WO2013153567A1 - 可視化装置、可視化システムおよび可視化方法 - Google Patents

可視化装置、可視化システムおよび可視化方法 Download PDF

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洋一 波多野
英之 下西
健太郎 園田
中江 政行
山形 昌也
陽一郎 森田
貴之 佐々木
岳夫 大野
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日本電気株式会社
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    • H04L69/40Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass for recovering from a failure of a protocol instance or entity, e.g. service redundancy protocols, protocol state redundancy or protocol service redirection

Definitions

  • the present invention relates to a visualization apparatus, a visualization system, and a visualization method for visualizing system configuration information on a virtual system operation base.
  • server and network virtualization technologies are used because of configuration flexibility and ease of management.
  • virtualization technology resources such as servers and networks can be used without depending on the physical configuration. This is because in the virtualization technology, resources can be freely accommodated by concealing the physical configuration from the host.
  • the physical configuration is concealed from the upper layer, so resources and physical resources do not correspond directly. Therefore, it is more important to accurately grasp the system configuration and perform operation management. For example, when a communication failure occurs on a service provided by a virtual system, it is necessary to grasp the overall system configuration including the correspondence between the physical configuration and the logical configuration in order to identify the location of the failure. is there.
  • FIG. 7 in Non-Patent Document 1 discloses a correspondence view of a virtual view showing a configuration of a virtual system called a tenant and a physical configuration showing a hardware configuration.
  • This correspondence diagram shows the configuration of the entire system by a method of connecting virtual resources corresponding to physical hardware with arrows.
  • the number of arrows connecting the objects and the corresponding physical configuration increases. For this reason, when a large number of objects are generated, line overlap and intersection occur, making it difficult to check the resource correspondence at a glance.
  • the technique of drawing the logical configuration and the physical configuration of the virtualization system separately and indicating the correspondence with the arrows has a problem that it is difficult to grasp the configuration of the entire system.
  • a technique for automatically visualizing correspondence between a physical configuration and a logical configuration is required.
  • an object of the present invention is to provide a visualization device, a visualization system, and a visualization method that can easily visualize the correspondence between a logical configuration and a physical configuration in a virtual system.
  • the visualization apparatus is capable of communicating with one or a plurality of host servers that host a virtual system, and includes an information acquisition unit that collects configuration information of the virtual system and the host server, and a storage unit that stores the configuration information. Based on the configuration information stored in the storage unit, the virtual machine and the virtual network that make up the virtual system are expressed by different axes, and the connection relationship between the virtual machine and the virtual network is established by connecting lines extending from each axis. And a drawing unit that groups virtual machines in units of servers on which the virtual machines operate and generates drawing information that represents the configuration of the virtual system and the host server.
  • the visualization system includes one or a plurality of host servers that host a virtual system and a visualization device that can communicate with the display device, and the visualization device acquires information for collecting configuration information of the virtual system and the host server.
  • a visualization method is a visualization method in a visualization apparatus capable of communicating with one or a plurality of host servers that host a virtual system, and collects configuration information of the virtual system and the host server and based on the configuration information
  • the virtual machine and the virtual network are represented by columns or rows, the connection relationship between the virtual machine and the virtual network is expressed at the position where the column and the row intersect, and the virtual machines are grouped by the host server on which the virtual machine operates.
  • the present invention is characterized in that drawing information expressing the configuration of the virtual system and the host server is generated, and the drawing information is output to a display device that can communicate with the visualization device.
  • the correspondence between the logical configuration and the physical configuration in the virtual system can be easily visualized.
  • logical resources corresponding to physical resources can be displayed on the screen, and even in a large-scale system, it is possible to check the correspondence of each resource with few intersections of lines.
  • Embodiment 1 FIG. A first embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings.
  • An information processing infrastructure visualization system (hereinafter simply referred to as a visualization system) according to the present invention includes a visualization device and an information processing infrastructure.
  • the information processing infrastructure includes, for example, network devices such as switches and routers and servers.
  • the visualization device is communicably connected to each device constituting the information processing infrastructure.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of the first embodiment of the visualization apparatus.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of the configuration of the information processing infrastructure.
  • the visualization device 20 includes an information acquisition unit 210, a storage unit 220, and a drawing unit 230.
  • the information acquisition unit 210 acquires information on servers and network devices constituting the information processing infrastructure and information set in the servers and network devices.
  • the storage unit 220 stores the information acquired by the information acquisition unit 210.
  • the storage unit 220 is realized by a storage device such as a memory provided in the visualization device 20.
  • the drawing unit 230 generates drawing information for drawing a correspondence between the physical resource of the information processing infrastructure and the virtual system operating on the information processing infrastructure from the information stored in the storage unit 220.
  • the drawing unit 230 outputs drawing information to a display unit of a display device such as a display that can communicate with the visualization device 20.
  • the visualization device 20 may include a display device.
  • the information acquisition unit 210 and the drawing unit 230 are realized by a CPU included in the visualization device 20.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the configuration of the information processing infrastructure.
  • the information processing infrastructure shown in FIG. 2 includes servers 111 to 113 (hereinafter referred to as servers SV1 to SV3) and switches 121 to 122 (hereinafter referred to as switches SW1 to SW2).
  • Servers SV1 to SV3 and switches SW1 to SW2 are connected to be communicable with each other.
  • the servers SV1 and SV2 are communicably connected to the switch SW1.
  • the server SV3 is communicably connected to the switch SW2.
  • the switch SW1 is communicably connected to the switch SW2.
  • the information processing infrastructure may include other network devices.
  • the information processing infrastructure has a virtual machine hosting function and a function of configuring a virtual network using technologies such as ACL (Access Control List), VLAN (Virtual Local Area Network), and OpenFlow.
  • ACL Access Control List
  • VLAN Virtual Local Area Network
  • OpenFlow OpenFlow
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of the configuration of a virtual system operating on the information processing infrastructure.
  • two virtual systems 30 and 40 (hereinafter referred to as virtual systems VS1 and VS2) hosted by host servers (servers SV1 to SV3) are configured.
  • the virtual system VS1 includes virtual machines 311 to 314 (hereinafter referred to as virtual machines VM1 to VM4) and virtual networks 321 to 323 (hereinafter referred to as virtual networks VN1 to VN3).
  • the virtual machine VM1 and the virtual machine VM2 can communicate through the virtual network VN2.
  • the virtual machine VM1 and the virtual machine VM4 can communicate through the virtual network VN1.
  • the virtual machine VM3 and the virtual machine VM4 can communicate through the virtual network VN3.
  • the virtual system VS2 includes virtual machines 411 and 412 (hereinafter referred to as virtual machines VM5 and VM6) and a virtual network 421 (hereinafter referred to as virtual network VN4).
  • the virtual machine VM5 and the virtual machine VM6 can communicate through the virtual network VN4.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing the correspondence between virtual machines and host servers.
  • FIG. 4 shows on which host server the virtual machine is hosted.
  • the virtual machines VM1 and VM2 are hosted on the server SV1.
  • Virtual machines VM3 and VM5 are hosted on the server SV2.
  • Virtual machines VM4 and VM6 are hosted on the server SV3.
  • visualization process a process in which the visualization device 20 visualizes the virtual systems VS1 and VS2 (hereinafter referred to as visualization process) will be described.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a drawing process in the visualization apparatus.
  • the information acquisition unit 210 acquires the configuration information of the information processing infrastructure and the configuration information of the virtual system operating on the information processing infrastructure (step S10). Specifically, the information acquisition unit 210 acquires information on a server that hosts a virtual machine, network information such as the MAC address and interface name of the virtual machine and the connection destination switch, and the port number of the connection destination switch. Further, the information acquisition unit 210 acquires physical hardware connection information such as connection information between switches and routers and server connection information together with network information. The information acquisition unit 210 stores the acquired information in the storage unit 220.
  • the drawing unit 230 generates a schematic diagram representing the connection relationship between the virtual machine and the virtual network based on the information stored in the storage unit 220 (step S20). Specifically, the drawing unit 230 generates drawing information for displaying a schematic diagram on the display device.
  • generating a schematic diagram representing a connection relationship may be simply referred to as “expressing a connection relationship” or the like.
  • the schematic diagram represents, for example, the virtual machine and the virtual network by separate axes such as rows and columns, and expresses the connection relationship between the virtual machine and the virtual network by connecting a straight line at the position where the row and the column intersect. .
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing the correspondence between the virtual machine and the virtual network in the first embodiment.
  • the drawing unit 230 expresses the connection relationship between the virtual machine and the virtual network by connecting the straight line extending from each axis with the virtual machine on the horizontal axis and the virtual network on the vertical axis.
  • the schematic diagram shown in FIG. 6 shows that the virtual machines VM1 and VM4 are connected to the virtual network VN1.
  • the virtual machines VM1 and VM2 are connected to the virtual network VN2.
  • the virtual machines VM3 and VM4 are connected to the virtual network VN3.
  • the virtual machines VM5 and VM6 are connected to the virtual network VN4.
  • the drawing unit 230 takes a correspondence between the virtual system and the host server and groups and arranges virtual machines operating on the same host server (step S30).
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing the correspondence between the virtual machine, the virtual network, and the host server in the first embodiment. Specifically, it is a schematic diagram in which virtual machines are grouped in units of host servers. In FIG. 7, the virtual machines VM1 and VM4 operating on the server SV1, the virtual machines VM3 and VM5 operating on the server SV2, and the virtual machines VM4 and VM6 operating on the server SV3 are arranged in the order of the servers. Yes.
  • the drawing unit 230 adjusts the drawing of the object so as to reduce the number of crossed lines and unnecessary lines in order to improve the viewability of the schematic diagram (step S40). For example, the drawing unit 230 changes the position where the virtual machine is displayed to the lower part or between the virtual networks to which the virtual machine is connected. In addition, the drawing unit 230 adjusts the line indicating the virtual network to a required length, thereby reducing the number of unnecessary intersections with the virtual network that is not connected.
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing the correspondence between the virtual machine, the virtual network, and the host server in the first embodiment. Specifically, it is a schematic diagram after adjusting the drawing of the object. As shown in FIG. 8, by moving the position of the virtual machine VM1 to the lower part of the virtual network VN1, the line indicating the connection between the virtual machine VM1 and the virtual network VN2 does not cross the virtual network VN1. The same applies to the virtual machines VM2 to VM6.
  • the line indicating the virtual network VN2 as long as the virtual machines VM1 and VM2 are connected, and reducing the extra horizontal width, it is possible to avoid the intersection of the virtual network VN2 and the virtual machine VM4. . That is, the number of line intersections can be reduced.
  • the drawing unit 230 represents the connection relationship between the server and the switch by taking the server and the switch on different axes and connecting lines extending from the respective axes (step S50).
  • FIG. 9 is a schematic diagram showing the correspondence between the virtual machine, the virtual network, the host server, and the switch in the first embodiment.
  • the drawing unit 230 takes the server on the horizontal axis and the switch on the vertical axis, and connects the connection relationship with the server connected to the switch by connecting lines extending from each axis, thereby connecting the server and the switch. Express connection relationships.
  • FIG. 9 shows that the servers SV1 and SV2 are connected to the switch SW1. It also indicates that the server SV3 is connected to the switch SW2.
  • the drawing unit 230 outputs the drawing information generated in steps S20 to S50 to the display device (step S60).
  • FIG. 10 is a flowchart showing the redrawing process in the visualization apparatus.
  • the information acquisition unit 210 detects the update of the configuration information of the information processing infrastructure or the configuration information of the virtual system operating on the information processing infrastructure. Then, the drawing unit 230 starts a redrawing process (step S110).
  • the drawing unit 230 calculates the change contents of the configuration information based on the previous configuration information and the latest configuration information stored in the storage unit 220 (step S120).
  • the drawing unit 230 executes the same drawing process as steps S20 to S50 based on the change contents of the configuration information, and reflects the change of the configuration information in the schematic diagram (step S130).
  • the drawing unit 230 adds information for highlighting and displaying an object such as a connection point with the added or changed virtual machine or virtual network to the drawing information (step S140). For example, the drawing unit 230 adds information for blinking or changing the color of the objects that have been added or changed at a glance for a certain number of times or for a certain time.
  • the drawing unit 230 outputs the drawing information generated in steps S110 to S140 to the display device (step S150).
  • the visualization apparatus expresses a virtual machine or server, a virtual network or a switch on separate axes, and expresses a connection relationship by connecting lines extending from each axis. Yes. Therefore, even when the number of virtual machines and servers, the number of virtual networks and switches increases, the connection relationship can be easily expressed by extending each axis. Therefore, according to the present embodiment, the virtual system operating on the server and the network configuration of the virtual system can be expressed in one screen (schematic diagram) in association with the physical configuration. Further, by outputting the drawing information to the display device, the network configuration of the virtual system can be easily presented to the user. Therefore, it is possible to improve the efficiency of operation management of the virtual system operating on the information processing infrastructure.
  • the visualization device is grouped in units of servers that host virtual machines and adjusts drawing of objects. Therefore, the number of extra line intersections in the schematic diagram can be reduced, and the system configuration can be expressed in a simplified manner. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to easily present a necessary and sufficient system configuration to the user even in a large-scale virtual system.
  • the configuration of the visualization system according to this embodiment is the same as that of the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.
  • the drawing unit 230 of the visualization device 20 has a function of displaying only a summary for the node specified by the user or the node automatically selected by the visualization system.
  • FIG. 11 is a flowchart showing a summary process in the visualization apparatus.
  • the user selects a virtual machine, a server, a virtual network, or a virtual system from the schematic diagram displayed on the display device by performing an operation such as mouse over, click, pull-down, or check box (step S210).
  • this selection operation may be automatically performed by the visualization system instead of the user. For example, when the information acquisition unit 210 of the visualization apparatus detects a configuration change, a newly added virtual machine, server, virtual network, or virtual system may be selected.
  • the drawing unit 230 displays only the summary information for the server and network selected in step S210, and omits the display of the detailed configuration (step S220). For example, the drawing unit 230 folds and displays the detailed configuration. Note that the display of servers and networks that were not selected in step S210 may be omitted.
  • step S220 when only the summary of the server information is displayed, only one virtual machine information is displayed with one of the virtual machines included in the server as a representative.
  • the connection information of all virtual machines included in the server may be integrated and drawn as a pseudo node.
  • FIG. 12 is an explanatory diagram showing an example of the server information summary processing result.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram illustrating an example of a summary processing result of virtual system information.
  • the server SV1 When the user or the visualization system selects the server SV1, as shown in FIG. 12, the detailed configuration of the server SV1 is folded and only summary information is displayed. In FIG. 12, the information on the virtual machines VM1 and VM2 is summarized, and only the information on the pseudo nodes is displayed.
  • the virtual system to which the selected virtual network belongs is displayed in a summary for each virtual system or for each selected virtual system. For example, when one of the virtual networks VN1 to VN3 or the virtual system VS1 is selected, as shown in FIG. 13, the detailed configuration of the virtual system VS1 is folded and only summary information is displayed. In FIG. 13, the information belonging to the virtual system VS1 is summarized and only the information of the virtual systems VM1 to VM4 is displayed.
  • Visualization device 30 40 Virtual system 111, 112, 113 Server 121, 122 Switch 210 Information acquisition unit 220 Storage unit 230 Drawing unit 311, 312, 313, 314, 411, 412 Virtual machine 321, 322, 323, 421 Virtual network

Abstract

 仮想システムをホストする1つまたは複数のホストサーバと通信可能であって、仮想システムとホストサーバの構成情報を収集する情報取得部と、構成情報を格納する記憶部と、記憶部が格納する構成情報をもとに、仮想システムを構成する仮想マシンと仮想ネットワークとを異なる軸で表現し、各軸から伸ばした線の連結により仮想マシンと仮想ネットワークとの接続関係を表現し、仮想マシンが動作するサーバ単位で仮想マシンをグループ化して、仮想システムとホストサーバの構成を表現する描画情報を生成する描画部とを備える。

Description

可視化装置、可視化システムおよび可視化方法
 本発明は、仮想システムの運用基盤においてシステムの構成情報を可視化する可視化装置、可視化システムおよび可視化方法に関する。
 ネットワークシステムにおいて、構成の柔軟性や管理の簡便さからサーバやネットワークの仮想化技術が利用されている。仮想化技術を用いることによって、サーバやネットワークなどのリソースを物理的な構成に依存せずに利用することができる。仮想化技術では物理的な構成を上位に対し隠蔽することによりリソースを自由に融通できるためである。
 マルチテナント対応のクラウドデータセンタの構築において、スイッチのネットワーク仮想化技術を適用することにより、複数テナントユーザの収容の際にも、サーバのラック収容位置に制約されることなくリソースを提供する技術がある(例えば、非特許文献1参照。)。
西原ほか6名、"プログラマブルフローによるクラウドネットワーク"、NEC技報、Vol.63No.2、(URL:http://www.nec.co.jp/techrep/ja/journal/g10/n02/100219.html)
 仮想化技術では、物理的な構成を上位に対し隠蔽するため、リソースと物理資源とが直接対応しない。そのため、システムの構成を正確に把握し運用管理を行うことがより重要となる。例えば、仮想システムで提供しているサービス上で通信障害などが発生した場合には、障害箇所を特定するために、物理構成と論理構成の対応付けを含めたシステム全体の構成を把握する必要がある。
 非特許文献1における図7には、テナントと呼ばれる仮想システムの構成を示す仮想化ビューと、ハードウェアの構成を示す物理構成の対応図が開示されている。この対応図は、物理的なハードウェアに対応する仮想的なリソースを矢印でつなぐ手法により全体システムの構成を示している。このような手法では、仮想システム内のオブジェクトが増えるごとに、オブジェクトとそれに対応する物理構成とをつなぐ矢印が増えていく。そのため、大量のオブジェクトを生成すると線の重なりや交差が発生しリソースの対応を一目で確認することが困難となる。
 このように、仮想化システムの論理構成と物理構成とを別々に描いて矢印で対応を示す手法では、システム全体の構成を把握することが困難であるという課題がある。そのような課題を解決するために、自動的に、物理構成と論理構成との対応を可視化する技術が求められている。
 そこで、本発明は、仮想システムにおける論理構成と物理構成との対応を容易に可視化することができる可視化装置、可視化システムおよび可視化方法を提供することを目的とする。
 本発明による可視化装置は、仮想システムをホストする1つまたは複数のホストサーバと通信可能であって、仮想システムとホストサーバの構成情報を収集する情報取得部と、構成情報を格納する記憶部と、記憶部が格納する構成情報をもとに、仮想システムを構成する仮想マシンと仮想ネットワークとを異なる軸で表現し、各軸から伸ばした線の連結により仮想マシンと仮想ネットワークとの接続関係を表現し、仮想マシンが動作するサーバ単位で仮想マシンをグループ化して、仮想システムとホストサーバの構成を表現する描画情報を生成する描画部とを備えることを特徴とする。
 本発明による可視化システムは、仮想システムをホストする1つまたは複数のホストサーバと、表示装置と通信可能な可視化装置とを含み、可視化装置は、仮想システムとホストサーバの構成情報を収集する情報取得部と、構成情報を格納する記憶部と、記憶部が格納する構成情報をもとに、仮想システムを構成する仮想マシンと仮想ネットワークを列または行で表し、列と行とが交差する位置で仮想マシンと仮想ネットワークとの接続関係を表現し、仮想マシンが動作するホストサーバ単位で仮想マシンをグループ化して、仮想システムおよびホストサーバの構成を表現する描画情報を生成し、描画情報を表示装置に出力する描画部とを備えたことを特徴とする。
 本発明による可視化方法は、仮想システムをホストする1つまたは複数のホストサーバと通信可能な可視化装置における可視化方法であって、仮想システムとホストサーバの構成情報を収集し、構成情報をもとに、仮想マシンと仮想ネットワークを列または行で表し、列と行とが交差する位置で仮想マシンと仮想ネットワークとの接続関係を表現し、仮想マシンが動作するホストサーバ単位で仮想マシンをグループ化して、仮想システムおよびホストサーバの構成を表現する描画情報を生成し、描画情報を可視化装置と通信可能な表示装置に出力することを特徴とする。
 本発明によれば、仮想システムにおける論理構成と物理構成との対応を容易に可視化することができる。また、物理リソースに対応する論理リソースを画面内に表示することができ、大規模なシステムにおいても線の交わりを少なく各リソースの対応を確認することが可能となる。
可視化装置の第1の実施形態の構成を示すブロック図である。 情報処理基盤の構成の一例を示すブロック図である。 情報処理基盤上で動作する仮想システムの構成の一例を示すブロック図である。 仮想マシンとホストサーバとの対応を示す説明図である。 可視化装置における描画処理を示すフローチャートである。 第1の実施形態における仮想マシンと仮想ネットワークとの対応を示す模式図である。 第1の実施形態における仮想マシンと仮想ネットワークとホストサーバとの対応を示す模式図である。 第1の実施形態における仮想マシンと仮想ネットワークとホストサーバとの対応を示す模式図である。 第1の実施形態における仮想マシンと仮想ネットワークとホストサーバとスイッチとの対応を示す模式図である。 可視化装置における再描画処理を示すフローチャートである。 可視化装置におけるサマリ処理を示すフローチャートである。 サーバ情報のサマリ処理結果の一例を示す説明図である。 仮想システム情報のサマリ処理結果の一例を示す説明図である。
実施形態1.
 以下、本発明の第1の実施形態を図面を参照して説明する。
 本発明による情報処理基盤可視化システム(以下、単に可視化システムという。)は、可視化装置と、情報処理基盤とを含む。情報処理基盤は、例えば、スイッチ、ルータ等のネットワーク機器とサーバとから構成される。可視化装置は、情報処理基盤を構成する各機器と通信可能に接続される。
 図1は、可視化装置の第1の実施形態の構成を示すブロック図である。図2は、情報処理基盤の構成の一例を示すブロック図である。
 図1に示すように、可視化装置20は、情報取得部210と、記憶部220と、描画部230とを含む。
 情報取得部210は、情報処理基盤を構成するサーバやネットワーク機器の情報や、サーバやネットワーク機器に設定されている情報を取得する。
 記憶部220は、情報取得部210が取得した情報を記憶する。記憶部220は、具体的には、可視化装置20が備えるメモリ等の記憶装置によって実現される。
 描画部230は、記憶部220が記憶する情報から情報処理基盤の物理リソースと、情報処理基盤上で動作する仮想システムとの対応付けを描画するための描画情報を生成する。
 描画部230は、可視化装置20と通信可能なディスプレイ等の表示装置の表示部に、描画情報を出力する。なお、可視化装置20が表示装置を備えていてもよい。
 なお、情報取得部210および描画部230は、可視化装置20が備えるCPUによって実現される。
 図2は、情報処理基盤の構成の一例を示すブロック図である。
 図2に示す情報処理基盤は、サーバ111~113(以下、サーバSV1~SV3という。)、スイッチ121~122(以下、スイッチSW1~SW2という。)とを含む。サーバSV1~SV3とスイッチSW1~SW2とは、互いに通信可能に接続されている。具体的には、サーバSV1、SV2は、スイッチSW1と通信可能に接続されている。サーバSV3は、スイッチSW2と通信可能に接続されている。スイッチSW1は、スイッチSW2と通信可能に接続されている。なお、情報処理基盤は、その他のネットワーク機器を含んでいてもよい。
 情報処理基盤は、仮想マシンのホスティング機能と、ACL(Access Control List)、VLAN(Virtual Local Area Network)、OpenFlowなどの技術を用いて仮想的なネットワークを構成する機能とを有する。
 図3は、情報処理基盤上で動作する仮想システムの構成の一例を示すブロック図である。図3に示すように、本実施形態では、ホストサーバ(サーバSV1~SV3)によってホスティングされる2つの仮想システム30、40(以下、仮想システムVS1、VS2という。)が構成されている。
 仮想システムVS1は、仮想マシン311~314(以下、仮想マシンVM1~VM4という。)と、仮想ネットワーク321~323(以下、仮想ネットワークVN1~VN3という。)とを含む。
 仮想マシンVM1と仮想マシンVM2とは、仮想ネットワークVN2を通じて通信可能である。仮想マシンVM1と仮想マシンVM4とは、仮想ネットワークVN1を通じて通信可能である。仮想マシンVM3と仮想マシンVM4とは、仮想ネットワークVN3を通じて通信可能である。
 仮想システムVS2は、仮想マシン411、412(以下、仮想マシンVM5、VM6という。)と、仮想ネットワーク421(以下、仮想ネットワークVN4という。)とを含む。
 仮想マシンVM5と仮想マシンVM6とは、仮想ネットワークVN4を通じて通信可能である。
 図4は、仮想マシンとホストサーバとの対応を示す説明図である。
 図4は、仮想マシンがどのホストサーバでホストされているかを示す。図4に示すように、本実施形態では、仮想マシンVM1、VM2が、サーバSV1上でホストされている。仮想マシンVM3、VM5が、サーバSV2上でホストされている。仮想マシンVM4、VM6が、サーバSV3上でホストされている。
 次に、本実施形態の動作を説明する。
 ここでは、可視化装置20が仮想システムVS1、VS2を可視化する処理(以下、可視化処理という)について説明する。
 まず、可視化処理における描画処理を説明する。図5は、可視化装置における描画処理を示すフローチャートである。
 情報取得部210は、情報処理基盤の構成情報と、情報処理基盤上で動作している仮想システムの構成情報とを取得する(ステップS10)。具体的には、情報取得部210は、仮想マシンをホストするサーバの情報や、仮想マシンおよび接続先スイッチのMACアドレスやインターフェース名、接続先スイッチのポート番号などのネットワーク情報を取得する。また、情報取得部210は、ネットワーク情報と共に、スイッチやルータ間の接続情報やサーバの接続情報など物理的なハードウェアの接続情報を取得する。情報取得部210は、取得した情報を記憶部220に格納する。
 描画部230は、記憶部220が格納する情報をもとに、仮想マシンと仮想ネットワークとの接続関係を表現する模式図を生成する(ステップS20)。具体的には、描画部230は、表示装置に模式図を表示させるための描画情報を生成する。以下、接続関係を表現する模式図を生成することを、単に「接続関係を表現する」等と記す場合がある。
 模式図は、例えば、仮想マシンと仮想ネットワークを行と列といったような別々の軸で表し、行と列とが交差する位置で直線を結ぶことにより仮想マシンと仮想ネットワークとの接続関係を表現する。
 図6は、第1の実施形態における仮想マシンと仮想ネットワークとの対応を示す模式図である。図6に示すように、描画部230は、仮想マシンを横軸、仮想ネットワークを縦軸にとり、各軸から伸ばした直線を結ぶことにより、仮想マシンと仮想ネットワークとの接続関係を表現する。
 図6に示す模式図は、仮想ネットワークVN1に仮想マシンVM1、VM4が接続されていることを示す。また、仮想ネットワークVN2に仮想マシンVM1、VM2が接続されていることを示す。また、仮想ネットワークVN3に仮想マシンVM3、VM4が接続されていることを示す。また、仮想ネットワークVN4に仮想マシンVM5、VM6が接続されていることを示す。
 描画部230は、仮想システムとホストサーバとの対応をとり、同じホストサーバ上で動作する仮想マシンを、グループ化して整列する(ステップS30)。
 図7は、第1の実施形態における仮想マシンと仮想ネットワークとホストサーバとの対応を示す模式図である。具体的には、仮想マシンをホストサーバ単位でグループ化した模式図である。図7では、サーバSV1上で動作する仮想マシンVM1、VM4と、サーバSV2上で動作する仮想マシンVM3、VM5と、サーバSV3上で動作する仮想マシンVM4、VM6とが、それぞれサーバ順に整列されている。
 描画部230は、模式図の閲覧性を向上させるために、線の交差や余計な線が少なくなるようにオブジェクトの描画を調整する(ステップS40)。例えば、描画部230は、仮想マシンを表示する位置を、当該仮想マシンを接続する仮想ネットワークの下部または間へ変更する。また、描画部230は、仮想ネットワークを示す線を必要な分だけの長さに調整することにより、接続しない仮想ネットワークとの余計な交差数を低減する。
 図8は、第1の実施形態における仮想マシンと仮想ネットワークとホストサーバとの対応を示す模式図である。具体的には、オブジェクトの描画を調整した後の模式図である。図8に示すように、仮想マシンVM1の位置を仮想ネットワークVN1の下部に移動することにより、仮想マシンVM1と仮想ネットワークVN2との接続を示す線が、仮想ネットワークVN1と交差することがなくなる。仮想マシンVM2~VM6についても同様である。
 また、仮想ネットワークVN2を示す線を仮想マシンVM1、VM2を接続する分だけの長さにして、余計な横幅を短縮することにより、仮想ネットワークVN2と仮想マシンVM4との交差を回避することができる。つまり、線の交差数を低減させることができる。
 描画部230は、サーバとスイッチとを別々の軸にとり、各軸から伸ばした線を連結することにより、サーバとスイッチとの接続関係を表現する(ステップS50)。
 図9は、第1の実施形態における仮想マシンと仮想ネットワークとホストサーバとスイッチとの対応を示す模式図である。図9に示すように、描画部230は、サーバを横軸、スイッチを縦軸にとり、スイッチに接続するサーバとの接続関係を各軸から伸ばした線を連結することにより、サーバとスイッチとの接続関係を表現する。
 図9に示す模式図は、スイッチSW1にサーバSV1、SV2が接続されていることを示す。また、スイッチSW2にサーバSV3が接続されていることを示す。
 描画部230は、ステップS20~S50において生成した描画情報を表示装置に出力する(ステップS60)。
 次に、可視化装置20が仮想システムの構成の変更を検知した際の再描画処理について説明する。図10は、可視化装置における再描画処理を示すフローチャートである。
 情報取得部210が、情報処理基盤の構成情報、または、情報処理基盤上で動作している仮想システムの構成情報の更新を検知する。すると、描画部230は、再描画処理を開始する(ステップS110)。
 描画部230は、記憶部220に格納されている前回の構成情報と最新の構成情報とをもとに、構成情報の変更内容を計算する(ステップS120)。
 描画部230は、構成情報の変更内容にもとづいて、ステップS20~S50と同様の描画処理を実行し、構成情報の変更を模式図に反映させる(ステップS130)。
 描画部230は、追加または変更された仮想マシンや仮想ネットワークとの接続ポイントなどのオブジェクトを、強調して表示させるための情報を描画情報に追加する(ステップS140)。描画部230は、例えば、追加または変更されたオブジェクトが一目でわかるようにするために、それらのオブジェクトを一定回数または一定時間の間、点滅や色変更などをさせるための情報を追加する。
 描画部230は、ステップS110~S140において生成した描画情報を表示装置に出力する(ステップS150)。
 なお、模式図は、図6~図9に示す形態に限定されず、その他の形態であってもよい。
 以上に説明したように、本実施形態では、可視化装置が、仮想マシンやサーバと、仮想ネットワークやスイッチとを別々の軸で表現し、各軸から伸ばした線の連結により接続関係を表現している。そのため、仮想マシンやサーバの数、仮想ネットワークやスイッチの数が増えた場合であっても、それぞれの軸を伸ばすことにより、接続関係を容易に表現することができる。従って、本実施形態によれば、サーバ上で動作している仮想システムと仮想システムのネットワーク構成を、物理構成に対応付けて1つの画面(模式図)内で表現することができる。また、描画情報を表示装置に出力することにより、仮想システムのネットワーク構成をユーザに容易に提示することができる。従って、情報処理基盤上で動作する仮想システムの運用管理を効率化することが可能となる。
 また、本実施形態では、可視化装置が、仮想マシンをホストするサーバ単位でグループ化し、オブジェクトの描画を調整している。そのため、模式図における余計な線の交差数を低減することができ、簡略化してシステムの構成を表現することができる。従って、本実施形態によれば、大規模な仮想システムにおいても、必要十分なシステムの構成をユーザに容易に提示することが可能となる。
実施形態2.
 以下、本発明の第2の実施形態を図面を参照して説明する。
 本実施形態の可視化システムの構成は、第1の実施形態と同様であるため、説明を省略する。
 ただし、可視化装置20の描画部230は、ユーザが指定したノードまたは可視化システムが自動で選択したノードに対して、サマリのみを表示する機能を有する。
 次に、本実施形態の動作を説明する。
 ここでは、描画部230のサマリ処理について説明する。図11は、可視化装置におけるサマリ処理を示すフローチャートである。
 ユーザが、マウスオーバー、クリック、プルダウンなどの操作や、チェックボックスの操作を行うことにより、表示装置に表示された模式図から仮想マシンやサーバ、仮想ネットワークや仮想システムを選択する(ステップS210)。なお、この選択操作は、ユーザではなく、可視化システムが自動的に行ってもよい。例えば、可視化装置の情報取得部210が構成変更を検知した際に、新たに追加された仮想マシンやサーバ、仮想ネットワークや仮想システムを選択するようにしてもよい。
 描画部230は、ステップS210において選択されたサーバやネットワークについてサマリ情報のみを表示し、詳細な構成の表示を省略する(ステップS220)。例えば、描画部230は、詳細な構成を折り畳んで表示する。なお、ステップS210において選択されなかったサーバやネットワークの表示を省略するようにしてもよい。
 ステップS220において、サーバの情報をサマリのみ表示する場合は、そのサーバに含まれる仮想マシンのうち一台を代表として、その仮想マシンの情報のみを表示する。なお、サーバに含まれる全ての仮想マシンの接続情報を統合し擬似ノードとして描いてもよい。
 図12は、サーバ情報のサマリ処理結果の一例を示す説明図である。図13は、仮想システム情報のサマリ処理結果の一例を示す説明図である。
 ユーザまたは可視化システムがサーバSV1を選択した場合には、図12に示すように、サーバSV1の詳細構成が折り畳まれてサマリ情報のみが表示される。図12では、仮想マシンVM1と仮想マシンVM2の情報がサマリされ、擬似ノードの情報のみが表示されている。
 ユーザまたは可視化システムが仮想ネットワークや仮想システムを選択した場合には、選択した仮想ネットワークが所属する仮想システムを仮想システム単位、または、選択した仮想システム単位でサマリして表示する。例えば、仮想ネットワークVN1~VN3のどれか、または仮想システムVS1が選択された場合には、図13に示すように、仮想システムVS1の詳細構成が折り畳まれてサマリ情報のみが表示される。図13では、仮想システムVS1に所属する情報がサマリされて仮想システムVM1~VM4の情報のみが表示されている。
 なお、模式図は、図12、図13に示す形態に限定されず、その他の形態であってもよい。
 以上に説明したように、本実施形態では、ユーザなどによって選択された仮想マシン、やサーバ、仮想ネットワークや仮想システムについて、サマリ情報のみを表示するようにしている。従って、本実施形態によれば、より多くの仮想マシンや仮想システムが構成された場合においても、注目する必要がない情報を省略することができる。そのため、着目したい部分についての情報を残したまま、システム全体の構成をユーザに提示することが可能となる。
 20 可視化装置
 30、40 仮想システム
 111、112、113 サーバ
 121、122 スイッチ
 210 情報取得部
 220 記憶部
 230 描画部
 311、312、313、314、411、412 仮想マシン
 321、322、323、421 仮想ネットワーク

Claims (10)

  1.  仮想システムをホストする1つまたは複数のホストサーバと通信可能であって、
     前記仮想システムと前記ホストサーバの構成情報を収集する情報取得部と、
     前記構成情報を格納する記憶部と、
     前記記憶部が格納する構成情報をもとに、前記仮想システムを構成する仮想マシンと仮想ネットワークとを異なる軸で表現し、各軸から伸ばした線の連結により仮想マシンと仮想ネットワークとの接続関係を表現し、仮想マシンが動作するサーバ単位で仮想マシンをグループ化して、前記仮想システムと前記ホストサーバの構成を表現する描画情報を生成する描画部とを備える
     ことを特徴とする可視化装置。
  2.  表示装置と通信可能であって、
     描画部は、描画情報を前記表示装置に出力し、前記表示装置を介して前記描画情報をユーザに提示する
     請求項1に記載の可視化装置。
  3.  描画部は、仮想マシンと仮想ネットワークを列または行で表し、列と行とが交差する位置で直線を結ぶことにより、仮想マシンと仮想ネットワークとの接続関係を表現する描画情報を生成する
     請求項1または請求項2に記載の可視化装置。
  4.  描画部は、ホストサーバと前記ホストサーバに接続されたスイッチとを異なる軸で表現し、各軸から伸ばした線の連結によりホストサーバとスイッチとの接続関係を表現し、仮想システムとサーバの構成とあわせて、ホストサーバとスイッチとの接続関係を表現する描画情報を生成する
     請求項1から請求項3のうちのいずれか1項に記載の可視化装置。
  5.  描画部は、仮想マシンが複数の仮想ネットワークに接続されている場合には、前記複数の仮想ネットワークを示す線の間に前記仮想マシンを描画する描画情報を生成する
     請求項1から請求項4のうちのいずれか1項に記載の可視化装置。
  6.  描画部は、仮想ネットワークを示す線を、仮想マシンを接続する分だけ描画する描画情報を生成する
     請求項1から請求項5のうちのいずれか1項に記載の可視化装置
  7.  描画部は、ホストサーバに含まれる仮想マシンの情報の一部または全部を統合してサマリ情報を生成し、前記ホストサーバについて前記サマリ情報以外の情報を折り畳んで省略して表示する描画情報を生成する
     請求項1から請求項6のうちのいずれか1項に記載の可視化装置。
  8.  描画部は、仮想システムに含まれる仮想マシンの情報を仮想システムの情報として統合してサマリ情報を生成し、前記仮想システムについて前記サマリ情報以外の情報を省略して表示する描画情報を生成する
     請求項1から請求項7のうちのいずれか1項に記載の可視化装置。
  9.  仮想システムをホストする1つまたは複数のホストサーバと、
     表示装置と通信可能な可視化装置とを含み、
     可視化装置は、
     前記仮想システムと前記ホストサーバの構成情報を収集する情報取得部と、
     前記構成情報を格納する記憶部と、
     前記記憶部が格納する構成情報をもとに、前記仮想システムを構成する仮想マシンと仮想ネットワークを列または行で表し、列と行とが交差する位置で仮想マシンと仮想ネットワークとの接続関係を表現し、仮想マシンが動作するホストサーバ単位で仮想マシンをグループ化して、前記仮想システムおよび前記ホストサーバの構成を表現する描画情報を生成し、前記描画情報を前記表示装置に出力する描画部とを備えた
     ことを特徴とする可視化システム。
  10.  仮想システムをホストする1つまたは複数のホストサーバと通信可能な可視化装置における可視化方法であって、
     前記仮想システムと前記ホストサーバの構成情報を収集し、
     前記構成情報をもとに、前記仮想マシンと仮想ネットワークを列または行で表し、列と行とが交差する位置で仮想マシンと仮想ネットワークとの接続関係を表現し、仮想マシンが動作するホストサーバ単位で仮想マシンをグループ化して、前記仮想システムおよび前記ホストサーバの構成を表現する描画情報を生成し、前記描画情報を前記可視化装置と通信可能な表示装置に出力する
     ことを特徴とする可視化方法。
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