WO2015107676A1 - 計算機システムの管理システム及び管理方法 - Google Patents

計算機システムの管理システム及び管理方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2015107676A1
WO2015107676A1 PCT/JP2014/050794 JP2014050794W WO2015107676A1 WO 2015107676 A1 WO2015107676 A1 WO 2015107676A1 JP 2014050794 W JP2014050794 W JP 2014050794W WO 2015107676 A1 WO2015107676 A1 WO 2015107676A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
path
logical
physical
host
storage
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/050794
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
遼太 西野
聡 角入
一浩 大山
Original Assignee
株式会社日立製作所
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社日立製作所 filed Critical 株式会社日立製作所
Priority to PCT/JP2014/050794 priority Critical patent/WO2015107676A1/ja
Publication of WO2015107676A1 publication Critical patent/WO2015107676A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/06Digital input from, or digital output to, record carriers, e.g. RAID, emulated record carriers or networked record carriers
    • G06F3/0601Interfaces specially adapted for storage systems
    • G06F3/0628Interfaces specially adapted for storage systems making use of a particular technique
    • G06F3/0629Configuration or reconfiguration of storage systems
    • G06F3/0635Configuration or reconfiguration of storage systems by changing the path, e.g. traffic rerouting, path reconfiguration
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/06Digital input from, or digital output to, record carriers, e.g. RAID, emulated record carriers or networked record carriers
    • G06F3/0601Interfaces specially adapted for storage systems
    • G06F3/0602Interfaces specially adapted for storage systems specifically adapted to achieve a particular effect
    • G06F3/0614Improving the reliability of storage systems
    • G06F3/0617Improving the reliability of storage systems in relation to availability
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/06Digital input from, or digital output to, record carriers, e.g. RAID, emulated record carriers or networked record carriers
    • G06F3/0601Interfaces specially adapted for storage systems
    • G06F3/0668Interfaces specially adapted for storage systems adopting a particular infrastructure
    • G06F3/067Distributed or networked storage systems, e.g. storage area networks [SAN], network attached storage [NAS]

Definitions

  • the present invention generally relates to management of a computer system, for example, management of a path between a plurality of host computers and one or more storage apparatuses.
  • a plurality of logical paths are created between a host computer (hereinafter referred to as host) and a logical storage device (hereinafter referred to as LDEV), and one of them is an active path (data input / output).
  • Logical path), and the rest is used as a standby path (alternating logical path), whereby multiplexing of logical paths is realized.
  • the computer system has a plurality of host computers and one or more storage devices that provide a plurality of logical storage devices (LDEVs).
  • a plurality of host computers and one or more storage devices are connected by a plurality of physical paths.
  • a plurality of host computers and a plurality of LDEVs are connected by a plurality of logical paths based on a plurality of physical paths.
  • the management system of the computer system uses the remaining use of the target host computer and target LDEV pair connected to the failed path that is the logical path that has become unusable. It is determined whether or not the number of possible logical paths is a predetermined number or less.
  • the management system selects a physical path from the plurality of physical paths based on the configuration, status and performance of the plurality of physical paths, and the configuration, status and performance of the plurality of logical paths. Then, a temporary path which is a temporary logical path based on the physical path is created, and the temporary path is set in the target host computer.
  • FIG. 1 shows a configuration of an information system according to an embodiment. Indicates the configuration of the host.
  • the structure of a management server is shown.
  • the structure of an HS path configuration table is shown.
  • the structure of an S-St path configuration table is shown.
  • the structure of a LDEV mapping table is shown.
  • the structure of a zone structure table is shown.
  • the structure of a logical path configuration table is shown.
  • the structure of a temporary path structure table is shown.
  • the flow of information collection processing is shown.
  • the flow of logical path availability degradation detection processing is shown.
  • the flow of temporary path creation registration processing is shown.
  • the flow of a physical path candidate search process is shown.
  • a part of the physical path selection process is shown.
  • the flow of temporary path creation processing is shown.
  • the flow of temporary path setting processing is shown.
  • the flow of failback execution processing is shown.
  • information may be described using expressions such as “aaa table” and “aaa queue”. However, the information may be expressed in other than a data structure such as a table. In order to show that it does not depend on the data structure, “aaa table”, “aaa queue”, etc. can be called “aaa information”.
  • an ID or name is used as information for identifying a target, but other types of identification information may be used instead.
  • processing may be described using a program as a subject, but the program is executed by a processor (for example, a CPU (Central Processing Unit)), so that a predetermined process can be appropriately performed as a storage resource.
  • a processor for example, a CPU (Central Processing Unit)
  • the subject of processing may be a processor and a computer having the processor.
  • a hardware circuit that performs part or all of the processing performed by the processor may be included.
  • the computer program may be installed on the device from a program source.
  • the program source may be, for example, a program distribution server or a storage medium that can be read by a computer.
  • PDEV is a physical storage device, and is typically a nonvolatile storage device such as an HDD (Hard Disk Drive) or an SSD (Solid State Drive).
  • LDEV is a logical storage device and is sometimes called a logical volume (VOL).
  • the LDEV may be a substantial VOL (RVOL) or a virtual VOL (VVOL).
  • VOL is an online VOL provided to an external device (for example, a host computer) connected to the storage system that provides the VOL, and is not provided to an external device (not recognized by the external device). There may be a VOL.
  • the “RVOL” is a VOL based on a physical storage resource (for example, a RAID (Redundant Array of Independent (or Inexpensive) Disks) group configured by a plurality of PDEVs) possessed by the storage system having the RVOL.
  • a physical storage resource for example, a RAID (Redundant Array of Independent (or Inexpensive) Disks) group configured by a plurality of PDEVs) possessed by the storage system having the RVOL.
  • the reference numerals assigned to the elements are used (for example, referred to as port 30), and when distinguishing and explaining the same kind of elements, A combination of a symbol “:” and an ID (or WWN (World Wide Name)) assigned to an element may be used (for example, port: 1).
  • a set of one or more computers that manage a computer system may be referred to as a “management system”.
  • the management computer may be a management system.
  • the management system may be a combination of the management computer and the display computer.
  • multiple computers may perform processing equivalent to that of the management computer.
  • these multiple computers for display when the display computer performs display
  • a computer may also be included).
  • a management server as a management computer is a management system.
  • the management server displaying information may mean displaying information on a display device of the management server, or sending display information to a display computer (for example, a client computer) connected to the management server. It may be to do. In the latter case, information represented by the display information may be displayed by the display computer on a display device included in the display computer.
  • the “physical path” is a path that connects the physical port of the host computer (hereinafter referred to as the host) (HBA (Host Bus Adapter) in the embodiment) and the physical port of the storage device. is there.
  • the “logical path” is a path from the host to the LDEV. In this embodiment, there is a “temporary path” which is a temporary logical path.
  • FIG. 1 shows a configuration of an information system according to the embodiment.
  • the information system includes a computer system and a management server 20 that manages the computer system.
  • the computer system includes a plurality (or one) of hosts 10 and a plurality (or one) of storage devices 40 connected to the plurality of hosts 10 via a switch group.
  • the switch group includes a plurality (or one) of switches, and each switch is, for example, an FC-SW (Fibre Channel Switch) 30. That is, in this embodiment, a plurality of hosts 10 and a plurality of storage apparatuses 40 are connected via an FC-SW group (FC network).
  • the switches constituting the switch group may be switches other than the FC-SW 30.
  • the host 10 is a computer and can perform predetermined tasks.
  • the host 10 has, for example, an HBA (Host Bus Adapter) 14 as a communication interface device.
  • the host 10 manages a device (LDEV mount) 15 associated with the LDEV provided from the storage apparatus 40 and a plurality of logical paths associated with the device 15.
  • the host 10 manages one of a plurality of logical paths as an active path (normally used logical path) and manages the remaining as a standby path (path used when a failure occurs in the active path).
  • the use of can be controlled.
  • An example of the OS (Operating System) used by each of the hosts: 1 to 5 is as shown in FIG.
  • the FC-SW 30 has a plurality of switch ports 32.
  • the “switch port” is a physical port that the FC-SW 30 has.
  • the FC-SW 30 controls connection between the switch ports 32, that is, which HBA 14 is connected to which storage port 37.
  • Each FC-SW 30 has a zoning function, and the plurality of switch ports 32 can be classified into a plurality of zones 31.
  • One zone 31 may span a plurality of FC-SWs. Switch ports 32 belonging to the same zone 31 can be connected to each other, but switch ports 32 belonging to different zones 31 cannot be connected to each other.
  • switch ports 32 included in a zone represented by a broken line can be connected to each other, but switch ports 32 included in a zone represented by a broken line cannot be connected to switch ports 32 included in a zone represented by a one-dot chain line. .
  • the storage device 40 includes a redundant controller (hereinafter referred to as CTL) 46 and a PDEV group 42 connected to the CTL 46.
  • Each CTL 46 includes a plurality of storage ports 47, a memory (not shown), and a processor (not shown) connected thereto.
  • the “storage port” is a front-end physical port of the storage apparatus.
  • the PDEV group 42 is one or more PDEVs, and may be, for example, a RAID group.
  • a plurality of LDEVs 48 are formed based on the PDEV group 42, and the plurality of LDEVs 48 are provided to a plurality of hosts 10.
  • One or a plurality of storage ports 47 are associated with the LDEV 48 provided to the host 10.
  • the I / O (Input / Output) request specifying the ID of the LDEV 48 (for example, LUN (Logical Unit Number)) is received by the storage port 47 associated with the LDEV 48, and the CTL 46 having the storage port 47 receives the I / O request. / O requests can be processed.
  • Each storage port 47 can be associated with a host group that is a group of hosts 10 that can access the LDEV 48 via the storage port 47.
  • the storage apparatus 40 receives an access (I / O request) specifying the LDEV 48 mapped to the storage port 47 from the host 10, the access source host 10 moves to the host group associated with the storage port 47. If the host 10 is included, access to the LDEV 48 is permitted.
  • the number of host groups associated with one storage port 47 may be up to a predetermined number.
  • the management server 20 communicates with each management target device included in the computer system, for example, each host 10, each FC-SW 30, and each storage device 40 via a communication network (for example, LAN (Local Area Network)) 1. Can do.
  • the management server 20 may collect information from each managed device, or may collect information on each managed device from one or more representative managed devices among a plurality of managed devices.
  • the management server 20 constructs a table based on the information of each managed device, and creates a temporary path based on the table. Creation of the temporary path includes mapping the LDEV to which the temporary path is connected to the storage port 47 through which the temporary path passes. Then, the management server 20 sets the created temporary path in the host 10. As a result, the host 10 can recognize the created temporary path and use the temporary path thereafter.
  • the physical path is composed of an HS path and an SS path.
  • the “HS path” is a physical path portion that connects the HBA 14 of the host 10 and the switch ports 32 of the FC-SW 30.
  • the “S-St path” is a physical path portion that connects the switch port 32 of the FC-SW 30 and the storage port 47 of the storage apparatus 40.
  • a logical path is formed on the HS path and the S-St path.
  • the first logical path having the first and second logical paths between the host: 1 and the LDEV: 1 is “(host: 1 HBA: 1) / (FC-SW: 1 switch port: 0) / (FC-SW: 1 switch port: 9) / (storage device: 1 CTL: 1 storage port: a) / (LDEV: 1) ”.
  • the second logical path is “(host: 1 HBA: 2) / (FC-SW: 2 switch port: 0) / (FC-SW: 2 switch port: 8) / (storage device: 1 CTL: 2 storage port: j) / (LDEV: 1) ".
  • a plurality of switch ports through which the first and second logical paths pass are all included in the same zone.
  • a temporary path is set between the host and the LDEV.
  • the available HS path and S-St path are listed, and from the listed HS path and S-St path, the HS path and S-St path are respectively A physical path that is a combination of the selected HS path and S-St path is selected based on the redundancy of the hardware involved and the effect on other logical paths.
  • a temporary path is set. Thereby, it is possible to avoid a decrease in the availability of the logical path between the host and the LDEV.
  • FIG. 2 shows the configuration of the host 10.
  • the host 10 has a communication interface device, a storage device, and a processor connected to them.
  • the communication interface device includes an HBA 14 and a NIC (Network Interface Card) 16.
  • the storage device for example, the memory 12 and the PDEV 15 are included.
  • the CPU 11 is provided.
  • the memory 12 stores, for example, an OS 201, a path management program 202, and an application program 203 as programs.
  • the CPU 11 executes those programs.
  • the application program 203 operates on the OS 201 and can perform a predetermined job.
  • the path management program 202 manages the LDEV (device 15) mounted on the host 10 that executes the program 202 and a plurality of logical paths associated with the LDEV.
  • the path management program 202 manages one of a plurality of logical paths as an active path (normally used logical path) and manages the rest as a standby path (path used when a failure occurs in the active path)
  • the use of logical paths can be controlled.
  • FIG. 3 shows the configuration of the management server 20.
  • the management server 20 includes a communication interface device, a storage device, and a processor connected to them.
  • the communication interface device includes a NIC 23.
  • a memory 22 is provided.
  • the CPU 21 is included.
  • the memory 22 includes, as programs, for example, an OS (not shown), a collection program 221, a configuration table operation program 222, an availability drop detection program 223, a temporary path creation registration program 224, a physical path candidate search program 225, and a physical path selection program. 226, a temporary path creation program 227, a temporary path setting program 228, and a failback execution program 229 are stored.
  • the CPU 21 executes those programs.
  • the memory 22 stores, for example, a physical path configuration table 230, a logical path configuration table 231 and a temporary path configuration table 232 as information.
  • the collection program 221 periodically acquires information about each managed device, and passes the acquired information to the configuration table operation program 222.
  • the availability decrease detection program 223 detects that the availability of the logical path between the host and the LDEV has decreased (the redundancy has fallen below a predetermined level because a certain logical path has become unusable).
  • the temporary path creation registration program 224 registers a temporary path creation task in a predetermined queue (hereinafter referred to as a temporary path creation queue).
  • the physical path candidate search program 225 searches for an available HS path and S-St path, respectively, and finds a list of HS paths and S-St paths (hereinafter referred to as candidate physical path lists) found. 226.
  • the physical path selection program 226 selects a physical path that is a combination of an HS path and an S-St path that is a base of the temporary path from the candidate physical path list.
  • the temporary path creation program 227 creates a temporary path on the selected physical path.
  • the temporary path setting program 228 creates the temporary path created on the host 10 in which the fault path that caused the temporary path creation (unusable logical path) is set, and the fault path is the temporary path of the temporary path.
  • the failback execution program 229 sets the recovered failed path as an available path (sets as a standby path or an active path) and deletes the temporary path.
  • the physical path configuration table 230 has information on physical paths, specifically, an HS path configuration table 301 having information on HS paths, and an S-St path configuration table having information on S-St paths. 302, an LDEV mapping table 303 having information related to mapping between storage ports and LDEVs, and a zone configuration table 304 having information related to zones.
  • the logical path configuration table 231 has information regarding logical paths.
  • the temporary path configuration table 232 has information regarding the temporary path.
  • FIG. 4 shows the configuration of the HS path configuration table 301.
  • the HS path configuration table 301 has a record for each HS path. Each record has an HS path ID 401, an IP address 402, an HBA WWN 403, a switch ID 404, a switch port ID 405, a link up status 406, and a transfer. It has a length 407.
  • the HS path ID 401 is an ID of the HS path.
  • the IP address 402 is the IP address of the host 10.
  • HBA WWN403 is the WWN of HBA14.
  • the switch ID 404 is the ID of the FC-SW 30.
  • the switch port ID 405 is an ID of the switch port 32.
  • the link up status 406 indicates the status of the HS path (link up or link down).
  • the transfer length 407 represents the transfer length of the HS path.
  • the HS path ID 401 is assigned by the configuration table operation program 222.
  • the IP address 402 and the HBA WWN 403 are information included in the information acquired from the host 10 (path management program 202).
  • the HBA WWN 403, the switch ID 404, the switch port ID 405, the link up status 406, and the transfer length 407 are information included in the information acquired from the FC-SW 30. That is, the FC-SW 30 manages which switch port 32 is connected to which HBA 14.
  • the transfer length is adopted as an index of the path performance.
  • another kind of performance index for example, I / O frequency (IOPS) may be adopted. Good.
  • FIG. 5 shows the configuration of the S-St path configuration table 302.
  • the S-St path configuration table 302 has a record for each S-St path, and each record includes an S-St path ID 500, a switch ID 501, a switch port ID 502, a storage ID 503, a CTL ID 504, a storage port WWN 505, and a link up status. 506 and a transfer length 507.
  • the S-St path ID 500 is an ID of the S-St path.
  • the switch ID 501 is the ID of the FC-SW 30.
  • the switch port ID 502 is an ID of the switch port 32.
  • the storage ID 503 is the ID of the storage device 40.
  • the CTL ID 504 is the ID of the CTL 41.
  • the storage port WWN 505 is the WWN of the storage port 47.
  • the link up status 506 represents the status of the S-St path (link up or link down).
  • the transfer length 507 represents the transfer length of the S-St path.
  • the S-St path ID 500 is allocated by the configuration table operation program 222.
  • the storage ID 503, the CTL ID 504, and the storage port WWN 505 are information included in the information acquired from the storage device 40.
  • the switch ID 501, switch port ID 502, storage port WWN 505, link up status 506, and transfer length 507 are information included in the information acquired from the FC-SW 30. In other words, the FC-SW 30 manages which switch port 32 is connected to which storage port 47.
  • FIG. 6 shows the configuration of the LDEV mapping table 303.
  • the LDEV mapping table 303 has a record for each LDEV mapping, and each record has a mapping ID 601, a storage port WWN 602, a host group ID 603, a registered HBA WWN 604, an LDEV ID 605, and a temporary path flag 606.
  • Mapping ID 601 is an ID of LDEV mapping.
  • the storage port WWN 602 is the WWN of the storage port 47.
  • the host group ID 603 is a host group ID.
  • the registered HBA WWN 604 is the WWN of the HBA 14 associated with the host group.
  • the LDEV ID 605 is an ID of an LDEV accessible from the HBA 14 associated with the host group.
  • the temporary path flag 606 indicates whether or not a temporary path is included in one or more logical paths between the HBA 14 associated with the host group and the accessible LDEV.
  • the value of the temporary path flag 606 is “1” when there is a temporary path, and “0” when there is no temporary path.
  • HBAs: 1, 2, 9, and 10 are associated with the host group: a1, and the LDEVs: 1, 2, 3, and 4 are accessible via the storage port: a. Which LDEV can be accessed from which HBA depends on which logical path is formed between which host 10 and which LDEV 48. Further, according to FIG. 6, there are no temporary paths between HBAs: 1, 2, 9 and 10 and LDEVs: 1, 2, 3 and 4.
  • Mapping ID 601 is assigned by the configuration table operation program 222.
  • the storage port WWN 602, host group ID 603, registered HBA WWN 604, and LDEV ID 605 are included in the information acquired from the storage device 40.
  • the temporary path flag 606 is set by the configuration table operation program 222.
  • FIG. 7 shows the configuration of the zone configuration table 304.
  • the zone configuration table 304 has a record for each switch port 32 included in the zone, and each record has a zone ID 701, a zone name 702, a switch ID 703, a switch port ID 704, and a temporary path flag 705.
  • Zone ID 701 is a zone ID.
  • the zone name 702 is the name of the zone.
  • the switch ID 703 is the ID of the FC-SW 30.
  • the switch port ID 704 is an ID of the switch port 32 included in the zone.
  • the temporary path flag 705 indicates whether or not the logical path via the switch port 32 is a temporary path.
  • Zone ID 701 is assigned by the configuration table operation program 222.
  • the zone name 702, the switch ID 703, and the switch port ID 704 are included in the information acquired from the FC-SW 30.
  • the temporary path flag 705 is set by the configuration table operation program 222.
  • FIG. 8 shows the configuration of the logical path configuration table 231.
  • the logical path configuration table 231 has a record for each logical path.
  • Each record includes a logical path ID 801, an LDEV ID 802, a host name 803, an H-S path ID 804, an HBA WWN 805, an S-St path ID 806, a storage ID 807, and a path. It has a status 808, a priority 809, the number of usable logical paths 810, a maximum transfer length 811, and a temporary path ID 812.
  • the logical path ID 801 is a logical path ID.
  • the LDEV ID 802 is an ID of the LDEV.
  • the host name 803 is the name of the host 10.
  • the HS path ID 804 is an ID of the HS path.
  • HBA WWN805 is the WWN of HBA14.
  • the S-St path ID 806 is an ID of the S-St path.
  • the storage ID 807 is the ID of the storage device 40.
  • a path status 808 represents the status of the logical path.
  • the priority 809 represents the priority of the LDEV with which the logical path is associated. An LDEV with a high priority 809 is preferentially accessed over an LDEV with a low priority 809.
  • the number 810 of usable logical paths represents the number of usable logical paths among the logical paths associated with the LDEV with which the logical path is associated.
  • the maximum transfer length 811 represents the maximum transfer length of the logical path.
  • the temporary path ID 812 represents the ID of a temporary path whose logical path is a failback destination. When there is no temporary path corresponding to the logical path, the value of the temporary path ID 812 is “ ⁇ ”.
  • Logical path ID 801, LDEV ID 802, host name 803, storage ID 807, path status 808, priority 809, number of usable logical paths 810, and maximum transfer length 811 are information acquired from the host 10 (path management program 202). It is the information contained in.
  • the H-S path ID 804, the HBA WWN 805, and the S-St path ID 806 are information acquired from the H-S path configuration table 301 and the S-St path configuration table 302.
  • the temporary path ID 812 is set by the temporary path creation program 227. Note that the logical path ID held by the path management program 202 and the logical path ID 801 in the logical path configuration table 231 may match.
  • FIG. 9 shows the configuration of the temporary path configuration table 232.
  • the temporary path configuration table 232 has a record for each temporary path, and each record has a temporary path ID 901, an LDEV ID 902, a host name 903, and a logical path ID 904. These pieces of information 901 to 904 are set by the temporary path creation program 227.
  • the temporary path ID 801 is an ID of a temporary path.
  • the LDEV ID 902 is an ID of the LDEV associated with the temporary path.
  • the host name 903 is the name of the host for which the temporary path is set.
  • the logical path ID 904 is the ID of the logical path that is the failback destination of the temporary path.
  • FIG. 10 shows the flow of information collection processing.
  • the information collection process may be started repeatedly (for example, periodically).
  • the collection program 221 performs the following S901 to S903 for each of all the management target devices.
  • the collection program 221 transmits an information acquisition request to a management target device (for example, the host 10) (S901) and receives a response from the management target device (S902).
  • the response includes information acquired from the management target device.
  • the response is the IP address 402, HBA WWN 403, logical path ID 801, LDEV ID 802, host name 803, storage ID 807, path status 808, priority 809, number of usable logical paths 810 and a maximum transfer length 811 may be included.
  • the response is HBA WWN403, switch ID 404, 501, 703, switch port ID 405, 502, 704, storage port WWN 505, link up status 406, 506, transfer length 407, 507, and zone name. 702 may be included.
  • the management target device is the storage device 40
  • the response may include a storage ID 503, a CTL ID 504, a storage port WWN 505, 602, a host group ID 603, a registered HBA WWN 604, and an LDEV ID 605.
  • the collection program 221 passes the received information in the response to the configuration table operation program 222, and the configuration table operation program 222 transfers the received information to at least one of the tables 230 (301, 302, 303, and 304) and 231. (S903).
  • the tables 230 (301, 302, 303 and 304) and 231 are created or updated. Initially, the values of all temporary path flags 606 and 705 are “0”, and the values of all temporary path IDs 812 are “ ⁇ ”.
  • FIG. 11 shows the flow of logical path availability decrease detection processing.
  • This process may be performed when the logical path configuration table 231 is updated.
  • the update of the logical path configuration table 231 is performed, for example, by the information collection process of FIG. 10, or a logical path failure notification (notification that the logical path status has changed from “Success” to “Failure”) is hosted. 10, when the management server 20 receives from either the FC-SW 30 or the storage device 40, may be performed by the configuration table operation program 222, or may be performed when the logical path is deleted.
  • the availability decrease detection program 223 refers to the updated logical path configuration table 231 (S1001), and an LDEV (hereinafter referred to as a warning LDEV) whose number of usable logical paths 810 is equal to or less than a predetermined number (for example, 1) is logically It is determined whether or not it exists in the path configuration table 231 (S1002).
  • a warning LDEV whose number of usable logical paths 810 is equal to or less than a predetermined number (for example, 1) is logically It is determined whether or not it exists in the path configuration table 231 (S1002).
  • the availability decrease detection program 223 activates the temporary path creation registration program 224, and the program 224 has the warning LDEV ID 802 and the logical path ID to the warning LDEV. And the ID 801 of the usable logical path (logical path whose path status 808 is “Success”) is passed (S1003).
  • FIG. 12 shows the flow of the temporary path creation registration process.
  • the temporary path creation registration program 224 is activated (S1101), and from the availability drop detection program 223, the warning LDEV ID 802 and the logical path ID to the warning LDEV that can be used (the path status 808 is “Success”. ID 801 of the logical path) (S1102).
  • the temporary path creation registration program 224 determines whether the priority 809 of the warning LDEV is “High” (S1103).
  • the temporary path creation registration program 224 registers a temporary path creation task (task for warning LDEV) associated with the priority flag “priority” in the temporary path creation queue. (S1104). On the other hand, if the determination result in S1103 is false (S1103: No), the temporary path creation registration program 224 associates the priority flag “normal” with the temporary path creation queue (task for the warning LDEV). Is registered (S1105).
  • the temporary path creation queue is a queue in which a temporary path creation task is registered. Tasks registered in this queue are processed by, for example, FIFO (First In First Out).
  • the temporary path creation task associated with the priority flag “priority” is processed in preference to the temporary path creation task associated with the priority flag “normal”. For example, after N temporary path creation tasks associated with the priority flag “priority” are processed (N is an integer of 2 or more), one temporary path creation task associated with the priority flag “normal” is processed.
  • N is an integer of 2 or more
  • FIG. 13 shows the flow of physical path candidate search processing.
  • the physical path candidate search program 225 acquires a temporary path creation task from the temporary path creation queue (S1201).
  • the physical path candidate search program 225 acquires information necessary for updating the HS path configuration table 301 and the S-St path configuration table 302 from each management target device by the collection program 221 and stores each configuration table. After the information is updated by the configuration table operation program 222, a candidate physical path list is created for the warning LDEV targeted by the acquired temporary path creation task (S1202).
  • the candidate physical path list is a list of candidates for physical path portions (HS path and S-St path) that are the basis of the temporary path.
  • the candidate physical path list created in S1202 includes the HS path ID 401 of the HS path whose link up status 406 is “up” among the HS paths connected to the host 10 that accesses the warning LDEV.
  • the physical path candidate search program 225 uses the created candidate physical path list, the warning LDEV ID 802, and the logical path that can be used as the logical path ID to the warning LDEV (logical path whose path status 808 is “Success”). Is passed to the physical path selection program 226 (S1203).
  • FIG. 14 shows a part of the physical path selection process
  • FIG. 15 shows the rest.
  • the physical path selection program 226 includes a candidate physical path list, a warning LDEV ID 802, a logical path ID to the warning LDEV, and an available logical path (logical path whose path status 808 is “Success”) 801 Is received from the physical path candidate search program 225 (S1301).
  • the physical path selection program 226 performs S1302 for each S-St path represented by the candidate physical path list (loop A).
  • one S-St path (referred to as “target S-St path” in the description of S1302) is taken as an example.
  • the physical path selection program 226 cannot create a host group for the storage port WWN 602 of the storage port 47 to which the target S-St path is connected (for example, the host group associated with the storage port 47). If the number reaches the upper limit), the S-St path ID of the target S-St path is deleted from the candidate physical path list (S1302). If the host group cannot be created, there is a possibility that the warning LDEV may be referred from the host 10 that should not be referred to when the temporary path is set. By S1302, it is possible to prevent the warning LDEV from being referred to by the host 10 that should not be referred to even if the temporary path is set.
  • the physical path selection program 226 performs S1303 and S1304 for each physical path portion (HS path, S-St path) represented by the candidate physical path list after the loop A (loop B).
  • one physical path part referred to as “target physical path part” in the description of S1303 and S1304.
  • the physical path selection program 226 identifies all logical paths including the target physical path portion ID 804 or 806 from the logical path configuration table 231 and calculates the sum of the maximum transfer lengths 811 of all the identified logical paths (S1303). . All the logical paths specified here may include a logical path whose path status 808 is “Failure”. As a result, even if a temporary path is set in place of the “Failure” logical path, there is a low possibility that transfer exceeding the transfer length 407 or 507 of the physical path portion will be performed.
  • the physical path selection program 226 deletes the ID of the target physical path part from the candidate physical path list (S1304). This is because, when a temporary path based on the target physical path portion is set, the temporary path may be used, which may exceed the transfer length 407 or 507 of the target physical path portion.
  • the physical path selection program 226 identifies the switch IDs 404 and 501 corresponding to all physical path parts represented by the candidate physical path list after the loop B from the tables 301 and 302, and the candidate physical path list after the loop B CTL IDs 504 corresponding to all the S-St paths represented by are acquired from the table 302 (S1305).
  • the physical path selection program 226 determines whether or not all the specified switch IDs 404 and 501 represent the same FC-SW 30, and determines whether or not all the specified CTL IDs 504 indicate the same CTL 41. (S1306).
  • S1307 is performed.
  • S1306: No for example, there are a case where all specified switch IDs 404 and 501 represent a plurality of different FC-SWs 30 and a case where all specified CTL IDs 504 represent a plurality of different CTLs 41.
  • the physical path selection program 226 uses the same FC-SW 30 as the FC-SW 30 through which the logical path to the warning LDEV and the usable logical path (logical path whose path status 808 is “Success”) passes.
  • the physical path part ID corresponding to the switch IDs 404 and 501 of the SW 30 is deleted from the candidate physical path list.
  • the physical path selection program 226 is the logical path to the warning LDEV and the CTL ID 504 of the same CTL41 as the CTL41 through which the usable logical path (logical path whose path status 808 is “Success”) passes.
  • the physical path portion ID corresponding to is deleted from the candidate physical path list.
  • the physical path selection program 226 is based on the logical path connected to the LDEV having the priority 809 of “High” among the plurality of physical path parts represented by the candidate physical path list after S1306: Yes or S1307.
  • S1308 is performed for each physical path portion that is (loop C).
  • one physical path referred to as “target physical path portion” in the description of S1308) is taken as an example.
  • the physical path selection program 226 counts the number of logical paths (logical paths corresponding to the ID 804 or 806 of the target physical path part) based on the target physical path part for the target physical path part (S1308).
  • the physical path selection program 226 selects the HS path having the smallest count value in S1308 from the HS paths represented by the candidate physical path list, and the S path represented by the candidate physical path list. -Among the St paths, the S-St path with the smallest count value in S1308 is selected (S1309). That is, the physical path portion with the smallest number of logical paths connected to the LDEV with the priority “High” is selected. The logical path connected to the LDEV with the priority “High” is frequently used. For this reason, if a temporary path is set based on the physical path part with the smallest number of such logical paths, the possibility of exceeding the transfer length 407 or 507 of the physical path part can be reduced.
  • the physical path selection program 226 uses a plurality of HS paths or S-St paths to generate H A path with the smallest S path ID 401 or S-St path ID 500 is selected (S1311).
  • one HS path or S-St path may be selected by some method.
  • the HS path selected by the physical path selection program 226 is referred to as “selected HS path”
  • the S-St path selected by the physical path selection program 226 is referred to as “selected S-St path”.
  • the physical path selection program 226 passes the ID 401 of the selected HS path and the ID 500 of the selected S-St path to the temporary path creation program 227 (S1312).
  • FIG. 16 shows the flow of temporary path creation processing.
  • the temporary path creation program 227 receives the selected HS path ID 401 and the selected S-St path ID 500 from the physical path selection program 226, and creates a new host for the storage port 47 to which the selected S-St path is connected.
  • a group is created (S1601). Specifically, the temporary path creation program 227 sends a request for setting a new host group to the storage device having the storage port 47 to which the selected S-St path is connected (“target storage device” in the description of FIG. 16). ) 40.
  • the target storage apparatus 40 receives the request and creates a new host group for the storage port 47 in response to the request.
  • the temporary path creation program 227 registers a new LDEV mapping in the LDEV mapping table 303 (S1602). Specifically, the temporary path creation program 227 stores the ID of the new LDEV mapping 601 and the storage port 47 to which the selected S-St path is connected to the record corresponding to the new LDEV mapping in the LDEV mapping table 303.
  • the storage port WWN 602, the host group ID 603 created in S1601, and the WWN 604 of the HBA 14 to which the selected HS path is connected are registered.
  • the temporary path creation program 227 transmits a request for executing a new LDEV mapping to the target storage device 40 (S1603).
  • the target storage apparatus 40 maps the new host group and warning LDEV to the storage port 47 to which the selected S-St path is connected, and the new host The group is associated with the WWN of the HBA 14 to which the selected HS path is connected.
  • the temporary path creation program 227 registers the warning LDEV ID 605 and the temporary path flag 606 “1” in the record corresponding to the new LDEV mapping in the LDEV mapping table 303 (S1604).
  • the temporary path creation program 227 performs zoning processing on at least one of the FC-SW 30 to which the selected HS path is connected and the FC-SW 30 to which the selected S-St path is connected. (S1605). “When necessary” means that, for example, at least one of the switch port 32 to which the selected HS path is connected and the switch port 32 to which the selected S-St path is connected is included in any zone. Or a zone including the switch port 32 to which the selected HS path is connected is different from a zone including the switch port 32 to which the selected SS path is connected. is there.
  • “Perform zoning processing” means that the temporary path creation program 227 sends a request for zoning processing to the FC-SW 30 to which the selected HS path is connected and the FC to which the selected S-St path is connected. Sending to at least one of the SWs 30.
  • zoning processing is performed for both the FC-SW 30 to which the selected HS path is connected and the FC-SW 30 to which the selected S-St path is connected.
  • the switch port 32 to which the selected HS path is connected and the switch port 32 to which the selected SS path is connected are not included in the same zone.
  • the temporary path creation program 227 includes the switch port 32 to which the selected HS path is connected and the switch port 32 to which the selected S-St path is connected.
  • a request for setting a new zone is transmitted to the FC-SW 30 to which the selected HS path is connected and the FC-SW 30 to which the selected S-St path is connected. If the FC-SW 30 to which the selected HS path is connected and the FC-SW 30 to which the selected S-St path is connected are the same FC-SW 30, the transmission destination of the request is one FC-SW 30.
  • the FC-SW 30 Upon receiving the request, the FC-SW 30 responds to the request with a new zone including the switch port 32 to which the selected HS path is connected or the switch port 32 to which the selected S-St path is connected. Set up.
  • the temporary path creation program 227 creates a new zone ID 701, a new zone name 702, an ID 703 of the FC-SW 30 to which a request for the zoning process is sent, and a selection H-
  • the ID 704 of the switch port 32 to which the S path is connected or the switch port 32 to which the selected S-St path is connected and the temporary path flag 705 “1” are registered in the zone configuration table 304 (S 1606).
  • FIG. 17 shows a flow of temporary path setting processing.
  • the temporary path setting program 228 registers the temporary path in the path management program 202 of the host 10 to which the selected HS path is connected (S1701), and also sets the temporary path failure in the path management program 202.
  • the back destination is registered as a failure path (S1702).
  • the host 10 to which the selected HS path is connected can transmit an I / O request specifying the warning LDEV using the temporary path.
  • the temporary path setting program 228 adds, to the new record in the temporary path configuration table 232, the ID 901 of the temporary path, the ID 902 of the LDEV (warning LDEV) to which the temporary path is connected, and the host to which the temporary path is connected (selected HS).
  • Host) name 903 and temporary path failback destination logical path (failure path) ID 904 are registered, and the temporary path is recorded in the record corresponding to the failure path in the logical path configuration table 231.
  • the path ID 812 is registered (S1703).
  • FIG. 18 shows the flow of failback execution processing.
  • the failback execution program 229 When recovery of the fault path is detected by the management server 20, the failback execution program 229 is activated (S1801). For example, the failure path recovery is detected by receiving a failure path recovery notification from the host 10 or the storage device 40, or setting the recovery of the failure path by the administrator (user of the management server 20). It's okay.
  • the recovered failure path is referred to as a “recovery path”.
  • the failback execution program 229 identifies the host (the “target host” in the description of FIG. 18) 10 for which the temporary path corresponding to the recovery path is set from the table 302 or 303, and sends the target host 10 from the temporary path.
  • a request for performing failback to the recovery path is transmitted (S1802).
  • the request may include a temporary path ID and a recovery path ID.
  • the path management program 202 of the target host 10 receives the request and, in response to the request, performs path failback that blocks the temporary path and enables the recovery path.
  • the failback execution program 229 sends a request to delete the temporary path to the target host 10 (S1803).
  • the request may include a temporary pass ID.
  • the path management program 202 of the target host 10 receives the request, and deletes the temporary path information from the target host 10 in response to the request.
  • the failback execution program 229 refers to the zone configuration table 304 and determines whether or not the zone including the switch port 32 through which the temporary path passes includes the switch port 32 through which another logical path passes (S1804). ).
  • the failback execution program 229 deletes the record corresponding to the zone including the switch port 32 through which the temporary path passes from the zone configuration table 304 (S1805).
  • the failback execution program 229 sends a request to delete the LDEV mapping (a combination of the storage port 47, host group, HBA WWN, and warning LDEV) related to the temporary path from the storage device 40 to which the temporary path is connected, and The record corresponding to the temporary path is deleted from the LDEV mapping table 303.
  • the storage apparatus 40 that has received the request deletes the LDEV mapping related to the temporary path from the storage apparatus 40 (S1806).
  • the failback execution process will use the recovery path instead of the temporary path.
  • the temporary path is a logical path created automatically, whereas the recovery path is typically a logical path set by an administrator. Therefore, the reliability of the computer system is higher when the recovery path is used than the temporary path after the failure path is replaced with the recovery path, rather than continuing to use the temporary path.
  • path: 2 For each of the physical path portion, the logical path, and the temporary path, the path with the ID “m” is referred to as “path: 2”.
  • S-St path: 2 (S-St path connecting FC-SW: 1 switch port: 9 and storage device: 1 storage port: a) becomes unusable (Link down).
  • the logical paths using the S-St path: 2 are the logical paths: 1, 3, 5 and 7 (see FIG. 8), and the host using them is the host: 1.
  • the path management program 202 of the host: 1 notifies the management server 20 of a failure for the logical paths: 1, 3, 5, and 7.
  • the configuration table operation program 222 of the management server 20 updates the path status 808 of each of the logical paths: 1, 3, 5 and 7 to “Failure”, and the logical paths: 1, 3
  • the availability decrease detection program 223 determines whether the number of usable logical paths 810 is less than or equal to a predetermined number for each of S1002 in FIG. 11, that is, LDEV (warning LDEV): 1 to 4.
  • a temporary path is created for each of these LDEVs: 1 to 4 for redundancy of the logical path.
  • the priority 809 of LDEV: 2 is “High”, and the priorities 809 of other LDEVs: 1, 3 and 4 are “Low”.
  • the temporary path setting of LDEV: 2 is performed with priority.
  • the order of temporary path creation is LDEV: 2 ⁇ LDEV: 1 ⁇ LDEV: 3 ⁇ LDEV: 4 (see FIG. 12).
  • the temporary path creation process for LDEV: 2 will be described.
  • one HS path and one S-St path are selected from these HS paths and S-St paths, respectively.
  • the physical path selection program 226 searches the candidate physical path list for an S-St path connected to the storage port 47 capable of creating a host group.
  • the upper limit value of the host groups that can be created in one storage port 47 is “3”.
  • the storage ports 37 that satisfy this condition are storage ports: a, f, i, j, l, m, and p.
  • the S-St paths including these storage ports are S-St paths: 3, 4, 5, 7, 8, 9 and 11.
  • the physical path selection program 226 extracts, from the candidate physical path list, physical path portions (HS path and S-St path) in which the total of the maximum transfer length 811 does not exceed the transfer length 407 or 507 even if a temporary path is set. look for.
  • the transfer length 407 or 507 (hereinafter, x) of the physical path portion is compared with the total of the maximum transfer length of the temporary path (for example, the maximum transfer length 811 of the failure path) and the maximum transfer length 811 of the logical path (hereinafter, y).
  • the physical path portion (HS path and SS path) where x ⁇ y is selected.
  • the physical path portions where x ⁇ y are HS paths: 1 and 2
  • S-St paths 3, 5, 7, and 9.
  • the physical path selection program 226 compares the configuration of the physical path candidate that is the basis of the temporary path with the configuration of the physical path portion that is the basis of the remaining logical path, and the physical path portion that can ensure the most redundancy. Select. “The physical path part that can ensure redundancy” is connected to the same type of hardware as the hardware (FC-SW30 and CTL41) to which the physical path part that is the basis of the remaining logical path is connected. Is the physical path part.
  • the “physical path portion that can ensure the most redundancy” may be a physical path portion in which the FC-SW 30 and the CTL 41 are different from each other.
  • the HS path is as follows.
  • the physical path portions remaining in the candidate physical path list are HS paths: 1 and 2.
  • the HS path that is the basis of the remaining logical path is HS path: 2.
  • the HS path: 1 and the HS path: 2 are different in the connected FC-SW 30. For this reason, the HS path: 1 is selected.
  • the S-St path is as follows. S-St paths remaining in the candidate physical path list: 3, 5, 7, and 9. Among these, the S-St path (FC-SW30 and the FC-SW30 and If there is no S-St path in which both CTLs 41 are different, an S-St path in which at least one of them is different is selected. For example, the S-St path: 7 that is the basis of the remaining logical path is connected to FC-SW: 2 and CTL: 2. On the other hand, for each of the S-St paths: 3, 5, 7 and 9, the connected FC-SW and CTL pairs are “1, 2”, “1, 2”, “2, 2” and “ 2, 2 ". Therefore, the S-St paths remaining as candidates are S-St paths: 3 and 5.
  • the LDEV priority 809 is considered.
  • the physical path portion with the fewest logical paths connected to the LDEV with the priority 809 of “High” is selected. For example, among the S-St paths: 3 and 5, the S-St path: 3 is the least logical path connected to the LDEV with the priority 809 of “High”.
  • a temporary path based on HS path: 1 and SS path: 3 is created.
  • the failure path: 3 is associated with the temporary path as a failback destination.
  • a new host group: n3 is associated with the storage port: n to which the S-St path: 3 is connected.
  • the host registered in the host group: n3 is host: 1, and the registered HBA WWN registered is HBA WWN: 1 and 2.
  • LDEV: 1 to 4 is registered for storage port: n.
  • a zone is newly created, and the newly created zone has an HS path: 1 connected to the switch port: 10 (FC-SW: 1 switch port: 0), and an S-St path. : Switch port 10 to which 3 is connected (FC-SW: 1 switch port: 10) is added.
  • the created temporary path is set to host: 1.
  • the logical path: 3 is associated with the host: 1 as a temporary path failback destination.
  • the physical path (a combination of the HS path and the SS path) that is the basis of the temporary path is automatically selected, and the temporary path is automatically selected. Created and set based on the selected physical path. Thereby, it is possible to avoid that the availability of the logical path remains lowered without imposing a burden on the administrator.
  • the temporary path is created based on the configuration, status and performance of the physical path and the configuration, status and performance of the logical path. For this reason, efficient use of the resources of the computer system can be realized.
  • the host 10 and the storage device 40 may be directly connected without a switch device such as the FC-SW 30.
  • the host 10 and the storage apparatus may perform communication according to another communication protocol such as PCIe (PCI-Express) instead of communication according to the FC (Fibre Channel) protocol.
  • PCIe PCI-Express
  • FC Fibre Channel

Abstract

 計算機システムにおいて、複数のホスト計算機と1以上のストレージ装置とが複数の物理パスにより接続されており、複数のホスト計算機と複数のLDEVとが複数の論理パスにより接続されている。計算機システムの管理システムは、いずれかの論理パスが使用不可になった場合、使用不可になった論理パスである障害パスに接続されている対象ホスト計算機及び対象LDEVの組について、残っている使用可能な論理パスが所定数以下であるか否かを判断する。その判断の結果が真の場合、管理システムは、複数の物理パスの構成、ステータス及び性能と、複数の論理パスの構成、ステータス及び性能とを基に、複数の物理パスから物理パスを選択し、その物理パスに基づく臨時の論理パスである臨時パスを作成し、その臨時パスを、対象ホスト計算機に設定する。

Description

計算機システムの管理システム及び管理方法
 本発明は、概して、計算機システムの管理に関し、例えば、複数のホスト計算機と1以上のストレージ装置間のパスの管理に関する。
 例えば特許文献1によれば、ホスト計算機(以下、ホスト)と論理的な記憶デバイス(以下、LDEV)間に複数の論理パスが作成され、それらのうちの1本がアクティブパス(データの入出力に使用する論理パス)とされ残りがスタンバイパス(交代用の論理パス)とされることで、論理パスの多重化が実現される。
特開2005-115581号公報
 ホストとLDEV間の多重化された論理パスがすべて使用不可となると、ホストからそのLDEVへのアクセスが不可能になる。論理パスの多重度を高くすることで、その可能性を低減することができるが、管理コストが増大する。
 計算機システムが、複数のホスト計算機と複数の論理記憶デバイス(LDEV)を提供する1以上のストレージ装置とを有する。複数のホスト計算機と1以上のストレージ装置とが複数の物理パスにより接続されている。複数のホスト計算機と複数のLDEVとが複数の物理パスに基づく複数の論理パスにより接続されている。計算機システムの管理システムは、いずれかの論理パスが使用不可になった場合、使用不可になった論理パスである障害パスに接続されている対象ホスト計算機及び対象LDEVの組について、残っている使用可能な論理パスが所定数以下であるか否かを判断する。その判断の結果が真の場合、管理システムは、複数の物理パスの構成、ステータス及び性能と、複数の論理パスの構成、ステータス及び性能とを基に、複数の物理パスから物理パスを選択し、その物理パスに基づく臨時の論理パスである臨時パスを作成し、その臨時パスを、対象ホスト計算機に設定する。
 管理者に負担を強いることなく、論理パスの可用性が低下したままになることを回避することができる。
実施例に係る情報システムの構成を示す。 ホストの構成を示す。 管理サーバの構成を示す。 H-Sパス構成テーブルの構成を示す。 S-Stパス構成テーブルの構成を示す。 LDEVマッピングテーブルの構成を示す。 ゾーン構成テーブルの構成を示す。 論理パス構成テーブルの構成を示す。 臨時パス構成テーブルの構成を示す。 情報収集処理の流れを示す。 論理パス可用性低下検知処理の流れを示す。 臨時パス作成登録処理の流れを示す。 物理パス候補検索処理の流れを示す。 物理パス選択処理の一部を示す。 物理パス選択処理の残りを示す。 臨時パス作成処理の流れを示す。 臨時パス設定処理の流れを示す。 フェールバック実行処理の流れを示す。
 一実施例を、図面を参照して説明する。
 なお、以下の説明では「aaaテーブル」「aaaキュー」等の表現にて情報を説明する場合があるが、これら情報は、テーブル等のデータ構造以外で表現されていてもよい。データ構造に依存しないことを示すために「aaaテーブル」「aaaキュー」等について「aaa情報」と呼ぶことができる。
 また、以下の説明では、対象を識別するための情報として、ID又は名が用いられるが、それらに代えて他種の識別情報が用いられてもよい。
 また、以下の説明では、プログラムを主語として処理を説明する場合があるが、プログラムは、プロセッサ(例えばCPU(Central Processing Unit))によって実行されることで、定められた処理を、適宜に記憶資源(例えばメモリ)及び/又は通信インターフェースを用いながら行うため、処理の主語がプロセッサ、そのプロセッサを有する計算機とされてもよい。また、プロセッサが行う処理の一部又は全部を行うハードウェア回路を含んでもよい。コンピュータプログラムは、プログラムソースから装置にインストールされてもよい。プログラムソースは、例えば、プログラム配布サーバ、又は、計算機が読み取り可能な記憶メディアであってもよい。
 また、以下の説明における用語の意味は、下記の通りである。すなわち、「PDEV」は、物理的な記憶デバイスであり、典型的には、HDD(Hard Disk Drive)又はSSD(Solid State Drive)のような不揮発性の記憶デバイスである。「LDEV」は、論理的な記憶デバイスであり、論理ボリューム(VOL)と呼ばれることもある。LDEVは、実体的なVOL(RVOL)であってもよいし、仮想的なVOL(VVOL)であってもよい。また、VOLは、そのVOLを提供するストレージシステムに接続されている外部の装置(例えばホスト計算機)に提供されるオンラインVOLと、外部の装置には提供されない(外部の装置からは認識されない)オフラインVOLとがあってよい。「RVOL」は、そのRVOLを有するストレージシステムが有する物理的な記憶資源(例えば、複数のPDEVで構成されたRAID(Redundant Array of Independent (or Inexpensive) Disks)グループ)に基づくVOLである。
 また、以下の説明では、同種の要素を区別しないで説明する場合には、要素に割り振られた参照符号を使用し(例えばポート30と言い)、同種の要素を区別して説明する場合には、記号「:」と要素に割り振られたID(又はWWN(World Wide Name))との組合せを使用する(例えばポート:1と言う)ことがある。
 また、以下の説明では、計算機システムを管理する1以上の計算機の集合を「管理システム」と呼ぶことがある。管理計算機が表示用情報を表示する場合は管理計算機が管理システムでよい。また、管理計算機と表示用計算機の組み合わせも管理システムでよい。また、管理処理の高速化や高信頼化のために複数の計算機で管理計算機と同等の処理を実現してもよく、この場合はそれら複数の計算機(表示を表示用計算機が行う場合は表示用計算機も含んでよい)が管理システムでよい。本実施例では、管理計算機としての管理サーバが管理システムである。また、管理サーバが情報を表示するとは、管理サーバが有する表示デバイスに情報を表示することであってもよいし、管理サーバに接続された表示用計算機(例えばクライアント計算機)に表示用情報を送信することであってもよい。後者の場合、表示用計算機が有する表示デバイスに表示用情報が表す情報が表示用計算機によって表示されてよい。
 また、以下の説明において、「物理パス」は、ホスト計算機(以下、ホストという)の物理的なポート(実施例ではHBA(Host Bus Adapter))とストレージ装置の物理的なポート間をつなぐパスである。「論理パス」は、ホストからLDEVへのパスである。また、本実施例では、臨時の論理パスである「臨時パス」がある。
 図1は、実施例に係る情報システムの構成を示す。
 情報システムは、計算機システムと、その計算機システムを管理する管理サーバ20とを有する。
 計算機システムは、複数(又は1つ)のホスト10と、複数のホスト10にスイッチ群を介して接続された複数(又は1つ)のストレージ装置40とを有する。スイッチ群は、複数(又は1つ)のスイッチで構成されており、各スイッチは、例えば、FC-SW(Fibre Channel Switch)30である。すなわち、本実施例では、複数のホスト10と複数のストレージ装置40がFC-SW群(FCネットワーク)を介して接続されている。スイッチ群を構成するスイッチは、FC-SW30以外のスイッチであってもよい。
 ホスト10は、計算機であり、所定の業務を行うことができる。ホスト10は、通信インターフェイスデバイスとして、例えばHBA(Host Bus Adapter)14を有する。ホスト10は、ストレージ装置40から提供されたLDEVに関連付けられたデバイス(LDEVのマウント)15と、デバイス15に関連付けられた複数の論理パスを管理する。ホスト10は、複数の論理パスのうちの1本をアクティブパス(通常使用する論理パス)として管理し残りをスタンバイパス(アクティブパスに障害が発生した場合に使用するパス)として管理し、論理パスの使用を制御することができる。また、ホスト:1~ホスト:5がそれぞれ使用するOS(Operating System)の一例は、図1に示す通りである。
 FC-SW30は、複数のスイッチポート32を有する。「スイッチポート」とは、FC-SW30が有する物理ポートである。FC-SW30は、スイッチポート32同士の接続、すなわち、どのHBA14をどのストレージポート37に接続するかを制御する。また、各FC-SW30は、ゾーニング機能を有しており、複数のスイッチポート32は、複数のゾーン31に分類することができる。1つのゾーン31は、複数のFC-SWにまたがってもよい。同一ゾーン31に属するスイッチポート32同士を接続することができるが、異なるゾーン31に属するスイッチポート32同士を接続することはできない。例えば、破線で表すゾーンに含まれるスイッチポート32同士を接続することはできるが、破線で表すゾーンに含まれるスイッチポート32と一点鎖線で表すゾーンに含まれるスイッチポート32同士を接続することはできない。
 ストレージ装置40は、冗長化されたコントローラ(以下、CTL)46と、CTL46に接続されたPDEV群42とを有する。各CTL46は、複数のストレージポート47と、メモリ(図示せず)と、それらに接続されたプロセッサ(図示せず)とを有する。「ストレージポート」とは、ストレージ装置が有するフロントエンドの物理ポートである。PDEV群42は、1以上のPDEVであり、例えばRAIDグループでよい。PDEV群42を基に複数のLDEV48が形成され、複数のLDEV48が、複数のホスト10に提供される。また、ホスト10に提供されるLDEV48には、1又は複数のストレージポート47が関連付けられる。LDEV48のID(例えばLUN(Logical Unit Number))を指定したI/O(Input/Output)リクエストは、そのLDEV48に関連付けられたストレージポート47が受信し、そのストレージポート47を有するCTL46が、そのI/Oリクエストを処理することができる。また、各ストレージポート47には、そのストレージポート47経由でLDEV48にアクセス可能なホスト10のグループであるホストグループを関連付けることができる。ストレージ装置40は、ストレージポート47にマッピングされているLDEV48を指定したアクセス(I/O要求)をホスト10から受信した場合、アクセス元ホスト10が、そのストレージポート47に関連付けられているホストグループに含まれるホスト10であれば、そのLDEV48に対するアクセスを許可し、一方、アクセス元ホスト10が、そのストレージポート47に関連付けられているホストグループに含まれるホスト10でなければ、そのLDEV48に対するアクセスを許可しない。1つのストレージポート47に関連付けられるホストグループの数は所定数まででよい。
 管理サーバ20は、通信ネットワーク(例えばLAN(Local Area Network))1を介して、計算機システムに含まれる各管理対象装置、例えば、各ホスト10、各FC-SW30及び各ストレージ装置40と通信することができる。管理サーバ20は、各管理対象装置から情報を収集してもよいし、複数の管理対象装置のうちの代表的な1以上の管理対象装置から各管理対象装置の情報を収集してもよい。管理サーバ20は、各管理対象装置の情報を基に、テーブルを構築し、そのテーブルを基に臨時パスを作成する。臨時パスの作成は、臨時パスが接続されるLDEVを臨時パスが経由するストレージポート47にマッピングすることを含む。そして、管理サーバ20は、作成した臨時パスをホスト10に設定する。これにより、ホスト10が、作成された臨時パスを認識し、以後、臨時パスを使用することができるようになる。
 図1によれば、物理パスは、H-SパスとS-Stパスで構成されている。「H-Sパス」は、ホスト10のHBA14とFC-SW30のスイッチポート32同士を接続する物理パス部分である。「S-Stパス」は、FC-SW30のスイッチポート32とストレージ装置40のストレージポート47同士を接続する物理パス部分である。例えば、ホスト:1とLDEV:1間に、第1のH-Sパス「(ホスト:1のHBA:1)/(FC-SW:1のスイッチポート:0)」、第1のS-Stパス「(FC-SW:1のスイッチポート:9)/(ストレージ装置:1内のCTL:1のストレージポート:a)」、第2のH-Sパス「(ホスト:1のHBA:2)/(FC-SW:2のスイッチポート:0)」、及び、第2のS-Stパス「(FC-SW:2のスイッチポート:8)/(ストレージ装置:1内のCTL:2のストレージポート:j)」がある。
 また、図1によれば、H-SパスとS-Stパス上に論理パスが形成される。例えば、ホスト:1とLDEV:1間に、第1及び第2の論理パスがある第1の論理パスは、「(ホスト:1のHBA:1)/(FC-SW:1のスイッチポート:0)/(FC-SW:1のスイッチポート:9)/(ストレージ装置:1内のCTL:1のストレージポート:a)/(LDEV:1)」である。第2の論理パスは、「(ホスト:1のHBA:2)/(FC-SW:2のスイッチポート:0)/(FC-SW:2のスイッチポート:8)/(ストレージ装置:1内のCTL:2のストレージポート:j)/(LDEV:1)」である。第1及び第2の論理パスが経由する複数のスイッチポートはいずれも同一のゾーンに含まれている。
 ホストとLDEV間の全ての論理パスが使用不可となると、そのホストはそのLDEVにアクセスすることができない。
 そこで、本実施例では、ホストとLDEV間の論理パスの可用性が低下した場合に(論理パスの冗長度が所定度合以下になった場合に)、そのホストとLDEV間に臨時パスが設定される。具体的には、例えば、使用可能なH-Sパス及びS-Stパスがリストアップされ、リストアップされたH-Sパス及びS-Stパスから、H-Sパス及びS-Stパスがそれぞれ関わるハードウェアの冗長性や他論理パスへ与える影響を基に、使用するH-Sパス及びS-Stパスが選択され、選択されたH-Sパス及びS-Stパスの組合せである物理パス上に、臨時パスが設定される。これにより、ホストとLDEV間の論理パスの可用性の低下を回避することができる。
 以下、本実施例を詳細に説明する。
 図2は、ホスト10の構成を示す。
 ホスト10は、通信インターフェイスデバイス、記憶デバイス及びそれらに接続されたプロセッサを有する。通信インターフェイスデバイスとして、例えば、HBA14とNIC(Network Interface Card)16を有する。記憶デバイスとして、例えばメモリ12とPDEV15を有する。プロセッサとして、例えばCPU11を有する。メモリ12は、プログラムとして、例えば、OS201、パス管理プログラム202及びアプリケーションプログラム203を記憶する。CPU11は、それらのプログラムを実行する。アプリケーションプログラム203は、OS201上で動作し、所定の業務を行うことができる。パス管理プログラム202は、このプログラム202を実行するホスト10にマウントされたLDEV(デバイス15)とそのLDEVに関連付けられた複数の論理パスを管理する。パス管理プログラム202は、複数の論理パスのうちの1本をアクティブパス(通常使用する論理パス)として管理し残りをスタンバイパス(アクティブパスに障害が発生した場合に使用するパス)として管理し、論理パスの使用を制御することができる。
 図3は、管理サーバ20の構成を示す。
 管理サーバ20は、通信インターフェイスデバイス、記憶デバイス及びそれらに接続されたプロセッサを有する。通信インターフェイスデバイスとして、例えばNIC23を有する。記憶デバイスとして、例えばメモリ22を有する。プロセッサとして、例えばCPU21を有する。メモリ22は、プログラムとして、例えば、OS(図示せず)、収集プログラム221、構成テーブル操作プログラム222、可用性低下検知プログラム223、臨時パス作成登録プログラム224、物理パス候補検索プログラム225、物理パス選択プログラム226、臨時パス作成プログラム227、臨時パス設定プログラム228及びフェールバック実行プログラム229を記憶する。CPU21は、それらのプログラムを実行する。また、メモリ22は、情報として、例えば、物理パス構成テーブル230、論理パス構成テーブル231及び臨時パス構成テーブル232を記憶する。
 収集プログラム221は、各管理対象装置の情報を定期的に取得し、取得した情報を構成テーブル操作プログラム222に渡す。可用性低下検知プログラム223は、ホストとLDEV間の論理パスの可用性が低下したこと(或る論理パスが使用不可となったことにより冗長度が所定度合以下になったこと)を検知する。臨時パス作成登録プログラム224は、所定のキュー(以下、臨時パス作成用キュー)へ臨時パス作成タスクを登録する。物理パス候補検索プログラム225は、使用可能なH-Sパス及びS-Stパスをそれぞれ検索し見つかったH-Sパス及びS-Stパスのリスト(以下、候補物理パスリスト)を物理パス選択プログラム226に渡す。物理パス選択プログラム226は、候補物理パスリストから臨時パスのベースとなるH-Sパス及びS-Stパスの組合せである物理パスを選択する。臨時パス作成プログラム227は、選択された物理パス上に臨時パスを作成する。臨時パス設定プログラム228は、臨時パス作成の原因となった障害パス(使用不可となった論理パス)が設定されているホスト10に、作成された臨時パスと、その障害パスがその臨時パスのフェールバック先であることとを設定する。フェールバック実行プログラム229は、回復した障害パスを使用可能パスとし(スタンバイパス又はアクティブパスとし)臨時パスを削除する。
 物理パス構成テーブル230は、物理パスに関する情報を有し、具体的には、H-Sパスに関する情報を有するH-Sパス構成テーブル301、S-Stパスに関する情報を有するS-Stパス構成テーブル302、ストレージポートとLDEVのマッピングに関する情報を有するLDEVマッピングテーブル303、及び、ゾーンに関する情報を有するゾーン構成テーブル304で構成される。論理パス構成テーブル231は、論理パスに関する情報を有する。臨時パス構成テーブル232は、臨時パスに関する情報を有する。
 図4は、H-Sパス構成テーブル301の構成を示す。
 H-Sパス構成テーブル301は、H-Sパス毎にレコードを有し、各レコードは、H-SパスID401、IPアドレス402、HBA WWN403、スイッチID404、スイッチポートID405、リンクアップステータス406及び転送長407を有する。
 H-SパスID401は、H-SパスのIDである。IPアドレス402は、ホスト10のIPアドレスである。HBA WWN403は、HBA14のWWNである。スイッチID404は、FC-SW30のIDである。スイッチポートID405は、スイッチポート32のIDである。リンクアップステータス406は、H-Sパスのステータス(リンクアップかリンクダウンか)を表す。転送長407は、H-Sパスの転送長を表す。
 H-SパスID401は、構成テーブル操作プログラム222により割り振られる。IPアドレス402及びHBA WWN403は、ホスト10(パス管理プログラム202)から取得される情報に含まれている情報である。HBA WWN403、スイッチID404、スイッチポートID405、リンクアップステータス406及び転送長407は、FC-SW30から取得される情報に含まれている情報である。つまり、FC-SW30は、どのHBA14にどのスイッチポート32が接続されているかを管理している。
 なお、本実施例では、パスの性能の指標として、転送長が採用されるが、転送長に代えて又は加えて、他種の性能指標、例えばI/O頻度(IOPS)が採用されてもよい。
 図5は、S-Stパス構成テーブル302の構成を示す。
 S-Stパス構成テーブル302は、S-Stパス毎にレコードを有し、各レコードは、S-StパスID500、スイッチID501、スイッチポートID502、ストレージID503、CTL ID504、ストレージポートWWN505、リンクアップステータス506及び転送長507を有する。
 S-StパスID500は、S-StパスのIDである。スイッチID501は、FC-SW30のIDである。スイッチポートID502は、スイッチポート32のIDである。ストレージID503は、ストレージ装置40のIDである。CTL ID504は、CTL41のIDである。ストレージポートWWN505は、ストレージポート47のWWNである。リンクアップステータス506は、S-Stパスのステータス(リンクアップかリンクダウンか)を表す。転送長507は、S-Stパスの転送長を表す。
 S-StパスID500は、構成テーブル操作プログラム222により割り振られる。ストレージID503、CTL ID504及びストレージポートWWN505は、ストレージ装置40から取得される情報に含まれている情報である。スイッチID501、スイッチポートID502、ストレージポートWWN505、リンクアップステータス506及び転送長507は、FC-SW30から取得される情報に含まれている情報である。つまり、FC-SW30は、どのストレージポート47にどのスイッチポート32が接続されているかを管理している。
 図6は、LDEVマッピングテーブル303の構成を示す。
 LDEVマッピングテーブル303は、LDEVマッピング毎にレコードを有し、各レコードは、マッピングID601、ストレージポートWWN602、ホストグループID603、登録HBA WWN604、LDEV ID605及び臨時パスフラグ606を有する。
 マッピングID601は、LDEVマッピングのIDである。ストレージポートWWN602は、ストレージポート47のWWNである。ホストグループID603は、ホストグループのIDである。登録HBA WWN604は、ホストグループに関連付けられているHBA14のWWNである。LDEV ID605は、ホストグループに関連付けられているHBA14からアクセス可能なLDEVのIDである。臨時パスフラグ606は、ホストグループに関連付けられているHBA14とアクセス可能なLDEVとの間の1以上の論理パスに臨時パスが含まれているか否かを表す。臨時パスフラグ606の値は、臨時パスがある場合は「1」であり、臨時パスが無い場合は「0」である。
 図6によれば、HBA:1、2、9及び10が、ホストグループ:a1に関連付けられており、ストレージポート:aを介して、LDEV:1、2、3及び4にアクセス可能である。なお、どのHBAからどのLDEVにアクセスできるかは、どのホスト10とどのLDEV48間に論理パスが形成されているかに依存する。また、図6によれば、HBA:1、2、9及び10とLDEV:1、2、3及び4間には、臨時パスが無い。
 マッピングID601は、構成テーブル操作プログラム222により割り振られる。ストレージポートWWN602、ホストグループID603、登録HBA WWN604及びLDEV ID605は、ストレージ装置40から取得される情報に含まれている。臨時パスフラグ606は、構成テーブル操作プログラム222により設定される。
 図7は、ゾーン構成テーブル304の構成を示す。
 ゾーン構成テーブル304は、ゾーンに含められたスイッチポート32毎にレコードを有し、各レコードは、ゾーンID701、ゾーン名702、スイッチID703、スイッチポートID704及び臨時パスフラグ705を有する。
 ゾーンID701は、ゾーンのIDである。ゾーン名702は、ゾーンの名称である。スイッチID703は、FC-SW30のIDである。スイッチポートID704は、ゾーンに含まれるスイッチポート32のIDである。臨時パスフラグ705は、スイッチポート32経由の論理パスが臨時パスか否かを表す。
 ゾーンID701は、構成テーブル操作プログラム222により割り振られる。ゾーン名702、スイッチID703及びスイッチポートID704は、FC-SW30から取得される情報に含まれている。臨時パスフラグ705は、構成テーブル操作プログラム222により設定される。
 図8は、論理パス構成テーブル231の構成を示す。
 論理パス構成テーブル231は、論理パス毎にレコードを有し、各レコードは、論理パスID801、LDEV ID802、ホスト名803、H-SパスID804、HBA WWN805、S-StパスID806、ストレージID807、パスステータス808、優先度809、使用可能な論理パスの数810、最大転送長811及び臨時パスID812を有する。
 論理パスID801は、論理パスのIDである。LDEV ID802は、LDEVのIDである。ホスト名803は、ホスト10の名称である。H-SパスID804は、H-SパスのIDである。HBA WWN805は、HBA14のWWNである。S-StパスID806は、S-StパスのIDである。ストレージID807は、ストレージ装置40のIDである。パスステータス808は、論理パスのステータスを表す。優先度809は、論理パスが関連付けられているLDEVの優先度を表す。優先度809の高いLDEVは優先度809の低いLDEVより優先的にアクセスされる。使用可能な論理パスの数810は、論理パスが関連付けられているLDEVに関連付けられている論理パスのうち使用可能な論理パスの数を表す。最大転送長811は、論理パスの最大転送長を表す。臨時パスID812は、論理パスをフェールバック先とする臨時パスのIDを表す。論理パスに対応する臨時パスが無い場合は、臨時パスID812の値は「-」である。
 論理パスID801、LDEV ID802、ホスト名803、ストレージID807、パスステータス808、優先度809、使用可能な論理パスの数810及び最大転送長811は、ホスト10(パス管理プログラム202)から取得される情報に含まれている情報である。H-SパスID804、HBA WWN805及びS-StパスID806は、H-Sパス構成テーブル301及びS-Stパス構成テーブル302から取得された情報である。臨時パスID812は、臨時パス作成プログラム227により設定される。なお、パス管理プログラム202によって保持されている論理パスのIDと、論理パス構成テーブル231の論理パスID801は一致していてよい。
 図9は、臨時パス構成テーブル232の構成を示す。
 臨時パス構成テーブル232は、臨時パス毎にレコードを有し、各レコードは、臨時パスID901、LDEV ID902、ホスト名903及び論理パスID904を有する。これらの情報901~904は、臨時パス作成プログラム227により設定される。
 臨時パスID801は、臨時パスのIDである。LDEV ID902は、臨時パスに関連付けられているLDEVのIDである。ホスト名903は、臨時パスが設定されているホストの名称である。論理パスID904は、臨時パスのフェールバック先の論理パスのIDである。
 以下、本実施例で行われる処理の流れを説明する。
 図10は、情報収集処理の流れを示す。
 情報収集処理は、繰り返し(例えば定期的に)開始されてよい。収集プログラム221は、全ての管理対象装置の各々に対して、以下のS901~S903を行う。
 すなわち、収集プログラム221は、管理対象装置(例えばホスト10)に、情報取得リクエストを送信し(S901)、管理対象装置からレスポンスを受信する(S902)。レスポンスが、管理対象装置から取得された情報を含む。例えば、管理対象装置がホスト10の場合、レスポンスは、IPアドレス402、HBA WWN403、論理パスID801、LDEV ID802、ホスト名803、ストレージID807、パスステータス808、優先度809、使用可能な論理パスの本数810及び最大転送長811を含んでよい。管理対象装置がFC-SW30の場合、レスポンスは、HBA WWN403、スイッチID404、501、703、スイッチポートID405、502、704、ストレージポートWWN505、リンクアップステータス406、506、転送長407、507及びゾーン名702を含んでよい。管理対象装置がストレージ装置40の場合、レスポンスは、ストレージID503、CTL ID504、ストレージポートWWN505、602、ホストグループID603、登録HBA WWN604及びLDEV ID605を含んでよい。
 収集プログラム221は、受信したレスポンス中の情報を構成テーブル操作プログラム222に渡し、構成テーブル操作プログラム222が、受けた情報をテーブル230(301、302、303及び304)及び231のうちの少なくとも1つに登録する(S903)。
 これにより、テーブル230(301、302、303及び304)及び231が作成又は更新される。なお、初期は、全ての臨時パスフラグ606及び705の値は「0」であり、全ての臨時パスID812の値は「-」である。
 図11は、論理パス可用性低下検知処理の流れを示す。
 この処理は、論理パス構成テーブル231が更新された場合に行われてよい。論理パス構成テーブル231の更新は、例えば、図10の情報収集処理により行われたり、論理パスの障害通知(論理パスのパスステータスが「Success」から「Failure」に変わったことの通知)をホスト10、FC-SW30及びストレージ装置40のいずれかから管理サーバ20が受信した場合に構成テーブル操作プログラム222により行われたり、論理パスが削除された場合に行われたりしてよい。
 可用性低下検知プログラム223は、更新後の論理パス構成テーブル231を参照し(S1001)、使用可能な論理パスの本数810が所定数(例えば1)以下になったLDEV(以下、警告LDEV)が論理パス構成テーブル231に存在するか否かを判断する(S1002)。
 S1002の判断結果が真の場合(S1002:Yes)、可用性低下検知プログラム223は、臨時パス作成登録プログラム224を起動し、そのプログラム224に、警告LDEVのID802と、警告LDEVへの論理パスのIDであり使用可能な論理パス(パスステータス808が「Success」である論理パス)のID801とを渡す(S1003)。
 図12は、臨時パス作成登録処理の流れを示す。
 臨時パス作成登録プログラム224は、起動し(S1101)、可用性低下検知プログラム223から、警告LDEVのID802と、警告LDEVへの論理パスのIDであり使用可能な論理パス(パスステータス808が「Success」である論理パス)のID801とを受ける(S1102)。
 臨時パス作成登録プログラム224は、警告LDEVの優先度809が「High」か否かを判断する(S1103)。
 S1103の判断結果が真の場合(S1103:Yes)、臨時パス作成登録プログラム224は、臨時パス作成用キューへ、優先フラグ「優先」を関連付けた臨時パス作成タスク(警告LDEVについてのタスク)を登録する(S1104)。一方、S1103の判断結果が偽の場合(S1103:No)、臨時パス作成登録プログラム224は、臨時パス作成用キューへ、優先フラグ「通常」を関連付けた臨時パス作成タスク(警告LDEVについてのタスク)を登録する(S1105)。臨時パス作成用キューは、臨時パス作成タスクが登録されるキューである。このキューに登録されたタスクは、例えばFIFO(First In First Out)で処理される。優先フラグ「優先」が関連付いている臨時パス作成タスクは、優先フラグ「通常」が関連付いている臨時パス作成タスクより優先して処理される。例えば、優先フラグ「優先」が関連付いている臨時パス作成タスクがN個処理されてから(Nは2以上の整数)、優先フラグ「通常」が関連付いている臨時パス作成タスク1個処理される。
 図13は、物理パス候補検索処理の流れを示す。
 物理パス候補検索プログラム225は、臨時パス作成用キューから臨時パス作成タスクを取得する(S1201)。
 物理パス候補検索プログラム225は、収集プログラム221によって各管理対象装置からH-Sパス構成テーブル301およびS-Stパス構成テーブル302のテーブルを更新するために必要な情報を取得し、各構成テーブルの情報を構成テーブル操作プログラム222によって更新した後、取得した臨時パス作成タスクが対象とする警告LDEVについて候補物理パスリストを作成する(S1202)。候補物理パスリストは、臨時パスの基になる物理パス部分(H-Sパス及びS-Stパス)の候補のリストである。S1202で作成された候補物理パスリストは、警告LDEVにアクセスするホスト10に接続されているH-Sパスのうちリンクアップステータス406が「up」であるH-SパスのH-SパスID401と、警告LDEVを有するストレージ装置40に接続されているS-Stパスのうちリンクアップステータス506が「up」であるS-StパスのS-StパスID500とを含む。
 物理パス候補検索プログラム225は、作成した候補物理パスリストと、警告LDEVのID802と、警告LDEVへの論理パスのIDであり使用可能な論理パス(パスステータス808が「Success」である論理パス)のID801とを、物理パス選択プログラム226に渡す(S1203)。
 図14は、物理パス選択処理の一部を示し、図15は、その残りを示す。
 物理パス選択プログラム226は、候補物理パスリストと、警告LDEVのID802と、警告LDEVへの論理パスのIDであり使用可能な論理パス(パスステータス808が「Success」である論理パス)のID801とを、物理パス候補検索プログラム225から受信する(S1301)。物理パス選択プログラム226は、候補物理パスリストが表す各S-Stパスについて、S1302を行う(ループA)。以下、1つのS-Stパス(S1302の説明で「対象S-Stパス」と言う)を例に取る。
 すなわち、物理パス選択プログラム226は、対象S-Stパスが接続されているストレージポート47のストレージポートWWN602について、ホストグループを作成できなければ(例えば、そのストレージポート47に関連付けられているホストグループの数が上限に達していれば)、対象S-StパスのS-StパスIDを候補物理パスリストから削除する(S1302)。ホストグループを作成できないと、臨時パスが設定された場合に、警告LDEVが参照されてはならないホスト10から警告LDEVが参照されてしまうおそれがある。S1302により、臨時パスが設定されても、警告LDEVが参照されてはならないホスト10から警告LDEVが参照されてしまうことを回避することができる。
 次に、物理パス選択プログラム226は、ループAの後の候補物理パスリストが表す各物理パス部分(H-Sパス、S-Stパス)について、S1303及びS1304を行う(ループB)。以下、1つの物理パス部分(S1303及びS1304の説明で「対象物理パス部分」と言う)を例に取る。
 物理パス選択プログラム226は、対象物理パス部分のID804又は806を含む全ての論理パスを論理パス構成テーブル231から特定し、特定した全ての論理パスの最大転送長811の合計を算出する(S1303)。ここで特定した全ての論理パスは、パスステータス808が「Failure」の論理パスを含んでよい。これにより、「Failure」の論理パスに代わって臨時パスが設定されても、物理パス部分の転送長407又は507を超える転送が行われる可能性は低い。物理パス選択プログラム226は、算出した合計が対象物理パス部分の転送長407又は507より大きければ、対象物理パス部分のIDを候補物理パスリストから削除する(S1304)。対象物理パス部分に基づく臨時パスが設定された場合、臨時パスが使用されることで、対象物理パス部分の転送長407又は507を超えてしまう可能性があるためである。
 物理パス選択プログラム226は、ループBの後の候補物理パスリストが表す全ての物理パス部分に対応したスイッチID404及び501をテーブル301及び302から特定し、且つ、ループBの後の候補物理パスリストが表す全てのS-Stパスに対応したCTL ID504をテーブル302から取得する(S1305)。物理パス選択プログラム226は、特定した全てのスイッチID404及び501が同一のFC-SW30を表すか否かを判断し、且つ、特定した全てのCTL ID504が同一のCTL41を表すか否かを判断する(S1306)。
 S1306の判断結果が偽の場合(S1306:No)、S1307が行われる。S1306:Noの場合としては、例えば、特定した全てのスイッチID404及び501が異なる複数のFC-SW30を表す場合、及び、特定した全てのCTL ID504が異なる複数のCTL41を表す場合がある。前者の場合、S1307では、物理パス選択プログラム226は、警告LDEVへの論理パスであり使用可能な論理パス(パスステータス808が「Success」である論理パス)が経由するFC-SW30と同じFC-SW30のスイッチID404及び501に対応した物理パス部分のIDを、候補物理パスリストから削除する。後者の場合、S1307では、物理パス選択プログラム226は、警告LDEVへの論理パスであり使用可能な論理パス(パスステータス808が「Success」である論理パス)が経由するCTL41と同じCTL41のCTL ID504に対応した物理パス部分のIDを、候補物理パスリストから削除する。S1307により、警告LDEVへの論理パスが経由するハードウェア(FC-SW30又はCTL41)とは異なる同種のハードウェアを経由する臨時パスを作成することができる。このため、論理パスの冗長性を高めることができる。
 次に、物理パス選択プログラム226は、S1306:Yes又はS1307の後の候補物理パスリストが表す複数の物理パス部分のうち、優先度809が「High」のLDEVに接続されている論理パスの基になっている各物理パス部分について、S1308を行う(ループC)。以下、1つの物理パス(S1308の説明で「対象物理パス部分」と言う)を例に取る。
 物理パス選択プログラム226は、対象物理パス部分について、対象物理パス部分が基になっている論理パス(対象物理パス部分のID804又は806に対応した論理パス)の数をカウントする(S1308)。
 ループCの後、物理パス選択プログラム226は、候補物理パスリストが表すH-Sパスのうち、S1308でのカウント値が最も少ないH-Sパスを選択し、且つ、候補物理パスリストが表すS-Stパスのうち、S1308でのカウント値が最も少ないS-Stパスを選択する(S1309)。つまり、優先度「High」のLDEVに接続されている論理パスの本数が最も少ない物理パス部分が選択される。優先度「High」のLDEVに接続されている論理パスは、使用頻度が高い。このため、そのような論理パスの本数が最も少ない物理パス部分を基に臨時パスを設定すれば、物理パス部分の転送長407又は507を超えてしまう可能性を低減することができる。
 S1309で選択されたH-SパスとS-Stパスのうち少なくとも一方について複数存在する場合(S1310:Yes)、物理パス選択プログラム226は、複数のH-Sパス又はS-Stパスから、H-SパスID401又はS-StパスID500が最も小さいパスを選択する(S1311)。S1309で選択されたH-SパスとS-Stパスのうち少なくとも一方について複数存在する場合、何らかの方法で1つのH-Sパス又はS-Stパスが選択されればよい。以下、物理パス選択プログラム226により選択されたH-Sパスを「選択H-Sパス」と言い、物理パス選択プログラム226により選択されたS-Stパスを「選択S-Stパス」と言う。
 物理パス選択プログラム226は、選択H-SパスのID401及び選択S-StパスのID500を、臨時パス作成プログラム227に渡す(S1312)。
 図16は、臨時パス作成処理の流れを示す。
 臨時パス作成プログラム227は、選択H-SパスのID401と選択S-StパスのID500を物理パス選択プログラム226から受け、選択S-Stパスが接続されているストレージポート47に対して新たなホストグループを作成する(S1601)。具体的には、臨時パス作成プログラム227は、新たなホストグループの設定のリクエストを、選択S-Stパスが接続されているストレージポート47を有するストレージ装置(図16の説明において「対象ストレージ装置」)40に送信する。対象ストレージ装置40が、そのリクエストを受けて、そのリクエストに応答して、ストレージポート47に対して新たなホストグループを作成する。
 臨時パス作成プログラム227は、新たなLDEVマッピングをLDEVマッピングテーブル303に登録する(S1602)。具体的には、臨時パス作成プログラム227は、LDEVマッピングテーブル303における、新たなLDEVマッピングに対応したレコードに、新たなLDEVマッピングのID601と、選択S-Stパスが接続されているストレージポート47のストレージポートWWN602と、S1601で作成したホストグループのID603と、選択H-Sパスが接続されているHBA14のWWN604とを登録する。
 臨時パス作成プログラム227は、新たなLDEVマッピングを実施するためのリクエストを、対象ストレージ装置40に送信する(S1603)。対象ストレージ装置40は、そのリクエストを受けて、そのリクエストに応答して、選択S-Stパスが接続されているストレージポート47に、新たなホストグループ及び警告LDEVをマッピングし、且つ、新たなホストグループに、選択H-Sパスが接続されているHBA14のWWNを関連付ける。
 臨時パス作成プログラム227は、LDEVマッピングテーブル303における、新たなLDEVマッピングに対応したレコードに、警告LDEVのID605と、臨時パスフラグ606「1」とを登録する(S1604)。
 臨時パス作成プログラム227は、必要な場合、選択H-Sパスが接続されているFC-SW30と選択S-Stパスが接続されているFC-SW30のうちの少なくとも1つについてゾーニング処理を実施する(S1605)。「必要な場合」とは、例えば、選択H-Sパスが接続されているスイッチポート32と選択S-Stパスが接続されているスイッチポート32とのうちの少なくとも1つがいずれのゾーンにも含まれていない場合、又は、選択H-Sパスが接続されているスイッチポート32を含んだゾーンと、選択S-Stパスが接続されているスイッチポート32を含んだゾーンとが異なっている場合である。「ゾーニング処理を実施する」とは、臨時パス作成プログラム227が、ゾーニング処理のためのリクエストを、選択H-Sパスが接続されているFC-SW30と選択S-Stパスが接続されているFC-SW30のうちの少なくとも1つに送信することである。本実施例では、必要な場合、選択H-Sパスが接続されているFC-SW30と選択S-Stパスが接続されているFC-SW30の両方についてゾーニング処理が行われるとし、また、「必要な場合」とは、選択H-Sパスが接続されているスイッチポート32と選択S-Stパスが接続されているスイッチポート32が同一のゾーンに含まれていない場合であるとする。従って、ここでは、「必要な場合」に、臨時パス作成プログラム227は、選択H-Sパスが接続されているスイッチポート32と選択S-Stパスが接続されているスイッチポート32とを含んだ新たなゾーンの設定のためのリクエストを、選択H-Sパスが接続されているFC-SW30と選択S-Stパスが接続されているFC-SW30に送信する。選択H-Sパスが接続されているFC-SW30と選択S-Stパスが接続されているFC-SW30が同一のFC-SW30であれば、リクエストの送信先は1つのFC-SW30である。そのリクエストを受けたFC-SW30は、そのリクエストに応答して、選択H-Sパスが接続されているスイッチポート32又は選択S-Stパスが接続されているスイッチポート32を含んだ新たなゾーンの設定を行う。
 臨時パス作成プログラム227は、ゾーニング処理を実施した場合、新たなゾーンのID701と、新たなゾーンのゾーン名702と、ゾーニング処理のためのリクエストの送信先のFC-SW30のID703と、選択H-Sパスが接続されているスイッチポート32又は選択S-Stパスが接続されているスイッチポート32のID704と、臨時パスフラグ705「1」とを、ゾーン構成テーブル304に登録する(S1606)。
 図17は、臨時パス設定処理の流れを示す。
 臨時パス設定プログラム228は、選択H-Sパスが接続されているホスト10のパス管理プログラム202に、臨時パスを登録し(S1701)、且つ、そのパス管理プログラム202に、設定した臨時パスのフェールバック先が障害パスであることを登録する(S1702)。これにより、選択H-Sパスが接続されているホスト10は、臨時パスを使用して、警告LDEVを指定したI/O要求を送信することができる。
 臨時パス設定プログラム228は、臨時パス構成テーブル232における新規レコードに、臨時パスのID901と、臨時パスが接続されるLDEV(警告LDEV)のID902と、臨時パスが接続されるホスト(選択H-Sパスが接続されるホスト)の名称903と、臨時パスのフェールバック先の論理パス(障害パス)のID904とを登録し、且つ、論理パス構成テーブル231における、障害パスに対応したレコードに、臨時パスのID812を登録する(S1703)。
 図18は、フェールバック実行処理の流れを示す。
 障害パスの回復が管理サーバ20により検出された場合に、フェールバック実行プログラム229が起動する(S1801)。障害パスの回復の検出は、例えば、障害パスの回復の通知をホスト10又はストレージ装置40から受信した、又は、障害パスの回復の設定が管理者(管理サーバ20のユーザ)により行われた、でよい。以下、回復した障害パスを「回復パス」と言う。
 フェールバック実行プログラム229は、回復パスに対応した臨時パスが設定されているホスト(図18の説明において「対象ホスト」)10を、テーブル302又は303から特定し、対象ホスト10に、臨時パスから回復パスへのフェールバックを実施するためのリクエストを送信する(S1802)。そのリクエストは、臨時パスのIDと回復パスのIDとを含んでよい。対象ホスト10のパス管理プログラム202は、そのリクエストを受信し、そのリクエストに応答して、臨時パスを閉塞し回復パスを使用可とするパスフェールバックを行う。
 フェールバック実行プログラム229は、臨時パスを削除するリクエストを対象ホスト10に送信する(S1803)。そのリクエストは、臨時パスのIDを含んでよい。対象ホスト10のパス管理プログラム202は、そのリクエストを受信し、そのリクエストに応答して、臨時パスの情報を対象ホスト10から削除する。
 フェールバック実行プログラム229は、ゾーン構成テーブル304を参照し、臨時パスが経由するスイッチポート32を含んだゾーンに他の論理パスが経由するスイッチポート32が含まれているか否かを判断する(S1804)。
 S1804の判断結果が偽の場合(S1804:No)、フェールバック実行プログラム229は、臨時パスが経由するスイッチポート32を含んだゾーンに対応したレコードを、ゾーン構成テーブル304から削除する(S1805)。
 フェールバック実行プログラム229は、臨時パスに関するLDEVマッピング(ストレージポート47、ホストグループ、HBA WWN及び警告LDEVの組合せ)を、臨時パスが接続されたストレージ装置40から削除することのリクエストを送信し、且つ、臨時パスに対応したレコードを、LDEVマッピングテーブル303から削除する。そのリクエストを受けたストレージ装置40は、そのリクエストに応答して、臨時パスに関するLDEVマッピングを、そのストレージ装置40から削除する(S1806)。
 フェールバック実行処理により、臨時パスに代わって回復パスが使用されるようになる。臨時パスは、自動で作成された論理パスであるのに対し、回復パスは、典型的には、管理者により設定された論理パスである。このため、臨時パスの使用を継続するよりも、障害パスが回復パスに代わった時点以降は、臨時パスよりも回復パスが使用された方が、計算機システムの信頼性が高い。
 以下、図1を参照しながら、図11~図18の処理の具体例を説明する。なお、以下、物理パス部分、論理パス及び臨時パスの各々について、ID「m」のパスを「パス:2」と言うことにする。
 S-Stパス:2(FC-SW:1のスイッチポート:9とストレージ装置:1のストレージポート:aとを接続するS-Stパス)が使用不可(Link down)となったとする。S-Stパス:2を使う論理パスは、論理パス:1、3、5及び7であり(図8参照)、それらを使用するホストは、ホスト:1である。ホスト:1のパス管理プログラム202が、論理パス:1、3、5及び7について、障害を、管理サーバ20に通知する。管理サーバ20の構成テーブル操作プログラム222が、その通知に応答して、論理パス:1、3、5及び7のそれぞれのパスステータス808を「Failure」に更新し、且つ、論理パス:1、3、5及び7でつなげられている各LDEVについて、それぞれの使用可能な論理パスの本数810の値を1減らす。これにより、図11のS1002、すなわち、LDEV(警告LDEV):1~4の各々について、使用可能な論理パスの本数810が所定数以下か否かが、可用性低下検知プログラム223により判断される。
 LDEV:1~4の各々について、論理パスの本数が1本となったので、これらのLDEV:1~4のそれぞれについて、論理パスの冗長化のため臨時パスが作成されることになる。ここで、LDEV:2の優先度809が「High」であり、それ以外のLDEV:1、3及び4のそれぞれの優先度809が「Low」である。このため、LDEV:2の臨時パス設定が優先して行われる。具体的には、臨時パスの作成の順番は、LDEV:2→LDEV:1→LDEV:3→LDEV:4である(図12参照)。以下、LDEV:2について臨時パス作成処理を説明する。
 LDEV:2を有するストレージ装置:1に接続されている全てのS-Stパスと、LDEV:2を認識しているホスト:1に接続されている全てのH-Sパスを含んだ候補物理パスリストが生成される。なお、候補物理パスリストに登録される物理パス部分は、リンクアップステータス406が「up」となっている物理パス部分のみである。図1及び図4~図8によれば、LDEV:2について、リストに登録される物理パス部分は、H-Sパス:1及び2と、S-Stパス:3、4、5、7、8、9及び11である。
 物理パス選択処理により、これらのH-Sパス及びS-Stパスからそれぞれ1本のH-Sパス及び1本のS-Stパスが選択される。例えば、物理パス選択プログラム226は、候補物理パスリストから、ホストグループが作成可能なストレージポート47に接続されているS-Stパスを探す。ここで、1つのストレージポート47に作成可能なホストグループの上限値は「3」とする。本条件を満たすストレージポート37は、ストレージポート:a、f、i、j、l、m及びpである。これらのストレージポートを含むS-Stパスは、S-Stパス:3、4、5、7、8、9及び11である。
 物理パス選択プログラム226は、候補物理パスリストから、臨時パスが設定されても最大転送長811の合計が転送長407又は507を超えない物理パス部分(H-Sパス及びS-Stパス)を探す。物理パス部分の転送長407又は507(以下、x)と、臨時パスの最大転送長(例えば障害パスの最大転送長811)と論理パスの最大転送長811の合計(以下、y)を比較して、x≧yとなる物理パス部分(H-Sパス及びS-Stパス)を選択する。例えば、x≧yとなる物理パス部分は、H-Sパス:1及び2と、S-Stパス:3、5、7及び9である。
 物理パス選択プログラム226は、臨時パスの基になる物理パス候補の構成と、残っている論理パスの基になっている物理パス部分の構成を比較して、最も冗長性を確保できる物理パス部分を選択する。「冗長性を確保できる物理パス部分」とは、残っている論理パスの基になっている物理パス部分が接続されているハードウェア(FC-SW30及びCTL41)と異なる同種のハードウェアに接続されている物理パス部分である。「最も冗長性を確保できる物理パス部分」は、FC-SW30とCTL41の各々が異なっている物理パス部分でよい。
 例えば、H-Sパスについては次の通りである。候補物理パスリストに残っている物理パス部分は、H-Sパス:1及び2である。残っている論理パスの基になっているH-SパスはH-Sパス:2である。H-Sパス:1とH-Sパス:2は、接続されているFC-SW30は異なる。このため、H-Sパス:1が選択される。
 また、例えば、S-Stパスについては次の通りである。候補物理パスリストに残っているS-Stパス:3、5、7及び9である。この中から、残っている論理パスの基になっているS-Stパスが接続されているFC-SW30及びCTL41と異なるFC-SW30及びCTL41に接続されているS-Stパス(FC-SW30及びCTL41の両方が異なっているS-Stパスが無い場合には、それらの少なくとも1つが異なっているS-Stパス)が選択される。例えば、残っている論理パスの基になっているS-Stパス:7は、FC-SW:2とCTL:2に接続されている。一方、S-Stパス:3、5、7及び9の各々について、接続されているFC-SW及びCTLの組は、「1、2」、「1、2」、「2、2」及び「2、2」である。従って、候補として残るS-Stパスは、S-Stパス:3及び5である。
 LDEVの優先度809が参酌される。優先度809が「High」のLDEVに接続されている論理パスが最も少ない物理パス部分が選択される。例えば、S-Stパス:3及び5のうち、優先度809が「High」のLDEVに接続されている論理パスが最も少ないS-Stパスは、S-Stパス:3である。
 以上の結果、H-Sパス:1及びS-Stパス:3を基にした臨時パスが作成される。その際、その臨時パスに、障害パス:3がフェールバック先として関連付けられる。S-Stパス:3が接続されているストレージポート:nに対して、新たなホストグループ:n3が関連付けられる。そのホストグループ:n3に登録されるホストは、ホスト:1であり、登録される登録HBA WWNは、HBA WWN:1及び2である。また、ストレージポート:nに対して、LDEV:1~4が登録される。また、ゾーンが新たに作成され、新たに作成されたゾーンに、H-Sパス:1が接続されているスイッチポート:10(FC-SW:1のスイッチポート:0)と、S-Stパス:3が接続されているスイッチポート:10(FC-SW:1のスイッチポート:10)が追加される。作成された臨時パスが、ホスト:1に設定される。ホスト:1に、臨時パスのフェールバック先として論理パス:3が関連付けられる。
 論理パス:3が回復した場合、臨時パス用に作成されたホストグループ:n3、ポート割当て、ゾーンが解除され、臨時パスが削除され、論理パス:3が使用されるようになる。
 以上、本実施例によれば、論理パスの可用性が低下した場合に、臨時パスの基になる物理パス(H-Sパス及びS-Stパスの組合せ)が自動で選択され、臨時パスが自動で作成され、選択された物理パスを基に設定される。これにより、管理者に負担を強いることなく、論理パスの可用性が低下したままになることを回避することができる。また、臨時パスの作成は、物理パスの構成、ステータス及び性能と論理パスの構成、ステータス及び性能とに基づいて行われる。このため、計算機システムのリソースの効率的な活用が実現できる。
 以上、一実施例を説明したが、本発明は、この実施例に限定されるものでなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。例えば、ホスト10とストレージ装置40は、FC-SW30のようなスイッチ装置無しに直結されていてもよい。例えば、ホスト10とストレージ装置は、FC(Fibre Channel)プロトコルに従う通信に代えて、PCIe(PCI-Express)のような他の通信プロトコルに従う通信を行ってもよい。
 10:ホスト計算機、20:管理サーバ、30:FC-SW、40:ストレージ装置

Claims (13)

  1.  複数のホスト計算機と前記複数のホスト計算機に複数の論理記憶デバイス(LDEV)を提供する1以上のストレージ装置とを有する計算機システムを管理する管理システムであって、
     前記計算機システムに接続される通信インターフェイスデバイスと、
     記憶デバイスと、
     前記通信インターフェイスデバイス及び記憶デバイスに接続されたプロセッサと
    を有し、
     各ホスト計算機は、1以上のポートである1以上のホストポートを有し、
     各ストレージ装置は、2以上のストレージコントローラを有し、各ストレージコントローラは、2以上のポートである2以上のストレージポートを有し、
     前記複数のホスト計算機の複数のホストポートと前記1以上のストレージ装置の複数のストレージポートとが複数の物理パスにより接続されており、
     前記複数のホスト計算機と前記複数のLDEVとが複数の物理パスに基づく複数の論理パスにより接続されており、
     前記記憶デバイスが、物理パスの構成、ステータス及び性能に関する情報を各物理パスについて有する物理パス構成情報と、論理パスの構成、ステータス及び性能に関する情報を各論理パスについて有する論理パス構成情報とを記憶し、
     前記プロセッサが、
      いずれかの論理パスが使用不可になった場合、使用不可になった論理パスである障害パスに接続されている対象ホスト計算機及び対象LDEVの組について、残っている使用可能な論理パスが所定数以下であるか否かを判断し、
      前記判断の結果が真の場合、前記物理パス構成情報が表す前記複数の物理パスの構成、ステータス及び性能と、前記論理パス構成情報が表す前記複数の論理パスの構成、ステータス及び性能とを基に、前記複数の物理パスから物理パスを選択し、
      前記選択された物理パスである選択物理パスに基づく臨時の論理パスである臨時パスを作成し、
      前記作成した臨時パスを、前記対象ホスト計算機に設定する、
    管理システム。
  2.  前記選択物理パスは、前記対象ホスト計算機と前記対象LDEVとを接続する使用可能な論理パスの基になっている物理パスが接続される又は経由するハードウェアと同種の異なるハードウェアに接続する又は経由する物理パスである、
    請求項1記載の管理システム。
  3.  前記ハードウェアは、ストレージコントローラである、
    請求項2記載の管理システム。
  4.  前記複数のホスト計算機と前記1以上のストレージ装置の間に複数のスイッチ装置が介在し、
     前記ハードウェアは、スイッチ装置とストレージコントローラの両方である、
    請求項2記載の管理システム。
  5.  各ストレージポートに、所定数のホストグループを関連付けることができ、
     ホストグループは、そのホストグループが関連付けられているストレージポート経由でLDEVにアクセス可能なホスト計算機のグループであり、
     前記選択物理パスは、関連付けられているホストグループの数が前記所定数未満であり前記対象ホスト計算機を含んだ新たなホストグループを関連付けられるストレージポートに接続されている物理パスである、
    請求項1記載の管理システム。
  6.  前記選択物理パスの性能は、前記選択物理パスが基になっており前記障害パスを含む複数の論理パスの性能の合計以上である、
    請求項1記載の管理システム。
  7.  前記選択物理パスは、所定の条件を満たす2以上の物理パスのうち、優先度の最も高いLDEVに接続されている論理パスの数が最も少ない物理パスである、
    請求項1記載の管理システム。
  8.  前記複数のホスト計算機と前記1以上のストレージ装置の間に複数のスイッチ装置が介在し、
     各スイッチ装置は、複数のポートである複数のスイッチポートを有し、前記複数のスイッチポートを複数のゾーンに分類することができ、
     各スイッチ装置の複数のスイッチポートは、いずれかのホストポートに接続されるスイッチポートと、いずれかのストレージポートに接続されるスイッチポートとを含み、
     前記プロセッサは、前記選択物理パスが経由するスイッチポートを有するスイッチ装置に、前記選択物理パスが経由するスイッチポートを含んだゾーンを新たに設定する、
    請求項1記載の管理システム。
  9.  前記プロセッサは、
      前記障害パスが回復した場合の前記臨時パスのフェールバック先として前記障害パスを前記対象ホスト計算機に設定し、
      前記障害パスが回復した場合、前記臨時パスを削除する、
    請求項1記載の管理システム。
  10.  各ストレージポートに、所定数のホストグループを関連付けることができ、
     ホストグループは、そのホストグループが関連付けられているストレージポート経由でLDEVにアクセス可能なホスト計算機のグループであり、
     前記選択物理パスは、所定の条件を満たす2以上の物理パスのうち、優先度の最も高いLDEVに接続されている論理パスの数が最も少ない物理パスであり、
     前記所定の条件に該当する物理パスは、
      前記対象ホスト計算機と前記対象LDEVとを接続する使用可能な論理パスの基になっている物理パスが接続されるストレージコントローラと異なるストレージコントローラに接続する物理パスであり、
      関連付けられているホストグループの数が前記所定数未満であり前記対象ホスト計算機を含んだ新たなホストグループを関連付けられるストレージポートに接続されている物理パスであり、
     前記所定の条件に該当する物理パスの性能は、その物理パスが基になっている複数の論理パスの性能の合計以上であり、
     前記プロセッサは、
      前記障害パスが回復した場合の前記臨時パスのフェールバック先として前記障害パスを前記対象ホスト計算機に設定し、
      前記障害パスが回復した場合、前記臨時パスを削除する、
    請求項1記載の管理システム。
  11.  前記複数のホスト計算機と前記1以上のストレージ装置の間に複数のスイッチ装置が介在し、
     各スイッチ装置は、複数のポートである複数のスイッチポートを有し、前記複数のスイッチポートを複数のゾーンに分類することができ、
     各スイッチ装置の複数のスイッチポートは、いずれかのホストポートに接続されるスイッチポートと、いずれかのストレージポートに接続されるスイッチポートとを含み、
     前記所定の条件に該当する物理パスは、前記対象ホスト計算機と前記対象LDEVとを接続する使用可能な論理パスの基になっている物理パスが経由するスイッチ装置と異なるスイッチ装置を経由する物理パスであり、
     前記プロセッサは、前記選択物理パスが経由するスイッチポートを有するスイッチ装置に、前記選択物理パスが経由するスイッチポートを含んだゾーンを新たに設定する、
    請求項9記載の管理システム。
  12.  複数のホスト計算機と前記複数のホスト計算機に複数の論理記憶デバイス(LDEV)を提供する1以上のストレージ装置とを有し、各ホスト計算機は、1以上のポートである1以上のホストポートを有し、各ストレージ装置は、2以上のストレージコントローラを有し、各ストレージコントローラは、2以上のポートである2以上のストレージポートを有し、前記複数のホスト計算機の複数のホストポートと前記1以上のストレージ装置の複数のストレージポートとが複数の物理パスにより接続されており、前記複数のホスト計算機と前記複数のLDEVとが複数の物理パスに基づく複数の論理パスにより接続されている、計算機システム、を管理する計算機で実行されるコンピュータプログラムであって、
     いずれかの論理パスが使用不可になった場合、使用不可になった論理パスである障害パスに接続されている対象ホスト計算機及び対象LDEVの組について、残っている使用可能な論理パスが所定数以下であるか否かを判断し、
     前記判断の結果が真の場合、前記複数の物理パスの構成、ステータス及び性能と、前記複数の論理パスの構成、ステータス及び性能とを基に、前記複数の物理パスから物理パスを選択し、
     前記選択された物理パスである選択物理パスに基づく臨時の論理パスである臨時パスを作成し、
     前記作成した臨時パスを、前記対象ホスト計算機に設定する、
    ことを前記計算機に実行させるコンピュータプログラム。
  13.  複数のホスト計算機と前記複数のホスト計算機に複数の論理記憶デバイス(LDEV)を提供する1以上のストレージ装置とを有し、各ホスト計算機は、1以上のポートである1以上のホストポートを有し、各ストレージ装置は、2以上のストレージコントローラを有し、各ストレージコントローラは、2以上のポートである2以上のストレージポートを有し、前記複数のホスト計算機の複数のホストポートと前記1以上のストレージ装置の複数のストレージポートとが複数の物理パスにより接続されており、前記複数のホスト計算機と前記複数のLDEVとが複数の物理パスに基づく複数の論理パスにより接続されている、計算機システム、を管理する管理方法であって、
     いずれかの論理パスが使用不可になった場合、使用不可になった論理パスである障害パスに接続されている対象ホスト計算機及び対象LDEVの組について、残っている使用可能な論理パスが所定数以下であるか否かを判断し、
     前記判断の結果が真の場合、前記複数の物理パスの構成、ステータス及び性能と、前記複数の論理パスの構成、ステータス及び性能とを基に、前記複数の物理パスから物理パスを選択し、
     前記選択された物理パスである選択物理パスに基づく臨時の論理パスである臨時パスを作成し、
     前記作成した臨時パスを、前記対象ホスト計算機に設定する、
    管理方法。

     
PCT/JP2014/050794 2014-01-17 2014-01-17 計算機システムの管理システム及び管理方法 WO2015107676A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2014/050794 WO2015107676A1 (ja) 2014-01-17 2014-01-17 計算機システムの管理システム及び管理方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2014/050794 WO2015107676A1 (ja) 2014-01-17 2014-01-17 計算機システムの管理システム及び管理方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015107676A1 true WO2015107676A1 (ja) 2015-07-23

Family

ID=53542594

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2014/050794 WO2015107676A1 (ja) 2014-01-17 2014-01-17 計算機システムの管理システム及び管理方法

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2015107676A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018151749A (ja) * 2017-03-10 2018-09-27 日本電気株式会社 制御装置、情報処理システム、制御方法およびプログラム

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10340243A (ja) * 1997-06-06 1998-12-22 Hitachi Ltd 入出力データ転送システム
JP2003167794A (ja) * 2001-11-29 2003-06-13 Hitachi Ltd Sanのアクセスパスの診断システム
JP2006119741A (ja) * 2004-10-19 2006-05-11 Hitachi Ltd ストレージネットワークシステム及びホスト計算機並びに物理パス割当方法
JP2007094681A (ja) * 2005-09-28 2007-04-12 Hitachi Ltd アクセスパス管理方法及び装置
JP2009259031A (ja) * 2008-04-17 2009-11-05 Hitachi Ltd 外部接続ストレージシステムのパス管理及び障害箇所検出方法
WO2013168229A1 (ja) * 2012-05-08 2013-11-14 富士通株式会社 ネットワークシステム,保守作業管理方法,処理装置及びプログラム

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10340243A (ja) * 1997-06-06 1998-12-22 Hitachi Ltd 入出力データ転送システム
JP2003167794A (ja) * 2001-11-29 2003-06-13 Hitachi Ltd Sanのアクセスパスの診断システム
JP2006119741A (ja) * 2004-10-19 2006-05-11 Hitachi Ltd ストレージネットワークシステム及びホスト計算機並びに物理パス割当方法
JP2007094681A (ja) * 2005-09-28 2007-04-12 Hitachi Ltd アクセスパス管理方法及び装置
JP2009259031A (ja) * 2008-04-17 2009-11-05 Hitachi Ltd 外部接続ストレージシステムのパス管理及び障害箇所検出方法
WO2013168229A1 (ja) * 2012-05-08 2013-11-14 富士通株式会社 ネットワークシステム,保守作業管理方法,処理装置及びプログラム

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018151749A (ja) * 2017-03-10 2018-09-27 日本電気株式会社 制御装置、情報処理システム、制御方法およびプログラム

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9229645B2 (en) Storage management method and storage system in virtual volume having data arranged astride storage devices
JP4993928B2 (ja) 記憶システム及び記憶領域解放方法並びにストレージシステム
JP5286192B2 (ja) ストレージシステムの容量を管理する管理計算機及びストレージシステムの容量管理方法
US8984221B2 (en) Method for assigning storage area and computer system using the same
US9098200B2 (en) Storage system with virtual volume having data arranged astride storage devices, and volume management method
JP5303066B2 (ja) プールに関連付けられる仮想ボリュームの総容量を制限する方法及びストレージ装置
US8578121B2 (en) Computer system and control method of the same
JP5706531B2 (ja) 計算機システム、及び情報管理方法
JP5955977B2 (ja) システム冗長化確認方法及び計算機システム
JP2007328611A (ja) ストレージ仮想化システム及び方法
JP2011065625A (ja) 大容量ディスクドライブの使用方法及び装置
JP2008021116A (ja) San/nas統合管理計算機及び方法
JP2008123132A (ja) 記憶制御装置及び記憶制御装置の論理ボリューム形成方法
US9047247B2 (en) Storage system and data processing method
US7886186B2 (en) Storage system and management method for the same
US20170206027A1 (en) Management system and management method of computer system
US9400761B2 (en) Management method for computer system, computer system, and non-transitory computer-readable storage medium
US10013216B2 (en) Storage system
JP6390281B2 (ja) 情報処理装置、ストレージ制御装置、情報処理プログラム、ストレージ制御プログラムおよび情報処理システム
US8543779B2 (en) Management system and management method for managing computer system
WO2015107676A1 (ja) 計算機システムの管理システム及び管理方法
JP6035363B2 (ja) 管理計算機、計算機システム、及び管理方法
US20180165380A1 (en) Data processing system and data processing method
JP6343716B2 (ja) 計算機システム及び記憶制御方法
JP2015215708A (ja) ストレージ制御装置、ストレージ制御プログラム、およびストレージ制御方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14879234

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 14879234

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP