WO2015040690A1 - 情報処理装置及び方法 - Google Patents
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Definitions
- ATCA Advanced Telecom Computing Architecture
- the user can construct a desired blade server by combining a plurality of types of blades compliant with ATCA.
- Fig. 1 shows an example of a blade server.
- a slot 7 is provided in the housing 1, and a plurality of blades 5 are inserted into the slot 7.
- the blade include a blade having a server function (hereinafter referred to as a server blade) and a blade having a switch function (hereinafter referred to as a switch blade).
- Management cards 31 and 32 are mounted on the housing 1. The management cards 31 and 32 manage the blade 5 according to a processing sequence defined by ATCA.
- the management card collects information on port communication standards in the blade. If the communication standards match between the two blades (for example, both blades have a communication standard of 10 GbE (Gigabit Ethernet)), the management card permits the use of ports on both blades. However, since this method cannot avoid the occurrence of loop connection, it may cause problems such as broadcast storm.
- a shelf manager for managing a plurality of blades is mounted on a shelf on which a plurality of blades are mounted.
- the plurality of blades and the shelf manager are connected by IPMB (Intelligent Platform Management Bus).
- IPMB Intelligent Platform Management Bus
- the shelf manager has a shelf manager controller and monitors and controls operations of shelf components such as a plurality of blades, cooling fans, and power supplies.
- an object of the present invention is to provide a technique for preventing occurrence of loop connection in a blade server.
- the information processing apparatus manages a plurality of processing units.
- the information processing apparatus includes, from the first processing unit among the plurality of processing units, first information indicating whether or not the first processing unit has a switch function, and the first processing unit.
- a first processing unit that acquires second information indicating whether or not logical network settings have been completed for a plurality of ports in the first port, and at least the first information and the second information,
- a second processing unit that determines whether or not to use a plurality of ports in the processing unit, and transmits information indicating availability or unusability to the first processing unit.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a blade server.
- FIG. 2 is a diagram illustrating a processing sequence when the blade is activated in the ATCA.
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example in which a loop connection occurs.
- FIG. 4 is a diagram illustrating an example in which a loop connection occurs.
- FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a block diagram of the blade server.
- FIG. 6 is a diagram illustrating an example of loop connection in a blade server.
- FIG. 7 is a block diagram of the blade server in the present embodiment.
- FIG. 8 is a block diagram of the management card.
- FIG. 9 is a block diagram of the server blade.
- FIG. 10 is a block diagram of the switch blade.
- FIG. 10 is a block diagram of the switch blade.
- FIG. 11 is a diagram illustrating an example of data stored in the determination table storage unit.
- FIG. 12 is a diagram illustrating an example of data stored in the blade data storage unit.
- FIG. 13 is a diagram illustrating a processing flow of processing executed when starting up the blade.
- FIG. 14 is a diagram illustrating an example of data stored in the management table storage unit.
- FIG. 15 is a diagram illustrating a processing flow of processing executed when the blade is activated.
- FIG. 16 is a diagram illustrating a processing flow of processing executed when the blade is activated.
- FIG. 17 is a diagram showing a processing flow of processing executed when starting up the blade.
- FIG. 18 is a diagram illustrating a processing sequence of processing executed in the state 2.
- FIG. 19 is a diagram illustrating a processing sequence of processing executed in the state 4.
- FIG. 20 is a diagram illustrating a processing flow of processing in which the management card monitors the blade.
- Fig. 2 shows the processing sequence when starting the blade in ATCA.
- the processing by the management card, the processing by the blade, and the work by the user are shown in time series.
- a solid arrow indicates a request
- a broken arrow indicates a response
- a white arrow indicates a work performed by the user.
- a blade goes through four states when it starts up.
- state 1 the power is basically off, but the blade is inserted in the slot of the chassis, and only IPMC (Intelligent Platform Management Controller) is powered on to communicate with the management card.
- the state 2 is a state in which preparations for starting activation are completed, and the activation can be started by an instruction from the management card or an operation of an ejector mounted on the blade.
- State 3 is an active state, and is a state in which preparations for transitioning to an operation state are made by exchanging with the management card.
- State 4 is an operating state, and power is turned on also for parts other than the IPMC.
- state 2 when the blade transmits a state notification to the management card, the management card detects a transition to state 2 and starts processing for activation.
- the management card requests blade type data and acquires blade type data from the blade.
- the management card determines that the type of blade is controllable by the management card, the management card transmits activation permission to the blade.
- the blade receives the activation permission, the blade transits to the state 3.
- the management card In state 3, when the blade transmits a state notification to the management card, the management card detects a transition to state 3.
- the management card requests blade data and acquires blade data from the blade.
- the blade data includes information on the communication standard of the port in the blade, power data for calculating power distribution, and the like.
- the management card determines whether the operation is possible or not based on the power distribution calculated from the power data. If the management card determines that the operation is possible, the management card transmits an operation permission to the blade. Further, the management card determines whether or not the communication standard satisfies a predetermined condition. Specifically, the determination is made based on whether or not the communication standard of the blade to be activated matches the communication standard of the opposing blade. When the communication standard satisfies a predetermined condition, the management card transmits a port permission to the blade. When the blade receives permission to use the port, the blade transits to state 4.
- state 4 when the blade transmits a state notification to the management card, the management card detects a transition to state 4.
- the management card requests sensor data for detecting an abnormality, and acquires the sensor data from the blade. Further, the management card requests manufacturing data including information related to the manufacturing of the blade, and acquires the manufacturing data from the blade.
- VLAN Virtual Local Area Network
- the blade is activated by performing the above processing.
- FIG. 3 shows an example in which a loop connection occurs when the VLAN is not set by the user.
- FIG. 3 in the state 4, other settings for the port are performed before the VLAN is set, and the port is enabled.
- a plurality of ports of a LAN (Local Area Network) switch in the blade are not logically divided by the VLAN, communication is possible between the plurality of ports. This may cause a loop connection.
- LAN Local Area Network
- FIG. 4 shows an example in which a loop connection occurs when the VLAN settings are initialized.
- the system in the state 4, after enabling the port, the system is restarted for some reason. At that time, the blade is reset and the blade is rebooted. At this time, since the VLAN setting is initialized, if the VLAN setting is not performed again by the user, a loop connection will occur due to port validation.
- FIG. 5 shows an example of a block diagram of a blade server.
- the active management card 100, the standby management card 200, the switch blade 300, the switch blade 400, the server blade 500, the server blade 600, the switch blade 700, and the switch blade 800 are included.
- the network 11 indicated by a broken line includes ports 0 to 4 in the switch blade 300, port 0 in the server blade 500, port 0 in the server blade 600, port 0 in the switch blade 700, and port 0 in the switch blade 800. And are connected.
- the network 12 represented by a solid line includes ports 0 to 4 in the switch blade 400, port 1 in the server blade 500, port 1 in the server blade 600, port 1 in the switch blade 700, and port 1 in the switch blade 800. And are connected.
- the network 13 represented by a one-dot chain line includes a port of the LAN card 102 in the management card 100, a port of the LAN card 202 in the management card 200, a port of the LAN card 302 in the switch blade 300, and a LAN card in the switch blade 400.
- the port 402, the port of the LAN card 502 in the server blade 500, the port of the LAN card 602 in the server blade 600, the port of the LAN card 702 in the switch blade 700, and the port of the LAN card 802 in the switch blade 800 are connected. Has been.
- the network 14 represented by a two-dot chain line is connected to the port 5 of the LAN switch 303 in the switch blade 300 and the port 5 of the LAN switch 403 in the switch blade 400.
- FIG. 6 shows an example of loop connection in the blade server.
- the ports 0 to 4 and the port 5 in the LAN switch 303 are not logically separated, and the ports 0 to 4 and the port 5 in the LAN switch 403 are not logically separated.
- Port 0 and port 1 in the LAN switch 803 are not logically divided. Therefore, as indicated by a bold line, a loop connection occurs between the LAN switch 303, the LAN switch 403, and the LAN switch 803.
- the phenomenon in which a plurality of ports in one blade are connected does not occur when the ports are physically separated as in the server blades 500 and 600, for example. However, since a plurality of ports are included in one LAN switch like the switch blades 300 and 400 and the switch blades 700 and 800, when those ports are not physically separated, the VLAN If you don't configure it, you can't break the connection between those ports.
- FIG. 7 shows a block diagram of the blade server in the present embodiment.
- the blade server in the present embodiment includes an active management card 100, a standby management card 200, a switch blade 300, a switch blade 400, a server blade 500, a server blade 600, a switch blade 700, and a switch blade. 800 and a management terminal 9.
- the standby management card 200 executes processing instead of the active management card 100 when the processing of the active management card 100 is stopped due to an abnormality.
- the user operates the management terminal 9 to set the VLAN for the blade.
- the operational management card 100 includes an IPMC 101 that is a controller for managing blades and a LAN card 102.
- the standby management card 200 includes an IPMC 201 and a LAN card 202.
- the switch blade 300 includes an IPMC 301, a LAN card 302, and a LAN switch 303.
- the switch blade 400 includes an IPMC 401, a LAN card 402, and a LAN switch 403.
- Server blade 500 includes IPMC 501, LAN card 502, and LAN cards 503 and 504.
- Server blade 600 includes IPMC 601, LAN card 602, and LAN cards 603 and 604. Note that the LAN cards 503 and 504 and the LAN cards 603 and 604 are shown as one block for easy viewing of the drawings, but are actually two physically independent LAN cards.
- the networks 11 to 14 are, for example, Ethernet (registered trademark).
- the network 11 includes a LAN switch 303 in the switch blade 300, a LAN card 504 in the server blade 500, a LAN card 604 in the server blade 600, a LAN switch 703 in the switch blade 700, and a LAN switch 803 in the switch blade 800. It is connected.
- the network 12 includes a LAN switch 403 in the switch blade 400, a LAN card 503 in the server blade 500, a LAN card 603 in the server blade 600, a LAN switch 703 in the switch blade 700, and a LAN switch 803 in the switch blade 800. It is connected.
- the network 13 includes a LAN card 102 in the operational management card 100, a LAN card 202 in the standby management card 200, a LAN card 302 in the switch blade 300, a LAN card 402 in the switch blade 400, and a LAN in the server blade 500.
- the card 502, the LAN card 602 in the server blade 600, the LAN card 702 in the switch blade 700, the LAN card 802 in the switch blade 800, and the management terminal 9 are connected.
- a LAN switch 303 in the switch blade 300 and a LAN switch 403 in the switch blade 400 are connected to the network 14.
- the IPMBs 21 and 22 are buses for the operational management card 100 to manage blade temperature, voltage, power supply, hardware or software abnormality, port information, etc., and redundancy is enhanced by duplication. .
- the IPMBs 21 and 22 include the IPMC 101 in the active management card 100, the IPMC 201 in the standby management card 200, the IPMC 301 in the switch blade 300, the IPMC 401 in the switch blade 400, the IPMC 501 in the server blade 500, and the IPMC 601 in the server blade 600.
- the IPMC 701 in the switch blade 700 and the IPMC 801 in the switch blade 800 are connected.
- FIG. 8 shows a block diagram of the operational management card 100.
- the active management card 100 includes an IPMC 101, a LAN card 102 including a PHY circuit 1021, a memory 103, a CPU 104, and an HDD (Hard Disk Drive) 105.
- a memory 103, HDD 105, IPMC 101, and LAN card 102 are connected to the CPU 104.
- the LAN card 102 includes a port.
- the block diagram of the standby management card 200 is the same as the block diagram of the active management card 100.
- the IPMC 101 includes an IPMB control unit 1013 including a setting management unit 1014 and a determination unit 1015, a management table storage unit 1011, and a determination table storage unit 1012.
- the management table storage unit 1011 and the determination table storage unit 1012 are provided in a memory or the like in the IPMC 101, for example.
- the IPMB control unit 1013 is connected to the IPMB 21 represented by a solid line and the IPMB 22 represented by a broken line.
- a network 13 represented by a solid line is connected to the PHY circuit 1021.
- the setting management unit 1014 in the IPMC 101 manages data on the blades 300 to 800 in the management table storage unit 1011.
- the determination unit 1015 in the IPMC 101 executes processing for determining port availability based on data stored in the management table storage unit 1011 and data stored in the determination table storage unit 1012.
- a PHY circuit 1021 in the LAN card 102 executes physical layer processing in data transfer.
- FIG. 9 shows a block diagram of the server blade 500.
- the server blade 500 includes an IPMC 501, a LAN card 502 including a PHY circuit 5021 and a switching unit 5022, a LAN card 503 including a PHY circuit 5031 and a switching unit 5032, a LAN card 504 including a PHY circuit 5041 and a switching unit 5042, A CPU 505, a memory 506, a chip set 507, and an HDD 508 are included.
- the LAN cards 502 to 504 include ports.
- the block diagram of the server blade 600 is the same as the block diagram of the server blade 500.
- the IPMC 501 includes a blade data storage unit 5011 and an IPMB control unit 5012.
- the blade data storage unit 5011 is provided in a memory or the like in the IPMC 501, for example.
- the IPMC 501 is connected to an IPMB 21 represented by a solid line and an IPMB 22 represented by a broken line.
- a network 13 represented by a solid line is connected to the PHY circuit 5021 and the switching unit 5022.
- the PHY circuit 5031 and the switching unit 5032 are connected to the network 12 represented by a two-dot chain line.
- the PHY circuit 5041 and the switching unit 5042 are connected to the network 11 represented by a one-dot chain line.
- the IPMB control unit 5012 executes processing for transmitting data stored in the blade data storage unit 5011 to the active management card 100 via the IPMB 21 and 22.
- the switching unit 5022, the switching unit 5032, and the switching unit 5042 execute processing for switching on and off of communication by the port of the LAN card.
- the PHY circuit 5021, the PHY circuit 5031, and the PHY circuit 5041 execute physical layer processing in data transfer.
- FIG. 10 shows a block diagram of the switch blade 700.
- the switch blade 700 includes an IPMC 701, a LAN card 702 including a PHY circuit 7021 and a switching unit 7022, a LAN switch 703 including a PHY circuit 7031 and a switching unit 7032 and a switching unit 7033, a CPU 704, a memory 705, and a chip set 706. And an HDD 707.
- the LAN card 702 and the LAN switch 703 include ports.
- a port corresponding to each switching unit is provided, so a plurality of ports are provided.
- the block diagrams of the switch blades 300, 400, and 800 are the same as the block diagram of the switch blade 700.
- the number of switching units and ports in the LAN switch 703 is 2, but the number is not limited.
- the IPMC 701 includes a blade data storage unit 7011 and an IPMB control unit 7012.
- the blade data storage unit 7011 is provided in, for example, a memory in the IPMC 501.
- the IPMC 501 is connected to an IPMB 21 represented by a solid line and an IPMB 22 represented by a broken line.
- a network 13 represented by a solid line is connected to the PHY circuit 7021 and the switching unit 7022.
- the PHY circuit 7031 and the switching unit 7032 are connected to the network 11 represented by a one-dot chain line.
- a network 12 represented by a two-dot chain line is connected to the PHY circuit 7031 and the switching unit 7033.
- the IPMB control unit 7012 executes processing for transmitting the data stored in the blade data storage unit 5011 to the active management card 100 via the IPMB 21 and 22.
- the switching unit 7022, the switching unit 7032, and the switching unit 7033 execute processing for switching communication on and off by a LAN card or a LAN switch port.
- the PHY circuit 7021 and the PHY circuit 7031 execute physical layer processing in data transfer.
- FIG. 11 shows an example of a determination table stored in the determination table storage unit 1012 in the operational management card 100.
- a number for identifying a combination pattern, a blade is inserted, and data (here, information indicating whether or not the mounting data for the LAN switch and the setting of the VLAN have been completed).
- Information indicating whether or not the condition of having been acquired is satisfied, information indicating whether or not a port according to ATCA is used, information indicating whether or not a LAN switch is installed, and whether the VLAN has been set And information indicating whether or not the final port can be used are stored.
- the determination unit 1015 determines whether the port can be used by determining which pattern the blade to be activated corresponds to. Note that “Do n’t Care” means that the data stored in this column does not affect the final port availability result.
- a port In normal ATCA, use of a port is permitted when it is determined as “permitted” by determining whether or not the port can be used based on ATCA. However, in the present embodiment, as in the pattern of number 3, for example, even if it is determined as “permitted” by determining whether or not the port can be used based on the ATCA, the VLAN is not yet set. Use of the port is not allowed.
- FIG. 12 shows an example of data stored in the blade data storage unit in the server blade and the switch blade.
- the example of FIG. 12 includes information indicating whether or not a LAN switch is installed and information indicating whether or not the VLAN has been set.
- the blade data storage unit stores other information about the blade (for example, blade type data and power data), but the description is omitted because it is not related to the main part of the present embodiment.
- the setting management unit 1014 in the active management card 100 receives a status notification from the blade (FIG. 13: step S1).
- the status notification is a message for notifying the active management card of which of the statuses 1 to 4 the blade has transitioned to.
- messages received from the blade by the active management card 100 in ATCA include messages other than status notifications.
- the setting management unit 1014 detects that the state notification transmission source blade has transitioned to state 2 (step S3).
- the setting management unit 1014 acquires blade type data from the blade of the status notification transmission source (step S5), and stores the data in the management table storage unit 1011 in association with the slot number in which the blade is inserted.
- FIG. 14 shows an example of data stored in the management table storage unit 1011.
- the number of the slot into which the blade is inserted, information indicating whether or not a LAN switch is installed, and information indicating whether or not the VLAN has been set are stored.
- the operational management card 100 manages the data of each of the plurality of blades mounted on the blade server. When the blade is removed from the slot, the data of the blade inserted into the slot is deleted from the management table storage unit 1011.
- the setting management unit 1014 acquires the mounting data for the LAN switch from the blade that is the source of the status notification (step S7), and stores it in the management table storage unit 1011 in association with the slot number in which the blade is inserted. To do. For example, when the blade that is the source of the status notification has a LAN switch function (that is, when the blade is one of the switch blades 300 and 400 and 700 and 800), the mounting data indicating that the LAN switch is mounted is acquired. Is done.
- the setting management unit 1014 uses the blade type data stored in the management table storage unit 1011 to execute a determination process as to whether or not activation is possible (step S9).
- whether or not activation is possible is determined based on whether or not the active management card 100 is a type of blade that can be controlled.
- the setting management unit 1014 transmits a start permission instruction that instructs the blade that is the state notification transmission source to start (step S11). The process proceeds to step S13 in FIG.
- the blade that is the source of the state notification transitions to state 3 and transmits a state notification indicating transition to state 3 to the active management card 100.
- the setting management unit 1014 receives a status notification from the blade (step S13).
- the state notification is a message indicating that the blade has transitioned to state 3. Accordingly, the setting management unit 1014 detects that the state notification transmission source blade has transitioned to the state 3 (step S15).
- the setting management unit 1014 acquires blade data from the state notification transmission source blade (step S17), and stores it in the management table storage unit 1011 in association with the slot number in which the blade is inserted.
- the blade data includes, for example, information on communication standards of ports in the blade, power data for calculating power distribution, and the like.
- step S19 it is determined whether the operation is possible or not by power distribution calculated from the power data included in the blade data.
- the setting management unit 1014 transmits an operation permission instruction to the blade that is the state notification transmission source (step S21).
- step S23 determination is made based on whether or not the mounting data for the LAN switch stored in the management table storage unit 1011 is “present”.
- step S23: Yes route since the port availability determination based on the normal ATCA is not performed, the process proceeds to step S33 in FIG.
- step S23 when the LAN switch is not mounted (step S23: No route), the setting management unit 1014 instructs the determination unit 1015 to determine whether the port can be used based on the ATCA. In response to this, the determination unit 1015 determines whether or not the port can be used based on the normal ATCA (step S25), and updates the data stored in the management table storage unit 1011 based on the determination result. In step S25, determination is made based on whether or not the communication standard of the port in the state notification transmission source blade matches the communication standard of the port facing the port.
- the determination unit 1015 transmits a port use permission that permits the use of the port to the blade that is the source of the status notification (Ste S29).
- the use of the port starts when the port is enabled by the setting from the user.
- step S27 No route
- the determination unit 1015 instructs the blade of the status notification transmission source to prohibit the use of the port in the blade. Transmit (step S31). Then, the process proceeds to step S33 in FIG.
- the blade that is the source of the state notification transitions to state 4 and transmits a state notification indicating transition to state 4 to the active management card 100.
- the setting management unit 1014 receives a status notification from the blade (step S33).
- the state notification is a message indicating that the blade has transitioned to state 4. Accordingly, the setting management unit 1014 detects that the state notification transmission source blade has transitioned to state 4 (step S35).
- the setting management unit 1014 determines whether sensor data and manufacturing data have been acquired from the blade that is the source of the status notification (step S37). In step S ⁇ b> 37, a determination is made based on whether sensor data and manufacturing data are stored in the management table storage unit 1011. If it has already been acquired (step S37: Yes route), it is not necessary to acquire again, so the processing shifts to step S41 in FIG. On the other hand, if it has not been acquired (step S37: No route), the setting management unit 1014 acquires sensor data and manufacturing data from the blade that is the state notification transmission source (step S39), and the blade is inserted. The information is stored in the management table storage unit 1011 in association with the slot number.
- the setting management unit 1014 determines whether information indicating whether the VLAN has been set has been acquired from the state notification transmission source blade (step S41).
- the management table storage unit 1011 determines whether information indicating whether the VLAN has been set is stored.
- the process proceeds to step S49 to determine whether or not the port can be used.
- the setting management unit 1014 determines whether or not the state notification transmission source blade has a LAN switch mounted thereon. (Step S43).
- step S43 information indicating whether or not the VLAN has been set may be acquired from the blade.
- step S43 No route
- the loop connection is not generated due to the blade that is the source of the status notification, so the process is terminated.
- a port For blades on which no LAN switch is mounted, whether or not a port can be used has already been determined by the processing in step S25.
- step S43 Yes route
- the setting management unit 1014 determines whether information indicating whether the VLAN has been set has been acquired (step S45). Although the same processing is performed in step S41, as described above, since acquisition may be performed after the completion of step S41 until the processing of step S45 is executed, The process of S45 is performed.
- step S45 Yes route
- step S45: No route the setting management unit 1014 acquires information indicating whether or not the VLAN has been set from the state notification transmission source blade (step S47). The information is stored in the management table storage unit 1011 in association with the slot number in which the blade is inserted.
- the setting management unit 1014 instructs the determination unit 1015 to determine whether or not the port can be used.
- the determination unit 1015 determines whether or not the port can be used based on the normal ATCA (step S49), and updates the data stored in the management table storage unit 1011 based on the determination result. Further, the determination unit 1015 determines whether or not the port of the state notification transmission source blade can be used based on the determination table (step S51).
- step S51 it is determined whether the blade that is the state notification transmission source corresponds to number 1 or 2 in the determination table (FIG. 11).
- the condition “blade inserted and data present” is satisfied at the time when the process of step S51 is performed.
- Whether to use the port based on ATCA is determined in step S49.
- “LAN switch implementation” and “VLAN setting” are specified by data stored in the management table storage unit 1011.
- the determination unit 1015 transmits a port use permission to the blade that is the state notification transmission source (step S55).
- the use of the port starts when the port is enabled by the setting from the user.
- step S53 No route
- the determination unit 1015 transmits an instruction to prohibit the use of the port on the blade to the status notification transmission source blade. (Step S57). Then, the process ends.
- the blade that has received the instruction prohibiting the use of the port notifies the operational management card 100 that the VLAN has been set when the VLAN has been set by the user.
- the setting management unit 1014 acquires information indicating whether the VLAN has been set from the blade.
- the determination unit 1015 transmits a port use permission to the blade. As a result, even for a blade that is not permitted to use a port because the VLAN is not set, the use of the port can be permitted when the VLAN setting is completed.
- FIG. 18 shows a processing sequence of state 2 in the present embodiment.
- the operation management card 100 adds processing for requesting the blade to mount data on the LAN switch.
- the blade is equipped with a LAN switch, in state 3, it is determined whether or not the port can be used, and in state 4 it is determined whether or not the port is usable.
- FIG. 19 shows a processing sequence of state 4 in the present embodiment.
- a process is added in which the active management card 100 requests the blade for data indicating whether or not the VLAN has been set. Since the VLAN is not set at the first processing stage, the port use permission is not issued. However, after the first process, the blade notifies that the VLAN has been set, and the second process is executed accordingly. Therefore, since the VLAN is set in the second processing stage, a port use permission is issued. When the port is validated by the user setting, use of the port is started.
- the setting management unit 1014 determines whether a predetermined time (for example, 60 seconds) has elapsed since the previous process (FIG. 20: step S61).
- step S61 If the predetermined time has not elapsed (step S61: No route), it is not the timing to execute the process, and the process returns to the process of step S61.
- step S61: Yes route the setting management unit 1014 transmits an acquisition request for acquiring information indicating whether or not the VLAN has been set to each blade ( Step S63). In response to this, each blade transmits information indicating whether or not the VLAN has been set to the active management card 100.
- the setting management unit 1014 stores, in the management table storage unit 1011, the information acquired from each blade and indicating whether the VLAN has been set (step S 65).
- the setting management unit 1014 uses the data stored in the management table storage unit 1011 to determine whether there is a blade for which a LAN switch is mounted and a VLAN has not been set (step S67). If there is no blade that has a LAN switch mounted and VLAN settings are not completed (step S67: No route), loop connection does not occur, and the process returns to step S61.
- step S67 Yes route
- the setting management unit 1014 instructs the determination unit 1015 to prohibit the use of the port on the blade. To do.
- the determination unit 1015 transmits an instruction to prohibit use of the port to the blade (step S69).
- the setting management unit 1014 determines whether an instruction to end the process has been received from the user (step S71). If an end instruction has not been received (step S71: No route), the process returns to step S61 to continue the monitoring process. On the other hand, when an end instruction is received (step S71: Yes route), the process ends.
- the present invention is not limited to this.
- the block configuration of the active management card 100, standby management card 200, switch blades 300 and 400, switch blades 700 and 800, and server blades 500 and 600 described above does not match the actual program module configuration. There is also.
- each table described above is an example, and it does not have to be the configuration described above. Further, in the processing flow, the processing order can be changed if the processing result does not change. Further, it may be executed in parallel.
- step S43 the process waits until a notification indicating that the VLAN has been set by the user is received from the blade, and if received, the process of step S45 may be executed.
- a program for the active management card 100 to execute the processing of the present embodiment may be stored in the HDD 105, for example, and the program may be executed by the CPU 104.
- the information processing apparatus manages a plurality of processing units (for example, “blades” in the embodiments).
- the information processing apparatus includes (A) first information indicating whether or not the first processing unit has a switch function from the first processing unit among the plurality of processing units; A first processing unit that acquires second information indicating whether or not logical network settings have been completed for a plurality of ports in the processing unit; and (B) at least first information and second information. And a second processing unit that determines whether or not to use a plurality of ports in the first processing unit and transmits information indicating availability or unusability to the first processing unit.
- the first information indicates that the first processing unit has a switch function
- the second information is the first processing.
- the first information indicates that the first processing unit has a switch function
- the second information is the first processing.
- information indicating the unusability may be transmitted to the first processing unit. In this way, it is possible to avoid a situation in which the use of the plurality of ports is started even though the plurality of ports in the processing unit having a switch function are not logically divided. Can be prevented.
- the second processing unit described above displays information indicating availability when the first information indicates that the first processing unit does not have a switch function. It may be transmitted to one processing unit. If the processing unit does not have a switch function, the processing unit does not cause a loop connection, and therefore, the use of the port can be started regardless of the setting of the logical network.
- the second processing unit described above determines (b4) whether or not a plurality of ports in the first processing unit satisfy the condition for the communication standard, and (b5) whether or not the condition for the communication standard is satisfied. Using the determination result, the first information, and the second information, the availability of the plurality of ports in the first processing unit may be determined. In this way, it is possible to deal with a standard that determines whether or not the port can be used based on a port communication standard, such as ATCA.
- the information processing apparatus and the plurality of processing units may be connected by IPMB.
- IPMB IP Multimedia Subsystem
- the information processing method is executed by a computer that manages a plurality of processing units.
- the information processing method includes (C) first information indicating whether or not the first processing unit has a switch function from the first processing unit among the plurality of processing units; Second information indicating whether or not the setting of the logical network is completed for a plurality of ports in the processing unit, and (D) using at least the first information and the second information, Including a process of determining whether or not to use a plurality of ports in the processing unit and transmitting information indicating availability or unusability to the first processing unit.
- a program for causing a computer to perform the processing according to the above method can be created.
- the program can be a computer-readable storage medium such as a flexible disk, a CD-ROM, a magneto-optical disk, a semiconductor memory, or a hard disk. It is stored in a storage device.
- the intermediate processing result is temporarily stored in a storage device such as a main memory.
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Abstract
本情報処理装置は、複数の処理ユニットを管理する。そして、本情報処理装置は、複数の処理ユニットのうち第1の処理ユニットから、当該第1の処理ユニットがスイッチの機能を有するか否かを示す第1の情報と、第1の処理ユニットにおける複数のポートに対して論理ネットワークの設定が完了したか否かを示す第2の情報とを取得する第1処理部と、少なくとも第1の情報と第2の情報とを用いて、第1の処理ユニットにおける複数のポートの使用可否を決定し、使用可能又は使用不可を示す情報を第1の処理ユニットに送信する第2処理部とを有する。
Description
複数のコンピュータ間の接続を管理する技術に関する。
ATCA(Advanced Telecom Computing Architecture)には、ブレードサーバの筐体及び筐体に搭載されるブレードの仕様が規定されている。ユーザは、ATCAに準拠した複数種類のブレードを組み合わせることにより、所望のブレードサーバを構築することができる。
図1に、ブレードサーバの一例を示す。図1においては、筐体1にスロット7が設けられており、スロット7に複数のブレード5が挿入される。ブレードには、例えばサーバの機能を有するブレード(以下、サーバブレードと呼ぶ)或いはスイッチの機能を有するブレード(以下、スイッチブレードと呼ぶ)等がある。筐体1には、マネジメントカード31及び32が搭載されている。マネジメントカード31及び32は、ATCAにおいて規定された処理シーケンスによってブレード5の管理を行う。
ATCAにおいては、マネジメントカードが、ブレードにおけるポートの通信規格の情報を収集する。そして、2つのブレード間において通信規格が一致する(例えば、両ブレードの通信規格が共に10GbE(Gigabit Ethernet)である)場合には、マネジメントカードは、両ブレードにおけるポートの使用を許可する。しかしながら、この方法は、ループ接続の発生を回避することができないので、ブロードキャストストーム等の問題を引き起こすことがある。
ブレードサーバにおけるブレードの管理に関して、以下のような技術が知られている。具体的には、複数のブレードが搭載されるシェルフに、複数のブレードを管理するためのシェルフマネージャを搭載する。複数のブレードとシェルフマネージャは、IPMB(Intelligent Platform Management Bus)によって接続される。シェルフマネージャは、シェルフマネージャコントローラを有し、複数のブレード、冷却ファン、及び電源等のシェルフ部品のオペレーションの監視及び制御を行う。
しかしながら、この技術には、ブレードサーバにおけるループ接続の発生を回避するための方法は提示されていない。
従って、1つの側面では、本発明の目的は、ブレードサーバにおいてループ接続が発生することを防止するための技術を提供することである。
本発明に係る情報処理装置は、複数の処理ユニットを管理する。そして、本情報処理装置は、複数の処理ユニットのうち第1の処理ユニットから、当該第1の処理ユニットがスイッチの機能を有するか否かを示す第1の情報と、前記第1の処理ユニットにおける複数のポートに対して論理ネットワークの設定が完了したか否かを示す第2の情報とを取得する第1処理部と、少なくとも第1の情報と第2の情報とを用いて、第1の処理ユニットにおける複数のポートの使用可否を決定し、使用可能又は使用不可を示す情報を第1の処理ユニットに送信する第2処理部とを有する。
ブレードサーバにおいてループ接続が発生することを防止できるようになる。
図2に、ATCAにおいてブレードを起動する際の処理シーケンスを示す。図2においては、マネジメントカードによる処理と、ブレードによる処理と、ユーザによる作業とが時系列で示されている。実線の矢印はリクエストを表し、破線の矢印はレスポンスを表し、白抜きの矢印はユーザによる作業を表す。
図2に示すように、ATCAにおいては、ブレードは起動する際に4つの状態を経る。状態1は、基本的には電源がオフの状態であるが、ブレードは筐体のスロットに挿入されており、マネジメントカードと通信を行うためにIPMC(Intelligent Platform Management Controller)のみに電源が投入される。状態2は、起動を開始する準備が整った状態であり、マネジメントカードからの指示またはブレードに実装されたイジェクタの操作によって起動を開始することができる。状態3は、起動中の状態であり、マネジメントカードとのやりとりによって運用状態に遷移するための準備を整える状態である。状態4は、運用中の状態であり、IPMC以外の部分にも電源が投入される。
ユーザがブレードをスロットに挿入すると、ブレードは状態1に遷移する。状態1において、ブレードがユーザによるイジェクタの操作を検出すると、ブレードは状態2に遷移する。
状態2において、ブレードがマネジメントカードに状態通知を送信すると、マネジメントカードは状態2への遷移を検出し、起動のための処理を開始する。マネジメントカードは、ブレード種別のデータを要求し、ブレードからブレード種別のデータを取得する。マネジメントカードは、マネジメントカードが制御可能なブレードの種別であると判断した場合に、ブレードに対して起動許可を送信する。ブレードは起動許可を受信すると、状態3に遷移する。
状態3において、ブレードがマネジメントカードに状態通知を送信すると、マネジメントカードは状態3への遷移を検出する。マネジメントカードは、ブレードデータを要求し、ブレードからブレードデータを取得する。ブレードデータには、ブレードにおけるポートの通信規格についての情報及び電力分配を計算するための電力データ等が含まれる。マネジメントカードは、電力データから計算された電力分配によって運用可否を判断し、運用可能と判断した場合には運用許可をブレードに送信する。また、マネジメントカードは、通信規格が所定の条件を満たすか否かを判断する。具体的には、起動するブレードの通信規格と対向するブレードの通信規格とが一致するか否かによって判断する。通信規格が所定の条件を満たす場合、マネジメントカードは、ポートの使用許可をブレードに送信する。ブレードはポートの使用許可を受信すると、状態4に遷移する。
状態4において、ブレードがマネジメントカードに状態通知を送信すると、マネジメントカードは状態4への遷移を検出する。マネジメントカードは、異常を検出するためのセンサデータを要求し、ブレードからセンサデータを取得する。また、マネジメントカードは、ブレードの製造に関する情報を含む製造データを要求し、ブレードから製造データを取得する。そして、ブレードにおけるポートに対するVLAN(Virtual Local Area Network)の設定がユーザによって入力されると、ブレードはVLANの設定を行う。また、ポートに対するその他の設定がユーザによって入力されると、ブレードはポートに対するその他の設定を行う。
ATCAにおいては、以上のような処理を行うことによってブレードを起動する。
但し、ユーザによるVLANの設定のタイミングによっては、ブレード間にループ接続が発生することがある。図3に、ユーザによるVLANの設定が行われないことによってループ接続が発生する例を示す。図3の例では、状態4において、VLANの設定が行われる前にポートに対するその他の設定が行われ、ポートが有効化されている。このような場合には、ブレードにおけるLAN(Local Area Network)スイッチの複数のポートがVLANによって論理的に分断されていないので、複数のポートの間で通信が可能になる。そして、そのことが原因でループ接続が発生することがある。
また、ブレードをリセットすることによりVLANの設定が初期化される場合には、ブレード間にループ接続が発生することがある。図4に、VLANの設定が初期化されることによってループ接続が発生する例を示す。図4の例では、状態4において、ポートを有効化した後、何らかの理由によってシステムを再開している。その際には、ブレードをリセットし、ブレードのリブートを行う。このとき、VLANの設定は初期化されるため、ユーザにより再びVLANの設定が行われなければ、ポートの有効化によって、ループ接続が発生することになる。
図5及び図6を用いて、具体的なループ接続の態様について説明する。まず、図5に、ブレードサーバのブロック図の一例を示す。図5の例では、運用系マネジメントカード100と、待機系マネジメントカード200と、スイッチブレード300と、スイッチブレード400と、サーバブレード500と、サーバブレード600と、スイッチブレード700と、スイッチブレード800とが、イーサネット(登録商標)等のネットワーク11乃至14を介して接続されている。
破線で表されたネットワーク11には、スイッチブレード300におけるポート0乃至4と、サーバブレード500におけるポート0と、サーバブレード600におけるポート0と、スイッチブレード700におけるポート0と、スイッチブレード800におけるポート0とが接続されている。
実線で表されたネットワーク12には、スイッチブレード400におけるポート0乃至4と、サーバブレード500におけるポート1と、サーバブレード600におけるポート1と、スイッチブレード700におけるポート1と、スイッチブレード800におけるポート1とが接続されている。
一点鎖線で表されたネットワーク13には、マネジメントカード100におけるLANカード102のポートと、マネジメントカード200におけるLANカード202のポートと、スイッチブレード300におけるLANカード302のポートと、スイッチブレード400におけるLANカード402のポートと、サーバブレード500におけるLANカード502のポートと、サーバブレード600におけるLANカード602のポートと、スイッチブレード700におけるLANカード702のポートと、スイッチブレード800におけるLANカード802のポートとが接続されている。
二点鎖線で表されたネットワーク14には、スイッチブレード300におけるLANスイッチ303のポート5と、スイッチブレード400におけるLANスイッチ403のポート5とが接続されている。
例えば図3又は図4に示したような原因によって、図5に示したブレードサーバにループ接続が発生したとする。図6に、ブレードサーバにおけるループ接続の一例を示す。図6の例では、LANスイッチ303におけるポート0乃至4とポート5とが論理的に分断されておらず、LANスイッチ403におけるポート0乃至4とポート5とが論理的に分断されておらず、LANスイッチ803におけるポート0とポート1とが論理的に分断されていない。そのため、太線で示したように、LANスイッチ303と、LANスイッチ403と、LANスイッチ803との間でループ接続が生じている。
1つのブレードにおける複数のポートが接続される現象は、例えばサーバブレード500及び600のように、ポートとポートとが物理的に分断されている場合には発生しない。しかし、スイッチブレード300及び400並びにスイッチブレード700及び800のように、1つのLANスイッチの中に複数のポートが含まれているためそれらのポートが物理的に分断されていない場合には、VLANの設定をしなければ、それらのポートの間の接続を分断することができない。
そこで、以下では、スイッチの機能を有するブレードが搭載されたブレードサーバにおいて、ループ接続を発生させないようにするための方法について説明する。
図7に、本実施の形態におけるブレードサーバのブロック図を示す。本実施の形態におけるブレードサーバは、運用系マネジメントカード100と、待機系マネジメントカード200と、スイッチブレード300と、スイッチブレード400と、サーバブレード500と、サーバブレード600と、スイッチブレード700と、スイッチブレード800と、管理端末9とを有する。待機系マネジメントカード200は、運用系マネジメントカード100の処理が異常によって停止した場合等に、運用系マネジメントカード100の代わりに処理を実行する。ユーザは、管理端末9を操作することによって、ブレードに対するVLANの設定等を行う。
運用系マネジメントカード100は、ブレードを管理するためのコントローラであるIPMC101と、LANカード102とを有する。待機系マネジメントカード200は、IPMC201と、LANカード202とを有する。スイッチブレード300は、IPMC301と、LANカード302と、LANスイッチ303とを有する。スイッチブレード400は、IPMC401と、LANカード402と、LANスイッチ403とを有する。サーバブレード500は、IPMC501と、LANカード502と、LANカード503及び504とを含む。サーバブレード600は、IPMC601と、LANカード602と、LANカード603及び604とを含む。なお、LANカード503及び504並びにLANカード603及び604は、図面を見やすくするため1つのブロックで示されているが、実際には物理的に独立した2つのLANカードである。
ネットワーク11乃至14は、例えばイーサネット(登録商標)である。ネットワーク11には、スイッチブレード300におけるLANスイッチ303と、サーバブレード500におけるLANカード504と、サーバブレード600におけるLANカード604と、スイッチブレード700におけるLANスイッチ703と、スイッチブレード800におけるLANスイッチ803とが接続されている。
ネットワーク12には、スイッチブレード400におけるLANスイッチ403と、サーバブレード500におけるLANカード503と、サーバブレード600におけるLANカード603と、スイッチブレード700におけるLANスイッチ703と、スイッチブレード800におけるLANスイッチ803とが接続されている。
ネットワーク13には、運用系マネジメントカード100におけるLANカード102と、待機系マネジメントカード200におけるLANカード202と、スイッチブレード300におけるLANカード302と、スイッチブレード400におけるLANカード402と、サーバブレード500におけるLANカード502と、サーバブレード600におけるLANカード602と、スイッチブレード700におけるLANカード702と、スイッチブレード800におけるLANカード802と、管理端末9とが接続されている。
ネットワーク14には、スイッチブレード300におけるLANスイッチ303と、スイッチブレード400におけるLANスイッチ403とが接続されている。
IPMB21及び22は、運用系マネジメントカード100がブレードの温度、電圧、電力供給、ハードウェア或いはソフトウェアの異常、又はポートの情報等を管理するためのバスであり、二重化によって冗長性が高められている。IPMB21及び22には、運用系マネジメントカード100におけるIPMC101と、待機系マネジメントカード200におけるIPMC201と、スイッチブレード300におけるIPMC301と、スイッチブレード400におけるIPMC401と、サーバブレード500におけるIPMC501と、サーバブレード600におけるIPMC601と、スイッチブレード700におけるIPMC701と、スイッチブレード800におけるIPMC801とが接続されている。
図8に、運用系マネジメントカード100のブロック図を示す。運用系マネジメントカード100は、IPMC101と、PHY回路1021を含むLANカード102と、メモリ103と、CPU104と、HDD(Hard Disk Drive)105を有する。CPU104には、メモリ103と、HDD105と、IPMC101と、LANカード102とが接続される。図示していないが、LANカード102にはポートが含まれる。なお、待機系マネジメントカード200のブロック図は、運用系マネジメントカード100のブロック図と同様である。
IPMC101は、設定管理部1014及び判断部1015を含むIPMB制御部1013と、管理テーブル格納部1011と、判断テーブル格納部1012とを有する。管理テーブル格納部1011及び判断テーブル格納部1012は、例えば、IPMC101におけるメモリ等に設けられる。IPMB制御部1013には、実線で表されたIPMB21と、破線で表されたIPMB22とが接続されている。PHY回路1021には、実線で表されたネットワーク13が接続されている。
IPMC101における設定管理部1014は、ブレード300乃至800についてのデータを、管理テーブル格納部1011において管理する。IPMC101における判断部1015は、管理テーブル格納部1011に格納されているデータ及び判断テーブル格納部1012に格納されているデータに基づき、ポートの使用可否を判断する処理等を実行する。LANカード102におけるPHY回路1021は、データ転送における物理層の処理を実行する。
図9に、サーバブレード500のブロック図を示す。サーバブレード500は、IPMC501と、PHY回路5021及び切替部5022を含むLANカード502と、PHY回路5031及び切替部5032を含むLANカード503と、PHY回路5041及び切替部5042を含むLANカード504と、CPU505と、メモリ506と、チップセット507と、HDD508とを有する。図示していないが、LANカード502乃至504にはポートが含まれる。なお、サーバブレード600のブロック図は、サーバブレード500のブロック図と同様である。
IPMC501は、ブレードデータ格納部5011と、IPMB制御部5012とを含む。ブレードデータ格納部5011は、例えば、IPMC501におけるメモリ等に設けられる。IPMC501には、実線で表されたIPMB21と、破線で表されたIPMB22とが接続されている。PHY回路5021及び切替部5022には、実線で表されたネットワーク13が接続されている。PHY回路5031及び切替部5032には、二点鎖線で表されたネットワーク12が接続されている。PHY回路5041及び切替部5042には、一点鎖線で表されたネットワーク11が接続されている。
IPMB制御部5012は、ブレードデータ格納部5011に格納されているデータをIPMB21及び22を介して運用系マネジメントカード100に送信する処理等を実行する。切替部5022、切替部5032及び切替部5042は、LANカードのポートによる通信のオン及びオフを切り替える処理を実行する。PHY回路5021、PHY回路5031及びPHY回路5041は、データ転送における物理層の処理を実行する。
図10に、スイッチブレード700のブロック図を示す。スイッチブレード700は、IPMC701と、PHY回路7021及び切替部7022を含むLANカード702と、PHY回路7031並びに切替部7032及び切替部7033を含むLANスイッチ703と、CPU704と、メモリ705と、チップセット706と、HDD707とを有する。図示していないが、LANカード702及びLANスイッチ703には、ポートが含まれる。LANスイッチ703においては、各切替部に対応するポートが設けられているので、複数のポートが設けられている。なお、スイッチブレード300及び400並びに800のブロック図は、スイッチブレード700のブロック図と同様である。また、図10において、LANスイッチ703における切替部及びポートの数は2であるが、数に限定は無い。
IPMC701は、ブレードデータ格納部7011と、IPMB制御部7012とを含む。ブレードデータ格納部7011は、例えば、IPMC501におけるメモリ等に設けられる。IPMC501には、実線で表されたIPMB21と、破線で表されたIPMB22とが接続されている。PHY回路7021及び切替部7022には、実線で表されたネットワーク13が接続されている。PHY回路7031及び切替部7032には、一点鎖線で表されたネットワーク11が接続されている。PHY回路7031及び切替部7033には、二点鎖線で表されたネットワーク12が接続されている。
IPMB制御部7012は、ブレードデータ格納部5011に格納されているデータをIPMB21及び22を介して運用系マネジメントカード100に送信する処理等を実行する。切替部7022、切替部7032及び切替部7033は、LANカードあるいはLANスイッチのポートによる通信のオン及びオフを切り替える処理を実行する。PHY回路7021及びPHY回路7031は、データ転送における物理層の処理を実行する。
図11に、運用系マネジメントカード100における判断テーブル格納部1012に格納される判断テーブルの一例を示す。図11の例では、組合せのパターンを識別するための番号と、ブレードが挿入されており且つデータ(ここでは、LANスイッチについての実装データ及びVLANの設定が済んでいるか否かを示す情報)を取得済みであるという条件を満たすか否かを示す情報と、ATCAに従ったポートの使用可否を示す情報と、LANスイッチの実装が有るか否かを示す情報と、VLANの設定が済んでいるか否かを示す情報と、最終的なポートの使用可否を示す情報とが格納されている。判断部1015は、起動するブレードがいずれのパターンに該当するか判断することによって、ポートの使用可否を判断する。なお、「Don’t Care」は、この欄に格納されるデータは最終的なポート使用可否の結果に影響を及ぼさないということを意味する。
通常のATCAにおいては、ATCAに基づくポートの使用可否の判断によって「可」と判断された場合には、ポートの使用が許可される。しかし、本実施の形態においては、例えばナンバー3のパターンのように、たとえATCAに基づくポートの使用可否の判断によって「可」と判断されたとしても、VLANの設定が未だ行われていない場合には、ポートの使用は許可されない。
図12に、サーバブレード及びスイッチブレードにおけるブレードデータ格納部に格納されるデータの一例を示す。図12の例では、LANスイッチの実装が有るか否かを示す情報と、VLANの設定が済んでいるか否かを示す情報とが含まれる。ブレードデータ格納部には、ブレードに関するその他の情報(例えば、ブレード種別のデータ及び電力データ等)も格納されるが、本実施の形態の主要な部分には関係しないため、記載を省略する。
次に、図13乃至図19を用いて、運用系マネジメントカード100がブレードを起動する際に実行する処理について説明する。
まず、運用系マネジメントカード100における設定管理部1014は、状態通知をブレードから受信する(図13:ステップS1)。状態通知は、ブレードが状態1乃至4のうちいずれの状態に遷移したかを運用系マネジメントカードに通知するためのメッセージである。なお、ATCAにおいて運用系マネジメントカード100がブレードから受信するメッセージには、状態通知以外のメッセージもある。
ここでは、状態通知が、ブレードが状態2に遷移したことを示すメッセージであるとする。よって、設定管理部1014は、状態通知の送信元のブレードが状態2に遷移したことを検出する(ステップS3)。
設定管理部1014は、ブレード種別のデータを、状態通知の送信元のブレードから取得し(ステップS5)、そのブレードが挿入されているスロットの番号に対応付けて管理テーブル格納部1011に格納する。
図14に、管理テーブル格納部1011に格納されるデータの一例を示す。図14の例では、ブレードが挿入されるスロットの番号と、LANスイッチの実装が有るか否かを示す情報と、VLANの設定が済んでいるか否かを示す情報とが格納される。このように、運用系マネジメントカード100は、ブレードサーバに搭載されている複数のブレードの各々について、そのブレードのデータを管理する。ブレードがスロットから抜かれると、そのスロットに挿入されていたブレードのデータは管理テーブル格納部1011から削除される。
設定管理部1014は、LANスイッチについての実装データを、状態通知の送信元のブレードから取得し(ステップS7)、そのブレードが挿入されているスロットの番号に対応付けて管理テーブル格納部1011に格納する。例えば、状態通知の送信元のブレードがLANスイッチの機能を有する場合(すなわち、スイッチブレード300及び400並びに700及び800のいずれかである場合)、LANスイッチの実装が有ることを示す実装データが取得される。
そして、設定管理部1014は、管理テーブル格納部1011に格納されているブレードの種別のデータを用いて、起動の可否について判断処理を実行する(ステップS9)。ここでは、運用系マネジメントカード100が制御可能なブレードの種別であるか否かによって、起動の可否を判断する。
運用系マネジメントカード100が制御可能なブレードの種別である場合に、設定管理部1014は、状態通知の送信元のブレードに起動することを指示する起動許可指示を送信する(ステップS11)。処理は端子Aを介して図15のステップS13に移行する。
これに応じ、状態通知の送信元のブレードは状態3に遷移し、状態3に遷移したことを示す状態通知を運用系マネジメントカード100に送信する。
図15の説明に移行し、設定管理部1014は、状態通知をブレードから受信する(ステップS13)。ここでは、状態通知が、ブレードが状態3に遷移したことを示すメッセージであるとする。よって、設定管理部1014は、状態通知の送信元のブレードが状態3に遷移したことを検出する(ステップS15)。
設定管理部1014は、状態通知の送信元のブレードから、ブレードデータを取得(ステップS17)し、そのブレードが挿入されているスロットの番号に対応付けて管理テーブル格納部1011に格納する。ブレードデータには、例えば、ブレードにおけるポートの通信規格についての情報及び電力分配を計算するための電力データ等が含まれる。
そして、設定管理部1014は、運用の可否についての判断処理を実行する(ステップS19)。ステップS19においては、ブレードデータに含まれる電力データから計算された電力分配によって運用の可否を判断する。
運用可能である場合、設定管理部1014は、状態通知の送信元のブレードに運用許可指示を送信する(ステップS21)。
そして、設定管理部1014は、状態通知の送信元のブレードがLANスイッチを実装しているか判断する(ステップS23)。ステップS23においては、管理テーブル格納部1011に格納されている、LANスイッチについての実装データが「有り」であるか否かによって判断する。LANスイッチを実装している場合(ステップS23:Yesルート)、通常のATCAに基づくポートの使用可否の判断は行わないので、処理は端子Bを介して図16のステップS33に移行する。
一方、LANスイッチの実装が無い場合(ステップS23:Noルート)、設定管理部1014は、ATCAに基づくポートの使用可否の判断を判断部1015に指示する。これに応じ、判断部1015は、通常のATCAに基づき、ポートの使用可否を判断し(ステップS25)、判断の結果に基づき管理テーブル格納部1011に格納されているデータを更新する。ステップS25においては、状態通知の送信元のブレードにおけるポートの通信規格と、そのポートに対向するポートの通信規格とが一致するか否かによって判断する。
状態通知の送信元のブレードにおけるポートを使用可能である場合(ステップS27:Yesルート)、判断部1015は、状態通知の送信元のブレードに、ポートの使用を許可するポート使用許可を送信する(ステップS29)。ポート使用許可を受信したブレードにおいては、ユーザからの設定によりポートが有効化されると、ポートの使用が開始する。
一方、状態通知の送信元のブレードにおけるポートを使用できない場合(ステップS27:Noルート)、判断部1015は、状態通知の送信元のブレードに、そのブレードにおけるポートの使用を禁止する指示をブレードに送信する(ステップS31)。そして処理は端子Bを介して図16のステップS33に移行する。
これに応じ、状態通知の送信元のブレードは状態4に遷移し、状態4に遷移したことを示す状態通知を運用系マネジメントカード100に送信する。
図16の説明に移行し、設定管理部1014は、状態通知をブレードから受信する(ステップS33)。ここでは、状態通知が、ブレードが状態4に遷移したことを示すメッセージであるとする。よって、設定管理部1014は、状態通知の送信元のブレードが状態4に遷移したことを検出する(ステップS35)。
設定管理部1014は、状態通知の送信元のブレードからセンサデータ及び製造データを取得済みであるか判断する(ステップS37)。ステップS37においては、センサデータ及び製造データが管理テーブル格納部1011に格納されているか否かによって判断を行う。取得済みである場合(ステップS37:Yesルート)、あらためて取得しなくてもよいので、処理は端子Cを介して図17のステップS41に移行する。一方、取得済みではない場合(ステップS37:Noルート)、設定管理部1014は、状態通知の送信元のブレードから、センサデータ及び製造データを取得し(ステップS39)、そのブレードが挿入されているスロットの番号に対応付けて管理テーブル格納部1011に格納する。
図17の説明に移行し、設定管理部1014は、状態通知の送信元のブレードから、VLANの設定が済んでいるか否かを示す情報を取得済みであるか判断する(ステップS41)。ステップS41においては、管理テーブル格納部1011に、VLANの設定が済んでいるかを示す情報が格納されているか否かによって判断する。VLANの設定が済んでいるか否かを示す情報を取得済みである場合(ステップS41:Yesルート)、ポートの使用可否について判断するため、ステップS49の処理に移行する。一方、VLANの設定が済んでいるか否かを示す情報を取得済みではない場合(ステップS41:Noルート)、設定管理部1014は、状態通知の送信元のブレードがLANスイッチを実装しているか判断する(ステップS43)。なお、ステップS43においては、VLANの設定が済んでいるか否かを示す情報をブレードから取得するようにしてもよい。
LANスイッチを実装していない場合(ステップS43:Noルート)、状態通知の送信元のブレードが原因でループ接続が発生することはないので、処理を終了する。なお、LANスイッチが実装されていないブレードについては、ステップS25の処理によってポートの使用可否が既に判断されている。
一方、LANスイッチの実装が有る場合(ステップS43:Yesルート)、設定管理部1014は、VLANの設定が済んでいるか否かを示す情報を取得済みであるか判断する(ステップS45)。なお、ステップS41においても同様の処理を行っているが、上で述べたように、ステップS41の終了後ステップS45の処理を実行するまでの間に取得を行うことがあるため、念のためステップS45の処理が行われる。
取得済みである場合(ステップS45:Yesルート)、あらためて取得を行わなくてもよいので、ステップS49の処理に移行する。一方、取得済みではない場合(ステップS45:Noルート)、設定管理部1014は、状態通知の送信元のブレードから、VLANの設定が済んでいるか否かを示す情報を取得し(ステップS47)、そのブレードが挿入されているスロットの番号に対応付けて管理テーブル格納部1011に格納する。
そして、設定管理部1014は、ポートの使用可否の判断を判断部1015に指示する。これに応じ、判断部1015は、通常のATCAに基づき、ポートの使用可否を判断(ステップS49)し、判断の結果に基づき管理テーブル格納部1011に格納されているデータを更新する。また、判断部1015は、判断テーブルに基づき、状態通知の送信元のブレードにおけるポートの使用可否を判断する(ステップS51)。
ステップS51においては、状態通知の送信元のブレードについて、判断テーブル(図11)におけるナンバー1又は2に該当するか判断する。「ブレード挿入有り且つデータ有り」という条件は、ステップS51の処理を行っている時点であれば満たされる。ATCAに基づくポートの使用可否については、ステップS49において決定される。「LANスイッチの実装」及び「VLANの設定」については、管理テーブル格納部1011に格納されているデータによって特定される。
ポートを使用可能である場合(ステップS53:Yesルート)、判断部1015は、状態通知の送信元のブレードに、ポート使用許可を送信する(ステップS55)。ポート使用許可を受信したブレードにおいては、ユーザからの設定によりポートが有効化されると、ポートの使用が開始する。
一方、状態通知の送信元のブレードにおけるポートを使用できない場合(ステップS53:Noルート)、判断部1015は、状態通知の送信元のブレードに、そのブレードにおけるポートの使用を禁止する指示を送信する(ステップS57)。そして処理を終了する。
なお、ポートの使用を禁止する指示を受信したブレードは、ユーザによりVLANの設定が行われると、VLANの設定が行われたことを運用系マネジメントカード100に通知する。設定管理部1014は、VLANの設定が行われたことをブレードから通知された場合に、VLANの設定が済んでいるか否かを示す情報をブレードから取得する。そして、VLANの設定が済んだ場合には、判断部1015は、ポート使用許可をそのブレードに送信する。これにより、VLANが未設定であることによってポートの使用が許可されなかったブレードについても、VLANの設定が完了した段階でポートの使用を許可することができるようになる。
以上のような処理を実行すれば、LANスイッチの機能が実装されたブレードにおける複数のポートが論理的に分断されたことを確認した後にその複数のポートを使用するので、ループ接続の発生を防止できるようになる。
図18に、本実施の形態における状態2の処理シーケンスを示す。図2に示した状態2と比較すると、本実施の形態においては、運用系マネジメントカード100が、LANスイッチについての実装データをブレードに要求する処理が追加されている。そして、ブレードがLANスイッチを実装している場合には、状態3においては、ポートの使用可否について判断を行わず、状態4においてポートの使用可否について判断を行うようになっている。
図19に、本実施の形態における状態4の処理シーケンスを示す。図2に示した状態4と比較すると、本実施の形態においては、運用系マネジメントカード100が、VLAN設定が済んでいるか否かを示すデータをブレードに要求する処理が追加されている。1回目の処理の段階ではVLANの設定が行われていないため、ポート使用許可は発行されない。しかしながら、1回目の処理の後に、VLANの設定が行われたことがブレードから通知され、それに応じて2回目の処理が実行される。よって、2回目の処理の段階ではVLANの設定が行われているので、ポート使用許可が発行される。そして、ユーザの設定によりポートが有効化されると、ポートの使用が開始される。
次に、図20を用いて、運用系マネジメントカード100が定期的に実行する監視処理について説明する。
まず、設定管理部1014は、前回の処理から所定時間(例えば60秒)が経過したか判断する(図20:ステップS61)。
所定時間が経過していない場合(ステップS61:Noルート)、処理を実行するタイミングではないので、ステップS61の処理に戻る。一方、所定時間が経過した場合(ステップS61:Yesルート)、設定管理部1014は、VLANの設定が済んでいるか否かを示す情報を取得することを要求する取得要求を各ブレードに送信する(ステップS63)。これに応じ、各ブレードは、VLANの設定が済んでいるか否かを示す情報を運用系マネジメントカード100に送信する。
設定管理部1014は、各ブレードから取得された、VLANの設定が済んでいるか否かを示す情報を、管理テーブル格納部1011に格納する(ステップS65)。
設定管理部1014は、管理テーブル格納部1011に格納されているデータを用いて、LANスイッチの実装が有り且つVLANの設定が済んでいないブレードが有るか判断する(ステップS67)。LANスイッチの実装が有り且つVLANの設定が済んでいないブレードが無い場合(ステップS67:Noルート)、ループ接続が発生することはないので、ステップS61の処理に戻る。
一方、LANスイッチの実装が有り且つVLANの設定が済んでいないブレードが有る場合(ステップS67:Yesルート)、設定管理部1014は、そのブレードにおけるポートの使用を禁止することを判断部1015に指示する。これに応じ、判断部1015は、ポートの使用を禁止する指示をそのブレードに送信する(ステップS69)。
設定管理部1014は、ユーザから処理の終了指示を受け付けたか判断する(ステップS71)。終了指示を受け付けていない場合(ステップS71:Noルート)、監視処理を継続するため、ステップS61の処理に戻る。一方、終了指示を受け付けた場合(ステップS71:Yesルート)、処理を終了する。
以上のような処理を実行すれば、何らかの理由によってブレードに対するVLAN設定が初期化されたような場合であっても、そのブレードのポートを使用できないようにすることができるので、ループ接続の発生を防止できるようになる。
以上本発明の一実施の形態を説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、上で説明した運用系マネジメントカード100、待機系マネジメントカード200、スイッチブレード300及び400並びにスイッチブレード700及び800、及び、サーバブレード500及び600のブロック構成は実際のプログラムモジュール構成に一致しない場合もある。
また、上で説明した各テーブルの構成は一例であって、上記のような構成でなければならないわけではない。さらに、処理フローにおいても、処理結果が変わらなければ処理の順番を入れ替えることも可能である。さらに、並列に実行させるようにしても良い。
なお、ステップS43の処理が実行された後、ユーザによりVLANの設定が行われたことを示す通知をブレードから受信するまで待機し、受信した場合にステップS45の処理を実行してもよい。
また、運用系マネジメントカード100が本実施の形態の処理を実行するためのプログラムを例えばHDD105に格納し、当該プログラムがCPU104によって実行されるようにしてもよい。
以上述べた本実施の形態をまとめると以下のようになる。
本実施の形態の第1の態様に係る情報処理装置は、複数の処理ユニット(例えば、実施の形態における「ブレード」)を管理する。そして、本情報処理装置は、(A)複数の処理ユニットのうち第1の処理ユニットから、当該第1の処理ユニットがスイッチの機能を有するか否かを示す第1の情報と、第1の処理ユニットにおける複数のポートに対して論理ネットワークの設定が完了したか否かを示す第2の情報とを取得する第1処理部と、(B)少なくとも第1の情報と第2の情報とを用いて、第1の処理ユニットにおける複数のポートの使用可否を決定し、使用可能又は使用不可を示す情報を第1の処理ユニットに送信する第2処理部とを有する。
このようにすれば、スイッチの機能を有する処理ユニットにおける複数のポート間の接続が原因でループ接続が発生するという問題に対処できるようになる。
また、上で述べた第2処理部は、(b1)第1の情報が第1の処理ユニットがスイッチの機能を有していることを示しており、且つ第2の情報が第1の処理ユニットにおける複数のポートに対して論理ネットワークの設定が完了したことを示している場合に、使用可能を示す情報を第1の処理ユニットに送信してもよい。このようにすれば、スイッチの機能を有する処理ユニットにおける複数のポートが論理的に分断されたことを確認した後にその複数のポートを使用するので、ループ接続の発生を防止できるようになる。
また、上で述べた第2処理部は、(b2)第1の情報が第1の処理ユニットがスイッチの機能を有していることを示しており、且つ第2の情報が第1の処理ユニットにおける複数のポートに対して論理ネットワークの設定が完了していないことを示している場合に、使用不可を示す情報を第1の処理ユニットに送信してもよい。このようにすれば、スイッチの機能を有する処理ユニットにおける複数のポートが論理的に分断されていないにもかかわらずその複数のポートの使用が開始されるという事態を回避できるので、ループ接続の発生を防止できるようになる。
また、上で述べた第2処理部は、(b3)第1の情報が、第1の処理ユニットがスイッチの機能を有していないことを示している場合に、使用可能を示す情報を第1の処理ユニットに送信してもよい。処理ユニットがスイッチの機能を有していない場合、その処理ユニットがループ接続の原因になることはないので、論理ネットワークの設定にかかわらずポートの使用を開始できるようになる。
また、上で述べた第2処理部は、(b4)第1の処理ユニットにおける複数のポートが通信規格についての条件を満たすか判断し、(b5)通信規格についての条件を満たすか否かについての判断結果と、第1の情報及び第2の情報とを用いて、第1の処理ユニットにおける複数のポートの使用可否を決定してもよい。このようにすれば、例えばATCAのようにポートの通信規格に基づき使用の可否を決定する規格にも対処できるようになる。
また、情報処理装置と複数の処理ユニットとは、IPMBによって接続されていてもよい。複数の処理ユニットによって実現されるシステムが、例えばIPMBによってブレードの管理が行われるブレードサーバである場合には、IPMBを活用して処理を行えるようになる。
本実施の形態の第2の態様に係る情報処理方法は、複数の処理ユニットを管理するコンピュータにより実行される。そして、本情報処理方法は、(C)複数の処理ユニットのうち第1の処理ユニットから、当該第1の処理ユニットがスイッチの機能を有するか否かを示す第1の情報と、第1の処理ユニットにおける複数のポートに対して論理ネットワークの設定が完了したか否かを示す第2の情報とを取得し、(D)少なくとも第1の情報と第2の情報とを用いて、第1の処理ユニットにおける複数のポートの使用可否を決定し、使用可能又は使用不可を示す情報を第1の処理ユニットに送信する処理を含む。
なお、上記方法による処理をコンピュータに行わせるためのプログラムを作成することができ、当該プログラムは、例えばフレキシブルディスク、CD-ROM、光磁気ディスク、半導体メモリ、ハードディスク等のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体又は記憶装置に格納される。尚、中間的な処理結果はメインメモリ等の記憶装置に一時保管される。
Claims (7)
- 複数の処理ユニットを管理する情報処理装置であって、
前記複数の処理ユニットのうち第1の処理ユニットから、当該第1の処理ユニットがスイッチの機能を有するか否かを示す第1の情報と、前記第1の処理ユニットにおける複数のポートに対して論理ネットワークの設定が完了したか否かを示す第2の情報とを取得する第1処理部と、
少なくとも前記第1の情報と前記第2の情報とを用いて、前記第1の処理ユニットにおける複数のポートの使用可否を決定し、使用可能又は使用不可を示す情報を前記第1の処理ユニットに送信する第2処理部と、
を有する情報処理装置。 - 前記第2処理部は、
前記第1の情報が前記第1の処理ユニットがスイッチの機能を有していることを示しており、且つ前記第2の情報が前記第1の処理ユニットにおける複数のポートに対して論理ネットワークの設定が完了したことを示している場合に、使用可能を示す情報を前記第1の処理ユニットに送信する
ことを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。 - 前記第2処理部は、
前記第1の情報が前記第1の処理ユニットがスイッチの機能を有していることを示しており、且つ前記第2の情報が前記第1の処理ユニットにおける複数のポートに対して論理ネットワークの設定が完了していないことを示している場合に、使用不可を示す情報を前記第1の処理ユニットに送信する
ことを特徴とする請求項1又は2記載の情報処理装置。 - 前記第2処理部は、
前記第1の情報が、前記第1の処理ユニットがスイッチの機能を有していないことを示している場合に、使用可能を示す情報を前記第1の処理ユニットに送信する
ことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1つ記載の情報処理装置。 - 前記第2処理部は、
前記第1の処理ユニットにおける複数のポートが通信規格についての条件を満たすか判断し、
前記通信規格についての条件を満たすか否かについての判断結果と、前記第1の情報及び前記第2の情報とを用いて、前記第1の処理ユニットにおける複数のポートの使用可否を決定する
ことを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。 - 前記情報処理装置と前記複数の処理ユニットとは、IPMB(Intelligent Platform Management Bus)によって接続されている
ことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1つ記載の情報処理装置。 - 複数の処理ユニットを管理するコンピュータにより実行される情報処理方法であって、
前記複数の処理ユニットのうち第1の処理ユニットから、当該第1の処理ユニットがスイッチの機能を有するか否かを示す第1の情報と、前記第1の処理ユニットにおける複数のポートに対して論理ネットワークの設定が完了したか否かを示す第2の情報とを取得し、
少なくとも前記第1の情報と前記第2の情報とを用いて、前記第1の処理ユニットにおける複数のポートの使用可否を決定し、使用可能又は使用不可を示す情報を前記第1の処理ユニットに送信する
処理を前記コンピュータが実行する情報処理方法。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
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ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2015537462 Country of ref document: JP Kind code of ref document: A |
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NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
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122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 13894037 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |