1、L_2の送信を要求する。なお、これに限らず、サーバ200_3の負荷情報収集部202は、サーバ群200に含まれる他のサーバ200_1、200_2のそれぞれに対して負荷情報の送信を要求するものであってもよい。
 そして、通信部208がサーバ200_1、200_2の負荷情報L_1、L_2を受信すると、負荷情報収集部202は、受信した負荷情報L_1、L_2を電源起動判定部204に出力する。
(ステップST33)
 次いで、電源起動判定部204は、サーバ群200において処理実行中のサーバ200_1、200_2の処理負荷が、処理実行中のサーバの台数以上の台数のサーバでの処理が必要な負荷として予め決められている上限負荷より高いか否かを判定する。例えば、電源起動判定部204は、サーバ200_1、200_2の負荷情報L_1、L_2に基づき、各サーバ200_1、200_2の処理負荷率R_1、R_2の平均aveを算出し、サーバ200_1、200_2の処理負荷率R_1、R_2の平均aveが予め決められた電源起動閾値である第2閾値th2(60%)以上であるか否かを判定する。
(ステップST34)
 サーバ群200の処理負荷率の平均aveが60%以上である場合、つまり、システム全体の負荷が電源起動閾値以上である場合、電源起動判定部204は、サーバ群200のうち処理実行中のサーバの処理負荷が、処理実行中のサーバ台数以上の台数のサーバでの処理が必要な上限負荷より高いと判定する。そして、電源起動判定部204は、処理制御部201に対して、処理を実行するよう指示する。
 つまり、サーバ200_3は、電源起動制御部205からの指示に従って間欠起動された後、そのまま起動し続け、処理制御部201において処理ができる状態にする。
(ステップST35)
 一方、サーバ群200の処理負荷率の平均aveが60%未満である場合、つまり、システム全体の負荷が電源起動閾値より低い場合、電源起動判定部204は、サーバ群200のうち処理実行中のサーバの処理負荷が、処理実行中のサーバ台数以上の台数のサーバでの処理が必要な上限負荷よりも高くないと判定する。そして、電源起動判定部204は、電源停止制御部203に対して、電源を停止するよう指示する。この電源停止制御部203は、電源停止準備処理として、例えば、次に起動する時間を設定する。
(ステップST36)
 そして、電源停止制御部203は、電源を落とす。つまり、サーバ200_3は、電源起動制御部205からの指示に従って間欠起動された後、電源停止制御部203が電源停止準備処理を実行し、電源を停止する。
 次に、図7および図8を参照して、本実施形態に係るサーバ電源管理システムの処理フローの一例について説明する。図7および図8は、本実施形態に係るサーバ電源管理システムのシーケンス図である。なお、ここでは、初期状態において、サーバ200_1~200_3が起動中である場合について説明する。
(ステップST41)
 例えば、一定時間間隔毎に、負荷監視サーバ300の負荷情報収集部301は、サーバ群200の各サーバ200_1~200_3に対して、通信部303を介して負荷情報の送信を要求する。
(ステップST42)
 各サーバ200_1~200_3は、負荷情報の送信を要求する情報を通信部208を介して負荷監視サーバ300から受信する。そして、各サーバ200_1~200_3の負荷情報収集部202が、自サーバの処理負荷を示す負荷情報を取得する。ここでは、各サーバ200_1~200_3が、それぞれ、自サーバの処理負荷を示す負荷情報L_1~L_3を取得する。そして、負荷情報収集部202は、取得した負荷情報L_1~L_3に対して、自サーバに割り当てられているサーバIDを対応付けた情報を、通信部208を介して、負荷監視サーバ300に送信する。
(ステップST43)
 負荷監視サーバ300は、通信部303を介して各サーバ200_1~200_3から負荷情報L_1~L_3を受信した場合、負荷情報L_1~L_3のそれぞれとサーバIDとを対応付けて記憶部302に記憶させる。
(ステップST44)
 一方、電源管理サーバ100の負荷情報収集部101は、例えば、サーバ群200の処理負荷を判定するための判定タイミングに到達したか否かを判定する。
(ステップST45)
 判定タイミングに到達したと判定した場合、負荷情報収集部101は、通信部104を介して、例えば、負荷監視サーバ300に対して、最新の負荷情報の送信を要求する。
(ステップST46)
 負荷監視サーバ300は、負荷情報の送信を要求する情報を通信部303を介して電源管理サーバ100から受信する。そして、負荷監視サーバ300の負荷情報収集部301が、記憶部302に記憶されている負荷情報のうち、最新の負荷情報L_1~L_3を読み出し、これら負荷情報L_1~L_3のそれぞれにサーバIDを対応付けた情報を、通信部303を介して、電源管理サーバ100に送信する。なお、記憶部302に記憶されている負荷情報L_1~L_3は、例えば、負荷監視サーバ300がサーバ200_1~200_3のそれぞれから負荷情報L_1~L_3を取得した時刻を示す時刻情報と対応付けられており、負荷監視サーバ300は、この時刻情報を参照して、記憶部302内の最新の負荷情報を読み出す。
(ステップST47)
 電源管理サーバ100は、負荷監視サーバ300から負荷情報L_1~L_3を受信すると、これら負荷情報L_1~L_3を電源停止判定部102に出力する。そして、電源停止判定部102は、負荷情報L_1~L_3に基づき、サーバ群200のうち処理実行中のサーバの処理負荷が、処理実行中のサーバ台数以下の台数のサーバで処理可能な下限負荷より低いか否かを判定する。
 例えば、電源停止判定部102は、サーバ200_1~200_3の負荷情報L_1~L_3に基づき、各サーバ200_1~200_3の処理負荷率R_1~R_3の平均aveを算出し、サーバ200_1~200_3の処理負荷率R_1~R_3の平均aveが予め決められた第1閾値th1(30%)未満であるか否かを判定する。
 サーバ群200の処理負荷率の平均aveが30%未満である場合、電源停止判定部102は、この判定結果を電源停止指示部103に出力する(ステップST47-YES)。一方、サーバ群200の処理負荷率の平均aveが30%以上である場合、電源停止判定部102は、判定タイミングに到達するまで、待機状態となる(ステップST47-NO)。
(ステップST48)
 次いで、電源停止指示部103は、サーバ群200の処理負荷率の平均aveが30%未満であることを示す判定結果が電源停止判定部102から入力された場合、サーバ群200の処理実行中のサーバ200_1~200_3のうち、電源を停止させるサーバとして予め決められているサーバ200_3に対して、電源を停止するように指示する電源停止指示信号を送信する。
 なお、ステップST44~48の処理は、図4を参照して説明した電源管理サーバ100の処理フローに相当する処理である。
(ステップST49)
 次いで、サーバ群200の各サーバ200_1~200_3の電源停止制御部203は、電源管理サーバ100から電源停止指示信号を受信したか否かを判定する。
 ここで、サーバ200_1、200_2は、電源管理サーバ100から電源停止指示信号を受信しないが、サーバ200_3は、電源管理サーバ100から電源停止指示信号を受信する。
(ステップST50)
 そして、サーバ200_3の電源停止制御部203は、電源管理サーバ100から電源停止指示信号を受信したことを判定すると、電源停止準備処理を実行する。この電源停止制御部203は、例えば、間欠起動の時刻を示す起動タイミングを設定する。
(ステップST51)
 次いで、サーバ200_3の電源停止制御部203は、電源を停止する。なお、このとき、間欠起動の時刻を計時する計時部(図示せず)と、間欠起動の時刻に到達したか否かを判定する電源起動判定部204の一部の機能には、電源が投入されている。
 なお、サーバ200_1、200_2は、電源停止指示信号を受信していないため、起動し続けている。
 なお、ステップST50~51の処理は、図5を参照して説明したサーバの停止命令時の処理フローに相当する処理である。
 次いで、図8を参照して、図7に示す本実施形態に係るサーバ電源管理システムの処理フローの続きについて説明する。
(ステップST52)
 サーバ200_3の電源起動判定部204は、設定されている間欠起動の時刻に到達したか否かを判定する。つまり、電源起動判定部204は、起動タイミングに到達したか否かを判定する。
(ステップST53)
 起動タイミングに到達した場合、電源起動判定部204は、電源の起動を指示する信号を電源起動制御部205に出力する。電源起動制御部205は、電源を起動させる。
(ステップST54)
 サーバ200_3の電源が起動されると、負荷情報収集部202は、例えば、他のサーバ200_1、200_2の処理負荷を示す負荷情報の送信を負荷監視サーバ300に対して要求する。
(ステップST55)
 そして、負荷監視サーバ300は、負荷情報の送信を要求する情報を通信部303を介してサーバ200_3から受信する。そして、負荷監視サーバ300の負荷情報収集部301が、記憶部302に記憶されている負荷情報のうち、最新の負荷情報L_1、L_2を読み出し、これら負荷情報L_1、L_2のそれぞれにサーバIDを対応付けた情報を、通信部303を介して、サーバ200_3に送信する。
(ステップST56)
 次いで、電源起動判定部204は、負荷監視サーバ300から受信した負荷情報に基づき、継続起動判定処理を実行する。
(ステップST57)
 つまり、電源起動判定部204は、間欠起動した自サーバを停止状態に戻すか、あるいは、そのまま起動して処理可能な状態にするか、を判定する。
 具体的に言うと、サーバ群200において処理実行中のサーバ200_1、200_2の処理負荷が、処理実行中のサーバの台数以上の台数のサーバでの処理が必要な負荷として予め決められている上限負荷より高いか否かを判定する。例えば、電源起動判定部204は、サーバ200_1、200_2の負荷情報L_1、L_2に基づき、各サーバ200_1、200_2の処理負荷率R_1、R_2の平均aveを算出し、サーバ200_1、200_2の処理負荷率R_1、R_2の平均aveが予め決められた第2閾値th2(60%)以上であるか否かを判定する。
(ステップST58)
 サーバ群200の処理負荷率の平均aveが60%以上である場合、つまり、システム全体の負荷が電源起動閾値以上である場合、電源起動判定部204は、サーバ群200のうち処理実行中のサーバの処理負荷が、処理実行中のサーバ台数以上の台数のサーバでの処理が必要な上限負荷より高いため、間欠起動した自サーバをそのまま起動して処理可能な状態にすると判定する。そして、電源起動判定部204は、処理制御部201に対して、処理を実行するよう指示する。
 つまり、サーバ200_3は、電源起動制御部205からの指示に従って間欠起動された後、そのまま起動し続け、処理制御部201において処理ができる状態にする。
(ステップST59)
 一方、サーバ群200の処理負荷率の平均aveが60%未満である場合、つまり、システム全体の負荷が電源起動閾値より低い場合、電源起動判定部204は、サーバ群200のうち処理実行中のサーバの処理負荷が、処理実行中のサーバ台数以上の台数のサーバでの処理が必要な上限負荷よりも高くないため、間欠起動した自サーバを停止状態に戻すと判定する。そして、電源起動判定部204は、電源停止制御部203に対して、電源を停止するよう指示する。この電源停止制御部203は、電源停止準備処理として、例えば、次に起動する時間を設定する。
(ステップST60)
 そして、電源停止制御部203は、電源を落とす。つまり、サーバ200_3は、電源起動制御部205からの指示に従って間欠起動された後、電源停止制御部203が電源停止準備処理を実行し、電源を停止する。
[第2実施形態]
 次に、図9および図10を参照して、本発明の第2実施形態について説明する。
 図9は、本実施形態に係るサーバ電源管理システムの構成の一例を示す図である。本実施形態に係るサーバ電源管理システムは、図3に示す第1実施形態に係る構成に比べて、サーバ群200がサーバ群400である点、このサーバ群400に含まれる複数のサーバ400_1、400_2、400_3が差分同期処理部409を備える点で異なる。なお、サーバ400_1、400_2、400_3に含まれるその他の構成については、第1実施形態と同様であるため、同一名称を付して、詳細な説明は省略する。
 記憶部406は、サーバ400群に含まれる複数のサーバ400_1、400_2、400_3間で共有している共有データを記憶する。
 差分同期処理部409は、サーバ400群に含まれる複数のサーバ400_1、400_2、400_3間で共有しているデータがある場合、間欠起動ごとに、差分データを他のサーバから取得する。この差分同期処理部409は、計時部を内蔵し、間欠起動時において、前回の電源が停止している期間において他のサーバで更新されたデータを差分データとして取得し、記憶部406に書き込む。
 例えば、差分同期処理部409は、電源管理サーバ100から電源停止指示信号を受信した場合、電源停止指示信号を受信した時刻を計時し、計時した時刻を電源停止時刻として記憶部406に記憶する。そして、差分同期処理部409は、記憶部406を参照して、電源停止時刻以降に更新された最新の共有データの送信を要求する更新共有データ要求信号を作成し、他のサーバに送信する。差分同期処理部409は、他のサーバから受信した差分データに基づき、記憶部406内の共有データを更新する。なお、差分同期処理部409は、共有データを更新した時刻を計時し、計時した時刻を更新時刻として記憶部406に記憶する。
 次に、図10を参照して、本実施形態に係るサーバ群400に含まれるサーバの間欠起動時の処理フローの一例について説明する。図10は、本実施形態に係るサーバ群400に含まれるサーバ400_3の間欠起動時の処理フローの一例について説明するためのフローチャートである。
(ステップST61)
 サーバ400_3の電源起動判定部404は、起動タイミングに到達したか否かを判定し、起動タイミングに到達したと判定した場合、電源起動制御部405に対して、電源起動を指示する。そして、電源起動制御部405は、電源を起動する。
(ステップST62)
 次いで、負荷情報収集部402は、負荷監視サーバ300に対して、サーバ群400に含まれる自サーバ400_3以外のサーバ400_1、400_2に対して、それぞれの最新の負荷情報L_11、L_12の送信を要求する。なお、これに限らず、サーバ400_3の負荷情報収集部402は、サーバ群400に含まれる他のサーバ400_1、400_2のそれぞれに対して負荷情報の送信を要求するものであってもよい。
 そして、通信部408がサーバ400_1、400_2の負荷情報L_11、L_12を受信すると、負荷情報収集部402は、受信した負荷情報L_11、L_12を電源起動判定部404に出力する。
(ステップST63)
 次いで、電源起動判定部404は、サーバ群400において処理実行中のサーバ400_1、400_2の処理負荷が、処理実行中のサーバの台数以上の台数のサーバでの処理が必要な負荷として予め決められている上限負荷より高いか否かを判定する。例えば、電源起動判定部404は、サーバ400_1、400_2の負荷情報L_11、L_12に基づき、各サーバ400_1、400_2の処理負荷率R_11、R_12の平均aveを算出し、サーバ400_1、400_2の処理負荷率R_11、R_12の平均aveが予め決められた第2閾値th2(60%)以上であるか否かを判定する。
(ステップST64)
 サーバ群400の処理負荷率の平均aveが60%以上である場合、つまり、システム全体の負荷が電源起動閾値以上である場合、電源起動判定部404は、サーバ群400のうち処理実行中のサーバの処理負荷が、処理実行中のサーバ台数以上の台数のサーバでの処理が必要な上限負荷より高いと判定する。そして、電源起動判定部404は、差分同期処理部409に対して、差分データの更新処理を指示する。
 サーバ400_3の差分同期処理部409は、記憶部406に記憶されている最新の電源停止時刻を示す情報を読み出す。そして、差分同期処理部409は、電源停止時刻以降に更新された最新の共有データの送信を要求する更新共有データ要求信号を作成し、他のサーバ400_1、400_2に送信する。
 そして、他のサーバ400_1、400_2の差分同期処理部409は、受信した電源停止時刻以降に更新された最新の共有データの送信を要求する更新共有データ要求信号に基づき、この電源停止時刻以降に更新された最新の共有データがあるか否かを判定する。この更新された最新の共有データがある場合は、他のサーバ400_1、400_2の差分同期処理部409は、電源停止時刻以降に更新された最新の共有データを差分データとして、サーバ400_3に送信する。このサーバ400_3の差分同期処理部409は、他のサーバ400_1、400_2から受信した差分データに基づき、記憶部406内の共有データを更新する。
(ステップST65)
 そして、電源起動判定部404は、処理制御部401に対して、処理を実行するよう指示する。
 つまり、サーバ400_3は、電源起動制御部405からの指示に従って間欠起動された後、そのまま起動し続け、処理制御部401において処理ができる状態にする。
(ステップST66)
 一方、サーバ群400の処理負荷率の平均aveが60%未満である場合、つまり、システム全体の負荷が電源起動閾値より低い場合、電源起動判定部404は、サーバ群400のうち処理実行中のサーバの処理負荷が、処理実行中のサーバ台数以上の台数のサーバでの処理が必要な上限負荷よりも高くないと判定する。そして、電源起動判定部404は、差分同期処理部409に対して、差分データの更新処理を指示する。
 サーバ400_3の差分同期処理部409は、記憶部406に記憶されている最新の電源停止時刻を示す情報を読み出す。そして、差分同期処理部409は、電源停止時刻以降に更新された最新の共有データの送信を要求する更新共有データ要求信号を作成し、他のサーバ400_1、400_2に送信する。
 そして、他のサーバ400_1、400_2の差分同期処理部409は、受信した電源停止時刻以降に更新された最新の共有データの送信を要求する更新共有データ要求信号に基づき、この電源停止時刻以降に更新された最新の共有データがあるか否かを判定する。この更新された最新の共有データがある場合は、他のサーバ400_1、400_2の差分同期処理部409は、電源停止時刻以降に更新された最新の共有データを差分データとして、サーバ400_3に送信する。このサーバ400_3の差分同期処理部409は、他のサーバ400_1、400_2から受信した差分データに基づき、記憶部406内の共有データを更新する。
(ステップST67)
 そして、電源起動判定部404は、電源停止制御部403に対して、電源を停止するよう指示する。この電源停止制御部403は、電源停止準備処理として、例えば、次に起動する時間を設定する。
(ステップST68)
 そして、電源停止制御部403は、電源を落とす。つまり、サーバ400_3は、電源起動制御部405からの指示に従って間欠起動された後、電源停止制御部403が電源停止準備処理を実行し、電源を停止する。
 その結果、各サーバは、間欠起動ごとに、差分データを少しずつ更新することができる。このため、間欠起動が終了し、処理が実行可能となった状態で、更新していない情報を一度に更新しなくてよく、例えば、間欠起動待機状態が長く続いた場合であっても、データの更新時間を短縮することができる。一方、間欠起動ごとに差分データを少しずつ更新しない場合、処理を実行する際に、更新する差分データが大量に発生しており、データの更新時間が長期化する場合がある。本実施形態は、このような事態を回避することができる。
 また、本発明の各実施形態の電源管理サーバ(電源管理装置)100と、複数のサーバからなるサーバ群200またはサーバ群400と、負荷監視サーバ(負荷監視装置)300とは、内部にコンピュータシステムを有している。そして、動作の過程は、プログラムの形式でコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶されており、このプログラムをコンピュータシステムが読み出して実行して、上記処理が行われる。ここでいう「コンピュータシステム」とは、CPU及び各種メモリやOS(Operating System)、周辺機器等のハードウェアを含むものである。
 また、「コンピュータシステム」は、WWW(World Wide Web)システムを利用している場合であれば、ホームページ提供環境(あるいは表示環境)も含むものとする。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ等の書き込み可能な不揮発性メモリ、CD(Compact Disc)-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリ(例えばDRAM(Dynamic Random Access Memory))のように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。
 また、上記プログラムは、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータシステムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波を用いて他のコンピュータシステムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネット等のネットワーク(通信網)や電話回線等の通信回線(通信線)のように情報を伝送する機能を有する媒体のことをいう。
 また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良い。さらに、上記プログラムは、前述した機能をコンピュータシステムに既に記録されているプログラムとの組合せで実現できるもの、いわゆる差分ファイル(差分プログラム)であっても良い。
 以上、実施形態を用いて本発明を説明したが、本発明の技術的範囲は、上述した実施形態に記載の範囲に限定されるものではない。上記実施形態に多様な変更又は改良を加えることが可能であることが、当業者に明らかである。そのような変更又は改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、請求の範囲の記載から明らかである。
 この出願は、2011年6月22日に出願された日本出願特願2011-138053号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 本発明は、例えば、複数のサーバを有するサーバ群の電源管理に利用可能である。本発明は、サーバ群の電源制御の信頼性を向上させるとともに、サーバ群の消費電力を低減させる。
 100…電源管理サーバ(電源管理装置)、200…サーバ群、300…負荷監視サーバ(負荷監視装置)、101…負荷情報収集部、102…電源停止判定部、103…電源停止指示部、104…通信部、201…処理制御部、202…負荷情報収集部、203…電源停止制御部、204…電源起動判定部、205…電源起動制御部、206…記憶部、207…電源部、208…通信部、301…負荷情報収集部、302…記憶部、303…通信部

Claims (10)

  1.  複数の他サーバと接続されるサーバであって、
     電源を停止させることを指示する電源停止指示信号を受信した場合、前記電源からの電力を利用する処理部のうち前記電源からの前記電力の供給を停止させる処理部として予め決められた処理部の電源を停止させる電源停止制御部と、
     前記電源停止制御部が前記予め決められた処理部の前記電源を停止させた場合、断続的に前記予め決められた処理部の前記電源を起動させる電源起動制御部と、
     前記電源起動制御部が前記予め決められた処理部の前記電源を起動させた場合、前記複数の他サーバのうち処理実行中の他サーバの処理負荷が、当該処理実行中の他サーバの台数以上の台数のサーバでの処理が必要な負荷として予め決められている上限負荷より高いか否かを判定する電源起動判定部と、
     前記電源起動判定部が、前記処理実行中の他サーバの前記処理負荷が前記上限負荷より高いと判定した場合、前記予め決められた処理部に対する処理実行を制御する処理制御部と
     を備えるサーバ。
  2.  前記電源停止制御部は、
     前記電源起動判定部が、前記処理実行中の他サーバの前記処理負荷が前記上限負荷よりも高くないと判定した場合、前記予め決められた処理部の前記電源を停止させる請求項1に記載のサーバ。
  3.  前記複数の他サーバの処理負荷を示す負荷情報を収集する負荷情報収集部をさらに備え、
     前記電源起動判定部は、
     前記負荷情報に基づき、前記複数の他サーバの処理能力に応じて予め決められている最大の処理負荷に対する、現在の処理負荷の比率を示す当該複数の他サーバの処理負荷率を算出し、前記複数の他サーバの前記処理負荷率の平均を算出し、当該平均が予め決められた第1の閾値以上であるか否かを判定し、当該平均が当該第1の閾値以上である場合、前記処理実行中の他サーバの前記処理負荷が前記上限負荷より高いと判定する請求項1あるいは2に記載のサーバ。
  4.  前記電源起動判定部は、
     前記電源停止制御部が前記予め決められた処理部の前記電源を停止させた時点から予め決められた時間が経過したか否かを判定し、
     前記電源起動制御部は、
     前記予め決められた処理部の前記電源が停止された前記時点から前記予め決められた時間が経過したと前記電源起動判定部が判定した場合、前記予め決められた処理部の前記電源を起動させる請求項1から3のうちいずれか一項に記載のサーバ。
  5.  前記電源起動判定部は、
     前記電源停止制御部が前記予め決められた処理部の前記電源を停止させた時点から、前記処理実行中の他サーバの前記処理負荷が予め決められた第2の閾値よりも低いと判断された回数に応じて長くされる時間間隔が経過したか否かを判定し、
     前記電源起動制御部は、
     前記予め決められた処理部の前記電源が停止された前記時点から前記時間間隔が経過したと前記電源起動判定部が判定した場合、前記予め決められた処理部の前記電源を起動させる請求項1から3のうちいずれか一項に記載のサーバ。
  6.  前記複数の他のサーバと共有すべき共有データを記憶する記憶部と、
     前記電源起動制御部が前記予め決められた処理部の前記電源を起動させた場合、前記共有データにおいて更新された差分データを前記他のサーバから受信して、当該差分データに基づき前記共有データを更新する差分同期処理部をさらに備える請求項1から5のうちいずれか一項に記載のサーバ。
  7.  複数のサーバと、当該複数のサーバと接続して通信する電源管理装置と、を備え、
     前記電源管理装置は、
     前記複数のサーバの処理状況に応じた処理負荷を示す負荷情報に基づき、前記複数のサーバのうち処理実行中のサーバの処理負荷が、当該処理実行中のサーバの台数以下の台数のサーバで処理可能な負荷として予め決められている下限負荷より低いか否かを判定し、前記処理実行中のサーバの前記処理負荷が前記下限負荷より低い場合、前記処理実行中のサーバのうち少なくとも1つのサーバの電源を停止するように指示する電源停止指示信号を、当該電源を停止させるサーバに送信する電源停止指示部を備え、
     前記サーバは、
     前記電源停止指示信号を受信した場合、前記電源からの電力を利用する処理部のうち前記電源からの前記電力の供給を停止させる処理部として予め決められた処理部の電源を停止させる電源停止制御部と、
     前記電源停止制御部が前記予め決められた処理部の前記電源を停止させた場合、断続的に前記予め決められた処理部の前記電源を起動させる電源起動制御部と、
     前記電源起動制御部が前記予め決められた処理部の前記電源を起動させた場合、前記複数のサーバのうち前記処理実行中のサーバの前記処理負荷が、当該処理実行中のサーバの台数以上の台数のサーバでの処理が必要な負荷として予め決められている上限負荷より高いか否かを判定する電源起動判定部と、
     前記電源起動判定部が、前記処理実行中のサーバの前記処理負荷が前記上限負荷より高いと判定した場合、前記予め決められた処理部に対する処理実行を制御する処理制御部と
     を備える電源管理システム。
  8.  前記少なくとも1つのサーバは、最も処理負荷が低いサーバである請求項7に記載の電源管理システム。
  9.  複数の他サーバと接続されるサーバにおける電源管理方法であって、
     電源を停止させることを指示する電源停止指示信号を受信した場合、前記電源からの電力を利用する処理部のうち前記電源からの前記電力の供給を停止させる処理部として予め決められた処理部の電源を停止させ、
     前記予め決められた処理部の前記電源が停止された場合、断続的に前記予め決められた処理部の前記電源を起動させ、
     前記予め決められた処理部の前記電源が起動された場合、前記複数の他サーバのうち処理実行中の他サーバの処理負荷が、当該処理実行中の他サーバの台数以上の台数のサーバでの処理が必要な負荷として予め決められている上限負荷より高いか否かを判定し、
     前記処理実行中の他サーバの前記処理負荷が前記上限負荷より高いと判定された場合、前記予め決められた処理部に対する処理実行を制御する電源管理方法。
  10.  コンピュータを、
     複数の他サーバと接続して通信する通信部、
     電源を停止させることを指示する電源停止指示信号を受信した場合、前記電源からの電力を利用する処理部のうち前記電源からの前記電力の供給を停止させる処理部として予め決められた処理部の電源を停止させる電源停止制御部、
     前記電源停止制御部が前記予め決められた処理部の前記電源を停止させた場合、断続的に前記予め決められた処理部の前記電源を起動させる電源起動制御部、
     前記電源起動制御部が前記予め決められた処理部の前記電源を起動させた場合、前記複数の他サーバのうち処理実行中の他サーバの処理負荷が、当該処理実行中の他サーバの台数以上の台数のサーバでの処理が必要な負荷として予め決められている上限負荷より高いか否かを判定する電源起動判定部、
     前記電源起動判定部が、前記処理実行中の他サーバの前記処理負荷が前記上限負荷より高いと判定した場合、前記予め決められた処理部に対する処理実行を制御する処理制御部
     として機能させるためのプログラム。
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