WO2014041625A1 - 情報処理装置、及び電源制御方法 - Google Patents

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WO2014041625A1
WO2014041625A1 PCT/JP2012/073286 JP2012073286W WO2014041625A1 WO 2014041625 A1 WO2014041625 A1 WO 2014041625A1 JP 2012073286 W JP2012073286 W JP 2012073286W WO 2014041625 A1 WO2014041625 A1 WO 2014041625A1
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PCT/JP2012/073286
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伊藤 淳
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富士通株式会社
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    • Y02D10/00Energy efficient computing, e.g. low power processors, power management or thermal management

Definitions

  • the present invention relates to an information processing apparatus and a power supply control method.
  • Patent Document 1 and Patent Document 2 are diagrams illustrating an example of power control of a communication device in a computer.
  • a resource saving request and a release request of a communication device are monitored via the modem driver 110 by the power saving driver 120 of the computer.
  • the power saving driver 120 performs power control 130 to supply power to the communication device, and the resource allocation request is passed to the port driver 140 to load the driver. Becomes available.
  • the power saving driver 120 passes the resource release request to the port driver 140 to unload the driver, and power supply control 130 is performed to supply power to the communication device. Is stopped and the communication device is disabled.
  • the usage status of the network card (communication device) 170 included in the computer is monitored by the program. If it is detected that the communication device 170 has not been used for a certain period of time because there is no access to the network for a certain period of time, the switch 150 is controlled by the program, and the communication device 170 is connected to a signal line (PCI (Peripheral-Component-Interconnect) bus). ) Is physically released. Then, the switch 160 is controlled by the program, and the communication device 170 is physically released from the power supply inside the computer.
  • PCI Peripheral-Component-Interconnect
  • the switch 160 is controlled by the program, and power is supplied to the communication device 170 from the power source. Then, the switch 150 is controlled by the program, the communication device 170 and the PCI bus are connected, and the communication device 170 can be used.
  • the computer stops supplying power to the communication device when the communication device is not used, and the communication device is used when the communication device is used. By starting power supply, power saving is achieved.
  • an object of the present invention is to suppress power consumption of a device while suppressing an influence on a system in an information processing apparatus having the device.
  • the information processing apparatus of the present embodiment includes a redundancy processing unit that sets a redundant configuration using a plurality of devices, and an excess of devices exceeding a predetermined number of devices required for maintaining the redundancy of the devices in the redundant configuration.
  • a device monitoring unit that determines at least one of the devices as a device to be shifted to a stopped state, and a control unit that is determined by the device monitoring unit to stop power supply to the device to be shifted to the stopped state; Have.
  • the power consumption of the device can be suppressed while suppressing the influence on the system.
  • FIG. 1 It is a figure which shows the hardware structural example of the information processing apparatus which concerns on 1st Embodiment. It is a block diagram which shows the function structural example of the process part which concerns on 1st and 2nd embodiment.
  • A is a figure which shows the structural example of the virtual network card by the redundancy setting software which concerns on 1st Embodiment
  • (b) is a figure which shows the structural example of the virtual network card after power control.
  • A) is a figure which shows the structural example of the virtual network card after the failure of the network card by the redundancy setting software which concerns on 1st Embodiment
  • (b) is a structural example of the virtual network card after power control FIG.
  • FIG. 1 It is a figure which shows the hardware structural example of the information processing apparatus which concerns on 2nd Embodiment.
  • A is a figure which shows the structural example of the virtual network card by the redundancy setting software which concerns on 2nd Embodiment
  • (b) is a figure which shows the structural example of the virtual network card after power control.
  • (A) is a figure which shows the structural example of the virtual network card after the failure of the network card by the redundancy setting software which concerns on 2nd Embodiment
  • (b) is a structural example of the virtual network card after power control FIG. It is a figure explaining the operation example after failure of the network card by the information processing apparatus which concerns on 2nd Embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a hardware configuration example of an information processing device 1 according to a first embodiment.
  • the information processing apparatus 1 includes a substrate such as a motherboard 10 and a plurality of (for example, three) network cards 4-1 to 4-3 mounted on the motherboard 10.
  • a CPU Central Processing Unit
  • PCIe PCI Express
  • HPC Hot Plug Controller
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a hardware configuration example of an information processing device 1 according to a first embodiment.
  • the information processing apparatus 1 includes a substrate such as a motherboard 10 and a plurality of (for example, three) network cards 4-1 to 4-3 mounted on the motherboard 10.
  • PCIe PCI Express
  • HPC Hot Plug Controller
  • the CPU (processor) 2 is a processing device that performs various controls and operations.
  • the CPU 2 implements various functions by executing programs stored in the memory 7 or a ROM (Read Only Memory) not shown.
  • the CPU 2 implements a function as the processing unit 20 described later by executing a program stored in the memory 7 or the like.
  • the CPU 2 is connected to the memory 7 via the memory bus 10a, and is connected to the PCIe bus switch 5 via the system bus 10b.
  • the memory 7 is a storage device that temporarily stores various data and programs, and when the CPU 2 executes the programs, the data and programs are temporarily stored and expanded.
  • the memory 7 includes a plurality of memory modules including a volatile memory such as a RAM (Random Access Memory).
  • the PCIe bus slots 11-1 to 11-3 are interfaces on which network cards 4-1 to 4-3 can be mounted (connected), respectively.
  • An example of the PCIe bus slot 11 is a slot corresponding to PCI Express.
  • the network cards (devices) 4-1 to 4-3 are communication devices such as LAN (Local Area Network) cards, for example, and are connected to the network side (network switch 8 in FIG. 3) via a communication line 8a.
  • Examples of the communication line 8a include a LAN cable and a fiber cable.
  • the network card 4 includes a chip 4a, a PCI connector 4b, and an interface 4c.
  • the chip 4 a is a processor that realizes the operation as the network card 4.
  • the function of the chip 4a may be realized by an integrated circuit such as an MPU (Micro Processing Unit), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), or an FPGA (Field Programmable Gate Array), or a processing device such as a CPU.
  • the PCI connector 4b is a terminal attached to the PCIe bus slot 11, and is a connector corresponding to, for example, PCI Express.
  • the interface 4c is an interface to which the communication line 8a is attached.
  • the communication line 8a is a LAN cable, it is a LAN port.
  • network cards 4-1 to 4-3 are referred to as network cards # 1 to # 3, respectively, or network card 4 is simply referred to as card 4 or cards # 1 to # 3. is there.
  • the system control mechanism (system control unit) 3 includes a CPU 3a which is a dedicated processor independent of the CPU 2, and performs power supply control and configuration setting processing in the information processing apparatus 1.
  • the system control mechanism 3 is connected to the PCIe bus switch 5 via the control signal line 10c.
  • the function as the system control mechanism 3 may be realized by an integrated circuit such as an MPU, ASIC, or FPGA. Further, the system control mechanism 3 may be connected to the CPU 2 via a control line (not shown).
  • the CPU 2 functioning as the processing unit 20 controls the power supply (start request or stop request) of the network card 4 (PCIe bus slot 11) to the system control mechanism 3 via a control line or control signal line 10c (not shown).
  • the system control mechanism 3 sends a signal indicating activation or stop of the network card 4 to the PCIe bus switch 5 via the control signal line 10c.
  • the PCIe bus switch (transmission path switching unit) 5 is a switch that controls communication between the CPU 2 and the network card 4 mounted in the PCIe bus slot 11.
  • the PCIe bus switch 5 is connected to each PCIe bus slot 11 via the PCI bus 10d, and can individually control each of the PCIe bus slots 11-1 to 11-3. Further, when the PCIe bus switch 5 receives a signal indicating activation or deactivation of the network card 4 (PCIe bus slot 11) from the system control mechanism 3, it activates an OS (Operating System) 21 (described later) executed by the CPU 2. Requests execution of processing or stop processing. Specifically, the PCIe bus switch 5 notifies the execution request (Insertion Request) of the start processing of the network card 4 or the execution request (Removal Request) of the stop processing to the OS 21 via the system bus 10b by an interrupt. .
  • the HPC (power supply switching unit) 6 is a power supply for supplying power to the network cards 4-1 to 4-3 mounted (connected) in the PCIe bus slots 11-1 to 11-3 by the PCI Express compliant PCI Hot Plug method. Take control.
  • the HPC 6 is connected to the PCIe bus switch 5.
  • the HPC 6 is connected to each PCIe bus slot 11 via the PCIe bus 10d, and is connected to a power source (not shown), and individually supplies power to each of the PCIe bus slots 11-1 to 11-3. Can be turned on / off.
  • PCI Hot Plug is a function that allows the network card 4 to be added (embedded) or removed (detached) from the OS 21 without restarting the information processing apparatus 1.
  • the PCI Hot Plug driver 213a (described later) prepared in the OS 21 responds to the HPC 6 according to the start process or the stop process related to the interrupt notification. A Hot Plug operation is performed.
  • the HPC 6 performs power supply control such as supply of power by Hot Plug to the PCIe bus slot 11 or stop of power supply.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a functional configuration example of the processing unit 20 according to the first embodiment and a second embodiment to be described later.
  • the processing unit 20 has functions of an OS 21, redundancy setting software 22, and hardware monitoring software 23.
  • the function as the processing unit 20 is realized by the CPU 2 executing a program stored in the memory 7 or the like.
  • the OS (basic processing unit) 21 is system software that provides an interface with various hardware (devices) illustrated in FIG. 1 to the redundancy setting software 22 and the hardware monitoring software 23.
  • the OS 21 includes a device management unit 211, an event management unit 212, and a hot plug control unit 213.
  • the device management unit 211 includes a device driver 211a for various hardware (see FIG. 1) included in the information processing apparatus 1, and manages various hardware using the device driver 211a.
  • the device management unit 211 can recognize the network card 4 mounted in the PCIe bus slot 11 and manages (controls) validity (addition) / invalidity (removal) of the PCIe bus slot 11 (network card 4). be able to.
  • the event management unit 212 displays events from applications such as the redundancy setting software 22 and the hardware monitoring software 23 operating on the OS 21 as event messages. Specifically, when an event generated by an application is output to the event management unit 212, the event management unit 212 presents the acquired event as an event message so that it can be referred to by other applications.
  • the event message may be displayed not only for other applications but also on an output device such as a monitor (not shown) so that the user or administrator of the information processing apparatus 1 can recognize the event message.
  • the Hot Plug control unit (power control unit) 213 controls the control unit 30 (HPC 6) described above, and includes a Hot Plug driver 213a that controls power supply to the PCIe bus slot 11 by the HPC 6.
  • the hot plug driver 213a receives an interrupt notification of the execution request for the start processing or stop processing of the network card 4 from the PCIe bus switch 5, the hot plug driver 213a performs a hot plug operation including a power supply start instruction or a stop instruction to the HPC 6.
  • the HPC 6 starts or stops power supply to the PCIe bus slot 11 in which the network card 4 to be processed is mounted.
  • Redundancy setting software (redundancy processing unit) 22 manages a plurality of network cards 4. Specifically, the redundancy setting software 22 sets a redundant configuration using a plurality of installed network cards 4 in order to improve reliability. As an example, the redundancy setting software 22 combines a plurality of network cards 4 to function as one virtual network card. This makes it possible to enhance the fault tolerance of the network and to distribute the load.
  • FIG. 3A is a diagram illustrating a configuration example of a virtual network card by the redundancy setting software 22 according to the first embodiment
  • FIG. 3B illustrates a configuration example of the virtual network card after power control
  • FIG. 4A is a diagram showing a configuration example of a virtual network card after the failure of the network card 4-1, by the redundancy setting software 22, and
  • FIG. 3B is a diagram showing a virtual network after power control. It is a figure which shows the structural example of a card
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an operation example after failure of the network card by the information processing apparatus 1 according to the first embodiment.
  • the virtual network card communicates using the primary network card 4-1 during operation.
  • the virtual network card takes over communication with either of the secondary network cards 4-2 and 4-3. be able to.
  • the redundancy of the virtual network card using the plurality of network cards 4 contributes to the improvement of the transfer capability.
  • the configuration shown in FIG. 3A by the redundancy setting software 22 is a wide combination of connections of a plurality of network cards 4.
  • a virtual network card having bandwidth can be realized.
  • redundancy using a plurality of network cards 4 increases power consumption compared to the case where only one port is used.
  • the redundancy setting software 22 uses only one layer 2 address and one layer 3 address to show the three network cards 4 shown in FIG. 3A as one virtual network card. Make the communication partner recognize the card 4 as one team.
  • the network switch 8 shown in FIG. 3A is a switch for sending data from the primary network card 4-1 to the communication partner network as data from the address of the virtual network card. Further, the network switch 8 sends data to the address of the virtual network card from the communication partner to the primary network card 4-1.
  • the redundancy setting software 22 constructs the network shown in FIG. 3A using the network card 4 recognized by the device management unit 211 as being installed in the information processing apparatus 1. Further, the redundancy setting software 22 is used when the network configuration shown in FIG. 3A is constructed when the information processing apparatus 1 is started, or when the network configuration is changed (reconstructed) during operation. Has a configuration management unit 221 that generates configuration information.
  • the configuration information is information indicating the state of each of the plurality of network cards 4 and corresponds to each network card 4 recognized by the device management unit 211 and the state of the card 4 such as primary, secondary, or standby. Information.
  • the configuration management unit 221 generates configuration information when a network configuration is constructed (reconstructed).
  • the redundancy setting software 22 (configuration management unit 221) detects the occurrence of a failure in any one of the operating network cards 4, it generates new configuration information including failure information. To do. Specifically, the configuration management unit 221 identifies the network card 4 in which the failure has occurred when a failure occurs in the network card 4 or the connected communication line 8a or port and the network configuration is reconstructed. Include information in configuration information.
  • the configuration management unit 221 then outputs the generated configuration information to the event management unit 212 of the OS 21 as an event message.
  • the configuration management unit 221 changes the secondary card 4-2 to primary and reconstructs the network configuration (FIG. 4). (See (a)). Then, the configuration management unit 221 generates configuration information related to the reconfigured network configuration including information specifying the card 4-1 where the failure has occurred, and outputs the configuration information to the event management unit 212 as an event message.
  • the hardware monitoring software (device monitoring unit) 23 performs hardware abnormality monitoring and configuration management on the partition.
  • the hardware monitoring software 23 includes a configuration information holding unit 231 and a standby determination unit 232.
  • the configuration information holding unit 231 holds the configuration information generated by the redundancy setting software 22.
  • the hardware monitoring software 23 monitors the event message from the redundancy setting software 22 and displays the output event message.
  • the configuration information holding unit 231 holds it. Note that a part of the storage area of the memory 7 can be used as the configuration information holding unit 231.
  • the standby determination unit 232 determines whether there is a network card 4 that can shift to the standby state (stopped state) among the plurality of network cards 4. .
  • the hardware monitoring software 23 notifies the system control mechanism 3 of a request to stop the PCIe bus slot 11 in which the network card 4 that shifts to the standby state is mounted.
  • the standby determination unit 232 identifies the number of network cards 4 (number of devices) constituting the virtual network card based on the configuration information. Then, the standby determination unit 232 determines whether or not the identified number of devices exceeds a predetermined number of devices required for maintaining the redundancy of the network card 4 (virtual network card) in the redundant configuration. If the number of identified devices exceeds the predetermined number of devices as a result of the determination, the standby determination unit 232 shifts at least one of the excess network cards 4 exceeding the predetermined number of devices to the standby state. Decide on a device.
  • the standby determination unit 232 is an excess 1 One card 4 (in this case, card 4-3) is determined as a device to be shifted to the standby state.
  • the hardware monitoring software 23 notifies the system control mechanism 3 of a request to stop the card 4-3.
  • the processing unit 30 in response to the notification of the stop request from the hardware monitoring software 23, notifies the Hot Plug control unit 213 of an execution request for the stop processing of the card 4-3 to be shifted to the standby state.
  • the control unit 30 stops the power supply to the card 4-3 that is operating to shift to the standby state (see FIG. 3B). .
  • the standby determination unit 232 sets the failed network card 4 to the standby state.
  • the network card 4 to be transferred to is determined.
  • the standby determination unit 232 may determine whether there is a network card 4 that can be shifted to the operating state among the network cards 4 that are already shifted to the standby state before the occurrence of the failure.
  • the hardware monitoring software 23 requests the system control mechanism 3 to start power supply to the PCIe bus slot 11 in which the network card 4 that shifts to the operating state is mounted. Notice.
  • the standby determination unit 232 shifts the failed network card 4 to the standby state when a failure occurs and the network configuration is reconstructed by the redundancy setting software 22 and configuration information is generated. Determine the device to be used. At this time, the standby determination unit 232 determines whether or not the number of devices in the redundant network card 4 is less than the predetermined number of devices by shifting the network card 4 in which the failure has occurred to the standby state. As a result of the determination, when the number of devices of the redundant network card 4 is less than the predetermined number of devices, the standby determination unit 232 determines the network card 4 to be shifted from the network card 4 already shifted to the standby state to the operation state. To do.
  • the standby determination unit 232 determines the card 4-3 that has already shifted to the standby state as the card 4 to shift to the operating state.
  • the hardware monitoring software 23 notifies the system control mechanism 3 of a request to start the card 4-3.
  • the control unit 30 in response to the notification of the start request from the hardware monitoring software 23, notifies the Hot Plug control unit 213 of an execution request for the activation process of the card 4-3 to be shifted to the operation state. Then, the control unit 30 supplies power to the standby card 4-3 to be shifted to the operation state in response to a power supply start instruction from the Hot Plug control unit 213.
  • the hardware monitoring software 23 determines the card 4-1 in which the failure has occurred to be a device for shifting to the standby state, and notifies the system control mechanism 3 of a request to stop the card 4-1.
  • the hot plug control unit 213 is notified of the execution request for the stop process of the card 4-1 to be shifted to the standby state.
  • the control unit 30 stops the power supply to the card 4-1 in which the failure to shift to the standby state occurs in response to the power supply stop instruction from the Hot Plug control unit 213 (FIG. 4B and FIG. 4). (See FIG. 5).
  • the predetermined number of devices is the number of devices determined in advance according to the virtual network card. For example, if the virtual network card uses the primary card 4-1, and a failure occurs in the primary card 4-1, etc., communication is taken over to either of the secondary cards 4-2 and 4-3. In the case of operation, at least one secondary card may be in an operating state. In this case, in order to maintain the redundancy of the virtual network card, it is sufficient to have two primary and secondary cards 4 in total, so the predetermined number of devices is two.
  • the redundancy setting software 22 configures a virtual network card that is made redundant by using a plurality of network cards 4 in order to improve reliability (see FIG. 3). However, not all cards 4 are used at the same time. That is, the network card 4 only needs to be in a state where the power is supplied to only the card 4 that is actually used as a virtual network card and one spare card 4 that can be switched in the event of a failure. .
  • the hardware monitoring software 23 sets the standby redundant card 4 other than the card 4 (and the minimum spare card 4) communicating as the virtual network card among the plurality of network cards 4. Control power supply. Thereby, power consumption can be suppressed without affecting the performance and reliability of the system including the information processing apparatus 1.
  • the PCIe bus switch 5 notifies the Hot Plug control unit 213 of an execution request for the card 4 start process or stop process through an interrupt. As a result, even when the OS 21 is in other processing, the card 4 is quickly taken in or removed from the system, and the influence of the change in the configuration of the virtual network card on the performance of the system can be reduced.
  • FIG. 6 is a flowchart for explaining an operation example when the network configuration is constructed by the information processing apparatus 1 according to the first embodiment
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an example of the procedure shown in FIG.
  • FIG. 8 is a sequence diagram for explaining an operation example when a network configuration is constructed by the information processing apparatus 1 according to the first embodiment.
  • FIGS. 9 and 10 are sequence diagrams for explaining an operation example after failure of the network card 4 by the information processing apparatus 1 according to the first embodiment.
  • FIGS. 7 The arrows (1) to (8) shown in FIG. 7 correspond to steps S1 to S8 shown in FIG.
  • an operation example in the information processing apparatus 1 will be described in association with FIG. 6 along the sequence diagram shown in FIG. 8.
  • the predetermined number of devices is two.
  • the redundancy setting software 22 sets the card # 1 as the primary card among the three cards 4, and sets the remaining two cards # 2 and # 3 as the secondary cards. (Step T2).
  • configuration information of the constructed network is generated by the redundancy setting software 22 (configuration management unit 221).
  • the redundancy setting software 22 generates configuration information in which the card # 1 is primary and the cards # 2 and # 3 are secondary.
  • the configuration information is processed (output) as an event message to the OS 21 by the redundancy setting software 22 (step T3, step S3 in FIG. 6).
  • the configuration information from the redundancy setting software 22 is displayed as an event message (step T4).
  • the hardware monitoring software 23 monitors a message from the redundancy setting software 22 in the event management unit 212 (step T5).
  • the hardware monitoring software 23 acquires (refers to) an event message from the redundancy setting software 22, the configuration information is held in the configuration information holding unit 231.
  • the standby determination unit 232 determines which network card 4 can shift to the standby state based on the configuration information (step S4 in FIG. 6). In this example, as shown in FIG. 3A, since the number of devices of the card 4 constituting the network (virtual network card) is 3 and the predetermined number of devices is 2, the standby determination unit 232 makes 1 One card # 3 is determined to be a device that shifts to the standby state (step T6).
  • the hardware monitoring software 23 instructs the system control mechanism 3 to perform power control for powering off the PCIe bus slot 11-3 in which the card # 3 to be shifted to the standby state is mounted (a stop request is notified).
  • the system control mechanism 3 Upon receiving an instruction from the hardware monitoring software 23, the system control mechanism 3 instructs the PCIe bus switch 5 to perform power control for turning off the PCIe bus slot 11-3 via the control signal line 10c ( A signal indicating stop is transmitted) (step T8, step S6 in FIG. 6).
  • the PCIe bus switch 5 When receiving an instruction from the system control mechanism 3, the PCIe bus switch 5 notifies the OS 21 of a request for removing the card # 3 (stop processing execution request; Removal request) (step T9, step S7 in FIG. 6). ).
  • the OS 21 Hot Plug control unit 213 uses the Hot Plug driver 213a to turn off the power of the PCIe bus slot 11-3 in which the card # 3 is mounted. Specifically, the Hot Plug driver 213a sends an instruction to stop power supply to the PCIe bus slot 11-3 to the HPC 6 (step T10).
  • the HPC 6 Upon receiving a power supply stop instruction from the Hot Plug driver 213a, the HPC 6 stops power supply to the PCIe bus slot 11-3 (step T11, step S8 in FIG. 6). As a result, the card # 3 shifts to the standby state, and the three cards 4 mounted in the PCIe bus slot 11 have the card # 1 as the primary, the card # 2 as the secondary, and the card # 3 as the standby state, respectively. (Step T12, see FIG. 3B).
  • step T12 of FIG. 8 it is assumed that, among the three cards 4, card # 1 is a primary card, card # 2 is a secondary card, and card # 3 is a standby card (FIG. 9).
  • Step T21 see FIG. 3B.
  • the network of the communication card 4 is switched by the redundancy setting software 22.
  • the redundancy setting software 22 switches the card # 1 in which the failure is detected to the secondary card, the card # 2 of the secondary card to the primary card, and the card # 2 performs communication. Take over (step T24).
  • the configuration information of the reconstructed network is generated by the redundancy setting software 22 (configuration management unit 221) and processed (output) as an event message to the OS 21 (step T25).
  • the configuration information includes information for specifying the card # 1 in which a failure is detected.
  • the configuration information from the redundancy setting software 22 is displayed as an event message (step T26).
  • the hardware monitoring software 23 monitors messages from the redundancy setting software 22 in the event management unit 212.
  • the hardware monitoring software 23 acquires (refers to) an event message from the redundancy setting software 22, the configuration information is held in the configuration information holding unit 231. Further, based on the configuration information, the standby determination unit 232 determines that the number of devices of the redundantly configured card 4 is less than the predetermined device number 2 when the failed card # 1 is set in the standby state. The Then, the standby determination unit 232 determines that only one card # 3 that is in the standby state is shifted to the operating state (secondary) (step T27).
  • the hardware monitoring software 23 instructs (starts) the power supply control to turn on the PCIe bus slot 11-3 in which the card # 3 to be shifted to the operation state (secondary) is mounted to the system control mechanism 3. A request is notified) (step T28).
  • the system control mechanism 3 instructs the PCIe bus switch 5 to perform power control for turning on the PCIe bus slot 11-3 via the control signal line 10c ( A signal indicating the start is transmitted) (step T29).
  • the PCIe bus switch 5 Upon receiving an instruction from the system control mechanism 3, the PCIe bus switch 5 notifies the OS 21 of a request to insert the card # 3 (execution request for execution processing; Insertion Request) (step T30).
  • the OS 21 Hot Plug control unit 213 uses the Hot Plug driver 213a to turn on the PCIe bus slot 11-3 in which the card # 3 is mounted.
  • the Hot Plug driver 213a sends an instruction to start power supply to the PCIe bus slot 11-3 to the HPC 6 (step T31).
  • Step T32 Upon receiving a power supply start instruction from the Hot Plug driver 213a, the HPC 6 starts power supply to the PCIe bus slot 11-3 (Step T32), and the process proceeds to Step T33 in FIG.
  • the card # 3 shifts to the operation state (secondary), and the three cards 4 mounted in the PCIe bus slot 11 are the card # 1 is secondary, the card # 2 is primary, and the card # 3 is secondary. (Step T33 in FIG. 10).
  • the redundant configuration software 22 (configuration management unit 221) generates updated network configuration information and processes (outputs) it as an event message to the OS 21 (step T34).
  • the configuration information may also include information specifying the card # 1 in which the failure is detected, but the configuration information generated in step T25 is held in the configuration information holding unit 231 in step T27. This information may be omitted if it is configured as follows.
  • the configuration information from the redundancy setting software 22 is displayed as an event message (step T35).
  • the hardware monitoring software 23 acquires (refers to) an event message from the redundancy setting software 22, the configuration information is held in the configuration information holding unit 231. Further, the standby determination unit 232 determines based on the configuration information that the failed card # 1 is to be shifted to the standby state (step T36). The hardware monitoring software 23 instructs the system control mechanism 3 to perform power control for powering off the PCIe bus slot 11-1 in which the card # 1 to be shifted to the standby state is mounted (notification of a stop request). (Step T37). Upon receiving an instruction from the hardware monitoring software 23, the system control mechanism 3 instructs the PCIe bus switch 5 to perform power control for turning off the PCIe bus slot 11-1 via the control signal line 10c ( A signal indicating stop is transmitted) (step T38).
  • the PCIe bus switch 5 Upon receiving an instruction from the system control mechanism 3, the PCIe bus switch 5 notifies the OS 21 of a request to remove the card # 1 (stop processing execution request; Removal request) (step T39).
  • the OS 21 Hot Plug control unit 213 uses the Hot Plug driver 213a to turn off the PCIe bus slot 11-1 in which the card # 1 is mounted.
  • the Hot Plug driver 213a sends an instruction to stop power supply to the PCIe bus slot 11-1 to the HPC 6 (step T40).
  • the HPC 6 When receiving a power supply stop instruction from the Hot Plug driver 213a, the HPC 6 stops the power supply to the PCIe bus slot 11-1 (step T41). As a result, the card # 1 shifts to the standby state, and the three cards 4 mounted in the PCIe bus slot 11 are in a state in which the card # 1 is in the standby state, the card # 2 is in the primary state, and the card # 3 is in the secondary state. (Step T42, see FIG. 4B).
  • the processing in the information processing apparatus 1 when the network configuration is reconstructed after the failure of the network card 4 ends.
  • the redundancy configuration software 22 sets the redundant configuration using the plurality of cards 4 mounted.
  • the hardware monitoring software 23 causes at least one of the excess cards 4 exceeding the predetermined number of devices required for maintaining the redundancy of the cards 4 (virtual network cards) in the redundant configuration to be It is determined as a device to shift to the standby state. Then, the control unit 30 stops the power supply to the card 4 to be shifted to the standby state determined by the hardware monitoring software 23.
  • power saving can be achieved.
  • the information processing apparatus 1 since the information processing apparatus 1 performs power supply control for stopping power supply only to the redundant part (unused communication device), there is no influence on the performance of the system and the surroundings, and it is efficiently consumed. Power can be reduced.
  • the power consumption of the card 4 can be suppressed while suppressing the influence on the system.
  • the information processing device 1 is described as having three network cards 4. However, the present invention is not limited to this. Absent.
  • the information processing apparatus 1 ′ may include n (n is a natural number of 3 or more) network cards 4.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a hardware configuration example of the information processing apparatus 1 ′ according to the second embodiment.
  • FIG. 12A is a diagram showing a configuration example of a virtual network card by the redundancy setting software 22
  • FIG. 12B is a diagram showing a configuration example of the virtual network card after power control.
  • FIG. 13A is a diagram showing a configuration example of the virtual network card after the failure of the network card 4 by the redundancy setting software 22 according to the second embodiment
  • FIG. It is a figure which shows the structural example of a subsequent virtual network card.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining an operation example after failure of the network card 4 by the information processing apparatus 1 ′ according to the second embodiment.
  • the same reference numerals as those shown in FIG. 1 are the same as or substantially the same as those shown in FIG. Moreover, since the process part 20 which concerns on 2nd Embodiment has a function similar to the process part 20 shown in FIG. 2, the overlapping description is abbreviate
  • the information processing apparatus 1 ′ according to the second embodiment includes network cards 4-1 to 4-n (n is a natural number of 3 or more) mounted on the motherboard 10. On the mother board 10, PCIe bus slots 11-1 to 11-n are provided. Furthermore, the PCIe bus switch 5 and the HPC 6 according to the second embodiment are connected to each of the n PCIe bus slots 11 and the PCI bus 10d.
  • the redundancy setting software 22 (see FIG. 2) according to the second embodiment constructs a virtual network card having a redundant configuration as shown in FIG. For example, as in the first embodiment, this virtual network card communicates using the primary network card 4-1 during operation, and when a failure occurs in the primary card 4-1, Communication can be taken over to any of the cards 4-2 to 4-n. Further, the redundancy setting software 22 can also construct a virtual network card having a wide bandwidth combining the connections of a plurality of network cards 4.
  • the hardware monitoring software 23 (standby determination unit 232) according to the second embodiment, as shown in FIG. 12B, the number of devices of the card 4 identified based on the configuration information is n, and the predetermined number of devices is In the case of 2, the excess n-2 cards 4 (in this case, the cards 4-3 to 4-n) are determined as devices to be shifted to the standby state.
  • the hardware monitoring software 23 sequentially notifies the system control mechanism 3 of stop requests for the cards 4-3 to 4-n.
  • the processing unit 30 sends a stop processing execution request for the cards 4-3 to 4-n to be shifted to the standby state to the Hot Plug control unit 213. Notify in order.
  • the control unit 30 sequentially stops the power supply to the cards 4-3 to 4-n that are in operation to be shifted to the standby state (FIG. 12). (See (b)).
  • the hardware monitoring software 23 sets a device that shifts from the active card 4 to the standby state to the number of excess cards 4 or less. Select and decide the number of sheets. Note that the number of cards 4 to be shifted to the standby state by the hardware monitoring software 23 is set in advance by the user or administrator according to the target value for the amount of power consumption reduction or the reliability of the redundant configuration. May be.
  • the standby determination unit 232 reconstructs the network configuration by the redundancy setting software 22 when a failure occurs (see FIG. 13A), and when the configuration information is generated, the card 4- 1 is determined as a device to be shifted to the standby state. At this time, by shifting the failed card 4-1 to the standby state, the number of devices of the redundantly configured card 4 is 1, and the predetermined number of devices is 2. Therefore, the standby determination unit 232 From the cards 4-3 to 4-n that have already shifted to the standby state, the card 4 to be shifted to the operating state is determined and notified to the control unit 30. And the power supply is performed by the control part 30 with respect to the determined card
  • the hardware monitoring software 23 determines the card 4-1 in which the failure has occurred as a device to shift to the standby state, and notifies the control unit 30 of it. Then, as in the case of the first embodiment, the power supply to the card 4-1 in which the failure has occurred is stopped by the control unit 30 (see FIGS. 13B and 14).
  • FIG. 15 is a sequence diagram illustrating an operation example when a network configuration is constructed by the information processing apparatus 1 ′ according to the second embodiment.
  • 16 and 17 are sequence diagrams for explaining an operation example after failure of the network card 4 by the information processing apparatus 1 ′ according to the second embodiment.
  • 15 to 17 the same reference numerals as those shown in FIGS. 8 to 10 are the same or substantially the same processes as those shown in FIGS.
  • step T55 the PCIe bus switch 5 notifies the OS 21 of an interruption for removing the card #x (step T55).
  • step T11 the power supply to the card #x is stopped in this way (step T11)
  • step T52 the process proceeds to step T52.
  • step T53 n-2 cards are shifted to the standby state by the hardware monitoring software 23. Until this is done, the process is repeated (step T53).
  • n-2 cards enter the standby state (Yes route of step T53), among n cards 4, card # 1 is set as the primary card, card # 2 is set as the secondary card, and card # 3 to #n are set as standby cards (see step T56, FIG. 12B).
  • the processing in the information processing apparatus 1 ′ when the network configuration is constructed is completed.
  • FIG. 16 An operation example in the case where the network configuration is reconstructed after failure of the network card 4 in the information processing apparatus 1 ′ is shown in FIG. This will be described with reference to FIGS. In the following example, it is assumed that the predetermined number of devices is two. In step T61 in FIG. 16, it is assumed that among the n cards 4, card # 1 is a primary card, card # 2 is a secondary card, and cards # 3 to #n are standby cards ( Step T61 in FIG. 16, see FIG. 12B).
  • the card # in which the failure is detected is shown in FIG. 1 is switched to the secondary card, and the card # 2 of the secondary card is switched to the primary card, and the card # 2 takes over the communication (step T62).
  • the hardware monitoring software 23 causes the number of cards 4 in operation to be smaller than the predetermined number of devices 2 due to the failure of the card # 1, and therefore any one of the cards 4 in the waiting cards # 3 to #n. (In this case, card # 3) is transferred to the secondary (step T27).
  • the control unit 30 and the OS 21 supply power to the card # 3 (steps T29 to T32), and the card # 3 shifts to the secondary as shown in FIG. 17 (step T63 in FIG. 17).
  • a process of shifting the failed card # 1 to the standby state is performed (steps T34 to T41 in FIG. 17), and the card # 1 shifts to the standby state (step S34). T64), the process ends.
  • the processing in the information processing apparatus 1 ′ when the network configuration is reconstructed after the failure of the network card 4 is completed.
  • the information processing apparatus 1 ′ according to the second embodiment can achieve the same effects as those of the first embodiment.
  • the hardware monitoring software 23 determines at least one of the excess cards 4 exceeding the predetermined number of devices as a device to be shifted to the stop state.
  • the hardware monitoring software 23 determines at least one of the excess cards 4 exceeding the predetermined number of devices as a device to be shifted to the stop state.
  • the minimum required to ensure the redundancy of the cards 4 (virtual network cards).
  • the remaining cards 4 can be shifted to the standby state except for the card 4. Therefore, a significant reduction in power consumption can be achieved. Further, it is possible to cope with a case where a plurality of spare (secondary) cards 4 are always required to ensure fault tolerance.
  • FIG. 18 is a sequence diagram illustrating an operation example when a network configuration is constructed by the information processing apparatus 1 ′ according to the modification of the second embodiment.
  • the same reference numerals as those shown in FIG. 15 are the same or substantially the same processes as those shown in FIG.
  • the hardware monitoring software 23 may determine all the n ⁇ 2 cards 4 that shift to the standby state based on the configuration information (step T71).
  • the hardware monitoring software 23 only needs to notify the control unit 30 (system control mechanism 3) of the stop request for the card 4 determined in step T71 every time processing for one card 4 is completed. (Refer to the loop of step T11 from the No route of step T72). Therefore, the processing load on the CPU 2 can be reduced as compared with the case where the cards 4 to be shifted to the standby state one by one are selected and determined.
  • the hardware monitoring software 23 is configured so that the card 4 that has already entered the standby state when a failure occurs and the network configuration is reconstructed and configuration information is generated.
  • the card 4 to be shifted from 3 (4-3 to 4-n) to the operating state is determined.
  • the hardware monitoring software 23 is not limited to this, and the hardware monitoring software 23 sets the number of devices of the redundant card 4 to the predetermined number of devices even if the failed card 4-1 is shifted to the standby state. If it does not fall below, it is not necessary to shift the card 4 from the standby state to the operating state.
  • the network card 4, the PCIe bus switch 5, the HPC 6, the PCI bus 10 d, and the PCIe bus slot 11 described above correspond to the PCI (PCIe) standard, and a LAN card is given as an example of the network card 4.
  • PCIe PCI
  • a LAN card is given as an example of the network card 4.
  • the PCIe bus switch 5, the HPC 6, the PCI bus 10d, and the PCIe bus slot 11 switches, HPC, transmission paths, and slots corresponding to other bus standards such as Infini Band may be used.
  • an adapter corresponding to another transmission standard such as a fiber channel may be used.
  • the various functions of the processing unit 20 (OS 21, redundancy setting software 22, hardware monitoring software 23) described above are performed by a computer (including a CPU, an information processing device, and various terminals) with a predetermined program. It is realized by executing.
  • the program is, for example, flexible disk, CD (CD-ROM, CD-R, CD-RW, etc.), DVD (DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD + R, DVD + RW, etc.), Blu-ray Disc And the like recorded in a computer-readable recording medium.
  • the computer reads the program from the recording medium, transfers it to the internal storage device or the external storage device, and uses it.
  • the computer is a concept including hardware and an OS (operating system), and means hardware operating under the control of the OS. Further, when the OS is unnecessary and the hardware is operated by the application program alone, the hardware itself corresponds to the computer.
  • the hardware includes at least a microprocessor such as a CPU and means for reading a computer program recorded on a recording medium.
  • the program includes a program code for causing the computer as described above to realize various functions of the information processing apparatus 1 or 1 ′ of the present embodiment. Also, some of the functions may be realized by the OS instead of the application program.
  • the present invention is not limited to the above-described object, and is an operational effect derived from each configuration shown in the best mode for carrying out the invention described above. It can be positioned as one of the purposes.

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Abstract

 複数のデバイス(4)を用いて冗長構成を設定する冗長化処理部(22)と、前記冗長構成においてデバイス(4)の冗長性を保つために要求される所定のデバイス数を超える超過分のデバイスのうちの少なくとも一つのデバイス(4)を、停止状態へ移行させるデバイスに決定するデバイス監視部(23)と、前記デバイス監視部(23)により決定された、前記停止状態へ移行させるデバイス(4)への電源供給を停止する制御部(30)と、を有する。

Description

情報処理装置、及び電源制御方法
 本発明は、情報処理装置、及び電源制御方法に関する。
 近年、コンピュータをはじめ、様々な分野で省電力がキーワードとなっている。例えば、コンピュータ等の情報処理装置の省電力化を図る技術として、情報処理装置に搭載される通信デバイスの使用状態に応じて、通信デバイスへの電力の供給を切り替える技術が知られている(例えば、特許文献1及び特許文献2参照)。
 図19及び図20は、それぞれ、コンピュータにおける通信デバイスの電源制御の一例を示す図である。
 図19に示す例では、コンピュータが有するパワーセービングドライバ120により、モデムドライバ110を経由して通信デバイスのリソースの割り当て要求及び解放要求が監視される。リソース割り当て要求が検出されると、パワーセービングドライバ120により、電源制御130が行なわれて通信デバイスへ電源が供給されるとともに、ポートドライバ140へリソース割り当て要求が渡されてドライバがロードされ、通信デバイスが使用可能になる。また、リソース解放要求が検出されると、パワーセービングドライバ120により、ポートドライバ140へリソース解放要求が渡されてドライバがアンロードされるとともに、電源制御130が行なわれて通信デバイスへの電源の供給が停止され、通信デバイスが使用停止の状態になる。
 図20に示す例では、プログラムにより、コンピュータが有するネットワークカード(通信デバイス)170の使用状況が監視される。ネットワークへのアクセスが一定時間ないことで、通信デバイス170が一定時間利用されていないことが検出されると、プログラムによりスイッチ150が制御され、通信デバイス170が信号線(PCI(Peripheral Component Interconnect)バス)から物理的に解放される。そして、プログラムにより、スイッチ160が制御され、通信デバイス170がコンピュータ内部の電源から物理的に解放される。また、プログラムにより、ネットワークへのアクセスが再開され、通信デバイス170の利用が再開されたことが検出されると、プログラムによりスイッチ160が制御され、通信デバイス170に電源から電力が供給される。そして、プログラムによりスイッチ150が制御され、通信デバイス170とPCIバスとが接続され、通信デバイス170が使用可能になる。
 このように、図19及び図20に示す例では、コンピュータは、通信デバイスが使用されていない場合には通信デバイスへの電源の供給を停止し、通信デバイスが使用される段階で通信デバイスへの電源供給を開始することにより、省電力化を図る。
特開平9-237139号公報 特開2000-222082号公報
 図19及び図20に示す例では、通信デバイスのリソースの割り当て要求やネットワークへのアクセスに応じて、通信デバイスへの電源の供給が行なわれる。この場合、リソースの割り当て要求やネットワークへのアクセスが発生してから通信デバイスが起動するまでに、タイムラグが生じることになる。このタイムラグは、通信デバイスによる応答に遅延を発生させ、ネットワーク環境やシステムの性能等に影響を及ぼす虞がある。
 また、図19及び図20に示す例では、コンピュータからネットワークへのアクセスが発生した場合に、通信デバイスへの電源の供給が開始される。しかしながら、通信相手側(ネットワーク側)から通信デバイスへアクセスが発生した場合、通信デバイスは、電源の供給が停止されているため、通信相手側からのアクセスに応答することができず、ネットワーク環境やシステムの正常な動作等に影響を及ぼす虞もある。
 このように、上記技術では、デバイスへの電源制御を行なうことにより省電力化を図る際に、コンピュータシステムの性能や動作へ影響を与える場合がある。
 1つの側面では、本発明は、デバイスを有する情報処理装置において、システムへ与える影響を抑えつつ、デバイスの消費電力を抑制することを目的とする。
 本件の情報処理装置は、複数のデバイスを用いて冗長構成を設定する冗長化処理部と、前記冗長構成においてデバイスの冗長性を保つために要求される所定のデバイス数を超える超過分のデバイスのうちの少なくとも一つのデバイスを、停止状態へ移行させるデバイスに決定するデバイス監視部と、前記デバイス監視部により決定された、前記停止状態へ移行させるデバイスへの電源供給を停止する制御部と、を有する。
 一実施形態によれば、デバイスを有する情報処理装置において、システムへ与える影響を抑えつつ、デバイスの消費電力を抑制することができる。
第1実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成例を示す図である。 第1及び第2実施形態に係る処理部の機能構成例を示すブロック図である。 (a)は、第1実施形態に係る冗長化設定ソフトによる仮想ネットワークカードの構成例を示す図であり、(b)は、電力制御後の仮想ネットワークカードの構成例を示す図である。 (a)は、第1実施形態に係る冗長化設定ソフトによる、ネットワークカードの故障後の仮想ネットワークカードの構成例を示す図であり、(b)は、電力制御後の仮想ネットワークカードの構成例を示す図である。 第1実施形態に係る情報処理装置による、ネットワークカードの故障後の動作例を説明する図である。 第1実施形態に係る情報処理装置による、ネットワーク構成が構築される場合の動作例を説明するフローチャートである。 第1実施形態に係る情報処理装置による、図6に示す手順の一例を説明する図である。 第1実施形態に係る情報処理装置による、ネットワーク構成が構築される場合の動作例を説明するシーケンス図である。 第1実施形態に係る情報処理装置による、ネットワークカードの故障後の動作例を説明するシーケンス図である。 第1実施形態に係る情報処理装置による、ネットワークカードの故障後の動作例を説明するシーケンス図である。 第2実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成例を示す図である。 (a)は、第2実施形態に係る冗長化設定ソフトによる仮想ネットワークカードの構成例を示す図であり、(b)は、電力制御後の仮想ネットワークカードの構成例を示す図である。 (a)は、第2実施形態に係る冗長化設定ソフトによる、ネットワークカードの故障後の仮想ネットワークカードの構成例を示す図であり、(b)は、電力制御後の仮想ネットワークカードの構成例を示す図である。 第2実施形態に係る情報処理装置による、ネットワークカードの故障後の動作例を説明する図である。 第2実施形態に係る情報処理装置による、ネットワーク構成が構築される場合の動作例を説明するシーケンス図である。 第2実施形態に係る情報処理装置による、ネットワークカードの故障後の動作例を説明するシーケンス図である。 第2実施形態に係る情報処理装置による、ネットワークカードの故障後の動作例を説明するシーケンス図である。 第2実施形態の変形例に係る情報処理装置による、ネットワーク構成が構築される場合の動作例を説明するシーケンス図である。 コンピュータにおける通信デバイスの電源制御の一例を示す図である。 コンピュータにおける通信デバイスの電源制御の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して実施の形態を説明する。
 〔1〕第1実施形態
 〔1-1〕情報処理装置の説明
 図1は、第1実施形態に係る情報処理装置1のハードウェア構成例を示す図である。図1に示すように、情報処理装置1は、マザーボード10等の基板を有するとともに、マザーボード10に搭載される複数(例えば3つ)のネットワークカード4-1~4-3を有する。マザーボード10上には、CPU(Central Processing Unit)2、システム制御機構3、PCI Express(以下、PCIeともいう)バススイッチ5、HPC(Hot Plug Controller)6、メモリ7、及びPCIeバススロット11-1~11-3が設けられる。なお、以下、ネットワークカード4-1~4-3を区別しない場合には、単にネットワークカード4といい、PCIeバススロット11-1~11-3を区別しない場合には、単にPCIeバススロット11という。
 CPU(プロセッサ)2は、種々の制御や演算を行なう処理装置である。CPU2は、メモリ7又は図示しないROM(Read Only Memory)等に格納されたプログラムを実行することにより、種々の機能を実現する。例えばCPU2は、メモリ7等に格納されたプログラムを実行することにより、後述する処理部20としての機能を実現する。なお、CPU2は、メモリ7とメモリバス10aを介して接続されるとともに、PCIeバススイッチ5とシステムバス10bを介して接続される。
 メモリ7は、種々のデータやプログラムを一時的に格納する記憶装置であって、CPU2がプログラムを実行する際に、データやプログラムを一時的に格納・展開して用いる。なお、図1に示す例では、メモリ7は、RAM(Random Access Memory)等の揮発性メモリを含むメモリモジュールを複数有する。
 PCIeバススロット11-1~11-3は、それぞれネットワークカード4-1~4-3を搭載(接続)することができるインタフェースである。PCIeバススロット11としては、例えばPCI Expressに対応したスロットが挙げられる。
 ネットワークカード(デバイス)4-1~4-3は、例えばLAN(Local Area Network)カード等の通信デバイスであり、ネットワーク側(図3のネットワークスイッチ8)と通信線8aを介して接続される。なお、通信線8aとしては、例えばLANケーブルやファイバケーブル等が挙げられる。
 ネットワークカード4は、チップ4a、PCIコネクタ4b、及びインタフェース4cを有する。チップ4aは、ネットワークカード4としての動作を実現するプロセッサである。チップ4aの機能は、MPU(Micro Processing Unit)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、若しくはFPGA(Field Programmable Gate Array)等の集積回路、又は、CPU等の処理装置により実現されても良い。
 PCIコネクタ4bは、PCIeバススロット11に装着される端子であり、例えばPCI Expressに対応したコネクタである。インタフェース4cは、通信線8aが装着されるインタフェースであり、例えば通信線8aがLANケーブルである場合には、LANポートとなる。
 なお、以下の説明において、便宜上、ネットワークカード4-1~4-3を、それぞれネットワークカード#1~#3という場合や、ネットワークカード4を、単にカード4又はカード#1~#3という場合がある。
 システム制御機構(システム制御部)3は、CPU2とは独立した専用プロセッサであるCPU3aを有し、情報処理装置1内の電源制御及び構成の設定の処理等を行なう。システム制御機構3は、制御信号線10cを介してPCIeバススイッチ5と接続される。なお、システム制御機構3としての機能は、MPU、ASIC、若しくはFPGA等の集積回路により実現されても良い。また、システム制御機構3は、図示しない制御線を介してCPU2と接続されても良い。例えば、処理部20として機能するCPU2は、図示しない制御線或いは制御信号線10cを介して、システム制御機構3に対してネットワークカード4(PCIeバススロット11)の電源制御(起動要求又は停止要求)を通知する。システム制御機構3は、電源制御を通知されると、PCIeバススイッチ5に対して、制御信号線10cを介して、ネットワークカード4の起動又は停止を示す信号を送出する。
 PCIeバススイッチ(伝送路切替部)5は、CPU2とPCIeバススロット11に搭載されたネットワークカード4との間の通信を制御するスイッチである。PCIeバススイッチ5は、各PCIeバススロット11とPCIバス10dを介して接続され、PCIeバススロット11-1~11-3の各々に対して個別に制御を行なうことができる。
 また、PCIeバススイッチ5は、システム制御機構3からネットワークカード4(PCIeバススロット11)の起動又は停止を示す信号を受信すると、CPU2が実行する後述するOS(Operating System)21に対して、起動処理又は停止処理の実行要求を行なう。具体的には、PCIeバススイッチ5は、ネットワークカード4の起動処理の実行要求(Insertion Request)、又は、停止処理の実行要求(Removal Request)を、システムバス10bを介してOS21へ割り込みにより通知する。
 HPC(電源切替部)6は、PCI Express準拠のPCI Hot Plug方式により、PCIeバススロット11-1~11-3に搭載(接続)されたネットワークカード4-1~4-3へ供給する電源の制御を行なう。HPC6は、PCIeバススイッチ5と接続される。また、HPC6は、各PCIeバススロット11とPCIeバス10dを介して接続されるとともに、図示しない電源と接続され、PCIeバススロット11-1~11-3の各々に対して個別に電源の供給のオン/オフを行なうことができる。
 なお、PCI Hot Plugとは、情報処理装置1を再起動せずにネットワークカード4をOS21へ追加(組込み)や取外し(切離し)をすることが可能となる機能である。上述のように、PCIeバススイッチ5からOS21へ割り込み通知が行なわれると、OS21に用意された後述するPCI Hot Plugドライバ213aにより、HPC6に対して、割り込み通知に係る起動処理又は停止処理に応じたHot Plug操作が行なわれる。HPC6は、Hot Plug操作を受けて、PCIeバススロット11に対するHot Plugによる電源の供給又は電源供給の停止等の電源制御を行なうのである。
 このように、システム制御機構3、PCIeバススイッチ5、及びHPC6は、ハードウェア監視ソフト23により決定された、スタンバイ状態へ移行させるデバイスへの電源供給を停止する制御部30として機能する。
 図2は、第1及び後述する第2実施形態に係る処理部20の機能構成例を示すブロック図である。図2に示すように、処理部20は、OS21、冗長化設定ソフト22、及びハードウェア監視ソフト23の機能を有する。なお、上述の如く、処理部20としての機能は、CPU2がメモリ7等に格納されたプログラムを実行することにより実現される。
 OS(基本処理部)21は、図1に示す各種ハードウェア(デバイス)とのインタフェースを冗長化設定ソフト22及びハードウェア監視ソフト23に提供するシステムソフトウェアである。OS21は、デバイス管理部211、イベント管理部212、及びHot Plug制御部213を有する。
 デバイス管理部211は、情報処理装置1が有する各種ハードウェア(図1参照)のデバイスドライバ211aを有し、デバイスドライバ211aを用いて各種ハードウェアを管理する。デバイス管理部211は、PCIeバススロット11に搭載されているネットワークカード4を認識することができ、PCIeバススロット11(ネットワークカード4)の有効(追加)/無効(取外し)を管理(制御)することができる。
 イベント管理部212は、OS21上で動作する冗長化設定ソフト22やハードウェア監視ソフト23等のアプリケーションからのイベントを、イベントメッセージとして表示する。具体的には、アプリケーションが発生したイベントをイベント管理部212に出力すると、イベント管理部212は、取得したイベントをイベントメッセージとして、他のアプリケーションから参照可能に提示する。なお、イベントメッセージは、他のアプリケーションに対してだけでなく、図示しないモニタ等の出力装置に表示され、情報処理装置1の使用者や管理者等が認識できるようにしても良い。
 Hot Plug制御部(電源制御部)213は、上述した制御部30(HPC6)を制御するものであり、HPC6によるPCIeバススロット11への電源供給の制御を行なうHot Plugドライバ213aを有する。Hot Plugドライバ213aは、PCIeバススイッチ5からネットワークカード4の起動処理又は停止処理の実行要求の割り込み通知を受けると、HPC6に対して、電源供給の開始指示又は停止指示を含むHot Plug操作を行なう。そして、HPC6は、Hot Plug操作を受けて、処理対象のネットワークカード4が搭載されたPCIeバススロット11に対する電源供給の開始又は停止を行なう。
 冗長化設定ソフト(冗長化処理部)22は、複数のネットワークカード4を管理するものである。具体的には、冗長化設定ソフト22は、信頼性を高めるために、搭載された複数のネットワークカード4を用いて冗長構成を設定する。一例として、冗長化設定ソフト22は、複数のネットワークカード4を組み合わせて1つの仮想ネットワークカードとして機能させる。これにより、ネットワークの耐障害性の強化や負荷分散が可能になる。
 図3(a)は、第1実施形態に係る冗長化設定ソフト22による仮想ネットワークカードの構成例を示す図であり、図3(b)は、電力制御後の仮想ネットワークカードの構成例を示す図である。また、図4(a)は、冗長化設定ソフト22による、ネットワークカード4-1の故障後の仮想ネットワークカードの構成例を示す図であり、図3(b)は、電力制御後の仮想ネットワークカードの構成例を示す図である。さらに、図5は、第1実施形態に係る情報処理装置1による、ネットワークカードの故障後の動作例を説明する図である。
 仮想ネットワークカードは、運用時はプライマリのネットワークカード4-1を使用して通信を行なう。そして、このプライマリのネットワークカード4-1或いは接続している通信線8aやポートに障害が発生した場合、仮想ネットワークカードは、セカンダリのネットワークカード4-2及び4-3のいずれかに通信を引き継ぐことができる。
 また、複数のネットワークカード4を用いた仮想ネットワークカードの冗長化は、転送能力の向上にも寄与する。例えば、クライアント・サーバ間の接続のように「多対1」の接続の場合には、冗長化設定ソフト22による図3(a)に示す構成は、複数のネットワークカード4の接続を合わせた広い帯域幅を持つ仮想ネットワークカードを実現することができる。ただし、複数のネットワークカード4を用いた冗長化は、1つのポートだけを使用する場合に比べて消費電力が増大する。
 冗長化設定ソフト22は、図3(a)に示す3枚のネットワークカード4を1つの仮想ネットワークカードとして見せるために、1つのレイヤ2アドレス及び1つのレイヤ3アドレスだけを使用し、全てのネットワークカード4を1つのチームとして通信相手に認識させる。なお、図3(a)に示すネットワークスイッチ8は、プライマリのネットワークカード4-1からのデータを、仮想ネットワークカードのアドレスからのデータとして通信相手のネットワークへ送出するスイッチである。また、ネットワークスイッチ8は、通信相手からの仮想ネットワークカードのアドレスへのデータを、プライマリのネットワークカード4-1へ送出する。
 なお、冗長化設定ソフト22は、デバイス管理部211により、情報処理装置1に搭載されていると認識されたネットワークカード4を用いて、図3(a)に示すネットワークを構築する。
 また、冗長化設定ソフト22は、情報処理装置1の起動時等に図3(a)に示すネットワーク構成を構築した場合や、運用中にネットワーク構成を変更(再構築)した場合等、ネットワーク環境が変化した場合に、構成情報を生成する構成管理部221を有する。
 構成情報は、複数のネットワークカード4の各々の状態を示す情報であり、デバイス管理部211により認識された各々のネットワークカード4と、プライマリ、セカンダリ、又はスタンバイ等の当該カード4の状態とを対応付けた情報である。
 構成管理部221は、ネットワーク構成を構築(再構築)した場合に、構成情報を生成する。なお、冗長化設定ソフト22(構成管理部221)は、動作中のネットワークカード4のうちのいずれかのネットワークカード4における障害の発生を検出した場合、障害の情報を含む新たな構成情報を生成する。具体的には、構成管理部221は、ネットワークカード4或いは接続している通信線8aやポートに障害が発生し、ネットワーク構成を再構築した場合には、障害が発生したネットワークカード4を特定する情報を構成情報に含める。そして、構成管理部221は、生成した構成情報を、OS21のイベント管理部212へイベントメッセージとして出力する。
 一例として、カード4-1がプライマリとして利用され、カード4-2がセカンダリとして利用されている場合を想定する(図3(b)参照)。この場合、カード4-1或いは接続している通信線8aやポートに障害が発生すると、構成管理部221は、セカンダリのカード4-2をプライマリに変更し、ネットワーク構成を再構築する(図4(a)参照)。そして、構成管理部221は、障害が発生したカード4-1を特定する情報を含む、再構築後のネットワーク構成に係る構成情報を生成し、イベント管理部212へイベントメッセージとして出力する。
 ハードウェア監視ソフト(デバイス監視部)23は、パーティション上のハードウェアの異常監視及び構成管理等を行なう。ハードウェア監視ソフト23は、構成情報保持部231及びスタンバイ判断部232を有する。
 構成情報保持部231は、冗長化設定ソフト22が生成した構成情報を保持するものであり、ハードウェア監視ソフト23は、冗長化設定ソフト22からのイベントメッセージを監視し、出力されたイベントメッセージを構成情報保持部231へ保持させる。なお、構成情報保持部231としては、メモリ7の記憶領域の一部を用いることができる。
 スタンバイ判断部232は、冗長化設定ソフト22からのイベントメッセージ(構成情報)に基づき、複数のネットワークカード4のうち、スタンバイ状態(停止状態)へ移行できるネットワークカード4があるか否かを判断する。スタンバイ状態へ移行できるネットワークカード4がある場合、ハードウェア監視ソフト23は、システム制御機構3に対して、スタンバイ状態へ移行するネットワークカード4を搭載するPCIeバススロット11の停止要求を通知する。
 より具体的に、スタンバイ判断部232は、構成情報に基づいて、仮想ネットワークカードを構成する複数のネットワークカード4の数(デバイス数)を識別する。そして、スタンバイ判断部232は、識別したデバイス数が、冗長構成においてネットワークカード4(仮想ネットワークカード)の冗長性を保つために要求される所定のデバイス数を超えるか否かを判断する。判断の結果、識別したデバイス数が所定のデバイス数を超える場合、スタンバイ判断部232は、所定のデバイス数を超える超過分のネットワークカード4のうちの少なくとも1つのネットワークカード4をスタンバイ状態へ移行させるデバイスに決定する。
 例えば、図3(a)に示すように、スタンバイ判断部232が識別したカード4のデバイス数が3であり、所定のデバイス数が2である場合、スタンバイ判断部232は、超過分である1つのカード4(この場合、カード4-3)を、スタンバイ状態へ移行させるデバイスに決定する。そして、ハードウェア監視ソフト23は、カード4-3の停止要求をシステム制御機構3へ通知する。なお、この場合、処理部30は、ハードウェア監視ソフト23からの停止要求の通知に応じて、スタンバイ状態へ移行させるカード4-3の停止処理の実行要求をHot Plug制御部213へ通知する。そして、制御部30は、Hot Plug制御部213からの電源供給の停止指示に応じて、スタンバイ状態へ移行させる動作中のカード4-3への電源供給を停止する(図3(b)参照)。
 また、スタンバイ判断部232は、冗長化設定ソフト22からのイベントメッセージが、動作中のいずれかのネットワークカード4に障害が発生したことを示す場合には、障害が発生したネットワークカード4をスタンバイ状態へ移行させるネットワークカード4に決定する。なお、このとき、スタンバイ判断部232は、障害の発生前に既にスタンバイ状態へ移行しているネットワークカード4のうち、動作状態へ移行できるネットワークカード4があるか否かを判断しても良い。動作状態へ移行できるネットワークカード4がある場合、ハードウェア監視ソフト23は、システム制御機構3に対して、動作状態へ移行するネットワークカード4を搭載するPCIeバススロット11への電源供給の開始要求を通知する。
 より具体的に、スタンバイ判断部232は、障害が発生して冗長化設定ソフト22によりネットワーク構成が再構築され、構成情報が生成された場合に、障害が発生したネットワークカード4をスタンバイ状態へ移行させるデバイスに決定する。このとき、スタンバイ判断部232は、障害が発生したネットワークカード4をスタンバイ状態へ移行させることにより、冗長構成をなすネットワークカード4のデバイス数が所定のデバイス数未満となるか否かを判断する。判断の結果、冗長構成をなすネットワークカード4のデバイス数が所定のデバイス数未満となる場合、スタンバイ判断部232は、既にスタンバイ状態に移行したネットワークカード4から動作状態へ移行させるネットワークカード4を決定する。
 例えば、カード4-3がスタンバイ状態であり、所定のデバイス数が2である場合において、図4(a)に示すように、カード4-1に障害が発生した場合、スタンバイ判断部232は、カード4-1をスタンバイ状態へ移行させるデバイスに決定する(図4(b)参照)。この場合、スタンバイ判断部232は、カード4-1をスタンバイ状態に移行させることにより、冗長構成をなすカード4、すなわち仮想ネットワークカードとして利用されているカード4がカード4-2の1つのみとなり、所定のデバイス数である2未満になると判断する。そこで、スタンバイ判断部232は、既にスタンバイ状態に移行したカード4-3を動作状態へ移行させるカード4に決定する。
 そして、ハードウェア監視ソフト23は、カード4-3の開始要求をシステム制御機構3へ通知する。なお、この場合、制御部30は、ハードウェア監視ソフト23からの開始要求の通知に応じて、動作状態へ移行させるカード4-3の起動処理の実行要求をHot Plug制御部213へ通知する。そして、制御部30は、Hot Plug制御部213からの電源供給の開始指示に応じて、動作状態へ移行させるスタンバイ中のカード4-3への電源供給を行なう。
 また、ハードウェア監視ソフト23は、故障が発生したカード4-1をスタンバイ状態へ移行させるデバイスに決定し、カード4-1の停止要求をシステム制御機構3へ通知する。この場合、ハードウェア監視ソフト23からの停止要求の通知に応じて、スタンバイ状態へ移行させるカード4-1の停止処理の実行要求をHot Plug制御部213へ通知する。そして、制御部30は、Hot Plug制御部213からの電源供給の停止指示に応じて、スタンバイ状態へ移行させる障害が発生したカード4-1への電源供給を停止する(図4(b)及び図5参照)。
 ここで、所定のデバイス数とは、仮想ネットワークカードに応じて予め定められるデバイス数である。
 例えば、仮想ネットワークカードがプライマリのカード4-1を使用しており、プライマリのカード4-1等に故障が発生した場合にはセカンダリのカード4-2及び4-3のいずれかに通信が引き継がれる運用の場合、セカンダリのカードは少なくとも1つだけ動作状態であれば良い。この場合、仮想ネットワークカードの冗長性を保つためには、プライマリ及びセカンダリのカード4が合わせて2つあれば良いため、所定のデバイス数は2となる。
 また、仮想ネットワークカードが2つのカード4の接続を合わせた帯域幅を要求する場合、仮想ネットワークカードの冗長性を保つためには、カード4が少なくとも2つ、好ましくはカード4等の故障に備えて3つあれば良いため、所定のデバイス数は2又は3となる。
 上述のように、冗長化設定ソフト22は、信頼性を高めるために、複数のネットワークカード4を用いて冗長化した仮想ネットワークカードを構成している(図3参照)。しかしながら、全てのカード4が同時に使用されるとは限らない。つまり、ネットワークカード4は、仮想ネットワークカードとして実際に利用されているカード4、及び、故障時に切り替え可能な1つの予備のカード4のみが、電源供給されている状態(動作状態)であれば良い。
 従って、ハードウェア監視ソフト23は、複数のネットワークカード4のうち、仮想ネットワークカードとして通信しているカード4(及び最低限の予備のカード4)以外の、待機している冗長部のカード4の電力供給を制御する。これにより、情報処理装置1を含むシステムの性能や信頼性に影響を与えずに、消費電力を抑えることができる。
 また、PCIeバススイッチ5からHot Plug制御部213に対して、カード4の起動処理又は停止処理の実行要求が割り込みで通知される。これにより、OS21が他の処理中であっても、システムへのカード4の取り入れ又は取り外しが速やかに行なわれ、仮想ネットワークカードの構成の変更がシステムの性能へ与える影響を低減させることができる。
 〔1-2〕第1実施形態の動作例
 次に、上述の如く構成された第1実施形態に係る情報処理装置1における動作例を、図6~図10を参照して説明する。
 図6は、第1実施形態に係る情報処理装置1による、ネットワーク構成が構築される場合の動作例を説明するフローチャートであり、図7は、図6に示す手順の一例を説明する図である。図8は、第1実施形態に係る情報処理装置1による、ネットワーク構成が構築される場合の動作例を説明するシーケンス図である。
 図9及び図10は、それぞれ、第1実施形態に係る情報処理装置1による、ネットワークカード4の故障後の動作例を説明するシーケンス図である。
 〔1-2-1〕ネットワーク構成が構築される場合
 はじめに、情報処理装置1における、ネットワーク構成が構築される場合の動作例を、図6~図8を参照して説明する。なお、図7に示す(1)~(8)の矢印は、図6に示すステップS1~S8にそれぞれ対応している。以下、情報処理装置1における動作例を、図8に示すシーケンス図に沿いながら図6と対応付けて説明する。なお、以下の例では、所定のデバイス数は2であるものとする。
 図8に示すように、デバイス管理部211により、情報処理装置1(マザーボード10)に搭載されているネットワークカード4が認識されると(図6のステップS1)、冗長化設定ソフト22により、カード4を用いた冗長構成のネットワークが構築される(ステップT1,図6のステップS2)。図3(a)に示す例では、冗長化設定ソフト22は、3枚のカード4のうち、カード#1をプライマリカードに設定し、残り2枚のカード#2及び#3をセカンダリカードに設定する(ステップT2)。
 次いで、冗長化設定ソフト22(構成管理部221)により、構築したネットワークの構成情報が生成される。図3(a)に示す例では、冗長化設定ソフト22により、カード#1がプライマリであり、カード#2及び#3がセカンダリである構成情報が生成される。そして、冗長化設定ソフト22により、構成情報がOS21へのイベントメッセージとして処理(出力)される(ステップT3,図6のステップS3)。OS21(イベント管理部212)では、冗長化設定ソフト22からの構成情報がイベントメッセージとして表示される(ステップT4)。
 ハードウェア監視ソフト23は、イベント管理部212における冗長化設定ソフト22からのメッセージを監視している(ステップT5)。ハードウェア監視ソフト23により、冗長化設定ソフト22からのイベントメッセージが取得(参照)されると、構成情報が構成情報保持部231に保持される。また、スタンバイ判断部232により、構成情報に基づき、どのネットワークカード4がスタンバイ状態へ移行可能であるかが判断される(図6のステップS4)。本例では、図3(a)に示すように、ネットワーク(仮想ネットワークカード)を構成するカード4のデバイス数が3であり、所定のデバイス数が2であるため、スタンバイ判断部232により、1つのカード#3がスタンバイ状態へ移行するデバイスに決定される(ステップT6)。
 そして、ハードウェア監視ソフト23により、システム制御機構3に対して、スタンバイ状態へ移行させるカード#3が搭載されているPCIeバススロット11-3を電源オフとする電源制御が指示(停止要求が通知)される(ステップT7,図6のステップS5)。ハードウェア監視ソフト23からの指示を受けると、システム制御機構3により、PCIeバススイッチ5に対して、制御信号線10cを介して、PCIeバススロット11-3を電源オフとする電源制御が指示(停止を示す信号が送出)される(ステップT8,図6のステップS6)。
 システム制御機構3からの指示を受けると、PCIeバススイッチ5により、OS21へカード#3の取り外しの要求(停止処理の実行要求;Removal Request)が割り込み通知される(ステップT9,図6のステップS7)。割り込みを受けると、OS21(Hot Plug制御部213)により、Hot Plugドライバ213aを使用して、カード#3を搭載しているPCIeバススロット11-3の電源オフが実行される。具体的には、Hot Plugドライバ213aにより、HPC6に対して、PCIeバススロット11-3への電源供給の停止指示が送出される(ステップT10)。
 Hot Plugドライバ213aからの電源供給の停止指示を受けると、HPC6により、PCIeバススロット11-3への電源供給が停止される(ステップT11,図6のステップS8)。これにより、カード#3がスタンバイ状態へ移行し、PCIeバススロット11に搭載された3枚のカード4は、それぞれ、カード#1がプライマリ、カード#2がセカンダリ、カード#3がスタンバイの状態となる(ステップT12,図3(b)参照)。
 以上により、ネットワーク構成が構築される場合の情報処理装置1における処理が終了する。
 〔1-2-2〕ネットワークカードの故障後にネットワーク構成が再構築される場合
 次に、情報処理装置1における、ネットワークカード4の故障後にネットワーク構成が再構築される場合の動作例を、図9及び図10を参照して説明する。
 なお、以下の例においても、所定のデバイス数は2であるものとする。また、図8のステップT12において、3枚のカード4のうち、カード#1がプライマリカードに、カード#2がセカンダリカードに、カード#3がスタンバイカードになっているものとする(図9のステップT21,図3(b)参照)。
 図9に示すように、冗長化設定ソフト22により、プライマリカードであるカード#1の故障が検出されると(ステップT22)、冗長化設定ソフト22により、通信するカード4のネットワークの切り替えが行なわれる(ステップT23,図4(a)参照)。例えば、冗長化設定ソフト22は、図4(a)に示すように、故障が検出されたカード#1をセカンダリカードに、セカンダリカードのカード#2をプライマリカードに切り替え、カード#2が通信を引き継ぐ(ステップT24)。
 次いで、冗長化設定ソフト22(構成管理部221)により、再構築したネットワークの構成情報が生成され、OS21へのイベントメッセージとして処理(出力)される(ステップT25)。なお、構成情報には、故障が検出されたカード#1を特定する情報も含まれる。OS21(イベント管理部212)では、冗長化設定ソフト22からの構成情報がイベントメッセージとして表示される(ステップT26)。
 ハードウェア監視ソフト23は、イベント管理部212における冗長化設定ソフト22からのメッセージを監視している。ハードウェア監視ソフト23により、冗長化設定ソフト22からのイベントメッセージが取得(参照)されると、構成情報が構成情報保持部231に保持される。また、スタンバイ判断部232により、構成情報に基づき、故障が発生したカード#1をスタンバイ状態にした場合に、冗長構成をなすカード4のデバイス数が所定のデバイス数である2未満になると判断される。そして、スタンバイ判断部232により、1つだけスタンバイ状態であるカード#3を、動作状態(セカンダリ)へ移行することが決定される(ステップT27)。
 そして、ハードウェア監視ソフト23により、システム制御機構3に対して、動作状態(セカンダリ)へ移行させるカード#3が搭載されているPCIeバススロット11-3を電源オンとする電源制御が指示(開始要求が通知)される(ステップT28)。ハードウェア監視ソフト23からの指示を受けると、システム制御機構3により、PCIeバススイッチ5に対して、制御信号線10cを介して、PCIeバススロット11-3を電源オンとする電源制御が指示(開始を示す信号が送出)される(ステップT29)。
 システム制御機構3からの指示を受けると、PCIeバススイッチ5により、OS21へカード#3を取り入れる要求(起動処理の実行要求;Insertion Request)が割り込み通知される(ステップT30)。割り込みを受けると、OS21(Hot Plug制御部213)により、Hot Plugドライバ213aを使用して、カード#3を搭載しているPCIeバススロット11-3の電源オンが実行される。具体的には、Hot Plugドライバ213aにより、HPC6に対して、PCIeバススロット11-3への電源供給の開始指示が送出される(ステップT31)。
 Hot Plugドライバ213aからの電源供給の開始指示を受けると、HPC6により、PCIeバススロット11-3への電源供給が開始され(ステップT32)、図10のステップT33へ移行する。これにより、カード#3が動作状態(セカンダリ)へ移行し、PCIeバススロット11に搭載された3枚のカード4は、それぞれ、カード#1がセカンダリ、カード#2がプライマリ、カード#3がセカンダリの状態となる(図10のステップT33)。
 次いで、図10に示すように、冗長化設定ソフト22(構成管理部221)により、更新されたネットワークの構成情報が生成され、OS21へのイベントメッセージとして処理(出力)される(ステップT34)。なお、この構成情報にも、故障が検出されたカード#1を特定する情報が含まれても良いが、ステップT25において生成された構成情報がステップT27において構成情報保持部231に保持されるように構成されていれば、この情報は省略されても良い。OS21(イベント管理部212)では、冗長化設定ソフト22からの構成情報がイベントメッセージとして表示される(ステップT35)。
 ハードウェア監視ソフト23により、冗長化設定ソフト22からのイベントメッセージが取得(参照)されると、構成情報が構成情報保持部231に保持される。また、スタンバイ判断部232により、構成情報に基づき、故障が発生したカード#1をスタンバイ状態へ移行することが決定される(ステップT36)。
 そして、ハードウェア監視ソフト23により、システム制御機構3に対して、スタンバイ状態へ移行させるカード#1が搭載されているPCIeバススロット11-1を電源オフとする電源制御が指示(停止要求が通知)される(ステップT37)。ハードウェア監視ソフト23からの指示を受けると、システム制御機構3により、PCIeバススイッチ5に対して、制御信号線10cを介して、PCIeバススロット11-1を電源オフとする電源制御が指示(停止を示す信号が送出)される(ステップT38)。
 システム制御機構3からの指示を受けると、PCIeバススイッチ5により、OS21へカード#1の取り外しの要求(停止処理の実行要求;Removal Request)が割り込み通知される(ステップT39)。割り込みを受けると、OS21(Hot Plug制御部213)により、Hot Plugドライバ213aを使用して、カード#1を搭載しているPCIeバススロット11-1の電源オフが実行される。具体的には、Hot Plugドライバ213aにより、HPC6に対して、PCIeバススロット11-1への電源供給の停止指示が送出される(ステップT40)。
 Hot Plugドライバ213aからの電源供給の停止指示を受けると、HPC6により、PCIeバススロット11-1への電源供給が停止される(ステップT41)。これにより、カード#1がスタンバイ状態へ移行し、PCIeバススロット11に搭載された3枚のカード4は、それぞれ、カード#1がスタンバイ、カード#2がプライマリ、カード#3がセカンダリの状態となる(ステップT42,図4(b)参照)。
 以上により、ネットワークカード4の故障後にネットワーク構成が再構築される場合の情報処理装置1における処理が終了する。
 このように、図1及び図2に示す情報処理装置1によれば、冗長化設定ソフト22により、搭載された複数のカード4を用いて冗長構成が設定される。また、ハードウェア監視ソフト23により、冗長構成においてカード4(仮想ネットワークカード)の冗長性を保つために要求される所定のデバイス数を超える超過分のカード4のうちの少なくとも一つのカード4が、スタンバイ状態へ移行させるデバイスに決定される。そして、制御部30により、ハードウェア監視ソフト23により決定された、スタンバイ状態へ移行させるカード4への電源供給が停止される。
 従って、カード4の冗長性を保つために要求される最低限のカード4を動作させ、システムの性能や信頼性へ与える影響を抑えつつ、冗長構成されたカード4をスタンバイ状態へ移行させる電源制御により省電力化を図ることができる。
 また、情報処理装置1により、冗長化部分(使用されていない通信デバイス)に対してのみ電力供給を停止させる電源制御が行なわれるため、システムの性能や周囲に与える影響がなく、効率的に消費電力を抑えることができる。
 さらに、スタンバイ状態のカード4(待機デバイス)であれば、何枚追加で搭載しても消費電力が増加することがないため、消費電力を気にせずに冗長化部分を多重化でき、信頼性の向上を図ることができる。
 このように、情報処理装置1において、システムへ与える影響を抑えつつ、カード4の消費電力を抑制することができる。
 〔2〕第2実施形態
 〔2-1〕情報処理装置の説明
 第1実施形態においては、情報処理装置1が3つのネットワークカード4を搭載するものとして説明したが、これに限定されるものではない。例えば、図11に示すように、情報処理装置1′がn(nは3以上の自然数)枚のネットワークカード4を搭載するものとしても良い。
 以下、図11~図14を参照して、情報処理装置1′の構成例を説明する。
 図11は、第2実施形態に係る情報処理装置1′のハードウェア構成例を示す図である。また、図12(a)は、冗長化設定ソフト22による仮想ネットワークカードの構成例を示す図であり、図12(b)は、電力制御後の仮想ネットワークカードの構成例を示す図である。さらに、図13(a)は、第2実施形態に係る冗長化設定ソフト22による、ネットワークカード4の故障後の仮想ネットワークカードの構成例を示す図であり、図13(b)は、電力制御後の仮想ネットワークカードの構成例を示す図である。また、図14は、第2実施形態に係る情報処理装置1′による、ネットワークカード4の故障後の動作例を説明する図である。
 なお、図11、図13及び図14において、図1に示す符号と同一の符号は、図1に示す構成と同一又は略同一のため、重複した説明は省略する。また、第2実施形態に係る処理部20は、図2に示す処理部20と同様の機能を有するため、重複した説明は省略する。
 図11に示すように、第2実施形態に係る情報処理装置1′は、マザーボード10に搭載されるネットワークカード4-1~4-n(nは3以上の自然数)を有する。また、マザーボード10上には、PCIeバススロット11-1~11-nが設けられる。さらに、第2実施形態に係るPCIeバススイッチ5及びHPC6は、それぞれn個のPCIeバススロット11とPCIバス10dを介して接続される。
 第2実施形態に係る冗長化設定ソフト22(図2参照)は、図12(a)に示すように、冗長構成の仮想ネットワークカードを構築する。この仮想ネットワークカードは、例えば、第1実施形態と同様に、運用時はプライマリのネットワークカード4-1を使用して通信を行ない、プライマリのカード4-1に障害が発生した場合、セカンダリのネットワークカード4-2~4-nのいずれかに通信を引き継ぐことができる。また、冗長化設定ソフト22は、複数のネットワークカード4の接続を合わせた広い帯域幅を持つ仮想ネットワークカードを構築することもできる。
 第2実施形態に係るハードウェア監視ソフト23(スタンバイ判断部232)は、図12(b)に示すように、構成情報に基づき識別したカード4のデバイス数がnであり、所定のデバイス数が2である場合、超過分であるn-2枚のカード4(この場合、カード4-3~4-n)を、スタンバイ状態へ移行させるデバイスに決定する。そして、ハードウェア監視ソフト23は、カード4-3~4-nの停止要求をシステム制御機構3へ順に通知する。なお、この場合、処理部30は、ハードウェア監視ソフト23からの停止要求の通知に応じて、スタンバイ状態へ移行させるカード4-3~4-nの停止処理の実行要求をHot Plug制御部213へ順に通知する。そして、制御部30は、Hot Plug制御部213からの電源供給の停止指示に応じて、スタンバイ状態へ移行させる動作中のカード4-3~4-nへの電源供給を順に停止する(図12(b)参照)。
 このように、超過分のカード4が複数枚ある場合、第2実施形態に係るハードウェア監視ソフト23は、動作中のカード4からスタンバイ状態へ移行させるデバイスを、超過分のカード4の枚数以下の枚数だけ選択し、決定する。なお、ハードウェア監視ソフト23が何枚のカード4をスタンバイ状態へ移行させるかは、消費電力の削減量や冗長構成の信頼度についての目標値に応じて、使用者や管理者等により予め設定されても良い。
 また、スタンバイ判断部232は、障害が発生して冗長化設定ソフト22によりネットワーク構成が再構築され(図13(a)参照)、構成情報が生成された場合に、障害が発生したカード4-1をスタンバイ状態へ移行させるデバイスに決定する。このとき、障害が発生したカード4-1をスタンバイ状態へ移行させることにより、冗長構成をなすカード4のデバイス数が1であり、所定のデバイス数が2となるため、スタンバイ判断部232は、既にスタンバイ状態に移行したカード4-3~4-nから動作状態へ移行させるカード4を決定し、制御部30へ通知する。そして、決定されたカード4に対して、第1実施形態の場合と同様に、制御部30により電源供給が行なわれる。
 また、ハードウェア監視ソフト23は、故障が発生したカード4-1をスタンバイ状態へ移行させるデバイスに決定し制御部30へ通知する。そして、第1実施形態の場合と同様に、制御部30により障害が発生したカード4-1への電源供給が停止される(図13(b)及び図14参照)。
 〔2-2〕第2実施形態の動作例
 次に、上述の如く構成された第2実施形態に係る情報処理装置1′における動作例を、図15~図17を参照して説明する。
 図15は、第2実施形態に係る情報処理装置1′による、ネットワーク構成が構築される場合の動作例を説明するシーケンス図である。
 図16及び図17は、それぞれ、第2実施形態に係る情報処理装置1′による、ネットワークカード4の故障後の動作例を説明するシーケンス図である。
 なお、図15~図17において、それぞれ図8~図10に示す符号と同一の符号は、図8~図10に示す処理と同一又は略同一の処理であるため、重複した説明は省略する。
 〔2-2-1〕ネットワーク構成が構築される場合
 はじめに、情報処理装置1′における、ネットワーク構成が構築される場合の動作例を、図15を参照して説明する。なお、以下の例では、所定のデバイス数は2であるものとする。
 図15に示すように、冗長化設定ソフト22により、n枚のカード4のうち、カード#1がプライマリカードに設定され、残りn-1枚のカード#2~#nがセカンダリカードに設定され(ステップT51)、構成情報が生成されて出力される(ステップT52,図12(a)参照)。
 また、ステップT5の監視によってイベントメッセージが取得されると、ハードウェア監視ソフト23により、n-2枚のカードがスタンバイであるか否かが判断される(ステップT53)。つまり、図12(a)に示す例では、仮想ネットワークカードにn枚のカード4が用いられ、所定のデバイス数は2である。従って、仮想ネットワークカードを構成するカード4のうち、n-2枚まではスタンバイ状態であってもシステムへ与える影響は少ないと想定される。そこで、ハードウェア監視ソフト23により、“冗長構成をなすデバイス数n”-“所定のデバイス数”の数のカード4がスタンバイ状態に移行されたか否かが判断される。移行されていないと判断された場合(ステップT53のNoルート)、ハードウェア監視ソフト23により、カード#x(xは初期値=3,最大値=nの整数)がスタンバイ状態に移行される(ステップT54)。
 また、PCIeバススイッチ5により、OS21へカード#xの取り外しの割り込みが通知される(ステップT55)。このようにして、カード#xへの電源供給が停止されると(ステップT11)、ステップT52へ移行し、ステップT53において、ハードウェア監視ソフト23により、n-2枚のカードがスタンバイ状態へ移行するまで、処理が繰り返される(ステップT53)。
 n-2枚のカードがスタンバイ状態へ移行すると(ステップT53のYesルート)、n枚のカード4のうち、カード#1がプライマリカードに設定され、カード#2がセカンダリカードに設定され、カード#3~#nがスタンバイカードに設定される(ステップT56,図12(b)参照)。
 以上により、ネットワーク構成が構築される場合の情報処理装置1′における処理が終了する。
 〔2-2-2〕ネットワークカードの故障後にネットワーク構成が再構築される場合
 次に、情報処理装置1′における、ネットワークカード4の故障後にネットワーク構成が再構築される場合の動作例を、図16及び図17を参照して説明する。
 なお、以下の例においても、所定のデバイス数は2であるものとする。また、図16のステップT61において、n枚のカード4のうち、カード#1がプライマリカードに、カード#2がセカンダリカードに、カード#3~#nがスタンバイカードになっているものとする(図16のステップT61,図12(b)参照)。
 図16に示すように、冗長化設定ソフト22により、プライマリカードであるカード#1の故障が検出されると(ステップT22)、図13(a)に示すように、故障が検出されたカード#1がセカンダリカードに、セカンダリカードのカード#2がプライマリカードに切り替えられ、カード#2が通信を引き継ぐ(ステップT62)。
 また、ハードウェア監視ソフト23により、カード#1の故障により、動作中のカード4が所定のデバイス数2よりも少なくなるため、待機中のカード#3~#nのうちのいずれかのカード4(この場合カード#3)がセカンダリに移行される(ステップT27)。そして、制御部30及びOS21により、カード#3への電源供給が行なわれ(ステップT29~T32)、図17に示すように、カード#3がセカンダリに移行する(図17のステップT63)。
 そして、第1実施形態の場合と同様に、故障が発生したカード#1をスタンバイ状態へ移行する処理が行なわれ(図17のステップT34~T41)、カード#1がスタンバイ状態へ移行し(ステップT64)、処理が終了する。
 以上により、ネットワークカード4の故障後にネットワーク構成が再構築される場合の情報処理装置1′における処理が終了する。
 このように、第2実施形態に係る情報処理装置1′によっても、第1実施形態と同様の効果を奏することができる。
 また、ハードウェア監視ソフト23により、所定のデバイス数を超える超過分のカード4のうちの少なくとも一つのカード4が、停止状態へ移行させるデバイスに決定される。特に、第2実施形態に係る情報処理装置1′のように、比較的多くのカード4を搭載可能な場合でも、カード4(仮想ネットワークカード)の冗長性を確保するために要求される最低限のカード4を除き、残りのカード4をスタンバイ状態へ移行させることができる。従って、大幅な消費電力の削減を図ることができる。また、耐障害性を確保するために常に予備(セカンダリ)のカード4が複数枚要求されるような場合にも、対応することができる。
 このように、消費電力の削減量や冗長構成の信頼度についての目標値に応じて、スタンバイ状態へ移行させるカード4の枚数を柔軟に変更することができ、利便性が高い。
 〔2-3〕第2実施形態の変形例
 図15に示す第2実施形態に係るハードウェア監視ソフト23は、スタンバイ状態へ移行させるカード4を一つずつ選択するものとして説明したが、これに限定されるものではない。
 図18は、第2実施形態の変形例に係る情報処理装置1′による、ネットワーク構成が構築される場合の動作例を説明するシーケンス図である。なお、図18において、図15に示す符号と同一の符号は、図5に示す処理と同一又は略同一の処理であるため、重複した説明は省略する。
 図18に示すように、ハードウェア監視ソフト23により、構成情報に基づきスタンバイ状態へ移行するn-2枚のカード4が全て決定されても良い(ステップT71)。これにより、ハードウェア監視ソフト23は、ステップT71で決定したカード4についての停止要求を、1枚のカード4についての処理が終わるごとに制御部30(システム制御機構3)へ通知するだけで良い(ステップT72のNoルートからステップT11のループ参照)。従って、1枚ずつスタンバイ状態へ移行させるカード4を選択して決定する場合と比べて、CPU2の処理負荷を低減させることができる。
 〔3〕その他
 以上、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は、係る特定の実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内において、種々の変形、変更して実施することができる。
 例えば、上述した第1及び第2実施形態では、ハードウェア監視ソフト23は、障害が発生してネットワーク構成が再構築され、構成情報が生成された場合に、既にスタンバイ状態に移行したカード4-3(4-3~4-n)から動作状態へ移行させるカード4を決定するものとして説明した。しかしながら、これに限定されるものではなく、ハードウェア監視ソフト23は、障害が発生したカード4-1をスタンバイ状態へ移行させても、冗長構成をなすカード4のデバイス数が所定のデバイス数を下回らなければ、カード4をスタンバイ状態から動作状態へ移行させなくて良い。
 また、上述したネットワークカード4、PCIeバススイッチ5、HPC6、PCIバス10d、及びPCIeバススロット11は、PCI(PCIe)規格に対応するものとして説明し、ネットワークカード4の一例としてLANカードを挙げたが、これらに限定されるものではない。例えば、PCIeバススイッチ5、HPC6、PCIバス10d、及びPCIeバススロット11として、インフィニバンド(Infini Band)等の他のバス規格に対応したスイッチ、HPC、伝送路、及びスロットが用いられても良い。また、ネットワークカード4として、ファイバチャネル(Fibre Channel)等の他の伝送規格に対応したアダプタが用いられても良い。
 さらに、上述した処理部20(OS21,冗長化設定ソフト22,ハードウェア監視ソフト23)の各種機能の全部もしくは一部は、コンピュータ(CPU,情報処理装置,各種端末を含む)が所定のプログラムを実行することによって実現される。
 そのプログラムは、例えばフレキシブルディスク,CD(CD-ROM,CD-R,CD-RWなど),DVD(DVD-ROM,DVD-RAM,DVD-R,DVD-RW,DVD+R,DVD+RWなど),ブルーレイディスク等のコンピュータ読取可能な記録媒体に記録された形態で提供される。この場合、コンピュータはその記録媒体からプログラムを読み取って内部記憶装置または外部記憶装置に転送し格納して用いる。
 ここで、コンピュータとは、ハードウェアとOS(オペレーティングシステム)とを含む概念であり、OSの制御の下で動作するハードウェアを意味している。また、OSが不要でアプリケーションプログラム単独でハードウェアを動作させるような場合には、そのハードウェア自体がコンピュータに相当する。ハードウェアは、少なくとも、CPU等のマイクロプロセッサと、記録媒体に記録されたコンピュータプログラムを読み取る手段とをそなえている。上記プログラムは、上述のようなコンピュータに、本実施形態の情報処理装置1又は1′の各種機能を実現させるプログラムコードを含んでいる。また、その機能の一部は、アプリケーションプログラムではなくOSによって実現されてもよい。
 なお、前記目的に限らず、上述した発明を実施するための最良の形態に示す各構成により導かれる作用効果であって、従来の技術によっては得られない作用効果を奏することも本件の他の目的の一つとして位置付けることができる。
 1,1′  情報処理装置
 10  マザーボード
 10a  メモリバス
 10b  システムバス
 10c  制御信号線
 10d  PCIバス
 11,11-1~11-n  PCIeバススロット
 110  モデムドライバ
 120  パワーセービングドライバ
 130  電源制御
 140  ポートドライバ
 150,160  スイッチ
 170  ネットワークカード(通信デバイス)
 2  CPU(プロセッサ)
 20  処理部
 21  OS(基本処理部)
 211  デバイス管理部
 211a  デバイスドライバ
 212  イベント管理部
 213  Hot Plug制御部(電源制御部)
 213a  Hot Plugドライバ
 22  冗長化設定ソフト(冗長化処理部)
 221  構成管理部
 23  ハードウェア監視ソフト(デバイス監視部)
 231  構成情報保持部
 232  スタンバイ判断部
 3  システム制御機構(システム制御部)
 3a  CPU
 30  制御部
 4,4-1~4-n  ネットワークカード(デバイス)
 4a  チップ
 4b  PCIコネクタ
 4c  インタフェース
 5  PCIeバススイッチ(伝送路切替部)
 6  Hot Plugコントローラ(電源切替部)
 7  メモリ
 8  ネットワークスイッチ
 8a  通信線

Claims (18)

  1.  複数のデバイスを用いて冗長構成を設定する冗長化処理部と、
     前記冗長構成においてデバイスの冗長性を保つために要求される所定のデバイス数を超える超過分のデバイスのうちの少なくとも一つのデバイスを、停止状態へ移行させるデバイスに決定するデバイス監視部と、
     前記デバイス監視部により決定された、前記停止状態へ移行させるデバイスへの電源供給を停止する制御部と、
     を有することを特徴とする、情報処理装置。
  2.  前記制御部による前記複数のデバイスへの電源供給を制御する電源制御部をさらに有し、
     前記デバイス監視部は、決定した前記停止状態へ移行させるデバイスに係る停止要求を前記制御部へ通知し、
     前記制御部は、前記デバイス監視部からの前記停止要求の通知に応じて、前記停止状態へ移行させるデバイスの停止処理の実行要求を前記電源制御部へ通知するとともに、前記電源制御部からの電源供給の停止指示に応じて、前記停止状態へ移行させるデバイスへの電源供給を停止することを特徴とする、請求項1記載の情報処理装置。
  3.  前記デバイス監視部は、前記複数のデバイスのうちのいずれかのデバイスにおいて障害が発生した場合、前記障害が発生したデバイスを停止状態へ移行させるデバイスに決定し、
     前記制御部は、前記デバイス監視部により決定された、前記停止状態へ移行させるデバイスへの電源供給を停止することを特徴とする、請求項2記載の情報処理装置。
  4.  前記デバイス監視部は、前記障害が発生したデバイスを停止状態へ移行させるデバイスに決定するとともに、前記障害が発生する前に停止状態に移行したデバイスから動作状態へ移行させるデバイスを決定し、決定した前記動作状態へ移行させるデバイスに係る開始要求を前記制御部へ通知し、
     前記制御部は、前記デバイス監視部により決定された、前記動作状態へ移行させるデバイスへの電源供給を行なうことを特徴とする、請求項3記載の情報処理装置。
  5.  前記デバイス監視部は、前記障害が発生したデバイスを停止状態へ移行させることにより、前記冗長構成をなすデバイスのデバイス数が前記所定のデバイス数未満となる場合に、前記停止状態に移行したデバイスから動作状態へ移行させるデバイスを決定することを特徴とする、請求項4記載の情報処理装置。
  6.  前記制御部は、前記デバイス監視部からの前記開始要求の通知に応じて、前記動作状態へ移行させるデバイスの起動処理の実行要求を前記電源制御部へ通知するとともに、前記電源制御部からの電源供給の開始指示に応じて、前記動作状態へ移行させる待機中のデバイスへの電源供給を行なうことを特徴とする、請求項4又は請求項5記載の情報処理装置。
  7.  前記冗長化処理部は、前記複数のデバイスの各々の状態を示す構成情報を生成し、
     前記デバイス監視部は、前記構成情報に基づき識別した前記複数のデバイスのデバイス数が前記所定のデバイス数を超えるか否かを判断し、前記複数のデバイスのデバイス数が前記所定のデバイス数を超える場合に、前記複数のデバイスにおける、前記所定のデバイス数からの超過分のデバイスのうちの少なくとも一つのデバイスを、停止状態へ移行させるデバイスに決定することを特徴とする、請求項3~6のいずれか1項記載の情報処理装置。
  8.  前記冗長化処理部は、前記動作中のデバイスのうちのいずれかのデバイスにおける障害の発生を検出した場合、前記障害の情報を含む新たな構成情報を生成し、
     前記ハードウェア監視部は、前記新たな構成情報に基づいて、停止状態に移行したデバイスから動作状態へ移行させるデバイスを決定するとともに、前記障害が発生したデバイスを停止状態へ移行させるデバイスに決定することを特徴とする、請求項7記載の情報処理装置。
  9.  前記制御部は、
     前記デバイス監視部からの前記停止要求の通知に応じて、前記停止状態へ移行させるデバイスの停止を示す信号を送出するシステム制御部と、
     前記システム制御部からの信号に応じて、前記停止状態へ移行させるデバイスの停止処理の実行要求を、前記電源制御部へ割り込みで要求する伝送路切替部と、
     前記電源制御部からの電源供給の停止指示に応じて、前記停止状態へ移行させるデバイスへの電源供給を停止する電源切替部と、
     を有することを特徴とする、請求項2~8のいずれか1項記載の情報処理装置。
  10.  処理部と、制御部とを有する情報処理装置における電源制御方法であって、
     前記処理部が、
     複数のデバイスを用いて冗長構成を設定し、
     前記冗長構成においてデバイスの冗長性を保つために要求される所定のデバイス数を超える超過分のデバイスのうちの少なくとも一つのデバイスを、停止状態へ移行させるデバイスに決定し、
     前記制御部が、前記処理部により決定された、前記停止状態へ移行させるデバイスへの電源供給を停止する、
     ことを特徴とする、電源制御方法。
  11.  前記処理部が、決定した前記停止状態へ移行させるデバイスに係る停止要求を前記制御部へ通知し、
     前記制御部が、前記停止要求の通知に応じて、前記停止状態へ移行させるデバイスの停止処理の実行要求を前記処理部へ通知し、
     前記処理部が、前記停止処理の実行要求の通知に応じて、電源供給の停止指示を前記制御部へ送出し、
     前記制御部が、前記停止指示に応じて、前記停止状態へ移行させるデバイスへの電源供給を停止することを特徴とする、請求項10記載の電源制御方法。
  12.  前記処理部が、前記複数のデバイスのうちのいずれかのデバイスにおいて障害が発生した場合、前記障害が発生したデバイスを停止状態へ移行させるデバイスに決定し、
     前記制御部が、前記処理部により決定された、前記停止状態へ移行させるデバイスへの電源供給を停止することを特徴とする、請求項11記載の電源制御方法。
  13.  前記処理部が、前記障害が発生したデバイスを停止状態へ移行させるデバイスに決定するとともに、前記障害が発生する前に停止状態に移行したデバイスから動作状態へ移行させるデバイスを決定し、
     決定した前記動作状態へ移行させるデバイスに係る開始要求を前記制御部へ通知し、
     前記制御部が、前記処理部により決定された、前記動作状態へ移行させるデバイスへの電源供給を行なうことを特徴とする、請求項12記載の電源制御方法。
  14.  前記処理部が、前記障害が発生したデバイスを停止状態へ移行させることにより、前記冗長構成をなすデバイスのデバイス数が前記所定のデバイス数未満となる場合に、前記停止状態に移行したデバイスから動作状態へ移行させるデバイスを決定することを特徴とする、請求項13記載の電源制御方法。
  15.  前記制御部が、前記処理部からの前記開始要求の通知に応じて、前記動作状態へ移行させるデバイスの起動処理の実行要求を前記処理部へ通知し、
     前記処理部が、前記起動処理の実行要求の通知に応じて、電源供給の開始指示を前記制御部へ通知し、
     前記制御部が、前記電源供給の開始指示に応じて、前記動作状態へ移行させる待機中のデバイスへの電源供給を行なうことを特徴とする、請求項13又は請求項14記載の電源制御方法。
  16.  前記処理部が、
     前記複数のデバイスの各々の状態を示す構成情報を生成し、
     前記停止状態へ移行させるデバイスの決定において、前記構成情報に基づき識別した前記複数のデバイスのデバイス数が前記所定のデバイス数を超えるか否かを判断し、前記複数のデバイスのデバイス数が前記所定のデバイス数を超える場合に、前記複数のデバイスにおける、前記所定のデバイス数からの超過分のデバイスのうちの少なくとも一つのデバイスを、停止状態へ移行させるデバイスに決定することを特徴とする、請求項12~15のいずれか1項記載の電源制御方法。
  17.  前記処理部が、
     前記動作中のデバイスのうちのいずれかのデバイスにおける障害の発生を検出した場合、前記障害の情報を含む新たな構成情報を生成し、
     前記停止状態へ移行させるデバイスの決定において、前記新たな構成情報に基づいて、前記停止状態に移行したデバイスから動作状態へ移行させるデバイスを決定するとともに、前記障害が発生したデバイスを停止状態へ移行させるデバイスに決定することを特徴とする、請求項16記載の電源制御方法。
  18.  前記制御部が、
     前記処理部からの前記停止要求の通知に応じて、前記停止状態へ移行させるデバイスの停止を示す信号を送出し、
     前記信号に応じて、前記停止状態へ移行させるデバイスの停止処理の実行要求を、前記処理部へ割り込みで要求し、
     前記処理部が、前記停止処理の実行要求の割り込みに応じて、電源供給の停止指示を通知し、
     前記制御部が、前記電源供給の停止指示に応じて、前記停止状態へ移行させるデバイスへの電源供給を停止する、ことを特徴とする、請求項11~17のいずれか1項記載の電源制御方法。
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